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AVR128DB48 - TCB 32Bit Counter
habe, nämlich TCB0-Capture, Sie hingegen sogar drei. Ich werde nachher mal mein Programm auf den AVR128DB48 bringen, das kann aber, nun bei mir, eine Weile dauern.
Ging schneller als gedacht, läuft unverändert auch auf dem AVR128DB48. > Das Problem wird gefunden Genau, "kriegen wir hin, kriegen wir alles hin".
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Microchip AVR-IoT Cellular Mini (AVR128DB48)
Hat das hier schon jemand im Einsatz? Mich würde interessieren was man damit so anstellen kann. Habe es bislang nur zum Demo-Modus mit der Sandbox gebracht, würde es aber gerne als Schnittstelle zum Smarthome einsetzen. Bare metal programmiert abseits des "offiziellen" Arduino-Wegs. https://www.microchip.com/en-us/development-tool/EV70N78A
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[V] Microchip Curiosity Nano Boards mit AVR128DB48 / ATmega4809
Hallo, ich habe drei Microchip AVR128DB48 Curiosity Nano Boards zu viel. Eine Fehlbestellung wurde nicht storniert. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/AVR128DB48-Curiosity-Nano-HW-UserG-DS50003037A.pdf Stammt direkt von
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Moderne AVR (Nachfolger Atmega und Attiny)
, > AVR64SD32, AVR64SD48, AVR128DA28, AVR128DA32, AVR128DA48, AVR128DA64, > AVR128DB28, AVR128DB32, AVR128DB48, AVR128DB64. Mich würde mal interessieren, woher ihr die übersichtlichen Darstellungen habt
, >> AVR64SD32, AVR64SD48, AVR128DA28, AVR128DA32, AVR128DA48, AVR128DA64, >> AVR128DB28, AVR128DB32, AVR128DB48, AVR128DB64. > > Mich würde mal interessieren, woher ihr die übersichtlichen > Darstellungen
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SSD1306/1309 Library zum Darstellen von Text auf OLED Displays
__) || defined(__AVR_ATmega88P__) || defined(__AVR_ATmega48P__) || defined(__AVR_ATmega1284P__)[/c] ersetzt werden und schon dürfte auch der Atemga1284p unterstützt werden.
D:\AAA Technik\Programme AVR Studio\ATB_I2C_OLED_L128\ATB_I2C_OLED_L128\oledl128.c 465 [/c] nicht klar warum das kommt.
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AVR-GCC 4.8.1 tiny841 nicht bekannt
attiny261 attiny261a attiny28 attiny4313 attiny43u attiny44 attiny44a attiny45 attiny461 attiny461a attiny48 attiny84 attiny84a attiny85 attiny861 attiny861a attiny87 attiny88 atxmega128a1 atxmega128a1u atxmega128a3 atxmega128a3u atxmega128a4u atxmega128b1 atxmega128b3 atxmega128c3 atxmega128d3 atxmega128d4
attiny4 attiny40 attiny43u attiny4313 attiny44 attiny44a attiny441 attiny45 attiny461 attiny461a attiny48 attiny5 attiny828 attiny84 attiny84a attiny841 attiny85 attiny861 attiny861a attiny87 attiny88 attiny9 atxmega128a1 atxmega128a1u atxmega128a3 atxmega128a3u atxmega128a4u atxmega128b1 atxmega128b3 atxmega128c3
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STECCY - ZX-Spectrum-Emulator mit STM32
900ss D. schrieb im Beitrag #6626562: > Kann man dann umschalten zwischen 48k/128k Version? Ja, kann man. Einfach das 48.rom laden. Dann verhält sich der Emulator wie ein Spectrum 48K. > Falls das merklich langsamer ist mit der 128k Variante, wäre das > evtl.sinnvoll?
