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ATMega32 I2C connect mit AT24Cxx EEprom
Hallo Marc ! Die I2C Addr vom AT24C64 ist 0x50....lt Datenblatt und lt I2C Scanner. Mit dieser Ardresse kann ich den EEprom auch mittels Arduino beschreiben/auslesen. Beim Atmega32 habe ich PortC.0 als SCL und PortC.1 als SDA verbunden
PS: vielleicht hätten auch die 4 KiB EEPROM eines ATmega1284 für die rund 400 Messungen gereicht.
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Welcher PIC16/18 mit ähnlichen Speicher Specs wie Atmega328
habe sind die PIC16F vom Speicher her eher kleiner und die PIC18FxxJxx eher im Atmega328 Bereich, oder täuscht das? Gruß Beast
PIC 18F26K40 oder 18F46K40 haben 64 kB und je 2 SPI / UART. Gibt es bei Reichelt. Wie viel Speicher soll es sein?
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Atmega64L ISP - Problem
Hallo, ich habe vor einiger Zeit einen Schwung Atmega64L im MLF64 Gehäuse im günstig bekommen (die waren noch nie gelötet) und wollte nun meine erste Applikation damit erstellen. Ich wollte dafür gerne die Arduino - IDE benutzen, da mir diese bereits
- China Klon geschossen. Nun versuche ich über den Mega2560 als ISP für meinen Ziel - Chip AtMega64L über AvrDude (integiert in die IDE) den bootloader zu brennen. Da die IDE den AtMega64L nicht anbietet musste ich zuvor noch einen zusätzlichen Board Support laden. Nun taucht auch der ATMega64 auf
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Arduino DMX 256 Kanäle als Paket senden
>der FAT schon reichlich zu hätte. Unsinn! Ich hab vor Jahren einen DMX-Rekorder mit einem ATmega64 gebaut, der hat bei voller Bandbreite 512 Kanäle/44 Hz von/nach SD-Karte gelesen und geschrieben. Mittlere CPU-Last ca. 30% bei 16 MHz CPU-Takt.
44,1 Hz (22 ms) Refresh selbst bei 2 aktiven UART DMX Output, da langweilt sich ein 16 MHz ATmega AVR.
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AVR Compiler IDE unter Linux Libs einbinden
gehört. Nun ja vielleicht weiss ja wer einen guten Rat für mich ? Ich benutze Linux-Mint / Debian 64Bit Gruss und Dank Gerhard
ohne eigene Bibliotheken macht man compile + link durch einen Aufruf, z.B: [pre]avr-gcc -mmcu=atmega8 -W -Os modul1.c modul2.c -o anwendung.elf[/pre]
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IR-Emfänger TSOP 4838 an ATmega328P
ATmega328p MfG
OC2A on ATmegas supporting OC2A, e.g. ATmega88 * IRSND_OC2B = OC2B on ATmegas supporting OC2B, e.g. ATmega88 * IRSND_OC0 = OC0 on ATmegas
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Selbstbau USB-Soundkarte
Das XMos-Teil gibt es bei Digikey https://www.digikey.ch/product-detail/de/xmos/XHRA-2HPA-TQ64-C/880-1114-ND/5401093 und I2S Codec gibt es bei Digikey viele... mal sehen was draus wird. Im schlimmsten Fall kaufe ich die Asus U7 und modifiziere den Audio 3.5mm auf BNC ...
kann man mit *jedem* µC machen, der einen USB-Device-Controller enthält, also z.B. auch mit dem Atmega32U4, wie er auf einigen Arduino-Boards zu finden ist.
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uC-Universal-Leiterplatte
evalutionskit+ATTiny85&gs_l=psy-ab.12...2341.12827.0.14861.25.20.5.0.0.0.198.2193.9j11.20.0....0...1.1.64.psy-ab..0.22.2023...0j0i131k1j0i10k1j0i10i30k1j0i13k1j0i13i10k1j0i13i10i30k1.xpJ9uJ6VMV4
http://www.chip45.com/products/crumbcontrol-1-1.4_sps_kleinsteuerung_avr_atmega128_usb_rs485_pushpull_relais.php
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Mal wieder Wanderkiste?
