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Plattenspielerantrieb Konzept - Hilfe gesucht
das locker. Wobei man heute doch eher komfortabel auf einen 32Bitter setzen würde, ich zumindest. Aktuell baue ich an der anderen Stelle des Plattenspielers etwas auf, 3 Motoren steuern den Tangentialtonarm, DD Antrieb vom zerlegtem Technics. Der BluePill (STM32F103
den etwas anderen Weg und baue einen LinearTracking-Einpunkter, Antrieb/Teller vom ausgemusterten DD-Spieler.
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Stm32 Probleme unter Windows 10 mit USB/VCP
definitiv an dem usbser.sys-Treiber von Windows 10. Ich habe kurzerhand die usbser.sys von Windows 7 x64 genommen, mit einem selbst erstellten Zertifikat signiert (ohne das akzeptiert Win10 sie nicht), und die originale usbser.sys von Win10 in System32\drivers und System32\DriverStore\FileRepository\usbser.inf
an dem usbser.sys-Treiber von Windows 10. > > Ich habe kurzerhand die usbser.sys von Windows 7 x64 genommen, mit einem > selbst erstellten Zertifikat signiert (ohne das akzeptiert Win10 sie > nicht), und die originale usbser.sys von Win10 in System32\drivers und > System32\DriverStore\FileRepository
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FFT auf dem AVR
nen ganzes Stück langsamer als asm). Ich hab aber schonmal überlegt den FFT-Code als Assembler im avr-gcc einzubinden, allerdings ist beim avr-gcc-asm die Syntax anders, daher war mir das bisher zu aufwendig.
Woher nehm ich die beiden Include Dateien .include "avr.inc" .include "akiglcd.inc"?
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mega2560 Programm doppelt im Flash??
diesen: http://www.srt-versand.de/index.php?sid=6ca883ea80d2057c6163b89efa433c81&cl=details&anid=8dd49932d00865747.65532223&listtype=search&searchparam=5050112 Software: avr-gcc (GCC) 4.3.4 unter Linux avrdude
main.eep avr-objcopy: --change-section-lma .eeprom=0x00000000 never used Creating Extended Listing: main.lss avr-objdump -h -S main.elf > main.lss Creating Symbol Table: main.sym avr-nm -n main.elf > main.sym
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Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019) Gesperrt Bilder
Hallo Ralph, Gefällt mir gut. Sehr schönes Design. Da ich aber auch schon einige STM32F103 Bords privat und in der Firma entworfen habe, möchte ich auf einen Aspekt der STM32 hinweisen, der möglicherweise wichtig sein könnte. Anstatt der 48 oder 64-pin Version würde ich raten die 100
Gezeigt hier ist ein einfacher ICSP Programmier-Adapter für ATMEL 28 und 40-pin AVRs wie ATMEGA32-1284 und 328 u.a. Anschlüsse für AVR-ISP MK2 und Serial USB Adapter für avrdude Bootloader sind vorgesehen (Arduino). Quarz Beschaltung bis auf 24MHz getestet. Den Quarz müssen sich beide AVR Sockel
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Sehr einfacher Sinusgenerator, Digitalelektronik Projekt
Der 14-Pin AVR16DD14 hat einen 10-Bit-DAC. Vielleicht könnte man damit auch irgendwas Analoges erzeugen.
dich, es mag aber auch andere Schwerpunkte des Minimalismus geben. Bei dir sind die Bauteile halt im AVR16DD14 versteckt. Und es mit einem integrierten DAC zu machen ist für mich auch kein Minimalismus.
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16 UARTs für MIDI
Arduino zu verwenden, ist trivial. Aber > was ist mit 16? So viele UART-Interfaces hat selbst ein STM32 nicht zur > Verfügung. Ich würde drei AVR128DB64 verwenden. Die meisten von deren vielen schönen Pins liegen in der konkreten Anwendung dann zwar brach, aber was soll's. Die drei Dinger kosten zusammen
dürften die Kosten so ungefähr auf demselben Level landen wie die von mir vorgeschlagene Lösung mit 3x AVR128DB64.
