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Code wozu dient er?
dem TO wenig: wenn ich in meine Glaskugel schaue, versucht er vielleicht ein Programm für einen ATtiny für einen ATmega zu übersetzen der kein USI hat ??? Der vielzitierte Blick ins Datenblatt würde (wie fast immer) helfen!
ServoController.c user@HPi7:~/src/ServoController/src/tiny2313$ make avr-gcc -std=c99 -Wall -Os -mmcu=attiny2313 -DF_CPU=4000000 -c -o ServoController.o ServoController.c avr-gcc -std=c99 -Wall -Os -mmcu=attiny2313 -DF_CPU=4000000 -Wl,-Map,ServoController_tiny2313.map -o ServoController_tiny2313.elf
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usb booster China und seriöse deutsche Quellen
komplett selbst von Grund auf basteln. Den MCP7387 (Akku Kontrolleur) könnte man sicher durch einen Attiny ersetzen und den TPS61090 (Schalter Kontrolleur) durch eine ältere, billigere Variante (Ein TL494 läuft leider erst ab 7V ;) ). Ausserdem gibt es noch die dickere Variante: https://www.aliexpress.com
2V-5V-to-5V-1200MA-1-2A-Step-Up-Booster-USB-Mobile-Power-Supply/263642628134?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170511121231%26meid%3D0da3911b035243f58b0d6d109070a7fe%26pid%3D100675%26rk%3D6%26rkt%3D15%26sd%3D123465595184%26itm%3D263642628134&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms
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Bus per MISO MOSI
und gepuffertes SPI. Und der ATtiny2313 hat gar kein SPI sondern nur ne USI-Krücke.
vertikale Adresse - 8x Bit für horizontale Adresse - 4x Bit für Prüfsumme - 4x Stop-Bit __________ 26 Bit (also 26 Takte je Datenpaket). Ich rechne nun mit 40 Takte, um Zeit für das Verarbeiten zu haben (ich übertreibe es ja gerade). Im ungünstigsten Fall muss das Paket 60 * durch die Verteiler laufen
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Einschalt Rückfallverzögerung mit Relais
vorhanden: 1) um 23:01: mit einem zusätzlichen Kondensator 220µ zwischen Vcc und GND 2) um 00:26: ohne dem Kondensator und ohne D2 zwischen Vcc und THRESHOLD 3) um 13:07: ohne Kondensator und mit Diode 2 ich werde einmal die Schaltung 2) aufbauen und testen. für die beiden anderen Schaltungen
mehrer Varianten. Eine davon waere ein nicht loesbares Henne Ei Problem ohne Batteriepufferung und ATtiny.
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uC für 0,20€ CH552 / CH554 von WCH Billig Micro mit USB Funktion, Chip vorstellung
über USB programmierbar ist ist aber eher ein joke project. https://youtu.be/38hobZsm4nM minute 26:00 viele Grüße Aaron
dazwischen geschaltenen USB-Hub, der oftmals toleranter ist, kompatibel, wie ich mit einem DigiSpark ATTINY85 verifiziert habe. Der DigiSpark ATTINY85 geht mit der Arduino USB-Firmware, die ja auch auf V-USB basiert an keinem einzigen USB 3.0 Port bei drei verschiedenen Laptops (darunter ein Macbook Pro
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AT-MEGA EMV-Verhalten abhängig vom Reset
erreicht hat, bei 1µF wären es 10 mSek wann habt ihr das Teil beschossen? Ich habe mal einen ATTiny26 direkt neben einer Zündspule und Funkenstrecke von einigen cm im oberen KHz Bereich laufen lassen (kleiner LC Filter in der Zuleitung) abgestürzt ist er nicht eine CMOS Digicam mit der die Fotos
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Stromversorgung Güterbahnhof
ARDUINO-UNO-R3-ATmega328P-ATmega16U2-Development-Board-with-USB-Cable-Pro/112873622984?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20140117130753%26meid%3D193e8111fc924866a465d5d628be22f6%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D12%26mehot%3Dpp%26sd%3D252742123829%26itm%3D112873622984&_trksid=p2047675.c100005
HIMALAYA-basic-MEGA-2560-R3-ATMEGA-Board-Arduino-compatible-MEGA2560-AR01002/281374269437?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20140117130753%26meid%3D2e29ea32f6fd4ad3b663e1b652007085%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D3%26mehot%3Dpp%26sd%3D281353515967%26itm%3D281374269437&_trksid=p2047675.c100005
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Attiny84v high-voltage programming
Vielleicht kann man sich auch was zusammenbasteln. Die Anschlüsse sind ja auf dem STK500 vorhanden. ATtiny24 ATtiny44 ATtiny84 ATtiny26 ATtiny461 ATtiny861 ATtinyX4, use the green section of the STK505 Top Module. ATtinyX6, use the blue section of the STK505 Top Module. See the STK505 user guide. ATtinyX6 also fits directly on the STK500, but requires special strapping.
