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USB Design mit AVR16DU14, bitte um Review
hatte schon Updates gemacht. https://www.mikrocontroller.net/topic/581325 Bsp. an meinem AVR128DB48 Curiosity Nano nEDBG_TP.1.17.969.atpack Microchip Studio 7 > View > Available Microchip Tools auf nEDBG Rechtsklick > Upgrade (ist nur erstmal Anzeige der Version) v1.21 on Tool und v1.21
vor Microchip.mEDBG_TP.1.2.438.atpack Microchip.nEDBG_TP.1.17.969.atpack Bsp. an meinem AVR128DB48 Curiosity Nano nEDBG_TP.1.17.969.atpack der Datei ein .zip anhängen und entpacken. Daraus die Datei nedbg_fw.zip nedbg.XML device_support.XML wobei nur nedbg_fw.zip notwendig sein
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Nach Neuinstallation Microchip Studio funktioniert "Build" nicht mehr.
genügt bei dem Beispielprojekt (und auch bei meinem Testprojekt), das target device z.B. auf einen AVR128DB64 umzustellen, dann funktioniert alles, wie es soll. Ein ATmega (ich hab's mit einem 1284P versucht) funktioniert allerdings ebenfalls nicht. Zusammenfassend: Bug im im ATMEGA_DFP-Pack. Ältere
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Suche Arduino kompatiblen Bootloader für ATmega8 mit 8Mhz intern
wären in der 8-Bit Welt aber nun doch eine bessere Wahl für anspruchsvollere Anwendungen. Z.B. der AVR128DB48/64 ist da schon ein anderes Kaliber. Gerhard
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I2C Display einfache Frage
mit dem Studio 4 perfekt. Paßt auch für ATMega2560, ATmega328P und vieles andere. Zwar nicht mit AVR128DB64 u.Ä. (die übrigens statt gewöhnlichen 10 000 nur 1000 cycles Flash halten). Wenn das wichtig, dann braucht man Studio 7. Ich habe beides auf dem Computer, auch verschiedene JTAG-Debugger dafür.
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UART
Forumsbeitrag: Atemega328p - schaffst du das? (Echtzeitübertragung von ADC-Daten) Forumsbeitrag: AVR128DB USART Transmit Buffer Weblinks. UART Monitor Determining Clock Accuracy Requirements for UART Communications (PDF) - Application Note 2141 von Maxim. Wie genau muss eigentlich die Taktrate für UART
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Atmega 328PB lässt sich nicht programmieren
Crystal. Du hast einen relativ ungenauen RC-Oszillator. Dann nimmst Du halt beispielsweise einen AVR128DB32. Der kann auch bei 1.8V noch seine vollen 24 MHz, weil es eben ein viel modernerer Chip in einem neueren Halbleiterprozess ist. https://www.microchip.com/en-us/product/AVR128DB32 fchk
Frank K. schrieb im Beitrag #7984605: > Dann nimmst Du halt beispielsweise einen AVR128DB32 Eigentlich möchte ich den Chip ja gar nicht austauschen, aber danke für den Vorschlag. ;) Nemopuk schrieb im Beitrag #7984607: > Es sollten etwa Null Ohm sein Es sind etwa Null Ohm.
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ATTINY406 , Powerdown , aufwachen per Port-Interrupt
Ersteres bei den älteren AVRxt auf PINx2/6 beschränkt ist: ATtinies, aber auch bspw. ATmega4809 oder AVR128DB28. Diese Einschränkung entfällt z.B. beim (neueren) AVR32DD28, bei diesem sind alle Pins 'fully asynchronous'.
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ATtiny416-Xplained Nano, Firmware Update
Hallo, Bsp. an meinem AVR128DB48 Curiosity Nano nEDBG_TP.1.17.969.atpack Ich verwende für mich Variante 2, wenn es notwendig sein sollte. Ist übrigens das gleiche Vorgehen für ein Atmel IC Update o.ä. Du beachtest bitte für
vor Microchip.mEDBG_TP.1.2.438.atpack Microchip.nEDBG_TP.1.17.969.atpack Bsp. an meinem AVR128DB48 Curiosity Nano nEDBG_TP.1.17.969.atpack der Datei ein .zip anhängen und entpacken. Daraus die Datei nedbg_fw.zip nedbg.XML device_support.XML wobei nur nedbg_fw.zip notwendig sein
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GCC Statische initialisierung.
