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Frage zu CCL-Einheit in neueren AVR-Controllern
kann mal > beschreiben welches Problem er damit gelöst hat? Nicht mit einem Tiny, aber mit einem AVR128DA64. Das Prinzip ist aber dasselbe. Benutzt habe ich dabei allerdings nur die boolsche Logik von drei LUTs. Die Sache ist ein bidirektionaler Multiplexer/Demultiplexer zwischen zwei COM-Ports auf
früher(tm) in einer bestimmten bestehenden uralten Schaltung durch einen FPGA bereitgestellt wurde. Der AVR ersetzt nun einfach nur diesen FPGA, ansonsten bleibt die bestehende Schaltung unverändert. > In diesem Fall hätte ich ganz einfach einen 3-UART > AVR verwendet. Der AVR128DA64 hat sogar *SECHS
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Viele Kippwaagen, wie zählen?
verwendet wird. Die Verhältnisse 0.1:1:10 werden dadurch gebildet. Ein 8x8 Array mit Dioden könnte schon 64 Wagen, d.h. viel, erfassen.
Verkabelung und die Logger? Aber immerhin eine schöne virtuelle Ansicht von Artikel-Nr. 1382! Die 64 Bit beziehen sich wohl auf den Ereigniszähler. Da denkt wohl jemand weit in die Zukunft ;-)
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Effizient/Einfach viele kapazitive Sensoren auslesen
einschätzen ob das die perfekte Lösung ist. Bedenken 1) der "Peripheral Touch Controller" der bei AVR dafür verwendet wird scheint eine maximale Kapazität von 64 pF messen zu können was ein bisschen zu wenig wäre. Siehe Seite 583 https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/AVR128DA28-32-48-64-Data-Sheet-40002183C.pdf Bedenken 2) Habe ich Angst, dass ich bei meiner Zweckentfremdung - das nicht für Touch zu verwenden - doch an meine Grenzen komme. Über absolute Kapazitätswerte
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welche Chips sind ähnlich leicht zu programmieren wie die ATMEL-Chips ?
mich > jetzt an andere Chips heranwagen. Mit "ATMEL-Chips" meinst du vermutlich die klassischen AVR8. Dann wäre mein erster Tip: versuche dich an den neueren AVR8 (also die Dinger, die auf XMega-Architektur basieren, aber keine XMega sind). Z.B.: AVR128D(A/B/D), aber auch die neueren Tinys und Megas
Assembler ist das so etwa wie eine moderne 32-bit Version von einem leicht zu programmierenden 6502 oder AVR (d.h. übersichtlicher Befehlssatz, nicht die Peripherie). Man merkt, dass die Entwickler auch mit dem C-64 aufgewachsen sind. Das Modul hat USB und kann mit Drag-and-Drop auf Windows/MacOS/Linux (PC
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Ergebnisse einer FFT zusammen fassen
es nicht b1 = -cos(2*pi*12/64)+j*sin(2*pi*12/64) b1 = -0.3383 + j*0.924 [/code] [code] Als Beispiel 2: FS = 44100Hz N = 64 F = 11025Hz m = 64 * 11025Hz / 44100Hz m = 16 F = 44100/64*16 F = 11025Hz a1 = 2*cos(2*pi*29/64) a1 = 0 (ist das verboten ?) a2 = -1 (ist immer -1 ?) b0 = gibt es nicht b1 = -cos(2*pi*12/64)+j*sin(2*pi*12/64) b1 = 0 + j*1 [/code] [c] void df2_biquad_goertzel_1(float32_t* x, float32_
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Alternativen zu STM32?
Anforderungen sind eher simpel: zwei serielle Schnittstellen (alternativ SPI + seriell), so ab 64 kB Flash, wenigstens 8 kB RAM und ein paar Timer. Die Anwendung ist eher zeitkritisch, deswegen wenigstens 32 MHz. Und weil einschlägiges Tooling schon vorhanden ist, wäre mir ein Cortex-M ganz recht
57.651 https://www.mouser.de/ProductDetail/NXP-Semiconductors/LPC812M101JDH20J?qs=y2kkmE52mdM7UiGFA28kdw%3D%3D
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Welche AVR (Atmega) haben UPDI?
