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[VS] Breakoutboards für ATtiny3227
Hallo, um das Löten von VQFN zu üben und weil ich gern den ATtiny3227 in Experimentieraufbauten einsetze wollte, habe ich mir bei JLCPCB kleine 50×50-mm²-Platinchen dafür fertigen lassen. Vorhanden sind neben dem ATtiny Footprints für zwei parallele 0805-Abblockkondensatoren
Platinchen gegen Porto (1,00€ bei bis zu zwei Stück, darüber 1,60€). Auf Wunsch kann ich den ATtiny3227 bestücken, dafür hätte ich dann gern 2€ pro Stück zzgl. Porto. Grüße Johannes
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Neue ATTINY3226 usw. gar nicht mitbekommen
15 Channel Anzahl der Timer/Zähler: 3 Timer Für 1€ https://www.mouser.de/datasheet/2/268/ATtiny3224_3226_3227_Data_Sheet_DS40002345A-3077484.pdf
| ATtiny427 | ATtiny824 | ATtiny826 | ATtiny827 | ATtiny1624 | ATtiny1626 | ATtiny1627 | ATtiny3224 | ATtiny3226 | ATtiny3227 28/32 Pin | 48 Pin
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MPLAB IPE + Snap + AVR-Asm, wie Fuses setzen?
und einer per avrasm2 erzeugten Hex-Datei dazu zu bringen, Fuse-Bytes auf einem angeschlossenen ATtiny3227 zu schreiben. Was ich bisher versucht habe: [code] .dseg .org FUSE_BODCFG .db 0x40 ; 2.6 V .org FUSE_OSCCFG .db 0x7D ; 16 MHz .cseg [/code] am Anfang der Assembler-Quelldatei; avrasm2
einer per avrasm2 erzeugten Hex-Datei > dazu zu bringen, Fuse-Bytes auf einem angeschlossenen ATtiny3227 zu > schreiben. Das geht auch schlicht und einfach nicht. Du kannst in einer Hex-Datei keine Fuses unterbringen. Das kannst du nur in Elf-Dateien. Und die kann avrasm2 nicht erzeugen. Naja
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Moderne AVR (Nachfolger Atmega und Attiny)
, ATtiny426, ATtiny427, ATtiny824, ATtiny826, ATtiny827, ATtiny1624, ATtiny1626, ATtiny1627, ATtiny3224, ATtiny3226, ATtiny3227. AVRrc: ATtiny4, ATtiny5, ATtiny9, ATtiny10, ATtiny102, ATtiny104, ATtiny20
: ATtiny424, ATtiny426, ATtiny427, ATtiny824, ATtiny826, > ATtiny827, ATtiny1624, ATtiny1626, ATtiny1627, ATtiny3224, ATtiny3226, > ATtiny3227. > > AVRrc: ATtiny4, ATtiny5, ATtiny9, ATtiny10, ATtiny102
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AVR®DD family, low pin count devices
Chips sind unterschiedlich groß (ATtiny25-20SSN: S8S1, ATtiny45-20XU: 8X).
Erkennbar an der vorletzten Ziffer. Bsp. 0er Serie: ATtiny406, 806 und 1616 Bsp. 1er Serie: ATtiny416, 1617 und 3217 Bsp. 2er Serie: ATtiny427, 1627 und 3227 Die 2er Serie ist die Neue die den neuen AVRs ähnlich ist. Bsp. 3227, kann man mit 3V mit
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ATtiny212: Externe Referenz für ADC/DAC
Pin gefunden. https://raw.githubusercontent.com/SpenceKonde/megaTinyCore/master/megaavr/extras/ATtiny_x16.gif
parts coming - the 2-series, with part numbers like ATtiny3227. https://github.com/SpenceKonde/megaTinyCore/blob/master/megaavr/extras/ATtiny_x12.md
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Hochladen von Sketchen auf den ATMEGA328P-PU Standalone mit ftdi- Adapter fehlerhaft.
deinem direkten Problem. Aber wenn man sowas machen will, und dann bei AVR bleiben will, nimm einen ATTiny der 2-Series (ATTiny1627 oder 3227). Ist weitaus mächtiger als der Chip des Arduinos und die Boards sind selbstgebaut günstiger. Alternativ kostet ein Nano Klon beim Chinesen 2-3€.
Beitrag #7407975: > Aber wenn man sowas machen will, und dann bei AVR bleiben will, nimm > einen ATTiny der 2-Series (ATTiny1627 oder 3227). Kein DIP, sondern nur VQFN. Nix "breadboard" ohne Adapterplatine.
