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AVR Typen
Self Program Memory Boot Code SPI TWI (I2C) UART Watchdog Bauform(en) Preis ATtiny10 1 -- 32 4 12 1.8-5.5 4 8-bit Ja 1 -- Nein Ja 2 Nein Nein Nein Ja Nein Nein Ja SOT23 0.50-0.99 ATtiny11 1 -- -- 6 6 2.7-5.5 -- Ja -- 1 Nein Nein -- Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja PDIP8 SOIC8 0.58
15 0.06 64 40 85 1.8 5.5 1.8 5.5 1 2 0 2 ATtiny13 ATtiny2313 2 20 20 4 18 18 2 1 1 0 0 0 15 0.12 128 40 85 1.8 5.5 1.8 5.5 2 4 1 4 ATtiny2313 ATtiny25 2 8 20 4 6 6 1 1 0 0 4 10 15 0.12 128 40 105 1.8 5.5 1.8 5.5 2 5 0 6 ATtiny25 ATtiny85 8 8 20
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IRSND
werden kann. Unterstützte µCs. IRSND ist auf verschiedenen Mikrocontroller-Familien lauffähig. AVR ATtiny87, ATtiny167 ATtiny45, ATtiny85 ATtiny44, ATtiny84 ATmega8, ATmega16, ATmega32 ATmega162 ATmega164, ATmega324, ATmega644, ATmega644P, ATmega1284 ATmega88, ATmega88P, ATmega168, ATmega168P, ATmega328P
FAN 18.05.2015: F_CPU Macro für STM32L1XX hinzugefügt 07.05.2015: Korrekturen zur XMega-Portierung 23.04.2015: Neues Protokoll: PENTAX 23.04.2015: Portierung auf AVR XMega 10.07.2014: Einige GPIO Änderungen für STM32F10x (in IRSND). 10.07.2014: Neues Protokoll: SAMSUNG48 23.06.2014: Neues Protokoll:
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IRSND - english
then be transmitted over an IR emitter. Supported MCUs. IRSND runs on numerous MCU families: AVR ATtiny87, ATtiny167 ATtiny45, ATtiny85 ATtiny44, ATtiny84 ATmega8, ATmega16, ATmega32 ATmega162 ATmega164, ATmega324, ATmega644, ATmega644P, ATmega1284 ATmega88, ATmega88P, ATmega168, ATmega168P, ATmega328P
FAN 2015-05-18: Added F_CPU macro for STM32L1XX 2015-05-07: Some corrections of XMega port 2015-04-23: New protocol: PENTAX 2015-04-23: Port to AVR XMega 2014-07-10: Some GPIO changes for STM32F10x (in IRSND). 2014-07-10: New protocol: SAMSUNG48 2014-06-23: New protocol: LGAIR 2014-06-03: New protocol
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Reichelt-Wishlist
ATmega169 | Atmel ATmega324P in TQFP und PDIP | | | | Atmel ATmega324PV in TQFP und PDIP * Atmel ATtiny2313V in SO und PDIP | | Atmel ATtiny1634 * Atmel ATtiny261 (auch 461 und 861; bevorzugt DIP) | | | | Atmel ATtiny412 | Atmel ATtiny441 und ATtiny841 (4x 16bit PWM) * Atmel ATtiny816 SNR * Atmel ATtiny1614
Atmel ATMEGA1280 | | | (ATMEGA 1280-16AU, ATMEGA 1280V-8AU) Atmel ATMEGA8515 | (ATMEGA 8515-*) Atmel ATtiny24/44 | | (ATTINY 24-*, ATTINY 44-*) Atmel ATtiny25/85 | | | | | | | | | (ATTINY-25-*, ATTINY-85-* gelistet aber erst verfuegbar ab II/07) Atmel AT91SAM7S64, AT91SAM7S256 | | | | | | | | | (suche AT91
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Avr-gcc Bugs
Support -mrmw option for LAC, LAT, LAS and XCH. 2.25 14058 Internal overflow error on > 128kB flash 2.23 13899 Wrong relaxation of R_AVR_16_PM with gs() 2.23 13697 Wrong symbol values with --gc-sections and empty .data 2.23 13503 Support RELOCs to represent a byte 2.23 13410 Relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol... 2.23 12742 mingw32 and --enable-lto in Canadian cross build 2.23 12161 Unconforming ELF file causes SIGSEGV in avr-ld 2.23, 2.22.x avr-libc 57114 Do not #define abs / labs 57071 57071 Fix math.h and function
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Powerline mit AVR
hat, der dann evtl. die Abtastung des Trägers übernimmt. Außerdem hat er mehr Speicher neue Typen: ATtiny 261, 461 im SO20 (oder ATtiny 15 im SO8) Ich wollte eine Ultra-Low-Cost-Version mit ATtiny2313 (hat außerdem 4 PWM!) und eine mit ATmega8. Mit Standard meine ich eigentlich die Abmessungen und Anschlussbelegung
fuse PL 120000 IC1 uA741D uA741D SO08 linear µA 741 SMD IC2 78L05 78XXS 78XXS v-reg µA 78L05 IC3 ATTINY2313-20S ATTINY2313-20S SO20L avr ATTINY 2313 SO JP1 AVR-ISP-6 AVR-ISP-6 AVR-ISP-6 atmel L1 47µH L-EU0204/7 0204/7 rcl SMCC 47µ L2 47µH L-EUL4532P L4532P rcl LQH3C 47µ LED1 LED3MM LED3MM led Q1 4MHz
