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DDR4 im Weltraum, neuer 5V-PIC32, LoRA für Drohnen uvam
PIC32CMPL10 Das ist doch ein ATSAMC20 mit halbiertem Takt und weniger Speicher den man nicht im MicroChip Studio programmieren kann? Super Leistung vom Marketing ein über 10 Jahre altes Design mit schlechterer Spezifikation unter
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Sammelbestellung USBTMC Adapter. Interesse?
großzügig geschätzt... wird also eher günstiger) Programmieren müsste jeder für sich. Post macht 8,20 nach DE (3,- AT) in der Versandtasche (ich habe noch nicht geschaut, wieviele davon in eine rein passen würden). Falls einer günstigere Wege kennt... nur her damit! Also incl. Verpackungsmaterial werden
de-de/shop/model/gpib-usb-hs.html 1800Euro https://www.meilhaus.de/778927-01.htm 2142Euro Fuer 20Euro muss man sich schon selber etwas anstrengen. .-) Vanye
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Projekte mit Arduino UNO r4
wahrscheinlich) alle UNO 5V Shields weiter benutzen. Aus dem Grund hätte ich vor zig Jahren ja einen ATSAMC20 oder gar ATSAMC21 verwendet, die gibt es seit 2015, verfügbar vermutlich 2016. Das hätte auch den Vorteil gehabt, dass der Arduino-Core dafür praktisch schon fertig gewesen wäre, da die Unterschiede zum ATSAMD20 nicht so groß sind. Ok, der ATSAMC20 hat kein USB, aber dafür hat der ATSAMC21 2x CAN-FD. Aber nun ja, jetzt gibt es halt den UNO R4 mit einem Renesas Controller. Arduino F. schrieb im Beitrag
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Arduino Uno R4 im Handel erhältlich
mehr Programm-, Variablen- und EEPROM-Speicher. Man hätte sich sowas vor Jahren schon mit einem ATSAMC20 oder ATSAMC21 bauen können, also Cortex M0+ auf 48MHz und damit etwas langsamer als der UNO R4, aber eben auch 5V und deutlich mehr Speicher als der M328.
Rudolph R. (rudolph) >Man hätte sich sowas vor Jahren schon mit einem ATSAMC20 oder ATSAMC21 >bauen können, also Cortex M0+ auf 48MHz und damit etwas langsamer als >der UNO R4, aber eben auch 5V und deutlich mehr Speicher als der M328. Das hat man schon vor Jahren getan
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Welche 32-Bit uC-Familie ist empfehlenswert?
zu wollen. Und dann gibt es zwar sowas wie die PIC32CM-JH die auf den ersten Blick umgelabelte ATSAMC20 / ATSAMC21 sind, im Detail haben die aber kleine Unterschiede die nirgendwo dokumentiert sind und welche die dann doch nicht zu 100% kompatibel machen. Und leider kann man die PIC32CM-JH nicht einfach
Debian. > Und dann gibt es zwar sowas wie die PIC32CM-JH die auf den ersten Blick > umgelabelte ATSAMC20 / ATSAMC21 sind Vor allem haben die einen Cortex-M-Kern, sind also völlig uninteressant. >> Es passt zu meinem ersten Eindruck von den PIC32M-Chips. >> Verglichen mit den STM32L wirken sie
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Neuer Arduino Uno, neue Einplatinencomputer und neue Software
dem schrumpfenden 5V Kuchen abzugreifen, so ohne zu viel Performance, dann hätte man auch einen ATSAMC20 oder besser ATSAMC21 verwenden können, dann hätte man auch praktisch direkt einen Arduino Core dafür gehabt.
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FT813 / BRT815 Display-Controller Sonderzeichen
Oh, hast Du den D21 über das C21 Target benutzt? Das habe ich noch gar nicht geprüft. Ein D20 Xplained pro liegt hier und ich erinner mich gerade das ich mal ein D21 Board gekauft hatte, wo auch immer das ist, DollaTek SAMD21 M0-Mini. Oh, zwei Trinket-M0 fliegen auch noch irgenwo herum. Zu
Version (falls überhaupt nötig) vom EVE_target_ATSAMC21.h machen.
