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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2] Gesperrt
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
entschieden) http://www.aliexpress.com/item/MPU-6050/32326153531.html ATMEGA32P, 1,11€ ea. @ 10pcs. http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10PCS-ATMEGA328P-AU-ATMEGA328P-ATMEGA328-8-bit-microcontroller-AVR-32-k-flash-memory-QFP/1716671852.html Schon etwas länger her: 0603 Widerstände
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USBasp von Fischl unter Ubuntu installieren
idProduct}=="2ffa", GROUP="plugdev", MODE="0660" # AT90USB ATTR{idVendor}=="10c4", ATTR{idProduct}=="ea60", GROUP="plugdev", MODE="0660" # AVR910 ATTR{idVendor}=="03eb", ATTR{idProduct}=="2105", GROUP="plugdev", MODE="0660" # AVR ONE ATTR{idVendor}=="03eb", ATTR{idProduct}=="210d", GROUP="plugdev", MODE
Wie soll ich da nun weiter vorgehen? Scheinbar liegt es ja nicht an der AVR-Schaltung, oder?
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avr910 und m88
Hier der Link zur detaillierteren Beschreibung http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html#updates
0x33 funktioniert nur mit der Firmware von meiner Seite, wenn 0x76 nicht geht, dann ist das beim myAVR Programmer anders implementiert als bei avr910. Probiere bitte mal avrdude -P /dev/micro/mySmartUSB -p m88 -c avr910 -v -v ( 2x -v !) Dann sollte eine Liste kommen: "Programmer supports the following
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The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR
Guten tag. Ich habe problem mit AVR CODE in CodeVision AVR. --- http://www.delta4.info/delta4/files_2/AVR_L2F50_display.zip danke aus help! Czech Republic :o)
Register SPCR und SPIF habe ich die SPI_SEND Befehle wie folgt geändert: [avrasm] SPI_SEND: lds R28,SPCR sbr R28, (1<<SPE) sts SPCR, R28 ;sbi SPCR,SPE ;enable SPI out SPDR,r24 ;load byte in SPI data register SPI_SEND_0: lds R28,SPSR sbrs R28,SPIF ;sbis SPSR
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Was ist bzw. war Atmel QTouch?
sie auch Matrizen von Touch-Elementen direkt. Das ist ziemlich geil. Wenn man dann auch noch einen AVR128DA64 hat, geht da einiges, bis hin zu 529 Touch-Elementen. Bei der Menge wird dann sogar schon langsam das reine Abfragen der Ergebnisse der Hardware wieder eine Sache, die zeitkritisch sein könnte
r30, X+ 15e6: fc 91 ld r31, X 15e8: 22 81 ldd r18, Z+2 ; 0x02 15ea: 20 34 cpi r18, 0x40 ; 64 15ec: 21 f4 brne .+8 ; 0x15f6 <qtm_ptc_start_measurement_seq+0x40> 15ee: 20 91 18 06 lds r18, 0x0618 ; 0x800618 <gain_setting_int_cap
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MAX038 - Keine saubere Sinus am Ausgang
(C6 u. R37) = 1/(2 x pi x C6 x R37) = > 0.16Hz Moment : 2 mal Pi wäre 6.28 1/ ( 6.28 x 4,7u x 20 K ) = 1,69 Hz
Den AVR richtig zu simulieren schafft ja noch nicht mal Atmel im AVR Studio. LTSpice ist ja auch nun in 1. Linie ein Analogsimultator. Gibt aber auch noch Tina vom TI. Beim letzten TI Technologie Day fragte
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Problem mit CRC-Test wenn Tabelle im EEPROM - mega88
0x8318, 0xB37B, 0xA35A, 0xD3BD, 0xC39C, 0xF3FF, 0xE3DE, /* 20 */ 0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64E6, 0x74C7, 0x44A4, 0x5485, /* 28 */ 0xA56A, 0xB54B, 0x8528, 0x9509, 0xE5EE, 0xF5CF, 0xC5AC, 0xD58D, /* 30 */ 0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76D7, 0x66F6, 0x5695, 0x46B4, /* 38 */ 0xB75B, 0xA77A
. Du benutzt offensichtlich das CCITT Standardpolynom 0x1021, siehe Index 1 der Tabelle. Die WinAVR Library hat eine assembleroptimierte Funktion dafür, siehe crc16.h. In C geht es aber auch ganz gut.
