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Fragen zu SPI Geschwindigkeit
gleiche Platine gelötet wie der AVR128DB48. Die Leiterbahnen dazwischen sind alle kürzer als 5cm und kreuzen sich nicht mit anderen Signalen. Aber trotzdem mehr als 4MHz SPI Clock schafft das Konstrukt nicht. Pullup an MISO, DAT1 und DAT2
schrieb im Beitrag #6961844: > Vermutlich irgendwelcher 70er-Jahre Schrott im DIL-Gehäuse? Der AVR128DB48 ist von August 2020!
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AVR128DB - Clock Failure Detection
Hallo, bin am rumspielen mit einem Microchip AVR128DB48 Curiosity Nano Board. Allerdings funktioniert CFD nicht wie ich denke zu verstehen. Auch der Bsp. Code funktioniert nicht. https://github.com/microchip-pic-avr-examples/avr128db48-getting-started-with-xoschf
Platine. Und im User-Guide steht: 6.1 Identifying Product ID and Revision ... 6.2 Revision 3 AVR128DB48 silicon revision A5 or later is mounted on this revision of the board. 6.3 Revision 2 Revision 2 is the initially released board revision. AVR128DB48 silicon revision A4 is mounted on this revision
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AVR128DB48 - TCB 32Bit Counter
nämlich TCB0-Capture, Sie hingegen sogar drei. Ich werde nachher mal mein Programm auf den AVR128DB48 bringen, das kann aber, nun bei mir, eine Weile dauern.
Ging schneller als gedacht, läuft unverändert auch auf dem AVR128DB48. > Das Problem wird gefunden Genau, "kriegen wir hin, kriegen wir alles hin".
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DWARF error: invalid abstract instance DIE ref
klar kommt? Der Compiler selbst meckert nicht. Flash 9200 und RAM 670 Bytes. Controller ist ein AVR128DB48. Die DWARF Meldung hatte ich sonst immer sporadisch. Beim erneuten kompilieren war sie dann weg. Diesmal erscheint sie immer. Muss ich mir Sorgen machen?
namespace { using Register = volatile uint8_t *; #if defined(__AVR_AVR128DB48__) #include <AVR128DB48_TCBnRegister.h> #else #error "Your board has no AVR128DB48 controller!". #endif constexpr Register getCTRLA(const uint8_t n) {
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[V] Microchip Curiosity Nano Boards mit AVR128DB48 / ATmega4809
Hallo, ich habe drei Microchip AVR128DB48 Curiosity Nano Boards zu viel. Eine Fehlbestellung wurde nicht storniert. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/AVR128DB48-Curiosity-Nano-HW-UserG-DS50003037A.pdf Stammt direkt von Microchip
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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 sollte
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Microchip AVR-IoT Cellular Mini (AVR128DB48)
Hat das hier schon jemand im Einsatz? Mich würde interessieren was man damit so anstellen kann. Habe es bislang nur zum Demo-Modus mit der Sandbox gebracht, würde es aber gerne als Schnittstelle zum Smarthome einsetzen. Bare metal programmiert abseits des "offiziellen" Arduino-Wegs. https://www.microchip.com/en-us/development-tool/EV70N78A
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Preisdivergenz bei Mikrocontrollern;
z.B. auf Digikey zeigt daß viele, wenn auch nicht alle AVRxDx Bauformen lieferbar sind. Etwa ein AVR128DB48. Ganz bestimmt aber besser lieferbar als andere Architekturen.
auf Digikey zeigt daß viele, wenn auch nicht alle AVRxDx Bauformen > lieferbar sind. Etwa ein AVR128DB48. Ganz bestimmt aber besser lieferbar > als andere Architekturen. Ein schneller Blick bei Mouser zeigt mir so Sachen wie "62 Auf Lager 366 verfügbar ab 03.03.2023 " oder "2.247 auf Bestellung
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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 sollte
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AVR ATtiny Stromaufnahme
hatte ich nicht (zugegeben, einmal falsch abgelesen). Alles passte zusammen, auch bei dem 'AVR128DB48 Curiosity Nano', das ich schließlich auch noch hervorkramte: die Stromangabe für den isolierten Oszillator ist nur ein (Bruch-) Teil der Wahrheit.
ATmega4809 492 514 AVR128DA28 628 643 AVR128DB28 559 572 AVR128DB48 564 577 [/code] Hier ist der TCB vernachlässigbar.