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Frage zu CCL-Einheit in neueren AVR-Controllern
Randbemerkung: Es gibt(?)/gab vor ca. 20 Jahren von Atmel einen echten 8bit µC (AVR-Architektur) mit deutlichen (5k - 40k Gatteräquivalente) FPGA-Anteil - den FPSLIC: https://media.digikey.com/pdf/data%20sheets/atmel%20pdfs/at94k05_10_40al
zusätzlich CCL ausgestattet, und der uC wird dann gar nicht genutzt. Hier ein Beispiel, das ist ein QFN20 in Stückzahlen 50 Cent und hat 4 CCL https://www.mouser.de/ProductDetail/Silicon-Labs/EFM8BB51F8G-C-QFN20?qs=7D1LtPJG0i3GGYLLlbsrGQ%3D%3D
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32 Bit MCU gesucht
Ich werfe mal einen neuen Kandidaten ins Feuer - ATSAMC20. Ja, Chipkrise und so, aber Digikey hat erstaunlicherweise gerade ATSAMC21E18A-AUT ab Lager: https://www.digikey.de/de/products/detail/microchip-technology/ATSAMC21E18A-AUT/5875967 Das ist ein
Rudolph R. schrieb im Beitrag #7147504: > Ich werfe mal einen neuen Kandidaten ins Feuer - ATSAMC20. Dem kann ich nur zustimmen. Bei mir verlief der Umstieg vom ATmega32m1 auf den ATSAMC20, aufgrund des selben Herstellers, der selben Tool, ähnlicher Datenblätter etc., recht gut.
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PIC MCU mit Cortex M0?
scheinen ein reines Marketing-Gimmick zu sein. "Ja Chef, wir kaufen PIC!". Einen Unterschied zu den ATSAMC20 konnt ich noch nicht finden. Und neu sind die auch nicht, ich hatte letzes Jahr im Oktober welche bei DigiKey gekauft, so 2 Stück zum ausprobieren, PIC32CM1216MC00048T-I/Y8X, zu der Zeit lagen die da schon eine Weile herum, nur haben die keinen CAN-FD, das sind keine Clones von den ATSAMC21, damit hatte ich noch keinen echten Grund mir wieder MPLAB-X anzutun. Keine Ahnung wie es Microchip schaffen konnte Atmel zu kaufen, bisher war das jedenfalls Netto ein Verlust an Innovationskraft
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Wie werden fabrikneue ATSAM geflasht?
Bauform B. schrieb im Beitrag #7124242: > Für die ATSAMC21 und C20 braucht man wahrscheinlich einen Programmer und > die spezielle PC-Software von Atmel. Die ATSAMC21 flashe ich auch gelegentlich mal mit einem Segger JLink Edu Mini. Ich habe gerade mal das Segger J-Flash Lite V7-66b gestartet, da sind alle ATSAMC20 und ATSAMC21 drin zu finden. Nur wenn man den ATSAMC2x mit 5V betreibt sollte man zum Flashen nicht den kleinen JLink verwenden, der ist nur für 3,3V. Damit geht das auch in der Kommandozeile,
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Microchip SAMD (M0+) bzw. SAML10/11 (M23) Erfahrung
Vom Platzbedarf her finde ich die inzwischen auch besser als das grobschlächtige Zeug (was beim 20poligen dann auch noch sackweise Pins für GND verplempert), wenn nur nicht die fragilen Kabelchen wären.