uint8_t *; #if defined(__AVR_AVR32DB32__) || defined(__AVR_AVR64DB32__) || defined(__AVR_AVR128DB32__) #include "include\Pin\AVRxDB32_PinRegister.h" #include "include\Pin\AVRxDB32_PinNamen.h" #elif defined(__AVR_AVR32DB48__) || defined(__AVR_AVR64DB48__) || defined(__AVR_AVR128DB48
uint8_t *; #if defined(__AVR_AVR32DB32__) || defined(__AVR_AVR64DB32__) || defined(__AVR_AVR128DB32__) #include "include\Pin\AVRxDB32_PinRegister.h" #include "include\Pin\AVRxDB32_PinNamen.h" #elif defined(__AVR_AVR32DB48__) || defined(__AVR_AVR64DB48__) || defined(__AVR_AVR128DB48
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AVR128DB USART Transmit Buffer
Rolle und entsprechend gibt es Probleme als ich diese auf den AVR128DB migrierte. Aber so wie es aussieht hat der AVR128DB eine Transmit Buffer von 4 Bytes. Weiss jemand mehr darüber? Peter
Kann ich nicht bestätigen - Senden an PC-Hyperterminal: beim ATmega48PA erscheint "AB", beim AVR128DB28 "ABC".
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=== GCC v15 ===
3.292 (Bytes) [/c] Ab 14.x merkt man den Effekt das Konstanten automatisch im Flash landen. µC AVR128DB64.
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Moderne AVR (Nachfolger Atmega und Attiny)
AVR64EA32, AVR64EA48, AVR64SD28, AVR64SD32, AVR64SD48, AVR128DA28, AVR128DA32, AVR128DA48, AVR128DA64, AVR128DB28, AVR128DB32, AVR128DB48, AVR128DB64. Zum Beispiel wählt -Wl,--defsym,__flamp=1 den 2ten 32KiB Block aus, und Binutils, Startup-Code und Compiler kümmern sich um den Rest. (Default ist der letzte
AVR64EA48, AVR64SD28, > AVR64SD32, AVR64SD48, AVR128DA28, AVR128DA32, AVR128DA48, AVR128DA64, > AVR128DB28, AVR128DB32, AVR128DB48, AVR128DB64. Mich würde mal interessieren, woher ihr die übersichtlichen Darstellungen habt. Wahrscheinlich bin ich einfach zu blöd, aber bei Microchip finde ich nichts
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Blinking a mikrocontroller
AVR128DB48 Curiosity Nano (onboard LED PB3): [c] #include <avr/io.h> int main(void) { while(1) { PORTB.DIRTGL = PIN3_bm; __builtin_avr_delay_cycles(4000000); } } [/c]
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AVR64DD32: TCA-Overflow-Interrupt deaktiviert RTC
// enable interrupts while(1) { } } [/c] (getestet am AVR128DB48)
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AVR64DD32, UART-Ausgabe bleibt hängen, Assembler
unter anderen auch gedacht worden – ich habe das auch relativ zeitnah bei der Einarbeitung in den AVR128DB ausprobiert, allerdings unter Atmel Studio 7.
Spannungsbereich auch bis 24MHz laufen sollte und es auch tut. Richtige Evaluationsplatinen für AVR128DB128 etc. sind schon in Planung, 3/4 des Kerns habe ich schon fertig entworfen – das dauert aber bestimmt noch ein paar Wochen, bis ich sie habe, ich kann Dir aber gerne per eMail Bescheid geben, wenn
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ATtiny12: Assembler in Atmel Studio 7
die I/Os der Ports einstellen und unterschiedlich ansprechen kann, über Virtual Ports etc. Ein AVR128DB28 sieht z.B. von außen genauso wie ein ATMEGA328P aus, ist aber – obwohl die CPU an sich fast identisch arbeitet – im Inneren völlig anders aufgebaut, das Drumherum ist quasi ein deutlich komplexer
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neue AVR-µCs: Entwicklungsumgebung
wäre alles in Ordnung. Sonst installiere MPLAB-X und Programmier SW. Ich machte etwas mit dem AVR128DB64 vor 2J. Da nahm ich den aktuellen Atmel-ICE (*) mit UPDI Unterstützung und MPLAB-X Suite. Funktionierte alles Bestens. (*) gibt es im Gehäuse oder LP: https://www.microchip.com/en-us/development-tool
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welcher Debugger für 8bit Controller (AVR etc.) ?
Snap die MPLAB X IDE. Ich debugge mit dem Snap unter Atmel Studio z.B. die Sessions mit einem AVR128DB über UPDI – bei ATMEGAs (und dann auch noch nur bei den größeren) müsste man das wohl über die JTAG-Schnittstelle machen oder es versuchen, denn sich verbinden und programmieren geht definitiv auch
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AVR128DA64 TCA1 funktioniert nicht mit alternativen Output?
innerhalb eines Datenblatts oder auch den Index etc. Im Anhang die ausgelesene REV-ID von meinem AVR128DB28 in SO28 mit 1,27mm – umgerechnet lautet sie A5 und dieser Wert scheint auch plausibel zu sein.
interessiert. Oder habe ich meinen Eigennamen versteckt? Ich war gerade dabei, eine Platine für AVR128DB64 zu bestellen. Zum Glück habe ich Thread gesehen. Bisher dachte ich, alles arbeitet genau wie in Datenblatt steht. Nun muß ich die Platine noch einmal überprüfen...
