-
Thread
Mikrocontroller mit Stromaufnahme <= 1 µA?
EFM32 - Current consumption in EM4H Hibernatemode 128 byte RAM retention, RTCC running from LFXO — 0.86 — μA 128 byte RAM retention, CRYO-TIMER running from ULFRCO — 0.58 — μA 128 byte RAM retention, no RTCC — 0.58 — μA Current consumption in EM4S
Beitrag #7227217: > Dabei kommt der ATTiny13A locker unter 1µA. Selbst der deutlich größere ATmega328P verbraucht im Power-down nur 0.1µA. https://gist.github.com/JChristensen/5616922 http://www.gammon.com.au/power
-
Thread
MiniCore ArduinoIDE 1MHz
Hallo, ich brauche bitte mal wieder Eure Hilfe. Ich versuche einen Atmega328p / UNO auf Internal 1MHZ umzustellen, aber leider kann ich den Bootloader nicht brennen. Ich versuche das ganze gerade über MiniCore mittels Arduino ISP. Es kommt immer zur Fehlermeldung:
Tempo runterschrauben. Das ist bei Tinys und Megas im Werkszustand ebenfalls erforderlich. 128 KHz sollten ausreichend sein, für 1 MHz internen Takt.
-
Thread
Alte Smart USV von APC 1500 als Wechselrichter nutzen ?
gehängt über einen Power Messer sagt unter Belastung 26,8V 4,8A bis 4,9A Watt Bereich schwankt zwischen 128 und 130 Watt. KFZ Lampen haben jeweils 55 Watt wären 110 Watt also kommt die Messung so weit hin. Jetzt bei 26,8V lässt sich auch die USV einschalten. Power Meter schwankt jetzt zwischen 151 und
rumstehen. Was mir andererseits wieder Hoffnung macht, der Controller scheint der angesprochene Atmega im DIL 40 zu sein. Zumindest ist er gesockelt. Aufdruck ist leider mit einer FW Version überklebt.
-
Thread
Alternativen zu STM32?
ATSAMD21G17D-AUT Digikey hat gerade 11400 Stück auf Lager, Mouser hat 2700. Cortex M0+ 48MHz, 48 Pin, 128kiB Flash, 16kiB SRAM, 6 SERCOM (UART/I2C/SPI) Unter 3 Euro das Stück bei 100 Stück.
Gehäuse. Gibts zu kaufen. https://www.digikey.de/de/products/detail/microchip-technology/DSPIC33CH128MP505T-I-M4/9657559 fchk
-
Thread
Nochmal ATMEGA128 Bootloader mit Megaload
Robert H. schrieb im Beitrag #7214486: > /* > #if define(_AVR_ATmega64_) || defined (_AVR_ATmega128_) > SPMCR = 0x68 > #else > SPMCR = 0x57 > #endif > */ > ist der #if-Ausdruck sinnvoll? Gute Frage. SPMCR ist beim ATmega128 wirklich an Adresse 0x68
In er Datei include/avr/io.h kannst du sehen, ob die Bedingung stimmt. Im meiner steht "__AVR_ATmega128__" mit doppelten Unterstrichen!
-
Thread
Welche AVR (Atmega) haben UPDI?
