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Microcontroller im SO14 mit Centerpinning
sind meistens einlagig. Man kann also bequem Leiterzüge durchtrennen und Drähte ziehen. Z.B der ATtiny24 im SO-14 läuft mit 1,8..5,5V.
fixen Schlüssel verschlüsselt zu versenden. Peter D. schrieb im Beitrag #5664493: > Z.B der ATtiny24 im SO-14 läuft mit 1,8..5,5V. Wenn ich nichts geeigneteres finde, nehme ich einen ATtiny44. Arne schrieb im Beitrag #5664462: > EM78P153A muesste passen, ist aber auch etwas exotisch. Der
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Atmel noch zukunftsfähig? Gesperrt
worden. Als erstes werden wohl die Chips abgekündigt, für die pinkompatibler Ersatz existiert. ATtiny13 -> ATtiny13A ATmega8 -> ATmega328P> ATmega328PB usw. Bis die Serie dann ganz ausstirbt, werden erfahrungsgemäß noch mindestens 10 weitere Jahre verstreichen. Ich bereite mich dann wahrscheinlich
dazu. Ich weiß dass sie etwas andere Periphierie haben, als ATmegas, aber das trifft auf die neuen ATtiny Modelle ebenso zu.
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Attiny 84 Sleep-WatchDog
Hi, ich möchte einen ATtiny84 energiesparend beutzen. Dafür benötige ich sowas wie ein Watchdog. Der soll den µC aber nicht nach einer bestimmten Zeit neustarten, sondern nur in den Sleep-Modus versetzen und den ADC abschalten
Was steht dem im Datenblatt des Attiny84? Warum sollte man einen AVR µC unkontrolliert in den schlafi versetzen? Das ist doch sinnfrei!
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Welche Bauteile sollte man mindestens kennen?
Mikrocontroller einsteigen will? Der braucht praktische Tipps wie zum Beispiel von Joachim B. und keine EL84 oder Selengleichrichter.
einsteigen will? > > Der braucht praktische Tipps wie zum Beispiel von Joachim B. und keine > EL84 oder Selengleichrichter. Kauf dir mal eine Packung Humor.
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Benötige Hilfe beim programmieren eines Microkontrollers!
Beitrag #5658772: > Wie man den Poti abfragt und verarbeitet weiß ich ebensowenig. Beispiel mit ATtiny13: https://adnbr.co.uk/articles/adc-and-pwm-basics
bei einer 1 wird der Widerstand an den Eingangs-Pin zugeschaltet. Bei den neueren AVR (wie z. B. ATtiny13, ATtiny2313, ATtiny24/44/84, ATtiny25/45/85, ATmega48/88/168, usw.) kann man als Ausgang konfigurierte Pins toggeln (PORTx zwischen 0 und 1 „umschalten“), indem man eine 1 an die entsprechende Bit
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Geeigneter AVR
Wie wäre der Attiny24? DIL14-Gehäuse; 11 brauchbare Pins. Allerdings ohne UART (müßte selber programmiert werden) Jan
https://en.wikipedia.org/wiki/ATtiny_microcontroller_comparison_chart oder ATmega328ProMini
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Attiny1614 UPDI REAKTIVIEREN?!
) Geniale Sache, die kannte ich noch gar nicht, billiger sind die auch! Damals habe ich die Atiny84 gegen die Attiny1614 getauscht, war einfach genial.
Nokka236 schrieb im Beitrag #5650968: > Damals habe ich die Atiny84 gegen die Attiny1614 getauscht, war einfach > genial. Sind auch meine Lieblinge :) Hoch leistungsfähig, mit UART, bei schön kleinem schmalen Gehäuse noch gut zum Löten. Nur UPDI bleibt stets exklusiv
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avr-gcc nutzt kein "Store Indirect and Post-Inc."
