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Ethernet für uC?
Oder einen PIC32 ?
so explodiert der Aufwand plötzlich. Ein Raspberry Pi kann das alles ab Werk. Ein ESP8266 oder ESP32 kann immerhin die Basics. Aber ein ATmega328 ... eeeeh. Wenn das alles so einfach wäre, hätten wir schon in den 80er Jahren unserer Heimcomputer (C64, Amiga, Atari) mit Netzwerkkarten ausgestattet
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Von AVR-Studio zu PlatformIO
PlatformIO Entwicklungsumgebung gefällt mir sehr gut, und ich benutze sie nun für alle Arduino-Projekte (ESP32 und ESP8266). Der Umstieg von AVR-Studio zu PlatformIO war jedoch ernüchternd: Zuerst habe ich ein PlatformIO "Leerprojekt" erzeugt, und dann habe ich aus einem vorhandenen AVR-Studio Projekt alle Quelldateien
alle Header-Dateien (*.h) unter "include" kopiert. Die platformio-ini sieht so aus: [code] [env:ATmega328] platform = atmelavr board = nanoatmega328 board_build.mcu = atmega328p board_build.f_cpu = 16000000L build_flags = -Wextra -Wall -std=gnu99 -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields
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Geeigneter Controller der AVR-Familie gesucht
möchtest. > So ist die Frage nicht zu beantworten. So sieht es aus. Ein einfacher Ansatz mit ATmega88, ohne die genauen Anforderungen zu kennen: https://www.mikrocontroller.net/topic/233699#2365020 Ein anderer Ansatz mit STM32: http://www.mino-elektronik.de/FM_407/fmeter_407.htm#a5 libre95 schrieb
soll. Die Timer der STM32 sind schon sehr gut geeignet so etwas in sehr präzise zu messen.
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Ein stapelbarer 4s aktiver Trafo Balancer mit UART..
nehmen, der läuft aber nicht unter 2,7V. Der Attiny13V geht bis 1,8V runter! Ich könnte den Atmega328 zwar an 2+ hängen, aber dann muss auch noch ein 1117 mit aufs Board. Und es gibt hier aber noch einen vermüllten 128s thread.. Für andere Batterie werde ich also 32 von diesen 4s Balancern brauchen
interessant: https://www.mikrocontroller.net/topic/508930 Padauk PFS154 Programmer mit Arduino Uno / ATmega88 - 328
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PWM D/A - Spannungsregler
hallo, ich habe eine Schaltung aufgebaut um mit einem PWM Signal vom ATMEGA2560 eine analoge Spannung von 0-10V zu erzeugen. Dazu ist ein LM324 mit entsprechenden R/C Gliedern davor vorgesehen. Das ganze funktioniert sehr gut an meinem Labornetzteil mit 12V. (LM324 da es
ab, sondern von der Versorgung des Atmega (High- und Low- level des Atmega sollten möglichst 0.0V und 5.0V sein) sowie der Präzision der Widerstände im Rückkopplungsnetzwerk des Opamps. Folglich muss wennschon die 5V Versorgung des Atmegas
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RTOS mit Arduino
RTOS auf einem AVR recht flott funktionieren, ein T11 Computer war typischerweise auch nur mit 16-32kbyte ROM und wenn es hoch kam mit 16kbyte RAM ausgestattet. Ein Atmega1284P dürfte da einem T11 um einiges überlegen sein. Auch wenn man in Betracht zieht, dass der AVR ein 8-bit Prozessor ist und der
stm32-moocs/FreeRTOS_on_STM32_MOOC.html im Downloadbereich die Schulung als PDF
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Wie wirkt sich die Bauteilesituation bei euch aus?