| ATtiny3224 | ATtiny3226 | ATtiny3227 28/32 Pin | 48 Pin ___________|____________ ATmega808 | ATmega809 ATmega1608 | ATmega1609 ATmega3208 | ATmega3209 ATmega4808 | ATmega4809 28 Pin | 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
-
Thread
ATMega128 vs ATMega128 - Erklärung gesucht
Mikrocontroller-Forum-Gemeinde, ich habe gerade "ein Problem" mit der SPI-Programmierung (Flashen) von ATMega128 Controllern bei dem ich etwas nicht verstehe. Die Geschichte dazu: Ich baue gerade ein Gerät (rein aus Hobby und Neugierde), dessen Hardware rund um einen ATMega128AU basiert. Die Originalschaltung
(aber wg. Fuses während ISP noch nicht aktiv) HAT DA JEMAND EIN ERKLÄRUNG DAFÜR? Gibt es vom ATMega128A zwei verschiedene Ausführungen ("Steppings") bezüglich der SPI Schnittstellte? Im www habe ich eine Info bezüglich des ATMEGA128 und dessen Nachfolger des ATMEGA128A gefunden. Aber da sind nur
-
Thread
Atmega328p Power_Save
Hallo Zusammen, ich versuche gerade einen Atmega328P für den Batteriebetrieb zu konfigurieren, allerdings erscheint mir der Stromverbrauch zu hoch. Hab ich irgendwas übersehen? Hardware ist momentan nur der AVR, zwei Kerkos an den Versorgungspins
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE); TIMSK2 = 0; ASSR = _BV(AS2); // Prescaler 128 TCCR2B = _BV(CS22) | _BV(CS20); TCCR2A = 0; // Wait until Timer is setup while (ASSR != _BV(AS2)) { } // clear interrupt flags TIFR2 = (1 << TOV2); // Enable
-
Thread
3. Schnittstelle am AVR
Ein AVR128DA64 hat 6 UARTs. Darfs halt nicht immer nur alte Kamellen nehmen. fchk
das ohne echte Beschaffungsnot machen. Und eben die liegt bei diesem Migrationspfad nicht vor. AVR128DA64 *ist* relativ günstig und in Stückzahlen beschaffbar. Und für unendlich viele Anwendungen auch völlig ausreichend. Speziell halt für die, die zuvor auf einem ATmega64 liefen, da kann man das sogar
-
Thread
433 MHz Kommunikation ohne Interrupt
Lern halt richtig programmieren, dann geht das schon auch mit diesen Modulen, auch auf einem ATmega328. Maschinenbauingenieure bauen schliesslich auch nicht mit Lego. Technisch erwarten die WS2812b eine ununterbrochende Bitfolge, das lässt sich natürlich einfacher programmieren wenn man die
Atmel durch Microchip sind aber auch neue AVRs entstanden, die auch etwas vergleichbares enthalten. (Atmega 4808, AVR128DA28,...) Das würde dann vieles einfacher machen. fchk
-
Thread
Spielekonsolen mit AVR
Welche guten Spielekonsolen wie ein Gamboy, Gamegear etc au Basis eines ATMEGA z.B. 128 kennt ihr? Also nichts mit TV Ausgang oder so, sondern rein als standalone Gerät. Inspiriert durch den Artikel von golem.de komme ich gerade darauf
Beitrag #7193617: > Welche guten Spielekonsolen wie ein Gamboy, Gamegear etc au Basis eines > ATMEGA z.B. 128 kennt ihr? Fragen wir ihn doch mal... @Peter K., suchst du jetzt Spielekonsolen auf ATMEGA Basis wie im Eröffnungspost geschrieben oder suchst du leistungsfähigere Controller mit denen
-
Thread
AVR- C: Welche einfachen Projekte für den "Einstieg"?
jeder ARM so überladen wäre. Vergleiche mal beispielsweise die Peripherie eines ATSAMD11 mit einem AVR128DB48.
Experimentierboards. Stimmt. Preislich ist so ein Board jedoch schon eine ganz andere Liga, als ein nackter ATmega328P-PU. Einmal kurz abgerutscht, schon sind 16..30 Euro im Müll. Beim Atmega sind es nur 2 Euro.
-
Thread
Schrittmotor zuckt beim Wiedereinschalten
Stepper eingesetzt wird auch einen 0,9° Stepper nehmen. Dann wäre der ruck kleiner, du könntest eine 128 microstepping fahren und hättest damit auch noch mehr Drehmoment.
Mikroschritte versucht? Meine Motore laufen am Ruhigsten mit 1/8 Steps. Angesteuert werden die über einen ATMega 1284P. Der wiederum bekommt sine Koordinaten über die serielle Schnittstelle und gibt Impulse sowie Richtungsbits an die beiden Motortreiber weiter. Die Motore schaffen zwar nicht die 6 U/s, aber es
-
Thread
SPI mit Attiny 841 und MCP23S17
Das vollständige Programm (für einen ATmega48PA).
zu parametrieren ist. Ich verwende bei meinen Projekten auch SPI - Kommunikation zwischen 2 Atmega328 (Master und Slave, tauschen 22 Bytes zyklisch aus) - programmiert mit dem AVRStudio 4.18 (nix Arduino IDE) - Ansteuerung eines 128*64 Display mittels SPI und MCP23S17, verwende da aber die lib
-
Thread
Z80 Fälschung erkennen?
gefallen. Und das lag nicht an DOS 1.0, somdern an Win 3. Zuvor waren Normalanwender mit C 128 oder Joyce nebst FX 80 ausreichend versorgt. Sodtware gab es mehr als genug, und zuletzt sogar auchvmeist im passenden Diskettenformat.
geknackt) Ja du hast vollkommen Recht. 4 MHz reichen mir völlig. Für andere Basteleien nehme ich ATmega oder STM32.
