Sowas wäre auch noch denkbar für eine Lösung mit ATtiny13: https://www.elektronik-labor.de/AVR/Sparrow/Cheepit.html "Cheepit ist ein neuartiges Verfahren der Mikrocontroller-Programmierung über die Soundkarte."
Reprogrammable Flash Program Memory The ATmega164A/164PA/324A/324PA/644A/644PA/1284/1284P contains 16/32/64/128Kbytes On-chip In- System Reprogrammable Flash memory for program storage. Since all AVR instructions are 16 or 32 bits wide, the Flash is organized as 32/64 x 16. For software security, the Flash
AVR64EA28_Errata.pdf - Adobe Reader
Silicon Issue Summary
Legend
- Erratum is not applicable.
X Erratum is applicable.
Peripheral Short Description Valid for Silicon Revision
Device Rev. B1(1) Rev. B2
NVMCTRL
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24.4.1.2 Configure RTC
To operate the RTC, follow these steps:
1. Set the compare value in the Compare (RTC.CMP) register, and/or the overflow value in the Period
Horizontal migration to the left reduces the pin count, and therefore, the available features Figure 1. AVR-DA Family Overview Flash 128 KB AVR128DA28 AVR128DA32 AVR128DA48 AVR128DA64 64 KB AVR64DA28 AVR64DA32 AVR64DA48 AVR64DA64 32 KB AVR32DA28 AVR32DA32 AVR32DA48 Pins 28 32 48 64 Note: Marked devices are
Ich komme nicht weiter - dieses Programm lässt eine LED im Sekundenrhythmus blinken, auf einem AVR128DA28, AVR32DD28, AVR16EB28, ATmega4809, auch einigen 'tinyAVR® 1-series', aber nicht auf einem AVR64EA28. Vielleicht könnten Sie es ja bei sich ausprobieren, das wäre toll.
Hallo, bei mir blinkt es auf einem AVR64EA32. Bei dir auf einem AVR32EA28, aber nicht auf einem AVR64EA28. Das mutet seltsam an. :-) Deine Toolchain ist aber soweit okay? Device Packs sind aktuell?
Sinusgenerator mit digitaler Frequenzeinstellung 102 Wilfried Wätzig (D) Das Projekt „Digiwobbler“ in Elektor SX28: DDS-f = 50 [MHz] / 28 [cycles] = 4/2008 mit einem SX28-Mikrocontroller 1,78 MHz, vonParallaxhatdenAutordazumotiviert, eine vergleichbare Lösung mit einem AT- ATmega48: DDS-f = 25 [MHz] / 18 [cy- cles
Was genau ist an ATMega*U veraltet? Sind doch noch in Produktion... Ansonsten gäbe es noch die AVR*DU, z.B. den AVR16DU14, der ist so brandneu, denn gibts noch nicht mal zu kaufen. Aus dieser Reihe sind bis dato nur der AVR64DU28 und AVR64DU32 verfügbar
AVR Package Selection ATMEL
SOT23 2x3 mm 0.95 mm pitch
DFN-10 3x3 mm 0.5 mm pitch
QFN-28 4x4 mm 0.45 mm pitch
QFN-32 5x5 mm 0.5 mm pitch
QFN-44 7x7 mm 0.5 mm pitch
DRQFN-44 5x5 mm 0.7 mm pitch
DRQFN-64
Ich würde auch die Betriebsspannung des Arduino auf 3,3V senken, wenn der auf AVR-Basis aufgebaut ist, funktioniert das mit Sicherheit. Hatte auch gerade ein SSD1309-OLED Display mit dieser Auflösung verbaut, allerdings direkt mit einem AVR (ohne Arduino-Umgebung) und mit kleinerer
beschreiben kannst, die das Youtube-Filmchen rüberbringen soll. Geht es um Geschwindigkeit? Hier wird ein AVR eingesetzt, und niemand zwingt den Threadstarter, seine SPI-Schnittstelle mit dem allerhöchsten denkbaren Takt zu betreiben. Da funktionieren Widerstandsteiler. Der AVR hat auch ausreichend leistungsfähige
Meist sind die ja doch irgendwo abgreifbar. Die µC-Schnittstelle "J1" arbeitet wahlweise mit 5V von AVR&Co oder mit den 3.3V vom STM32 oder Raspi (JP1 entfernen). c) Das Geraffel um Q2/Q3 dient nur der Anzeige, ob eine Gegenstelle angeschlossen ist. Kann auch ersatzlos entfallen. HTH (re)
für mich klar im Vorteil. Helfen täte mir eher ein Tipp, wie ich meinen Canon LIDE20 auch an Win64 betreiben kann, dann stände er auch wieder permanent am Arbeitsrechner. Gruß Klaus (der soundsovielte)
einnem 10-poligen Anschluss Meine Probleme sind: 1. den benötigten Treiber (usbasp-windriver.2011-05-28.zip bzw.USBasp-win-driver-x86-x64-ia64-v1.2.4.zip) für den USBASP unter WINDOWS 11 Pro 64 Bit zu installieren dazu habe ich einen Beitrag „Windows 10 unsignierte Treiber installieren“ gefunden. https
für den USBASP eine entsprechende Firmware verwenden ? Die aktuelle Firmware ist: usbasp 2011-05-28.tar.gz --> Atmega8 Firmware von: [code] https://www.fischl.de/usbasp/ [/code] Juergen
Ladegerät/Modul- Ausgang (hier ein TP5000 für LiFePO4) mit Relais umgeschaltet. Umsetzung auf einem AVR64EA28 in Assembler. Dieser steuert die kontrollierte Weiterschaltung bis alle Akkus voll sind. Der Taster startet den Ladevorgang (und stoppt ihn bei Bedarf). Als Spannungsregler-Modul zur Stromversorgung
OK, das ist valide :) "The AVR64EA28 is a microcontroller in the AVR® EA family featuring the AVR® CPU with hardware multiplier, running at up to 20 MHz and with 64 KB Flash with dedicated Read-While-Write (RWW) section, 6 KB SRAM
Wenn es nicht eilig ist: Ein AVR sollte das in unter 1µs schaffen. :))
hatten und bestimmt heute noch haben werden: https://www.mouser.de/ProductDetail/Microchip-Technology/AT28HC64B-70SU?qs=5h0i3Kr%252BAn39E6UYTBcoqg%3D%3D
pinout!) 4 x XC9536VQ44-5C 2 x XC9572TQ100-5C 1 x Spartan II XC2S100TQ144-5C 3 x Prolific PL2303HX 28soic USB to Serial Bridge Controller 1 x Powertip GLCD PG24064 (T6963C controller) 2 x Wellion Linus blutzucker geräte -> siehe 26.09.2009 Kiste war bei mir (Rasfunk), ging raus an hoal. 04.11.2009 Die
teilen, ein paar Stecker, alle LEDs Intel Quadcore CPU, STM32F4 Discvoryboard, NEC LCD µC devkit, AVR Buttefly, Nema 17 Stepper, 27MHz Funksender, 3 x Multifunktionsfernbedienung, diverse Motoren (auch Getriebe Motoren), Grafikdisplay, Satfinder, 512 MB SD-RAM, USB RS232 Kabel, ENC28J60, diverse Stecker