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Digitales Signal aus 3 Bedingungen
> weiteren Ereignissen verknüpft. So müsste überpürft werden, ob an einem > Schalter ein HI von 3.26 V anliegt, bzw. ob eine weitere LED (rot, > ~3.04V) auf LOW (aus) ist. Naja, der Ausgang des OK ist ja ein Transistor, der sowieso eine Versorgung benötigt. Das könnten die geschalteten 3.26V sein.
sich eventuell später noch etwas erweitern, auch nicht schlecht. Hab mir auch eben mal ein paar Attiny13A zum Herumspielen bestellt. Würde hier den oben beschriebenen Schalter gleich als direkte Spannungsversorgung für den Attiny13A wählen. Also sobald der auf HI ist, ist auch der Attiny an. Müsste
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Arduino Klingel
100A https://www.grothegmbh.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/iba_croma100a_43170_mv003000_2014-11-26.pdf Seite 5 Bild C )
/www.ebay.de/itm/5-x-SFH610-2-DIL4-OPTOKOPPLER-SIEMENS-TOP-NEU/112468334690?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3D60767bcecac8422eb2b9c941e4ab512c%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D5%26mehot%3Dlo%26sd%3D110763295194%26itm%3D112468334690&_trksid=p2047675.c100623
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AVR Assembler: Unterschiede zwischen OUT und STS
wechseln kann. zB > vom 324 zum 644. Eher nicht. Nur von alt zu neu, z.B. ATmega8 zu ATmega88 oder ATtiny26 zu ATtiny261.
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ATTiny85 - Fuses zurücksetzen?
brauche sie nur selten, aber es ist trotzdem gut, sie immer in der Bastelkiste zu haben. Für ATtiny2313 (+Nachfolger) und ATtiny26 (+Nachfolger) musste ich zwei Sockel vorsehen, weil dort die Spannungsversorgung unterschiedlich angeschlossen wird.
Ja. Wo liegt das Problem: bei der Takterzeugung oder bei der Zuführung an den ATtiny85?
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ATTiny85 maximalen internen Clock setzen?
Ich habe mal eine Verständnisfrage zu den Fuses beim ATTiny85. Laut diverser Internettutorials kann man diesen auf einem internen Takt von 16,5 MHz laufen lassen, wenn man diese Fuses verwendet: http://eleccelerator.com/fusecalc/fusecalc.php?chip=attiny85&
Hi http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-2586-AVR-8-bit-Microcontroller-ATtiny25-ATtiny45-ATtiny85_Datasheet.pdf Kapitel 6 ab S.23 MfG Spess
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Wanderkiste Widlar, Runde III
oder schon einen Teil für die Vorbereitung der nächste Runde mit Einlagern. Wollte die Kiste dann 26.11 oder 27.11 weiter schicken, würde also passen. Gruß ic_tester
klein 3x IRF540 In: 15x Gleichrichter MB6S 9x ATMega8A (SMD) 5x ATMega88PA (DIL) 4x ATTiny13V (DIL) 1x ATTiny2312 (DIL) 1x MAX232CPE (DIL) Hoffe den neuen Inhalt kann, von den nächsten Wanderkistenempfänger, jemand gebrauchen. Gruß, Markus
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Welcher Microcontroller für i2c-Display
sein, denn damit kannst du quasi in den Chip hinein schauen und sehen, was er gerade macht. Der ATtiny26 hat zum Beispiel keine, der ATtiny261 aber schon. Wenn du auf einem großen AVR das Programm fertig hast, kannst du in einem zweiten Schritt immer noch auf einen kleineren AVR wechseln. In der
Anfänger sollte man nicht gleich in diese Richtung schubsen. Hat ja auch keiner gemacht. Der ATtiny261 wurde nur im Vergleich zum ATtiny26 genannt und zu zeigen, dass nicht alle Modelle einen Debug Wire Pin haben. Empfohlen wurde der ATmega328.