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IRMP
Infrarot-Multiprotokoll-Decoder = Unterstützte µCs. IRMP ist auf verschiedenen Mikrocontroller-Familien lauffähig. AVR ATtiny87, ATtiny167 ATtiny45, ATtiny85 ATtiny44, ATtiny84 ATmega8, ATmega16, ATmega32 ATmega162 ATmega164, ATmega324, ATmega644, ATmega644P, ATmega1284 ATmega88, ATmega88P, ATmega168, ATmega168P, ATmega328P
Timer-Korrekturen, Anpassungen an Arduino 11.07.2012: Neues Protokoll: BOSE 18.06.2012: Unterstützung für ATtiny87/167 hinzugefügt 05.06.2012: Kleinere Korrekturen Portierung auf ARM STM32 05.06.2012: Include-Korrektur in irmpextlog.c 05.06.2012: Bugfix, wenn nur NEC und NEC42 aktiviert 23.05.2012: Portierung
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Diskussion:Vorlage für Projektbeschreibung
zu verfassen. Es passt, glaub ich, am besten ins AVR-Tutorial als Erstellen eiens Bootloaders für ATtiny13. Nur stehen vor mir noch ein Paar Fragezeichen: 1. Braucht Jemand so etwas als Hilfe ? Oder lösch ichs besser ? 2. Wie bringe ich ein PDF-Bild ( .brd) und ein JPEG (Feder, die den Kontroller auf
Ich bin mal so frei, lege den Artikel für dich an und setze die Vorlage zurück. --Hownottobeseen 07:23, 17. Okt. 2010 (UTC) Verschoben. Habe den Inhalt von Benutzer:Pnu nach AVR_Bootloader_FastBoot_von_Peter_Dannegger/Tutorial_ATtiny13 verschoben und mache einen Revert auf die ursprüngliche Vorlage. -
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AVR HV-Programmer
Atmega fusebit doctor (HVSP, PP) HVSP Fusebit Programmer (HVSP, auch stand-alone ohne PC nutzbar) ATtiny Fuse Restore Anleitung für einen einfach aufzubauenden ATtiny Fuse Resetter mit AVR-GCC Software von Peter Fleury (HVSP) Hochvolt-Programmer sind nur dann als In-System-Programmer verwendbar, wenn
Der ELF-Loader vom oben angegebenen avrpp berücksichtigt diese Besonderheit. avr-gcc-Fehler bei ATtiny4 und ATtiny5. Verwendet man #include verweigert avrpp die Zusammenarbeit mit dem Chip, weil die Signatur nicht passt. Hier liegt der Fehler in den Kopfdateien avr/tn4.h und avr/tn5.h , dort sind die
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IRMP - english
IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder = Supported MCUs. IRMP runs on numerous MCU families: AVR ATtiny87, ATtiny167 ATtiny45, ATtiny85 ATtiny44, ATtiny84 ATmega8, ATmega16, ATmega32 ATmega162 ATmega164, ATmega324, ATmega644, ATmega644P, ATmega1284 ATmega88, ATmega88P, ATmega168, ATmega168P, ATmega328P
corrections and adaptations for Arduino 2012-07-11: New protocol: BOSE 2012-06-18: Added support for ATtiny87/167 2012-06-05: Some smaller corrections of port to ARM STM32 2012-06-05: Correction of include in irmpextlog.c 2012-06-05: Bugfix, if only NEC and NEC42 activated 2012-05-23: Port to ARM STM32 2012
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AVR-Tutorial: ADC
eine vom AVR bereitgestellte Spannung von 2,56 V (bzw. bei den neueren AVRs 1,1 V, wie z. B. beim ATtiny13, ATmega48, -88, -168, …). In beiden Fällen wird an den AREF-Pin des Prozessors ein Kondensator von 100 nF als Minimalbeschaltung nach Masse angeschlossen, um die Spannung zu puffern/glätten. Es ist
nur mit der internen Referenzspannung. Folgende AVRs können das (X = Flash-Größe in KByte): Tinys: ATtinyX61, ATtinyX0Y Megas ohne USB: ATmega8, ATmegaX8, ATmega32, ATmega2560, ... Megas mit USB: ATmegaXU4, ATmegaXU6 Diese können das nicht: ATtiny5, ATtiny10, ATtiny13, ATtinyX4, ATtinyX5 Bei allen AVRs
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TonOhmMeter
der uns das On-Board-Programming ermöglicht. Software. Das Programm benötigt unter 2K weshalb ein ATTINY24 ausreichen würde. Wegen dem - man weiss ja nie - hab ich trotzdem den ATTINY44 genommen. Die Programmentwicklung wie üblich in C auf AVR Studio6 und debugged mit AVR-DRAGON. Ein wenig Arbeit hat
