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Linksammlung
. ELO-AVR-Anwendungen bietet eine wachsende Sammlung kleinerer AVR-Projekte, überwiegend für die ATTiny-Serie. AVR-Tipps Programmier-Tipps und AVR-Experimente. Systemnahe Programmierung in C (SPiC) Folien der Vorlesung, Übungen, Platine SPiCboard, Bibliothek, IDE, Projekte, Simulator. PLL-Synthesizer
notwendig) USBasp – USB-Programmer guloprog (ca. 5,00 €) mit Signalwandlerfunktion, bestehend aus ATtiny85 (kein spezieller USB-Chip notwendig) Bierdeckel-Programmer – USBasp mit ATtiny85, sehr wenige Bauteile, leicht nachzubauen Amadeus-USB - Highspeed-Programmer für PIC18, PIC24, dsPIC30, PIC32, dsPIC33
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Lichtschranken-Rundenzähler (12V).
begefragt. Ob das so stimmt? Den Plan hat die KI nicht schön gemacht. https://claude.ai/share/d537a6a6-84d9-4022-b298-2885d31801b7
konnte / wollte sich denn vor 20 / 25 Jahren einen Atmel-ICE leisten? Damals gab es für die PIC16F84 noch die RS232-Bitwackler à la LudiPipo.
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Schutzschaltung für einen MCU durch Anschluss an eine Powerbank
Thomas E. schrieb im Beitrag #8089445: > Attiny84 Wie sind die Fuses gesetzt?
verloren > gehen können. Ich habs aber nicht mehr genau im Kopf und weiß nicht ob > es Deinen Attiny84 betrifft. Brownout ist nicht aktiviert und es werden auch keine Daten gespeichert oder während der Betriebes geändert. Ich werde mal das Datenblatt des Attiny84 zu Brown Out konsultieren.
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Feedback gesucht: I2C-Bussystem für LEDs, Mini-Motoren & Servos im RC-Schiff (ESP32)
Moin, ich habe mit einem kleinen Treiber ATTiny’s zum I2C Slave gebaut. Das läuft sehr stabil. Die können Pins setzen und abfragen, Spannungen messen, PWM erzeugen und bedingt schalten. Getestet mit ATTiny 85 (8Pin), 84 (14Pin) und 2313 bzw 4313
Du gibst den Attiny2313 und Ati 26 an. Das sind verhältnismässig alte ICs. Es gibt aber auch neue und moderne ICs, z.B. den Attiny 1604 und den Attiny 3216. Diese sind als Slave sehr gut geeignet beim I2C Bus.
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Bizarrer Firmware crash - ATmega4808. Wie Debuggen?
konstruktiver Kritik. Du darfst also gerne konkreter werden. Der Code ist über 13 Jahre von einem kleinen ATtiny84 Projekt über den ATmega328P, den ATmega4808, und zuletzt bis zum AVR64DD32 gewachsen und angepasst worden, wurde 100+ mal gepatcht und sieht garantiert nicht mehr wie vom Reißbrett entwickelt aus
da es hier nur um das Protokoll geht. Einige Sender basieren noch auf einer Minimalfirmware mit ATtiny84, funktionieren aber noch, da das HF-Protokoll rückwärts kompatibel ist.
