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Genreator mit einstellbarer Frequenz und einstellbarer Pulsweite in Bascom
PWM mit 255 (256) Stufen muss die PMW-Frequenz bei 25,6MHz liegen. Es gibt einige spezielle attiny die per PLL (x8) auf max. 64 MHZ PWM Takt kommen. Somit wären von den 8-Bit AVR attiny25/45/85 und attiny261/461 und 861 nutzbar.
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Port A - Nur bei großen AVRs?
PORT A gibts z.B. beim ATtiny24, ATtiny2313, ATtiny261.
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ATmega welcher DAC für Sound
nur so als Tipp attiny861 verwenden und hier lesen: http://elm-chan.org/works/sd20p/report.html .
Schalteingänge. >Und einen gut verfügbaren Mega mit High-Speed-PWM gibts meines Wissens >nicht, oder? ATTiny261/461/861 u. ATTiny26. MfG Spe
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ATtiny841 - Quarz notwendig wenn UART benutzt?
einige interne Oszis gegensätzliches Temperaturverhalten. Sogar innerhalb einer Kleinfamile wie ATTiny 261, 461, 861. -> Datenblatt GENAU lesen. Das ist wirklich ein fieses Detail, daß die drei sich dabei nicht gleich verhalten. Ich habe sowas Ähnliches umgesetzt, allerdings mit anderen Bedingungen
Hallo, im Datenblatt zum ATtiny ist keiner drin. Also weglassen?
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AVR LockBits wärend Laufzeit lesen
Falls Du es noch nicht gemerkt haben solltest, Atmel stellt nicht nur einen AVR her. Z.B. der ATtiny26 ist ein AVR und bei dem kann man die Lockbits nur mit einem Programmer auslesen. Peter
Peter Dannegger wrote: > Z.B. der ATtiny26 ist ein AVR und bei dem kann man die Lockbits nur mit > einem Programmer auslesen. ...während sein Nachfolger ATtiny261 tatsächlich in der Lage ist, sie aus dem Programm heraus zu lesen.
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ISP Programmer ATMega168 IPS Protokoll Adressen fehlerhaft?!
oder das mit dem Schieben (6 bit) habe ich falsch verstanden. Mich wundert das, dass es beim Attiny13 funktioniert. Vll einfach glück gehabt. Dort schiebe ich übrigends um 4.
Zeilen zu tauschen), reicht es mir jetzt. Klappt jetzt. Nach meinen Berechnungen (Atmega16, Atmega8, Attiny13, 25, 45, 85, 261, 461, 861) sollte es demnach auch bei allen anderen CPUs klappen. Sind ja so ziemlich alle wichtigen Flashgrößen. Bspw. wenn es beim Attiny85 klappt auch beim Mega88 etc...
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Mikrocontroller für Eingangsspannungsabhängige Spannungsregelung
Ansatz: ATTiny24a o. ä. plus OPA (Rail To Rail). Der ATTiny generiert mittels PWM die Spannung und achtet auf den Bereich. Der OPA dient der Pufferung der generierten Spannung.
Ein Lösung mit MC ist am flexibelsten. Ich würde den ATtiny261 vorschlagen, der hat 10Bit-ADC und 10Bit PWM mit 64MHz Takt. Er kann bequem in C programmiert werden (AVR-Studio).
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TCA 965 Wahnsinnspreise bei Ebay warum?
Spannungsanzeige im Auto, ist schon lange her. Später habe ich diese Funktion des TCA965 mit einem ATtiny 13 realisiert. Bei einem seltenen EPROM oder Controller, der für Reparaturzwecke gebraucht wird, könnte ich mir noch vorstellen, dass jemand so einen hohen Preis dafür bezahlt. Welchen Sinn macht
https://www.ebay.de/itm/1-x-TCA965B-Window-Discriminator-Infineon-DIP-14-1pcs/163688180764?hash=item261c936c1c:g:BV0AAOSw1fZdIwy5
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atTiny Timer läuft im AVR-Studio nicht
das Bit 0 (CS00) und wählt damit einen Prescalar von 1 (also keinen Teilungsfaktor) passiert bei ATTiny25 NICHTS. Der Zählerwert läuft nicht. Ändere ich nun das Device und wähle einen beliebigen ATMega, z.B. ATMega16 und mache das selbe (TCCR0B heißt dort eben TCCR0)dann läuft der Timerewert. Was
laut Datenblatt damit einfach den Takt zum Timer durchleiten). Jetzt läuft der Timerwert bei ATTiny12, 15, 22, 26 und 28 los. Bei ATTiny 24, 25 und 261 läuft der Timerwert nicht los (verändert sich also nicht um 1 bei jedem mal F11 drücken). Was habe ich übersehen? Ich steh voll auf dem Schlauch
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ATtiny mit vielen Ausgängen
Mir sind die Tiny261/461/861 sympathischer, als der 2313. Ist aber eine subjektive Meinung. Jedenfalls sind das auch 20-Pin-µCs und haben jeweils PortA-0..7 und PortB-0..7. Den Reset-Pin PortB-7 brauchst du
mal Live und in Farbe selbst an. Aber 15 PWMs wäre schon ne sportliche Sache, da kommst du mit dem ATTiny2313 ohne weiter Chips schlicht nicht hin (außer vielleicht mit ner Soft-PWM).