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RFID Türöffner
Ok 64 Bit, aber die eigentliche ID ist nur 40 Bit, oder? Wieso ist bei Deiner Version des Readers nur die DEMOD-Leitung an den AVR angeschlossen, und bei der vorherigen VErsion noch ein paar andere?
Tesa-Film gesichert und sauber zugeschnitten. (Bild folgt) Ich habe festgestellt, das auch ein 24LC32 EEPROM funktioniert. Ich habe den Prozessor mit dem Programmer "My-Smart-USB-Light programmiert". Dabei muss man wie folgt vorgehen. 1. Treiber von MyAvr.de besorgen 2. Programmier-Toll von MyAvr.de
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SD-Card Daten schreiben ohne FAT aber wie wieder lesen?
Unter Linux würde es ein einfaches dd tun. Nur so als anregung. -wiebel
Michael Waiblinger wrote: > Unter Linux würde es ein einfaches dd tun. Nur so als anregung. -wiebel Kleiner Tipp: Wenn man eh WinAVR installiert hat, hat man auch CygWin drauf. Probier mal in der Windows-Eingabeaufforderung "dd".
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Hilfe - Umrechung 5 Byte! Array Dezimal => Hex. Gesperrt
Binary-coded_decimal#Packed_BCD Und Du brauchst als Zieldatentyp halt einen, der größer ist als 32 Bit. Der heißt (u)int64_t. Wenn Dein Compiler das nicht kann, musst Du das ganze von Hand klöppeln.
>> von Harald K. (kirnbichler) >> Nimm (u)int64_t. Scheinst es nicht zu verstehen. Es gibt keine Variable mit mehr als 32bit!!! Nix uint64! Der Compiler macht das nicht. Du bist der einzige der das hier nicht verstanden hat. Denk mal nach
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"Universalprogrammer" für Linux
programmierbaren Devices umfasst derzeit etwa 400 Typen, wobei teilweise auch generische dabei sind (z.B. STM32F0xx-32K), die meherere Typen abdecken. Programmiert werden können: - Atmel AVR (SPI) - Atmel ATxmega (PDI) - Cypress PSOC4 (SWD) - Microchip PIC10xx/PIC12xx/PIC16xx - Microchip PIC18xx - Microchip
Forderungen, dass der Quellcode auch mit der Arduino-IDE übersetzbar und flashbar ist... STM32: Bevor ich über 20000 Zeilen Assemblercode von AVR nach Thumb2 übersetze, fallen mir sicher sinnvollere Projekte ein :-) Jörg
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Bitte um Hilfe mit Verständnis, ISR von Timer usw.
0; [/c] [c] // timer0.h #ifndef TIMER0_H #define TIMER0_H #include "../main.h" #include <avr/interrupt.h> // Fuer Interrupts extern volatile u16 flag_1ms; #define PULS_FREQ 1000 #define INIT_PULS ((F_CPU/PULS_FREQ)/64 - 1) static inline void timer_init_timer0(void){ /* CTC-Mode
Bit-Bereich stehen, so wie AT90PWM3B). Du solltest stattdessen auf einen moderneren wie etwa die AVR-DA/DB/DD Serie wechseln. Da gibt es auch eine RTC oder PIT für solche Aufgaben.