-
Thread
ARCELI Atmel AVRISP mkii Treiber wird als CH340 erkannt
Das hier nachgebaute "custom protocol" steckt komplett in dem µC des avrisp, was wohl ein AtMega128 ist, wenn ich dieses Bild hier https://display3000.com/shop/media/images/mkii_innen_600.jpg richtig interpretiere. Wenn man den Sourcecode der Firmware des Atmega128 hat, kann man die auf einen Atmega32U4
Das war mir in diesen Details nicht klar. Ja, in der Tat, der originale AVRISPmkII hat einen ATmega128 drauf. Da selbst die komplette STK500v2-Firmware in einen ATmega8535 gepasst hat, denke ich, dass man einen solchen Clone auch locker in einem ATmega32U* unterbekommen können sollte. Der AVRISP
-
Thread
Direkte Messung von Wechselspannung mittels ADC
Konzept zu haben. Nein ist es nicht, wie bereits oben geschrieben. Und du irrst dich. Mit einem AtMega128 hätte ich weit weniger Probleme als mit dem ESP32. Einem AtMega mit 20 MHz könnte ich einfach endlos in einer Schleife warten lassen und würde den Zeitpunkt deutlich präziser treffen. Beim ESP32 hingegen
zu haben. > Nein ist es nicht, wie bereits oben geschrieben. Und du irrst dich. Mit > einem AtMega128 hätte ich weit weniger Probleme als mit dem ESP32. Einem > AtMega mit 20 MHz könnte ich einfach endlos in einer Schleife warten > lassen und würde den Zeitpunkt deutlich präziser treffen. Beim ESP32
-
Thread
Präzisions Funk-Thermometer gesucht
die Temperatur. Die Sensoren wachen zwar sekündlich auf (maximal mögliche Zeit des Watchdogs beim ATmega128RFA1 wären 8 s), aber 299 von 300 Mal legen sie sich dann gleich wieder schlafen. Erst danach wird gemessen und übertragen. Das ergibt dann mehrjährige Batterielaufzeiten. > Ob 433 Mhz hier weniger
#7183165: > Die Sensoren wachen zwar sekündlich auf (maximal > mögliche Zeit des Watchdogs beim ATmega128RFA1 wären 8 s), aber 299 von > 300 Mal legen sie sich dann gleich wieder schlafen. Erst danach wird > gemessen und übertragen. Das ergibt dann mehrjährige Batterielaufzeiten. Hmm... ich habe
-
Thread
Matrix aus Reflexlichtschranken
Charly B. schrieb im Beitrag #7175463: > unn, Cray XC50 schon bestellt? Ich habe vorrätig ATMEGA644PA. Das sollte reichen. Wenn die Möglichkeiten von ATMega für MIDI-Controller nicht ausreichen, dann ist Controller wohl falsch entworfen.
Ich fürchte, Cray XC50 kann im Sinn Stromverbrauch und Platinengröße gegen ATMEGA644 kaum Vorteile bringen. Deshalb bleibe ich lieber bei ATMega. TCRT5000L bestellt, die Platine für MIDI-Controller auch. Reedkontakte und Magneten schon da... Ich werde praktischen Tests machen
-
Thread
Zwei uC liefern bei gleichem Code versch. AD-Werte
ADC-Takt mal auf ganz-langsam. > > Der AD rennt aktuell mit 1MHz. Spricht das Datenblatt nicht von 128kHz, beim Tiny85? (sagt meine Erinnerung)
ziemlich robust gegen sowas. Wenn ich den nicht irgendwann weggeschmissen habe, liegt hier noch ein ATMega644 oder so, der hat jetzt nur noch 39 Pins und eine eingebaute Heizung. Ganz genau weiß ich es jetzt nicht mehr, aber eine der beiden Schutzdioden an einem der PWM-Pins muß einen Schuss abbekommen
-
Thread
ATmega328P-Platine
mit Berührschutz und Sicherung verwenden, ist ja klar, und 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
Möglichkeiten er eigentlich hätte. Und selbst bei AVR gibts deutlich bessere Alternativen - siehe z.B. AVR128* (nicht zu verwechseln mit ATmega128). fchk
-
Thread
phasenverschobene PWM mit STM32F103C3
Ich empfehle irgend einen ATTiny oder ATmega mit 3 freien PWM Pin's und 3 freien 10-bit AD feedback pins zu verwenden, das folgende habe ich auf 60Hz konfiguriert, die gewünschte Frequenz kannst Du mit PWM_PRESCALER ändern. Drei PWM's auf einem
. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen) 04.06.2012 07:23 AVR447 beschreibt, wie man 3 Timer im ATMega 48/88/168 synchronisieren kann, falls die GTCCR Features nicht vorhanden sind. Die 3-Phasen PWM ist dann sehr brauchbar und braucht keinerlei externe Hardware. Habe hier gerade einen kleinen
-
Thread
Wo bekommt man zurzeit noch Mikrocontroller her.
