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Atmel AVR Studio 6.2 Installation mit JTAGICE3
eigentlich nur Assembler und den Debugger, es geht auch der JTAG-ICE mkII mit Studio 4. Meine CPU ist der Xmega64A1U. Danke. PS. ich brauche halt 8 UARTS, sonst hätte ich einen anderen Chip genommen.
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Schnelle Arithmetik
ändern. Meine Berechnung ist aber zu langsam, als dass ich schnelle Drehzahlen hin bekomme. Mein XMEGA16E5 läuft schon mit 34MHz... Hat jemand eine Idee, wie ich die Berechnung schneller durchführen könnte? Die variable pwm_output hat werte zwischen 0-1000 (entspricht 0-100%, also Promille)
schrieb im Beitrag #3996587: > Fuer Fachleute sind das dann 2 Pi Sind das die, die dann gleich mit 64Bit Fließkommazahlen rechnen?
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Problem mit Micro-SD-Karte
die hatte ich schon erfolgreich in einem anderen Projekt benutzt, wenn gleich dort mit einem ATmega64. Also flink die Dateien kopiert, die Low Level Sachen angepasst, los gehts. Oder auch nicht :-( Zu Testzwecken öffne ich einfach eine Datei und schreibe dort ein paar Zeichen rein. Das geht aber leider
Lowlevel-Implementierung den SPI zwischen 8 und 16 Bit umschalten? (habe jetzt nicht mehr im Kopf ob der XMega 16-Bit SPI kann). Das hatte bei meiner STM32F0 Anpassung für Probleme gesorgt.
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Hilfe bei GAL für Anfänger
Selbst die Ansteuerung des Frickelports durch DOS-Programme ist unter Windows 8.1 x64 nach wie vor möglich, wie ich anhand eines EPROM-Programmiergerätes hier http://www.mikrocontroller.net/topic/330355#new beschrieben habe.
-107 spaeter: GALanter Brenner, Bernd Hipp und Dr.~Christian Siemers, ELRAD 1998, Heft 5, 60--64 Ich hatte noch ein GAL-Datasheet von Lattice, welches die Programmiersequenz beschrieben hat, das habe ich wohl entsorgt... Macht nichts, denn eine Eingabe "Lattice GAL Handbook" in die beliebte
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[V] ATMEGA64A und ATXMEGA256A3U
Alle XMEGA´s sind weg. Waldemar
Nabend, die Xmega sind gut angekommen. Danke.
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Wahl eines passenden Mikrocontrollers zur Ansteuerung des M90E32AS Energy Metering IC
doppelt so schnell, und und auch die Peripherieeinheiten sind besser. Konkret empfehle ich Dir einen XMega64A4U. Der ist sicher groß genug für Deine Zwecke. Der XMega64A4 ohne U ist fehlerbehaftet (das war die erste XMega-Familie), nimm die U-Version, auch wenn Du USB gar nicht brauchst. Alternativ XMega32E5. In einem kommerziellen Projekt würde man später schauen, ob es nicht auch der XMega16A4U tun würde. Das entfällt bei Dir. Zum Preis: Bei Farnell kostet ein Mega324p 5.05€, ein ATXMEGA64A4U-AU aber nur 3.46€, beide im TQFP44. Du wärst doch schön blöd, wenn du den teureren, aber
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RUWIDO Merlin USB Receiver (nicht nur XMEGA)
ein paar Versionen vorkompiliert also hex und eep files erstellt. Für folgende MCUs: [code] xmega: "atxmega192a3u" "atxmega128a3u" "atxmega64a3u" "atxmega32a4u" "atxmega16a4u" "atxmega64a4u" "atxmega64a1u" "atxmega128a1u" avr8: "atmega8" "atmega88" "atmega168" "atmega16" [/code] !!! Es müssen
controllern sogar immer nötig. Für die avr8 controller gibt es da eine readme Datei. Für die XMEGA controller gibt es immer noch eine xmega_hwconfig.h in den Ordnern. Die beschreibt wo, was angeschlossen ist. Die HEX Dateien sind bis auf weiteres ungetestet. Habe aber leider keine Zeit mehr
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Verschlüsselung- kann man das so machen?