angesprungen, könnte man eigentlich an dieser Stelle auch die Tape-Dateien anzeigen... Wenn Du im 128K-Bootmenü "48 Basic" auswählst, bleibst Du im 128er Modus. Der ZX-128K hat 2 ROMs, das eine ist das 128K Basic Rom (c 1986), das andere ist das 48K Basic Rom (c 1982) des 128er(!) Spectrums. Erst
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ATtiny Typenchaos bei Microchip Gesperrt
) 28 Pin | 32 Pin | 48 Pin | 64 Pin ___________|____________|____________|_____________ AVR32DA28 | AVR32DA32 | AVR32DA48 | AVR64DA28 | AVR64DA32 | AVR64DA48 | AVR64DA64 AVR128DA28 | AVR128DA32 | AVR128DA48 | AVR128DA64 ___________|____________|____________|_____________ AVR32DB28 | AVR32DB32 | AVR32DB48 | AVR64DB28 | AVR64DB32 | AVR64DB48 | AVR64DB64 AVR128DB28 | AVR128DB32 | AVR128DB48 | AVR128DB64
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Toochain bauen avr-gcc-x.x mit binutils-2.34 funktioniert nicht
/avr4/ata6289 avr/lib/avr4/ata6612c avr/lib/avr4/atmega48 avr/lib/avr4/atmega48a avr/lib/avr4/atmega48pa avr/lib/avr4/atmega48pb avr/lib/avr4/atmega48p avr/lib/avr4/atmega8 avr/lib
/ avr/lib/avrxmega6/atxmega128a3 avr/lib/avrxmega6/atxmega128a3u avr/lib/avrxmega6/atxmega128b1 avr/lib/avrxmega6/atxmega128b3 avr/lib/avrxmega6/atxmega128c3 avr/lib/avrxmega6/atxmega128d3
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AVR128DB - Clock Failure Detection
Hallo, bin am rumspielen mit einem Microchip AVR128DB48 Curiosity Nano Board. Allerdings funktioniert CFD nicht wie ich denke zu verstehen. Auch der Bsp. Code funktioniert nicht. https://github.com/microchip-pic-avr-examples/avr128db48-getting-started-with-xoschf
/ioavr128db48.h> #elif defined (__AVR_AVR128DB64__) # include <avr/ioavr128db64.h> /* end new AVR128DBxx */ [/c] Wenn die µC irgendwann im avr-gcc schon eingebaut sind, ist das kopieren der specfiles
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CH32V003, float wirklich langsam?
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 war anzunehmen, da meines Wissens der AVR-GCC Compiler bei Angabe 2.0 keine
>CH32V003 fetches 4 bytes of instructions in 1 clock cycle at 24 MHz, or >2 clock cycles at 48 MHz. Interessant: Bei doppeltem Clock gleich schnell beim Fetch. Liegt wahrscheinlich am Flash. Falls ein AVR-Assembler Experte mitliest: Wieviel Zyklen braucht ein Atmega für ein 32Bit add ?
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UART Bootloader ATtiny13 - ATmega644
\m48def.inc' C:\avr\bootloader\bootloader.asm(14): warning: Use of undefined or forward referenced symbol 'SecondBootStart' in .equ/.set C:\avr\bootloader\bootloader.asm(33): Including file 'C:\avr\bootloader
Habe das XLMP Macro auskommentiert. Jetzt bekomme ich folgendes Log: [pre] AVRASM: AVR macro assembler 2.1.42 (build 1796 Sep 15 2009 10:48:36) Copyright (C) 1995-2009 ATMEL Corporation BOOTLOAD.ASM(38): Including file 'm128RFA1def.inc' BOOTLOAD.ASM(64): Including file 'fastload.inc
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AVR 10-Bit-DAC
