dumping-Preisen zwar geringfügig teurer, aber ein fett bestücktes MEGA2560-Board kostet auch gerade mal 14€ inklusive Versandt! (Und dazu aus der EU und nicht aus China) http://www.ebay.at/itm/Neu-SainSmart-MEGA2560-ATmega2560-16AU-AVR-Board-USB-Cable-For-Arduino-UNO-R3-/230967372889?pt=Wissenschaftliche_Ger
Naja also bei Ledsee kosten 8500 E12 Set 18€(SMD 0805) und 16€ die normalen , natürlich plus Versand (Bei den Normalen ca 14€ bei den SMD weis ich es gerade nicht)
forums[]=2&forums[]=4&forums[]=3&forums[]=6&forums[]=31&forums[]=17&forums[]=11&forums[]=8&forums[]=14&forums[]=12&forums[]=7&forums[]=5&forums[]=15&forums[]=13&forums[]=18&forums[]=16&max_age=-&sort_by_date=0 Nirgendwo die Antwort dabei? jack bauer schrieb im Beitrag #2822761: > Toggelt er doch
eine Idee? Die SPI Funktionen habe ich den Datenblatt meines Controllers entnommen. [c] #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #define F_CPU 1000000UL #define CD PB4 //orange #define DISPLAY_PORT PORTB //display commands #define Set_Com_End_H
Fall schon 7.xer Firmware benutzt, allerdings noch geringfügig ältere (AVR Studio 5.x statt Atmel Studio 6.x). > Wo denkst du ist die Zeit am besten angelegt: > - Virtual Machine und AVR Studio nutzen Kannste vergessen, geht komplett nach hinten los. Als erstes versuchen
Sehr merkwürdig sind außerdem die letzten 2 Änderungen (man achte auf die IP): 08.07.2012 15:40 AVR Bootloader FastBoot von Peter Dannegger von 127.0.0.1 (Änderungen) 08.07.2012 14:17 LPC1xxx von 127.0.0.1 (Änderungen) Was ist da los?
A ( 4.0 V C 1 I 0.8 0.6 3.3 V 0.4 2.7 V 0.2 1.8 V 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Frequency (MHz) 205 8197C–AVR–05/11 20.2.5 Current Consumption of Peripheral Units Figure 20-15. Analog Comparator Current vs. V CC ANALOG COMPARATOR CURRENT vs. CC 80 70 60 50 ) u C40 I 30
Hallo AVR-Meister Habe einen ATmega16 in einem Pollin-Board Entwicklungs SW ist AStudio 4.18 Programmiert in Assembler Problem ist AD-Wandlung Beschaltung: PA0 (ADC0) Pin 40 an Anode einer Diode0 PA1
Hallo Spess53 Danke für die schnelle Reaktion laut Datenblatt von Atmel wo der ATMega16 beschrieben ist doc2446.pdf Tab 84 Seite 218 und das Buch von G.Schmitt Mikrokontroller der AVR Risk Familie auf Seite 414 sagt dasselbe MUX4..0 pos.Eing neg.Eing. Gain 10000 ADC0 ADC1
ich mit Hilfe des I²C-Expanders einlesen. Inzwischen ist die Anzahl der Eingänge mit VUSB1.. VUSB14 am HUB deutlich angewachsen und die Ausgänge für VUSB1.. VUSB14 an den Bridges und zum Schalten der Festplatten-Versorgung habe ich auch noch. Mit VUSB1.. VUSB14 am HUB sind's schon 14 Eingänge, das
AM[7:1]: über 74HC165 und SPI an den µC OCS[7:1]: über 74HC595 und SPI vom µC Für die 14 USB-Power-Schalter fallen an: OCS[14:1]: über 74HC165 und SPI an den µC PRTPWR[14:1]: über 74HC595 und SPI vom µC Einverstanden?