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GCC v14 Release
Project|AVR/GNU|common| der Eintrag -B "$(PackRepoDir)\.." vorhanden ist. ..\device-specs\specs-avr128db48 *cpp: .. -D__AVR_DEV_LIB_NAME__=avr128db48 ist deshalb NICHT definiert. resultierende Fehlermeldungen : - #warning "device type not defined" [-Wcpp] C:\Atmel-Toolchain\AVR8\avr-gcc-14.1.0
Eintrag im Makefile, obwohl -B"$(PackRepoDir)\atmel\AVR-Dx_DFP\1.10.114\gcc\dev\avr128db48" unter |Toolchain|AVR/GNU Common|General| automatisch korrekt eingetragen wird. Workaround siehe oben. Patch weiss ich nicht. Makefile wird immer neu generiert.
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Moderne AVR (Nachfolger Atmega und Attiny)
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 32KiB Block). Falls
AVR64SD32, AVR64SD48, AVR128DA28, AVR128DA32, AVR128DA48, AVR128DA64, >> AVR128DB28, AVR128DB32, AVR128DB48, AVR128DB64. > > Mich würde mal interessieren, woher ihr die übersichtlichen > Darstellungen habt. Naja, ich weiß halt, welche Device-Familie welche Eigenschaft hat: Flash im RAM-Space haben
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avr-gcc 11.1.0 defekt? Gesperrt
MegaCoreX Package (ATmega4809) Arduino IDE 1.8.15 + avr-gcc 11.1.0 + SpenceKonde DxCore Package (AVR128DB48) Es funktioniert nicht: Arduino IDE 1.8.15 + avr-gcc 11.1.0 + Arduino megaavr0 Package (ATmega4809) Ich erhalte keinerlei Warnungen oder Fehlermeldungen. Ich habe es auch mit der Toolchain
zu pauschal. Ein Versuch der Versachlichung: A - in der AVR128DB-TCB32.ino steht [c] AVR128DB48 Curiosity Nano Board https://github.com/SpenceKonde/DxCore TCBn 32Bit Counter ohne Kaskadierung, Pulsweitenmessung Takteingang Pin PA4 30.10.2020 ************************************
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GCC Statische initialisierung.
PinNamen.h" #elif defined(__AVR_AVR32DB48__) || defined(__AVR_AVR64DB48__) || defined(__AVR_AVR128DB48__) #include "include\Pin\AVRxDB48_PinRegister.h" #include "include\Pin\AVRxDB48_PinNamen.h" #elif defined(__AVR_AVR32DB64__) || defined(__AVR_AVR64DB64__) || defined(__AVR_AVR128DB64
PinNamen.h" #elif defined(__AVR_AVR32DB48__) || defined(__AVR_AVR64DB48__) || defined(__AVR_AVR128DB48__) #include "include\Pin\AVRxDB48_PinRegister.h" #include "include\Pin\AVRxDB48_PinNamen.h" #elif defined(__AVR_AVR32DB64__) || defined(__AVR_AVR64DB64__) || defined(__AVR_AVR128DB64
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Diskettenlaufwerk ansteuern
anderes möglich. Und genau diese beiden Mankos könnte man halt mit den neuen Features z.B. eines AVR128DB48 beheben. "CPLD" hat der nämlich in Form der CCL bereits eingebaut und außerdem gute (De)Serializer, die sich wiederum sehr gut mit dem CCL verheiraten lassen. Das zusammen führt dazu, dass z.B
möglich. > > Und genau diese beiden Mankos könnte man halt mit den neuen Features > z.B. eines AVR128DB48 beheben. "CPLD" hat der nämlich in Form der CCL > bereits eingebaut und außerdem gute (De)Serializer, die sich wiederum > sehr gut mit dem CCL verheiraten lassen. > > Das zusammen führt dazu
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Gesucht: "Inhibit" Gate
leisten. Hat 6 LUTs. Kinderkram. > Wären dann 9x9mm Platz auf dem Board. Oder auch AVR128DA48/AVR128DB48. Auch die haben 6 LUTs. In VQFN wären das dann nur noch 6x6mm auf dem Board.