Peter D. schrieb im Beitrag #7699524: > Welcher AVR? AVR32DA28, AVR32DA32, AVR32DA48, AVR64DA28, AVR64DA32, AVR64DA48, AVR64DA64, AVR128DA28, AVR128DA32, AVR128DA48, AVR128DA64 AVR32DB28, AVR32DB32, AVR32DB48, AVR64DB28, AVR64DB32, AVR64DB48, AVR64DB64, AVR128DB28, AVR128DB32, AVR128DB48, AVR128DB64 AVR16DD14, AVR16DD20, AVR16DD28, AVR16DD32, AVR32DD14, AVR32DD20, AVR32DD28, AVR32DD32, AVR64DD14, AVR64DD20, AVR64DD28, AVR64DD32 AVR16EA28, AVR16EA32
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Neue ATTINY3226 usw. gar nicht mitbekommen
| 48 Pin | 64 Pin ___________|____________|____________|_____________ AVR32DA28 | AVR32DA32 | AVR32DA48 | AVR64DA28 | AVR64DA32 | AVR64DA48 | AVR64DA64 AVR128DA28 | AVR128DA32 | AVR128DA48 | AVR128DA64 ___________|____________|____________|_____________ AVR32DB28 | AVR32DB32 | AVR32DB48 | AVR64DB28 | AVR64DB32 | AVR64DB48 | AVR64DB64 AVR128DB28 | AVR128DB32 | AVR128DB48 | AVR128DB64
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Schnelle FFT in Assembler
---------------------------------------------------; ; 16bit fixed point FFT performance with megaAVR @16MHz ; ; Points: Input, FFT, Output, Total: Throughput ; 64pts: .17ms, 1.9ms, 1.4ms, 3.5ms: 18.3kpps (expected) ; 128pts: .34ms, 4.4ms, 2.6ms, 7.3ms: 17.5kpps (measured
Hallo, falls einer das ganze mit dem MEGA64 oder 128 machen möchte (wegen mehr RAM..) habe ich vor einiger Zeit kleine Adapterboards gemacht mit allem drauf, was ein AVR zum Laufen benötigt. Eine zweite etwas größere Version sogar mit ISP und JTAG-Steckverbinder
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Atmel Studio 4.19 unter W10X64
warte auf Platine :) ). Auch habe ich Simulator in MPLAB ausprobiert: mangelhaft im Vergleich mit AVR Studio 4.19, aber dort kann man auch AVR128DB simulieren, für Anfang ist das gut. Für AVR128 spricht bei mir, daß der Kern (fast) gleich bleibt: mit ARM sollte ich zu viel lernen. Aber es gibt trotzdem
klein zu bauen, wo nicht so viel gebraucht wird - 16 k SRAM und 128 k Flasch haben die ja auch... Schade daß AVR128 in DIP40 nicht vorhanden sind. Gerhard H. schrieb im Beitrag #7626431: > Und wenn es besonders klein werden soll empfehle ich den AVR64DD14. Zu wenig
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Huhu - AVR XMEGA-Eval-Board für 29 US-$
ATtiny261 ATtiny261A ATtiny28 ATtiny4313 ATtiny43U ATtiny44 ATtiny44A ATtiny45 ATtiny461 ATtiny48 ATtiny84 ATtiny85 ATtiny861 ATtiny861A ATtiny87 ATtiny88 ATxmega128A1 ATxmega128A3 ATxmega128D3 ATxmega16D4 ATxmega192A3 ATxmega192D3 ATxmega256A3 ATxmega256A3B ATxmega256D3 ATxmega32D4
.com/AVR-Xmega-Mikrocontroller-Module/CrumbX128A1-V1-0-AVR-ATxmega128A1-USB-RS485-SD-Karte-Modul.html Viele Grüße, ER!K
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AVR128DA übertakten
nächsten Bastelabend legen müssen. Im Moment hangle ich mich mit Beispielen durch alle Funktionen das AVR128DA48 und ich muss sagen ich finde diese AVR Familie toll. AVR128DA28 mit 43MHz, d.h. da gehen auch die höheren Wert für CLKCTRL_OSCHFCTRLA, das muss ich gleich mal ausprobieren :-)
> ... alle Funktionen das AVR128DA48 ... Mir scheint, dass Microchip diese nur als eine Art Vorserie für die AVR128DB ansieht. Aber viel Neues kommt nicht hinzu, die erlangten Kenntnisse sind also eine gute Grundlage für einen
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Welche AVR (Atmega) haben UPDI?
