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Sensoren für Temperaturmessung im Eigenheim
schrieb im Beitrag #7154912: > man kann sich das Leben auch "nachhaltig" schwer machen. > Ein ATTiny85, ein Sensor und einmal Funk, einmal ins Netz schauen, lesen > und verstehen. Ein oder mehrere Man kann auch weiterhin blind und merkbefreit durch's Leben stolpern. Dein ATtiny braucht STROM
aber die Ausgabe ist: The resolution of the tempera- ture sensor is user-configurable to 9, 10, 11, or 12 bits, corresponding to increments of 0.5°C, 0.25°C, 0.125°C, and 0.0625°C, respectively. Und für die erkennung von Änderungen ist das wichtiger.
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Zeitverzögerung beim PIC16F84A
AT89C2051 benutzt, braucht 1kB Flash. Atmel hat aber auch die kleinen 8Pinner gut ausgerüstet, z.B. ATtiny85: 8kB Flash, 512B RAM. Mit PIC kenne ich mich nicht aus. Ich hab hier noch ein Delaymacro für den 8051 gefunden: [avrasm] mdelay macro value, rx, ry ;cycle, used register(s)
sbci r20, byte5(1) ; 1 Zyklus brne _warte11 ; 2 Zyklen ; = 7 Zyklen .endmacro .list .listmac main: sbi ddrb, pb1 sbi portb, pb1 warte F_CPU * zeit1
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ADC-Spannung korrekt berechnen?
geht es um einen 10-Bit ADC.... > Wenn ich raten müsste würde ich Arduino sagen. Dann sage ich mal 11-Bit DAC, weil wegen +/-. Harald W. schrieb im Beitrag #7150230: > ei dem typischen Fehler von Arduino-AD-Wandlern spielt der > Unterschied zwischen 1023 und 1024 praktisch keine Rolle. Dann würde
Gerne. https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-2586-AVR-8-bit-Microcontroller-ATtiny25-ATtiny45-ATtiny85_Datasheet.pdf Wenn dich interessiert was der technische Hintergrund zu dem "Größer gleich" ist, schau dir an wie ein successive-approximation ADC funktioniert. (so einer steckt
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Verständnisfrage Netzteil
Klaus G. schrieb im Beitrag #7150677: > - Der IC1 ist vermutlich ein ATTiny, Nein.
schrieb im Beitrag #7150687: > Klaus G. schrieb im Beitrag #7150677: >> - Der IC1 ist vermutlich ein ATTiny, > > Nein. Wie kommst du denn zu der Meinung?
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Drehzahlmesser aus einem Linienbus per Arduino Mega 2560 ansteuern
Handvoll Register richtig konfigurieren kann. Nimm Timer1, der ist frei. Der ist an den Ardino IOs 11 (OC1A) und 12 (OC1B) angeschlossen. Für den 1. Versuch reicht ein analogWrite();
Es steht ein Arduino Mega zur Verfügung. Ein Attiny würde es wahrscheinlich auch tun. Es wird ein Mosfet IRF520 benutzt ein Mosfet_Treiber ist besser und zwar als Push-Pull Ausgang, es brauchen auch sicher keine 24V sein. Es fließen mA, selbst der
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7 Segment reflektives LCD - Nachbarsegmente gehen mit an
mit ihm nichts, PCF85162 wäre moderner. https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.11
LCD-Treiber: http://mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#lcd1 Für die Schaltung mit ATtiny25/45/85 ist auch eine Eagle .brd-Datei dabei. Bei den 13 mm Anzeigen passen die SMD-4094 gut unter's Display. Wenn man 6- oder 8-stellige Anzeigen braucht, kann man die 4094 einfach kaskadieren.
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IR Protokoll mit Python selbst schreiben
Was ist ein HW-Baustein? Ich habe dazu nicht viel gefunden. Lediglich weiß ich jetzt, dass die ATtiny-Microcontroller scheinbar dazu gehören. Auf C will ich nun nicht mehr umschwenken. Das heißt ich muss die Hardware ändern. Was genau muss ich da machen?