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Attiny13A, programmieren von verschiedenen abläufen
ich brauche. Folgendes, ich möchte mir gerne eine Individuelle Lichtsteuerung bauen mit einem Attiny13A Was soll er können? Verschiende Programme ablaufen lassen Programme durch schalten mittels Taster Das aktuelle Programm speichern. Damit er mit dem Programm wieder startet, wenn man Ihn wieder
noch mal eine Frage, wenn ich PB5 als Ausgang einstelle und dort eine LED Anschließe, macht der Attiny nichts mehr und die LED schimmert.. Ist ja auch der Reset Pin, muss ich da irgendwie was anders machen?
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Helligkeit analog messen mit Fotowiderstand analog an AtTiny
Die Kombination ATtiny und LDR habe ich auch schon eingesetzt, und zwar für eine Geocaching-Station, bei der ein kurzes Aufleuchten einer Taschenlampe im Dunkeln erkannt werden muss. Geht es um sowas? Gibt es einen bestimmten
Widerstand in einen der beiden Leiter setzten z.B. 1 Ohm - nur eine Frage wie leite ich Minus an den ATTiny (AIN1)? Den beim messen mit dem Multimeter brauch ja auch beide Leitungen. Grüße Andreas
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Mikrocontroller Vergleich
(2) GCC AVR 24 48 24 48 Keil 8051 24 38 74 109 SDCC 8051 24 40 35 54 Zilog Z8e 21 54 27 73 PIC C18 26 52 95 206 SDCC PIC18 41 112 41 112 SDCC PIC16 26 52 - - (for pic16f84) HEW R8C/M16C 20 48 20 48 GCC 68HC11 36 65 36 65 GCC MSP430 17 40 17 40 GCC ARM7 12 48 12 48 GCC ARM7-Thumb 20 40 20 40 (1): Lokale
atomic) Programmierung von I/O-Ports. Siehe Das ist besonders bei AVR (ausser den Typen seit 2004: ATtiny2313 usw.) ein Problem. Architekturbedingt ist nur ein Teil der Ports bitweise schaltbar, kein Port kann mehrere Bits gleichzeitig interrupt-fest schalten. PIC, 8051, MSP430, R8C/M16C, Z8e können AND
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Welche Programmiersprache soll ich lernen?
A-Freak schrieb im Beitrag #5530820: > ATTiny Wenn Du kein C magst, dann bleibt bei den 8 Bit Controllern eigentlich nur noch Assembler. Allerdings würde ich dann über PIC-Controller statt über den ATTiny nachdenken. Der Assembler-Befehlssatz
Da ich noch auf Lochraster löte, sind für mich einige ATtiny Modelle durchaus interessant. Ich habe mit einen üppigen Vorrat an ATtiny13 zugelegt - würde heute allerdings eher auf ATtiny85 setzen. Diese sind schön klein und ersetzen leicht eine sonst aufwändigere
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Spannung Effiziet erhöhen, Trafo Magnetverluste
Also zum ansteuern der Brücke. Außerdem kann ich dann Totzeiten Wunderbar anpassen. Beispiel Attiny10: Stromaufnahme im aktiven Betrieb: 128kHz bei 2V etwa 35µA 32kHz bei 2V sogar nur etwa 11µA Stromaufnahme im Schlaf: 100nA
Aufbau ionisoerender Strahlung ausgesetzt sein. Wie sieht da das Risiko aus, falls ich doch einen Attiny nehme, dass ich Bit-Flips bekomme und dann doch alles stirbt?