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AVR In System Programmer
und verglichen werden muss. Ist das Programm kleiner, geht es natürlich schneller ;-) Für einen ATTiny2313 oder ATTiny24 braucht er weniger als eine Sekunde. AVR-ISP-Stick. Der AVR-ISP-Stick ist ein OpenSource/CC-Projekt und eine sehr günstige (6,90€!) Alternative zu den restlichen Programmieradaptern
2,45 s 2,45 s 2 MHz 1,89 s 1,99 s ----------------------------------------------- STK500 900 kHz 5,84 s 3,49 s (schnellstes) ----------------------------------------------- AVR Dragon default 2,81 s 3,49 s JTAG (4 MHz) ----------------------------------------------- AVR Dragon 1 MHz 8,34 s 8,64 s ISP
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Welche 32-Bit MCU für ein neues Projekt
neues ausgedacht. Bisher (letzten 30 Jahre) bin ich auf ziemlich vielen verschiedenen CPU/µC von attiny13a bis aarm64/x86_64 und momentan auch stm32 mit vim, make und x-y-z-gcc und Konsorten nicht zu schlecht gefahren. Ich hab' eigentlich nicht vor, das nochmal zu aendern. Da greift dann schon mein
wanderte. Man bekommt bei Microchip noch immer DIL. Man bekommt bei Microchip noch immer PIC16F84 bzw. kompatible Nachfolger. Ich würde mir da wirklich noch keine Gedanken über eine Abkündigung von irgendwelchen 'modernen' Chips machen. Christoph M. schrieb im Beitrag #8049631: > Was sind
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Bewertung und Feedback zu meinem 14.5V-to-11.0V DC-DC Buck Converter Design und PCB Layout (TPS6213)
Konstantstrom. Ich habe mir eine Leiterplatte, auch zu Beleuchtungszwecken, mit einem TPS92360 und einem ATtiny412 mit 2 Tastern gebaut. Mit zwei weißen 3V Leds glimmen diese noch bei 0% Duty, also sollten besser mindestens 3 Leds ran. Nach oben bis 38V Summe der Led Spannung. Der µC steuert per PWM mit Tasten
max. Eingangsstrom 307mA und mit 4 Leds sind es 437mA. Vielleicht als Anregung Zwecks Dimmung. Der ATtiny läuft mit internen 8MHz. Der Led Strom ist quasi Gleichstrom, dessen geringen Restripple von Cout bestimmt wird.
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DCF77 Empfangsprobleme
Programmiererei benötigte noch ein separates Hardware-Schieberegister.(;-) Zitat: "... Als Hardware ist der ATTINY12 eingesetzt worden und auch vollkommen ausreichend. Vorteilhaft ist, daß nicht mal ein Quarz benötigt wird, da der ATTINY12 einen internen RC-Oszilator besitzt. Auch sollte man die Brown-Reset-Fuse
taugt. Nur über UART > ansteuerbar. > Gab wohl gewisse Schwierigkeiten, alles in einem Chip der ATtiny-Serie > unterzubringen. Du kapierst es einfach nicht. Der ATtiny12 hat 8 Pins, davon normalerweise 5 I/Os (wenn Reset nicht als I/O mißbraucht wird). Ersetze ihn durch einen ATtiny24 oder ähnlichen
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Si5351-Inizialisierung
ich verwende einen Si5351. Des weiteren arbeite ich mit AVR-Kontrollern, nach Möglichkeit mit dem ATTiny 84. Da ich ansonsten nichts von den üblichen Programmiersprachen kann und weis, ist es mir nicht möglich, z.B. den Arduino-Code zu lesen. Ich suche auch kein fertiges Programm, sondern einen reinen
wird. Die Clock- und Daten-Eingänge weisen Pullup-Widerstände von 2,2 kOhm auf und werden von einem Attiny 84 beschickt. Die Stromversorgung von 3,3 V ist stab. und unmittelbar mit einem C von 100 nF verblockt. Als Ausgänge benutze ich M0 und/oder M1. Mit dem Si5351 kommunizieren ist bei mir etwas falsch
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Micropython Wetterstation
ESP-PSRAM64H genommen und etwas drauf herumgerechnet. Das Quad-SPI darf bei wahlfreiem Zugriff mit 84MHz getaktet werden. Was zusammen mit dem unvermeidlichen Adress-Setup (14 Zyklen) zu einer maximalen Geschwindigkeit von kleiner 42MB/s führt. Aber nur wenn sequentiell, in aufsteigender Richtung und
besser geeignet, nur vermutlich etwas klein für Micropython. Vielleicht müsste man mit einem externen Attiny13 o.ä. den Wakeup Prozess steuern und über einen externen Transistor die Stromversorgung des ESP32 vollständig abklemmen, damit man in den Micro-Amperbereich, der für die Batterieversorgung notwendig
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S: Zeitschaltuhr, die verzögert einschaltet
digital-wochenzeitschaltuhr-lcd/3149562/ die Schaltstufe von dem Uhrenmodul ablösen und mit einem ATtiny zeitverzögert aktivieren. Ein Foto vom Innenleben zeigt, daß es reicht, die 3-pol. Verbindung zu trennen und dort eine passende Schaltverzögerung anzuschließen: ATtiny, ICM7555, CD4060, CD45... Was
, Tasmota Firmware - MQTT / Matter 10A/2300W - 12,90 EUR zzgl. 1x DHL - 4,90 EUR inkl. 19% USt.: 2,84 EUR, Gesamtsumme: 17,80 EUR) Die gewünschte Einschaltverzögerung war dann nach Lektüre einer Website (https://nerdiy.de/en/howto-tasmota-socket-with-switch-on-delay-switch-on-delayed-2/) per Copy
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VIN am Konstantstromtreiber?