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C oder Assembler
r24 17be: e1 f7 brne .-8 ; 0x17b8 17c0: 80 e4 ldi r24, 0x40 ; 64 17c2: 93 e0 ldi r25, 0x03 ; 3 17c4: 28 9f mul r18, r24 17c6: f0 01 movw r30, r0 17c8: 29 9f mul r18, r25 17ca: f0 0d add r31
95 95 asr r25 17e6: 87 95 ror r24 17e8: 6a 95 dec r22 17ea: e2 f7 brpl .-8 ; 0x17e4 17ec: 20 81 ld r18, Z 17ee: 28 2b or r18, r24 17f0: 20 83 st Z, r18 Das macht der GCC aus obiger Codezeile.
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ILI9341 langsam Verbesserungsvorschläge?
SPI_Transmit_Data(0x85); SPI_Transmit_Data(0x00); SPI_Transmit_Data(0x78); SPI_Transmit_Command(0xEA); SPI_Transmit_Data(0x00); SPI_Transmit_Data(0x00); SPI_Transmit_Command(0xED); SPI_Transmit_Data(0x64); SPI_Transmit_Data(0x03); SPI_Transmit_Data(0X12); SPI_Transmit_Data(0X81
Frank K. schrieb im Beitrag #3677760: >> Die schnellste Möglichkeit, ein solches Display mit einem AVR >> anzusteuern, ist die Verwendung des External Bus Interfaces an einem >> Mega 64/128/... > Ja, klar. Und dann hat man auch die Möglichkeit, genügend XMEM > anzuschließen. Aber man muß halt mehr
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Union Problem
Hallo Forumsgemeinde, folgendes System: AVR Mega 64, Schrittmotorsteuerung, Der Schrittmotortreiber ist ein Trinamic mit SPI. Es wird ein 12 Bit Wert übergeben, der die Werte von Spule A und Spule B beinhaltet. Diese Werte stehen in einer
Compiler padding bytes > eingefuegt werden, wenn "unsigned char" groeßer als 8 bits waere > (was beim AVR nicht der Fall ist). Klar. Beim AVR kommt das nicht vor. Bei anderen Prozessoren (ab 16 Bit) ist es aber durchaus nicht ungewöhnlich, dass der Compiler zwischen 2 unsigned char ( mit je 8 Bit)
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CH32V003, float wirklich langsam?
4.9.2 | 2.950 | 4.528 | 5.273 | 5.130 avr-gcc 5.4.0 | 2.850 | 4.478 | 5.273 | 5.130 avr-gcc 7.3.0 | 3.150 | 4.628 | 5.413 | 5.163 avr-gcc 8.5.1 | 3.150 | 4.628 | 5.413 | 5.163 avr-gcc 13.4.1 | 3.150 | 4.631 | 5.333 | 5.235 avr-gcc 14.3.1
4.8.1 | 2.943 | 3.231 | 4.973 | 4.961 avr-gcc 4.9.2 | 3.043 | 3.234 | 4.973 | 5.200 avr-gcc 5.4.0 | 2.850 | 3.281 | 4.973 | 5.200 avr-gcc 7.3.0 | 3.150 | 3.340 | 5.113 | 5.227 avr-gcc 8.5.1 | 3.243 | 3.340 | 5.113 | 5.227 avr-gcc 13.4.1
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LCD Problem mit blafusel´s Routinen
Wahl. Die meisten kommen wohl damit halbwegs zurecht: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
D7 * R/W ist n.c. * * 03/2005 Florian Schäffer, http://www.blafusel.de * */ #include <avr/io.h> #include <avr/delay.h> #define delay(us) _delay_loop_2 (((F_CPU/4000)*us)/1000) // wartet µs void lcd_write_init(uint8_t data) { PORTC = (data>>4); // output
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Touch bauen, suche günstigere alternativen
beginnt? > Was macht eigentlich der Boardcomputer? Der kriegt im moment seinen 7Zoll Farb Touch TFT (EA EDIPTFT70-A)
Jahre - Gewicht 14,2 kg - Gesamtmaße (LxBxH): 197x165x170 mm Zitatende Also 14,2kg x 2 = 28,4kg.