Warum bastelst Du dir nicht noch nen kleinen xMega dazu welcher dir den String mit AES verschlüsselt?
Ich habe XTEA mal im Simulator getestet. Damit das ganze verwertbar ist muss es mit Base64 codiert werden. Beispiel: Key: 1234567812345678 Text: Test 1 2 3 4 5 6 7 8 Base64ChipherText: rnFZJgJ6qL2PCLslL22Fq4vKeYw2V:c;pqRiIf3esCQ= Bei einem PHP-Skript auf der Seite http://www.php-einfach.de
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4-wire resistive Touchscreen Schaltung TWI USART-Anbindung ATmega8 Assembler LS-7 LS-8
Hallo Bernhard, zu den vier Widerständen: Ich benutze am XMega für den ADC die interne Stannungsreferenz VCC/1,6. Daraus ergibt sich ein Messbereich von 0..2,0625V bei einer Spannungsversorgung von 3,3V. Wenn ich während einer ADC-Messung auf der gegenüberliegenden
Dieser kleine TWI / I2C Slave kann bis zu 64 Touchs in seinem Buffer speichern. Befinden sich Daten im Buffer (Koordinaten vom Touch) dann wird der SBUF-PIN gegen GND gezogen. Und bei der TWI-Ausgabe meldet ein Byte die Anzahl der noch vorhandenen
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PLL Startprobleme beim ATXmega128A1U
Ich habe nach diesem Tutorial erfolgreich initialisiert ... http://www.jtronics.de/avr-projekte/xmega-tutorial/xmega-tutorial-clock.html
KEIN Elektroniker Heilen tut das nix, aber der Oszillator schwingt auf jeden Fall und treibt den XMega sicher an.
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Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019) Gesperrt Bilder
Nen Mega64 hat 6 16Bit PWMs, damit hätten sich 3 Atmegas zu einem verschmelzen lassen können.
...hm, erinnert mich jetzt iwie an diese AYxxxx Sound ICs ausm C64 ;) Klaus.
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C Programmierung STM32
die verfügbaren Controller der Hersteller (NXP, ST, Atmel, ...) und auch die Doku anzusehen. Der XMega ist nett, hat aber leider viele Limitationen aufgrund der 8/16-Bit Herkunft. Das würde ich mir nicht mehr antun wollen. Ist aber OT :)
32-Bit Herkunft ??? Muss man nicht verstehen, oder? Vor lauter Angst schalte ich jetzt meinen 64 Bit PC sofort aus. Ist einfach viel zu komplex. ;-)))
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ATmega8: Das Buch
Hallo, Win7 64bit, IE9, einfach mit http (NICHT https) eingeben es klappt
anderen Band möglich bis es ein richtig dicker Wälzer wird von A-Z. Und da ist dann auch der neue AtXmega oder so auf dem Cover :-)
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Warum kann nicht alles so einfach wie Arduino sein?