Produkte betroffen. Bei einer Baugruppe habe ich während der Entwicklung zweimal den Controller (STM32 im QFP32) wechseln müssen, weil mal die eine Ausführung lieferbar war und mal die andere. Und von den im Februar bestellten STM32F091 für ein anderes Produkt wurden nur acht Stück geliefert... Und
Beitrag #6703529: > Bei einer Baugruppe habe ich während der > Entwicklung zweimal den Controller (STM32 im QFP32) wechseln müssen Das kenne ich. In 2013 entwickelte ich auch eine LP wo dank fast gleichen Pinouts man einen STM32F103, F223 oder F407 einbauen konnte. Durch Einbau oder weglassen von ein
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Tonnenweise neue uralte GALs
Bausteine mit verschiedenen Algorithmen. Du kannst auch nicht einen PIC mit dem Algorithmus vom ATmega programmieren. Bei GALs, PALCEs und ATFs kommt es auf die Suffixe an. -A, -B, -D, -Q, -Z usw. Es muss genau der zu den Buchstaben passende Algorithmus verwendet werden, d.h. ein GAL16V8D lässt
Bernd schrieb im Beitrag #6711139: > Acorn Archimedes würden mich interessieren War ein 32 bit Rechner Anfang der 90er. Habe meinen noch zuhause rumliegen. Hatten ARM-Prozessoren. Bei STM32F0 hat man vergleichbare CPU-Leistung. Wenn man höher geht, dann ist auch gleich der RAM und ROM mit
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Suche Microcontroller mit EBI
nicht bei 5Volt betreiben und die AVR128 haben leider kein EBI. Im Moment benutzte ich einen Atmega1284P und machen das EBI zu Fuss, aber das ist leider sehr umständlich, da ich auch in Interrupt Routinen auf das EBI zugreifen muss und ich eigentlich im Hauptprogramm die Interrupts möglichst wenig
ATmega64
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77,5kHz Generator aus 20MHz Takt ATtiny45-20 Assembler 10MHz Frequenznormal
komfortabel mit TimeLab: http://www.miles.io/TimeLab/beta.htm Oder etwas weniger komfortabel mit Stable32: http://www.stable32.com/ Und wie immer gilt in der Messtechnik: Zeitbasis des Zählers sollte (mindestens) um den Faktor zehn besser sein, als die zu messende Größe.
mit TimeLab: > http://www.miles.io/TimeLab/beta.htm > Oder etwas weniger komfortabel mit Stable32: > http://www.stable32.com/ Es muss nicht 1s sein, das lässt sich in Timelab einstellen. > Und wie immer gilt in der Messtechnik: Zeitbasis des Zählers sollte > (mindestens) um den Faktor
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Programmierung AVR
#elif defined(ESP32) lcd5110.setCursor( 0, upd_line*8 ); lcd5110.print( (char*)&menu[akt_screen][upd_line][0] ); lcd5110.display(); #endif // defined(__AVR__) || defined(ESP32) } lcd_updatetime=
mal DHT Feuchtemessung, mal DCF77 Wordclock, mal BerlinUhr, mal Laufschrift mit WS2812B Großdisplay 32x8. Die grundlegenden Elemente bleiben ja gleich. Kommandoauswertung "seriell in" heller/dunkler Kontrast +/-, was halt gebraucht wird.
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Atmega128A und BK2425 2,4GHz Funk-Modul
geholt, die Module haben 2,4GHz und einen BK2425 Chip drauf. Betreiben will ich das Modul mit einem Atmega128A als Master und als Slave 10x Atmega32A. Die Atmega32A dienen als Taster-Felder und der Atmega128A soll dann Dinge tun und ein allgemeines Feedback zurückgeben (LED Status). Hatte von der Herstellerseite
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Uno-Board mit ATMEGA256
Patrick C. schrieb im Beitrag #6696808: > Warum soll man das machen ? Ich nehme an du wollst ATMEGA2560 weil er > mehr I/O hat oder ? Ja, genau. Und mehr Speicher. Ich habe jetzt ein LCD an einem Uno und bin bei 18kByte. Einiges fehlt noch. 32kB sind bestimmt schnell erreicht.
Und den UNO auf ATMEGA128 umzurüsten passt auch nicht?
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Mega2560 Arduino bootloader über SWD/JTAG oder USB
Hallo Kurze Frage: Gibts eine einfache Möglichkeit den Arduino bootloader, mittels eines: STM32 adabters, USB Blasters oder direkt per USB zu brennen?
"Arduino as ISP" sollte auch auf STM32 Boards laufen.
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Warum geht das nicht ?
