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Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?
(128, 2, 944677, 27173, 5) BBBBBHHHB: (128, 2, 0, 14, 106, 9578, 9472, 0, 5) 12B : (128, 2, 0, 14, 106, 37, 106, 37, 0, 0, 0, 5) 80 02 00 0f 6b 29 6b 29 ff ff ff fb: BBLHl : (128, 2, 1010473
: (128, 2, 0, 16, 107, 11371, 11264, 0, 5) 12B : (128, 2, 0, 16, 107, 44, 107, 44, 0, 0, 0, 5) 80 02 00 11 6b 66 6b 66 ff ff ff fa: BBLHl : (128, 2, 1141606, 27494, -6) BBBBBHHHB: (128, 2, 0,
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Microcontroller aussuchen
⛄ F. schrieb im Beitrag #6839440: > Die neuen ATtiny Modelle sind in diesem Sinne keine normalen AVR mehr. "Unnormal" nur im Sinne neuer Peripherie und neuer Möglichkeiten. Ansonsten sehr normal. Meine Empfehlung wären da ein hochmoderner Tiny1614/24 mit wenig Platzbedarf oder ein AVR128DB mit Gehäuse-Auswahl
gehen, >> ist genau die einfache ... Lösung. > > Nicht für jemanden wie den TO, der schon mit AVR vertraut ist. Wäre das der Fall, hätte er einfach einen AVR genommen und hier nicht gefragt.
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Neu hier und Anfängerfragen bezüglich Programmspeicher
Beitrag #6835877: > Ist es möglich von externen Speichern Code auszuführen? Bei den allermeisten AVR Modellen: nein
Gibts aber nur als Arduino Clones Oder dort als Original: https://www.reichelt.de/8-bit-atmega-avr-mikrocontroller-128-kb-20-mhz-dip-40-atmega-1284p-pu-p112738.html https://www.reichelt.de/8-bit-atmega-avr-mikrocontroller-128-kb-20-mhz-tqfp-44-atmega-1284p-au-p112737.html
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Ad-hoc-Frequenznormal und -Zeitzeichenempfänger
Minuten) - liefert Information über die Fehlerwahrscheinlichkeit Achtung: Die "dbErr"-Werte zeigen keine Fehlerzahl. Der Minimalwert 0 bedeutet quasi Zufall und der Maximalwert 255 bedeutet eine Fehlerwahrscheinlichkeit von 1:5000 Milliarden. Siehe "DCF77DecHit.h
48.2 93.8 1.0 | 45 | 11.8 22.5 44.9 87.3 1.1 | 41 | 11.0 20.9 41.7 81.5 1.2 | 38 | 9.3 19.5 38.9 76.3 1.3 | 36 | 7.1
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Arduino Nano interner Temperatursensor auslesen
jemand ausprobieren ob das TS_GAIN (addr.: 0x0003) überhaupt irgendwo gesetzt ist... [c] #include <avr/boot.h> #define SIG_ROW_BYTES (7) void setup() { char buf[128]; uint8_t sigRows[SIG_ROW_BYTES]; Serial.begin(19200); for (uint8_t i=0;i<SIG_ROW_BYTES;i++) { sigRows[i] = boot_signature_byte_get
Adresse (0x0002) liegen. Bei anderen µC finden sich diese Bytes wieder ganz woanders (siehe die AN AVR123 https://www.microchip.com/en-us/application-notes/an8270). Irgendwie sehr halbgar. Frag doch mal den FAE bei Atmel an mit Hinweis auf diesen offensichtlichen Fehler im DB. BTW: Diese AN AVR123
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atmega4808 mit microchip ICD3 programmieren/debuggen UPDI interface
Ordner\avr\include\avr\ Datei: iom4808.h REM ------ io.h ergänzen --------------------------------------------- #elif defined (__AVR_ATmega4808__) # include <avr/iom4808.h> [/code] Das device spec
attiny1604, 1606, 1607, 1614, 1616, 1617 attiny3216, 3217 attiny1624, 1626, 1627 attiny3224, 3226, 3227 avr128db28, avr128db32, avr128db48, avr128db64 avr64db28, avr64db32, avr64db48, avr64db64 avr32db28, avr32db32, avr32db48
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LED dimmen mit Fading oder lieber mit PWM
ATTiny zu PWM einlesen. Vielleicht hilft auch das Tutorial https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_PWM.