. Übrigens der Strombedarf im Arbeitsbetrieb ohne Tonausgabe beträgt ungefähr 13mA, mit Tonausgabe 23 mA. Der Stand-by haut mit 215uA rein. Ein halbes Jahr kann man also ohne Nachladen auskommen. Im Dauer-Betrieb kommt man wohl so auf 2-3 Tage. Der heimische Praxistest wird das hoffentlich bestätigen
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Modulares Board
Modulares Board mit dem ATmega 1284p und ATtiny 2313. Das modulare Board 1 mit einem ATmega 1284p mit einer einheitlichen Höhe von 72 mm. Die Breite wird der Anwendung angepasst. Warum ein neues Board?. Es gibt die verschiedensten Board. Jeder Hersteller
Platine mit wenigen Brücken keine SMD Platine erhältlich Die Platine. Die Platine des Boards 2 mit dem ATtiny 2313 Die Schaltung. Die Schaltung des Boards 2 Bauteile. L1 – L4 - LED, 3 oder 5mm, 20 mA RN 1 - R-Netzwerk 5/4 220 Ohm R1 - Widerstand 10 kOhm R2 – R4 - Widerstand 4,7 kOhm R5 – R7 - Widerstand 180
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Diskussion:Modellbauservo Ansteuerung
einige fangen bei 150% an zu brummen. Ach ja in die Impulsleitung sollte ein Widerstand, und der ATtiny wird am besten mit einem Quarz getaktet. LG, Björn Die Pause muss nicht mit 20ms - x ausgerechnet werden. Diese kann fest auf 20ms gelegt werden, das spart Rechenarbeit. Außerdem kann die Pause bei
an meinem Servo sehr gut funktioniert. Die Schaltung ist denkbar einfach und hier zu finden: Stefan 23.04.2013
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread-Wiki
Vbr nicht getestet)(15.06.2015) [0,0179€ @500] 1N5822, 40V, 3A (15.06.2015) ICs. AVR. [0,363€ @10] ATTINY13A (15.06.2015) [0,886€ @10] ATMEGA8A TQFP32 [1,105€ @10] ATMEGA328P (Scheinen originale chips zu sein, Test steht noch aus) (14.06.2015) (Highlight) LDO. [0,102€ @100] xc6206p282mr 2,8V 2%, SOT23,
, SOT23, low dropout, low quiescent current (15.06.2015) [0,0606€ @50] xc6206p332mr 3,3V 2%, SOT23, low dropout, low quiescent current (15.06.2015) [0,0678€ @50] xc6206p362mr 3,6V 2%, SOT23, low dropout, low
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AVR-Bootloader mit Verschlüsselung von Hagen Re
Konfiguration zwischen 344 bis 906 Bytes Codegröße, letzters mit XTEA Entschlüsselungsfunktion 30.03.2008 23:20 Timeouts in ini konfigurierbar 31.03.2008 20:22 07.04.2008 19:45 Anleitung zur Benutzung der Verschlüsselung und der prekompilierten ACY- Dateien beigefügt Wenn AVRootloader.exe eine Verbindung herstellen
Formatierung des Passwortes in der AVRootloader.asm und in der AVRootloader.ini falsch. 19.04.2008 23:14 Version 2.0. 23.04.2008 02:48 Die SIGNATURE_CRC wurde entfernt. Der neue ATtiny88 überschneidet sich mit dem ATmega161 beim Verfahren der Version 1.0. Nötige Änderung dafür ist in AVRootloader.asm
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RFM12
vorteilhaft, bei denen man den seriellen Dateneingang mit Pin-Change-Interrupt belegen kann (also ATtiny oder ATmega88, nicht aber ATmega8) und so aufwecken kann. Beim RFM12B ist die Möglichkeit ausführlich dokumentiert, das Senderegister fortwährend mit Bytes zu füllen (ohne das Kommandopräfix 0xB8 und
Konverter für 23cm möglich, meistens schon mit I2C-Bus PLL. Local Oscillator für einen Empfänger. Mit den ca. 5 Milliwatt des RFM12 läßt sich ein passiver Diodenringmischer ansteuern. Damit kann man einen Überlagerungsempfänger
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Wanderkiste Schöneberg
1 STK200 , 1 Rabbit Board ,2 Stangen mit div. IC`s , paar klein Teile 15.05.2013 Martin P. (billx) 23.05.2013 mantabernd Ein paar Kondensatoren der verschiedenen Werte ein paar smd LEDs je 3 SMD Trimmer und Quarze ein bischen von allem irgendwie chaos: einige kondensatoren, ccfl board mit inverver, ?