Bit-Geschubse hantieren muss. Würde das so aussehen: [code] #define PORTA7 128 #define PORTA6 64 #define PORTA5 32 #define PORTA4 16 #define PORTA3 8 #define PORTA2 4 #define PORTA1 2 #define PORTA0 1 [/code] Könnte man einfach schreiben: [code] PORTA = PORTA0+PORTA4; PORTA =
neben der IDE und Processing auch das Arduino Board weglasse und statt einem urzeitlichen Mega einen xmega nehme und noch nicht mal mehr einen Quarz brauche. Entspann Dich, darfst ihn ja weiterverwenden. Deine 2 Euro toppe ich übrigens mit einem STM8s003 für 30Cent der keinen Quarz braucht. Das wird
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C lernen / suche passendes Buch
einem Nebensatz vor und mehr als eine Quelldatei gab es auch nie. µC habe ich bisher (Atmel Mega / Xmega) mit Assembler beharkt, aber komplexere Dinge sind dann doch etwas unhandlich. Gute Bücher für mich waren für mich in anderen Sprachen bisher z.B. das Kamel "Programming Perl" und "Thinking in Java
Online angeschaut. Auch hier ist wieder die Hälfte irgendwelche Libraries. CGI und Mysql, naja, den XMega möchte ich sehen... Durch die einfache Sprachsyntax kann ich mich wohl noch durchquälen, aber wie ist das mit der Sichtbarkeit von Variablen etc. Unter c# habe ich meine Klassen, und was ich in
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[V] USB-AT(X)MEGA- und STM32-Boards im Dual-In-Line-Format
: U2DIL: AT90USB162 oder ATMEGA32U2, 28-polig U4DIL: ATMEGA32U4, 40-polig U6DIL: AT90USB1286, 64-polig X4DIL: ATXMEGA32A4U oder ATXMEGA128A4U, 40-polig X3DIL: ATXMEGA256A3U, 64-polig B1DIL: AT32UC3B1256 (AVR32), 40-polig B0DIL: AT32UC3B0512 (AVR32), 64-polig S64DIL: STM32F103RGT6 (ARM Cortex-M3
Ich hätte da auch noch was im Angebot: http://www.seeedstudio.com/depot/Xmega128a4u-USB-BO-p-1720.html Alle Design-files dazu gibt es auf Github. Ich finde bei Bastel-/Lernkram sollten alle Pläne offen gelegt werden.
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Merkwürdiges Interrupt Jitter Problem bei ATxmega
Interruptpriorität für den Stack konfigurieren und die ist auf Medium eingestellt. Darüberhinaus ist für die XMEGA Implementierung allerdings nur der BusEvent Handler implementiert, der Rest wird gepollt (Known Issues). Deswegen macht mich das Ganze so stutzig.
Simon K. schrieb im Beitrag #3906689: > Darüberhinaus ist für die XMEGA Implementierung allerdings nur der > BusEvent Handler implementiert, der Rest wird gepollt (Known Issues). DAs kann ich nicht nachvollziehen. In den known issues steht nichts davon, und auch das
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ATxmega8E5 - ADC Gain Korrektur
Hallo, besagter xMega bietet über spezielle Register die Möglichkeit ADC Offset und Gain Error zu korrigieren. Beschrieben ist das im E-Manual auf S.350 unter 24.7.4 Gain error measurement. Meine Frage: Gilt der ermittelte
Fehler kan ich rechnen wenn ich z.B. Gain 8x vermesse und korrigiere, später aber auch 16x, 32x, 64x verwende ohne einen neuen Korrekturwert zu ermitteln ?
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Atxmega64D3 TWI Interface
Für alle die an ihrem Atxmega64D3 die TWI Schnittstelle benutzen möchten gilt folgendes zu beachten: Die aktuelle Revision E des Atxmega64D3 unterstützt nicht das TWI Modul an PORTE. Dies ist dem Errata Teil des Datenblattes auf
Beispiel zur Implementierung des TWI Moduls findet ihr unter http://www.atmel.com/devices/atxmega64d3.aspx?tab=overview --> Documents --> "AVR1308: Using the XMEGA TWI".
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Xmega Pin Zustand effizient spiegeln
@ Max D. (max_d) >Ein Xmega läuft mit maximal 32 MIPS. D.h. er führt zwischen den Flanken >64 Befehle aus. Das ist schon im Bereich des machbaren. Man muss halt >etwas kreativ mit der Software spielen.... Stimmt schon.