zu bekommen. Und da gibt es leider keine 48 Pin Version in TQFP. Erwähnenswert wären noch die ATSAMC20/ATSAMC21, zu bekommen sind die aber auch nicht. Die zu den ATSAMC20 praktisch baugleichen PIC32CM bekommt man allerdings noch, vermutlich weil die einfach keiner kennt. Für mein CAN-Interface
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Eure Empfehlung: PIC18 -> ARM umsteigen
microcontrollers-and-microprocessors/32-bit-mcus/pic32-32-bit-mcus/pic32cm-mc Die Dinger sind im Grunde genommen umgelabelte ATSAMC20, zumindest habe ich noch keinen echten Unterschied gefunden. Das sind Cortex M0+ mit 48MHz die mit 5V laufen. Gegenüber z.B. ATSAMC21 oder auch ATSAMD51 / ATSAME51 vom gleichen Hersteller sind
hatte Using RISC OS on the Raspberry Pi https://www.riscosopen.org/wiki/documentation/show/Using%20RISC%20OS%20on%20the%20Raspberry%20Pi
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Suche günstige 32Bit MCU Plattform ähnlich Arduino
gibt es schon ein paar Jahre. Neu wären PIC32CM, die sind wohl Pin- und Binär-kompatibel mit dem ATSAMC20, also auch 5V, aber kein CAN. Die wären sogar zu bekommen. > Die haben alle einen "C-PIN", an den man direkt nur einen Keramik > Kondensator für die interne ~1,8V Spannung setzt und das Ding
mir ATmega328 nur in 32 Bit, sonst alles wie gehabt. Das ist heute etwas sehr dünn. In einem ATSAMC20E18A-AU ist Peripherie für mehrere ATmega328 drin, dabei haben die auch nur ein TQFP-32 mit 0,8 mm Abständen. Der PORT hat alleine 44 Port-Register, zum Beispiel OUT, OUTCLR, OUTSET und OUTTGL zu
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Verfügbare µC
umgesetzt werden kann.. kann ich verstehen, aber das ist ein Entwicklungsprozess wie z.B. Auto. ATSAMC21E18A-AUT (2222Stück)kann direkt bei Microchip noch dieses Jahr geliefert werden.. andere wohl erst Ende nächstes Jahr.. vielleicht hat der einen Haken :| Es lohnt sich aber bei Microchip direkt
Ich habe gerade gesehen das Mouser ATSAME51J20A-AF rein bekommen hat: https://www.mouser.de/ProductDetail/Microchip-Technology-Atmel/ATSAME51J20A-AF?qs=y6ZabgHbY%252ByKmI%252BFD2VVtQ%3D%3D 1447 Stück, nice, mal sehen bis wann die weg sind.
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Werden Atmel Mikrocontroller aussterben/nicht mehr verfügbar sein?
mein Controller würde erst > 2023 geliefert werden können. Welcher denn? Z.B. den AT89LP51RD2-20PU hat Mouser lagernd.
Atmel Mikrocontroller werden langsam aussterben Immer wieder die gleiche dumme Frage. Gewiss seit 20 Jahren.
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Welcher Programer für Microchip SAM C20/C21 Serie
Hallo, suche einen preisgünstigen Programer für die Microchip SAM C20/C21 Serie. Gehen z. B. auch die Atmel-ICE Programer dafür? Gruß Markus
Der Atmel ICE funktioniert problemlos mit dem ATSAMC21. Alternativ für privat der J-Link Edu mini, allerdings nominell nur für 3,3V.