Guten Abend, ich habe ein Projekt aus einem Buch mit einem Atmega32a. Es scheint auch soweit zu funktionieren, aber kann die Ausgabe am display nicht sehen. ich bin der Meinung das ich alles richtig angeschlossen habe. Und den Kontrast habe ich auch schon verstellt
? "LCD_display_on_Port_C.h" [c]// LCD Output for HD44780 compatible displays // target: ATmega32 // for LCD control commands see LCD data sheet #define LCD_CLEAR 0x01 // clear display 0b 0000 0001 #define LCD_HOME 0x02 // cursor home 0b 0000 0010 #define LCD_ON 0x0C
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RGBW LED dimmen und Farbe mit Atmega einstellen
halt I2C, aber will man tatsächlich gesetzte Farben rücklesen? Protokoll für den WRGB-Setzwert ist 32bit - 8bit V für White (Intensität) - 8bit H für RGB (Farbe) - 8bit S für RGB (Sättigung) - 8bit V für RGB (Intensität) Protokoll für den WRGB-Stellwert (8-bit PWM) ist 32bit - 8bit für White
erkennen, wie sie es gelöst haben. Etwaige Schaltregler werden dann vermutlich im Controller (ATXMega32U) abgebildet. Ein paar Shunt-Widerstände mit 0.1R gibt es auch
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Artikel
Schrittmotoren
damit die vom TB6560 benötigte Impulslänge eingehalten wird. RTA Deutschland / Italy: GMD03, HGD06 (32-85 V, Preisklasse 140-180 Euro). Vorteile sehr günstig wenig EMV-Probleme kann auch 8tel-Schritt HGD-Ein-und Ausgänge über Optokoppler automatische Ruhestromabsenkung Enable-Eingang Error-Ausgang Strom
Bipolare Schrittmotoren Forumsbeitrag zum Thema G-Code-Interpreter und 3-Achs Schrittmotorsteuerung mit ATMega644 und Trinamic TMC260 Ausführlicher Grundlagenartikel auf roboternetz.de Folgende 2 Beiträge beziehen sich auf Onlinetool zur Darstellung verschiedener Ansteuerungsarten von Nanotec.de (Flash erforderlich
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I2C 1Wire Counter
ablesen? Aber der uC muss ja nicht bei jedem Impuls aufwachen, dafür gibt es doch die Timer. Der STM32L071 hat einen 16-Bit Timer der auch ganz ohne internen Takt zählen kann. Dann braucht der Chip noch max. 1.2uA. Für die anderen Quellen (Wind...) gibt es noch 6 weitere Timer/Zähler. Die brauchen
Counter 2. Wo ist dann das Problem? Du kannst es dann analog dazu machen, nur halt nicht mit STM32 sondern dem existierenden ATmega1284P: Bauform B. schrieb im Beitrag #6693836: > Aber der uC muss ja nicht bei jedem Impuls aufwachen, dafür gibt es doch > die Timer. Der STM32L071 hat einen 16
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Tiny25 ISP Problem bei 128kHz Osc.
PS: Das ist der Grund, weshalb mein Selbstbau-Programmiergerät bis 29 Hz heruntergeht: 32 KiHz-Quarz /256.
aber eindeutig reproduzierbar. Ich bin beim ATtiny13A darauf gestoßen und konnte es auch mit einem ATmega328P reproduzieren. Wenn du Reset schon auf Low ziehst und hältst, bevor die Stromversorgung eingeschaltet wird, läuft er auf der Frequenz, die durch die Fuses vorgegeben sind.
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STM32 24VDC am Eingang über 1mO
Schaltung ist nicht konform mit den Spezifikationen vom Datenblatt des Microcontrollers. Aber beim ATMEGA 128 war die Schaltung dank des 1mOhm kein Problem und führte bei weiter über 1000 ausgelieferten Platinen niemals zu einem Problem. Jetzt frag ich mich, ob das beim STM32 ebenfalls ohne weiteres möglich
> eine Schaltung die seit 15 Jahren funktioniert jetzt plötzlich nicht > mehr gut ist.. Die ATmega haben Klemmdioden mit einer definierten Strombelastbarkeit an allen Pins (außer Reset). Die STM32 an allen 5V-toleranten Pins nicht.
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ATmega32u4: Schnelle Analogmessung am PWM-Signal ausrichten
vom PWM Signal zu einer bestimmten Zeit den Analogen Input am Arduino auslesen kann. Oder ist der ATmega32u4 dafür ungeeignet? So wie ich das verstanden habe, kann man den analogen Eingang ohne die analogRead() Funktion deutlich schneller auslesen, indem man den Vorteiler am Arduino kleiner macht.