| 32 Pin | 48 Pin | 64 Pin ___________|____________|____________|_____________ AVR32DA28 | AVR32DA32 | AVR32DA48 | AVR64DA28 | AVR64DA32 | AVR64DA48 | AVR64DA64 AVR128DA28 | AVR128DA32 | AVR128DA48 | AVR128DA64 ___________|____________|____________|_____________ AVR32DB28 | AVR32DB32 | AVR32DB48 | AVR64DB28 | AVR64DB32 | AVR64DB48 | AVR64DB64 AVR128DB28 | AVR128DB32 | AVR128DB48 | AVR128DB64 14 Pin | 20 Pin | 28 Pin | 32Pin ______
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AVR DB Serie CLK_OUT
Hallo Gemeinde, Was ich habe: einen AVR64DB28 Mikrocontroller Was ich möchte: Ich möchte den CLOCK_OUT PIN aktivieren um zu messen. Folgendes Assembler Programm habe ich probiert: .def temp = r16 ldi temp, 0b10000000 sts
[avrasm] .include "AVR128DB28def.inc" ldi r16,CPU_CCP_IOREG_gc sts CPU_CCP,r16 ldi r16,0b1_000_0000 sts CLKCTRL_MCLKCTRLA,r16 rjmp pc [/avrasm]
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Problem mit Clock Configuration beim STM32G031
STM32G031F8P6. In meinem Code möchte ich den internen Oszillator aktivieren und mit PLL eine SysCLK von 64MHz einstellen, welche ich dann auch auf dem AHB und APB Bus haben möchte. Meine Clock Init funktion sieht wie folgt aus: [c] #include "main.h" #define PLLQ ( 2 ) #define PLLP ( 0 ) #define
LL_FLASH_LATENCY_2); //wird zu: FLASH->ACR |= (FLASH_ACR_LATENCY & LL_FLASH_LATENCY_2); spart schon 28byte.
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Artikel
DCF77-Funkwecker mit AVR
vom AVR sauber auf GND zu ziehen (typ. 50 k ). Dieses Modul muss direkt an einen CMOS-Eingang ohne Pull-Ups und sonstige Beschaltung angeschlossen werden. Weiterhin ist zu beachten, dass das Modul relativ empfindlich
alle leuchten würden. Im Beispiel wurde für diese Aufgabe Timer2 verwendet. Bei einem Prescaler von 64 ergibt sich eine Durchlauffrequenz von 8 MHz/64/256=488 Hz. Dadurch "flackert" jede Anzeige mit 488 Hz/4=122 Hz, was vom menschlichen Auge nicht mehr wahr genommen wird. Für die normale Zeitgewinnung
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SPI mit Attiny 841 und MCP23S17
und gemäß Bild "Figure 17-2 SPI Master-Slave Interconnection" von ATtiny441/841 [DATASHEET] 8495H–AVR–05/2014 steht es so... kann mich aber natürlich irren ... wahrscheinlich weißt Du es besser
Minimum zu setzen mit 'SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<SPR1) | > (1<<SPR0)'. und SPI2X => f/64
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Eigenbau Einspeisewechselrichter
erfahrung. Die pwm frequenz von 32 khz könnte man mit einem clone prozessor, dem LGT8F328P auf 64khz erhöhen. Die sind sogar billiger als die at328p.
ich später immer noch einbauen) und natürlich passende Induktivitäten und Dioden. Ich werde einen AVR128DB28 als CPU verwenden und dann zusätzlich noch Spannungsüberwachungs-ICs einsetzen um eine drohende Überspannung im Zwischenkreis zu erkennen und dann den DC-DC-Converter abzuschalten. Ich habe mich
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ATmega328P-Platine
passende Schutzklasse wählen. 3. Ein Atmega328P ist auch eher gut abgehangen. Wenn Du unbedingt AVR verwenden musst, weil Du nichts anderes kannst, dann vielleicht eher mal den moderneren AVR128DA28 anschauen. Ist nicht größer und nicht teurer, hat aber etliche Vorteile. fchk
nicht richtig. Folge dem Link und du findest <zitat> The high-performance, low-power Microchip 8-bit AVR® RISC-based microcontroller combines 64 KB ISP Flash memory with read-while-write capabilities, 2 KB EEPROM, 4 KB SRAM, </zitat>
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Schieberegister ersetzen
AVR verbindet? Dann wäre der Takt doch starr, und der AVR müsste nur schnell genug zum richtigen Zeitpunkt in das Transfer-Register schreiben. Wenn das nicht funktionieren würde, könnte man den AVR ja
https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/Atmel-2585-Setup-and-Use-of-the-SPI_ApplicationNote_AVR151.pdf Meinst du wirklich, daß ich nicht weiß, wie SPI beim AVR funktioniert? OMG!