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flash-Fehler mit ATtiny2313, compile ok
Wie bekommt man überhaupt so viele bytes hin? Mit libm ergibt sich bei mir: [code] >avr-gcc --version avr-gcc (GCC) 4.8.2 >avr-gcc -mmcu=attiny2313 -o main.elf -O0 main.c >avr-size main.elf text data bss dec hex filename 820 0 0 820
/install/configure.html#TOC3 Wie gelinkt wird, kann man z.B. anzeigen lassen mit [pre]$ echo | avr-gcc -x c - -###[/pre] Ein avr-gcc 4.7.2 spuckt damit aus: [pre]... Target: avr Configured with: ... --target=avr --with-avrlibc=yes Thread model: single gcc version 4.7.2 (GCC) ... ... collect2
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Zugriff verweigert
nur nebenbei. https://forum.classic-computing.de/forum/index.php?thread/29870-native-gw-basic-fuer-32bit-x86-und-64bit-x64/ ciao gustav
Migration auf einen schnelleren Rechner am prüfen. > Da könnte eventuell Win10 laufen, aber nur die 32Bit Version. Dieses Argument verstehe ich nicht: Du willst eine neue gebrauchte PCI-karte kaufen, dann sollte doch die Treiber-Problematik mitgeloest haben (ob 32- oder 64-bit). > Es gibt auch
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Frequenzzähler 1Hz - 40MHz
auch die Erweiterungen für die AVR µP atMega48 - 328 Serie drin ! Der 48 Bit Zähler ist nun 64 Bit und der 24 Bit Zähler kann nun 32 Bit. Entsprechend wurde das Hauptprogramm |main()| angepasst. Alle Änderungen könnt ihr dort
fx = --------- Nx Nref Nref [/c] Wir betrachten nun noch die 64-Bit Arithmetik: "fref * Nx": 32-Bit * 32-Bit liefert ein 64-Bit Ergebnis. "fref" ist ~F_CPU "Nx" setzt sich nun aus einen 16-Bit Software Zähler in Timer0 und den 9-Bits aus HC590 und dem einen
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PIC32 RAM löschen
den ich benutze tut dies nicht von alleine daher stellt sich mir dir Frage wie ich das bei einem PIC32 anstelle. Beim PIC18F war das recht einfach mit einem Pointer der nacheinander alle RAM Adressen mit 0 beschrieben hat. Im PIC32 ist der RAM jedoch aufgeteilt in diverse Bereich die offenbar dazu noch
Speicherbelegung und den Umgang damit zu eruieren. Für den mips-elf-gcc wären das # Startup http://pinguino32.googlecode.com/svn/branches/x.4/p32/obj/non-free/crt0.S # Linker script http://pinguino32.googlecode.com/svn/branches/x.4/p32/lkr/elf32pic32mx.x Oli Holli schrieb im Beitrag #2879842: > - Er
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FAT-Dateisystem
Hallo, hat jemand schon Erfahrungen mit einem FAT Dateisystem auf einer CF-Karte mit einem AVR 8515 oder 8535? Danke Manfred
System gar nicht aus, aber auf ww.compactflash.org wird gewarnt, daß Windows gerne die CF Karten > 64MB als FAT32, anstelle von FAT16 formatiert. Aber das kann man ja einstellen. Eine Leseroutine FAT16 für den Atmel 8515 wäre also interessant. komme allerdings die nächsten Tage auch nur dazu Theorie
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AD Wandler ATMega8
avr/interrupt.h> volatile unsigned char tick,adcwert; void init_timer0 (void) { TCCR0 = 0x03; // Prescaler OSC/Takt /64 = 57600 Hz TIMSK = 0x01; // Setzt Interrupt für Timer0 1
Startwert setzen } void ADC_init (void) { ADMUX = 0x00; // Channel 0 ADCSRA = 0xDD; // Prescaler /32 Int Enable; Single Shot Betrieb } ISR(TIMER0_OVF_vect) { TCNT0 = adcwert; // Startwert von AD Wandler übernehmen PORTB=!0x01; // Summer ein/ausschalten
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Suche MOPPEL Projekt in Heft oder .PDF
moin, moin, kurzer Zwischenstand: Die AVR-Seite mit dem FAT16-Dateisystem funktioniert jetzt. Lösung: 1GB-Speicherkarte - warum das Ganze mit den kleinen Karten (4, 32, 512MB) nicht funktioniert ist mir schleierhaft. Egal - so kleine
Übertragung von einzelnen Bytes, sowie das Empfangen einer Zeile bis CR eintrifft. Daten werden im AVR und Moppel über ein Buffer (64Byte) ausgetauscht. Damit kann dann der Hexlader mit 38kb Daten empfangen. Die Senderoutine ist noch in der Testphase... Der Rest vom PIO-Baustein kann nun als 8bit
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Bootloader für den ATmega 168 macht Probleme
be less than 64 ../asm_main.s:26: Error: number must be less than 64 ../asm_main.s:33: Error: number must be less than 64 ../asm_main.s:35: Error: number must be less than 64 ../asm_main.s:37: Error: number must
be less than 64 ../asm_main.s:62: Error: number must be less than 64 ../asm_main.s:112: Error: number must be less than 32 ../asm_main.s:114: Error: number must be less than 32 ../asm_main.s:117: Error: number must
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NeuesOS für AVR Mikrocontroller
Guten Abend, ich habe angefangen den Code für den atMega32 an zu passen. "system/header/nano_os.h" [code] #elif defined (__AVR_ATmega32__) #define RAMSTART 0x60 #define HEAPSTART 0x085f #define STACK_SIZE 54 // immer Timer0 ! #define TIMER_REGISTER
dec hex filename 0 692 0 692 2b4 nano_os.hex atmega32 $ avr-size nano_os.hex text data bss dec hex filename 0 712 0 712 2c8 nano_os.hex
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Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter
sind die Anschlussbezeichnungen. http://www.ebay.de/itm/2-4G-Wireless-Module-FSK-BK2423-Atmega-AVR-Arduino-UNO-R3-SPI-MCU-ARM-C51-STM32-/271139012729 Edit: Sorry, ich war zu schnell. Das Ebay-Modul hat nur 8 Anschlusse.