== 41 FOUND: F4 == F4 FOUND: EA == EA FOUND: FC == FC FOUND: 38 == 38 FOUND: 02 == 02 FOUND: 14 == 14 FOUND: 25 == 25 FOUND: 90 == 90 ERROR: 86 == CA [code] #!/usr/bin/python # # crc8_custom.py # # custom crc8 calculation # # (C) 2012 by Mathias K. # # This programm is free software
Info raus, wo die Daten herkommen. Es handelt sich wohl um eine geheime AKW Anlage die jetzt mit AVR & Co. erweitert wird, so eine Art Blinkenlights für unsere Nachbarn im All.
>> Diode D13 auf der Unterseite hat beidseitig gemessen nur 0,04 Ohm >> Bezeichnung auf beiden B16 R925. Können diese Werte Ok sein? > > Die US1B sind Ultra-Fast Siliziumdioden mit 100V Sperrspannung. > Die B16 sind wohl MBRA160T3, Schottkydioden 60V 1A. > > Ob die MBRA160T3 in Ordnung sind
An sich soll die Funktion in der <avr/eeprom.h> enthalten sein die in der configuration.c auch includiert wird: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__eeprom.html Wegen der .bin Datei: Da es von der Struktur der Datei
(main.hex) ... :02000004008278 (1) :020000003FC1FE (2) :02000004008377 (3) :01000000EB14 (4) :00000001FF Was ich identifizieren kann sind in Zeile (2) und (4) die Fuses, die Zeilen kann ich ja löschen und die Fuses extra brennen. Aber was bedeuten die Zeilen (1) und (3)? Das Zeilenformat
A1 E9 E0 EA E1 EB E2 EC E3 :1 001200 F0 A9 F1 E8 F2 E9 F3 EA F4 EB beim Importieren kommt jedoch ein Fehler, das File sei Fehlerhaft. Hat jemand Ideen?! Grüße
ah, verstanden. da steht keine 1, sondern eine 10h für 16dez :)
- den Rest machen zwei diskret aufgebaute Endstufenplatinen in Modulbauweise, von denen jedes mit 14 oder 16 richtig fetten IGBTs bestückt ist. Die Dinger klingen dazu noch absolut sauber, selbst wenn man in die Boxen reinkriecht hört man kein Grundrauschen oder Brummen... Und was knackige Bässe und
> Rest machen zwei diskret aufgebaute Endstufenplatinen in Modulbauweise, > von denen jedes mit 14 oder 16 richtig fetten IGBTs bestückt ist. Die > Dinger klingen dazu noch absolut sauber, selbst wenn man in die Boxen > reinkriecht hört man kein Grundrauschen oder Brummen... Und was knackige >
Figure 126. Idle Supply Current vs. Frequency (1 - 20 MHz) IDLE SUPPLY CURRENT vs. FREQUENCY 1 - 20 MHz 14 5.5V 12 5.0V 10 4.5V ) A 8 ( C 4.0V I 6 4 3.3V 2 3.0V 2.7V 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Frequency (MHz) 253 2486X–AVR–06/10 Figure 127. Idle Supply Current vs. V CC (Internal RC Oscillator, 8 MHz) IDLE
an. > Wo genau muss ich für den COM PORT die folgende Zeile einfügen? > avrdude -c stk500v2 -p m16 -P \\.\com11 -uF -vvvv 2> logfile.txt Nirgends. Eine ähnliche Zeile (du hast einen anderen AVR als m16!) bastelt die Arduino-IDE für den Upload zusammen. Damit man sieht, was zusammengebastelt wird
wurde für die Schalltung ein 8 Mhz Quarz verwendet ? Was spricht dagegen, wenn man allgemein bei einem AVR immer 16Mhz nehmen würde ?