0.4µs max: 11.0µs X Delta (64 × 1ms pulses): min: 0.1µs avg: 0.6µs max: 11.4µs X Delta (64 × 1ms pulses): min: 0.1µs avg: 0.3µs max: 11.3µs X [/code] Bei 10000 Stück 64bit pulsetrains habe
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Schieberegister ersetzen
ala Arduino. Experten wie unser C-hater macht's bestimmt auch ohne Schieberegister in ASM mit nem ATtiny85 ;-)
#7131532: > Experten wie unser C-hater macht's bestimmt auch ohne > Schieberegister in ASM mit nem ATtiny85 ;-) Nö, zu wenig RAM für die Aufgabe. ATtiny824 z.B. würde aber reichen. 14-Pinner ist auch immer noch deutlich kleiner als ein Kuchenblech. Das Asm-Programm für die Aufgabe hätte ca. 40 Zeilen
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PIT bei ATMEGA4809 macht nicht was ich gerne hätte
Also, beim ds18b20 muss man ihm 600ms zum auslesen geben Wo hast du diese Information her? Für 11 bit reichen auch 375 ms. Evtl weniger. Kannst du nicht einfach bei 32kHz auf idle schalten, und Vollgas, wenn gebraucht? Die 1.5 mA für den Sensor und das HF machen den uc ja zum Kleinverbraucher.
. Ach Sorry, du hast recht. Es waren 750ms bei 12 bit!!! 11 bit langen aber, also 375ms.... Wie meinst du das, die Main clock auf 32k schalten und ein _delay_ms(375); und dann wieder die mainclock auf vollgas?
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sehr langsamen Takt erzeugen
ATTiny und Watchdog + Brownoutdetection einschalten. Dann läuft der jahrhunderte lang.
> von MaWin (Gast)11.07.2022 14:09 > von MaWin (Gast)11.07.2022 15:03 Wie man an den hingerotzten Überheblichkeiten leicht sieht, der Psychopath...
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Wieso spricht man bei den 8 Bit-AVRs von RISC?
O-Operationen wirklich nahe legt. Um im Bereich AVR zu bleiben, kann man sie mit Architekturen wie den 68HC11/12 und STM8 vergleichen, oder den teilweise überbordend komplexen Renesas R8C..M32C (16-Bitter).
Unterschied habe ich sehr deutlich gesehen, als ich versucht habe, Anwendungen vom AT89C2051 auf den ATtiny2313 zu portieren. Da ging mir regelmäßig der Flash aus. Und der ATtiny4313 kam leider erst viel zu spät. Der 8051 ist darauf optimiert, möglichst viel in den 128 Bytes direct RAM zu verarbeiten
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Schaltung mit 74HC595 Schieberegister
Schieberegister https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2202252130_Shenzhen-Fuman-Elec-74HC595A_C110383.pdf Den Attiny24 kann ich über einen Arduino programmieren allerdings leuchtet keine einzige LED. Ich würde mich echt freuen, wenn mir jemand einen Tipp hat :) Viele Grüße Alex
p.s. Warum verwendest du nicht das SPI vom ATtiny?
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Gnerelle Frage zur ATtiny Produktserie nach der ATMEL Übernahme.
ATMEL Zeiten nicht mehr produziert Naja, es gibt gewiss welche, die nicht mehr produziert werden, ATtiny11, 12, 15, 22 fielen mir da so ein. :-) Aber alles, was nachgefragt wird, wird schon auch noch produziert, zuweilen natürlich mit den "saisonal üblichen" Vorlaufzeiten … Lust L. schrieb im Beitrag
Das umgebastelte ATTINY416-XNANO (kann leider nur 5V). https://www.microchip.com/en-us/development-tool/attiny416-xnano
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Suche nach ATtiny mit ADC und Gain > 20x
Norbert schrieb im Beitrag #7107069: > Ich suche einen kleinen PDIP ATtiny welcher einen ADC mit höherem Gain > als 20x hat. Die ATtiny261(A)/461(A)/861(A) haben 1x, 8x, 20x und 32x. Sind halt im PDIP-20.
ATTiny 441/841 hat 1x, 20x und 100x Gain. Gewöhnungsbedürftig ist das 'PIC' kompatible Pinout im DIP-14.