| 48 Pin | 64 Pin ___________|____________|____________|_____________ AVR32DA28 | AVR32DA32 | AVR32DA48 | AVR64DA28 | AVR64DA32 | AVR64DA48 | AVR64DA64 AVR128DA28 | AVR128DA32 | AVR128DA48 | AVR128DA64 ___________|____________|____________|_____________ AVR32DB28 | AVR32DB32 | AVR32DB48 | AVR64DB28 | AVR64DB32 | AVR64DB48 | AVR64DB64 AVR128DB28 | AVR128DB32 | AVR128DB48 | AVR128DB64
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Toolchain neuere AVRs
keine Unterstützung anbietet. Angeblich soll das ja die gleiche Toolchain wie beim Studio 7 sein. avr-gcc --target-help liefert mir (u.a.): avr1 avr2 avr25 avr3 avr31 avr35 avr4 avr5 avr51 avr6 avrxmega1 avrxmega2 avrxmega3 avrxmega4 avrxmega5 avrxmega6 avrxmega7 avrtiny at90s1200 attiny11
atxmega256c3 atxmega256d3 atxmega384c3 atxmega384d3 atxmega128a1 atxmega128a1u atxmega128a4u attiny4 attiny5 attiny9 attiny10 attiny20 attiny40 von den neuen Tinys keine Spur. Was läuft hier falsch? >> avr-gcc --version avr-gcc (AVR_8_bit_GNU_Toolchain
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ATXMega128 - Erste Erfahrungen
JTAG-Programmierung benutzen kann und dass dies nur noch keiner getestet hat -- ich auch nicht. Für AVR Studio wäre dafür eigentlich nur der entsprechende tag im ATxmega128A1_revD.xml notwendig.
Übrigens mit CLK_PER2 von 94MHz läuft der AVR mit 48MHz Takt minimal, das ist bischen ausserhalb der Spezifikation. Letzendlich ist das aber irrelevant für die Berechnungen da das EBI immer nur maximal 2x schneller als der CPU Takt sein kann, Prescaler
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AVR®DD family, low pin count devices
aufzuziehen. Beispiel Taktfrequenz: Attiny 1 Series: 20Mhz für Vcc > 4,5V und 10Mhz für Vcc> 2,7V Avr Dx: 24Mhz Was soll die geringe Taktung bei 3.3V Betrieb in der heutigen Zeit? Die ganzen ARM Cores takten ab 48 MHz ohne Einschränkungen und verbrauchen auch nicht mehr Strom als die ganzen MC AVR
#7829080: > Genau das meine ich nur 10Mhz garantiert bei 3V. Andere Controller gehen > da locker bis 48mhz oder höher (STM32, SAMD). Dafür haben AVR eben einen größeren Versorgungsspannungsbereich bis 5,5 V. Man kann eben nicht alles haben. Ohne es genau zu wissen, vermute ich mal stark, dass maximale
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Arduino Bibliotheken funktionieren nicht beim AVR128DB-Prozessor
Sebastian H. schrieb im Beitrag #7628941: > Prozessor AVR128DB28 AVR128DB28 ist kein Prozessor, sondern ein Controller.
schnell genug ist. Und auf Arbeit geht eh alles zu 32Bit (NXP LPC-Serie). Keinerlei Chance, den AVR128 im Altium anzulegen.