Max D. schrieb im Beitrag #3908924: > Ein Xmega läuft mit maximal 32 MIPS. D.h. er führt zwischen den Flanken > 64 Befehle aus. Das ist schon im Bereich des machbaren. Es reicht aber nicht, wenn keine Flanke verloren geht, die Pulsdauer sollte
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AVR-Mikrocontrollertechnik-Kursus in Assembler besprechung Gesperrt
Hat sich offenbar nicht ernsthaft bewährt, kaum einer benutzt das Feature, sodass man es beim Xmega dann auch wieder rausgeworfen hat. Daher sind beim Xmega die IO-Adressen und die RAM-Adressen der IO-Register gleich. Mit der Initialisierung hat das rein gar nichts zu tun. IO-Register muss
Hat sich offenbar > nicht ernsthaft bewährt, kaum einer benutzt das Feature, sodass man es > beim Xmega dann auch wieder rausgeworfen hat. Daher sind beim Xmega > die IO-Adressen und die RAM-Adressen der IO-Register gleich. > Aus dem Datenblatt des ATmega8(L) auf der Seite 12, wird sich zu dem *General
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C++ auf einem MC, wie geht das?
www.atmel.com/Images/doc8077.pdf http://www.atmel.com/Images/Atmel-8331-8-and-16-bit-AVR-Microcontroller-XMEGA-AU_Manual.pdf
Beitrag #4009253: > Bei mehrfach vorhandener, identischer Hardware (z.B. bis zu 8 USARTs > beim XMega) stösst die herkömmliche Programmierung mit einer festen > Kodierung der Hardware definitiv an ihre Grenzen. Warum?
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Richtiges C++ hardwarenah
Von atmega32 auf atmega64 portieren ist auch portieren :-)
auch nicht alles schlecht" !!! Tobias K. schrieb im Beitrag #3894927: > Kannst ja gern deinen C64 mit dir rumtragen Keinen C64, aber manches winzige 8-Bit System. Was andere mit hochmodernen fetten Linux-Rasberry Klötzen lösen müssen ;-)
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uBoard - USB Multi-Gerät
Das uBoard ist ein minimalistisches AVR-Mikrocontroller Board. Es hat eine sehr geringe Größe (22.64mm x 12.06mm) und ist deshalb immer in der Tasche zuhaben. Wir entwickeln eine Vielzahl von Betriebsprogrammen die dein uBoard in ein Multi-Gerät verwandeln. Somit ist das Board vielseitig einsetzbar
nächsten Version einen atmega32u4 rauf, der echtes USB hat und sowieso viel besser ist oder gleich nen xmega oder arm prozessor, das ist dann blos nicht mehr die idee von dem board!
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Audio Spectrum Analyser: unterschiedliche Pegel
10-Band Audio-Spectrum-Analyser mit IN-13 Nixies. Das ganze besteht im Wesentlichen aus einem Xmega der 2 FFTs mit unterschiedlicher Samplingfrequenz macht (wegen logaritmischer Verteilung der Bänder). Das ganze Funktioniert auf dem Steckbrett schonmal ganz gut. Jetzt habe ich aber einen ganz
mich das nicht dazu 2 FFTs laufen zu lassen, aber mit zwei geht es schneller. 1. FFT: fs=1420Hz @ 64 Punkten ~22Hz Auflösung (31,5Hz-Band von 22Hz-44Hz) 2. FFT: fs=45,42kHz @ 64 Punkten ~710Hz Auflösung (1khz Band von 710Hz-1420Hz) bei einer FFT bräuchte ich 2048 Punkte um auf meine 22Hz fürs
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ca. 100 PT1000 Messwiderstände messen
Und hättest Du dann nicht Lust dazu, ein kleines Programm für eine ratiometrische Messung für einen Xmega zu schreiben und hier anfügen? http://www.mikrocontroller.net/topic/353666?goto=3941875#3952042 Damit könnte man dann sehr kostengünstig viele PT1000-Kanäle mit < 1 K Auflösung/Genauigkeit erfassen
hättest Du dann nicht Lust dazu, ein > kleines Programm für eine ratiometrische Messung für einen Xmega zu > schreiben und hier anfügen? > http://www.mikrocontroller.net/topic/353666?goto=3941875#3952042 Das ginge auch allgemein, zumindest die Berechnung... Letztlich kommt da für den Code, den
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Drehencoder Atmega328P
TCCR2A = (1 << WGM21); // CTC Modus TCCR2B |= (1 << CS21) | (1 << CS20); // F_CPU / 64 OCR2A = (uint8_t)(F_CPU / 64.0 * 1e-3 - 0.5); TIMSK2 |= (1 << OCIE2A); // Compare Interrupt erlauben return 0; } int8_t encoder_read(void) { int8_t val; // atomarer
PORTA |= (1<<PA3); TCCR0 = (1<<WGM01) | (1<<CS01) | (1<<CS00); // CTC, XTAL / 64 OCR0 = (uint8_t)(XTAL / 64.0 * 1e-2 - 0.5); // 64 uS TIMSK |= 1<<OCIE0; sei(); } int8_t encode_read( void ) // Encoder auslesen { int8_t val;
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Welchen µC-Typ für neues Projekt?