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Attiny 841 mit SPI ein Display ansteuern
Hallo Mit einem Attiny 841 möchte ich ein Display DOG M163 mit SPI (5V) betreiben. Mit SPI habe ich bisher nicht gearbeitet und bin dabei totaler Neuling. Dabei verwende ich die folgenden Pins: Attiny 841 Name
werden. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-8495-8-bit-AVR-Microcontrollers-ATtiny441-ATtiny841_Datasheet.pdf Blickt man ins Datenblatt des Tiny841, erkennt man, daß der Hassprediger das wohl auch schon längere Zeit nicht mehr gemacht haben muss, denn das Datenblatt straft ihn
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Interface für Parkside PDM-300 Multimeter
. Oh, ich hatte statt TomA schrieb im Beitrag #7093876: > ungeändert umgeändert für ATTiny2313 mit 20MHz gelesen.
ihrer Versorgungsspannung nicht so anspruchsvoll, sie kommen sogar mit 9V-Blockbatterien/akkus (8-11V) zurecht :) Gruss. Tom
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RS485 mit LoS detection und PoB möglich und sinnvoll?
langsam vorbei und die sind nicht mehr so einfach zu kaufen. Dann dachte ich an Telefonkabel mit RJ11 Steckern, aber auch deren Zeit ist langsam vorbei, außerdem sind RJ11 zu RJ11 Kabel auch relativ selten.... Schlussendlich bin ich bei RJ45 hängen geblieben, denn es hat genug Pins um ein paar der Features
der alles kann was Siemens und Co können, aber in so einfach, dass ein Atmega, oder rein großer Attiny in einem Knoten ausreicht. Ich weiß, dass es da wahrscheinlich bessere Wege für gibt, aber ich wollte halt mein eigenes Ding entwerfen.
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FTDI zu TTL USB Adapter ges.
Fan von Yussif schrieb im Beitrag #7090843: > Ist ein ATtiny85 zur Hand? Da gibt es Soft-USB, das sich leicht um einen > virtuellen Com-Port erweitern ließe. Das ist außerhalb der USB-Spezifikation, die die hier verwendete CDC-Geräteklasse für Low-Speed-Geräte
=PA9, RX=PA10, DTR=PA1, RTS=PA5 * VCP1: TX=PA2, RX=PA3, DTR=PA6, RTS=PA7 * VCP2: TX=PB10, RX=PB11, DTR=PC0, RTS=PC1
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Atmega168PA-AU funktioniert nicht mit externem Quarz
Tastkopfkalibration) holen und mit XTAL1 verbinden. Wenn 1MHz eingespeist wird, dann muss man den 11MHz Quarz nicht auslöten, und die Kondensatoren auch nicht.
Als externe Taktquelle kann man auch einen weiteren AVR nehmen, z.B. ATtiny25. Man muß nichtmal ein Programm schreiben, nur die CKOUT-Fuse enablen. Je nach CKDIV8-Fuse kommen dann 8MHz oder 1MHz raus.
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USBtinyISP wird von Bascom AVR nicht erkannt
Moin, ich habe mir einen USBtinyISP besorgt, um mit Bascom AVR Attiny2313 zu programmieren. Treiber ist installiert. Leider erscheint der Programmer nicht im Pulldown Menu unter Option/Programmer. Wähle ich andere USBProgrammer aus, funktioniert es nicht. Hab jetzt gelesen
der Händlerseite verlinkt, wird ja auch im Gerätemanager als USBTiny aufgeführt ohne Konflikte. WIN 11, USB 3.0 http://www.elsniwiki.de/index.php/Main/TutorialATTINY2313Programmierung Unter dem Link kannst du einmal den USBTinyISP sehen und dort wird auch gesagt, dass das mit WINAVR bzw. AVRDude
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Arduino Timerprobleme - suche programmierbaren Oszillator
der Taktmuster, was in einem Uneinheitlichen Gesamtmuster der Frequenz endet. Das heißt, wenn ich 11Hz einstelle, liefert mir der Arduino eine Frequenz von 10.989Hz für ca 1.365 Sekunden, woraufhin ein einzelner Puls mit 10.8695Hz folgt. Das ganze wiederholt sich zyklisch. Letzten Endes habe ich somit
Punkt Erstens zu erkennen, kann ich mit dem Arduino nicht alle Frequenzen darstellen. Wenn ich z.B. 11Hz haben möchte, liefert mir der Arduino in der Umsetzung 10.989Hz. Das liegt daran, das ich die gewünschte Frequenz mit einer float Variable nur auf 2 Nachkomma-Stellen ausrechnen kann, was mit dem Timer
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AtMega32U4: EEPROM hat überraschend Bitfehler in den Daten
Lösungsansatz war eine eigene Implementierung eines Hamming Codes mit der ich mit einer Redundanz von 11 Byte Einzelbitfehler detektieren und korrigieren kann und Doppelbitfehler wenigstens erkenne. Das funktioniert soweit ganz gut. Trotzdem bin ich noch immer nicht 100%ig von der Lösung überzeugt und
Lösungsansatz war eine eigene Implementierung > eines Hamming Codes mit der ich mit einer Redundanz von 11 Byte > Einzelbitfehler detektieren und korrigieren kann und Doppelbitfehler > wenigstens erkenne. Das funktioniert soweit ganz gut. Klingt gut! 100% werden es trotzdem nicht.