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ISP programmer mit Textool
besten die pinbelegung ändern um verschiedene AVRs zu programmieren: ATMEGA(28): 8/48/88/168/328 ATtiny (20): 2313/4313/26/261/461/861 ATtiny: (14): 15/45/85 ATtiny (8): 13/25/45/85 Meine aktuell besste idee: Demultiplexer die von einem ATiny(welcher genau steht noch nicht fest) angesteuert
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4 RC-Empfängersignale mit µC messen
Pinchange-Interrupt und messe die Pulsweiten mit dem 16bit- Timer Ein passender Controller wäre zb. der Attiny24. Auf Wunsch hab ich auch entsprechende Code. Habe das schonmal für 6 RC Kanäle gemacht. MfG
denke auch dass die Pin-Change-Interrupt Gescichte das geschickteste wäre. Als µC wäre für mich der ATTiny261 oder ATTiny461 interessant. Aber irgnendwie find ich keine Bezugsquellen. Gibts sonst was vergleichbares. Ich benötige zusätzlich zu den 4 Eingängen noch 9 Ausgänge. Gruß, Georg.
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ATtiny2313 avrdude Yikes! Invalid device signature.
Windows auf Ubuntu hinter mir und meine Entwicklungsumgebung neu eingerichtet. Mein Versuch einen ATtiny261A mit avrdude zu programmieren gelang. Nun wollte ich dies mit einem ATtiny2313A wiederholen, dieser weigert sich jedoch. Mein "Versuchsaufbau" besteht aus einem nackten ATtiny, angeschlossen
nachgemessen: 4,97 V) Ich rufe avrdude mit folgender Zeile auf: avrdude -pt2313 -cdragon_isp -Uflash:w:attiny2313_softtimer.hex:a Und bekomme zurück: avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.15s avrdude
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Bedingte Kompilierung
vom Device meinen Quellcode compilieren. Dazu möchte ich "MCU" auswerten und zwischen ATMEGA und ATTINY unterscheiden. Meine Frage: gibt es eine möglichkeit, bei #if bzw. #ifdef usw. zu schauen, ob in "MCU" ATTINY oder ATMEGA steht und den Rest (bei ATMEGA 32,16,8 usw.) auszublenden, durch Wildcards
defined(__AVR_ATmega8__) || defined(__AVR_ATmega16__) # define THIS megaTHIS #elif defined(__AVR_ATtiny13__) || defined(__AVR_ATtiny261__) # define THIS tinyTHIS #else # error "Unknown MCU type" #endif [/c]
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Femto OS für den AVR ATtiny861/461/261 series.
versuchen sie meinen neuen Betriebsprogramm Femto OS für den kleinsten controllers aus den AVR serien: ATtiny861/461/261. Geschrieben in C, mit separaten port file. Freie software, GPLv3. http://www.femtoOS.org/
gibt es version 0.87. Diese enthalt ueber 30 ports. Femto OS lauft nun auf die meisten ATmega's und ATtiny's. In dieser herausgabe ist auch einen toolchain installer einbegriffen. Es installiert gcc-4.3.2, binutils-2.18, libc-1.6.2 und avrdude-5.5 mit allen patches auf windows/cygwin, linux oder Mac
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Eieruhr mit 7-Segment Anzeigen Gesperrt
schlechte Idee, die haben nur wenig Saft. Nimm besser 2* AA oder AAA, 3V reichen dicke. z.B. der ATtiny261A arbeitet ab 1,8 ... 5,5V. Die Segmentwiderstände direkt an den AVR und auf 5mA dimensionieren, sollte hell genug sein. Die Digits über Treibertransistoren.