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Auflösung Sammlung: AVR, Arduino, MSP430, Bauteile, Displays, Thermometer
Uno mit Kabel - Arduino Mega mit Kabel - 9V 1A Netzteil - 18x ATMega8A-AU - ATMega328-AU - 2 ATTiny2313-SU - ATMega8-PU - 3 ATMega328-PU - 4 ATTiny45-PU - ATMega64C1-15AZ - 3 ATMega32U4-AU - 2 MSP430F5172IDAR - 2 MSP430F235TPMR - 2 MSP430F2618TPMR - 2 MSP430F2418TPMR - 10 MAX232 - 3 FTDI232RL
ATMega32U4-AU (3 Stück) - ATMega64C1-15AZ (1 Stück) - ATMega8-PU (1 Stück) - ATMega8A-AU (18 Stück) - ATTiny2313-SU (2 Stück) - ATTiny45-PU (4 Stück) - Arduino Uno mit Kabel (1 Stück) - Breadboards (2 Stück) - CP2102 USB zu Seriell (2 Stück) - Elko Frako 2200 µF 16 V (10 Stück) - Elko Philips 03501
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Geeigneter Programmer für AtTiny
Programmer-AVR-ATMEGA16-Minimum-System-Board-ATmega32-USB-ISP-USBasp/162831368156?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D43785%26meid%3D5c893477b3ef4e26bf98bddd65c28f20%26pid%3D100623%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D272330298119%26itm%3D162831368156&_trksid=p2047675.c100623.m-1 auch einen AtTiny
Sollte > so sein: > https://www.avrfreaks.net/sites/default/files/AVR%20ISP%20Pinouts%20-%206%20%26%2010%20Pin.png Ich habs nach der Vorlage noch einmal durchgemessen und die Pin am Sockel Datenblatt AtTiny stimmten mit diesem Bild überein. Außerdem hab ich keine kurzschlüsse messen können. Bis
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AVR Assembler Trick gesucht Gesperrt
später nachreicht. Es ist doch klar, daß man erstmal vom standard AVR ausgeht. Die reduzierten ATtiny unterscheiden sich nicht nur in der Registeranzahl, sondern haben auch große Unterschiede beim Befehlssatz. Aussterbende Art schrieb im Beitrag #5498589: > ldi hilfsregister,10 > add r10,hilfsregister
die unteren Register weggefallen, d.h. sie haben nur R16..R31. Es muß also heißen: [avrasm] subi r26, low(-10) sbci r27, high(-10) [/avrasm]
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Attiny ADC auswerten 8bit
dann einfach Spannung = Maximalwert(Uref) /255 * ADC-Wert, oder nicht ? heisst für mich beim Attiny 13A mit interner Ref -> Spannung = 1,1V /255 * ADC-Wert. Irgendwie zeigt er mir nämlich falsche Werte an. Ich habe ausgerechnet dass ich bei meinem Spannungsteiler aus 3,3k ---- adc ---
1. /256, nicht 255 2. 6.3/3810*510 /1.1 *256 = 196.26, nicht 200 3. "Internal Voltage Reference 1.0 - 1.1 - 1.2 V" lt. Datenblatt
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irsnd Callback function
#ifndef F_CPU # error F_CPU unknown #endif void timer1_init (void) { #if defined (__AVR_ATtiny45__) || defined (__AVR_ATtiny85__) // ATtiny45 / ATtiny85: OCR1C = (F_CPU / F_INTERRUPTS / 4) - 1; // compare value: 1/15000 of CPU frequency, presc
IRSND_OC0A = OC0A on ATmegas/ATtinys supporting OC0A, e.g. ATtiny84, ATtiny85, ATtiny87/167 * IRSND_OC0B = OC0B on ATmegas/ATtinys supporting OC0B, e.g. ATtiny84, ATtiny85 *-----------------------------------------
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Bistabiles Relais mit Taster schalten
Der Sinn von Bistabilen Relais ist ja das kein Dauerstrom fließen muß. Bei R25 R26 fließt nun aber ein Dauerstrom, damit ist ja der ganze Vorteil vom bistabilen Relais dahin. Lege eine Seite des Relais auf Masse und steuere die andere Seite über ein Elko an. Das Relais muß dann
Guitarrero schrieb im Beitrag #5469396: > Z.B. ein Attiny13A hat einen absoluten max. Strom vn 40mA pro Pin Mit den Werten aus den /Absolute Maximum Ratings/ legt man keine Schaltung aus (<uch wenn das so schön einfach aussieht), sondern man bleibt so weit
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VU-Meter mit XMEGA
Moin, Nein, nicht mit einem xmega, aber mit Analogeingang mit einem attiny13a: https://www.mikrocontroller.net/topic/419372#new Hat der xmega irgendeine HW-Unterstuetzung fuer "digitale Audiosignale" (Was willst du denn koennen, I2S, SPDIF, Mehrkanalgedoense, wie Dolby
den 32bit bist du mit 24bit schon mehr als gut dabei. ( 61dB Anzeigeumfang => (61/10))/log10(2)=20.26 bit ) also gut 3 bit Reserve. D.h. worst-case waeren dann 7 (2⁷ > 104) Vergleiche zu machen, wo jeweils 2 24 Bit Zahlen verglichen werden muessen, um danach zu wissen wieviele LEDs leuchten sollen.
