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Entwicklungsboard komplett umgehen
Auf dem Arduino Mega ist doch ein Atmega1280 drauf!
>nun, ich suche doch eigentlich nur nach einem solide wirkenden Board mit >ATmega2560 drauf, ... Das STK600 gibt es als Bundle in verschiedenen Versionen. Meins hatte die Adapterplatinen für DIL-ICs mit dabei, einen ATMega32L (DIL40) und einen ATMega2560 (TQFP, aufgelötet auf
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USART ATmega2561
zu folgendem Code: UCSR0C = (3<<UCSZ00); aus der Beispiel-Funktion zu USART von Atmel zum ATmega2561. void USART_init(void){ UBRR0H = (uint8_t)(BAUD_PRESCALLER>>8); UBRR0L = (uint8_t)(BAUD_PRESCALLER); UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0); UCSR0C = (3<<UCSZ00); } Wie kommt man auf
man schaue ins Datenblatt # http://www.atmel.com/Images/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf Abschnitt *22.10.4* UCSR0C – USART Control and Status Register 0 C [c]UCSR0C = (3<<UCSZ00);[/c] die 3 dezimal entspricht 11 binär UCSZ00 ist die Bitposition
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Zuverlässigkeit und Genauigkeit internet RC Takt
schlimmstenfalls ein LCD. Das alles sollte sich problemlos mit internem Takt betreiben lassen. Der Atmega hat ja nicht aus Langeweile der Entwickler einen internen Takt, d.h. er ist wirklich benutzbar. Kritisch wird es eben nur, wenn du zeitgenau arbeiten musst. Das wäre der Fall bei einer Uhr, RS232,
Umstellung auf ATmega1281 ging es bei der überwiegenden Anzahl der Bauteile auch ,,ab Schachtel'' mit Vcc = 3 V. (Nachkalibriert haben wir trotzdem noch, die Routine war ja ohnehin schon da.) Karl heinz Buchegger
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RAIO RA8872 mit ATMega328P Ansteuern
ich habe folgenden Display Kontroller: RAIO RA8872 Ansteuern möchte ich diesen mit einem AVR ATMega328P, den ich auf einem Arduino Uno habe. Mit Ansteuern meine ich nur mal ein Hello World ausgeben auf dem Display um herauszufinden ob das Display überhaupt meinen Erwartungen entspricht. Meine
/default/files/display-data-sheet/DT028ATFT-v21.pdf Kann ich den Kontroller überhaupt mit dem ATMega328P ansteuern? Hat jemand von euch das schon mal gemacht und kann mir die Richtung zeigen in die ich gehen muss? Oder hat jemand ein Beispiel an das ich mich lehnen kann?
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Atmega1280 Programmierung
Programmierung über die Pins PDI und PDO (PE0 und PE1) gilt ausschließlich bei den 64-Pin-Derivaten des ATMega128. Der ATMega1280 hat ein 100-Pin-TQFP und wird deshalb wie alle "normalen" AVRs über MISO und MOSI programmiert. Beim Mega1281 sieht das natürlich anders aus... http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#Besonderheiten_bei_ATmega64_.2F_ATmega128
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kleiner Webserver mit LAN8720 oder ENC28J60?
Größere Controller auf Platine scheinen deutlich mehr als 15cent teurer zu sein. Wo gibt es einen Atmega128 für 2.65 auf Platine? Auch der 328PB mit der zweiten SPI ist eher nicht so günstig zu bekommen.
verständlich geschrieben. > Und es gibt viele Leute, die den erfolgreich einsetzen. Danke. Der Atmega32 ist wohl vergleichbar mit dem Atmega328 des nano3. Das müsste also gehen. http://www.ulrichradig.de/home/index.php/software/avr-webserver-software Brown-out detection level at VCC=4.3V [BODLEVEL
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Rücksprungadresse auf dem Stack schwachsinnig?