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Peter Danneggers Bootloader (fastboot) für AVR-GCC-Toolchain
Hallo, ich würde gerne den Bootloader für einen ATmega64 verwenden. Leider kommt beim Compilieren des Bootloaders folgender Fehler: [c] avr-gcc -c -Wa,-adhlns=stub.lst -mmcu=atmega64 -DF_CPU=14745600 -I . -I ./added -I ./converted -I/usr/local/avr/include
Lust mehr; wer will kann es gerne einbauen. Hier noch das diff. Viel Spaß damit: [code]--- get_avr_arch.sh.backup 2012-05-28 11:40:35.851776973 +0200 +++ get_avr_arch.sh 2012-05-28 12:57:39.953442806 +0200 @@ -39,9 +39,12 @@ magic=";#magic1295671ghkl-." # call gcc, asking it for the
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ATtiny85 - bei 3.5kB ist Schluss
ich: C:\DOKUME~1\Helge\LOKALE~1\Temp\build5088002893342191290.tmp>(x86)\Arduino\hardware\tools\avr\bin\avr-size" _04_tiny_computer.cpp.elf "\Arduino\hardware\tools\avr\bin\avr-size" _04_tiny_computer.cpp.elf" ist syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitbar. Gruss, Helge
> C:\DOKUME~1\Helge\LOKALE~1\Temp\build5088002893342191290.tmp> > (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\bin\avr-size" _04_tiny_computer.cpp.elf > "\Arduino\hardware\tools\avr\bin\avr-size" _04_tiny_computer.cpp.elf" > ist syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitbar. Da fehlt noch was an der
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Conways Game of Live zu langsam auf Z80
setup/loop-Funktionen auf eine main()-Funktion umschreiben, wenn man die Serial-Ausgabe über andere AVR-Serial Routinen macht.
#0x00 4B5C 252 00105$: 4B5C CB 7A [ 8] 254 bit 7, d 4B5E 28 04 [12] 255 jr Z,00109$ 4B60 16 17 [ 7] 257 ld d,#0x17 4B62 18 0D [12] 258 jr 00110$ 4B64 259 00109$: 4B64 3E 17 [ 7]
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low cost sps Vorschlag
für Drehzahlmessung oder Ähnliches(ebenfalls steckbar,also universell) EEPROM für Parameter im AVR
AVR, RS232, EEPROM, Betriebssystem => fertig ist die SPS. Dürfte in zwei Stunden programmiert sein.
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Digitialer Bilderrahmen als Rufnummernanzeige
man direkt in den Speicher vom Display laden. Würde Dir halt viel Zeit und Ärger ersparen ;-) EA EDIP-TFT43A :: TFT-Grafikdisplay 4,3", 480x272 mit Intelligenz
solch ein Projekt (BMP Anzeige auf Grafikdisplay) für einen STM32. http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index_cortex.html#stm32_dpf
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Merkwürdige Sinunsaugabge
0x00,0x01,0x03,0x04,0x06,0x07,0x09,0x0A,0x0C,0x0E,0x0F,0x11,0x12,0x14,0x15,0x17, 0x19,0x1A,0x1C,0x1D,0x1F,0x20,0x22,0x24,0x25,0x27,0x28,0x2A,0x2B,0x2D,0x2E,0x30, 0x31,0x33,0x35,0x36,0x38,0x39,0x3B,0x3C,0x3E,0x3F,0x41,0x42,0x44,0x45,0x47,0x48, 0x4A,0x4B,0x4D,0x4E,0x50,0x51,0x53,0x54,0x56,0x57,0x59,0x5A,0x5C,0x5D,0x5F,0x60, 0x61,0x63,0x64,0x66,0x67,0x69,0x6A
0xDC,0xDD,0xDE,0xDF,0xDF,0xE0, 0xE1,0xE2,0xE2,0xE3,0xE4,0xE4,0xE5,0xE6,0xE6,0xE7,0xE8,0xE8,0xE9,0xEA,0xEA,0xEB, 0xEC,0xEC,0xED,0xED,0xEE,0xEE,0xEF,0xEF,0xF0,0xF1,0xF1,0xF2,0xF2,0xF3,0xF3,0xF3, 0xF4,0xF4,0xF5,0xF5,0xF6,0xF6,0xF6,0xF7,0xF7,0xF8,0xF8,0xF8,0xF9,0xF9,0xF9,0xFA, 0xFA,0xFA,0xFA,0xFB,0xFB
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XMega bleibt "hängen"?