Elkos, Einige Dioden, Ein paar kleine Taster, Streifen Leds, Zwei Attiny, Einige I2C Eeproms, LiPo Lader, Das 4 - 4,5 - 6 V Netzteil, 2 220V auf 12V Netzteile, Die ältere Kamera Eine Stange rote 7-Segmentanzeigen, Eine Stange LM7805CV, Acht Starter für Leuchtstoffröhren
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Leistungsaufnahme von Mikrocontrollern
Module. + Stromaufnahme [µA] Familie Controller Modul 1,8V 3,3V 5V Bemerkung AVR ATmega88 Brown Out 22 23 26 - AVR ATmega88 ADC 220 280 370 - AVR ATmega88 Analog Comparator 65 75 90 - AVR ATmega8 Brown Out - 15 17 - AVR ATmega8 ADC - 270 360 - AVR ATmega8 Analog Comparator - 60 75 - AVR ATmega324P UART 6
allen(?) ATtinys und neueren ATmegas. Allerdings lauert hier eine Falle: Im Versuch stürzten die ATtiny13 ab, oder wurden gar unbrauchbar (nicht mehr programmierbar)! Offenbar benötigen die Ladungen in den sRAM-Zellen eine konstante Speisespannung. Vielleicht darf sie sich nur langsam ändern. Was zu
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Pulsweitenmodulation
kein Strom fließt (P=U*I). Im Fall der 6 V an der Heizung beträgt das notwendige Tastverhältnis 0,23. D.h. nur während 23% der PWM-Periode wird Verlustleistung im digitalen Verstärker erzeugt und zwar ca. Der Wirkungsgrad liegt bei 92%! Lautsprecher (induktiv). Immer häufiger werden Lautsprecher direkt
Forumsbeitrag: Arduino Mega 11 PWM-Pins mit 1kHz Forumsbeitrag: Sprung in der PWM-Kennlinie beim ATtiny85 und Timer 1 Forumsbeitrag: PWM Filter für 480 Hz aus dem Arduino Forumsbeitrag: Arduino Micro SPWM Forumsbeitrag: PWM Signal ( 5V, Pulslänge 1-2ms) für Servomotor in 0-10v umsetzen Weblinks. Was
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Hausbus Diskussion
Hinweis: Nur die Startseite funktioniert! Alle Unterseiten funktionieren nicht. Das ist auch heute, am 23.3.2014, noch unverändert der Fall. Rahmen des Projektes. Ziel des Projektes ist es, eine kostengünstige, einfache und flexible Hausautomatisierung zu realisieren. Dabei soll neben den Hardwarekomponenten
Weitere Vorschläge (bitte ergänzen): Universaler I/O-Knoten in UP-Dose:. Vorschlag 1 basierend auf ATtiny 2313 (günstig!) CAN-Controller MCP2515 mit 4 Eingänge 4 Ausgänge Eingänge optional mit Optokoppler Ausgänge wahlweise mit MOSFET, ULN2003, ... Ausgänge optional mit PWM Platine sollte in eine Standard
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Versorgung aus einer Zelle
Baby Alkaline [R14, C] 26,9 8350 1,3 10855 404 26,2 Mignon Alkaline [R6, AA] 8,1 2850 1,3 3705 457 23 Micro Alkaline [R3, AAA] 3,8 1250 1,3 1625 428 11,5 Lithiumzelle, 2032 1 240 2,9 496 653 3 Lithium- Thionylchlorid [R14, C] 26.9 8500 3.6 28000 1040 50 Im Prinzip ließe sich an einem Arduino Uno und
TPS6031x, LTC1502-3.3 (typ. 3,x V bei 15-20 mA) LM2621 MC34063 (ungeeignet, läuft erst ab 3V) R, I ATtiny43U AVR-Microcontroller, der einen Boost-Converter eingebaut hat und damit eine Batterie bis auf 0.7V aussaugen kann. NCP1400A Startup 0.8V / | W NCP1402 Startup 0.8V, 200mA, Preis LTC3388 Nanopower
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AVR-GCC-Tutorial