Aufriß beim Überschreiten der 64K >> Programmgröße gemacht ? Wird doch gar nicht, erst beim ATmega256x wird es haarig. Das Ausnutzen der 128 KiB ROM *für Programmcode* auf dem ATmega128 ist gar kein Problem (und war nie eins). > Das ist eigentlich nur für den oben erwähnten Zugriff auf im
Das erklärt das Symptom natürlich. Wäre ich auch nicht drauf gekommen, da ich im Wesentlichen ATmega1281 benutze, bei denen natürlich immer alle Bits geschrieben werden. Aus Hardwaresicht ist das Ganze dagegen verständlich: die Hardware zählt nicht in Bytes, sondern sie ist in Bits implementiert
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Assembler vs. C
ATtiny261 (ICE50) - ATtiny461 (ICE50) - ATtiny861 (ICE50, JTAGICE mkII, STK500, AVRISP) - ATmega640 (JTAGICE mkII, STK500, AVRISP) - ATmega1280 (JTAGICE mkII, STK500, AVRISP) - ATmega1281 (ICE50,JTAGICE mkII, STK500, AVRISP) - AT90CAN32 (ICE50,JTAGICE mkII, STK500, AVRISP) - AT90CAN64
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ATmega64 - _delay_ms und Timer/ISR Problem
M103 Fuse Warum nimmst Du nicht den moderneren ATmega1281? Peter
, der bis dato ATmega103 verbaut hatte, und dem man daher den ATmega128 als Upgrade-Typ so schmackhaft wie nur möglich verkaufen wollte, um den '103 aus dem Programm streichen zu können.
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undefined combination of operands
Benedikt K. wrote: > Compiling: main.c > avr-gcc -c -mmcu=atmega8515 -I. -g -O2 -funsigned-char > -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall > -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.lst -std=gnu99 main.c -o main.o > C:\DOKUME~1\ich\LOKALE~1\Temp/ccy6aaaa.s
anderen Kategorie als du, der du mal irgendwo schriebst, dass du nicht wüsstest, womit du einen ATmega128 auch nur annähernd füllen könntest. Wir lasten einen ATmega1281 gut aus, RAM-mäßig auf jeden Fall, ROM-mäßig so bei 30...50 % zurzeit. > Nö, das unerwünschte inlining bei -Os macht er immer
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[V] Compiler-Lizenz (Dongle): MikroElektronika "mikroC PRO for AVR"
AT90S8515 AT90S8535 AT90USB1286 AT90USB1287 AT90USB162 AT90USB646 AT90USB647 AT90USB82 ATmega103 ATmega128 ATmega1280 ATmega1281 ATmega1284 ATmega1284P ATmega128A ATmega16 ATmega161 ATmega162 ATmega163 ATmega164 ATmega164A ATmega164P ATmega164PA ATmega165 ATmega165A ATmega165P ATmega165PA ATmega168 ATmega168A ATmega168P ATmega168PA ATmega169 ATmega169A ATmega169P ATmega169PA ATmega16A ATmega16HVA ATmega16HVB ATmega16M1 ATmega16U2 ATmega16U4 ATmega16U4 ATmega2560
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ATMega128 - Ram wird eng.
Der RAM des ATmega128 beginnt bei 0x100 (= 256) und geht daher bis 0x1100 (= 4352). Damit ist 4300 eine normale auf dem Stack liegende Adresse, mithin sinnvoll für eine lokale Variable. Letzter Ausweg: Upgrade auf ATmega1281.
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ATtiny Typenchaos bei Microchip Gesperrt
| ATtiny3224 | ATtiny3226 | ATtiny3227 28/32 Pin | 48 Pin ___________|____________ ATmega808 | ATmega809 ATmega1608 | ATmega1609 ATmega3208 | ATmega3209 ATmega4808 | ATmega4809 (ATmega4809 auch in 40 Pin DIP) 28 Pin | 32 Pin | 48
Kuriositäten wie der aus historischen Gründen nicht auf den SPI-Pins liegenden ISP-Schnittstelle beim ATmega1281, während sie beim ATmega1280 (gleicher Chip, nur weniger Pins gebondet) auf SPI liegt.
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18 fach Servo Controller
gerne für unser Schul Projekt alles mit einem µC machen, zur verfügung haben wir einen mega 2561 bzw. 1281. Wie machen die das mit den Boards die man fertig kaufen kann? soweit von unserem Lehrer weiß brauche ich eine PWM und einen Timmer aber kein AT-Mega hat diese menge die man benötigt... Gibt es
so, hab mal ein wenig gekramt. Die angehängt Software steuert mit einem Atmega8 17 Servos an (18 vorgesehen) Ist aus einem alten Projekt, auf dem du aufbauen kannst. Die Datem kommen seriell (Fleur-lib, nicht enthalten) rein. Den Teil musst du halt rausnehmen. Des weiteren
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VGA-Ausgabe in Elektronikprojekt einbauen
Adressbus belauschen und bei einer > Adresse im Bereich des Bildspeichers Du brauchst doch nur vom ATMega 8 Pins als "Datenbus" und z.B. 10 Pins als Adressbus mit dem "zweiten µC" verbinden und der macht das dann ohne/mit seinem SRAM, zumal das nur unidirektional WRITE-ONLY ist.