schlechte Idee, die haben nur wenig Saft. > Nimm besser 2* AA oder AAA, 3V reichen dicke. > z.B. der ATtiny261A arbeitet ab 1,8 ... 5,5V. > Die Segmentwiderstände direkt an den AVR und auf 5mA dimensionieren, > sollte hell genug sein. Die Digits über Treibertransistoren. Danke für den Tip. Auf den 9V-Blocks
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Schaltplan H-Brücke bitte drüber schauen
Ansteuerung*). Bevor ich jetzt weiter mache und die anderen 3 Brückenteile route und die Steuerung (mit Attiny 261) entwerfe habe ich noch einige Fragen zu diesem Schaltplan(teil). 1. Ist es besser die Gate-Treiber an Source des N-Kanal Fets zu hängen oder lieber direkt an GND? Meine Überlegung dazu war
gut? 3. Die Dimensionierung des Tiefpasses Um den Spannungsabfall am Shunt mit dem ADC des Tiny261 zu messen (indirekt also den Motorstrom) muss ich diesen glätten , da ja mein PWM Signal (30kHz) überlagert ist. Ich habe Stundenlang Google befragt und verstehs immer noch nicht so recht. Um meinen
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AVR-L wie AVR betreiben
abgeholt und festgestellt, dass man mir die falschen beschafft hat: Eigentlich wollte ich einen ATtiny 461 - 20PU haben, bekommen habe ich die ATtiny461V-10er, die ja speziell für niedrigere Spannungen gemacht sind. Eigentlich wollte ich sie schon zurückgeben (und wieder Wochen auf die Bestellung warten
Chips wie die ohne V? Es gibt Unterschiede, nicht nur in der Endkontrolle.... Bin übrigens vom Attiny26(V) Datenblatt ausgegangen. Leider habe ich im DB vom Attiny 261 gerade die Figure 19.1 gefunden. Die gibt wohl eine eindeutige Lösung für mein Problem. Muss mal schauen, ob mir die 8MHz takt reichen
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ATTiny45 Spannung am Pin 2 zur Feuchtigkeitsmessung nutzen
Hallo liebe Community, ich habe hier ein Problem mit meinem ATTiny45. Ich hoffe man kann im Schaltplan alles erkennen, wenn nicht bitte fragen :) Ich habe vor mit meinem ATTiny45 die Feuchtigkeit über einen Sensor zu messen, In der Praxis sieht es so aus das der
verbunden, der Analog Eingang ist Pin 3, von dort geht ein 10kOhm Widerstand auf Masse. Ich habe den ATTiny45 über einem Arduino Uno programmiert, andere Programme ohne Sensor laufen. Im Programm läuft es so ab das am Pin 2 die Spannung ist ( pinMode(2, OUTPUT) ) Wenn jetzt der Widerstand vom Feuchtigkeitssensor
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Uhrenquarz für CPU-Takt an ATTiny
Hallo, Ich möchte einen ATTiny2313 mit einem Uhrenquarz (32.768Hz) als Haupttaktgeber verwenden. Da der Controller nicht viel zu berechnen hat, ein möglichst genauer Takt erforderlich ist und der Stromverbrauch gering sein soll
Besser wär gewesen, daß schon vor dem Platinenlayout festzustellen und dann z.B. nen ATtiny261 zu nehmen, der geht nämlich mit 32kHz: 7.8 Low-frequency Crystal Oscillator Peter
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Analoges Projekt auf MC umrüsten. Frage zu PIN Zuweisungen.