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VGA Testbildgenerator
http://www.atmel.com/journal/Archive.asp unter "AVR Video Generator with an AVR Mega163". oder auch: http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=5880
Da ein AVR eine 1 MIPS Machine ist, spielt es im Grunde keine Rolle ob man einen ATMega8 oder ATMega128 benutzt, man benötigt immer minimal 25Mhz Pixeltakt für echtes VGA. Exakt aus diesem Grunde will Ulrich
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Audio ausgeben mit µC
, 49,49,49,49,48,48,48,47,47,47,46,46,46,46,45,45, 45,45,45,46,46,46,46,47,47,47,48,48,48,49,49,49, 49,49,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,49,49, 49,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,48,48, 47,45,44,42,40,38,36,33,30,27,23,20,16,12,8,4
, 49,49,49,49,49,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,49, 49,49,49,49,48,48,48,47,47,47,46,46,46,46,45,45, 45,45,45,46,46,46,46,47,47,47,48,48,48,49,49,49, 49,49,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49,49,49,49,49, 49,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,48,48, 47,45,44,42,40,38,36,33,30,27,23,20,16,12,8,4
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Besteht Interesse an einfacher Experimentierplatine fuer den Xmega128a1? Gesperrt
beim XMega. Dafuer PDI. > - Was für eine Hardware willst du für die JTAG Schnittstelle nutzen? AVR JTAGICE mkII, STK600 > Soweit ich weiß kann man mit dem AVRisp mkII ja nicht debuggen? Richtig. > Laut AVR Hompage kann man den ATxmega128a1 mit dem AVRisp mk II > programmieren?! Stimmt das
0 --no-change-warnings -O ihex main.elf main.eep || exit 0 Creating Extended Listing: main.lss avr-objdump -h -S -z main.elf > main.lss Creating Symbol Table: main.sym avr-nm -n main.elf > main.sym Size after: AVR Memory Usage ---------------- Device: atxmega128a1 Program: 580 bytes
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Webserver ATmega32/644DIP ENC28J60
Dieses WLAN Radio arbeitet mit dem Shoutcast Stream Protokoll und besteht aus folgenden Komponenten: AVR Microcontroller Hardware MP3 Decoder PCMCIA WLAN Card (Prism 2.5 chipset) 128 x 64 SED LCD-Display Lithium Battary ---- PWM Drive for battery recharging Battery Voltage & Current Sensor Supply
dem Speicher holen, oder erst den Wert aus dem Speicher holen und DIESEN dann + 3. WinAVR macht es so wie geplant. WinARM bevorzugt Methode 2 und prompt geht es schief. Zwei Klammern mehr und alles ist eindeutig: b = ((*(http_entry[index].new_page_pointer+3))-48)*10; Achso,
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Fragen zu SPI Geschwindigkeit
schrieb im Beitrag #6961844: > Vermutlich irgendwelcher 70er-Jahre Schrott im DIL-Gehäuse? Der AVR128DB48 ist von August 2020!
Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6961926: > Der AVR128DB48 ist von August 2020! Genau lesen ist Trumpf. Damit waren sehr eindeutig die Buffer gemeint. Die, wie wir inzwischen wissen, nicht existieren. Beißreflex eines AVR-Fanboys? Ich habe nicht
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AVR, Devices über 64k FLASH erkennen?
RAMPZ für RAM-Zugriff verwenden. Daher sollte besser auf z.B. ELPM getestet werden: [c]#if defined __AVR_HAVE_ELPM__[/c] https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/AVR-Options.html#AVR-Built-in-Macros Und avr-libc hat Makros wie FLASHEND: [pre] $ echo | avr-gcc -xc - -E -dM -mmcu=atmega128 -include avr
, also wie gewünscht. Aber Mega4808, Mega4809 haben nur 48kB und das gibt einen Fehler. Noch interessanter finde ich, AT90CAN32, AT90CAN64 und AT90CAN128 sind offenbar alle gleich, die haben alle drei das RAMPZ Register. Aber ELPM hat nur AT90CAN128. Ein
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Handykamera MCA-25 ansteuern
AT89S8252 Webserver klemmen doch ich glaube das wird nix? Kann mann kleiner als 256 Bytes fahren (128?) oder ist 256 das Limmit? Dann muss wohl ein AVR her. Super tolle Arbeit! Gruss Edward
eingetippt und das contitional #define in der uart.h übersehen. Hier nun die geänderte Version: http://avr.auctionant.de/source/avr-ip-webcam_based_on1.38_151005.tar.gz Sollte nun per mega32/mega128 define automatisch die richtigen regs ansprechen ;) Habs aber nicht getestet da der webserver grad nicht
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Info Platinen Bauteiletester / Transistortester
Hallo, ich würde gerne folgendes bestellen: 1 Satz komplett. LCD, Bauteile, AVR, Platine. 32,40.- inkl. Porto Bitte nenne mir Konto-Nr., damit ich überweisen kann. Ist der AVR programmiert? Danke im Voraus Thomas
Folgendes ist ueberig. 1 Bauteile ohne AVR, LCD, Platine. 10.- inkl. Porto 6 Platinen 8.- inkl. Porto. Max. 1 Platine pro Person. Wer Interesse hat, Liste kopieren, Teile abziehen und eintragen. > Ist der AVR programmiert? Ja, Version
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GCC v14 Release
.", obwohl in |Project|AVR/GNU|common| der Eintrag -B "$(PackRepoDir)\.." vorhanden ist. ..\device-specs\specs-avr128db48 *cpp: .. -D__AVR_DEV_LIB_NAME__=avr128db48 ist deshalb NICHT definiert. resultierende Fehlermeldungen : - #warning "device type not defined" [-Wcpp] C:\Atmel-Toolchain\AVR8\avr-gcc-14.1.0-x64-windows\avr\include\avr\io.h 633 - cannot find crtavr128db48.o: No such file or directory Workaround: Nachtragen von B "$(PackRepoDir)\.. in |Compiler|Miscellaneus| UND in
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Division mit WinAVR sehr langsam?