10x Microklemme schwarz 5x Microklemme weiß 30x Kontaktierfederpin, ausgelötet, getestet, i.O. 64x BC 547B 1x TCA 3727 1x XR 2206CP 1x HEF 4093BP 1x MC1488N 1x MC1488F 2x ATTINY 12L-4PI 1x 24C64 1x MC 1458 1x CNY 17-3 1x HEF 4001BP 1x 12C508A 1x Print-Batteriehalter 4x 18650 1x µSD->
wollte mal fragen ob sich aus dieser Wanderkiste jemand die fertig bestückten CAN-Platinen mit den ATMega16M1 (Bildmitte) entnommen hat und ob daraus etwas gewachsen ist oder einfach nur etwas Feedback dazu. Vielen Dank
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Speicherbausteine Grundkenntnisse
Ich suche so etwas auch, der so funktioniert wie der EEPROM M24C64, nur eben als SRAM.
Programmierung, davor sollte man also erstmal lernen, eine CPU zu programmieren. Wenn Du nen AVR mit 64KB SRAM brauchst, nimm z.B. einen ATmega162 und pappe 64kB SRAM dran. Der Schaltplan dazu steht im Datenblatt: "Figure 12. External SRAM Connected to the AVR"
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UART - I2C Wandler
etk77 schrieb im Beitrag #5107596: > Könnt ihr mir einen IC empfehlen? Ich würde einen ATMega328P verwenden. Denn davon liegt eine Stange in meiner Schublade. Aber grundsätzlich: Du kannst jeden µC verwenden, welcher I2C und UART sprechen kann.
ATmega48, 7,3728 Mhz 115200Bd, 8n1 Eine Eingabezeile darf inkl. CR/LF 255 Zeichen nicht überschreiten. Es finden derzeit keine Tests für Grenzüberschreitung statt. Gruß Jobst
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ESP-8266 E7 Problem beim Hochladen von einem Arduino Programm
Generic ESP8266 Module Flash Mode: DIO Flash Frequency: 40 MHz CPU Frequency: 80 MHz Flash Size: 1M(64K SPIFFS) Reset Mode: ck Upload Speed: 115200 Port: COM3(Arduino/Genuino Uno) Programmer: Parallel Programmer Meine Pin Belegungen (im Moment, hab schon fast alle Möglichkeiten durchgetestet
Arduino F. schrieb: > Wie hast du den ATMega328P des UNO tot gelegt? So wie du es gesagt hast mit nem Kabel zwischen GND und Reset vom UNO. Da wieder nicht geklappt hat, werde ich mir wohl mal so einen USB TTL Adapter kaufen. Trotzdem
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PWM-Signal mit 0,1 Hz erzeugen
digitalWrite(13, LOW); delay(9500); [/code] http://www.ebay.de/itm/Mini-Micro-USB-UNO-R3-CH340G-ATmega328P-Replace-ATmega16U2-Compatible-to-Arduino-/272655881017 http://www.ebay.de/itm/ATmega328P-Mini-USB-Nano-V3-0-CH340G-5V-16M-Micro-controller-Board-For-Arduino-/172425955537
void){ // Ausgang definieren DDRB |= (1 << PB1); // System-Clock Prescaler einstellen auf 64: 1 MHz / 64 = 15625 Hz CLKPR = (1 << CLKPCE); CLKPR = (1 << CLKPS1)|(1 << CLKPS2); // Timer einstellen: Invert Phase Correct PWM, TOP = OCR0A, Prescaler auf 1024 => Clock Timer = 15.259 Hz
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Problem mit I²C
festzustellen. Wozu und wie und wo sollen die Sensoren angebracht werden ? Dir ist klar, dass mehr als 64 I2C-Devices und mehr als 80-100cm Länge bei 100KHz nicht mehr zuverlässig funktionieren ? Wenn es analoge Sensoren sind und du nimmst ein uC mit z.B. 20 ADC Eingängen, brauchst du immer noch 1000
Mikrocontroller kann man das so schnell machen? Mein Arduino > Uno schafft nur 10ms. Mit dem ATMEGA328 des Arduino gehen immerhin schon 15kSPS. Jeder halbwegs brauchbare Controller schafft das mühelos. Zwei Beispiele: PIC24FV32KA301 (100kSPS) STM32F072 (1MSPS)
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Fehler beim Brennen von ATMEGA48 mit AVRDUDE
Beitrag #5104162: > Ich schreibe an einem kleinen Programm (650 Bytes = 15% vom Flash) für > den ATMEGA48PA. haderlump schrieb im Beitrag #5104162: > avrdude.exe: Device signature = 0x1e960a ... ist weder ein ATmega48, ATmega48A oder ATmega48PA Die ATmega48 unterscheiden sich bei der Programmierung
Signature Bytes nicht voneinander. Das zweite Byte in der Signature (96) besagt, dass es sich um ein 64k-device handelt. Der ATmega644P hat diese ID. Und der unterscheidet sich von ATmega48 in der Programmierung. Du hast Dich selbst und uns verarscht. Gruß Jobst
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Suche Library für nrf24l01