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RIP AtmelStudio
Eben auch kommende Produkte wie die tinyAVR 2er Serie. https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATTINY3227
Eben auch kommende Produkte wie die tinyAVR 2er Serie. > https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATTINY3227 Die Tinys haben sich schon unter AVR gemausert. Microchip verfolgt das glücklicherweise weiter. Ich habe noch so viele Controller und das Studio läuft ja auch, mir egal. Die Cortexe sind mir
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Wo bekommt man zurzeit noch Mikrocontroller her.
Wahrscheinlichkeit, da Schrott zu bekommen, gerade in der jetzigen Situation? Ich hatte Glück zufällig 15 ATTiny1627 bei Reichelt zu bekommen. Da waren die zwar schon ausverkauft bei großen Distributoren, aber noch nicht so gefragt. Nachher hier über Mouser 3227er bestellt, 10 Stück. Dann Panik bekommen (man
sieht zwar aus wie ein Arduino Nano, ist aber dann doch was ganz anderes. Auf der Platine ist ein Attiny88 verbaut, der hat nur 8 kB Flash-ROM und nur 512 Bytes RAM, und dazu kommt, daß keine USB-Seriell-Bridge verbaut ist, sondern der Attiny88 das mit einem V-USB-Bootloader erledigen muss, wie man es
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AVR64DD32, UART-Ausgabe bleibt hängen, Assembler
aufgeblasen. Ich stolpere bereits über die ersten Zeilen: ; Devices to be supported (in future): .equ T3227 = 0 .equ A64DD32 = 1 ; not supported yet .equ M88A = 2 ; not supported yet und vor allem: .nolist .if MCU == T3227 .include "C:\Program Files\Microchip\MPLABX\v6.20\packs\Microchip\ATtiny_DFP\
Hier ein Foto von meinem derzeitigen sehr provisorischen Aufbau mit einem meiner ATtiny3227-Boards und zwei USB-UART-Bridges, der aber momentan gut funktioniert. Das USB-Kabel des Snaps ist mit Paketklebeband an der Tischkante befestigt, damit das Ganze nicht unkontrolliert umherwandert
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ATTiny3216 über UPDI Software-Reset auslösen
auch ich sende. updiprog (also die C Variante von pyupdi) funktioniert auf jeden Fall mit einem ATtiny3227. Die UART ist dabei mit 115200 Baud, Even Parity konfiguriert, Rx direkt an UPDI, Tx über einen 1 kOhm Widerstand an UPDI.
avrdude. Dabei schreibe ich mit avrdude einen Wert ins Byte 0 vom EEPROM. Nach dem Schreiben wird der ATTiny resetted. Hier der Aufruf von avrdude: [code] avrdude -p attiny3216 -c serialupdi -P com9 -U eeprom:w:eeprom_adr_write.hex:i [/code]
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Mikrocontroller-Auswahl: ATTiny, ATMega, Pic,?
fertig ist? Den ATMega328P würde ich für neue Designs gar nicht nehmen, da kommst du mit einem ATTiny der 2-Serie günstiger und in allen Belangen besser weg. Den 3227 gibt es mit Märchensteuer schon für ~1,50€.
Johan schrieb im Beitrag #7498199: > Mein erster Gedanke war: Stromsparend --> Attiny. ATtiny und ATmega sind nur verschiedene Baugrößen des AVR. Zwischen ATtiny85 und ATmega2560 bestehen daher bezüglich Stromaufnahme keine signifikanten Unterschiede. Es sei denn, man läßt beim
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atmega4808 mit microchip ICD3 programmieren/debuggen UPDI interface
gedacht auch funktioniert. atmega328pb atmega808, 809, 1608, 1609, 3208, 3209, 4808, 4809 attiny202, 204, 212, 214, attiny402, 404, 406, 412, 414, 416, 417 attiny804, 806, 807, 814, 816, 817 attiny1604, 1606, 1607, 1614, 1616, 1617 attiny3216, 3217 attiny1624, 1626, 1627 attiny3224, 3226, 3227 avr128db28, avr128db32, avr128db48, avr128db64 avr64db28, avr64db32, avr64db48, avr64db64 avr32db28, avr32db32, avr32db48
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ATtiny Typenchaos bei Microchip Gesperrt
___________|____________|____________|_____________ ATtiny212 | ATtiny214 | | ATtiny412 | ATtiny414 | ATtiny416 | ATtiny417 | ATtiny814 | ATtiny816 | ATtiny817 | ATtiny1614 | ATtiny1616 |
| ATtiny827 | ATtiny1624 | ATtiny1626 | ATtiny1627 | ATtiny3224 | ATtiny3226 | ATtiny3227 28/32 Pin | 48 Pin ___________|____________ ATmega808 | ATmega809
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ATtiny1626 XDIR bleibt immer 0
> ATtiny1626 XDIR bleibt immer 0 ATtiny824 auch. [pre] USART0 RS-485 Mode Test ATtiny824 VDD 1|‾‾‾‾‾‾‾|14 GND
the USART0 RS‑485 XDIR signal does not assert when using the alternate pin routing (PA4) on the ATtiny3227 [sic! correct: ATtiny3224], while it operates correctly with the default pin routing and with USART1. Thank you for the detailed description of the issue and for the research you conducted. We
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Welche AVR (Atmega) haben UPDI?