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ATtiny212: Externe Referenz für ADC/DAC
fehlt kann durchaus ein Fehler sein. Warum auch immer. In einem älteren Manual (ATmega4809 oder AVR128DB48 war es) standen z.Bsp. mehr BOD Levels drin wie im aktuellen Manual. Funktionieren tun die nicht mehr dokumentierten jedoch immer noch. Es gibt natürlich keine Garantie das es in neueren µC Revisionen
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50% PWM für H-Brücke mit Attiny1614
Hallo, µC: AVR128DB48 Taktquelle: interne 16MHz Im Eingangscode gibts mehrere Dinge. Den CPU Registern fehlt die Schreibberechtigung und das Eventsystem wird nicht benötigt. Die Compare Register muss man nicht unterteilen
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Nach fast 3 Jahren fehlerkorrigiertes Datenblatt für die AVR-DB Serie erschienen
Anwendungen verbrauchen kann. Lieber gleich 100 St. AVR128DB64 als 1 St. AVR128DA32, dann noch 2 Stück AVR128 DB48 usw. Zweiter Grund: es ist mir leichter, zwei oder drei Mikrocontrollern ausführlich einstudieren und überall verwenden, statt für jede Aufgabe vielleicht exakt passende, aber immer neue zu lernen
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AVR 10-Bit-DAC
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, AVR16EA48, AVR32EA28, AVR32EA32
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AVR128DA per USB flashen?
rumbammeln haben möchtest, dann nimm einen AVR... Curiosity Nano, dabei kannste auch gleich zur AVR128DB48 Variante greifen wenn es keinen Zwang zur DA Serie gibt. Jetzt musste dich nur entscheiden. Ist nicht einfach bei der Qual der Wahl. Nur wenn was rumbammelt sieht technischer aus. :-) :-) :
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Zwei Curiosity Nano am macOS
Ich wollte letzthin etwas mit zwei AVR128DB48 Curiosity Nano Boards, ein paar Beispiele mit dem NRF24L01+ Chip, ausprobieren. Aber wenn ich ein zweites Nano Board unter macOS einstecke, dann kann ich das nicht ansprechen. Es erscheint zwar in
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AVR128DB mir 3-wire SPI
Hallo lieber Microcontrollercontroller, Ich möchte mit einem AVR128DB48 eine RTC ansteuern. Um genau zu sein die RV-8063-C7 von Microcrystal. Mein Problem ist, dass diese RTC nur 3 Leitungen für SPI hat: SCL, SDIO und CE. Im Datenblatt vom AVR128DB ist auf Seite
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AVR128DA Clock Teiler übersehen?!
Noch ein indirekter Nachweis von 24MHz: TCA Frequency Waveform Generation, (100kHz am PE0 vom AVR128DB48). f = f_clock / (2 × TCA_Prescaler × (CMP0+1)) f = 24000kHz / (2 × 8 × (14+1)) = 100kHz [c] #include <avr/io.h> int main(void) { PORTMUX.TCAROUTEA = PORTMUX_TCA0_PORTE_gc; /
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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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avr-libstdcpp - Atmel Studio 7 - std::throw bad alloc()
[c] /* * avrLibStdCpp.cpp * Created: 10.03.2022 10:25:31 * Author : Devil Elec * AVR128DB48 Curiosity Nano Board | default | used | PortMux | USART.0.Tx | PA0 (16MHz Quarz) | PA4 | USART.0.Rx | PA1 (16MHz Quarz) | PA5 | USART.1.Tx | PC0
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AVR64DD32: TCA-Overflow-Interrupt deaktiviert RTC
// enable interrupts while(1) { } } [/c] (getestet am AVR128DB48)
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atmega4808 mit microchip ICD3 programmieren/debuggen UPDI interface
1617 attiny3216, 3217 attiny1624, 1626, 1627 attiny3224, 3226, 3227 avr128db28, avr128db32, avr128db48, avr128db64 avr64db28, avr64db32, avr64db48, avr64db64 avr32db28, avr32db32, avr32db48
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uC Familien Empfehlung
mit über 2k SRAM gibt. 16KB SRAM im 5x5mm VQFN: https://www.microchip.com/en-us/product/AVR128DB48
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AVR64DD28 Clock Source ändern
es. Es hängt mit dem Aufbau des Headerfiles zusammen ob es ein struct gibt oder nicht. Bsp. AVR128DB48 [c]#define DAC0_DATAH _SFR_MEM8(0x06A3)[/c] Hier ist DAC0_DATAH direkt als Registeradresse definiert. Mit DAC0.DATAH läuft ein Makro ab der die Adresse aus Basis und Offset zusammensetzt.
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Neue ATTINY3226 usw. gar nicht mitbekommen
AVR32DB32 | AVR32DB48 | AVR64DB28 | AVR64DB32 | AVR64DB48 | AVR64DB64 AVR128DB28 | AVR128DB32 | AVR128DB48 | AVR128DB64 14 Pin | 20 Pin | 28 Pin | 32Pin ___________|____________|____________|_____________ AVR16DD14 | AVR16DD20 | AVR16DD28 | AVR16DD32 AVR32DD14 | AVR32DD20
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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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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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ATtiny Typenchaos bei Microchip Gesperrt
AVR32DB32 | AVR32DB48 | AVR64DB28 | AVR64DB32 | AVR64DB48 | AVR64DB64 AVR128DB28 | AVR128DB32 | AVR128DB48 | AVR128DB64 14 Pin | 20 Pin | 28 Pin | 32Pin ___________|____________|____________|_____________ AVR16DD14 | AVR16DD20 | AVR16DD28 | AVR16DD32 AVR32DD14 | AVR32DD20
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Welche AVR (Atmega) haben UPDI?