Timings. Hier mein derzeitiger Code , der Rueckgabewert ist die Anzahl der bits to discard, data ist 64bit bitstream Variable als einziges Argument der Funktion. header = data>>(64-8); write = lsb(1,2,data); addr = lsb(2,3,data); ack = lsb(3,8+1,data); dat = lsb(32,8+4+write,data)
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ESP8266 crash während updateWifi() - ist millis() das Problem?
() in Interrupt Routinen? [c] unsigned long ICACHE_RAM_ATTR millis() { union { uint64_t q; // Accumulator, 64-bit, little endian uint32_t a[2]; // ..........., 32-bit segments } acc; acc.a[1] = 0; // Zero high-acc uint32_t m = system_get_time(); uint32
micros_overflow_count + ((m < micros_at_last_overflow_tick) ? 1 : 0); acc.q = ( (uint64_t)( m * (uint64_t)MAGIC_1E3_wLO ) >> 32 ); acc.q += ( m * (uint64_t)MAGIC_1E3_wHI ); acc.q += ( c * (uint64_t)MAGIC_1E3_wLO ); acc.a[1] += (uint32_t)( c * (uint64_t)MAGIC_1E3_wHI ); return
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Basic für 80C31
Semiconductors : IC1 = 8031-AH (uC ) IC2 = 74LS373 (Octal latch) IC3 = 27C64 (8 kByte EPROM) IC4 = 62256 (32 kByte RAM) Diese Teile hab ich nicht: IC5 = 8255 (PPI) IC6 = 74LS138 (3 to 8 channel decoder) IC8 = 74LS08 (Quad And gate)
index.html?ACTION=3&GROUPID=4512&ARTICLE=96660&OFFSET=16&SID=60VM1H0n8AAAIAAAc0LRM583a3d7e20293d5caa79f9dd01272735&LANGUAGE=EN Das sind serielle EEPROMs mit SPI-Schnittstelle. Die haben nur acht Pins und passen relativ schlecht in den EPROM-Sockel. Du brauchst ein i2816, i28C64 oder vergleichbares. Als
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ATmega16 UART sendet keine Daten
keine Daten an meinen PC sendet. HTERM zeigt nichts an. Der µC läuft mit einem 14.7456 MHz Quartz. In AVR Studio hab ich EXTHIFXTALRES_16KCK_64MS eingestellt. Die Werte für UBRR habe ich dem Datenblatt entnommen. Hat jemand eine Ahnung warum der Code nicht funktioniert? [c] int main(void) { UBRRH
Hi DD-Register gesetzt? MfG Spess
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I2C-Bus: SDA und SCL an ATMEGA328p
> Oje, der arme PCF8591 kann doch nur max 100kHz. Ohne Delays wird das > nichts bei nem 16MHz AVR. Hab egerade einen ATtiny2313MU mit 8Mhz und en 64x32 OLED am laufen. Das geht komplett problemlos, obwohl ja eigentlich "ein wenig zu schnell", Stimmt schon. Ging ja auch eher um die Makros von
Axel R. schrieb im Beitrag #7445111: > Hab egerade einen ATtiny2313MU mit 8Mhz und en 64x32 OLED am laufen. Das OLED ist ja auch kein PCFxxx. Die alten PCFxxx kann man vielleicht bis 200kHz triezen, aber das wird schon instabil. Neuere ICs können dagegen oft über 1MHz I2C Takt.
