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STK600
Automotive, ATmega64C1 Automotive, ATmega64M1 Automotive). STK600-TQFP64. ©2008 by Atmel Corporation Das STK600-TQFP64 unterstützt folgende AVR's im TQFP64-Gehäuse (AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, AT90USB1286, AT90USB1287, AT90USB646, AT90USB647, ATmega128, ATmega1281, ATmega165, ATmega165P, ATmega169, ATmega169P, ATmega2561, ATmega325, ATmega325P, ATmega329, ATmega329P, ATmega64, ATmega645, ATmega649). STK600-TQFP64-2. ©
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CAN
Automobilbereich, welches u.a. auch Anwendung in der Automatisierungstechnik findet. Mikrocontroller mit CAN. Atmel AVR. AT90CAN. Atmel AVR Controller mit CAN-Schnittstelle (ein Kanal) Speicher: (FLASH,EEPROM,RAM) AT90CAN32 -> 32KB 1KB 2KB AT90CAN64 -> 64KB 2KB 4KB AT90CAN128 -> 128KB 4KB 4KB 15 CAN "Message
Stickprobenumfang 1 - sollte schon funktionieren, auskommentiert bis nochmals belegt - mt] --> ATmega16M1/32M1/64M1. modernisierte Version der AT90CAN128 Serie inkl. LIN, PSC und DAC not sampled AT32UC3C. 32bit AVR mit zwei CAN controllern bis zu 512k flash, 64k RAM DMA, USB, Ethernet MAC, 2Msmps 12bit ADC, 12bit
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AVR Typen
16 16 86 32 5 1 4 0 0 0 16 10 15 1 0 0 8 4096 40 85 1.8 5.5 1.8 5.5 6 16 4 15 ATmega1280 ATmega644 64 44 20 16 32 32 3 1 1 0 0 0 8 10 15 1 0 0 4 2048 40 85 1.8 5.5 1.8 5.5 3 6 1 6 ATmega644 AT90CAN32 32 64 16 16 53 8 1 1 2 1 0 0 8 10 15 1 0 0 2 1024 40 85 2.7 5.5 2.7 5.5 4 8 2 7 AT90CAN32 AT90CAN64 64 64 16 16 53 8 1 1 2 1 0 0 8 10 15 1 0 0 4 2048 40 85 2.7 5.5 2.7 5.5 4 8 2 7 AT90CAN64 AT90USB1286 128 64 16 16 48 16 FS Dev 2 1 1 0 0 0 8 10 15 1 0 0 8 4096 40 85 2.7 5.5 2.7 5.5 4 10 1 9 AT90USB1286 AT90USB1287
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STK500
ATSTK505 für 14 und 20 PIN AVR Mikrocontroller SOIC14 + DIL20 (kein ZIF!) Microchip: STK505 ATSTK520 für AT90PWM SOIC24 + SOIC32 N/A ATSTK524 für CAN/LIN-Devices ATmega32M1, ATmega32C1 TQFP32 im Lieferumfang: AVRCANAdapt und AVRLINAdapt Microchip: STK524 ATSTK525 für USB-Devices AT90USBxxx TQFP64 Microchip
Technology Inc. für 14 und 20 PIN AVR Mikrocontroller STK520. Quelle: Microchip Technology Inc. für AT90PWM STK524. Quelle: Microchip Technology Inc. STK525. Quelle: Microchip Technology Inc. für AT90USBxxx STK526. Quelle: Microchip Technology Inc. DVK90CAN1. Quelle: Microchip Technology Inc. für AT90CAN
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USB