auf einen ATTiny261 oder ATTiny461 in der DIP-Version wechseln. Die Bauform in SMD oder QFP ist auch keine Option. Auch ein Großen uPC und LCD-Display oder Debugging Option ist absolut nicht gewünscht. Hört sich zwar
Der ATtiny2313A ist wegen des fehlenden ADC schon lange keine Option mehr: Chris schrieb im Beitrag #7874863: > Der Hinweis das der ATTiny2313A gar keine ADC-Eingänge hat, ist mir > allerdings total entgangen
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Quadrocopter/Hexacopter (Grundsätzliche Fragen zu einem neuen Vorhaben)
kann das natürlich nicht. Ich habe einen einzelnen Brushless-Regler ja schon gebaut, auf Basis des Attiny261. dieser ist für genau solche Anwendungen gedacht. Es werden also pro Motor noch ein Attiny261 mit auf dem board sein. MfG Dennis
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USART RS485 Daten empfangen über ISR
der zweiten Generation vertraut machen, da kommt man viel leichter rein: [pre] 8 Pins: ATtiny 25, 45, 85 14 Pins: ATtiny 24, 44, 84 20 Pins: ATtiny 261, 461, 861 28 Pins: ATmega 48, 88, 168, 328 40 Pins: ATmega 164, 324, 644, 1284 [/pre] Bei Chip45 gibt es kannst du
Hi >So ein Schwachsinn! Hast Du jemals mal in ein Datenblatt der ATtiny0- >bzw. -1-Familie geguckt? Datenblatt ATtiny3217/ATtiny1617: Bit 7 – RXEN Receiver Enable Writing this bit to ‘1’ enables the USART receiver. The receiver will override normal port operation
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avr-libc kompilieren schlägt fehl
attiny85 attiny261
unterstützt wird. Da müsste dann sowas stehen wie: [pre] ... checking if avr-gcc has support for attiny2313... yes checking if avr-gcc has support for attiny2313a... yes [/pre] Wenn dort "no" steht, sollte er später auch nicht versuchen, für einen ATtiny2313A überhaupt zu compilieren, wenn dort
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Krumme Testfrequenzen erzeugen
exakt eingehalten werden (1%). Ich habe jetzt eine kleine Platine mit Drehschalter und einem Attiny26P gebastelt. Externen Quarz habe ich vorgesehen aber noch nicht bestückt, weil ich noch nicht weiß welche Frequenz. Wie würdet ihr das Signal erzeugen? Timer-Interrupt mit hoher Frequenz aufrufen
werden (1%). 1% ist überhaupt kein Problem. Nimm einen Compare-Ausgang im Toggle-Modus. Mit dem ATtiny261 geht es noch einfacher, da der einen 16Bit Timer hat.
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Einstieg mit den XMEGAs?
, mit den Xmegas einzusteigen? Ich denke nicht. Ich würde eher zu den standard AVRs raten (ATtiny25, ATtiny261, ATmega48, ATmega164). Die sind im DIP-Gehäuse sehr einfach auf ne Rasterplatine zu pappen und auch recht robust (5V-Technologie). > Die sind ja wohl, was man > hier so hört, die
Als Anfaenger brauchst Du die Xmegas nicht, fang besser erst mal mit den normalen Atmega und Attiny an. Ausserdem ist die Toolchain usw. noch etwas taufrisch und das kann viel Aerger bereiten, was fuer Anfaenger auch suboptimal ist. Michael
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Problem mit Displayausgabe
Hallo, ich möchte auf meinem Display einen Messwert ausgegeben. Controller ist ein Attiny26. Als Display nutz ich ein 20x4 HD44780 mit der "einfachen Routine aus der FAQ. Allerdings tritt hierbei das Problem auf, dass bei der Zahl die ausgegeben werden soll die Ziffern auf dem LCD vertauscht
vertauscht --> Anstatt 58 > und 85 angezeigt. Ja, der Fehler ist bekannt, es ist ein Bug im ATtiny26. Aber weder Atmel wird den Bug beheben, noch der AVR-GCC einen Würg-Around erhalten. Also bleibt als saubere Lösung nur den ATtiny261 zu nehmen. Hier gibt es auch einen Thread darüber.
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NE555 auch als 3 Kanal variante? RGB LED PWM Steuerung.
Ein Attiny84 ?
schrieb im Beitrag #5350641: > nix mit Prozessoren - kann nicht Programmieren ;-( Schade. Der ATtiny261 hat 3 * 10Bit-PWM und nen 10Bit-ADC mit 11 Eingängen. Schätze so 20 Zeilen C-Code würden gebraucht.
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ATmega8 verfused Rettung mit dem Dragon?
gemäß dem Bild "Figure 3.7." anschließen. Darunter sind dann die 2 abweichenden Belegungen für ATtiny26/261/461/861 und ATtiny2313 abgebildet. Gruß Klaus
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Assembler vs. C
------------------------------------------------------------ What's new? * Part support - ATtiny261 (ICE50) - ATtiny461 (ICE50) - ATtiny861 (ICE50, JTAGICE mkII, STK500, AVRISP) - ATmega640 (JTAGICE mkII, STK500, AVRISP) - ATmega1280 (JTAGICE mkII, STK500, AVRISP) - ATmega1281 (ICE50
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Einsteiger träumt :D
Assembler schreiben müssen, die Xmega schreien definitiv nach C/C++. Assembler ist nur was für die ATtiny, z.B. ATtiny13, ATtiny261.