ATtiny402, ATtiny412 // LED fade-in fade-out 10-bit PWM // PWM output: Pin 7 (PA3) #include <avr/io.h> uint16_t pw[64] = {0,1,1,1,2,2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,18,21,24,27,30,34,38,43,48,54,60,67,74,81,89,98,108,118,128,140,152,164,178,192,208,225,247,270,294,319,343,368,396,424,452,481,511,543,577,612,650,689,730,773,819,867,917,969,1023
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Quelltext: Lesestoff gesucht
www.mikrocontroller.net/topic/523930#6803363 (der kalkulierte Zeitaufwand für eine Portierung von AVR zum STM32-48CH-PWM-Board dürfte auf bisherigen Erfahrungen beruhen) Wenn jemand C programmieren kann, dann kann der beim Projekt helfen und _gleichzeitig_ eigene "stagnierende Fähigkeiten beim Programmieren
LED dimmen mit Fading oder lieber mit PWM" >> (der kalkulierte Zeitaufwand für eine Portierung von AVR zum >> STM32-48CH-PWM-Board dürfte auf bisherigen Erfahrungen beruhen) > Dirk = Dampfplauderer in Rage kommentiert wenn Stefan einmal so gut C schreiben kann, dass er ohne "Dirk" auskommt, dann könnte
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Toleranz interner Oszillator ATMEGA328PB
Anwendung für LIN, Für schnelle Anwendungen, die ohne ext. Quarz auskamen, hatte ich beim ATmega48 0xff hineingeschrieben. Das Teil lief dann mit 17 MHz mehr als doppelt so schnell und ebenso die ISRs. UART und EEPROM wurden nicht benötigt, Kommunikation lief über TWI.
die Temperatur. Selbst in Wohnumgebungen kann die bei vielen AVRs zum Problem werden. Beim konkreten AVR des TO allerdings eher nicht, der stammt schon aus der Generation, in der Atmel hier massiv nachgebessert hat.
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AVR128DB mir 3-wire SPI
Hallo lieber Microcontrollercontroller, Ich möchte mit einem AVR128DB48 eine RTC ansteuern. Um genau zu sein die RV-8063-C7 von Microcrystal. Mein Problem ist, dass diese RTC nur 3 Leitungen für SPI hat: SCL, SDIO und CE. Im Datenblatt vom AVR128DB ist auf
eine bidirektionale Datenleitung (halbmutiplex), ansonsten alles das Übliche. > Im Datenblatt vom AVR128DB ist auf Seite 407 Kapitel 28.1 (SPI - > Features) zu lesen: "Three-Wire Synchronous Data Transfer". > https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/AVR128DB28-32-48-64-DataSheet-DS40002247A.pdf
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Atmel ICE Frage
richtig sngezeigt, aber von A.S. Vollkommen ignoriert. Andrerseits werden Curiosity Bords mit den AVR128DB48 und ATMEGA4809 uC richtig angezeigt und man kann damit arbeiten. Beim ICE bleibt im Programmierfenster das Eintragsfeld für das Tool vollkommen leer. Liegt das möglicherweise daran, dsß uch
dem Helferlein. Jetzt muß ich mich nur noch mit einem zur Zeit merkwürdigen I2C Problem auf dem DB48 herumplagen. Auf dem 4809 funktioniert es einwandfrei und beim DB48 bleibt er in einer endlosen Loop stecken. Aus irgendeinen Grund setzen die WIP/RIF Bits im MSTATUS Register bei der Start Condition
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50% PWM für H-Brücke mit Attiny1614
Auf die Schnelle, ist zwar Assembler und für einen AVR128DB28, hilft aber vielleicht trotzdem weiter - dies erzeugt an PA4 ein Rechtecksignal mit Tastgrad 0.5: [avrasm] sbi VPORTA_DIR,4 ; TCD.WOA putiw TCD0
Hallo, µC: AVR128DB48 Taktquelle: interne 16MHz Im Eingangscode gibts mehrere Dinge. Den CPU Registern fehlt die Schreibberechtigung und das Eventsystem wird nicht benötigt. Die Compare Register muss man nicht
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Was ist bzw. war Atmel QTouch?
konkreten Fall AVR128DAxxx. Man beachte hier die Absenz der sonst üblichen Registerbeschreibung.