- 4x/128 - x/128 x/3 = ( 64x - 16x - 4x - x ) / 128 x/3 = 43x / 128 x/3 = 0.3359 * x 0.3359 ist nahe genug an 1/3, so dass das für moderate Zahlen x genau genug sein wird.
ein Programm, was äußerst geschickt mit wenig Code auskommt, dann argumentierst Du, daß Du einen Mega128 noch nie vollbekommen hast. Man muß die Ausnahme nur zur Regel machen, um dann als Retter in den Olymp einzuziehen :-) >Ich habe hier einen Mega644 mit 20MHz und WinAVR-20080512. Nur zur Erinnerung
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CP/M auf ATmega88
ist kein Problem (klar!) aber das Übersetzen schon. zB: AVRASM: AVR macro assembler 2.1.42 (build 1796 Sep 15 2009 10:48:36) Copyright (C) 1995-2009 ATMEL Corporation D:\www\Atmel\UsbStick\SVN_Source\avr-cpm\avrcpm\trunk\avr\8080int.asm(55): error: printnewline:
2.1.42 (build 1796 Sep 15 2009 10:48:36) Copyright (C) 1995-2009 ATMEL Corporation D:\Jens Privat\Z80\Software\AVR\avr\init.asm(44): error: ldiw: Unknown instructi on or macro D:\Jens Privat\Z80\Software\AVR\avr\init.asm(44): error
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Atmel kündigt AVR XMEGA-Mikrocontroller an
Naja das gibts doch schon -> AVR32, ARM
RESET-pin) und über JTAG programmiert werden. Kein ISP im altbekannten Sinn, also inkompatibel zu STK500, AVR_ISP und bisheriger AVR_Dragon-Firmware.
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AVR64EA28: PIT-Interrupt
C-hater: Übrigens finde ich diese 'Note' zwar im Datenblatt des ATmega4809, aber weder in dem für AVR128DA28/32/48/64 noch im Preliminary für AVR64EA28/32/48; also eine simple Suche nach 'during device'.
S. L. schrieb im Beitrag #7657994: > aber > weder in dem für AVR128DA28/32/48/64 Abschnitt 24.10 Synchonization Ich soll mich zwar raushalten aber meine Mutter war auch schon immer genervt :)
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Neue AVR Familie - AVR-DA
Gerade durch Zufall entdeckt, vielleicht für den Einen oder Anderen interessant - es gibt eine neue AVR-Familie: AVR-DA. Mehr dazu: http://www.microchip.com/wwwproducts/en/AVR128DA28
SMD-Pleiten-Pech-und-Pannen-Stories hinterher Das will ich auch schwer hoffen :) Vielleicht noch als Hinweis, den kleinen AVR128DA48Pinner gibts wie andere AVR Neuerscheinungen auch als kleine schmale Evaluation-Kit Platine, komfortabel über USB zu programmieren und zu debuggen!