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SAME53J20 als 32Bit einstieg
und 32MHZ komme :) wollte ich den Sprung auf 32 Bit machen. Etwas habe ich mich ein den SAME53J20 verschaut. Meinungen zu dem Teil ? Meine Anforderungen wären auf jeden Fall mal die 120 MHZ CPU. 265 KB Ram. (größer darf immer :)) 64 Pins für IO etc. SPI,UART,IC2, AD ... die ganzen Schnittellen
Matthias T. schrieb im Beitrag #6424152: > Etwas habe ich mich ein den SAME53J20 verschaut. > Meinungen zu dem Teil ? > > Ethernet / (Can für später dann eben der 128pin) Der E53 hat gar keinen CAN, logischer wäre eigentlich gewesen, wenn die ATSAMD54 heißen würden. D51 -
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CAN Verarbeitung mehrer Botschaften
Decoder schrieb im Beitrag #6384967: > ich habe hier eine Relaiskarte mit 20 Relais. Darauf werkelt ein > STM32F303 und ein TJA1043. Jedes Relais hängt über einen ULN2803 am STM > und kann ein und ausgeschaltet werden. Ich habe Relaiskarten mit 20 Relais. Da ist ein ATSAMC21G18A
kommen. Aber das ist nicht was ich geschrieben habe, der STM32 hat nur einen 3-fach FIFO. Der ATSAMC21 hat einen 64-fach FIFO, der läuft in 5ms nicht über.
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Sanfter Umstieg von 8bit auf 32bit Atmel
Könnt ihr mir einen Atmel Prozessor empfehlen, den ich noch vernünftig einlöten kann (pin Abstand 1/20 Zoll oder 1mm und nicht kleiner) und auch sonst noch einfach zu betreiben ist, aber eben 32bit?
gibts hier: https://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC32MX150F128B PICKIT3-Clones gibts für 20€ bei Amazon (das sind alles 1:1 Nachbauten), der PICKIT4, der dann auch AVR und ARM kann, kostet 50€ beim Distributor. fchk
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Dampfphasenlöten im Spargeltopf
Dampfphasentemperatur. Ich hab noch nicht gewogen, aber der Verlust des LS230 ist sehr nedrig nach gut 20 Platinen. Gruß JackFrost
Dampfdruckangabe ohne Temperatur daneben ist wertlos und sinnlos. Beide Werte beziehen sich auf 20 °C.
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Review: SAMD21 Motor und LED Treiber Schaltplan
Datenblatt >> haben. > Das verstehe ich nicht ganz. Einen C21 gibt es nicht. Meintest du D21? ATSAMC21
Datenblatt >>> haben. >> Das verstehe ich nicht ganz. Einen C21 gibt es nicht. Meintest du D21? > > ATSAMC21 Haha danke. Jetzt versteh ich das. Hab den Kondensator C21 gesucht ;) Hab den Schaltplan nochmal angehängt. Demnächst fange ich mal das Layout an
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Neue AVR Familie - AVR-DA
Und irgendwie haben die auch keinen rechten Platz neben schon länger eingeführten Familien wie den ATSAMC20/ATSAMC21.
Rudolph schrieb im Beitrag #6262554: > Kann der ATSAMC20 auch, zusätzlich hat der auch noch DMA. > Die ATSAMC20 gibt es mit bis zu 256k FLASH und 32k SRAM. Also zur Feststellung, diese MCU kann dieses, ein anderer Chip jenes mehr und besser kann man
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SPI mit variabler Bitlänge?