Lib, aber in der der Hardware. Vielleicht aber auch nicht. Könnte einfach auch nur ein Fehler im DB sein, also entweder der bewußte Satz ist bei den Tinys zu viel oder wurde bei den AVR128D.... schlicht vergessen. Bei der absolut lausigen Qualität der MC-Datenblätter muss man leider jederzeit auch
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Z80/UA880D mit 28C64 startet nicht
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #6747498: >>/CS für das RAM darf nicht invertiert werden! > wie heisst das RAM? hat es tatsächlich einen high aktiven CS-Eingang? Hat es sicher nicht, also ist das RAM immer
Nach diesem DB: https://www.futurlec.com/Memory/28C64PLCC.shtml ist es kein Problem. Schau mal bei Writeprotection.
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avr-gcc 11.1.0 defekt? Gesperrt
DxCore Package (AVR128DB48) Es funktioniert nicht: Arduino IDE 1.8.15 + avr-gcc 11.1.0 + Arduino megaavr0 Package (ATmega4809) Ich erhalte keinerlei Warnungen oder Fehlermeldungen. Ich habe es auch mit der Toolchain
0 - Man sollte nicht einfach eine ino ins Forum stellen und schreiben "avr-gcc 11.1.0 defekt ?" Das ist viel zu pauschal. Ein Versuch der Versachlichung: A - in der AVR128DB-TCB32.ino steht [c] AVR128DB48 Curiosity Nano Board https://github.com/SpenceKonde/DxCore
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AVR128DB28: TCA0 Tonausgabe an alternativem Pin gelingt nicht
Pardon, ich war beim AVR128DA28 - beim ..DB.. geht alternativ-WO0 nicht, bleibt nur A0.
mit Takt 4MHz TCA0_SPLIT_CTRLA = 9 TCA0_SPLIT_CTRLB = 64 TCA0_SPLIT_CTRLD = 1 TCA0_SPLIT_HCMP2 = 48 TCA0_SPLIT_HPER uninitialisiert kommen ca. 974 Hz raus.
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77,5kHz Generator aus 20MHz Takt ATtiny45-20 Assembler 10MHz Frequenznormal
Empfaenger runtermischt auf irgendwas in der Naehe von DC. Und das kriegt der AVR dann ueber seinen ADC zum Messen. Und aus diesen Messungen wird dann hurtig der naechste Wert fuer 's OSCCAL Register errechnet, so dass die 9.92MHz/128 immer schoen um den empfangenen und runtergemischten
Ich denke, Bernhard bleibt einfach gerne in seinem AVR-Universum.
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Warum geht das nicht ?
8e6 #define F_CPU XTAL #define DIST 0.06 // sensor distance in m #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> #include <util/delay.h> #include "BitUtilities.h" #include "LCD_display_on_Port_C.h" volatile double sec = 0; volatile unsigned char
Byte jeden Wert haben, da es in 2 nibbles aufgeteilt ; wird, die via PB[3:0] kommend, an das Display DB[7:4] gelangen. [/code]
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Buchempfehlung C++ und MCUs
bisherigen Klassen Templates beziehen sich auf die Hardware eines µC. Aktuell für einen ATmega4809 und AVR128DB48 bezogen. Diese dienen zum konfigurieren, schalten und walten der I/O Pins und zum konfigurieren der Timer TCA und TCB. Bei der Pin Klasse würde ein Array richtig Sinn machen. Beim TCA eher weniger
Jetzt musst Du allerdings natürlich auch noch unterscheiden, dass die mega0-Serie keinen TCD hat, die avr128db allerdings schon. Wenn Du nun den MCU-Typ als DT modellierst, dann brauchst Du eine Meta-Funktion, um den DT der MCU auf ein Integer abzubilden (type-traits sind eine Form von Meta-Funktionen
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STM32F103 Bluepill mit 128kb lässt sich nicht flashen
Ok, die 128kb sind jedenfalls echt, ein testfile mit 128kb lässt sich flaschen und verify'en. Noch schöner wenn es sich auch debuggen liesse, mit 128kb wären alle meine Sorgen gelöst, da ich inzwischen bei 58kb
klappt es mit 128kb aber ich hoffe mal dass die Bits nicht nach kurzer Zeit vom Winde verweht sind...