Hallo, Ich suche eine leicht zu benutzende library für den Nrf24l01, für einen Atmega328 in c. (KEIN Arduino). Diese Library habe ich zurzeit in benutzung: https://github.com/kehribar/nrf24L01_plus Leider arbeitet sie nicht mit der arduino Library zusammen. Wäre über Hilfe sehr
Nrf schrieb im Beitrag #5100840: > für einen Atmega328 in c. (KEIN Arduino). Nrf schrieb im Beitrag #5100840: > Leider arbeitet sie nicht mit der arduino Library zusammen. Wie soll diese Diskrepanz nun zu verstehen sein? Und was bitte ist
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VGA: R2R und Transistor-Treiberstufe Entwurf
Immer wieder schön: http://www.linusakesson.net/scene/craft/index.php Schaltplan (Atmega 88) [code] .---[ 1K ]-+------- E (PNP) C -------------------+---+---. | /|\ | B _|_ _|_ _|
Spannungs-Werte heraus. 000: 0V 001: 0,1V 010: 0,2V 011: 0.29V 100: 0,37V 101: 0,46V 110: 0,55V 111: 0,64V Sollte der Innenwiderstand des Buffers niedriger sein als 50 Ohm, wird die Ausgangsspannung näher an 0,7V heranrücken.
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Anfängerproblem: Gespeichertes Signal auf Basis einer definierten Frequenz auf einen Ausgang legen
die wird mit Deiner Samplerate von 5 MHz getaktet und muss mit 625 kHz Takt nachgeladen werden. Die 64 bis 128 kByte Sampledaten passen bei größeren AVRs auch in den Programmspeicher, der ATmega2560 hat beispielsweise 256 kByte.
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Kurzwellenempfänger
Regelbereich von 40dB ausgeschöpft ist, wird in der 2. ZF aufgedreht. A3: Steuerung, die um einen ATmega64A Mikrocontroller aufgebaut ist, der mit 16 MHz getaktet wird. Der Controller fragt Tastatur und Drehencoder ab, regelt das Multiplexing der Siebensegment-Displays und der LEDs in den Tasten, liefert
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Ist diese elektronische Last praxistauglich?
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+9.78399845368213+30+5+50%0A172+560+64+560+32+0+6+19+50+0+0+0.5+Voltage%0Ag+560+304+560+320+0%0A174+352+64+384+112+0+100000+0.2822+Abgleich+1%0Aw+560+304+512+304+0%0Aw+512+160+560+160+0%0Ar+560+160+560+304+0+0.082%0Aw+448+192+448+240+0%0Aw
+384+48+0%0Aw+448+112+448+48+0%0Ac+384+48+448+48+0+6.800000000000001e-7+0.35956729257498576%0Ao+22+64+0+4099+0.625+0.00009765625+0+2+22+3%0Ao+32+64+0+4099+5+0.00078125+1+2+32+3%0Ao+21+64+0+4099+5+0.00625+2+2+21+3%0Ao+16+64+0+4099+0.625+12.8+3+2+16+3%0A Die beiden 22nF simulieren begrenzte Slew Rate
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ATMega88, Taktrate zur Laufzeit ändern gibt Messfehler am ADC
Moin, ich habe einen ATMega88p, der mit externem Quarz auf 7.37MHz betrieben wird. Um Strom zu sparen ist die CKDIV8-Fuse gesetzt, so dass er mit 921kHz startet. Während der Laufzeit gibt es dann ein Event an einem Pin und
8, InterruptEnable break; case PTAKT_7370kHz: ADCSRA=0x0E; //Prescaler=64 break; } } [/c] main: [c] #pragma optimize=none __monitor static void SetzeTaktrate(TProzessorTakt ProzessorTakt) { if (AktuellerTakt == ProzessorTakt) return;
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FIR Filter auf PIC
Warum nimmst Du keinen dsPIC oder PIC32? Die sind deutlich geeigneter für Dein Vorhaben. ZB dsPIC33FJ64GP802 mit Codec (I2S) Interface und 14 Bit Stereo Audio DAC. Oder geht es nicht um das Ziel, sondern darum, die Zeit sinnlos totzuschlagen? fchk
Max M. schrieb im Beitrag #5098897: > Auf Seite 479 steht die Formel "X = (FOSC/BaudRate/64) - 1", aber > nirgends steht etwas von "T" oder was "T" ist? Das "T" ist nicht aus dem Datenblatt, sondern von mir - incl. der Erklärung, daß es den Teilerfaktor 4, 16 oder 64 darstellt. Max M
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ADC-Messung ATmega64M1
Hallo zusammen, ich habe einen ATmega64M1 und möchte mit diesem eine ADC-Messung durchführen. Ich arbeite mit einem externen 16MHz-Quarz. Habe hierfür auch die Fuse-Bits richtig eingestellt. Mein Problem ist, dass ich eine 10-Bit-ADC
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Arduino Pro Micro
mit dem ATmega128 zu kaufen? Herzlichen Dank!