Hallo, ich verstehe gerade den avr-gcc nicht. Ich habe einen Attiny841 und möchte folgendes ausführen: [c] // highest_byte_in_value wird berechnt, ist dann 0 bis 3. switch (highest_byte_in_value) { case 3 : base64_buffer[current_buffer_element++] = value
current_buffer_element] = value; } [/c] Ergebnis ist: [code] switch (highest_byte_in_value) { 342: 84 0f add r24, r20 344: 91 1d adc r25, r1 346: 43 e0 ldi r20, 0x03 ; 3 348: 95 95 asr r25 34a: 87 95 ror r24 34c: 4a 95 dec r20 34e
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WS2812 und ATtiny44 / 8 MHz intern
Softwaremodul zum Umgang mit WS2812 LED-Ketten in Verbindung mit ATtiny44 (und internem 8 MHz Takt). Fast war ich der Ueberzeugung, dass das nicht funktionieren kann, aber es geht ! Leider konnte ich kein Video davon aufnehmen, denn egal was ich gemacht habe: Die
getestet. getestet habe ich folgende Controller mit eingestelltem 8MHz: ATmega8 ATmega168 / 328 ATtiny2313 ATtiny44 / 84 ATtiny85 Kurze Frage: Macht es Sinn, die Assemblerdatei im Timing so zu verändern, dass es auch mit 16MHz (und logischerweise externem Quarz) funktionier ?
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Simon sagt mit ATtiny44
nachdem ich mich jetzt schon eine Weile mit der Codesammlung / Framework für einen ATtiny44 beschäftigt habe, habe ich nach dem UKW Radio eine zweite Software geschrieben die auch wirklich aufgebaut (auf Platine) werden wird (sie wird als Lötübung für SMD Bausteine Verwendung finden)
Schieberegister begrenzt, aaaaaaaber (meine Güte): Nur zum Verifizieren mal gemacht (an 2 verschiedenen ATtiny44 und einem ATtiny84): Stromversorgung 5V aus Labornetzteil (Innenwiderstand kenne ich nicht, hat aber maximalen Ausgangsstrom 3A). Gesamtstrommessung über einen 0,47 Ohm Meßwiderstand aufgenommen
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Stromversorgung Güterbahnhof
Relais, und steuert ihn mit einem elektronischen Tastenaggregat http://www.pic-tec-shop.de/Firmware-p84h68s70-Digitales-Tastenaggr.html und 8 Tastern dran.
Die meisten sieht man nicht, weil eben Schattenbahnhof. Ich habe besuchergesteuerte Tasten mit ATtiny45 und ULN2803, je 2 Ausgänge parallel für zusammen 4 Gleise. So gehts wohl nur nur in einer Richtung oder wie bei mir Pendelbetrieb und nur analog. Sonst mit Relais. Habe keine Übung mit Schaltplan
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Attiny84v high-voltage programming
Mit dem STK500 und AtmelStudio 7 lässt sich der ATtiny84 per HVSP zurücksetzen.
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
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Padauk MCU für 0.038 USD aus Taiwan
ausphasen will. Am unteren Ende der Preisskale sind fast nur noch AVRs zu finden. Und die neuen ATtiny 402/412 können es locker mit jedem Midrange-PIC aufnehmen. Der Umfang der Peripherie ist inzwischen ziemlich beeindruckend.
habe ich es bisher so geschrieben, dass der erzeugte Assemblercode auf allen Varianten (pdk13 / SYM_84B, pdk14 / SYM_85A, pdk15 / SYM_86B, pdk16 / SYM_83A) des Padauk-Befehlssatzes assemblierbar sein sollte und nur dokumentierte Befehle verwendet. Philipp
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Power consumption des 74HC595
, 10, 11, 14 (MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI) HoodLoader2: All (broken out 1-7) pins are usable Attiny 24/44/84: All pins are usable Attiny 25/45/85: All pins are usable Attiny 13: All pins are usable Attiny 441/841: All pins are usable ATmega644P/ATmega1284P: All pins are usable LowPower
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ATtiny85 vs Digispark ATTINY85 Micro
78L05 Spannungsregler drauf ist. Wenn Du den wegmachst und überbrückst, reichen auch 3V für den Attiny85. Wenn Du dann nicht über den USB Anschluss der Platine programmierst und den USB-Bootlader 'runterschmeisst, hat Du ein billiges Mini Attiny85 Board (aus China sogar billiger als der nackte Attiny85
ATtiny84A kostet nur 7 Cent mehr als ATtiny44A, hat aber doppelt so viel Speicher: ATtiny44A: 4KB/256/256 ATtiny84A: 8KB/512/512 Daraus kann man schließen, dass Gehäusekosten größtenteils den Preis
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Wer nutzt das Nucleo-64 und kann mir
beschäftigen. Und das (zumindest für den Anfang) die kleineren AVR deutlich zahmer. Das Datenblatt des ATtiny13A umfasst zum Beispiel nur 180 Seiten. Versuche mal, das anhand meiner oben genannten Anleitungen zu erlernen. Ich denke dann merkst du relativ schnell, ob das was für Dich ist, oder ob du doch
umwandeln int_liste = np.uint8(npa) # zugriff erfolgt dann etwa mit # int_liste[0] # array([68, 1, 84], dtype=uint8) # oder spezieller # int_liste[0][2] # 84 [/code] Wie du das so formatierst wie es dir in deinen C-Code passt, das lasse ich dir mal als Aufgabe.