und es läuft!? Was ich festgestellt habe, ist eine unterschiedliche Kompilerversion: Windows: avr-gcc 4.3.3 (WINAVR 20100110) Linux: avr-gcc 4.3.4 bitte jetzt keine Ratschläge ala "na dann prog halt unter Windows" .... Grüße, Michael
2e mov r0, r25 34ca: 05 26 eor r0, r21 34cc: 0e d0 rcall .+28 ; 0x34ea <__divmodsi4_neg1> 34ce: 57 fd sbrc r21, 7 34d0: 04 d0 rcall .+8 ; 0x34da <__divmodsi4_neg2> 34d2: 28 d0 rcall .+80 ; 0x3524 <
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Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter
Gibts bei Digikey 28.52€ + MwSt.
2-4ghz-4-Kanal-Gyro-UFO-RC-Hubschrauber-Helikopter-/200997651082?pt=RC_Modellbau&var=&hash=item2ecc64c28a /MINI Quadcopter 6 axis 2,4ghz 4 Kanal Gyro UFO RC Hubschrauber Helikopter/ Ist das der Gleiche oder ein sehr ähnliches Modell? Bin ein Noob, habe davon keine Ahnung. Gruß Fabian
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Fehlerursache bei Displayansteuerung eingrenzen
wollte ich posten: [c] #if (__GNUC__ * 100 + __GNUC_MINOR__) < 303 #error "This library requires AVR-GCC 3.3 or later, update to newer AVR-GCC compiler !" #endif #include <inttypes.h> #include <avr/pgmspace.h> /** * @name Definitions for MCU Clock Frequency * Adapt the MCU clock frequency
*/ #define LCD_E_PIN 5 /**< pin for Enable line */ #elif defined(__AVR_AT90S4414__) || defined(__AVR_AT90S8515__) || defined(__AVR_ATmega64__) || \ defined(__AVR_ATmega8515__)|| defined(__AVR_ATmega103__) || defined(__AVR_ATmega128__) || \ defined(__AVR_ATmega161
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Bausatz Add-on für AVR-NET-IO
Hallo, habe jetzt auch alles aufgebaut. Leider funktioniert die SPI-Schnittstelle zum ENC28J60 nicht mehr, wenn ich das Add-On Board mit der AVR-NET-IO per ISP-Kabel verbinde. Hat jemand eine Idee? Sind vielleicht noch weitere Widerstände falsch? Grüße #mchighfly
von der Web-Oberfläche) davon überzeugen lassen, mich nach einem Jahr oder so, doch beim Forum auf avr-net-io.de anzumelden. Ich habe zu Hause noch einen simpelst-Webserver von www.tuxgraphics.org rumliegen, auf dem ausser dem ENC28J60 nur ein ATMEGA168 steckt. Der bekommt demnächst paar schöne kräftige
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Einfacher und billiger Webserver mit AtMega32
Mega 644 gibt es auch bei "Konnte nicht testen, hatte kein Strom" http://cgi.ebay.de/Atmel-AVR-Mega644-20PU-Prozessor-64k-20MHz-PDIP40_W0QQitemZ9732363725QQcategoryZ12949QQcmdZViewItem 6,90 Euro
c:/winavr-20070525/bin/../avr/include/avr/iom644.h:38, from c:/winavr-20070525/bin/../avr/include/avr/io.h:226, from main.h:15, from mmc.c:29: c:/winavr-20070525/bin/../avr/
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Optimierung der Soft-PWM mit Assembler ISR
Routine. Hier als Beispiel für den Analog-Komparator-Interrupt: Hauptprogramm in C: #include <avr\interrupt.h> #include <avr\io.h> #include <stdlib.h> int main(void) { while (1) ; } (Interrupts also gar nicht erwähnt!) *.S (Assembler für C) Programm: #include <avr/io.h> .global
Hi, hier die versprochenen URLs: http://www.cs.mun.ca/~paul/cs4723/material/atmel/avr-libc-user-manual-1.6.1.pdf (Parameter-Übergabe auf S. 322 erläutert) http://cs.uakron.edu/~margush/306/ppt/c_4_avr.ppt Gruß Fred
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Atmel ist unter "Profis" nicht gerade beliebt - Warum?