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Rasberry Webradio von Michael Schwarz
My lcd show haft. Do you fix JTAG-fuse of Atmega32 before?
will work and not brick your AVR. Best, Chris
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Aus 4MHz 3.92 machen?
Tiny25 hat zwei Timer. Der erste hat einen Vorteiler der folgende Werte annehmen kann: :1, :8, :64, :256, :1024 Der zweite Timer hat folgende Vorteiler: :1, :2, :4, :8, :16, :32, :64, :128, :256, :512, :1024, :2048, :4096, :16384
Halli Hallo, Also, ich programmiere mit dem AVR-Studio und dem AVR-GCC Compiler. Hatte noch keine Zeit das Prog. auszuprobieren. Aber wenn ichs richtig verstehe funktioniert es mit dem GCC so wieso nicht.? Weitere Frage: >>mir ginges um
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Ersatz 2k-bit PROM SN74S471
Wenn es nicht eilig ist: Ein AVR sollte das in unter 1µs schaffen. :))
C5 A6 E3 A1 E1 AE EB A9 E9 B6 F3 B1 F1 ED AD 6F AE A7 A1 A1 A1 A7 A1 A1 A1 E6 A5 E6 AD 9E 9E BE DD A2 A2 A1 E1 AA AA A9 E9 B2 B2 B1 F1 E5 A5 E6 AD A3 A1 A1 A1 A3 A1 A1 A1 BF B5 A5 AD 9E DF 9D DD A2 E3 A1 E1 AA EB A9 E9 B2 F3 B1 F1 E5 AD 6F AE A3 A1 A1 A1 A3 A1 A1 A1 E6 B5 E6 AD 9E 9E BE DD A2
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Anfängerfragen zu Mikrochips
ich meine): http://www.ledstyles.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=7648&h=bedd44fe14bc7119da32d3e733839f18e63eecdc EDIT: Wie oft lässt sich der ATmega 8 in etwa beschreiben? Habe etwas von 1000 mal gelesen.
er 11 Ports (das interpretiere Ich aus folgendem Bild: http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/d/dd/Avr-schaltplan-1.gif ) Hat ein Port immer 8 Pins? 8) Bei folgendem C-Programmierhowto: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial steht im ersten Beispielquellcode folgende Zeile
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Minutengenaue 24 Stunden-Wortuhr - wer will mitbauen?
Torsten C. schrieb im Beitrag #3891587: > Ich komme auf led_array[sprache][minuten][32] Ja, Du hast recht. Sorry, falsch gerechnet. > Im STM32F103C8T6 64 Kbytes, beim m1284p 128K Bytes. Hm das ist etwas knapp. Beim STM32F4 hätten wir so etwas in der Größe von 1 bis 2MB. > Dann
#3942675: > Ich finde es erstrebenswert, dass wir einen gemeinsamen Code haben, > der sich für ARM und AVR compilieren lässt. Ja, spricht ja nichts dagegen. Die Unterschiede kann man mit [c] #if defined (STM32F4XXX) Hier STM32-F4-Code (Disco und Nucleo) #elif defined (STM32F1XXX) Hier STM32
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MOTOROLA VIP1710
W39L040P/W39L020P (nur 256 kB benutzt) mtd0: letzter Bereich von mtd1 (Filesystem "/flash") mtd2: 32 MByte Flash (Lesen mit dd if=/dev/mtd/2 bs=16k skip=2) mtd4: letzter Bereich von mtd2 (Filesystem "/flash2" Lesen mit dd if=/dev/mtd/2 bs=16k skip=1793) Splash und Kernel liegen in mtd2, AES verschluesselt
werden. Beispiel: 192.168.178.20 Die geänderte ProductionsData schreibt man dann in den Boot-Flash: dd if=proddata of=/dev/mtdblock/1 bs=256 seek=64 Anschließend bootet man die Kiste neu. Nun werden Kernel und Splash entschlüsselt benötigt (aber das wurden sie ja eh schon um so weit zu kommen, ansonsten
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2] Gesperrt
SD-Karten: Nachdem ich eine Menge 128MB-Karten habe (für 3d-Druck und AVR-Datenlogger-Experimente) habe ich mir auch eine 16 und 32GB-Karte (micro-SD mit Adapter und quietschbunten cardreader) zugelegt. Diese Spielchen kannte ich noch nicht: - 32GB wird heiß, funktioniert
STM32F103RCT6 in Einzelstücken für 2.10$ Cortex-M3, 256kb Flash, 48kb Ram, LQFP-64 http://www.ebay.com/itm/1PCS-MCU-ARM-IC-ST-LQFP-64-STM32F103RCT6-STM32F103RCT6TR-/271505510162
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Windows10 löscht dieses Programm ohne Rückfrage, warum?