Hey, schau mal bei LCSC: atmega328p (3600 in Stock): https://lcsc.com/product-detail/Microcontroller-Units-MCUs-MPUs-SOCs_Microchip-Tech-ATMEGA328P-AU_C14877.html Ben
-P::17.html https://shop.myavr.de/Bauelemente%20und%20Controller/ATmega328P-20PU.htm?sp=article.sp.php&artID=100077 https://www.segor.de/#Q=ATmega328P-PU&M=1
-
Thread
Auswahl geeigneter Hardware nach langer Auszeit
die zahlreichen Anregungen. Da heutzutage selbst relativ kleine Mikrocontroller inzwischen locker 128 KB Flash und 8 KB RAM haben können, würde ich schon gerne in C programmieren. Neben STM32 werde ich mir auch nochmal die "alten" PICs ansehen, ich habe z.B. einen PIC18F57Q43 mit 128 KB Flash und 8
Jester schrieb im Beitrag #7153299: > Wenn ich Lust habe, rupf ich den ATmega328 dann aus dem Sockel und > verpflanz ihn auf mein Frickelboard - ganz ohne USB (Arduino light). Da komplette Boards aus Chinesien billiger sind als ein ATmega im DIL, pflanze ich das komplett
-
Thread
Widerstandsmessung 0-24000 Ohm
genau (auf 0.1 Ohm), darüber reichen mir theoretisch 100Ohm Schritte. Der AD-Wandler hängt an einem Atmega128-16AU und der widerum an meinem LCD-Display. Da ich mein Konstrukt recht häufig nutzen werde soll es auch was abkönnen, also bei -20°C und bei +60°C(wenns mal im Auto liegen bleibt) funktionieren
-
Thread
Diskettenlaufwerk ansteuern
mit den Features der neueren AVR8 einen HD-fähigen Floppycontroller umzusetzen. Konkret mit einem AVR128D(x)48 oder-64. Ich sehe eben bloß keinen Sinn darin, das tun zu wollen.
geschafft haben ohne CPLD und ohne FDC HD-Disketten zu lesen und zu schreiben. Die CCL des AVR128Dx könnte man evtl. beim Schreiben eines Sektors verwenden um die NOR Logik nachzubilden um aus den Rohdaten einen MFM Datenstrom zu generieren. Aber leider scheitert die Idee mit dem SPI auf dem AVR128Dx
-
Thread
Luxmeter mit Bereichsumschaltung
schreibe ich mal hier rein, mit der Hoffung dass mir jemand helfen könnte. Verwendet wird ein ATmega48, 3 MOSFETS des Typ's IRF7314(P-Kanal) und eine Fotodiode BPW34. Es sollen folgende Bereiche berücksichtigt werden. 1-10 Lx Vollmond 10-100 Lx Straßenbeleuchtung 100-1000 Lx Arbeitsplatzbeleuchtung
// MiniMEXLE mit 18,432 MHz Quarz #endif #include <avr/io.h> // Header-Dateien zum ATmega88 #include <stdbool.h> // Header-Datei fuer Bit-Berechnung #include <avr/interrupt.h> // Header-Datei fuer Interrupts #include <util/delay.h> // Header-Datei fuer Wartezeit #include
-
Thread
[V] 8x Rabbit RCM2000 Modul ( Rabbit 2000 Core Modul ) ((Zilog Z80)) abzugeben
hackaday.io/project/159973-z80-mbc2-4ics-homemade-z80-computer Besteht aus einer Z80 (8MHz), einem Atmega32A als IO, 128kB RAM und einem 74HC00. Der Massenspeicher ist eine SD-Card, in dem Archiv ist eine SD-Card (also das Image) mit CP/M (verschiedene Versionen), UCSDPascal, Uzi (ein Unix-clone). Die
-
Thread
AVR128 mit MK2 programmieren?
meinst Du den ATmega128 ? oder den AVR128DB... (der geht nicht mit dem AVR ISP MK2)
Dieter M. schrieb im Beitrag #7135354: > meinst Du den ATmega128 oder den AVR128DB... Oder Xmega128...?