'krumme' Werte einstellen: Transfer bit length is selectable as 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 24, or 32 bits
gut - wie ginge das denn z.B. beim ATSAM? Welcher ATSAM? Es gibt da schon sein einige. Die ATSAMC21 können direkt nur 8 oder 9 Bit. Die ATSAMD51 / ATSAME51 können 8, 9 oder 32 Bit. Narvik schrieb im Beitrag #6223379: > SERCOM scheint kein Chip Select zu kennen. Doch klar, abhängig von DOPO
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M4 (samd51) läuft nicht als i2c master
PA17 */ PORT_WRCONFIG_PMUXEN; REG_MCLK_APBCMASK |= MCLK_APBCMASK_SERCOM1; GCLK->PCHCTRL[20].reg = GCLK_PCHCTRL_GEN_GCLK0 | GCLK_PCHCTRL_CHEN; /* setup SERCOM1 to use GLCK0 -> 48MHz */ SERCOM1->I2CM.CTRLA.reg = 0x00; /* disable SERCOM1 -> enable config */ SERCOM1->I2CM.CTRLA.reg = SERCOM_I2CM_CTRLA_MODE
Registern gesperrt, sobald die Peripherie-Einheit aktiviert ist. Also mindestens bei den ATSAMD2x, ATSAMC2x und ATSAMD/ATSAME5x ist das so. Man kann zum Beispiel nicht einfach so den SPI Takt ändern, man muss das ENABLE der SERCOM Einheit löschen, auf SYNCBUSY_ENABLE warten, kann dann das BAUD Register
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GSM-Modul sendet SMS ohne Inhalt
Problem finde, wende ich mich hier in diesem Forum. Für ein Projekt verwendet ich den Mikrocontroller ATSAMC21 und das GSM-Modul SIM800L. In Atmel Studio programmier ich das Ganze. Nun zu meinem Problem. Ich kann eine SMS an mein Mobiltelefon verschicken, jedoch kommt die SMS ohne Text an und ich versteh
den Sachen, die er benutzt? Laut dem AT Commands Manual (https://www.elecrow.com/wiki/images/2/20/SIM800_Series_AT_Command_Manual_V1.09.pdf) gehört hinter den Befehl ein \r und kein \r\n. Da muss man eigentlich sehr wenig raten oder probieren - ist sogar bei allen Modems so, mit dennen ich bisher
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30+ diigitale RGB LEDs ansteuern - Tools/Strategien?
einfacher Farbverläufe, korrektes Fading etc. programmieren. Habe mir so ein "Framework" für eine 20x20 Matrix programmiert, einige Ideen sind mir dann auch erst während der Programmierung gekommen. Das einfachste wäre erstmal ein Balken der einmal den kompletten Farbraum durchläuft (bei HSV einfach
zusätzliche Rechenzeit, ich habe aber auch nur 30 LEDs und werde somit kaum in die Verlegenheit kommen 20ms pro "Frame" zu überschreiten.
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SAM-Controller, Einstieg und Auswahl
STM32L0 (Cortex M0+) gibt es ebenfalls in LQFP32 7x7mm. Einige STM32L0 Modelle gibt es auch in TSSOP20 6,5x4,4mm und in UQFP20 3x3mm Dazu kann ich Tutorials anbieten: http://stefanfrings.de/stm32/index.html
interessant. :-) Die Errata sheets sind extra Dokumente: https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATSAMC21E18A
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max CANspeed Erreichbarkeit
vom Bus ab. Mit einem AVR komme ich beim Flashen per CAN und 500kBit/s so auf 12kB/s, mit einem ATSAMC21 komme ich mit exakt dem gleichen Protokoll aber so auf 20kB/s. Zwischendurch muss der Controller ja auch mal die Pages weg schreiben.
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Hilfe, Interrupt flags lassen sich mit 'typedef union' nicht einzeln löschen
Ich programmiere gerade einen ATSAMC21 Microcontroller, um ihn CAN-FD fähig zu machen. Um den Code übersichtlich zu halten verwende ich gerne "union" in C. So habe ich das Interrupt-Flag Register wie folgt geschrieben: [c] typedef
Rupert B. schrieb im Beitrag #5954620: > Ich programmiere gerade einen ATSAMC21 Microcontroller, um ihn CAN-FD > fähig zu machen. > > Um den Code übersichtlich zu halten verwende ich gerne "union" in C. So > habe ich das Interrupt-Flag Register wie folgt geschrieben:
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SAMC21J18A CAN-FD Registerbelegung, Hilfe
Hallo Leute, ich habe ein ATSAMC21J18A Xplained Pro Evaluierungsboard vorgelegt bekommen und soll ihn CAN-FD fähig machen. Bewusst versuche ich auf ASF-Code zu verzichten und belege meine Register, schon allein aus verständnisgründen
Deine Time-Quanten sind etwas knapp, für CAN-FD kenne ich >=20, Du hast aber nur 16. Letztlich kommt das aber darauf an, welche Anforderungen man erfüllen muss. Hast Du mal die Revision von dem C21 auf Deinem Xplained gecheckt? Meiner war etwas angestaubt,
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Mikrocontrollerboard
zu sein scheint. Es gibt bereits reichlich brauchbare Boards mit ATmega2560 und für weniger als 20€ bekommt man auch wesentlich leistungsstärkere Boards mit ARM Kern: Die Nucleo64 Serie, STM32 Discovery Boards, ESP32 Boards.