MB96F338U Full 144 3-5 V 16bit / 16FX Core 4 MHz extern 544Kbyte 32Kbyte 36x10bit 20xPWM, 12xOCU 8 8 3xCAN, 2xI2C Glyn, EBV Fujitsu MB90F334 Full 120 3,3 V 16bit / 16LX Core 4 MHz extern 384Kbyte 24Kbyte 16x10bit 6xPWM, 4xOCU 4 1 3xI2C Glyn, EBV Fujitsu MB90F337 Full 64 3,3 V 16bit / 16LX Core 4 MHz extern 64Kbyte 4Kbyte - 4xPWM 2 1 1xI2C Glyn, EBV Cypress CY7C67300 Full 100 3,3 V 16bit RISC 48 MHz 4K x 16bit OTP 8K x 16bit - 1 1 1 IDE Atmel AT90USB647 Full 64 3,3 - 5 V AVR 16 MHz 64 K 4 K 8 x 10 bit Farnell
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CAN Bibiliothek für AT90CAN Prozessoren
Artikel beschreibt eine einfache C-Programmbibliothek für die Programmierung des Zugriffs auf einen CAN Bus mittels eines AVR AT90CAN Prozessors (AT90CAN128, AT90CAN64 oder AT90CAN32). Zusätzlich beschreibt er eine Demo-Anwendung zum Testen dieser Bibliothek; diese Demo-Anwendung kann aber auch als Anregung
angenommen worden sind. Links. Referenzdokumente. Hier sind zwei Artikel: (a) spezifischen Fragen zum CAN Zugriff mittels AT90CAN Prozessoren, und (b) ein Tutorial zur praktischen Implementierung des Zugriffs auf einen CAN Bus von einem AVR Prozessor - auch wenn er den AT90CAN "umgeht" ist er eine hervorragende
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AVR Checkliste
den Ausgang auf den gewünschten Zustand ziehen. Besonderheiten bei ATmega128 und seinen Derivaten im 64-Pin-Gehäuse. Der ATmega64 und der ATmega128 sowie alle vom ATMega128 abgeleiteten AVRs im 64-Pin-Gehäuse (ATMega641/1281/2561, AT90PWM2/3/2B/3B sowie AT90CAN32/64/128, Ausnahmen sind nur AT90USB64/128
Gemeinheit betrifft die M103C-Fuse (ATmega103 Compatibility Mode, nur bei den ATmega-Typen, nicht beim AT90CAN32/64/128). Diese ist bei fabrikneuen Atmega64/128 gesetzt und sorgt dafür, dass sich diese wie ein Atmega103 verhalten. Dies hat zur Folge, dass ein für den ATmega64 oder ATmega128 geschriebenes
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Reichelt-Wishlist
FT232RL (sehr interessant), FT245BM und FT2232BM (2xUART auf USB)(noch nicht unter USB einsortiert) CAN-Bus Controller MCP2515 | VLSI MP3 Decoder | | | | z.Zt. unter CAN-Bus(!) einsortiert. Bitte auch die neuen Gehäuse (ROHS) und Typen mit ins Angebot nehmen. Atmel AT90CAN128 | | MMC / SDC slot 50x gewünscht
der Zwischenzeit realisiert ) | | | (oder klare Anzeige wie viel noch vorhanden ist) AVR mit USB: AT90USB1287 (AT 90USB1287 TQ, TQFP64), dazu passendes Demoboard AT 90USB KEY; AT90USB162TQ (AT 90USB162 TQ, TQFP32), AT90USB646 (AT 90USB646 TQ, TQFP64), AT90USB1286QFN (AT 90USB1286 QFN, QFN64), ATmega32u2
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Linksammlung
mit AT89C2051, AT89C4051 oder AVR AT90S2313, CPU-Board mit Atmel AT90S8535, Experimentierplatine mit ATmega103, Programmer für AT89C2051/AT89C4051, 32-Kanal-Logik-Analysator bis 40 MHz (Entwurf von David L.