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2 Helligkeiten vergleichen
dem Display zu detektieren und dann ? Raspberry PI und Motion? https://strobelstefan.org/2018/02/11/raspberry-pi-und-motion/ https://www.tecchannel.de/a/mit-dem-raspberry-pi-ein-raumueberwachungssystem-aufbauen,2059766,3
nicht sinnvoll > unterscheidbar sind. Nimmst du halt einen µC mit eingebautem Vorverstärker. ATtiny25/45/85 z.B. können 20fache Verstärkung (26dB). Muss man bloß aktivieren. Wenn das nicht reicht (was ich nicht glaube): ATmega16/32/644/644P/1284P können wahlweise sogar 200fache Verstärkung (46dB
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Timer-IC-Identifikation
Ein ATTiny13A hat die passende Belegung.
mehreren Nanosekunden zu > messen sein, oder was meinst du mit "Totzeit"? ;-) Wenn ich mir "Figure 11-9. Phase Correct PWM Mode, Timing Diagram" im Datenblatt "ATtiny25/45/85 [DATASHEET] 2586Q–AVR–08/2013" auf Seite 75 angucke, dann sind /OC1B (Pin 2) und OC1B (Pin3) tatsächlich ohne jegliche Totzeit
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Programmer für 24LC04
Software willst du den benutzen? Er könnte das hier verwenden: https://www.onetransistor.eu/2018/11/use-ch341a-with-asprogrammer-on-windows.html
allen gängigen Systemen, auf denen libusb verfügbar ist (also allen außer C64 und möglicherweise PDP11).
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Wo sucht man Microcontroller nach IO-Anzahl, Takt und Funktionen aus?
bei AVR nur 10MHz bei 3,3V. Ich suche z.Z. einen mit: - externen 16,1xx MHz Takt - 3,3V - 11 IO frei - UART - SPI - ca. 8k Flash - für Hobbyanwender lötbar (also kein QFN mit 0,5mm) Eigentlich war der ATTiny1626 dafür gedacht, aber bei 3,3V schafft er keine 16MHz. Hardy
deshalb möchte ich nicht den internen Oszillator verwenden. Aber ich werde vielleicht doch bei dem ATTiny bleiben. ich habe den 74LVC1G80 (D-Flip Flop mit /Q) zur Teilung des Taktes gefunden. Hardy
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Alternative zum Raspi
irgendein STM32 oder vergleichbares. In den Senseo-artigen Maschinen wahrscheinlich maximal ein attiny oder aehnliches. Gruss WK
Ich will das Ding ja nicht auf 92.4 Grad eichen. Meine Überlegung war: Wenn ich innerhalb von 11 Sekunden 11 Werte wandle, damit 10 Differenzen bilden kann, und von diesen dann (sagen wir mal fürs erste) bei 8 Differenz der jüngere Wert größer als der ältere Ist, wird es sich wohl um einen steigenden
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Tacho (Oldtimer) elektronisch ansteuern
Dann brauchst du nur noch einen Gutmuetigen von hier, der diese Angaben dann entsprechend in einen attiny13 oder µC aehnlicher Groesse packt, eine Treiberstufe fuer deinen Motor drannagelt und fertsch. Gruss WK
https://www.omc-stepperonline.com/de/digitaler-schrittmotortreiber-0-3-2-2a-10-30vdc-fuer-nema-8-11-14-16-17-schrittmotore-dm320t und der Motor ist 0,9deg
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Musik aus Pilzen
Man kann auch einfach einen der AVR mit eingebautem Differenzverstärker vor dem ADC verwenden. Ein ATTiny85 z.B. hat sowas mit Gain von 100 und eine passende 1,1V Referenz, um kleine Spannungen zu messen. Vollausschlag des ADC ist also etwa bei einer Differenzspannung von 11mV zu erwarten. Das sollte
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Drehgeber (Rotary Encoder) hochauflösend und prellfrei decodieren
, nur wenn sich mindestens einer der beiden Signalpegel geändert hat: [c] if ( ( dgHist & 0b11 ) == dgVal) return 0; // no change, return [/c] Das ist schon richtig so.