Äh, "3,3V 1,8A" - ich wüsste gerne mal welche LDOs im SOT23-5 das sein sollen. Selbst ein ATSAMC20 wäre eine bessere Wahl gewesen als der M2560. Wenn man denn unbedingt auf 5V I/O bestehen muss.
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Atmel ASF4 Pro / Kontra?
importieren, da kriegt man geringfügig mehr Informationen, aber da stand bei mir plötzlich was von ATSAMC20 (statt ATSAMD21) und das hat mich auch wieder in die falsche Richtung geführt. Richtig pervers wurde es als ich einen Debug printf auf den USART machen wollte und ich dachte, das dauert max. 1
sagen, auch nicht, dass man das nicht mit angeschlossenem Debug-Tool macht) aber in keiner stehen die 20 Zeilen Code drin, die man vor dem "_go_to_sleep();" machen sollte und die 20 Zeilen Code danach. Man sollte nämlich alle (!!!) nicht benötigten (!!!) Oszillatoren und Clock-Generators ausschalten. Aber
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FT8xx Library
die Library mit eigenen 90CANxx AVR Platinen, Arduino (miniPro), Renesas RH850, Infineon Aurix, ATSAMC21E18A (Cortex M0+) und ATSAME51J19A (Cortex M4F). Die "Library" selbst besteht aktuell aus diesen Dateien: EVE.h - Definitionen und Macros EVE_commands.c - Die eigentlichen Funktionen, Plattform unabhängig
RGB565" kommt auf zwei Byte pro Pixel. Ein 100x100 Pixel großes Vollfarb-Icon belegt also entpackt 20.000 Bytes im FT8xx. Ein Bild in 800x480 würde 768.000 Bytes belegen, in 800x600 gar 960.000 Bytes, es passt also überhaupt nur ein Bild in voller Auflösung in den Speicher der FT81x - dafür sind die
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Ich suche einen Microcontroller mit 2x CAN-Bus und 12-15V
natürlich auch dazu. Arduino geht bis 9V er will knapp mehr un im Auto brauchr er Spannungsfestigket -20V Spikes -!00V Ne ne, ich erhöhe blöder Weise kann ich den Roten nicht aufmachen, das Telefon könnte noch klingeln. Namaste
braucht man auch nur einen Spannungsregler. Ein LIN-Gateway mit 1x CAN und 2x LIN habe ich mit dem ATSAMC21E18A-AU auf 51x38 mm aufgebaut. Da der ATSAM21G mechanisch genauso groß wie der ATSAM21E ist, sollte ein Gateway mit einfach nur 2x CAN in das Format passen. Mit zwei Wakeup fähigen TJA1043.
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ST-Link V2 aus China
alle ARMe anderer Hersteller programmieren. Nicht wirklich, ich habe das ausprobiert mit einem ATSAMC21. Der J-Link wurde zwar im Atmel-Studio erkannt, beim Versuch das Ding zu benutzen kam aber die Meldung das der ausdrücklich nur mit ST Controllern zusammen funktioniert. Also die ganzen billigen
Angabe spontan nicht gefunden. Aber da sind für 2 KB (sollen wohl eher kB sein) pages mindestens 20ms und maximal 40ms angegeben. Das sind bei 256 Pages mal eben 5,12s bis 10,2s nach Datenblatt. Kapitel 6.3.10 Da ist auch eine "Mass erase time" angegeben, nur ohne Bezug oder Erklärung.