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Wieso spricht man bei den 8 Bit-AVRs von RISC?
Industrie, das > ist nicht keine Welt. Ich glaube Du weißt gerade nicht wovon Du redest. Die AVR128Dx28 haben ein SmallDIP Gehäuse mit ebendiesem Raster 😉
Lust L. schrieb im Beitrag #7119865: > Die AVR128Dx28 haben > ein SmallDIP Gehäuse mit ebendiesem Raster Na das freut mich. Ich dachte es gäbe nur noch alten Kram in DIP.
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Was macht der Compiler hier?
Quark bzw. sinnlose Belegung von R30 und R31, da man LDS R24,0xBC jederzeit wiederholen könnte und der AVR für beides zwei Takte benötigt. Das da oben ist noch nicht mal schneller bzw. man verschenkt zwei Register und zwei Takte für die beiden LDI.
Hier ist das Instruction Set: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/AVR-Instruction-Set-Manual-DS40002198A.pdf Du hast Recht, die von mir genannte Beschrenkung gilt nur für CPUs mit reduced core (ARVrc), der 328 (AVRe+) ist davon nicht betroffen. 5.70.LDS – Load Direct
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Leistung eines 2KW Heizstabes steuern
im Beitrag #7096726: > Noch nicht mals über eine Periode Mit Perioden kenne ich mich aus - alle 28 Tage kommt eine. Und wenn keine kommt, dann kommt 9 Monate später ein Schreihals.
/35/40/45 - BAXI : S20040645CHAPPEE Bloc actif 5124/30/25/35/40/45 - BAXI : S20040645 2 405 € 64 Inkl. MwSt., zzgl. Versand Sicherheitskoffer rv Typ 0054110110 - ATLANTIC: 070229ATLANTIC Sicherheitskoffer rv Typ 0054110110 - ATLANTIC: 070229 165 € 52 Inkl. MwSt., zzgl. Versand Verbinder
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Image-Grabber für CVBS (bzw. FBAS) per STM32F103C8T6
Beim Programm sind 7 Modi wählbar: [code] // - Modi // 0: 2.56 s / 1880 x 576 // 1: 1.28 s / 940 x 576 // 2: 0.64 s / 940 x 576 weniger Farbtiefe // 3: 0.32 s / 940 x 576 halbe XY-Auflösung & weniger Farbtiefe, // 4: 0.32 s / 480 x 576 halbe XY-Auflösung // 5: 0.16 s /
Bit-Monochromsignal zu > erfassen? Welche "samplerate" könnte damit erreicht werden? Das habe ich mit einem AVR8 vor fast 20 Jahren schon getan. Dafür brauchst du keinen ADC, sondern nur einen AC. Und praktischerweise kann man die ACs der ollen AVR mit dem Capture-Mechanismus eines Timers direkt koppeln. Damit
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C ohne if() - in einzelnen Fällen möglich?
Wenn AVR: > von Docureader (Gast) 10.06.2022 16:28 PORTA.OUT = __builtin_avr_insert_bits(0xfffff2ff, b1, PORTA.OUT); Wird in 4 Maschinen-Befehlen (in, lds, bst, out) ausgeführt. Kürzer, schneller, eleganter
Eggsbert schrieb im Beitrag #7093830: > Wenn AVR: >> von Docureader (Gast) 10.06.2022 16:28 > > PORTA.OUT = __builtin_avr_insert_bits(0xfffff2ff, b1, PORTA.OUT); > Wird in 4 Maschinen-Befehlen (in, lds, bst, out) ausgeführt. > Kürzer, schneller
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maximale frequenz
speziellere Designs nehmen, wie z.B. den ATTiny25/45/85, der kann die PWM-Grundfrequenz erst mal per PLL auf 64MHz anheben und erreicht damit bei 8 Bit Auflösung ein PWM-Frequenz mit 250kHz.
geringsten Kostenfaktoren. Ueblich sind dagegen eher "spezielle" Signalprozessoren (z.B. TI TMS320x28) und fuer exakte Timings, verifizierbare Sicherheit etc. noch ein FPGA.