USB to CAN bus converter USB. eUSB-162 und eUSB-LCD - At90USB162 basiertes universelles USB Prototypen / Mikrocontroller Modul und USB Terminal Interface für HD44780 kompatible LCDs auf Basis der Lufa Library
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Avr-gcc Bugs
12.3 92729 Switch from cc0 to CCmode so avr-gcc can be kept in GCC v11+ 11.0 82658 Right-shifting 8-bit unsigned integers. 10.0 92055 Support 64-bit double 10.0 86040 RAMPZ not cleared after reading from __flashN 9.3, 8.4, 7.5 85805 Wrong code for 64
fails if GCC is installed in directory with space in path name 4.7.3 54536 Incorrect library_name for at90usb1287 4.7.2, 4.6.4 54476 Time/memory hog with __builtin_avr_delay_cycles (-1ul) on 64-bit hosts 4.7.2 54461 Add configure option for better AVR-Libc integration 4.7.2 54220 Naked functions need frame
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TV-out
Sekunde erzeugen kann, dann ergibt das eben eine Horizontalauflösung von 4000000/15625 * (52 µs / 64 µs) = 208 Pixel. Weblinks: Serielles Terminal von Ingmar Meins (AT90S8535, PAL) MAHPONG-Spiel von Marcus Hasenstab (AT90S8515, PAL) TV Bild mit AVR und AVR) Videogenerator, 40x25 Zeichen, nur 60% CPU
sollte die CPU genügend Leistung haben. Weblinks: AVR PAL colour bar generator von Serasidis Vasilis (AT90s2313 , PAL) SX Games von Richart Gunee (SX28, PAL). Hier gibt es auch viele weiterführende Links! Phasor, like Craft, is a demo running on a custom minimalistic ATmega88-based demo platform. But it
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AVR In System Programmer
Linux-Benutzer nur dann zu empfehlen, wenn man zusätzlich noch Zugriff auf eine Windows-Installation hat. Atmel AT90USBKEY. Mit hilfe des AVRISP-MKII Clone Projekts aus dem LUFA Paket wird aus dem AT90USBKEY recht einfach ein Programmer, der mit AVR-Studio und AVRDUDE genutzt werden kann. AVRISP mkII Klon mit dem
Sauter ist ein USB Programmieradapter, der fast alle Atmel-Mikrocontroller unterstützt (ATiny, ATMega, AT89, AT90, ...) und daneben auch für ARM7/9 und MSP universell einsetzbar ist. Der Programmer wurde so entwickelt, dass man die Firmware auf dem Adapter über die USB-Verbindung austauschen kann. Dadurch
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Entscheidung Mikrocontroller
Designs)". Für Neuentwicklungen oder den Einstieg sollte man folgende Modelle nicht verwenden: AVR AT90-Reihe, AVR ATMega 103(L), 161(L), 163(L), 323(L). Für alle abgekündigten AVR-Controller gibt es jedoch pin- und funktionskompatible Nachfolger. Daher kommt es nur in den seltensten Fällen zu Problemen
, ATmega165V, ATmega169, ATmega169L, ATmega169V, ATmega32, ATmega32L, ATmega323, ATmega323L, ATmega64, ATmega64L, ATmega128, ATmega128L, AT90CAN128. Trotzdem ist er ein sehr wertvolles, weil günstiges Werkzeug, wenn man die Typbeschränkung akzeptieren kann. Atmel AVR Dragon kann ATtiny, ATmega, XMega
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PIC
32 Channel 10/12-bit ADC 10/16-bit DAC Digital Power, Motor Control und Audio Peripherals I2C SPI CAN PWM PMP (Parallel Master Port) USB-OTG CTMU RTCC (Real Time Clock&Calendar) DMA Channels für schnelleren Datentransfer Die Übersicht ist wieder unter der Microchip-Seite zu finden und auch hier gibt
Controller-Palette auf Flash um und zog so den Bastler weg vom PIC16F84 hin zu AVR, etwa den heute veralteten AT90S4433, der pinkompatible Vorläufer des ATmega8 und später ATmega328, das Arbeitspferd des Arduino Uno. Inzwischen hat Microchip schon längst nachgezogen und eine unwahrscheinlich riesige Palette von
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PHILIPS VP5500 VoIP Telefon