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LTC6813 über isoSPI mit LTC6820 und STM32
mit CMC. Vor und nach diesen ist das Signal aber nahezu identisch. Anbei mal eine Aufnahme wo ich 0x20 übertragen habe.
dass die Muster doch noch vorher raus gehen. Nur am Rande, ich habe auf unsere Platine einen ATSAMC21E18A gepackt und mich für Isolation mit Kondensatoren entschieden. Die Zell Daten sollen praktisch auf der anderen Seite des Controllers gleich wieder auf dem CAN raus fallen.
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Gibt es den Atmega1284 auch eine Nummer größer?
nur einen Hammer hat, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Mein Hammer der Wahl wäre gerade der ATSAMC21, das bedeutet aber noch lange nicht, dass der zum Problem des Threadstarters passt. Der Speicher wird knapp und 20MHz sollen es sein, mehr wissen wir doch gar nicht. Vielleicht sind 5V Betrieb
wäre der ATSAMC20E18A-AU eine gute Wahl, weniger Pins aber fast die gleichen Features in einem TQFP 32 mit 0,8 mm Pitch. Vielleicht besteht die unmittelbar einfachste Lösung des Problems aber auch darin einen externen
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ATmega mit mehr Leistung?
AVRli .. schrieb im Beitrag #5732048: > bei 5V ATSAMC21 Kein AVR, aber immerhin vom gleichen Hersteller -> Atmel Studio Nur wie weiter oben schon erwähnt, ein Atmel ICE braucht es dann schon, zumindest solange Microchip mit dem MPLAB-X und dem SNAP
relevanten Daten und Bereiche direkt auf em Bildschirm aktualisiert. Das sind 6 große Bargraphanzeigen, 20 Zahlenwerte und mehrere kleine 32x32 Pixel Status-Animationen. 7 Tasten werden auch mit Gedrückt-Zustand am unteren Rand gezeichnet. Alles im ganzen dauert da eine Aktualisierung nun 10ms und
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Nachfolger für ATMega gesucht
Um das noch mal zu erwähnen: ATSAMC21 Ich nutze im Moment den ATSAMC21E18-AU mit 256k FLASH, 32k SRAM, CAN-FD. Das Teil hat das gleiche Gehäuse wie der ATMega16M1, ist dafür aber nur so vollgestopft mit Peripherie, lässt sich weiterhin
Variante ist der ATATMEL ICE PCBA, den gibt's hier für 49€: http://shop.myavr.de/Systemboards%20und%20Programmer/Atmel%20ICE%20Programmerboard%20(ATATMEL%20ICE%20PCBA).htm?sp=article.sp.php&artID=200142 Jens
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AVR Prozessor mit JTAG programmieren
und auch > vieeel günstiger sind. Und welcher AVR mit 256k Flash und 100 Pins ist das? Ein ATSAMC20N18A könnte interessant sein wenn es was neues sein soll, und um bei 5V zu bleiben, das ist nur kein AVR. Der kostet dann auch nur 2,67€ bei Mouser statt der 10,66€ die Mouser für einen ATMEGA2560
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Beiträge! Rudolph R. schrieb im Beitrag #5701145: > Ein ATSAMC20N18A könnte interessant sein wenn es was neues sein soll, > und um bei 5V zu bleiben, das ist nur kein AVR. > Der kostet dann auch nur 2,67€ bei Mouser statt der 10,66€ die Mouser > für einen ATMEGA2560
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Atmel noch zukunftsfähig? Gesperrt
: Microchip AT89LP6440: https://www.digikey.de/product-detail/de/microchip-technology/AT89LP6440-20JU/AT89LP6440-20JU-ND/2238131?utm_adgroup=Embedded&mkwid=sTnwwNaTq&pcrid=295910298372&pkw=&pmt=&pdv=c&productid=2238131&slid=&gclid=EAIaIQobChMImIHR2Map3wIVyLYYCh3Y7AMNEAkYASABEgIsbPD_BwE Silabs C8051F120