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FT800 / FT810 Library
den AVR128DA, wie zum Beispiel das der kein DMA kann, was wäre denn ein Argument für das Teil?
bekommt. Wenn man die bei Microchip direkt kauft kosten die auf Rolle: ATSAMC20J17A-AUT €1.76 AVR128DA64T-I/PT €1.48 Aber ich würde ich eher mal bei Arrow, Avnet oder EBV anfragen, also auch gerade die AVR128DA64 wenn die für die Anwendung ausreichend sind. Zumal die ATSAMC20J15A-AUT und die
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Transistortester AVR
ATmega8 eingeführt. Beim Beginn meiner Arbeit hatte ich auch den Ehrgeiz, eine Version für einen ATmega48 übersetzen zu können. Die Assembler Routine von ReadADC spart bei einem ATmega168 80 Bytes Code (Flash Speicher). Ich entwickle unter (Ubuntu-) Linux mit einer avr-gcc Version 4.5.3 . Mit dieser Version
http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/
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1024 Lämpchen ansteuern (dimmen)
/2A auf 8 Kanälen. Leider kein 48V, aber 24V ist drin. Das reicht für die 5W Die AVR dann, wie oben schon genannt, per RS485(oä), vernetzen.
Dennis S. schrieb im Beitrag #4224698: > Es werden 64 Stränge a 16 Stück. Oder 128 a 8. > > Wie würdet Ihr das machen? Ich könnte Dir 8/16 Stränge mit jeweils 128/64 Stück empfehlen. Pro Strang werkelt ein ATmega48 und die Ausgabe erfolgt über 4094 Schieberegister und ULN2803
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AVR-Bootloader mit Verschlüsselung
>AVR antwortet mit: >[94][06][02][08][30] = 4 Byte 'BootInfo' + Success >[48][65][6C][6C][6F][20][57][6F][72][6C][64][30] = 11 Byte 'BootMsg' + >Success >[C2][94][06][02][08][30] = 1 Byte ??? + 4 Byte
http://www.jtxp.org/tech/onewayloader.htm " Der One-Way-Loader unterstützt aktuell die folgenden AVR-Controller: m1280 m1281 m1284 m1284P m128A m128 m128RFA1 m128RFR2 m162 m164A m164PA m164P m165A m165PA m165P m168A m168 m168PA m168P m169A m169PA m169P m16A m16 m16HVA m16HVB m16M1 m16U2 m16U4 m2560
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Gentoo Linux crossdev atmega256x gcc4.1.2
Sollte das der vorhandene avr-gcc-4.1.1 nicht können? Zumindest spuckt avr-gcc-4.1.1 --target-help folgendes aus: Known MCU names: avr1 avr2 avr3 avr4 avr5 avr6 at90s1200 attiny10 attiny11 attiny12 attiny15 attiny28 at90s2313
Moinsen, für alle die's brauchen, eine neues Update. :-) avr-libc-1.6.7 gcc-4.3.2 avr-binutils-2.19 Gruss, Stefan! Known MCU names: avr1 avr2 avr25 avr3 avr31 avr35 avr4 avr5 avr51 avr6 avrxmega1 avrxmega2 avrxmega3 avrxmega4 avrxmega5 avrxmega6
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Umstieg ATmega32 auf AT90CAN128 WinAVR
Compatibility Mode) achten und ausschalten. 5.) Diese Anmerkung kann ich bisher nicht richtig deuten(AVR-Checkliste): Außerdem funktionieren einige IO-Pins an PORTC, PORTF und PORTG anders. Was bedeutet anders? Um ehrlich zu sein hab ich jetzt doch "Angst" den Schritt zu wagen und den AT90CAN128
I2C locker. >Für spätere PWM-Signale brauch ich dann auch jeweils 1nen IC für I2C >Bus. Der AVR kann auch PWM, der 32er AFAIK 3mal. Vor allem gibt es AFAIK den AT90CAN128 nicht im bastlerfreundlichen DIP Gehäuse. MFG Falk
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Für ATtiny4313 kompilieren?