Coilcraft LPS5030 mit 4,7µH von den Eigenschaften locker passt. 83mOhm, Irms 1,3A, Isat 1,9A, SFR 84MHz. https://www.coilcraft.com/de-de/products/power/shielded-inductors/ferrite-drum/lps/lps5030/ Die Schottkyauswahl macht mir Probleme, weil meistens keine Schaltfrequenz angegeben ist. Erst wieder
Treiber. Led ist am Stecker (+) der Ausgangspin zu den Leds. C5 ist letzte Eingangskondensator vorm ATtiny. 10 dBV Scale. 154mA sind 100% Laststrom. Zufällig sah ich das am Led+ Steckerpin mit 86mA Led-Strom der Ripple plötzlich reproduzierbar kleiner wird. Darunter und darüber wieder höher. Grob
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DAC-Pumpensteuerung: 5V PWM --> 12 V analog
Hallo, ich möchte durch einen PWM-Ausgang eines µCs (ATtiny84) mit 5 V eine kleine Pumpe (DC30A-1230, mit bürstenlosem DC-Motor bei 12 V und 400 mA) mit 4-12 V betreiben und somit die Pumpleistung steuern (unter 4 V arbeitet die Pumpe nicht wirklich, daher
Norbert schrieb im Beitrag #7944894: > Ich lasse einen ATtiny84 mit intern 1 MHz laufen. Hilft das schon > weiter? Das gibt maximal 4kHz PWM. Wird man hören.
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Fragen zu älterer Triac-Schaltung Triac-Wahl TIC226 und digitale Ansteuerung
ihm die Spannung weg. > Ich vermute mal, dass die ein > Triggern während der Hochlaufphase des 84C21 verhindern soll, bzw. wenn > er nach dem Reset mal hängt. Richtig.
Fritz G. schrieb im Beitrag #7944032: > Meine 8051-Erfahrungen sind zu lange her, Der PCF84C21A gehört zu den MCS-48, nicht den MCS-51.
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direkt in ein Register des Tiny5 schreiben
usr/lib/avr -iname "iotn5*.h" -exec grep -E "tiny|PCMSK" {} \; /* avr/iotn5.h - definitions for ATtiny5 */ #ifndef _AVR_ATtiny5_H_ #define _AVR_ATtiny5_H_ 1 #define PCMSK _SFR_IO8(0x10) #endif /* _AVR_ATtiny5_H_ */ [/pre] [pre] ~$ avr-gcc -v Using built-in specs. Reading specs from /usr/lib
funktionieren, aber das tut er nicht. Es kommt die > Meldung, daß nur Assembler unterstützt wird für -mmcu=attiny5. Sehr seltsam. Diese Meldung sollte nur kommen für -mmcu= at90s1200, attiny11, attiny12, attiny15 oder attiny28. Alle anderen Devices sollten entweder funktionieren oder komplett abgelehnt werden
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DCF77-Empfänger Sammelbestellung
weit > oberhalb von 77.5kHz stören. Sollte man? Tut man das auf keinen Fall? Eine gute Idee. ATTiny816 wäre mit UPDI/Arduino-Support ein feiner Kandidat. Keine Tools außer freier SW erforderlich. Serielle Ausgabe mit internem RC wäre durch die Sekunde im langfristigen Mittel gut abgleichbar. Viel
dass man vorhersagt, was als nächtes Informationsbit kommen könnte. Es gab in c't Hacks 2/2014 S. 84 (https://github.com/MakeMagazinDE/DCF77) von Reimar Grasbon eine DCF77 Dekodierung mit einem Mealy-Zustandsautomaten. Die kommt mit ~300 Zeilen Code aus und läuft äußerst stabil/robust. Klar, sie bildet
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[V] verschiedene ATtiny und ATmega