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AVR128DB Verhalten von PA1
Guten Abend! Ich suche und finde in Datasheet leider keine genaue Information: Wenn AVR128DB mit Quarz arbeitet, werden PA0 und PA1 für Quarz benutzt. Wenn aber AVR128DB mit externen Takt arbeitet, wird nur PA0 benutzt. Wird somit PA1 frei? Oder wird PA1 sowieso an Taktschaltung bleiben?
Maxim B. schrieb im Beitrag #7794193: > Wenn AVR128DB mit Quarz arbeitet, werden PA0 und PA1 für Quarz benutzt. > Wenn aber AVR128DB mit externen Takt arbeitet, wird nur PA0 benutzt. > Wird somit PA1 frei? Ja. > Mich interessiert, ob ich mit
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ATmega: Wake-Up Zeit nach Power-Down
bereits ausführlich beschrieben, ist aber auch auf meiner Homepage nachlesbar – neuere µC wie z.B. AVR128DB28 kann man dann auch über UPDI live debuggen, programmieren kann man aber damit fast alle AVRs, so etwas wie der ATMEGA328P gehört auf jeden Fall dazu. Wer aber an seiner Arduino-IDE unbedingt
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ATTiny3216 über UPDI Software-Reset auslösen
Mal ein Beispiel, Teil einer Kommunikation mit einem AVR128DB28: Auslesen der Device-Signatur: [code] ... 55 C8 59 55 C8 00 55 69 00 11 55 24 55 24 55 24 ... ^-> Sync ^->
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Digitale Wasserwaage mit Arduino / Embedded
vollen Takt laufen, und Dein ADXL geht bis 2.0V runter. https://www.microchip.com/en-us/product/avr128db28 fchk
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seriell auslesbare Taster/Schalter, Idee zur Diskussion
Klassiker. Z.B.: (Mouser-Preise Einzelstück): Klassiker ATMEGA1284P-AUR : 6,65€ Modern AVR128DB48T-I/PT: 2,16€ Die sind vom Package, der Pinzahl und vom Speicher her in etwa gleich, der Moderne hat aber mehr Takt, einen effizienteren Befehlssatz, modernere und deutlich umfangreicherere Peripherie
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DMX und der Attiny2313
Es gibt auch inzwischen AVRs, die bis 1,8 V herunter mit 24 MHz laufen, z.B. AVR128DB28: https://www.microchip.com/en-us/product/AVR128DB28
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16 UARTs für MIDI
Ob S. schrieb im Beitrag #7712354: > Ich würde drei AVR128DB64 verwenden. Für jemanden, der als einziges Werkzeug nur den Hammer kennt, sieht jedes Problems wie ein Nagel aus.
die Kosten so ungefähr auf demselben Level landen wie die von mir vorgeschlagene Lösung mit 3x AVR128DB64.
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AVR 10-Bit-DAC
AVR128DA48, AVR128DA64 AVR32DB28, AVR32DB32, AVR32DB48, AVR64DB28, AVR64DB32, AVR64DB48, AVR64DB64, AVR128DB28, AVR128DB32, AVR128DB48, AVR128DB64 AVR16DD14, AVR16DD20, AVR16DD28, AVR16DD32, AVR32DD14, AVR32DD20, AVR32DD28, AVR32DD32, AVR64DD14, AVR64DD20, AVR64DD28, AVR64DD32 AVR16EA28, AVR16EA32,
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AVR64DD28, mEDBG, Studio 7.0 - Fehler beim Schreiben von Fuses
dieser Änderung lässt sich, zumindest bei mir, die Signatur auslesen von ATtiny412, ATmega4809, AVR128DB28, AVR16DD28, AVR32EA28 und AVR16EB14.
S. L. schrieb im Beitrag #7688962: >> an einem AVR128DB28 getestet > Bei meinem geht es, Date-code 2037K94; welchen hat Ihrer? Meiner hat den Code 2242WVR. S. L. schrieb im Beitrag #7688962: > Also gut, nächster Versuch: Mit dem AVR128DB28 scheint
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MPLAP Snap halb im Nirvana
Studio und mit meinem AVR-ISP-MKII kommt man bei den neueren AVRs (neue ATTINY-Familie und die neuen AVR128DB, DA) definitiv nicht weiter und der Snap kann dagegen so gut wie alles, was AVR-8-Bit heißt, ansprechen – via ISP, TPI, PDI, UPDI und JTAG. Das einzige, was er nicht kann, ist die 12V-Programmierung