bleiben willst: Bei Chip45 (https://www.chip45.com/categories/avr_mikrocontroller_module_boards_atmega.php) kannst du Module mit ATmega128, ATmega644 und ATmega2560 kaufen. Für diese brauchst du allerdinsg einen ISP Programmieradapter (dazu kann man auch einen Arduino zweckentfremdem, mit dem ISP Sketch
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Einfachen Mikrocontroller programmieren
das, selbst ohne Bootloader brauchen sie zu lange. Wie ist das typische Anschwingverhalten? 4 oder 64ms beim AVR?
arduino+pro+micro+32u4&gs_l=psy-ab.3...31571.34603.0.35412.10.10.0.0.0.0.105.979.6j4.10.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0.n9XBY945nFQ
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Externen I2C (F)RAM bequem verwalten
persistent gespeichert werden. Ich habe mich für FRAM entschlossen, welcher mittels I2C von meinem AVR (ATmega328p) angesprochen wird. Teil meines Projekts ist eine I2C Bibliothek sowie eine FRAM Bibliothek, welche die Zugriffe etwas abstrahieren. Auf Daten im FRAM kann ich dann mit folgenden Funktionen
möchte ich eine größere Struktur folgender Art im FRAM ablegen: [c] typedef struct { char name[64]; uint16_t impulses; uint64_t counter; } prefs_sub_t; typedef struct { version_t version; size_t length; prefs_sub_t prefs[256]; } prefs_t; [/c] Insgesamt ist eine konkrete
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Selbstgebaute 8x8 LED-Matrix
Zeig doch mal ein Schaltbild. Das muss ja nicht 64 LEDs enthalten. Ein Prinzipschaltbild mit 3x3=9 LEDs reichen zum Verstehen aus.
des Aufbaus / der Platine (optional aber WIRKLICH ratsam) - der verwenderete Controller (bspw. Atmega328 mit/ohne Arduino Framework) - den Quelltext zum Ansteuern des MAX7219 - Anbindung des MAX7219 und des Controllers
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[V] µC, Halbleiter, Relais
Hallo Ralph, ich würde 20 Stück "ATMEGA325-16AU" nehmen und 10 Stück von den Goldcaps. Hast ne PN :) Danke schonmal!
Kleines Update der verfügbaren Bauteile. µC: 64x ATMEGA325-16AU: AVR -> 1€/Stk. 5x AT89C2051X2-16SI: 8051 -> 1€/Stk. 4x AT89C2051X2-16PI: 8051, DIL -> 1€/Stk. 9x AT89C2051X2
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Alte Ahlborn-Orgel Schema
Simon M. schrieb im Beitrag #5283699: > Gestern sind die drei Doepfer CTM64-Platinen gekommen, die die > Schaltsignale der Tasten/Pedale in MIDI-Signale umwandeln werden. Hallo Simon Welche Erfahrungen hast Du mit den Wandlerplatinen?