HDMI Ausgang serienmäßig, dazu USB, Betriebssystem, jeder Menge Rechenleistung im Vergleich zum ATMega) um 5 EUR oder so.
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Lint für avr-gcc
danach selbst mal einen Wolf gesucht. Das Verhalten ist übrigens zwischen "ganz alten" AVRs (also ATmega16 / ATmega128 und so) und aktuelleren (ATmega1281 etc.) mal geändert worden.
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Crypto avr lib (diverse Kryptographie Algorithmen)
Hallo Daniel, ich versuche im Moment deine RSA-Bibliothek auf einem Atmega644 und einem Atmega1284P zu nutzen. Leider ohne Erfolg. Mein Code sieht wie folgt aus (angelehnt an deine main-rsa-test.c): [c] rsa_ctx_t rsa_ctx; uint8_t testmsg[128] PROGMEM = {
dem Microcontroller. Die Erstellung einer ECDSA-Signatur mit 224-bit Schlüsseln dauerte auf einem Atmega1281 mit 7,xx MHz Quarz gerade mal 2,x Sekunden. Das entspricht in etwa der Sicherheit von RSA mit 2048-bit Keys. Bei symmetrischen Algorithmen sind die Unterschiede dann nicht mehr so groß ... Aber
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Beste Lösung für Datenlogger?
man 3 mal und der Stick ist kaputt. Also auf die Schreibzyklen der FAT aufpassen! Wenn du einen ATMega1281V nimmst, hast du 8 kB Arbeitsspeicher, erweiterbar auf 64 kB extern, da kannst du die FAT mühelos puffern, und der läuft mit 3,3 Volt (das ist wichtig, alle anderen Lösungen machen gern Ärger,
hab mich auch ein wenig umgesehen und die Sd Karte ist die günstigste Lösung. Werde mich für den ATmega644P entscheiden, dieser hat genug RAM um zu Puffern und gehört zur Pico Power Serie. Werde das ganze auf einer mini Sd Karte abspeichern zum späteren auslesen am PC. MFG
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avr C asm -- brauche hilfe
in r24,0x6 st -Z,r24 rjmp .L63 .L73: ldi r30,lo8(captured_data+1281) ldi r31,hi8(captured_data+1281) mov r25,r30 com r25 .L65: mov r24,r25 add r24,r30 breq .L74 in r24,0x6 st -Z,r24 rjmp
nicht. Wenn es absolut sein muss, geht es noch schneller, indem man die Schleife ausschreibt (ein ATmega1284 z.B. hat ja 128 KiB flash): in r16,PINa sts data+0,r16 in r16,PINa sts data+1,r16 ... ... Sind 3 Takte pro Byte.
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ISP: PE0,PE1 <-> MOSI,MISO
Hi >warum nimmst du nicht einfach PB.2 = MOSI und PB.3 = MISO ? Weil die, wie auch ATMega128, ATMega1281... , *nicht* über MOSI/MISO programmiert werden. Aus dem Datenblatt vom AT90CAN128: Symbol Pins I/O Description MOSI (PDI) PE0 I Serial Data in MISO (PDO)
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Schaltungsdesign: IO kombination
Controller für entsprechende Aufgaben. >Kannst du hier ein paar Beispiele nennen? Bei AVRs: ATMega640/1280/1281/2560/2561, ATMega64/128, ATMega8515... MfG Spess
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JTAGICE MKII/ Fehler beim Debuggen
Versuchs doch mal damit. [c]UBRRW = *irgendwas kleiner oder gleich 1041*[/c] Zudem kennt mein ATmega1281 Datenblatt (was ich grad zur Hand habe) fuer UBRR maximal 1041 als Wert.. Deine 11 im H und 23 im L ergeben 2839. Die Zeile fuer 8 data und 2 stop Bits lautet zudem: [c]UCSRC = (1<<USBS0)|
Hallo, ich verwende den Controller ATmega32L und die Codezeilen sind direkt aus dem Datenblatt entnommen. Ich habe die Register nochmals geprüft, es sollte eigentlich aus Softwaresicht ok sein. Greenhorn
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Was soll das bedeuten Phase and Frequency correct PWM
Habe ich das jetzt richtig verstanden - es ist nur dieser eine ATmega88PA betroffen, auf dem ATmega168PA ist alles in Ordnung? "1620" heißt übrigens Kalenderwoche 20 von 2016.