-
Thread
Atmega32 16Bit PWM oder 10 Bit?
Ich hatte es bislang immer ao verstanden, das der Atmega 32 ein 16Bit PWM hat. Ich nutze die fertige LIB von Mikroe und kann nur Werte von 0-1023 nutzen, darüber hinaus startet er wieder bei 0. Sollte der Wert nicht bis 655xx gehen? ODer bedeutet es
bit Parameter prescaler chooses prescale value N = 1,8,64,256 or 1024 (some modules support 32 and 128, but for this you will need to check the datasheet for the desired MCU). Paremeter inverted is for choosing between inverted and non inverted PWM signal. Parameter duty sets duty ratio from 0 to TOP
-
Thread
Schieberegister ersetzen
125 kHz runter. Das kann ein uC problemlos einlesen, speichern und wieder ausgeben, es reicht ein ATmega 328 ala Arduino. Experten wie unser C-hater macht's bestimmt auch ohne Schieberegister in ASM mit nem ATtiny85 ;-)
Falls der AVR die 1MHz selber erzeugen darf, ginge auch die UART als gepufferter SPI-Master (ATmega88).
-
Thread
Wieso spricht man bei den 8 Bit-AVRs von RISC?
des Befehls mehrere Taktzyklen brauchen. Wenn man sich bspw. die Instruktion von einem beliebigen Atmega anschaut fällt einem doch auf das viele Befehle deutlich mehr als nur 1 Taktzyklus brauchen.
einen 8Bit-µC ziemlich gelungen und hatte noch nie ein größeres Problem damit. > Die neueren AVR128Dx kommen nun mit 16kB. 16kB bekommt man auch im bastelfreundlichen ATMega1284. > Welche Deiner AVR Anwendungen braucht warum wirklich mehr? Es gab z.B. Entwicklungen eines Webservers auf Basis
-
Thread
(V) Aufräum Aktion
. Willem Eprommer (teil)defekt. 24C64 ok. 27C256 NICHT! 10€ 3. TL866CS (teil)defekt. 24LC64 + ATmega328p ok. 27C256 NICHT! 10€ (Hardwaretest liefert Fehler!) 4. PC Duino in OVP. Ubuntu 12.04 installiert. 16GB uSD für Datenaustausch ist dabei. 15€ 5. Eproms 27C256/512 (ca. 24 Stk). 25€ 6.
und 6116 Ram und andere IC's: 15€ 8. Micro SD Karte 256GB: 15€/Stk 2x da. 9. Micro SD Karte 128GB: 10€ 10. Toshiba Tecra S1 Notebook mit Win7, Serieller+Parallelport inkl. NT: 25€/Stk, 2x vorhanden 11. Batronix Balino II/BX32P: 100€ (Gerade selbst noch genutzt unter Win7 und Debian11)
-
Thread
Grove - OLED-Display 0,96" (SSD1315) nicht mit HW-I2C unter Arduino Uno
Kennt einer den Grund, warum beim Arduino Uno (ATmega328P) nur die SW-I2C verwendet werden kann? Ich kommt nicht darauf. Übersetzter Auszug aus dem Link unten: Wenn Ihr Board ein ATmega328 ist, wie z. B. Seeeduino V4.2 und Arduino UNO, müssen Sie
eigentlich recht prächtig. > Hat allerdings nur 32 Byte große Buffer. > Die Display Lib möchte allerdings 128 oder 256 Byte große Blöcke > versenden. Das könnte die Ursache sein. Bei Gelegenheit werde ich mir mal das Datenblatt des ATmega328p und die Libraries näher anschauen.