| 14 Pin | 20 Pin | 24 Pin ___________|____________|____________|_____________ ATtiny202 | ATtiny204 | | ATtiny402 | ATtiny404 | ATtiny406 | | ATtiny804 | ATtiny806 | ATtiny807 | ATtiny1604 | ATtiny1606
| ATtiny426 | ATtiny427 | ATtiny824 | ATtiny826 | ATtiny827 | ATtiny1624 | ATtiny1626 | ATtiny1627 | ATtiny3224 | ATtiny3226 | ATtiny3227 28/32 Pin |
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AVR EEPROM multi-byte write
die EEPROM page sizes an. Die beträgt lt. ioavr64da32.h für diese MCU lediglich ein Byte. Beim ATtiny3227 sind's 64 bytes Grüßle, Volker
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UART Idle-Pegel (bei ATMegas): Steckt dahinter ein Pull-Up?
Open-Drain-Modus, der sich anbietet, wenn der TxD-Pin extern auf Low gezogen können werden soll: Datenblatt ATtiny3227, S. 301: "In the case where one device drives the pin to a logical high level (VCC), and another device pulls the line low (GND), a short will occur. To accommodate this, the USART features an
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AVR64DD28, mEDBG, Studio 7.0 - Fehler beim Schreiben von Fuses
z.B. designe ich gerade eine Platine für meinen künftigen Ätzküvetten-Temperaturregler mit einem ATtiny3227 (meine erste doppelseitige LP, zur Fertigung bei JLCPCB). Deshalb ist es nicht so tragisch, wenn ich hier erstmal nicht weiterkomme.
ATtiny416 verwendet.
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LED Zuleitungen reduzieren.
Wenn ich die Portpins so durchzähle könntest Du auch einen ATTINY3227 verwenden - Achtung, die Wortwahl ATTINY ist übrigens etwas ungeschickt vom Marketing, denn die neue Serie hat nur noch wenig mit den älteren doch sehr limitierten Chips zu tun. - Kleiner (4x4mm
Harald A. schrieb im Beitrag #7981569: > Wenn ich die Portpins so durchzähle könntest Du auch einen ATTINY3227 > verwenden - Achtung, die Wortwahl ATTINY ist übrigens etwas ungeschickt > vom Marketing, denn die neue Serie hat nur noch wenig mit den älteren > doch sehr limitierten Chips zu tun. > >
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Kann man VQFN mit Heißluft handlöten?
ZD-939L (das ich seit kurzem besitze)? Hintergrund ist, dass ich mir Experimentierplatinen mit ATtiny 1- und 2-series designen und fertigen lassen möchte, und nun überlege, ob ich es mir zutrauen kann, statt einem ATtiny32x6 in SOIC-20 einen ...32x7, den es nur in VQFN-24 gibt, einzusetzen. Freundliche
heute die Platinen von JLC eingetroffen sind, habe ich mich an meinen ersten Versuch gemacht, einen ATtiny3227 im VQFN-24 zu verlöten. Nach dem ersten Mal Heißluft stellte ich beim Testen der I/O-Pin-Verbindungen (Messen der Durchflußspannungen der internen ESD-Schutz-Dioden von GND (+) zu I/O (−) mit
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Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?
Hallo, diese Wechselrichter verfügen über einen RF 2,4 GhZ Nordic. Hat jemand eine Idee wie dieses Protokoll aufgebaut ist? Hat jemand das schon einmal "angezapft" um ein eigenes Monitoring ohne deren Cloudzwang zu realsieren? Es gibt offensichtlich einen "Adapter", der das "2,4 GhZ Signal umsetzt und dann via WLAN an deren Cloudsysteme versendet. Google, Hersteller, etc. schweigen sich leider aus. Danke für sachdienliche Hinweise