Wobei der Xmega bei 3,3V höherer Taktfrequenzen unterstützt, als ein ATmega. Wenn Du einen Wechsel auf andere Controller möglichs einfach machen willst, dann würde ich alles mit 3,3V betreiben und mit einem Xmega
Welchen µC sollte ich nehmen um 64 Bit Fliesskomma berechnen zu können? (ohne gleich mit dem sw double64 den Speicher zu 80% auszufüllen?)
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Neue AVR-Tiny Generation, neue B-ATMegas, neue Entwicklungstools
Peter Dannegger schrieb im Beitrag #3878895: > Die Xmega haben zu viele Nachteile (kein CAN, nicht 5V tolerant usw.), > die werden die standard AVRs nie einholen können. Bei mir haben sie das schon. Neue Projekte laufen bis auf wenige Ausnahmen mit XMEGA
neues Feature ist das die jetzt eine "Unique Device ID" haben, nach der Register-Übersicht ist die 64 Bit breit.
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Minutengenaue 24 Stunden-Wortuhr - wer will mitbauen?
besondere Herausforderung. Als Controller werde ich vermutlich einen Mega644 (20 MHz) oder einen XMega (64 MHz) verwenden. Uhrzeit selbstverständlich mit DCF77 oder (falls es mir ganz langweilig ist :oD ) GPS. Wenn man es genau nimmt, könnte man sogar die Buchstaben, die zu einem Wort gehören, zusammenfassen
Somit kann ich also die Zeit nicht weiterschalten :-( Hat das damit zu tun, dass ich Win7 in der 64 bit Version habe?
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Verständnisfrage zu Timern in ATSAM4E ARM µC's
extrem langsam (mit 64-Bit float-Bibliothek aus diesem Forum brauchte eine Berechnung zwischen 200 ms und 1 s !) und wegen fehlender Hardware-Flow Control die Kommunikation mit dem Bluetooth-Modul sehr unzuverlässig. Daher
diesem Intervall einen Interrupt auslöst. Als nächstes würde ich gerne zwei 32-Bit Timer zu einem 64-Bit Timer zusammenschalten. Beim xMega ging das alles einfach über Events. Beim SAM4E habe ich absolut keine Ahnung ob das überhaupt möglich ist ! Ich habe mal folgende Initialisierung geschrieben
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Viel RAM am kleinen Controller
oder USer Manual? OK, habs gefunden, im XMEGA AU Manual unter 13.14.5 EBIOUT – EBI Output register.
auf die Doku vom EBI? http://www.atmel.com/Images/Atmel-8331-8-and-16-bit-AVR-Microcontroller-XMEGA-AU_Manual.pdf
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Welche ARM Modelle eignen sich für Anfänger?