Fall ist R16 statt R14 besser. Vielen Dank für den Hinweis. Bei der Normalversion ist die Bezeichnung R14, R15 und R16 aber (leider) wieder anders vergeben. Die beiden Schaltpläne haben den gleichen Ursprung, damals
shows the structure of the 32 general purpose working registers in the CPU. Register File Figure 3. AVR CPU General Purpose Working Registers 7 0 Addr. R0 $00 R1 $01 R2 $02 … R13 $0D General R14 $0E Purpose R15 $0F Working R16 $10 Registers R17 $11 … R26 $1A X-register Low Byte R27 $1B X-register High
return 1; } #endif long long a, b; int main (void) { return a/b; } [/c] [code] $ avr-gcc div64.c -Os && avr-size a.out text data bss dec hex filename 4392 0 16 4408 1138 a.out $ avr-gcc div64.c -Os -DMYDIV && avr-size a.out text data
gpio_direction_input+0x6c/0xfc) from [<c002e8e4>] (mci_init+0x20/0x88) [<c002e8e4>] (mci_init+0x20/0x88) from [<c0179eb0>] (lpc313x_mci_probe+0x3ac/0x658) [<c0179eb0>] (lpc313x_mci_probe+0x3ac/0x658) from [<c0128158>] (platform_drv_probe+0x14/0x18) [<c0128158>] (platform_drv_probe+0x14/0x18) from [<c0127350>] (driver_probe_device
gpio_direction_input+0x6c/0xfc) from [<c002e8e4>] (mci_init+0x20/0x88) [<c002e8e4>] (mci_init+0x20/0x88) from [<c0179eb0>] (lpc313x_mci_probe+0x3ac/0x658) [<c0179eb0>] (lpc313x_mci_probe+0x3ac/0x658) from [<c0128158>] (platform_drv_probe+0x14/0x18) [<c0128158>] (platform_drv_probe+0x14/0x18) from [<c0127350>] (driver_probe_device
means that at 50Hz mains frequency there is a phase difference of 360 x (50Hz/2400Hz) = 7.5 degrees. 16 AVR465 2566A-AVR-07/04 AVR465 The phase displacements are adjusted using linear interpolation, which is fast, easy and sufficiently accurate. The limitation is that linear interpolation introduces a
von einem µC angesteuert, den ich nicht kenne. Wäre es ein simpler LCD controller gewesen oder ein AVR gäbe es diesen thread nicht. Aufgabe: So muss ich nun den bus zwischen den controllern knacken. Forsetzung mit genauerer Hardwarebeschreibung folgt.
Teil ohne Probleme unter Linux mit avrdude läuft. lsusb sagt dazu: Bus 006 Device 005: ID 03eb:2104 Atmel Corp. AVR ISP mkII
1.2: Manufacturer: ERFOS kernel: usb 2-1.2: SerialNumber: 0000A00128255 mtp-probe: bus: 2, device: 16 was not an MTP device kernel: usb 2-1.2: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd mtp-probe rqt 128 rq 6 len 1024 ret -110 lsusb: Bus 002 Device 016: ID 03eb:2104 Atmel Corp. AVR ISP mkII Test, ob
resonator, fast rising power 1 00 1K CK (2) 14CK + 65 ms Ceramic resonator, slowly rising power 01 16K CK 14CK Crystal Oscillator, BOD 1 enabled 1 10 16K CK 14CK + 4.1 ms Crystal Oscillator, fast rising power 1 11 16K CK 14CK + 65 ms Crystal Oscillator
1 Frequency (MHz) Figure 126. Idle Supply Current vs. Frequency (1MHz - 20MHz) 14 5.5V 12 5.0V 10 4.5V ) 8 m C 4.0V I 6 4 3.3V 3.0V 2 2.7V 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Frequency (MHz) 246 ATmega8(L) 2486Z–AVR–02/11 ATmega8(L) Figure 127. Idle Supply Current vs. V CC (Internal RC
CAN-Bus-Controller kann? Ich empfehle dringend mal diesen Link: http://www.me-systeme.de/canbus.html#1578569eb20a44615
oder zurück. Hausnummer für 125 kBaud: Zeit tq für ein Time-Quant: 500 ns Insgesamt pro Bit: 16 Time-Quanten -> Bit-Zeit = 8 usec 1.) Ein Time Quant für Sync 2.) Propagation + Phase 1 bspw. 13 Time-Quanten 3.) Phase 2: Die restlichen also 16-13-1 = 2 Time-Quanten Ist allerdings nur grob erklärt