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Wofür #define PA0_PORT PORTADC?
mitgeben. Oder wenn ADC_TMP auf den Kanal des internen Temperatur-Sensors zeigen würde... (beim ATtiny24a ADC8, beim ATtiny261a ADC11, beim ATtiny25 ADC4 usw...). Oh, ich komme richtig in Fahrt ;-) Vielleicht sollte ich besser einen neuen Thread aufmachen.
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Atmega8 - TWI und ADC gleichzeitig?
Aber dann ist es einfacher, einen AVR zu nehmen, der 6 AIns und I2C auf getrennten Pins hat, z.B. ATtiny261, ATtiny24. Peter
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Was wird denn nun aus AVR?
außerordentlich > fehlerfrei (i.S.v. Silicon-Bugs) sind. Ja, die sind recht pflegeleicht. Den ATtiny26 mit LPM-Bug kann man bequem durch ATtiny261 ersetzen. Und daß das I2C als Multimaster abkackt, interessiert auch nur die wenigsten bzw. dann muß man eben als Würgaround ein Timeout aufsetzen. Ansonsten
dann werden sie so lange wiederholt, bis ich das Teil abklemme. Zwei Pins, der Rest ist Software. ATtiny10.
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EOL ATmega328p
ATmega644PA ATmega8 ATmega8515 ATmega8535 ATmega88 ATmega88A ATmega88P ATMEGA88PA ATMEGA8A ATtiny13 ATTINY13A ATtiny2313 ATtiny2313A ATTINY24 ATtiny24A ATtiny25 ATtiny26 ATtiny261A ATTINY28 ATtiny4313 ATtiny44 ATtiny44A ATtiny45 ATtiny461 ATtiny461A ATtiny48 ATTINY84 ATtiny84A ATtiny85 ATtiny861 ATtiny861A ATTINY88 AVR128DA28 AVR128DB28 AVR16DD28 AVR32DA28 AVR32DB28 AVR32DD28 AVR64DA28 AVR64DB28 AVR64DD28 Die gesamte Liste kann man als *.xlsx-Datei herunterladen
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ATMega Auslaufmodell?
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/ATtiny212-214-412-414-416-DataSheet-DS40002287A.pdf
ATmega88 - AVR097: Migration between ATmega128 and ATmega1281/ATmega2561 - AVR504: Migrating from ATtiny26 to ATtiny261/461/861 - AVR505: Migration between ATmega16/32 and ATmega164P/324P/644P - AVR533: Migrating from ATtiny2313 to ATtiny2313A
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Atmel Studio 6 Error ID 0x14
Dann gab's garkeine Probleme mehr. Genau das hat bei mir auch geholfen :-) Ich habe einen ATtiny261A auf einem STK500 Blauer Sockel (SCKT3700A1) eine Brücke zw. ISP6PIN und SPROG1 eine Brücke zw. PORTE RST auf PORTB PB7 eine Brücke zw. PORTE XT1 auf PORTB PB4 Ständig kam die Meldung ..0x14.. Nach dem Umstellen der ISP Clock von 1,748 kHz auf 3,498 kHz kam ich auf den ATtiny wieder drauf.. Super thx :)
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mehrere MC seriell über Datenbus verbinden (1Draht)
gibt es noch ein 2.Beispiel, wo der Timer für den 124Bus noch gleichzeitig eine PWM macht. Beim ATtiny261 habe ich auch eine Fallgrube entdeckt. Peter Dannegger
Hallo, hat jemand den Bus schonmal auf einem ATtiny10 zum laufen gebracht? Ich bin recht frisch im Microcontroller programmieren und würde gerne von einem Raspberry Pi aus mehrere ATtiny10 ansteuern die dann je einen Servo steuern. Könnte mir jemand
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Attiny24/44/84 für erstes selbstentwickeltes Projekt
Fach MIPS und hobbymäßig etwas mit Atmega 8/32 gebaut. Für ein aktuelles Projekt möchte ich den Attiny benutzen. Lediglich I2C und ein ADC wird benötigt. Ich frage mich nun, ob die USI etwas tückisch ist oder man damit sehr gut zurecht kommt. Mir fehlt leider die Zeit für mehrtägige Try&Error Aufbauten
Hallo, bei den ATTiny nehm ich persönlich gerne den ATTiny 261A/461A/861A, da sie neuer sind und ein paar Features mehr haben. Zum Beispiel beim ADC ein Gain von 1x, 8x, 20x, 32x und nicht nur 1x, 20x. Auch die PWM kann
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Zusätzlichen Timer trotz alle Timer verbraucht?