Start Signal geben. Siehe https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7766-8-bit-AVR-ATmega16U4-32U4_Datasheet.pdf Kapitel 24 Nun steht da "65 - 260µs Conversion Time", was viel mehr ist als die von dir genannten 30µs. Das ist aber nicht schlimm, denn der ADC nimmt beim Start ein "Sample
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CPU Chip Bild
gross ist der Anteil an der Chipfläche nicht. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/STM32F100C4T6B-HD.jpg
Der ATmega8 hat auch einen Multiplier, wenngleich nur 8x8. Auch hier ist der Teil des hübschen Bereichs rechts unten. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Atmega8-HD.jpg
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Temperaturmessung (MCP3424, versch. Sensoren)
öfters zitierten Elektronik Kompendium (http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.32) muss ich jetzt mittels Tabelle (!?) die Temp. Der Cold-Junction in eine Spannung wandeln (bsp. 20°C entspricht 0,833 mV) dann rechne ich diese auf meine am ADC gemessene Spannung drauf (bsp. 8,550 mV
OpAmp-Verstärker könnte da genauere Ergebnisse liefern. https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.32
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Papierlänge elektronisch "messen", um es autom. & individuell zuzuschneiden
ohne Arduino-Framework und Arduino-IDE programmieren. Eine große Community existiert auch um die STM32 von ST. Hier ist vor Allem der F103 (auf dem original blue-pill-board) beliebt, obgleich der bereits 2007 eingeführt wurde und einer der Ältesten im Portfolio von ST ist. Es gibt nicht DEN Arduino
vorgesehen ist. Umgangssprachlich ist mit "der Arduino" meist die ursprüngliche Version gemeint, wo ein Atmega328 zum Einsatz kommt. Dieser hat ersteinmal nichts mit "Arduino " zu tun und ist kein Arduino, sondern ein beliebiger µC, der auf dem freien Markt verfügbar ist.
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Pull-up/down Widerstand berechnen
Wert aus dem µC Datenblatt ich korrekterweise nehmen muss. Folgendes Beispiel: Ein µC Pin (vom Atmega328P-PU, Arduino standalone) wird als Input definiert und es wird ein Taster angeschlossen. Jetzt gibt es ja prinzipiell zwei Möglichkeiten: Pull-up oder Pull-down (extern, ich weiß, dass es auch interne
bei min HIGH (0.3·VCC) und max LOW (0.6·VCC). Eigentlich ist es noch dramatischer. Beispiel, ATMega328P und ATMega32U4, beide an 5V Umschaltschwelle beim 328 ca 2,5V Umschaltschwelle beim 32U4 ca 1,7V Beide haben eine Hysterese, die des 328 ist ca Faktor 8 größer. Es ist also schon relevant
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Buchempfehlung C++ und MCUs
Da ich bei meinen Spielereien mit diversen MCUs (STM32, ESP32) bezüglich der Programmierung immer wieder schnell an meine Grenzen stoße, da ich kaum über C++ Erfahrung verfüge und diese Sprache ganz allgemein nicht so prickelnd finde (um nicht zu sagen,
mh schrieb im Beitrag #6684484: > Das stimmt so natürlich nicht. An welche STM32 denkst du, bei denen das problemlos geht?
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Multiplikation_in_Assembler
Eben, es geht hier um 'muls24x8_32'. - ?
Richtig funktionierende Variante nach S. Landolt: [code] #ifdef _MULS_24X8_32_ ;****************************************************************************** ;* FUNCTION muls24x8_32.inc ;* Mutiply 24x8 -> 32 bit (signed * signed) ;* ;* AH AM AL BL
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Anfängerfrage: 40 Stück Atmega328 an einem Quarz?
Uwe D. schrieb im Beitrag #6680390: > Die betreibe ich jenseits der 32MHz mit externem Oszillator. Über > Monate. Und was hast Du davon? Nimm doch einen 100MHz C8051, der rennt Deinem 32MHz AVR aber sowas von davon. https://www.silabs.com/mcu/8-bit/c8051f12x-f13x
Treiber direkt verbunden. Dem Problem will ich heute mit Fehlererkenung begegnen. Hab mal was zu CRC32, MD5, Sha und Co gelesen. Weil die Hashes >32Byte sind (I2C-Grenze) muss ich mir aber was einfallen lassen wie das in Häppchen gesittet übertragen werden soll..... Und nochmal an die mit I2C Erfahrung
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STM32L-Typen: Irgendwelche Besonderheiten?