: 3 / 27 (c497cc00 / e401531c) Reset : 3 / 27 (c497cc00 / e401531c) GPIO: p_gpio_init_gpio_status at 1262 GPIO: POWER_FAIL signal NOT detected at GPIO driver init carry on ! GPIO: CHARGE_IN at init GPIO: LOW_BAT_OUT at init GPIO: No accessory plugged at init. - Set Video on jack GPIO: camera to front
klogd: GPIO: LOW_BAT_OUT at init Jan 1 00:00:03 imx21 daemon.warn klogd: GPIO: No accessory plugged at init. - Set Video on jack Jan 1 00:00:03 imx21 daemon.warn klogd: GPIO: camera to front at init Jan 1 00:00:04 imx21 daemon.warn
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Diskussion:Soft-PWM
const unsigned char BitReverseTable256[] = { 0x00, 0x80, 0x40, 0xC0, 0x20, 0xA0, 0x60, 0xE0, 0x10, 0x90, 0x50, 0xD0, 0x30, 0xB0, 0x70, 0xF0, 0x08, 0x88, 0x48, 0xC8, 0x28, 0xA8, 0x68, 0xE8, 0x18, 0x98, 0x58, 0xD8, 0x38, 0xB8, 0x78, 0xF8, 0x04, 0x84, 0x44, 0xC4, 0x24, 0xA4, 0x64, 0xE4, 0x14, 0x94, 0x54,
diese Software mal auf anderen µC getestet als dem Atmega32? Ich habe es jetzt auf einem 128er und nem 64er Versucht. Bei beiden zerbröselt es einem die PWM, wenn man die Kanäle mit bestimmten Werten fütter, wie z.B. 200,0,100,30,0 usw. Da kommt dann nichts sinnvolles mehr raus. Ist die Frage ob das eine
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STM32 für Einsteiger
512kB SRAM + 32MB DRAM (PIC32MZ DA) bis 512KB Flash bis 66kB SRAM Sehr viel PWM mit komplexem Timing X AT90Spwm - - align="center" | X align="center" | X O Deutschsprachige Community O X X X align="center" | - align="center" | - - Anzahl möglicher HW-Breakpoints 4 bis 6 2 1 bis 5 align="center" | 1 bis 10
integriertem Debugger) MSP430 Demoboard ~35€ Steckbrettaugliches Board Blue-Pill Board ab 1,50€, S64DIL-405 mit STM32F405 30€ Arduino Nano clone ab 2€ PIC Microstick Einzelchip (Einzelstückpreise) 1..15€ nur SMD (TSSOP..LQFP..BGA) 0,6..15€ SMD + DIP 0,5..15€ SMD + DIP Programmieradapter mit Debugger
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KiCad
a English translation of this tutorial about using hierarchical schematics as building blocks. You can get it here: Media:HierarchicalSchematicsAsBuildingblocksAtKiCad_RevC-EN_06May2015.pdf Eine Sammlung von gängigen Schaltungen mit den Längstreglern LM317 /LM78xx /LM79xx und dem Timer 555, die nach
LPC21xx / LPC22xx / LPC23xx | EINE AVR ATmega-Bibliothek, wo ALLE Controller drin sind. * AVR XMegas | AT90CAN128 / allgemein mehr AVRs (MEGA & TINY) * Wegen der AVRs und ATMEGAs: Bitte hier mal schauen, und den Wunsch auf den Typ konkretisieren! Der Atmelzoo ist so verwirrend vielfältig..... Leider ist
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Mini2440
bietet: 3,5", 7" Touchscreen-TFT oder VGA "Karte" ARM920T, 400Mhz standard Taktfrequenz, bis zu 533Mhz 64MB-1GB NAND Flash (User App/OS), 2MB NOR Flash (BIOS) 64MB RAM Audio (Stereo Out, 2xMono In) SD-Slot USB Host, USB Device 10/100MBit LAN (DM9000) 3 Serial Ports SPI, PWM, I2C, ... ... Software. Als das
um uboot ins Wasser zu bekommen. Das git und die Seite von "buserror" ist hier zu finden. Boards: 64MB 128MB 256MB 1GB Den u-boot-Fork von buserror laden wir am besten mit git. Weiterhin benötigen wir einen Cross-Compiler (Siehe oben). Die letzte mir bekannte Version des GCC mit dem sich das "U-Boot
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Oszilloskop
in unterschiedlichen Ausführungen und Bauformen im Angebot. Wenig empfehlenswert für µC-Arbeiten. AT7328 Atten 280 2 20 8 × 10 CS-4128 280 2 20 8 × 10 AT7340 Atten 480 2 40 8 × 10 VC 630-2 Voltcraft 480 2 30 8 × 10 Digitale Speicheroszilloskope. Allgemein. Ein digitales Speicheroszilloskop (englisch
2000 100 200 300 8 1M 2M 640x 480, 6,5" •USB Device •USB Host •LAN Optionen für I2C, RS232, UART, CAN, LIN serielle Busanalyse, Umfangreiche Zusatzfunktionen wie Mustergenerator, Frequenzgenerator, 2-Kanal DVM, Frequenzzähler, Komponententester und 8 Kanal MSO Opt. PT 1265 Peaktech ca. 290 2 125 30