8-bit PWM Channels – Six/Twelve PWM Channels with Programmable Resolution from 2 to 16 Bits (ATmega1281/2561, ATmega640/1280/2560) [/code] Die beiden 8-Bit Zeitgeber / Zähler sind T/C 0 & T/C 2. Die vier 16-Bit Zeitgeber / Zähler sind T/C 1, 3, 4 und 5. Der Real Time Counter ist _nicht
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Probleme bei Grundbeschaltung 8051 (AT89S52)
allerdings auch die 8051er serie nicht : [code] Supported microcontrollers include: Mega Series ATmega8 ATmega48 ATmega88 ATmega168 ATmega328 ATmega103 ATmega128 ATmega1280 ATmega1281 ATmega16 ATmega161 ATmega162 ATmega163 ATmega164 ATmega169 ATmega2560 ATmega2561 ATmega32 ATmega324 ATmega329 ATmega3290 ATmega64 ATmega640 ATmega644 ATmega649 ATmega6490 ATmega8515 ATmega8535 Tiny Series ATtiny12 ATtiny13 ATtiny15 ATtiny25 ATtiny26 ATtiny45 ATtiny85 ATtiny2313 Classic Series AT90S1200 AT90S2313 AT90S2333
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Programmfehler LCD-Sonderzeichenproblem
Guten Tag erfahrene µC-Fans.. LCD: EA W162B-NBLW µC: ATMEGA8 Programmierstation: STK500 Entwicklungsumgebung: AVR Studio 4.13 ich habe ein Problem mit genau einem Sonderzeichen... genauer gesagt das dritte, welches ich ausgeben möchte (Programmiert
halbwegs kommentiert). Das ganze ist für 8Bit-Mode. Die Ports sind auf mein letztes Projekt mit ATMega1281 eingestellt (die Vereinbarungen am Anfang).Sind noch ein paar Karteileichen drin, die ich gar nicht benutze. Sieh es dir erst mal an. MfG Spess
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Telegesis ZigBee; AVR
mit einem neuen Mikrokontroller beschäftigen zu müssen. Das ETRX1 enthält soweit ich weiß einen ATmega 128 sollte sich also über die ISP-Schnittstelle Programmieren lassen (Manual), wie ist das bei dem ETRX2. Über eure Erfahrungen währe ich dankbar.
wieso nicht gleich ein zigbit von meshnetics, da ist ein atmel atmega1281v drin und genügend speicherplatz für eigenen code...
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.eep mit VisualStudio erstellen
nötig, eine Maske draufgelegt. Jetzt habe ich versucht mir zu überlegen, wie ich die Daten in eine ATMEGA32-Kompatible .eep bekomme und stecke da seit zwei Tagen dran fest.
Klasse BitConverter. Hier noch ein bisschen Lesestoff: http://www.i-programmer.info/programming/c/1281-c-bit-bashing-the-bitconverter.html
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Suche Microcontroller mit EBI
Was ist mit den klassischen Mega 128/1281/2561? Ok, die laufen nur mit 16 MHz, das aber mit 5V. Und der Rest passt auch. fchk
ATmega64
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mehrere UARTS realisieren?
kann ich ja auch nichts machen wie z.B. Daten vielleicht auswerten oder so... @tom bei den Atmega von Atmel sind ein paar dabei, die vier UARTs besitzen - z.B. ATmega1281 oder ATmega2560 oder halt noch größer....
Hallo Dirk, bis jetzt hab ich nur kleine Projekte mit den Atmegas gemacht - meistens Atmega16... Arbeitsaufwand meinst du in erster Linie von wo, wie schnell und wann kommen die Daten an und müssen wieder verarbeitet werden + die Zeit, die ich brauche für die Verarbeitung der Befehle.