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Arduino Timerprobleme - suche programmierbaren Oszillator
Etwas weniger Prosa, dafür mehr Quelltext. [[AVR - Die genaue Sekunde / RTC]]
ineffektiv (teilweise!) der Compiler das > übersetzt Mach's halt so: [c] PORTB = __builtin_avr_insert_bits(0xff7fffff, t3.ub[3], __builtin_avr_insert_bits(0xfff7ffff, t2.ub[3], __builtin_avr_insert_bits(0xffff7fff, t1.ub[3], __builtin_avr_insert_bits(0xfffff7ff
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Bios Update bei alten Computern mit EPROM
Die Nomenklatur 27xx EPROM, 28xx EEPROM, 29xx FLASH, stimmt so nicht ganz. Vielmehr ist es so, das 28xx Typen mit 12V Programmierspannung sind, die wie die EPROMs wärend des Programmiervorgangs diese als Hilfsspannung benötigten.
einzeln. So jedenfalls machen es die diversen I2C- und SPI-EEPROMs und auch das EEPROM in den diversen AVR-Varianten.
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Wie werden solche Schaltpläne gezeichnet?
so lassen weil sie sich nicht auf 32 Bit Programme beschränken will. keine Ahnung ob sie wirklich 64 Bit only Programm hat.
lassen weil sie sich nicht auf > 32 Bit Programme beschränken > will. keine Ahnung ob sie wirklich 64 Bit only Programm hat. Also m. W. ist 64 Bit abwärtskompatibel (umgekehrt geht freilich gar nichts). Was gut so ist, weil es so einiges (oder vieles) an freier SW überhaupt nicht als 64 Bit Version
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MSP430 Taktfrequenz zu niedrig?
#0xc534 0000c4d2 <.LVL0>: c4d2: 3c 40 00 05 mov #1280, r12 ;#0x0500 c4d6: b0 12 28 c6 call #-14808 ;#0xc628 0000c4da <.LVL1>: c4da: b2 40 10 00 mov #16, &0x0186 ;#0x0010 c4de: 86 01 0000c4e0 <.Loc.11>: c4e0: b2 40 ff 00 mov #255, &0x0184 ;#0x00ff
Problem daran, dass die GPIO-Peripherie nicht schnell genug ist? Habe in Erinnerung dass das bei AVR oder PIC nie ein Problem war. [c] int main (void) { P1DIR = (1 << 4); //set P1.4 as output P2DIR = (1 << 5); //set P2.5 as output PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5; //disables default high-Z mode of
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Dauerhaft FakeNews in allen AVR Series 0/1/2 Datenblättern
). Eben! Und das steht nicht nur im Datenblatt, sondern ist tatsächlich so, auch bei z.B. einem AVR128DB28.
#7067317: > Und das steht nicht nur im Datenblatt, sondern ist tatsächlich so, auch > bei z.B. einem AVR128DB28. Hatte das jemand bestritten?
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ISP zur Kommunikation zwischen einem ATmega und einem RPi
Nimm eine AVR128DA28 (falls SMD AVR128DA32/48/64) und schmeiß dieses ganz alten megas über Bord. Das Programmieren per UPDI geht ganz einfach über serielle Schnittstelle. Der hat auch viele nette features, die
Wilhelm M. schrieb im Beitrag #7055677: > Nimm eine AVR128DA28 (falls SMD AVR128DA32/48/64) und schmeiß dieses > ganz alten megas über Bord. Ich lese jedes mal wenn ich eine Frage stelle dass eine andere MCU besser geeignet ist. Aber ich hab nunmal
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Controller mit variabler Signalspannung an den Pins(neu)
/O https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/AVR128DB28-32-48-64-DataSheet-DS40002247A.pdf (page 198)
"Die MVIO-Peripherie der neuen 8-Bit-MCUs, einschließlich der Serie AVR DD, soll es einem einzelnen Port der MCU ermöglicehn, in einem anderen Spannungsbereich als der Rest der MCU zu arbeiten. Damit würden sich zusätzliche externe Komponenten erübrigen." Das ist bei
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ATMega8 schaltet LED nicht
eeprom 4 20 128 0 no 512 4 0 9000 9000 0xff flash 33 10 64 0 yes 8192 64 128 4500 4500 0xff lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00
ok. [code] /usr/local/bin/avrdude -C /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -c avrisp -p m8 -P /dev/cu.usbmodem14201 -b 19200 -U lfuse:r:-:i -v [/code] gibt das hier aus: [code] avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading
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Arduino Inputs willkürlich HIGH & LOW trotz Pullup
die miese und planlose Programmierung, welche die Lahmarschigkeit verursacht. Und das nicht nur beim AVR, auch bei DEUTLICH fetteren CPUs!