Hi, sorry für die späte Antwort. Die CTM64-Module funktionieren hervorragend. Ich habe je eines für die beiden Manuale verbaut, plus eines fürs Pedal. Hier habe ich noch Reserve für andere Controller, z.b. das Schwellerpedal. Wenn ich
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AVR F_CPU kalibrieren
der TO dabei nicht beachtet: Die Sender einer IR-Fernbedienung sind noch unzuverlässiger als sein ATMega328: Jede NEC-Fernbedienung liefert ein abweichendes Timing - teilweise mit Abweichungen um bis zu 30%. Auch wenn der TO die nächsten 10 Jahre dieselbe Fernbedienung zur "Kalibrierung" nutzen wird,
mal berechnet: [c] void init_timer_smh(void) { /* cs02+01+00: 0 no clock 1 no presc 2 /8 3 /64 4 /256 5 /1024 */ TCCR0A |= (1<<WGM01); // 1; Timer0 Vorteiler: 64 -> bei 16 MHz: // 16.000.000 / 64 = 250000 Mal pro Sek gibts einen Takt an den Timer // 8.000.000 / 1024 = 7812
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Pogramm Ablaufplan für Atmegabasic.
erstellt? Oder muss man sowas auf jedenfall mühsam von Hand machen? Der Prozessor ist ein Atmega 64 und das Programm mit der es geschrieben wurde Atmegabasic. Ralph Berres
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STM32 Header
aber doch nicht am ersten Tag, an dem ich eine LED blinken lassen will, um zu sehen, ob ich vom ATmega auf einen größeren Prozessor umsteigen kann/will. (Auch beim ATmega hab ich mich vor einigen Jahren nie um die Toolchain kümmern müssen. WinAVR mit dem Standard-Include und gut war. Damit hab ich sogar
aber doch nicht am ersten Tag, an dem ich eine LED blinken lassen > will, um zu sehen, ob ich vom ATmega auf einen größeren Prozessor > umsteigen kann/will. Dann nutze das von ST empfohlene SW4STM. Da hatte du solche Probleme nicht.
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SD-Card an NUCLEO Board
habe ich intensiv getestet. http://www.chip45.com/products/crumbx1-net_avr_xmega_module_board_atmega128d3_embedded_internet_ethernet_webserver_usb.php
man die bei aktuellen (Micro-)SD Karten auch > nicht mehr Ich habe auch mit ganz alten 32MB, 64MB 128MB (nicht GB!) Karten getestet. Die sind sehr alt. > Dann erscheint aber die 400kHz Beschränkung - die noch immer > nach Power-On besteht - nur bedingt sinnvoll. Damit habe ich experimentiert
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12V Tiefentladeschutz ohne Eigenverbrauch
Bug drin, der mir die Batterie kaputt macht. Zweitens ist der Rest mit 12V versorgt, d.h. für den ATmega muss noch ein kleiner 5V Regler hin... laufen 78L05 ohne einen mindeststrom zuverläßig? Nicht umsonst sind auf Arduino boards rote LEDs, die den "Ruhestrom" für den Regler bereitstellen. Einen Atmega
SYMATTR Value MR760 TEXT -272 776 Left 2 !.dc V2 14.0 5 -0.01 TEXT 1184 704 Left 2 ;LOAD TEXT 64 608 Left 2 ;BAT TEXT 576 664 Left 2 ;relais TEXT 288 536 Left 2 ;ON TEXT 280 432 Left 2 ;OFF [/code]
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Aktueller Mikrocontroller, der gut "bare metal" zu programmieren ist?
natürlich nicht mehr unter /deiner/ Kontrolle. Yep, so ein ARM ist in der Tat komplexer als ein ATmega. Es gibt auch kleinere, Cortex-M0 oder Cortex-M0plus-basiert, die sind in der Komplexität dann irgendwo zwischen einem Xmega und den größeren Cortex-M3/M4- (und mittlerweile -M7) Boliden.
Peripheral (ok, wahrscheinlich > die, die im Chip am meisten kostet) Eben. Ich würde auch keinen ATmega256RFR2 jemandem empfehlen, der nur einen Controller braucht, bloß weil ich diesen Chip gerade besonders gut kenne.
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ATMega ans LAN bringen: Mit HLK-RM04?