Erläuterungen auf alle ATmega-Controller und die größeren AT90-Typen übertragbar sein. Für die Typen ATtiny2313, ATtiny26 und viele weitere der "ATtiny-Reihe" gelten die Ausführungen ebenfalls. Siehe auch: Binäre Daten zum Programm hinzufügen RAM. Die Verwaltung des RAM-Speichers erfolgt durch den Compiler
implementiert ebenfalls 3-Byte Zeiger und unterstützt Lesen über 64KiB-Segmentgrenzen hinweg. Das MSB (Bit 23) gibt dabei an, ob der __memx -Zeiger eine Flash-Adresse enthält (Bit23 = 0) oder eine RAM-Adresse (Bit23 = 1), was folgenden Code erlaubt: Dies bedeutet, dass erst zur Laufzeit entschieden werden kann
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AVR-Tutorial: Arithmetik8
fortgesetzte Division durch 2. Es sei die Zahl 92 ins Binärsystem zu wandeln. 92 / 2 = 46 Rest 0 46 / 2 = 23 Rest 0 23 / 2 = 11 Rest 1 11 / 2 = 5 Rest 1 5 / 2 = 2 Rest 1 2 / 2 = 1 Rest 0 1 / 2 = 0 Rest 1 Die Division wird solange durchgeführt, bis sich ein Divisionsergebnis von 0 ergibt. Die Reste, von unten
größeren ATmega-Prozessoren über einen Hardwaremultiplizierer verfügen, ist dieser bei den kleineren ATtiny-Prozessoren nicht vorhanden. Hier muß die Multiplikation quasi zu Fuß durch entsprechende Addition von Teilresultaten erfolgen. Hardwaremultiplikation. Vorzeichenbehaftete und vorzeichenlose Zahlen
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RS-232
CTS in Clear to send Bereit zum Senden 9 22 RI in Ring Indicator Klingel — 12 Speed Mode Detector — 23 SPDS Speed select Das RS232-Interface wurde ursprünglich nur für die Steuerung von Modems verwendet. Für den Datenaustauch zwischen zwei Rechnern genügen oft die Leitungen RxD, TxD und GND. Signalpegel
für M16C/62P µC von Nicholas Lott Portmon für Windows Sprites mods: Automatic baudrate converter (Attiny2313, GPL) Arduino with Visual Basic by Carl Morey auf codeproject.com
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Elektronikversender
Deutschland bis 10 kG 9.52 EUR (Brutto) Mindestbestellwert ab einem Auftragswert von 20.00 EUR (Netto) bzw. 23.80 EUR (Brutto). H-Tronic. Homepage: Online-Shop einer Entwicklungsfirma, in dem neben Baugruppen und Geräten auch einige Bauelemente und Elektronikzubehör angeboten werden kleines Angebot HW-Electronics
Honest. Homepage: Kleines Sortiment von Bauteilen günstiger Versand (ab 1,90 €) günstige ZIF-Sockel ATTiny Mikrocontroller zum günstigen Preis, auch mit Arduino Bootloader und DIP-Sockel auch bei Amazon mit Prime Versand vertreten (etwas teurer) Kabelscheune. Homepage: "Direktversand von Elektromaterial
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USB
AVR-CDC – Ein USB-RS232C-Interface mittels CDC-Protokoll (Communication Device Class) bspw. mit ATtiny45. Kein Treiber erforderlich, nur .INF-Datei. Von Osamu Tamura. CDC-IO Ein experimentelles 18-bit Parallelport mittels AVR-Mikrocontroller (ATmega8/48/88). Von Osamu Tamura. AVR-HID - Low budget USB
-F3xx, -F6xx Full 24 28 32 48 1,8..5,25V 8051 25/48MHz 8KB..64KB 1,25..256KB 1 x 10bit, 500 ksps, 23 ins 5 x PWM 2 x UART SPI, I2C Temperatursensor, Komparator, 4 x 16bit timer Mouser OTP ab 0,81 €, Flash ab 1,11 € Atmel SAM3U High 100 144 1,62..3,6V Cortex M3 96MHz 64..256KB 20..52KB 8-channel 12-bit