dass ich noch einen zusätzlichen Timer bräuchte. Ich arbeite an einer Motorsteuerung mit einem ATtiny261. Der hat alle Timer bis jetzt für eine Brushlesssteuerung belegt, ich bräuchte aber noch einen, um eine weitere Aufgabe erfüllen zu können. Gibt es da Möglichkeiten über Tricks an einen 3. Timer
Timersüppchen kocht. Man kann daher nicht einfach einen ATmega nehmen, weil der nicht alle Features des ATtiny hat. Ich hätte eigentlich auch erwartet, daß ein ATmega2560 abwärtskompatibel zu kleineren AVRs wäre, aber dem ist nicht so. Peter
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Sinusoszillator, VCO, Waveform Generator - Bauteil gesucht!
> und einen Cmos-Schalter IC sogar selbst bauen. Da ist aber Jesper Hansens MiniDDS mit einem ATtiny2313 letztlich weniger Aufwand.
interrupt sollte doch dafür geeignet sein. Hatte der alte AT90S2313 nicht, aber der Nachfolger ATtiny2313 hat sowas. Aber das ist jetzt schon ziemlich weit weg von Bärbels ursprünglicher Frage, zumal sie ja eine Festfrequenz von 10 kHz braucht und sonst nichts.
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AVR debuggen unter linux
0x9108 2 KiB 0.1 KiB attiny261 0x910C 2 KiB 0.1 KiB attiny43u 0x920C 4 KiB 0.1 KiB attiny44 0x9207 4 KiB 0.2 KiB attiny45 0x9206 4 KiB 0.2 KiB attiny461 0x9208 4 KiB 0.2 KiB attiny48 0x9209 4 KiB 0.1 KiB attiny84 0x930C 8 KiB 0.5 KiB attiny85 0x930B 8 KiB 0.5 KiB attiny861 0x930D 8 KiB 0.5 KiB attiny88
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ADC welcher ist zu empfehlen
durchführen. Die Controller haben doch meistens nen internen 10Bit-ADC und Multiplexer. Z.B. ATtiny24: 8 Eingänge ATtiny261: 11 Eingänge ATmega48: 8/6 Eingänge (SMD/DIP) Peter
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TCB von ATmega4809 megaAVR0 Serie
sollten doch keine Rolle spielen. Es hat mich schon bei den standard AVRs geärgert, warum jeder ATtiny unterschiedliche Timer T1 hatte (ATtiny25, ATtiny24, ATtiny261). Will man beim TCB einen Overflowinterrupt, muß man eben TOP = MAX setzen. Warum beim TCB die Anzahl der Interruptvektoren so kastriert
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Tiny45 womit programmieren?
@AndreasB: PonyProg kennt ihn sehr wohl: Support the AVR ATtiny13, 25, 45, 85, 261, 461, and 861 (untested) Untested heißt, nach Datenblatt programmiert. Der Nutzer 'Neptun' schreibt im Forum: > Hi all, > just downloaded 2.07a Beta and tested without any problem: > ATtiny45 > ATmega88 > ATmega168 > Great job (again)! Download hier: http://www.lancos.com/prog.html Gruß Jadeclaw.
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Watchdog: Wieso beim Programmstart ausschalten?
Hallo, Auf meinem µC (Tiny261) möchte ich den Watchdog benutzen. in der Library Referenz (http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__watchdog.html) finde ich den Hinweis, dass bei jedem AVR, der Interrupts erzeugen
so in keinem der Datenblätter der neueren AVRs, ich habe sie fast alle danach durchsucht. HW war ATtiny461 und ATtiny45. Ansich ist für mich ja eine Logik und Grund dahinter ersichtlich, aber es sollte auch explizit in den Datenblättern kommuniziert werden. Ich dachte nämlich das ich meinen AVR