zum Vergleich was Störungen angeht funktioniert(e) zB. auch sowas: https://www.google.com/search?q=c64+expansionsport
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Led-Multiplexing Problem mit Strom
ein Takt als Totzeit dazwischen geschoben, so dass die Ladungszonen Zeit haben, sich umzubauen. Aus 28:7 (=4:1) wird dadurch ein (28+4):7, also 32:7
Spitzenstrom. Hiermit ist schon alles gesagt, der TO will es nur nicht lesen/verstehen. Man kann 64 LEDs statisch ansteuern mit 64 IO-Pins oder als 8*8 Matrix multiplexen, dann benötigt man nur 16 IO-Pins. Das Multiplexen muß natürlich der MC intern machen. Es gibt aber auch externe Multiplexer,
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Linux Boards
ARM11, 700MHz Bifferboard: 486SX-kompatibel, 150 MHz Mini2440,Micro2440: ARM920T, 400Mhz ATNGW100: AVR32, AT32AP7000 MMnet1002 MMnet1001 Olimex SAM9-L9261 Board: TI OMAP35x Wandboard: Freescale i.MX6, ARM Cortex-A9, 2x1GHz, 1GB Gnublin ARM9 180 MHz (LPC3131), 32MB RAM ALL5003 RT5350 360MHz Mips 32 MB
SOM Modul. Freescale iMX Prozessor basierte Boards: Chumby Hacker Board: Freescale iMX.233, 454 MHZ, 64MB RAM Chumby Guts Kit: Freescale iMX21, 350 MHZ, 64MB RAM, WiFi, Accelerometer, 3.5" Display Olimex Board iMX233-OLinuXino-Mini/Micro/Maxi basiert auf Freescale iMX233 ARM926J 454Mhz Prozessor Wiki zum
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Was war für euch der größte Entwicklungssprung beim x86 PC?
Magnetisierung "get perpendicular"? Wasserkühlung? Windows XP? Die Geforce 3 mit Pixel Shader? AMD64 bzw. x86-64? Flachbildschirme? PCIe? Physik Beschleuniger? Die ersten für normalsterbliche kaufbaren 1 TB Festplatte? Die Geometrie- und Vertex-Shader? Die SSD? M.2 PCIe Speicher
c't. Auf diesem Steckenpferd ist er recht oft geritten. Wikpedia sagt indes: "... und ist auf x64-Prozessoren (64-Bit-x86-Architektur) ab ca. 2010 größtenteils nicht mehr implementiert." Virtuell war das noch nie ein Problem.
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Analogeingang schützen im ausgeschalteten Zustand
maximale Strom der internen Klemmdioden gar nicht spezifiziert. Atmel empfiehlt allerdings in der AVR182, einen maximalen Wert von 1mA nicht zu überschreiten (*). Wie passt das mit dem von dir angegebenen Wert zusammen? (*) S.5 "It is not recommended that the clamping diodes are conducting more
impedance See Equation 1 and Table 47 for details 1.5 0.11 0.4 7.5 0.54 5.9 13.5 0.96 11.4 28.5 2.04 25.2 41.5 2.96 37.2 55.5 3.96 50 Da er langsam wandeln kann, passt es, aber das wusste man vor Salamischeibe 3 nicht.