64-linux-gnu/libdrm_radeon.so.1.0.1 60K /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdrm_amdgpu.a 84K /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdrm.so.2.4.0 108K /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdrm_radeon.a 120K /usr/lib/x86_64
:~$ du -hsc /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libglapi* /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgbm* /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libEGL* /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libEGL_mesa* /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libvulkan* /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL* |
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uClock - Matrix-Uhr mit WS2812 LEDs
und einen kleinen AVR zur Ansteuerung der LEDs nimmst? Ich meine es ist viel einfacher, als die Parameteraustauscherei und dieses Protokoll zwischen ESP8266 und dem STM32. Den AVR könnte man mit SPI ansteuern oder I2C wobei
=new#6097851 https://www.mikrocontroller.net/topic/488417 Ich arbeite daher gerade an einer STM32F303CCT6-Portierung für die WodClock24. Zum Test habe ich mir folgendes Black-Pill bestellt: https://robotdyn.com/stm32f303cct6-256-kb-flash-stm32-arm-cortexr-m4-mini-system-dev-board-3326a9dd-3c19
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AVR code produziert Fehler
Könnte es sein, dass .dw da im RAM nicht funktioniert? https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_SRAM https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Speicher https://www.mikrocontroller.net/articles/Adressierung
oder rjmp umbiegen... wann wird das gemacht? Sorry ist schon etwas her... Beim Simulator im AVR Studio 4 bricht er beim kompilieren mit dem Fehler >\dd.asm(18): error: jmp k: Unsupported instruction on ATtiny26 und >dd.asm(25): error: call k: Unsupported instruction on ATtiny26 ab!
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Installation von AVRSTUDIO 4.19 bricht unter WIN10 ab
Corporation [builtin](2): Including file 'C:/Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\Atmel\AVR-Dx_DFP\1.5.74\avrasm\inc\AVR128DA28def.inc' C:/Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\Atmel\AVR-Dx_DFP\1.5.74\avrasm\inc\AVR128DA28def.inc(38,0): warning: Unrecognized core version: V4S Und
Hier der passende Text auch. Problem when installing AVR Studio AVR Studio installation problems. Mar 4, 2017•Knowledge Title Problem when installing AVR Studio Article URL https://microchipsupport.force.com/s/article/Problem-when-installing-AVR-Studio
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Günstige Microcontroller für Privat Projekte
Nimm nen AVR, der tuts am einfachsten.
-3326a9dd-3c19-11e9-910a-901b0ebb3621.html, 5,00€) Groß 32bit: STM32F103VET6 Minimum System Development Board (9,00€) Und für den Anfang zum Ausprobieren empfehle ich ebenfalls die Nucleo-64 Boards von ST.
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Seriennummernproblem
Aktuelle Kontroller wie die STM32 haben schon selbst eine eindeutige Nummer...
Fritz schrieb im Beitrag #3770754: > Bei 1000 aus 2^32 sind es nur noch 1:8599 Ich komme da auf 1:8581 Komma nochwas (500500/2^32)