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Präziser, einfacher 850kHz Oszilator
...schau dir mal das Datenblatt des internen RCs eines Attiny85 an oder einen externen Resonators / Quarzes (wenn es noch genau sein muss) - reicht dir das als f(T, a, ppm)? Kann man mit einem Frequenznormal auch noch etwas kalibrieren, wenn nötig - ist dann
hier also 13,6MHz. Dann hast du ziemlich genau 850 kHz mit tierisch genauen 50 Tastverhältnis. Ein ATtiny ist aber kleiner, den gibt es im SO8 statt SO16 Gehäuse, allerdings muss der programmiert werden.
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Digistumb (AtTiny85) per Powerbank betreiben
Lastwiderstand dranklemmen. Solange an der Base 0V anliegen, schaltet er durch. Sobald dann der AtTiny 'gebootet' ist, leg ich an der Base nen High-Pegel an und die Dummy-Last wäre deaktiviert. Nachteil: Wenn der Mikrokontroller n Problem hat, könnte der Widerstand einerseits die Powerbank leernuckeln
Powerbank-Akku-Extern-18650-USB-Ladegerat-Universal-Smartphone-Power-Bank-6Farbe/371794883387?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D50553%26meid%3D4f52aa39df6e4a3e9c963bb9c9db52e3%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D2%26mehot%3Dpp%26sd%3D263693848000%26itm%3D371794883387&_trksid=p2047675.c100005.m1851
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Der Raspi und seine 40-polige Steckerleiste:
haben muss. So oder so kommst Du um eine externe Schaltung nicht herum. Ob das ein 555 oder ein ATtiny ist.
r8712u 1-1.2:1.0 wlan0: 1 RCR=0x153f00e [ 24.264506] r8712u 1-1.2:1.0 wlan0: 2 RCR=0x553f00e [ 26.523870] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready [ 28.863877] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready [ 31.753696] fuse init (API version 7.26) [ 31.754051] IPv6: ADDRCONF
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YACMS - noch ein kapazitiver Feuchtigkeitssensor
deltaP 0 bis 500hPa (50kPa) sollte ausreichen, siehe oben. An meinem Tensiometer ist ein "BD Sensor 26.600 G" verbaut (das ist aber mehr als der eigentliche Sensor: +Messumformer, Gehäuse, Stecker etc)
Zweig ist erst später dazugekommen, hier ist der ältere Ansatz: https://wemakethings.net/2012/09/26/capacitance_measurement/
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Spannungsmessung an LIPO Akkus
misst man nicht 6x 4,3V = 25,6V, sondern jeweils die Reihenspannungen am Stecker. Das kann so ein Attiny / Atmega nicht mit dieser Beschaltung, denn Vcc muss kleiner gleich des Messspannung sein. Mehr steht im Datenblatt des Attiny85.
SW ausgleichen. Soweit sieht es schon mal ganz ok aus. Die Spannungen stimmen bis auf ca 20mV. Bei 26V Uin sind das immerhin ca 0.1%. Was noch auf meiner Weihnachtsferien-TODO Liste steht: der Attiny1626 kann auch differential input ADC und hat einen PGA (programmable gain amplifier). Man könnte also
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13V Spannungsabschaltung (18V Akkupack)
Volt ?? Ok zur Abschaltung was sehr einfaches und kleines ( so mache ich das). Ist ein kleiner attiny 25 / 2 Widerstände um die Spannung runterzuteilen/ eine 5,1 volt Zdiode mit Vorwiderstand/ und ein N mosfet. fertig die laube. aber mal sehen was die andren so vorschlagen.