und könnte die Dinger am Montag zur Post geben. Angebote bitte per PN. Hier die Liste: [code] Attiny: Attiny13A-PU DIP8 2 Attiny45-PU DIP8 1 Attiny85-PU DIP8 1 Attiny4313-PU DIP20 1 Attiny84A-PU DIP14 2 Attiny861A-PU DIP20 1 Attiny13A-SSH SOIC8 2 Attiny841-SSU 14SOIC 1 Attiny841-SSUR WSOIC14
antiquiert. Wenn Du neu anfängst oder eine neue Schaltung designst, dann wirst Du statt eines ATtiny13 vielleicht einen ATtiny102 nehmen, statt des ATtiny84A einen ATtiny804 oder 814 oder vielleicht einen 824, wenn Du den differentiellen ADC brauchst. Wenn aber jemand viel mit den Dingern macht
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Temperatursensor an Rohrleitung montieren
y-anschluss-mit-ag-und-tauchhuelse-fuer-speicherfuehler.html?gclid=Cj0KCQjwnovFBhDnARIsAO4V7mDjEJG71MK1-s6un4QZ2yZbSDqEUcC18iadF-5wqGtvto6TJNg8Y84aAkyhEALw_wcB&gad_campaignid=19928059179&gbraid=0AAAAADe7Z3v6rkn0dBWJ4iFQ-uhvgL1wp&gad_source=1
nem Running Median über 1 Minute auf den Tisch.. der andere nimmt die Wärmeleitpaste und ein ATTiny :D *Kleiner Spaß am Rande, der musste jetzt sein*
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MPLAB X Debugging mit Snap Debugger vs PicKit
Hallo, ich bin zugegeben neu auf MPLAB umgestiegen und versuche dort einen Attiny826 mit einem MPLAB SNAP über UPDI zu debuggen. Das Programmieren und rudimentäres Debuggen funktioniert soweit auch gut. Auch die IO Ansicht funktioniert tadellos wie in AVR Studio. Was leider
> Harald tat so, als ob es einen freien gcc für die PICs gäbe. Der Threadstarter will einen Attiny826 debuggen. Von PICs war hier bislang nicht die Rede. Was soll das?
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Sparsame "Statusanzeige" für elektrischen Schneckenzaun
Ganze hätte ich gerne so einfach und stromsparend wie möglich. Mein aktueller Ansatz wäre ein ATTiny, der die meiste Zeit schläft und regelmäßig aufwacht, prüft ob Strom fließt, und wenn ja, eine LED kurz blinken lässt. Aber wahrscheinlich denk ich da schon wieder zu kompliziert. Hat von Euch
- Stromversorgung erfolgt komplett über den 9V/12V Akku. Über einen Festspannungsregler wird der ATTiny mit 5V versorgt. Mein Ansatz ist jetzt, das mit einem ATTiny85 zu machen. Dieser ist per default im SLEEP_MODE_PWR_DOWN und wacht dann alle x Sekunden auf, prüft die Ladung des Akkus und ob was
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ATTiny85 als Oszillator (8.192 MHz XTAL, output 2.048 MHz)
> Alternativ produziert die Folge ... Der vorausgesetzte ATtiny85 gehört zur AVRe-Klasse, folglich benötigt sbi bzw. cbi 2 Takte, die gezeigte Folge erzeugt 1:6.
Antworten. vorab: ja, es ist ein "Einzelstück", zufällig hatte ich in meiner Bastelkiste mehrere Attiny 85,84 und 2313. Neben mehreren 16 MHz Oszillatoren hatte ich noch einige 16, 8 und 8.192 MHz Quarze. Ich benötige aber für mein Projekt nicht 2.000, sondern 2.048 MHz (2**11!). Also fiel meine Wahl
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ATtiny-24 - SCK Pin für SPI
Hallo, habe bisher alle meine AVRs erfolgreich programmieren können. Beim ATtiny-24 finde ich in der Pin-Configuration Beschreibung aber nicht den Pin "SCK", sondern nur "USCK" bei Port PA4. Frage: Ist der USCK wirklich der SCK Input Pin für die serielle Programmierung ?