AN4616, "Migrating from STM32F401/411 lines to STM32L4 Series" beantwortet viele Fragen, wobei "L4 Series" übertrieben ist. Die diversen L4-Typen unterscheiden sich genau wie diversen F4-Typen. Die F3 sind etwas besonderes, vor
Triviales. Werde den Prozessor wohl nicht zum Schwitzen bringen. Bisher läuft diese Anwendung in einem ATMega mit 14MHz. Wir stellen aber schrittweise alle unsere Produkte um und jetzt kommen langsam auch die kleineren Themen dran.
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"ungenaue" Pulsweiten-Messung
wird die Abtastfrequenz mit dem Wert eines Zufallzahlengenerators moduliert. Beim hier verwendeten STM32H750 liegt sie im Bereich 1,678 – 3,000 MHz. (Der Controller würde auch mit der doppelten Frequenz arbeiten.) Anbei noch ein Foto der Anzeige von Eingangsfrequenz nebst zugehörigem Tastverhältnis.
Stellenanzahl ja reduzieren; sprintf() liefert die passende Rundung der letzten Stelle. Der verwendete STM32H750 ist ein recht schneller µC. Das Messverfahren dürfte aber auch mit einem ATmega zu realisieren sein, wenn man die Abtastrate für PWM per Timer2 erzeugt und auf z.B. 100 kHz reduziert. Für die Modulation
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Ersatzchip für Arduino
Gruss zum Abend Ps. Der Guloshop hat auch den Atmega 328 mit Bootloader da, etwas über 3 € + VK. https://www.guloshop.de/shop/Mikrocontroller/ATmega328-mit-Bootloader-fuer-Arduino-Uno::38.html Noch einen schönen Sonntagabend. Dirk St
Dirk S. schrieb im Beitrag #6677248: > Der Guloshop hat auch den Atmega 328 mit > Bootloader da, etwas über 3 € + VK. Hab ich vergessen :) Da ich den nie bestellt habe. Nur den Atiny-85 SMD Variante + 2 mit Beinchen fürs Steckboard zum Testen. Edvard schrieb:
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avr asm LCD Problem
Bruno M. schrieb im Beitrag #6676513: > Basis ist ein ATMega88 Schreibfehler oder Realität? Im Schaltplan ist ein *ATMega8* eingezeichnet. Der 88er wäre zwar Pin-kompatibel, hat aber ein paar zusätzliche Features. http://ww1.microchip.com/downloads/en
WinXP nicht mehr. Wenn es einmal weiter gehen soll, dann lasse ich AVR und steige auf etwas mit 32 bit ein.
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Erster Schaltplan für Platine mit Target3001
Für den ATMega328 benötigst du noch die Programmierleitungen genannt ISP! Es gibt 6 polige und 10 polige ISPs. Nimm den 6 poligen
zumindest die Schaltung um den MOSFETs gedreht. Auch wäre es gut alle Teile auf SMD zu tauschen. Der ATMEGA und MT3608 sind die größten Herausforderung beim Löten. Der Stecker zum Programmieren ist ein Muss!
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I2C Bus ermitteln und darstellen
CENTER, 16); nok5110.print("Lower case:", LEFT, 24); nok5110.print("abcdefghijklm", CENTER, 32); nok5110.print("nopqrstuvwxyz", CENTER, 40); } #endif // #ifdef _LCD5110_BASIC [/c]
schrieb im Beitrag #6672649: > und will jetzt ein Graphikdisplay mit 160x104 nehmen. Viel Spaß mit Atmega 128 und dem für die Graphik notwendigen Speicherbedarf.