-
Thread
Microchip SAMD (M0+) bzw. SAML10/11 (M23) Erfahrung
Ausserdem gibt es noch immer kein offizielles Arduino dafür oder? Stattdessen haben sie den ATMega4809 genommen der zuerst einen DAC haben sollte und nun doch keinen hat ...
horrenden Preis will, > legen die das eben mal wieder auf. Warum können sie dann aktuell keine ATMEGA2560 herstellen und bremsen alle SPS Hersteller aus: https://www.mouser.de/c/?q=atmega2560
-
Thread
Arduino / H Brücke L298N / 24V dc Motor brummt
B11111000 | B00000101; // 61Hz //----- PWM frequency for D9 & D10 ----- //Timer1 divisor = 2, 16, 128, 512, 2048 //TCCR1B = TCCR1B & B11111000 | B00000001; // 31KHz //TCCR1B = TCCR1B & B11111000 | B00000010; // 3.9KHz TCCR1B = TCCR1B & B11111000 | B00000011; // 490Hz (default) //TCCR1B
B00000101; // 30.6Hz //----- PWM frequency for D3 & D11 ----- //Timer2 divisor = 2, 16, 64, 128, 512, 2048 //TCCR2B = TCCR2B & B11111000 | B00000001; // 31KHz //TCCR2B = TCCR2B & B11111000 | B00000010; // 3.9KHz //TCCR2B = TCCR2B & B11111000 | B00000011; // 980Hz TCCR2B = TCCR2B
-
Thread
ATMEGA32 ADC misst scheinbar nicht vollen Spannungsbereich
hier DDRA &= ~(0x03) Schaltung ist mit einem Poti an 5V und Masse. Auf einem steckbrett und atmega ist auf einem development board. Steckbrett ist über development board versorgt. PC0 pin misst dann den mittelabgriff des Poti.
wählt, kann man auch einen 0,1µF an AREF hängen. Es sollte hier keine Rolle spielen, aber beim ATMega32 können 99% aller User auch JTAG abschalten, falls man mal Port C benutzen wollte.
-
Thread
BUZ11 parallel als regelbarer 200 Watt Widerstand bis 20V 10A
Panel bei BUZ11-Last) und I (Spannungsabfall über Source-R-BZ11), gemessen mit einem ADC des ATmega8. Die Steuerung der Gatespannungen (BUZ11 als Last) per PWM des AVR.
Bernhard S. schrieb im Beitrag #7101553: > gemessen mit einem ADC des ATmega8. Naja da ist der ADC vom ATmega8 nicht gerade so das richtige für das Vorhaben, da dieser nur einen 10-bit ADC hat. Hier mal ein paar Eckdaten wie man es machen könnte z.B. mit einem ADS1115
-
Thread
Servo Einstellung und Anzeige in Grad
du erst mal die Baustelle mit den -400 > aufräumst. Das ist mir absolut klar. Arbeite mit C am Atmega 128, AVR Studio 7 Lothar M. schrieb im Beitrag #7089934: > Stichwort "lineare Interpolation": wenn ein wert von -400 einem Winkel > von 0° entspricht und +2870 einem Winkel von 180°, welcher Winkel
-
Thread
ATmega328p (Uno) mit MCP2515 CAN-Shield
Guten Morgen, ich hätte eine Frage an die Community bzgl. des ATmega328p und des MCP2515, da ich wirklich etwas am verzweifeln bin. Meine persönlichen Erfahrungen in der µC Programmierung sind überschaubar, was ich gerne ändern möchte. Kritik und Feedback zu allem ist
MCP2515_CS B,10 #define MCP2515_INT D,2 [/code] [code] #elif defined(__AVR_ATmega8__) || defined(__AVR_ATmega48__) || \ defined(__AVR_ATmega88__) || defined(__AVR_ATmega168__) || defined(__AVR_ATmega328P__) #define P_MOSI B,11 #define P_MISO B,12 #define
-
Thread
Atmega168PA-AU funktioniert nicht mit externem Quarz
0592MHz_external.bootloader.low_fuses=0b1111{...} In der Übersichtstabelle des Datenblatts für den ATmega18PB (die ich vorher nicht so schnell gefunden hatte) steht ebenso eindeutig für CKSEL3-0: Low Power Crystal Oscillator 1111 - 1000 Full Swing Crystal Oscillator 0111 - 0110 Internal 128kHz RC
Klaus S. schrieb im Beitrag #7088764: > Datenblatts für den ATmega18PB Dreckfuhler Das benutzte Datenblatt 8271E–AVR–07/2012 ist für den ATmega168PA, also wohl das richtigerweise Zuständige.