= 0b01; if (dgB == 0) dgVal |= 0b10; [/c] Der Ruhezustand des Drehgebers sollte für dgVal 0b11 ergeben. Wenn dgA = 1 und dgB = 1 ist, wird aus dgVal = 0b00, weil sich nichts ändert.
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Mikroprozessor 8051
Jim M. schrieb im Beitrag #7059469: > Weiterhin ist Da gibt es aber alle 11 Impulse einen Jitter.
Neuere 8051 wie EFM8 (und auch neuere ATTiny und PIC) haben auch wieder integrierte kleine CPLD (CLU) weil es CPLD ja inzwischen kaum noch gibt, die aber für Logik im nsec Bereich noch nötig sind.
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Problem mit Funktionsdecoder für Modellbahn
differenzielle Tastköpfe. Es gibt auch Oszilloskope bzw. Oszilloskopeinschübe (früher bei Tektronix, Beispiel 11A33) mit differenziellem Eingang. Bei geringeren Anforderungen misst man mit ZWEI Kanälen, ZWEI Tastköpfen und bildet die Differenz. Was glaubt ihr denn alle, wozu die Kanalsubtraktionsfunktion beim Oszilloskop
kompliziertes Software-Timing. Und vielleicht für zukünftige Projekte einen moderneren Prozessor nehmen, ATTINY412 zum Beispiel. Allerdings gibt es den mit 8 Pins nur bis 4 kByte. Bei 14 Pins gibt es bis zu 16 kByte, ATTINY1614. Hinweis: Bei Microchip gibt es eine Application Note https://ww1.microchip.com
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Höchstmögliche Schaltfrequenz an einem normalen AVR Ausgangs-Pin
interessantes Objektiv oder einen sehr interessanten > Motor? Kamera: Panasonic DMC-SZ8 Motor: ACT 11HS5406 Gruß Jobst
Jobst M. schrieb im Beitrag #7055038: > Motor: ACT 11HS5406 Danke! Nema 11 Bauhöhe 50 mm - so etwas langes, dünnes hatte ich noch nicht gesehen. PittyJ schrieb im Beitrag #7055043: > Dafür nehme ich jetzt immer ein FPGA. Das wird jetzt so langsam
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Fragen zum PCF8583 als Event Counter
durch den gezählten Wert @13.n > Adition/Subtraktion value(n) Range -65536~(+)65535 (wie @11.n) @14.n > Multiplikation/Division value(n) Range -0~256 / (+)256 (wie @12.n) @2X.n = Wie @11.n bis @14.n aber für Zähler 2 @3X.n = Wie @11.n bis @14.n aber für Zähler 3 @4X.n = Wie @11.
durch den gezählten Wert @13.n > Adition/Subtraktion value(n) Range -65536~(+)65535 (wie @11.n) @14.n > Multiplikation/Division value(n) Range -0~256 / (+)256 (wie @12.n) @2X.n = Wie @11.n bis @14.n aber für Zähler 2 @3X.n = Wie @11.n bis @14.n aber für Zähler 3 @4X.n = Wie @11.