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Laufzeit Optimierung AtMega2560 als Frequenzgenerator
, 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97
, 30 , 29 , 28 , 27 , 26 , 25 , 24 , 23 , 22 , 21 , 20 , 19 , 18 , 17 , 16 , 15 , 14 , 13 , 12 , 11 , 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0 }; ISR (TIMER1_OVF_vect) { //Erzeugen des
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ESP32 als Modul-Emulator für den C64
Ich habe auch schon überlegt einen zusätzlichen SRAM-Chip zu verbauen, mit dem ich in der für den C64 irrelevanten Tackthälfte kommuniziere. Dann hätte ich bei dem zusätzlichen SRAM pro Tackt des C64 zwei Lese-Schreib-Zyclen. Einen für den C64 und einen für den ESP32. Diese Lösung erscheint auf den
and the cable types you plan to use. 100G-distance Copper DAC Used Inside Racks: 1-5 m QSFP28 passive DAC products including QSFP28 to QSFP28 DACs and QSFP28 to 4x SFP28 DACs are ideal to use for reaches within 5 m, providing a very cost-effective I/O solution for 100GbE connectivity. Instead
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Arduino Micro SPWM
, 62,62,63,63,63,64,64,64,64,65,65,65,66,66,66,67,67,67,67,68,68,68,69,69,69,69,70,70,70,70,71,71,71,72,72,72,72,73,73,73,73, 74,74,74,75,75,75,75,76,76,76,76,77,77,77,77,78,78,78,78,79,79,79,79,79,80,80,80,80,81,81,81,81,82,82,82,82,82,83,83,83,83
-56, -56,-57,-57,-57,-58,-58,-58,-59,-59,-59,-60,-60,-60,-60,-61,-61,-61,-62,-62,-62,-63,-63,-63,-64,-64,-64,-64,-65,-65,-65, -66,-66,-66,-67,-67,-67,-67,-68,-68,-68,-69,-69,-69,-69,-70,-70,-70,-70,-71,-71,-71,-72,-72,-72,-72,-73,-73,-73,-73,-74, -74,-74,-75,-75,-75,-75,-76,-76,-76,-76,-77,-77,-77
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EPROMs löschen mit UV LEDs
schrieb im Beitrag #6998624: > Kenne ich so nur beim Urvater Intel 1702A. Das war ein schneller 27C64 mit 45ns Zugriffszeit.
Eprom hin oder her, das ist doch völlig irrelevant ob man einen 27cxx, 28cxx oder 29cxx als Programmspeicher vor sich hat. Der EPROM unterscheidet sich doch nur darin, das er halt etwas UV zum Löschen braucht. Ich setze Industrieelektronik instand, bei einem leer gewordenen
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Diverses Entwicklungszeug für AVR
, die ich nie genutzt habe und wahrscheinlich auch nicht mehr brauche. Es geht los mit "Bausatz AVR NET-IO" von Pollin, unbenutzt noch in Einzelteilen. Da ist ein ATmega32 drin, ein ENC28J60, und alle Kleinteile mitsamt Platine. Davon habe ich 2 komplette Sätze, vielleicht je 10€. Außerdem
bin noch dabei, gekauft! Klaus W. schrieb im Beitrag #6993585: > ich habe noch ein originales AVR STK500. > Und weil es so schön ist, gleich noch ein STK501 dazu für LQFP64. > Ein ATmega128L liegt auch dabei. Das nehme ich dann auch gleich noch mit :) Gruß Adam
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Sonnenaufgang/Sonnenuntergang in Tabelle (Astro-Uhr/Dämmerungsschalter)?
16 8:20:39 -56 18.01.24 17 8:19:41 -59 19.01.24 18 8:18:40 -61 20.01.24 19 8:17:36 -64 21.01.24 20 8:16:30 -66 22.01.24 21 8:15:21 -68 23.01.24 22 8:14:11 -71 24.01.24 23 8:12:58 -73 25.01.24 24 8:11:42 -75 26.01.24 25 8:10:25 -78 27.01.24 26 8:09:05 -80 28.01.24
19:35 -126 25.02.24 55 7:17:29 -127 26.02.24 56 7:15:21 -128 27.02.24 57 7:13:12 -129 28.02.24 58 7:11:03 -130 29.02.24 59 7:08:52 -131 01.03.24 60 7:06:41 -131 02.03.24 61 7:04:28 -132 03.03.24 62 7:02:15 -133 04.03.24 63 7:00:01 -134 05.03.24 64 6:57:46 -135