AVR32DB32 | AVR32DB48 | AVR64DB28 | AVR64DB32 | AVR64DB48 | AVR64DB64 AVR128DB28 | AVR128DB32 | AVR128DB48 | AVR128DB64 14 Pin | 20 Pin | 28 Pin | 32Pin ___________|____________|____________|_____________ AVR16DD14 | AVR16DD20 | AVR16DD28 | AVR16DD32 AVR32DD14 | AVR32DD20
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Buchempfehlung C++ und MCUs
bisherigen Klassen Templates beziehen sich auf die Hardware eines µC. Aktuell für einen ATmega4809 und AVR128DB48 bezogen. Diese dienen zum konfigurieren, schalten und walten der I/O Pins und zum konfigurieren der Timer TCA und TCB. Bei der Pin Klasse würde ein Array richtig Sinn machen. Beim TCA eher weniger
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Atmel ICE Frage
richtig sngezeigt, aber von A.S. Vollkommen ignoriert. Andrerseits werden Curiosity Bords mit den AVR128DB48 und ATMEGA4809 uC richtig angezeigt und man kann damit arbeiten. Beim ICE bleibt im Programmierfenster das Eintragsfeld für das Tool vollkommen leer. Liegt das möglicherweise daran, dsß uch keinen
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AVR- C: Welche einfachen Projekte für den "Einstieg"?
jeder ARM so überladen wäre. Vergleiche mal beispielsweise die Peripherie eines ATSAMD11 mit einem AVR128DB48.
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ATmega328/Arduino und weiter?
klassischen" und den "modernen" Baureihen (Einzelstückpreise von Mouser): ATmega1284P-AU 6,50€ AVR128DB48T-I/PT 2,38€ Bezüglich der Beschaffbarkeit gibt es derzeit noch bei beiden Probleme, das sollte aber zumindest nach den Angaben von Mouser ab Oktober bzw. November Geschichte sein (wobei man sich
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AVR64DD28, mEDBG, Studio 7.0 - Fehler beim Schreiben von Fuses
Programmer, der ist natürlich medbg. https://packs.download.microchip.com/ Ich habe mein AVR128DB48 Curiosity Nano rausgekramt. Darauf ist die Firmware Version laut Microchip Studio 1.19 drauf. View > Available Microchip Tools > rechts nedbg. Versionsangabe nicht verwechseln mit der Pack Version
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EOL ATmega328p
across the full supply voltage range of 1.8V to 5.5V. https://www.microchip.com/en-us/product/AVR128DB48 The new AVR® DD family of microcontrollers feature the well-known AVR® CPU, now running at up to 24 MHz across the full supply voltage range of 1.8V to 5.5V. https://www.microchip.com/en-us
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Attiny2313 Timer16 Bit, Normal Mode, unsauber
Hallo S.Landolt, hast du interesse am Code für unseren AVR128DB48? Ist aber C++. Da es aber nur aus Registerkonfigurationen besteht, sollte das lesbar sein. Habe das mal für den Timer TCD0 mit PLL 48MHz zum laufen gebracht. Kleiner Haken an der Sache. PLL mit onboard
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Wie wichtig ist eine Mini-USB-Buchse zum Laden für die Kundenakzeptanz
wird zur Zeit geliefert? Nano Every hat USB-Micro ATmega4809 Curiosity Nano hat USB-Micro Avr128Db48 Curiosity hat USB-Micro Atmel-ICE hat USB-Micro Chinesischer Nano hat USB-Micro Chinesischer Nano mit 328PB hat USB-C Microchip ICD2-3 hat USB-B Microchip ICD4 hat USB-Mini Eigenbau eines
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MEGA1284P XPLAINED über USB mit avrdudue programmieren
SAMD11 drauf der als EDBG bezeichnet wird. Oder auf den Microchip Curiosity Boards (Atmega4809, AVR128DB48) sitzt ein SAMDxx drauf. Die Grundfunktion (und mehr) ist ein USB-Serial Wandler zu sein. Das sind alles Boards mit Controller die eigentlich per UPDI programmiert werden. Hier haben die eigentlichen