/lib64/gcc/avr/4.7.0/:/opt/cross/avr/lib64/gcc/avr/4.7.0/:/opt/cross/avr/lib64/gcc/avr/:/opt/cross/avr/lib64/gcc/avr/4.7.0/:/opt/cross/avr/lib64/gcc/avr/:/opt/cross/avr/lib64/gcc/avr/4.7.0/../../../../avr/bin/ LIBRARY_PATH=/opt/cross/avr/lib64/gcc/avr/4.7.0/avr25/:/opt/cross/avr/lib64/gcc/avr/4.7.0/../../../../avr/lib/avr25/:/opt/cross/avr/lib64/gcc/avr/4.7.0/:/opt/cross/avr/lib64/gcc/avr/4.7.0/../../../../avr/lib/ COLLECT_GCC_OPTIONS
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GCC Statische initialisierung.
__) || defined(__AVR_AVR64DB48__) || defined(__AVR_AVR128DB48__) #include "include\Pin\AVRxDB48_PinRegister.h" #include "include\Pin\AVRxDB48_PinNamen.h" #elif defined(__AVR_AVR32DB64__) || defined(__AVR_AVR64DB64
__) || defined(__AVR_AVR64DB48__) || defined(__AVR_AVR128DB48__) #include "include\Pin\AVRxDB48_PinRegister.h" #include "include\Pin\AVRxDB48_PinNamen.h" #elif defined(__AVR_AVR32DB64__) || defined(__AVR_AVR64DB64
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The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR
file inside is assembler for AVR. has anyone converted that into C ? so my first try will be to convert that files into gnu-c for LPC21 48. dudu
Ich hab noch ein Problem mit der RAW- Bildausgabe. Ich arbeite mit dem AVR und dem ATMega128 - 128k Flash Bei kleinen Bildern gibts kein Problem. Jetzt wollt ich mal ein mit Vollbild probieren (132x176). Allerdings schreit dann AVR Studio ".... to large". Obwohl ein
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8 Kanal 50Ms/s AVR Logic-Analyzer
Hallo, Avr Nix schrieb: > Hallo schönes Projekt wann wird der Sourcecode Veröffentlicht? Vielleicht noch heute, dann für meine (vorerst) endgültige Version mit Mega48/88. > Und wie machst du die > 10MHz (
von der Webseite auf dem Board programmieren lassen. Der Ram wird per Resetsignal des AVR beim Programmieren über IC9C TriState gesetzt, der Eingangsbuffer über IC9A/G2. Hast Du einen Mega48 oder Mega88 drauf? Das .hex ist vom Mega88, hatte keinen Mega48 zur Hand. Ich mache sonst nachher
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Preisdivergenz bei Mikrocontrollern;
Blick z.B. auf Digikey zeigt daß viele, wenn auch nicht alle AVRxDx Bauformen lieferbar sind. Etwa ein AVR128DB48. Ganz bestimmt aber besser lieferbar als andere Architekturen.
Wo ist eigentlich der Unterschied AVR128DA28-E/SP und AVR128DA28-EI/SP??
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Nach fast 3 Jahren fehlerkorrigiertes Datenblatt für die AVR-DB Serie erschienen
Client. https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/AVR128DB28-32-48-64-DataSheet-DS40002247A.pdf
ich möglichst die IC, die ich in verschiedenen Anwendungen verbrauchen kann. Lieber gleich 100 St. AVR128DB64 als 1 St. AVR128DA32, dann noch 2 Stück AVR128 DB48 usw. Zweiter Grund: es ist mir leichter, zwei oder drei Mikrocontrollern ausführlich einstudieren und überall verwenden, statt für jede
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CDC für xmega
@woodym: Welche Version hast du jetzt und wie hast du das gemacht? Meine ist "avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3" nach dem Update und er kennt den 128a1u immer noch nicht :(
dafür? [pre] Um das hinzubekommen hab ich übrigens manuell ein Update ausgeführt und Daten (zB iox128a1u.h und andere) der avr8-Toolchain von Atmel in den WinAVR-Ordner geschmissen. Jetzt wird das Ding erkannt und der Code kompiliert :) [/pre]