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Stromsparendes Display, klein, 5 Zeichen gesucht
könntest: https://www.reichelt.de/lcd-7-segment-1x8-h-6-0mm-lcd-7s-8-6-a-p197508.html?&trstct=pol_11&nbc=1 Oder ein DE188 mit 5 mm Zeichenhöhe aber auch 8 Stellen und 1:4 Multiplex, was den Ablesewinkel verschlechtert.
Wenn du genau dessen Display möchtest. https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.11
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forward declaration einer Funktion hier sinnvoll?
hier von OO gesprochen? C++ ist keine OO-Sprache! Apropos: Hat schon jemand Smalltalk auf einen ATtiny probiert? ;-)
von OO gesprochen? C++ ist keine OO-Sprache! > > Apropos: Hat schon jemand Smalltalk auf einen ATtiny probiert? ;-) Wer hat denn was von AVRs gesagt?
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"Burst" mit atmega328 erzeugen
: 80 93 21 02 sts 0x0221, r24 ; 2 68e: 81 11 cpse r24, r1 ; 2 690: 02 c0 rjmp .+4 ; 0x696 <__vector_14+0x1e> TCCR2B = 0; // Timer 2 STOP 692: 10 92 b1 00 sts 0x00B1, r1 ; 2 , 24 Takte von ISR
Den MOWV Trick hatte ich mal in pure Assembler beim ATtiny13 verwendet, um Code zu sparen. Ist schon sehr lange her.
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Display am Attiny 841
Morgen an alle Hatte ja bereits gefragt ob ein OLED mit I2C an einem Attiny 841 (Slave) geht. Kam ja die eindeutige Meinung dazu, das es nicht geht. Fragen wir mal anders. Welches Display geht an einen Attiny 841? Dabei müssen die I2C Pins frei bleiben und so wenig wie möglich
8-bit-AVR-Microcontrollers-ATtiny441-ATtiny841_Datasheet-Summary.pdf
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Meine Grafiklibary für den Attiny85/SSD1306 und ein kleines Betriebssystem
mit Scrolling und Zoom, und als zusätzliche Platform den Arduino. https://github.com/GoergPflug/AttinyStreamGfxApi
muss auf den I2C. 3D Grafik ist 500% schneller, normale ca 30%. https://github.com/GoergPflug/AttinyStreamGfxApi Grüße :-)
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OLED Display mit I2C Bus am Slave betreiben
der ATTiny841 hat nur ein " client I2C serial interface" lt https://www.microchip.com/en-us/product/ATtiny841
Heiner schrieb im Beitrag #7024280: > der ATTiny841 hat nur ein " client I2C serial interface" lt > https://www.microchip.com/en-us/product/ATtiny841 Ja, das stimmt schon. Aber es hindert ihn nicht daran, auch als I2C-Master agieren zu können
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Xenon Zündeffect mit LED von 2009
Regler, Servoschalter etc. , arbeiten alle mit 6V mehr geht nicht. Die Idee war nun die VCC auf 11 V hoch zunehmen und das Licht mittels einem Relais über den Servoschalter ein und aus zu schalten aber da ist der BC337 abgeraucht. Es geht als VCC nur 6V bzw. 11 V
an den 11v (3S LiIon?). Ist das denn ein Linearregler oder ein Schaltregler?
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AVR-GCC-Tutorial/Analoge Ein- und Ausgabe
und Zeitmessung) die Funktion des AD-Wandlers simuliert werden. Es gibt innerhalb der ATMega- und ATTiny-AVR Reihe keine Typen mit eingebautem Digital-Analog-Konverter (DAC) - diese Funktion ist erst ab der XMEGA-Reihe der AVR-Familie verfügbar, die aber wegen ihrer vielen Unterschiede im Umfang dieses
Referenzspanung 0 0 Externes AREF 0 1 AVCC als Referenz 1 0 Reserviert 1 1 Interne 2,56 Volt Beim ATtiny25, ATtiny45 und ATtiny85 gilt: REFS2 REFS1 REFS0 Referenzspanung X 0 0 VCC als Referenz X 0 1 Externes AREF X 1 0 Interne 1,1 Volt X 1 1 Reserviert 1 1 0 Interne 2,56 Volt 1 1 1 Interne 2,56 Volt mit