@Jörg, da Du sehr aktiv an der AVR Libc und scheinbar auch am Compiler mitarbeitest, würde mich Deine Meinung zum gcc für AVR interessieren. Kannst Du mal vergleichen, wie gut/schlecht/überragend der gcc gegenüber kommerziellen Compilern
eine Stelle. ;-) Indirekt schon, wenn du den Begriff des AVR-GCC etwas weiter fasst. Eric Weddington ist seit einiger Zeit bei Atmel angestellt und hat nunmehr damit die dienstliche Aufgabe, WinAVR zu betreuen. Für den AVR32 ist das anders, dort ist die
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Suche MOPPEL Projekt in Heft oder .PDF
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
noch die letzte Zeile der Hex-Datei anschauen ;-)). Nun wird erstmal ein RTS gesetzt bevor der AVR in bewegung gesetzt wird. Die Empfangsroutine hat einen 64Byte Buffer und die Daten werden per IRQ dort eingelesen. Sobald die Zeile voll ist, wird sie in den Moppel gepumpt, dort wieder in ein Buffer
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NodeMCU ESP8266 PWM-Signal Motor
, 37, 39, 42, 44, 46, 49, 51, 54, 56, 59, 62, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124}; const uint16_t sinTable_V[] = { 207, 210, 212, 214, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229
, 37, 39, 42, 44, 46, 49, 51, 54, 56, 59, 62, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124}; const uint8_t sinTable_V[] = { 207, 210, 212, 214, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229
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Hargassner Pelletheizung Betriebsdatenerfassung
":"."$new[9]".":"."$new[11]\n"; print "$output"; [/code] Ergibt folgendes: [code] Kessel : 64 Aussentemp: 16.1 HK1 ist : 31.4 HK1 soll : 30.0 Boiler : 59 rrdtool update hg.rrd 1257174039:64:16.1:31.4:30.0:59 [/code] Das umschreiben der Datensätze für das RRDtool funktiniert also
18:54:40 pm 9 8,5 46 111 8,0 7,2 35,2 46,8 34,4 44,4 55 125 26 44 100,0 100,0 0 0,0 0,0 0,0 43 9,2 28 61 44 140 140 140,0 140,0 0,0 0,0 100,0 100,0 140 140 140,0 140,0 0,0 0,0 100,0 100,0 140 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 140,00 0 28 23 202 218 234 250 200 216 232 248 3 133 135 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Bootloader ATmega 2561
eor r1, r1 1f0ce: 1f be out 0x3f, r1 ; 63 1f0d0: cf ef ldi r28, 0xFF ; 255 1f0d2: d1 e2 ldi r29, 0x21 ; 33 1f0d4: de bf out 0x3e, r29 ; 62 1f0d6: cd bf out 0x3d, r28 ; 61 1f0d8: 00 e0 ldi r16, 0x00 ; 0
0001f112 <LCD_SPI_Int>: void LCD_SPI_Int( uint16_t Value ) { // send int by SPI 1f112: 28 2f mov r18, r24 SPCR |= _BV(SPE); 1f114: 8c b5 in r24, 0x2c ; 44 1f116: 80 64 ori r24, 0x40 ; 64 1f118: 8c bd out 0x2c, r24 ; 44 SPDR = (uint8