Microchip AT89LP6440: > https://www.digikey.de/product-detail/de/microchip-technology/AT89LP6440-20JU/AT89LP6440-20JU-ND/2238131?utm_adgroup=Embedded&mkwid=sTnwwNaTq&pcrid=295910298372&pkw=&pmt=&pdv=c&productid=2238131&slid=&gclid=EAIaIQobChMImIHR2Map3wIVyLYYCh3Y7AMNEAkYASABEgIsbPD_BwE im PLCC Gehäuse
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MPLAB-X und ATSAM
Compilern gerade mal 2,4 GB. Edit, weniger Rant und Klarstellungen zum GCC: "Beim Einrichten eines ATSAMC21E18 Projektes fällt als erstes mal auf, es muss der XC32 Compiler dafür installiert werden." Das stimmt nicht ganz, richtiger ist, der GCC wird von der MPLAB-X Version noch nicht für den ATSAMC21E18
Vielleicht hilft das ja weiter. Ist auch ein Beispiel dabei. Das scheint sogar schon bei MPLABX v4.20 so drin gewesen zu sein. Hilft natürlich alles nichts, wenn die IDE sich verabschiedet, sobald man den ICE einsteckt ;-)
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Renesas Entwicklungsumgebung
Querabhänigkeiten. Hat mich an Renesas auch genervt, zudem extrem gering belastbare PortPins, eher 2mA als20mA, und PinDirection nur portweise schaltbar.
für 5,10€/Stück bestellt werden mit einer Lead time von 190Tagen.. Alternative wäre damals ein ATSAMC21E17 gewesen, der durchgänig 1,10€ gekostet hätte und bis heute lieferbar ist...
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Unterstützt MPLABX ARM Controller?
ATSAMD21J18A ATSAMD20J18 ATSAMC21N18A Auch Beta mit ICD4/PICkit4 - XC32 v2.1
that are currently beta supported under MPLAB X IDE v5.05: ATSAMV71Q21 ATSAMS70Q21B ATSAMS70Q20B ATSAMS70N21B ATSAMS70N20B ATSAMS70J21B ATSAMS70J20B ATSAME70Q21B ATSAME70Q20B ATSAME70N21B ATSAME70N20B ATSAME70J21B ATSAME70J20B ATSAMD21J18A ATSAMD20J18 ATSAMC21N18A
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CAN-Sender im Mini-Format
Schau dir mal ATmega16M1 an, wenn es auch Cortex-M sein darf gibt es den ATSAMC21. Haben beide 32 Pins.
dem Oszi sieht man nach abziehen der Stromversorgung schön wie es absinkt. Die Schaltung braucht ca. 20 mA (CAN-Transceiver und Attiny). Bis das der HIGH-Pegel vom 12V-Eingang erkannt wird dauert es max. 10 ms. Dann wird mit einem Abstand von 20 ms die CAN-Botschaft (AUS) gesendet. Soweit die Theorie
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SAMC20 InputCapture Beschreibung
Hallo Forum, ich versuche auf einem ATSAMC20J18A den Timer0 Input Capture Modus zu konfigurieren. Mein Problem dabei ist, dass ich einen Teil der Funktionen die im Datenblatt beschrieben sind nicht im Config-Struct des ASF im Atmelstudio
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ASF I2C Dummy_Handler
Hallo Forum, ich verwende das Atmel Studio 7 um einen ATSAMC20J18 auf einer selbstdesingten Platine zu programmieren. Das Programm verwendet die Libs des ASF. Mein Problem ist, dass ich nicht verstehe, warum die ASF I2C Lib "plötzlich" seinen internen Callback
Modul SERCOM0 (das eigentlich schon funktionierende I2C) plötzlich den Dummy_Handler aus startup_samc20.c aufruft und dort hängen bleibt. Nachdem ich alle Implementierungen zum SERCOM2 wieder entfernt hatte, bliebt das Problem trotzdem bestehen. Dann habe ich alles aus dem Programm entfernt, was nicht