Hallo zusammen! Für die Haussteuerung sollen mehrere ATMega Informationen und Befehle auszutauschen. Die Kommunikation soll oder kann über einen Master laufen (z.B. Raspberry Pi). Zunächst dachte ich an LAN und bin schnell über den ENC28J60 gestolpert. Das
nur eines von beiden braucht. Links ist LAN, richtig erkannt. Das ganze passt in einen normalen 64-pin DIL Sockel. fchk
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[V] MikroElektronika "EasyAVR6 Development System"
AT90PWM3B AT90S1200 AT90S2313 AT90S2323 AT90S2343 AT90S4433 AT90S8515 AT90S8535 ATmega16 ATmega161 ATmega162 ATmega163 ATmega164P ATmega164PA ATmega165 ATmega165P ATmega168 ATmega168P ATmega169 ATmega169P ATmega32 ATmega323 ATmega324 ATmega324P ATmega324PA ATmega32A ATmega48 ATmega48P ATmega48PA ATmega644 ATmega644P ATmega644PA ATmega8 ATmega8515 ATmega8535 ATmega88 ATmega88P ATmega88PA ATmega8A ATtiny12 ATtiny13 ATtiny15 ATtiny2313
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Serienschaltung von 2 MAX7219
Datasheet auch noch steht, dass nur > der MAX7221 SPI konform sei. Ja hab ich. XMega256A3U @ 64MHz mit Hardware SPI.
Hallo zusammen, Fehler sind gefunden! Ich hatten den ATMEGA auf einem kleinen Programmerboard mit Textoolfassung gesteckt und die Displays mit Kabeln auf ein Steckbrett. Ich weiß nicht warum, daher kamen die Nadelimpulse auf den CS Signal. Einen anderen
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RFM12
bei denen man den seriellen Dateneingang mit Pin-Change-Interrupt belegen kann (also ATtiny oder ATmega88, nicht aber ATmega8) und so aufwecken kann. Beim RFM12B ist die Möglichkeit ausführlich dokumentiert, das Senderegister fortwährend mit Bytes zu füllen (ohne das Kommandopräfix 0xB8 und weitere 8
rowspan=4|r rowspan=4|range limit rowspan=4|Korrekturwertbegrenzung (AFC arbeitet immer im Bereich -64∆f .. +63∆f - siehe Anhang) ∆f beträgt: * 2,5 kHz im 433-MHz-Band * 5 kHz im 868-MHz-Band * 7,5 kHz im 915-MHz-Band nobreak|00 = unbegrenzt: -64∆f .. +63∆f 01 = -16∆f .. +15∆f 10 = -8∆f .. +7∆f 11 = -
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While(1) wird nach setzen des Timer-Interrupts nicht mehr aufgerufen
Hallo an alle! Ich besitze ein ATmega64A Board (Takt auf internen 8MHz RC-Oszillator gestellt), an dem ich ein paar Bus-Systeme auspobieren möchte. Gestern habe ich es das erste Mal in Betrieb genommen und jetzt ist ein äußerst merkwürdiger
Diese M103-Fuse ist (unglücklicherweise) werksseitig programmiert. Um einen echten ATmega64A zu haben, muss sie deaktiviert werden.
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Atmega64 läuft nicht immer an, C code blink
Hallo zusammen, ich habe ein komisches Problem mit einem Atmega64. Ich habe diesen testweise mit einer Blink code mit zwei LEDs an PB6 und PD7 programmiert. Wenn der code nur die main() Funktion enthält und hierin die Initialisierung und liegt, läuft der Controller
ISP, wobei der Stecker im Betrieb nicht angeschlossen ist. Clock kommt von intern mit 1MHz, Atmega103 compatibility beide Stellungen ausprobiert. Hiermit blinken die LEDs [c] #define F_CPU 1000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> void test(void); void porttoggle(void);
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Atmel Studio 7 Error: recipe for target 'main.o' failed
funsigned-bitfields -DNDEBUG -DF_CPU=8000000UL -I"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATmega_DFP\1.1.130\include" -Os -ffunction-sections -fdata-sections -fpack-struct -fshort-enums -Wall -mmcu=atmega88pa -B "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATmega_DFP\1.1.130\gcc\dev\atmega88pa
funsigned-bitfields -DNDEBUG -DF_CPU=8000000UL -I"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATmega_DFP\1.1.130\include" -Os -ffunction-sections -fdata-sections -fpack-struct -fshort-enums -Wall -mmcu=atmega88pa -B "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATmega_DFP\1.1.130\gcc\dev\atmega88pa