> ist das der "SCK" Pin ? Ja. Ausprobiert mit ATtiny84. (wo sonst sollte sich SCK auch verstecken)
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Temperatursensor
(PIC) Datenblatt DS18S20 Datenblatt DS18B20 Vergleich DS18B20 DS18S20 Code zur Ansteuerung (ASM ATTiny12) Code zur Ansteuerung (AVR-GCC) Fehlervermeidung Code zur Ansteuerung mit CRC-Prüfung (AVR-GCC) Code zur Ansteuerung mit CRC-Prüfung (AVR-Assembler) LED-Thermometer mit AT90S2313 (C) Webserver zur
SHT75 - 33,77 42,48 35,52 - - SMT160-30 - 9,28 8,14 12,38 - - TMP75 - 0,80 - 0,85 - 1,37 TSic206 - - 5,84 - 4,20 - ENS210 - - - - - 2,55 2,74 Siehe auch. Beiträge im Forum Feuchtesensor
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CH32V003, float wirklich langsam?
| Zeit [Sekunden] ------------------------------------------------- STM32F401 / 84MHz | 2.8 STM32F401 / 96MHz (uebertaktet) | 2.6 STM32F103 / 72MHz | 11.4 STM32F030 / 48MHz | 34.0 CH32V003 / 48MHz | 80.5
So, die Versuche für einfache Genauigkeit und 2.0f habe ich jetzt mal gemacht: STM32F401 / 84 MHz => 0.5 Sekunden STM32F103 / 72 MHz => 9.2 Sekunden STM32F030 / 48 MHz => 24.9 Sekunden CH32V003 / 48 MHz => 62.9 Sekunden ATmega328 / 16 MHz => 63 Sekunden Dass ATmega nicht schneller wird
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Moderne AVR (Nachfolger Atmega und Attiny)
, ATmega4809, 1-Series: ATtiny212, ATtiny214, ATtiny412, ATtiny414, ATtiny416, ATtiny416auto, ATtiny417, ATtiny814, ATtiny816, ATtiny817, ATtiny1614, ATtiny1616, ATtiny1617, ATtiny3214, ATtiny3216, ATtiny3217. 2-Series: ATtiny424, ATtiny426, ATtiny427, ATtiny824, ATtiny826, ATtiny827, ATtiny1624, ATtiny1626, ATtiny1627, ATtiny3224, ATtiny3226, ATtiny3227. AVRrc: ATtiny4, ATtiny5, ATtiny9, ATtiny10, ATtiny102, ATtiny104, ATtiny20
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Wellenpaketsteuerung mit ESP8266
etwas weiter läuft. Das wirst Du nicht merken. Für meine Phasenabschnittssteuerung habe ich einen ATTiny 4313 mit 6 MHz genommen und einen Zähler mit 100Hz vom Netz synchronisiert. Das schafft der locker. Da Dein ESP viel schneller läuft, sollten die 2 INT kein Problem sein. Gruß Carsten
Moin, ein Vorschlag zur Lösung: Nimm einen kleinen ATTiny 84 o.Ä. und takte den mit 3,27800MHz. Der hat einen 16 Bit Timer, den Du als „Vorteiler“ nimmst und in Mode4 CTC einstellst. Mit OCR1A legst Du die Länge der Wellenpakete fest und lässt den Ausgang
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Raspberry Pi Pico SDR
das Oversampling des ADC auch etwas zur Genauigkeit beiträgt. Hatte vor kurzem mit den ADC neuerer ATtiny AVR-Controller experimentiert. Die nominale Genauigkeit deren ADC war nur mit mehrfachen Oversampling erreichbar. Vielleicht ist es beim Pico genau so. Misst man dessen Empfindlichkeit lässt die
Oversampling des ADC auch etwas zur > Genauigkeit beiträgt. Hatte vor kurzem mit den ADC neuerer ATtiny > AVR-Controller experimentiert. Die nominale Genauigkeit deren ADC war > nur mit mehrfachen Oversampling erreichbar. > Vielleicht ist es beim Pico genau so. Misst man dessen Empfindlichkeit
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ATtiny12: Assembler in Atmel Studio 7
machen. Wie ich bereits in einem ähnlichen Fall mit ähnlicher Selbstquälerei schrieb – es gibt auch ATTINY85, ATTINY84 oder gar ATMEGA328P – alle auch in PDIP, den erstgenannten gibt es sogar auch als PDIP8, man kann sie sowohl in Assembler als auch in C programmieren, da hier immer reichlich SRAM vorhanden
> ATtiny13A Seit es den ATtiny412 gibt, ist der dürftige ATtiny13A nicht mehr erwähnenswert.