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Formel-/Berechnungsprobleme
/c] Warum kommt bei Formel 2,3 nicht die korrekte Zahl raus? PS: Prog.Sprache: C uC: ATMEL ATtiny84 Zahlen innerhalb der Formel sind in Echt, Variable und Präprozessor-Makro. Fehler liegt eindeutig innerhalb des Formelaufbaus!
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(sehr) kleines "FrameWork" für ATtiny44
Framework": Der stimmt wohl nicht so recht, es hätte wohl besser heißen müssen: "Codesammlung für ATtiny44 (was auch nicht mehr stimmt, ich habe heute ATtiny84 ausprobiert, es ging alles ohne Codeänderungen, was auch zu erwarten war). Also, was hab ich dieser Codesammlung gemacht: - alle Konstanten
alphanumerisches Display mit HD44780-Kontroller oder ähnliches braucht minimum 7 IOs, das kann an einem Attiny schon eng werden. ;)
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Differenz-OP LM324 invers?!
nicht wie einige das machen 4 und dann einen Optokoppler (um auf 1,2V zu kommen). Ich nutze SK84C/SS84 also Shottkys. Über die Dioden habe ich einen Differenzverstärker gebaut aus einem LM324. Jetzt habe ich folgenden komischen Effekt (Schaltplan siehe Anhang). Fließt kein Strom (Differenz
gemeinsame Masse zu haben, richtig? Wie ist das denn später wenn ich dort noch einen Prozessor (ATtiny) eingabue, mag der das auch?! Du nutzt ja jetzt eine Halbwellengleichrichtung und bist als Gegenpol am DCC Signal dran, was 24V haben kann. Brauche ich die 100R dann überhaupt noch parallel zu
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ATtiny mit low frequency crystal
zusammen, ich bin gerade auf der Suche nach einem geeignetem µC. Dabei bin ich auf die aTiny24/44/84 bzw. ATtiny261/861/etc gestoßen. Da sie von der I/O Ports Anzahl (ungefähr 12 oder so) und der ISP-Schnittstelle gut passen würden. der Stromverbrauch ist erstmal sekundär. Allerdings kann ein Uhrenquarz
So ein Tiny 24/44/84 KANN mit einem 32768 Quarz betrieben werden. Damit erreicht man gute Zeitgenauigkeit. - WENN der langsame Programmtakt für ddas Vorhaben reicht. und - Wenn man eine externe Taktquelle mit
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Wanderkiste Widlar, Runde III
weiter transport. Bisher fehlt mir dazu aber noch die Adresse für die nächste Station. Out: 47x BZX84-C4V3 70x 10kOhm 0805 5x 330uF SMD Kondensator 5x 7 Segment Anzeige klein 3x IRF540 In: 15x Gleichrichter MB6S 9x ATMega8A (SMD) 5x ATMega88PA (DIL) 4x ATTiny13V (DIL) 1x ATTiny2312
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Welcher Microcontroller für i2c-Display
die Messwerte direkt auf dem Display anzeigen zu lassen. Was ich bisher rausgefunden habe: Mein ATTiny13A kann das nicht, ein ATTiny85 wäre wohl das Minimum. Jetzt meine Frage: Welche AVRs kommen in Frage? Ich hätte für später gerne ein paar mehr GPIOs als der ATTINY85 bietet. Was wäre die nächstgrößere
Programm hat also noch mehr als 3 kByte zur Verfügung. Reicht der Flash-Speicher nicht, kann auf den ATtiny84 mit 8 kByte Flash umgestiegen werden (der dann auch 512 Byte Ram anstelle von 256 Byte hat, was aber immer noch nicht für den Grafikbetrieb reicht). -------------------------------------------
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Leistungsregler 230 V ~ 0 - 100% ~ präzise einstellbar bei 0 - 10% ~ für rein ohmsche Last gesucht !
Zähler? Ein Parallel-ADC wird da wohl nicht drin sein. --> wahrscheinlich doch ein µC, ein PIC16F84A ist inzwischen auch 20 Jahre alt. Der hat zwar keinen ADC, aber über Wägeverfahren kann man auch ohne viel Analoghardware ein Poti auslesen, muss ja nicht schnell sein.