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AVR Async Timer2 will nicht
das muss man definitiv nicht. Hättest du hier lesen können: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR#Timer2_im_Asynchron_Mode
kommt, weil schon als "RC-Oszillator" tituliert, bleiben drei. Naja, und der Witz ist (was das DB nicht sagt), dass halt beim Mega48/88/168 zwei davon in Wirklichkeit identisch sind, nämlich der "Low-frequency" und der "Timer/counter". Das ist durchaus anders als bei vielen anderen Megas. Sowas
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Attiny2313 Timer16 Bit, Normal Mode, unsauber
Hallo S.Landolt, hast du interesse am Code für unseren AVR128DB48? Ist aber C++. Da es aber nur aus Registerkonfigurationen besteht, sollte das lesbar sein. Habe das mal für den Timer TCD0 mit PLL 48MHz zum laufen gebracht. Kleiner Haken an der Sache. PLL mit
mal - ohne relativ kleinen pull-down am DAC-Ausgang werden Sie Ihr "blaues" Wunder erleben mit dem AVR128DB28.
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ATtiny212: Externe Referenz für ADC/DAC
ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass diese durch stupides C&P ohne Nachbearbeitung in des DB gelangt sind... Naja, warum sollten die DB-Schreiber anders agieren als die meisten sog. "Programmierer"?
Datenblatt fehlt kann durchaus ein Fehler sein. Warum auch immer. In einem älteren Manual (ATmega4809 oder AVR128DB48 war es) standen z.Bsp. mehr BOD Levels drin wie im aktuellen Manual. Funktionieren tun die nicht mehr dokumentierten jedoch immer noch. Es gibt natürlich keine Garantie das es in neueren µC Revisionen
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Atmega328p mehr digital pins
Hallo, du kannst auch was Modernes nehmen. Jeweils in 48 Pin Ausführung > ATmega4809 oder AVRxxDB48 (xx = 32/64/128). Den 'DB' gibts auch noch mit 64 Pins. Zwei ICs benötigen mit allen drum und dran immer mehr Platz als ein etwas größerer. Der Klopper ATmega2560
verwenden, die zum verwendeten Controller passt: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061B.pdf (auch wenn das bei diesem Thema keinen Unterschied macht) MfG, Arno
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DEBO OLED2 0.96 0,96" OLED-Display SSD1306 SSD1312 Initialisierung TWI I2C AVR ATmeg8 Assembler ASM
Angehangen :-) habe ich ein 128x64 Blau-Gelb I2C/TWI 128x64 Display. https://www.roboter-bausatz.de/p/0.96-oled-display-blau-gelb-i2c-iic-twi-128x64-pixel-fuer-arduino Kennt jemand Bezugsquellen für 128x128 RGB *I2C TWI* OLED
in einem externen TWI-EEPROM ablegen :) [avrasm] ;-------------------------65 (h41) 'A' .db 0b00000000,0 .db 0b00111100,0 .db 0b01000010,0 .db 0b01000010,0 .db 0b01000010,0 .db 0b01000010,0 .db 0b01111110,0 .db 0b01000010,0 .db 0b01000010,0 .db 0b01000010,0 .db 0b01000010,0 .db 0b00000000,0
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Kosmos CP1 Emulator mit ATmega
, weil man die internen AVR Pullups verwenden kann. Klar jetzt?
schrieb im Beitrag #6542179: > (...) Bis Du sagtest, dass kann man auch irgendwie mit > internem AVR-Pullup / Down machen, was wohl nicht stimmt. DARUM ging es. Mit dem AVR und dessen internem Pullup kann man das Verhalten des Port 1 eines i8039 emulieren. Darum ging es. Mit dem AVR kann man
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Lerncomputer so wie KOSMOS CP1 nachbauen
Wo ist das Problem? Nimm einen AVR und strick dir den Interpreter wie du ihn brauchst.