30A-Unter-Spannung-Steuermodul-Uberentladung-Schutz-Speicherbatteriemodul/332598423487?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D43785%26meid%3Dba8cb5c37ac84a019b5e25ee7a024eb0%26pid%3D100642%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D332598423487&_trksid=p2045573.c100642.m3226 Ist allerdings auch nicht
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Erstes Projekt, Tipps zur Layoutgestaltung
der Helligkeit gesteuert werden. Das Modul dazu habe ich auch schon fertig. Der µc ist ein Atmel Attiny 26 auf ein IC Sockel und soll dennoch ohne Ausbau programmierbar sein. Als Timer wollte ich den Ausgang OC1A nutzen. Vielleicht kann mir auch jemand ein bisschen beim Timer helfen, der soll ja
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Wer hat bekannte ICs in Geräten gefunden?
Was man so in einem Gerät finden kann Ich habe in einem PS4 Controller eine attiny2313. In einem Dyson Staubsauger war ein attiny2313 und ein großer Pic16 verbaut. Wozu der attiny2313 gut ist, ist mir ein Rätsel Mfg
CTek 24V/20A Ladegerät namens 'Multi XT14000' hat ATTiny26 als Steuerhirn.
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RTC mit geringem Zeitdrift
Die RV3029 ist mit 0,26s/Tag bei 25°C gar nicht soo schlecht.
Es gibt viele Schaltungsbeispiele für unterschiedliche µCs; im einfachsten Fall reicht schon ein ATtiny2313. Die Anzeige sollte dabei >= 6-stellig sein. Marco G. schrieb im Beitrag #5373263: > Die bereits verbauten M41T93 werde ich per Software digital kalibrieren. > Für ein neues Projekt werde
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RISE und FALL Flanke in Signal verwandeln - diskret
> Bitte keinen µC - für diese Anwendung sind mir 5€ für einen Arduino NANO > sogar zu viel. Attiny13A gibt's für ca. 1€. NE555 zzgl. das ganze Hühnerfutter dürfte insgesamt höchstens ein paar Cent billiger werden. Dazu kommt: mehr Platinenfläche, höherer Stromverbrauch.
viel. > > Wieso 5 Euro? 30 Cent. > Das ist doch einmal wieder genau eine Anwendung für einen ATTiny10. > der braucht doch so eine programmierstation!? so ganz ohne USB ....
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Fehler zum nachbauen :-)
Demokratische Republik GST Gesellschaft für Sport und Technik 10RT http://www.rwd-mb3.de/ntechnik/pages/10rt26.htm Gruß aus Berlin Michael
Fand meinen Fehler heute am Ende selbst lustig, darum erzähle ich mal: Habe ein Programm für Attiny13A geschrieben und auf dem Steckbrett getestet. Paar Wochen später (heute) auf einen anderen Attiny programmiert. $ make program „Hmm, das war einfach. Was fehlt noch? Ah ja, Fuse Bits.“ Eben
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Drehtaster als Tasterersatz gesucht
www.bing.com/search?q=endschalter&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=endschalter&sc=8-11&sk=&cvid=533C56F57685489EA26FC6B619AE1EDC 2) Arduino Nano. Und halt doch ein Poti. Du übergibst den Ausschaltvorgang dem Arduino Nano. Beim Ausschalten schickt der immer, sagen wir, 20 Pulse auf den 'Volume - Eingang'. Beim
ungetestet [c] /* ATtiny25 */ #include <avr/io.h> #include <stdint.h> /* IO - Konfiguration */ #define PIN_IN_A (3) #define PIN_IN_B (4) #define PIN_OUT_UP (1) #define PIN_OUT_DN (0) #define OUT_ACTIVE_LOW (0)
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Attiny-Entwicklungsumgebung rott?
Release in TPA325xPowerManager (compiler: GNU GCC Compiler for AVR)--------------- avr-gcc -mmcu=attiny85 -Wall -DF_CPU=1000000UL -Os -mmcu=attiny25 -c main.c -o obj/Release/main.o avr-g++ -o bin/Release/TPA325xPowerManager.elf obj/Release/fuse.o obj/Release/main.o -mmcu=attiny85 -Wl,-Map=bin/Release
128 Bytes) Was aber nicht das 0xC für 1<<PB2 erklärt. Tatsächlich wird der Startcode für ATtiny85 verwendet: [pre]COLLECT_GCC_OPTIONS='-mmcu=attiny85' '-mmcu=attiny25' '-Os' '-save-temps' '-v' '-fverbose-asm' collect2 version 4.8.0 20130306 (experimental) .../avr/bin/ld -m avr25 .../avr/