Philipp M. schrieb im Beitrag #5547250: > PIC16F84A Viel zu teuer.
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Artikel
Mikrocontroller Vergleich
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 Daten ggf. statisch gespeichert, nicht reentrant. (2): Lokale Daten
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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Attiny84 verhalten unerklärlich
Post. Ich arbeite an einer kleinen universellen Steuerungsplatine. Dafür benutze ich einen Attiny 84, den ich mit einem original ATMEL AVRISP mkII über SPI programmiere zusammen mit Atmel Studio 7. Dieser muss eigentlich nur einen MOSFET für eine gewisse Zeit beschalten und während dessen schauen
#5528073: > Ich bin für jeden Hinweis dankbar. ISP Takt klein genug gegenüber der Taktfrequenz des ATTiny84?
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[ATMEGA328p] - Induktivität an AVCC
keinen Unterschied festgestellt zwischen Drossel und direkter Verbindung AVCC-VCC. Kleine AVRs (ATtiny84) haben eh keinen extra AVCC.
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AVR8ASM TWI Interrupt
ich sehr deutlich bemerkt. Assembler hatte ich nur deshalb angefangen, da die ersten AT90S1200, ATtiny15 usw. sehr mageren Flash/RAM hatten und mit Hardwarestack auch nicht C-tauglich waren.
Habe beim weißen Nunchuk die Adressen $20 ( OG X-Achse Bit 9:2 ) mit den Werten $04 bis $84 in $04 Abständen beschrieben, aber dies hat keinerlei Einfluss auf den Wert in Neutralstellung der X-Achse ( Adresse $00 ). Diese bleibt bei $A8 stehen. Dies ebenfalls für die Adresse $24 ( 1G X-Achse
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Tiny13 Vref stabilization
Hallo, im DB des Tiny13 steht auf Seite 84[code]When the bandgap reference voltage is used as input to the ADC, it will take a certain time for the voltage to stabilize. If not stabilized, the first value read after the first conversion may
Ich denke bei einem Attiny13 dürfte sich das ähnlich verhalten.
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LED Matrix - Buchstaben
prinzipiell jeder Typ, der die Daten schnell >genug rausschieben kann. Das schafft i.d.R. sogar ein ATtiny. Aber, bei >1000 LEDs muß aber auch genügend RAM vorhanden sein, wenn für jede LED >individuelle Werte für Farbe und Helligkeit notwendig sind, d.h. bei 3 >Byte pro LED fallen 3KB RAM für den
in der Umbaupause eine Herausforderung sein. Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=tDs6FsrqS84&t=19 https://www.youtube.com/watch?v=tDs6FsrqS84&t=75 Und so machen es dann die Profis: https://www.youtube.com/watch?v=lX6JcybgDFo
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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 --- 510R bei 6,3V circa 0,84V und einen ADC wert von folglich 200 haben muss. Die Werte stimmen auch, habe ich nachgemessen. Allerdings führt das Programm eine Routine aus, die bei <= 195 ADC Wert ausgeführt werden soll.
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Wer braucht heute noch diskrete Transistorverstärker?
Meßverstärker. Ohne OPVs wäre man da aufgeschmissen. Für Schalteranwendungen nehme ich BSS138, BSS84. Für Schaltausgänge Highside- bzw. Lowside-Treiber mit internem Schutz, nie wieder durchgebrannte Transistoren. Audio habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich hab aber noch ne Idee im Hinterkopf, eine AB-Endstufe mit nem ATtiny25 für die Arbeitspunkteinstellung und als Schutzschaltung zu verwenden. Er liegt mit seinen ADC-Eingängen direkt an beiden Emitterwiderständen und regelt den Arbeitpunkt per PWM, bzw. Schnellabschaltung
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irsnd Callback function
compare #endif } #ifdef TIM1_COMPA_vect // ATtiny84 #define COMPA_VECT TIM1_COMPA_vect #else #define COMPA_VECT TIMER1_COMPA_vect // ATmega #endif #define LED_PORT PORTB
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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Motorsteuerung mit L298N und Attiny
vom Poti an Pin 6 > und die anderen beiden an 5V / GND? Ja > Was muss ich ändern um einen Attiny45 statt 25 zu verwenden? Wahrscheinlich nichts, bis auf die offensichtliche Zeile > $regfile = "ATtiny25.DAT" > Müssen Eeprom / Fuse und Lockbits verändert werden oder > reicht es die Hex
XtremeStevie schrieb im Beitrag #5465342: > L298(N), Attiny25/45, die ganzen restlichen Bauteile, USB Programmer und > zugehörige Software, sowie die Bascom Demo sind vorhanden. > Kennt sich jemand zufälliger Weise mit dem L298 seinen Timing Diagrammen aus
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PWM-Signal erzeugen
General-purpose input/outputs (GPIOs): "... Fast I/O handling allowing maximum I/O toggling up to 84 MHz."