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NF-Frequenz stabile Amplitude
auf dem Laptop installiert, free Download... http://www.ojasfield.com/app-k4/1213/SweepGen_3.6.2.32_(x64).html
Manfred empfohlen. Selbst habe ich für so etwas noch einen XR2206 liegen. Ein Arduino oder Atmega kann über den PWM-Ausgang auch als Audiosignalgenerator zweckentfremdet werden. Der Wien-Brücken-Oszillator läßt sich auch über einen weiten Bereich einstellen: https://www.elektroniktutor.de/
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Empfehlung für Laserforum
Bare Metal ASM HPGL Interpreter. Ziemlich tapfer Ich versuche mich grad am ESP32-GBRL, weil der Atmel gbrl beim Bilder rastern unglaublich langsam wird. Natürlich geht nix ausser 100 Fehlermeldungen weil auf irgendeinem ollen gcc geschrieben und der aktuelle will alles ganz anders
Verarbeitungskapazität der 8bitter. In ein paar Tagen sollte ich rausgefunden haben wie sich GRLB_ESP32 dabei schlägt. Man muss den ESP32 zwingend über den Boardmanager der Arduino IDE installieren und darf nicht den Weg über das Developement Respository gehen, sonst ersäuft man in Fehlermeldungen.
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OLIMEX ATEMGA8 - Debugging-Modus funktioniert nicht
Das alte Hündchen ATMega8... Soweit ich mich erinnere hat der keinerlei debugmöglichkeiten.
-2588-8-bit-AVR-Microcontrollers-tinyAVR-ATtiny261-ATtiny461-ATtiny861_Datasheet.pdf 28 Pins: ATmega 48, 88, 168, 328 https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061B.pdf Und diese haben JTAG und sind im DIP Format erhältlich: 40 Pins: ATmega
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[V] Wohnungsauflösung München Ramersdorf: Messgeräte, Funktionsgeneratoren, Oszi, Bauteile, PC uvm
52 17x relais siemens V23005-B0010-B110 24V 0.04A: 20€ 53 atmel mc: 5xAT90S2313, 5xAT89C2051, 4xATMEGA6L, 3xAT89C52, 10x ATTINY11, ATINY15L, 2xATMEGA48, 5xATMEGA68V, 5x ATMEGA88, ATMEGA32: 10€? 54 audio bausatz e406: 3€ 55 33x 68R 5% (zusammen 4 ohm leistungswiederstand): 5€ 56 maxim max180 evaluation
52 17x relais siemens V23005-B0010-B110 24V 0.04A: 20€ 53 atmel mc: 5xAT90S2313, 5xAT89C2051, 4xATMEGA6L, 3xAT89C52, 10x ATTINY11, ATINY15L, 2xATMEGA48, 5xATMEGA68V, 5x ATMEGA88, ATMEGA32: 10€? 54 audio bausatz e406: 3€ 57 hdmi kabel: 5€ 58 smd ics Überraschungspaket: 5€ 59 leds: 3€; Schaltregler
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ATTiny85 inkrementiert Variable nach Neustart nicht mehr
eingeschaltet ist also die Platine mit +5V und +12V versorgt wird(Auf der Platine sitzt noch ein ATMega2560 Prozessor für andere Dinge) kann ich den Chip nicht programmieren dann kommt immer nur: [code] avrdude.exe: auto set sck period (because given equals null) avrdude.exe: error: program enable
Takt von 8 MHz(intern) und den Timer1 im Synchron Modus. PWM Frequenz lag glaubig bei 62,5KHz oder 32 KHz. Konnte aber mit 150KHz eine deutlich besseren Wirkungsgrad erzielen. Könnte das evtl. auch was mit den 16MHz Takt (PLL) zutun haben dem der Prozessor jetzt läuft? Mfg
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Mikrocontroller, Prozessoren und Chipsätze - Die-Bilder
Gibt es eigentlich schon Bilder vom Atmega32? oder STM32F030 oder so? Update. Sehe greade hier gibt es den Atmega328 https://www.richis-lab.de/uC01.htm
Hier haben wir einen STM32F103C8T6... ...Moment... ...nein, es ist nochmal ein Megahunt MH2103ACBT6: https://www.richis-lab.de/STM32_12.htm :)
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Uart Variable
verwenden müssen die Dateien Soloutionexplorer mit eingebunden werden. uart.c uart.h Atmega88P uartlibary ****************************************************************************************************/ #define F_CPU 16000000 #include <stdlib.h> #include <avr/io.h> #
Hallo, das Einzigste was mir auffällt ist, dass dein char buffer für uint32 zu klein ist. Dezimal sind das 10 Ziffern + \0 muss der 11 Zeichen groß sein. Teste ob einzelne feste Zeichen/Zahlen überhaupt übertragen werden können.