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Farbdisplay am AVR
dieses im Detail angesteuert werden könnte? Um meine vorhandenen Kontroller nutzen zu können (Atmega8/16 und 32), will ich mich auf nur eine Farbe beschränken. Nutzung also quasi monochrom. Die Sensoren werden über einen externen Atmega8 empfangen und über serielle Schnittstelle übergeben. (Vom Display
Controller und entsprechender Dpkumentation bei Ebay für 10 Euro. Ansteuern kannst du die auch mit einem Atmega. Nimm lieber sowas und erspar dir den Frust ;)
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Funktechnik in Mäusen und Tastaturen
aufwachen kann. Dann kann er sich nicht komplett schlafen legen. Ich habe die Rechnung mal für einen ATmega128RFA1 gemacht (weil ich dafür gerade eine Messung der Stromaufnahme da liegen habe). Der braucht für eine Sende-Empfangs-Transaktion mit Bestätigung (wenige Nutzdatenbytes) etwas mehr als 4 µC
damit ein 32-kHz- Oszillator sich um das regelmäßige Aufwecken kümmern kann. Das Datenblatt des ATmega128RFA1 macht leider keine Angaben zum power-save-Strom, nehmen wir mal die Daten vom ATmega1281, dann müssten das so um die 2,5 µA sein. Das sind auf 26 Wochen dann 39,3 C und damit viel mehr als
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ATMega Auslaufmodell?
Drei Minuten später schreibt jemand etwas zum Atmega 88..
Früher hatte Atmel noch Migration Notes mit den Unterschieden rausgebracht: - AVR080: ATmega103 Replaced by ATmega128 - AVR094: Replacing ATmega8 by ATmega88 - AVR097: Migration between ATmega128 and ATmega1281/ATmega2561 - AVR504: Migrating from ATtiny26 to ATtiny261/461/861 - AVR505:
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ATmega8, OCR2, Fehler in Tabelle?
ist aber der Atmega328 (=Atmega88 mit mehr Speicher) sogar billiger mit 2,55€ http://www.reichelt.de/ATMEGA-328P-PU/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=119685&artnr=ATMEGA+328P-PU&SEARCH=atmega328 die 0,70€ sind
nach wie vor in größeren Stückzahlen ordern, warum auch immer. Selbst der noch viel ältere ATmega128 steht noch nicht auf dieser Liste (sein Nachfolger ATmega1281 existiert schon seit 10 Jahren).
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Atmel Studio 6.1 vs. 4.18
Hat die Benutzung von X bei der Initialisierung einen tieferen Sinn? >Dass ich den "uralten" ATmega128 verwende, hängt einfach mit dem >EvoBoard http://www.ps-blnkd.de/AVR_Development_System.pdf zusammen, was >ich hierzu als Testobjekt verwende. Der ATMega1281 ist moderner und pinkompatibel zu ATMega128. MfG Spess
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Suche fertigen Bootloader für 1281 oder 2561
Hallo zusammen, ich bin auf der Suchen nach einem fertigen Bootloader für einen ATmega1281 oder ATmega2561. Oder, ist es schwer den selbst zu programmieren? Ich habe noch keinen Bootloader selbst geschrieben. Gruß Daniel
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AT Mega Pin13 OC0A tauschen nach OC1C für PWM
Guten Tag Miteinander Mit einem ATMega 2560 R3 sollten 14 PWM Ausgänge verwendet werden können mit einer PWM Frequenz von TCCR1B -> 31372.55 Hz. Wegen der verwendeten millis() Funktion für die State-Machine welche den Timer 0 belegt
des 435 seitigen Datenblattes: http://www.atmel.com/Images/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf Auf der Seite 76 / Tabelle 13-6 ist der Pin mit seinen 3 Möglichkeiten beschrieben. In der Tabelle 13-7 / Seite 78 in der Linie PVOE stehen beide diese Compare
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[V] Bauteile
AVR µC: 1x Attiny26 PDIP á 1.1€ 2x Attiny45 SOIC8 á 1.2€ 1x Attiny24 SOIC14 á 1.2€ 1x Atmega1281 TQFP64 á 7€ 5x Atmega128L TQFP64 á 4.5€ Sensoren: 2x ACS750-100 Stromsensor +-100A http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0750/ á 5€ 1x Sonstige ICs: 2x FT232BM USB->
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instabilität WinAVR und ATmega8535
RAM-Verbrauch, weil du deine Debugstrings alle im RAM hast. Das kann man auf einem ,,großen'' Prozessor (ATmega128, ATmega1281) locker machen, weil sich der Debug-Code so einfacher schreiben lässt, wenn man aber wie du an die Grenzen des RAM st\ßt, sollte man den Krempel komplett in den ROM auslagern. Dazu
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PWM-Generator für Brushless-Regler
normalerweise an RC-Funkempfängern betrieben werden oder so sauteure mit I²C. Unsere MCU ist ein ATmega128.
kann, wie hier oft im Forum üblich, glaube ich diesmal allerdings nicht. Man könnte auch einen Atmega1281 hernehmen und gleich die 3Phasensignale für die 4 Motore erzeugen, genug PWM Engines sind dort vorhanden. Spart man sich die China-Regler komplett. Danke Axelr.