dafür gibt es diverse TTL/CMOS ICs. Ein 32-Bit ARM irgendwas ist das totaler Overkill. Ein kleiner ATtiny24 reicht auch, denn der kann einen seiner Timer per PLL mit bis zu 64 MHz takten.
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Drehgeber mit "Gangschaltung" = Beschleunigung
schnell fertig und das ganze ist auch noch problemlos erweiterbar. Von den Kosten her ist z.B. ein ATtiny84 etwa gleich teuer wie ein kleiner STM32F051.
Johnny B. schrieb im Beitrag #5458972: > Von den Kosten her ist z.B. ein ATtiny84 etwa gleich teuer wie ein > kleiner STM32F051. Und den STM betreibst Du von 1,8 - 5,5 V? Auch so, das brauchst Du nicht. Rudi D. schrieb im Beitrag #5458921: > 1, 10 , 100, 1000, 5000, 9K
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Attiny85 Timer1 PWM: Keine Duty-Cycle-Formel (da nichtlinear?)
>RTFM http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/ATTINY25-ATTINY45-ATTINY85_DATASHEET.pdf#G1.1849153 Table 12-2.
Soweit ich das bisher hier verstanden habe, gibts den "Sprung" bei den ATmegas nicht. Hier geht es um ATTiny25/45/84. Von daher ist Dein ATmega328 raus.
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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
... http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/group0/c5/67/84/35/7e/4c/4c/19/DM00431633/files/DM00431633.pdf/jcr:content/translations/en.DM00431633.pdf
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2.4GHz RC Lehrer/Schüler Fernsteuersystem
realisieren. Ich werde es Versuchen Folgendermaßen zu realisieren: Funkmodul : RFM12B MCU : Attiny84 CMOS Schalter 4053 DA : PWM und Tiefpassfilter Ich hoffe nur das der RFM12B RX Eingang durch die 2.4GHz des eigentlichen RC Senders nicht gestört/übersteuert/geblockt wird. (beide Module werden
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Spannungsmessung an LIPO Akkus
Widerstände) muss man dann ja entsprechend in der Software. Zu wenig Pins. OK. Dann nehme ich den ATTINY84A. Zur Info: ich hab eh etliche dieser MCs von ATTINY13 bis ATMEGA328 bzw. auch Rasperrys und Arduinos zur Verfügung. Hier geht es nur ums Üben und wie man sieht hab ich das nötig :) Den LM4040
bedienen kann. Der Multiplexer ist auch sinnlos: Jeder AVR hat einen Analogschalter drin. Und ein ATtiny84 nimmt nicht mehr Platz weg wie ein ATtiny85 plus ein Multiplexer. 6 Analogeingänge, an jeden Eingang ein Spannungsteiler plus Pufferkondensator. Bei Runterteilen der Spannung 1:20 und 10bit ADC
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8h Timer mit attiny85 - Genauigkeit ohne Quarz
riesige Elkos mit -20/+50% Toleranz und deren Leckstrom macht es noch ungenauer. Dagegen ist der ATtiny (+/-2%) ein Präzisionstimer. Soll es noch genauer werden, kann man den ATtiny25 auch mit einem 32kHz Uhrenquarz laufen lassen.
etwas(?) modifiziert. Wirklich gebraucht, habe ich die volle Optimierung nur, wenn ich einen PIC16F84 mit C vergewaltigt habe. :)
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ATMEL ATtiny84, Pin4, Reset-Problem
Hallo. Sobald ich den ATMEL ATtiny84 programmiere und im Anschluss Pin4(PB3) als Eingang mit einem 10k-PullDown belege, funktioniert das Programm/die Schaltung nicht. Wenn statt BP3, PB1 als Eingang verwendet wird, funktioniert alles
wird mit den Fusebits festgelegt. Wenn PB3 nicht mehr als Reset programmiert ist kann man den Tiny84 nur mit HV-Serial-Programming neu programmieren, der normale ISP-Programmer geht wegen fehlendem Reset-Pin NICHT mehr. Gruß aus Berlin Michael