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µC 5V -> Triac 16VAC schalten
Hallo, ich suche eine Möglichkeit, mit einem µC, z.B. ATTiny84, versorgt mit 5V, eine Induktive Last an 16V AC, Spitzenstrom 1A, zu schalten. Ich möchte kein Relais verwenden, da das "klacken" als störend empfunden wird. Auf der Suche bin ich bei einer Schaltung
Andre K. schrieb im Beitrag #7803912: > Hallo, ich suche eine Möglichkeit, mit einem µC, z.B. ATTiny84, versorgt > mit 5V, eine Induktive Last an 16V AC, Spitzenstrom 1A, zu schalten. Ich > möchte kein Relais verwenden, da das "klacken" als störend empfunden > wird. Da das "klacken" des Relais
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LED-Uhr mit Attiny26
eine klassische, sechsstellige > 7-Segment LED Uhr bauen. > In der Bastelkiste liegen mehrere Attiny26 und pinmässig (und > grundsätzlich) dürfte sich der ATTiny auch für eine Uhr eignen, oder? Na, mal sehen. Der ATTiny26 hat 16 prinzipiell nutzbare Pins. Allerdings wird man Reset mal Reset sein
dass der TO - sagen wir es nett - etwas Schabernack mit uns treibt: Hier will er eine Uhr mit ATtiny26 aufbauen, weil er viele ATtiny26 hat, Zitat: Alexander H. schrieb im Beitrag #7779854: > In der Bastelkiste liegen mehrere Attiny26 und pinmässig (und > grundsätzlich) dürfte sich der ATTiny
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Sehr einfacher Sinusgenerator, Digitalelektronik Projekt
Moin, gefällt mir sehr gut. Bringt es was, das R2R auf 6 oder 8 Bit mit einem z.B. ATtiny84 zu erweitern? Der hätte dann auch einen 16 Bit Timer für die Frequenz. Tolles Projekt. Gruß Carsten
Carsten-Peter C. schrieb im Beitrag #7774441: > Mit einem > ATtiny 84 könnte man mit dem Timer 0 im Fast PWM Mode3 ein PWM Signal > auf PB2 ausgeben und mit einem TP glätten. Erstens wäre es dann kein ATtiny13 mehr und zweitens stellt ein mit PWM erstellte Sinusschwingung
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USP ISP Programmer läuft nicht
evalboard-fuer-atmel-microcontroller/2880698443-168-8007 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/atmel-avr-stk-500/2876522402-84-26368
#7778141: > Ist aber in Microchip Studio 7 ganz normal gelistet. Warum auch nicht? Eben: ATtiny26 Status: In Production.
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Lautstärke messen von analogen Signalen
Sieht SEHR cool aus. Du kannst auch wieder die Opatechnik machen. Es gibt Thermometerroehren. (EM84???) Die hatten nicht wie die Augen zwei Striche oder Faecher die zugingen sondern einen Balken. Gab es frueher mal billig weil die Opas die nicht fuer ihre alten Radios brauchen konnten. Damit hab ich
schon die Lösung mit Schleifchen. Aber wow, geht genau in die Richtung, ja, und ob ich da noch nen ATTiny verbaue, tut auch nix mehr zur Sache ^-^
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Einfache CPU, einfacher Rechner, nur zum Lernen, Erfahrung?
Reichelt, Conrad auch nicht. Dort gibt es noch welche: https://www.mos-electronic-shop.de/z80z84-c-33_106_281.html https://pinball-parts.shop/detail/index/sArticle/32760
rts ; MOS6532 PIA addrese $1A80 PAD=$1A80 PADD=$1A81 PBD=$1A82 PBDD=$1A83 TIMER_READ=$1A84 ; timer read register TIMER_DIV1024=$1A97 ; address to start timer prescaler 1024 and no Interrupt [/code]
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Verbrauch im Sleep senken
Hallo, der Attiny84 ist im DeepSleep und wacht per Interrupt auf, wenn einer von 2 GND Eingängen, von denen jeder mit PullUp auf 5V gezogen ist, geöffnet wird. Da standardmässig die beiden Eingänge an GND geschlossen
Matthias G. schrieb im Beitrag #7746894: > der Attiny84 ist im DeepSleep und wacht per Interrupt auf, wenn einer > von 2 GND Eingängen, von denen jeder mit PullUp auf 5V gezogen ist, > geöffnet wird. Die Logik lässt sich nicht umdrehen: Im Sleep