Hmm, gerade mal geschaut was das Ding genau gemacht hatte: 128 Befehlszeilen mit Pseudo Maschinen code (21 Befehle). Das würde man so auch locker in einem AVR rein bekommen, wenn es nur um die Funktion gehen würde. Ansonsten wird es halt teuer, die Original Bauteile
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Suche jemanden für PIC-Programmierung VU-Meter / PPM
nehmen und das erweitern ... Ein einziger LM ist mir persönlich etwas zu mager; zum einen sind 30 dB etwas wenig - wenn ich 6 dB Headroom einplane, bleiben für den Rest gerade noch 24 dB übrig. Gerade bei Gesangsaufnahmen wird da Einiges ggf. nicht mehr sichtbar sein; zum anderen brauche ich die Anzeige
schrieb im Beitrag #6511041: > Ein einziger LM ist mir persönlich etwas zu mager; zum einen sind 30 dB > etwas wenig - wenn ich 6 dB Headroom einplane, bleiben für den Rest > gerade noch 24 dB übrig. Gerade bei Gesangsaufnahmen wird da Einiges > ggf. nicht mehr sichtbar sein; zum anderen brauche ich
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Direktmisch-Empfänger: ungewolltes Seitenband passiv unterdrücken
Mit einem 20 MHz Achtbitter muß man sowohl die Abtastfrequenz arg herunterschrauben, da ist nix mit 48 kHz, dann braucht es auch noch eine deftige Reduzierung der Filtergröße und womöglich auch nicht mal mit 16 Bit (sättigende Arithmetik ist beim AVR m.W. nicht dabei), kurzum es erscheint mir, als ob
die Amplitude des AD9951 ordentlich zu regeln, wurde der DAC-Strom-Anschluß als Abschwächer in 0.1 dB Schritten verwendet. Nullkommaein dB! W.S.
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DWARF error: invalid abstract instance DIE ref
mehr klar kommt? Der Compiler selbst meckert nicht. Flash 9200 und RAM 670 Bytes. Controller ist ein AVR128DB48. Die DWARF Meldung hatte ich sonst immer sporadisch. Beim erneuten kompilieren war sie dann weg. Diesmal erscheint sie immer. Muss ich mir Sorgen machen?
Pause. [c] #pragma once #define INLINE inline __attribute__((always_inline)) namespace AVR128DB { namespace TCB { namespace { using Register = volatile uint8_t *; #if defined(__AVR_AVR128DB48__) #include <AVR128DB48_TCBnRegister.h
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AVR128DB48 - TCB 32Bit Counter
habe, nämlich TCB0-Capture, Sie hingegen sogar drei. Ich werde nachher mal mein Programm auf den AVR128DB48 bringen, das kann aber, nun bei mir, eine Weile dauern.
Ging schneller als gedacht, läuft unverändert auch auf dem AVR128DB48. > Das Problem wird gefunden Genau, "kriegen wir hin, kriegen wir alles hin".
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AVR128DB - Clock Failure Detection
Hallo, bin am rumspielen mit einem Microchip AVR128DB48 Curiosity Nano Board. Allerdings funktioniert CFD nicht wie ich denke zu verstehen. Auch der Bsp. Code funktioniert nicht. https://github.com/microchip-pic-avr-examples/avr128db48-getting-started-with-xoschf
/ioavr128db48.h> #elif defined (__AVR_AVR128DB64__) # include <avr/ioavr128db64.h> /* end new AVR128DBxx */ [/c] Wenn die µC irgendwann im avr-gcc schon eingebaut sind, ist das kopieren der specfiles
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[V] Microchip Curiosity Nano Boards mit AVR128DB48 / ATmega4809
Hallo, ich habe drei Microchip AVR128DB48 Curiosity Nano Boards zu viel. Eine Fehlbestellung wurde nicht storniert. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/AVR128DB48-Curiosity-Nano-HW-UserG-DS50003037A.pdf Stammt direkt von
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AVR128DA übertakten
> ... alle Funktionen das AVR128DA48 ... Mir scheint, dass Microchip diese nur als eine Art Vorserie für die AVR128DB ansieht. Aber viel Neues kommt nicht hinzu, die erlangten Kenntnisse sind also eine gute Grundlage für einen
an Wilhelm M.: [code] 20 24 28 32 MHz AVR128DB28: 19.96 23.94 27.95 31.96 AVR128DA28: 19.98 23.98 27.97 31.98 [/code] Konditionierung per 32 KiHz-Quarz habe ich nicht ausprobiert.
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TCB von ATmega4809 megaAVR0 Serie
universell wie der TCA und nur für ein paar konkrete Aufgaben gedacht. 2xTCA gibt es z.B. beim AVR128DA48.
Danke für die 6.15 € Ersparnis. Dass aber Microchip die AVR128DB28-I/SP erst im Dezember liefern kann ... - und dazu passt dann der Name der Errata-Datei (auf den ich mich bezog): "AVR64DB28..."; also etwas mehr Ruhe (und Sorgfalt) wäre angebracht.