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Wird ein Interrupt gespeichert?
#5181673: > Martin S. schrieb: >> Normalerweise gibt es eine IRQ-Priorisierung. > > Hat der AtMega nicht. Der Atmega2560 hat sogar 12 Interruptvektoren. >> Es gibt aber auch asynchrone Interrupts. > > Hat der AtMega nicht. Zitat: External interrupts can be sensed and registered either
den Release > Notes. rtfm http://www.atmel.com/Images/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf S. 101 - 102
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Eine kurze Frage an die AVR Assembler Experten
> alte Regel: If You want to have it done right, You have to do it > Yourself. Gerade beim ATmega2560 mit seinen ca. 180 I/O-Registern wäre es ziemlich mühsam, wenn man diese alle beim Programmstart explizit initialisieren müsste. Da vertraue ich lieber dem Datenblatt: "During reset, all I
SRAM benutzt https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-2549-8-bit-avr-microcontroller-atmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf Seite 27 "External Memory Interface" aber der Assembler muss dazu wissen, wo "RAMEND" liegt, oder kann man das nur an das interne SRAM-Ende legen? Der 6502
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Allgemeine Fragen ATMEGA 1280
bei den älteren AVRs. Es müsste eigentlich irgeneine Atmel-Appnote geben, die die Migration vom ATmega128 zum ATmega1281 beschreibt. Was mir auf Anhieb einfällt: . neuer Watchdog; der kann jetzt auch einen Interrupt auslösen, aber wenn er einmal gebissen hat, will er besonders lieb gestreichelt
dann aufzufächern. Das ist mir aufgefallen, als ich letztlich selbst mal ein Design mit einem ATmega1280 gemacht habe.
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Welches Potentiometer
woher weiß ich welches Potetiometer ich verwenden kann? Hat jemand einen Tipp? Ich verwende einen ATMega2561: http://www.atmel.com/Images/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf Vielen Dank. Grüße Datatom
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Maximale Sampling Rate Atmega 20 MHz, mit parallelem externem ADC
Hallo Mikrocontroller.net Forum, ich denke derzeit über eine einfache Möglichkeit nach, mit einem Atmega möglichst "schnell" (in Atmega-Zeitskalen, Samplingfrequenz von mehreren 100 kHz, evtl sogar. 1 MHz?) über einen externen, parallelen ADC ein analoges Signal mit 8 bit Genauigkeit aufzunehmen. Dabei
Hendrik schrieb im Beitrag #5043580: > mit einem Atmega möglichst "schnell" (1 MHz?) > über einen externen, parallelen ADC ein > analoges Signal mit 8 bit Genauigkeit aufzunehmen. Habe ich vor ca. 10 Jahren schon mal gebaut: Ein Atmega32 mit 18,4
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Timer0 Asyncron Overflow Interrupt kommt nicht (Mega128)
@ Stefan (Gast) >Das ganze läuft auf einem ATMega 128 und einem Uhrenquartz für Timer 0. Ist irgendwie doof, dass Atmel es nicht geschafft hat, die Module der AVRs einheitlich zu gestalten. Bei den meisten AVRs ist nämlich der Timer 2 asynchron
Man muß immer ein bischen mitdenken. Bei vielen AVRs ist T2 der mit dem Uhrenquarz, nur beim ATmega128 ist es T0. Aber aufpassen, beim Nachfolger ATmega1281 ist es wieder T2! Peter
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long-range funkauslöser für Fotokamera
gesehen das es einige umgesetzte Anwendungen gibt. z.b. RFArduino - An Arduino-like Board with an ATmega128RFA1 module by Daniel Thiele oder rCos - An Opensource-RC-Tranceiver Welche Module könnte ich benutzen?
direkt enthalten sind, kannst du dir die Zigbit-Module auch noch ansehen. Indirekt sind sie als wdba1281 (bzw. mnb900) enthalten. (Die "MeshBeans" waren Entwicklungsboards, die ein Zigbit-Modul drauf montiert hatten.) Die Dresden Elektronik Module mit einem ATmega128RFA1 könnten auch interessant