Konfiguritis pur. > Obwohl derzeit nervt mich auch die etwas ansteigene Schwemme der neuen > XMega Variationen Für die meisten Anwendungen reicht doch der kleine XmegaE5, mit etwas mehr Pins und Uarts der A4U. Solls was ganz großes werden ggf. der A1. > ok die CAN > Unterstüzung fehlt mir
naja, mit einem vernünftigen Compiler gehts auch bei arm, aber beim mega und auch xmega geht halt alles einfacher, beim adc mit ext ref wirds beim arm schon haarig..bei xmega ist es genauso einfach wie beim alten Mega Zwei Beispiele für einen STM32 [code] GPIO_Digital_Output(&GPIOA_BASE
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ATxmega32A4U - wieviele Uarts?
Adressen. ATxmega128A4U / ATxmega64A4U / ATxmega32A4U / ATxmega16A4U Datasheet: Atmel-8387H-AVR-ATxmega16A4U-34A4U-64A4U-128A4U-Datasheet_09/2014 Da ist nur eine Seite zum Usart mit allgemeinen Angaben drin. Diverse AppNotes zu den
>Zumindest bei älteren Maschinen, heute würde man >wohl ein Bus wie z.B. SPI benutzen. Die XMega-USARTs können, wie auch die USARTs halbwegs aktueller AVRs, auch als SPI-Master konfiguriert werden. MfG Spess
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IoT Funkinterface mit XmegaE5 und NRF24L01+ oder ESP8266 Wi07c
Haussteuerungs-Anwendungen hier mal ein erster Entwurf einer kleinen 3 Volt Steuerungsplatine mit Atmels XmegaE5. Besonderes Feature ist die Verwendbarkeit zweier verschiedener und sehr günstiger Funkmodule mit 2x4 Pin Connector: http://www.electrodragon.com/product/esp8266-wi07c-wifi-module/ fürs heimische
Rückseitig ist daran bereits ein Anschluß für entsprechenden Speicher angeklemmt (z.B. AT24C512 mit 64 KB), wenn es noch etwas mehr Speicher sein soll. Programmiert wird via PDI.
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XMega HighRes PWM - irgendwie nicht so HighRes
Ich habe Hires(+Awex) bereits verwendet und es funktioniert, wie es soll (auch nachgemessen) (mit xmegaA4U) sonst: -Clockeinstellungen Ok? -xmega A3 oder A3U?, die U-Serie hat weniger Bugs
Ich habe hier gerade den AtXmega128a1u verlötet und die HiRes-Extension funktioniert anstandslos. Es scheint also ein spezifisches Problem des xmega128a3u zu sein.
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Programmer für Windows 8 / AVR
d.h. im ESD-Fall wegwerfen und neu kaufen - nur ISP für AVR anstelle Support für ISP (AVR), PDI (XMega) und TPI (6-Pin Attiny) - keine von Microsoft signierten Treiber - keine Updates, kein Support von Atmel fchk
dann bitte den Windows-Usern, die das Device dann schlichtweg nicht richtig benutzen können, weil 64-Bit Windows nur signierte Treiber lädt. Natürlich fließt auch das in den Kaufpreis ein. Klar. Ich bin kein Bastler. Ich verdiene mit dem Zeugs Geld. Mir es es sowas von egal, ob das Teil nun 20
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kein SOF-Interrupt im USB-Moduls beim XMega AU (kein ASF)
bei einer vorhandenen USB-Verbindung zwischen PC und Device mit dem dazwischen 'durchgeschliffenen' XMega AU einen SOF-Interrupt nutzen. Die Kommunikation findet statt, es sind SOF-Pakete auf den USB-Signalleitungen, aber der SOF-Interrupt (innerhalb ISR(USB_BUSEVENT_vect)) wird nicht ausgelöst und das
// unlock IO-Register for next Instruction ("Configuration Change Protection", see Page 13,XMega AU Manual) CLK.PSCTRL = CLK_PSBCDIV_2_2_gc; // 128MHz (ClkPer4) div 2 -> 64Mhz (ClkPer2) div 2 -> 32Mhz SysClk OSC.CTRL |= OSC_PLLEN_bm;
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Sichere Botschaftsübermittlung?
mich interessieren ob mein erdachtes System zur sicheren Botschaftsübermittlung sicher ist. Ein AtXmega Controller schreibt auf 2 speicherkarten mittels seines "Echten" Zufallszahlengenerators etwa 1000 1MByte große One Time Pads mit Zufallswerten. Eine Karte gebe ich Allice mit. An ihm hängen ausserdem
Wenn er einen XMega verwendet kann er das OPT aber mit AES vom AVR verschlüsseln lassen. Der Key muss er halt ins Programm schreiben und die Lesefuse am AVR setzen. Endschlüsselt wird umgekehrt. So sind die OTPs wenigstens
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ATmega8, OCR2, Fehler in Tabelle?
dasselbe, aber ich brauch nicht Up und Down zu unterscheiden. Angenommen der OCR WErt steht auf 64. Der Zähler zöhlt vor sich hin, 254, 255, 0. 0 das heisst der Output Pin geht auf 1. Die High_Phase der PWM hat begonnen. Wenn der Zähler den Wert 64 erreicht soll der Pin wieder ausgehen. (d.h. die
ist immer noch auf 1, so wie er bei 0 auf 1 gesetzt wurde. Der Zähler zählt weiter: 60, 61, 62, 63, 64, nichts passiert. 64 ist nicht mehr gleich dem OCR Register, das ja jetzt den Wert 32 hat. Der Ausgangs Pin bleibt also auf 1. 65, 66, 67, 68, der Pin bleibt immer noch auf 1. ... 254, 255, der Pin
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XMega DFU programmierung am Mac
Hi, ich habe ein XMega board wie im Anhang, es meldet sich im Mac system profiler mit [c] DFU ATXMEGA128A3U: Product ID: 0x2fe6 Vendor ID: 0x03eb (Atmel Corporation) Version
nehmen. Es klappt mit avrdude 6.1 per [c] avrdude -p x128a3u -c flip2 -P usb -U application:w:xmega.hex [/c]
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Full speed USB mit mikrocontroller
Supports data transfer rates up to 12 Mbit/s and 1.5 Mbit/s – Endpoint 0 for Control Transfers: up to 64-bytes – 6 Programmable Endpoints with IN or Out Directions and with Bulk, Interrupt or Isochronous Transfers – Configurable Endpoints size up to 256 bytes in double bank mode – Fully independent 832
Hallo. Wie waere es mit AVR XMega (-U Versionen)? Diesen kann mit LUFA bequem USB "begebracht" werden. Z.B. zum testen: http://matrixstorm.com/avr/avrstick/. Hierfuer gibt es online modifizierbare USB-Bsp: http://matrixstorm.com
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Stm32f429i-Disco für neueinsteiger
zu tun. Und wer meint die Dinger seien ja so schrecklich kompliziert, gleichzeitig aber mit einem XMega hantiert, hat m.M.n. einfach den Schuss nicht gehört. Im Vergleich zu einem LPC1112 ist so ein Xmega ein unüberschaubarer Monster Controller. DMA, Event System..., kennt der LPC11xx nicht. Und das
: > Und wer meint die Dinger seien ja so schrecklich kompliziert, > gleichzeitig aber mit einem XMega hantiert, der will weitgehend kompatibel zu den AVRs bleibend jetzt nur mehr Leistung, vielleicht mehr UARTs oder 12-Bit ADU oder eines der vielen neuen innovativen Features der Xmega-Reihe, wenn
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Funktionsgenerator 7706 - Sweep reparieren
Zeitbasis von U603B + Pin 45 D/P-Steuersignal Eingangspin + Pin 59 Clocksignal für U606 + Pin 61 + Pin 64
auch Pin 61 und 64 sind Bus-Pins.