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AVR128DB USART Transmit Buffer
eine Rolle und entsprechend gibt es Probleme als ich diese auf den AVR128DB migrierte. Aber so wie es aussieht hat der AVR128DB eine Transmit Buffer von 4 Bytes. Weiss jemand mehr darüber? Peter
schneller. Das war ja auch nicht das Problem, ein Byte reicht. Probleme habe ich jetzt auf dem AVR128DB weil es eben mehr ist.
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AVR128DB mir 3-wire SPI
Hallo lieber Microcontrollercontroller, Ich möchte mit einem AVR128DB48 eine RTC ansteuern. Um genau zu sein die RV-8063-C7 von Microcrystal. Mein Problem ist, dass diese RTC nur 3 Leitungen für SPI hat: SCL, SDIO und CE. Im Datenblatt vom AVR128DB ist auf
ATMega128. Und gerade mit Peripherie gibt es viele Unterschiede. Deshalb denke ich, jede Diskussion bzg. AVR-Serie hat Wert. Ich möchte gerade mit AVR128DB mehr machen. Deshalb suche ich alles mögliche darüber
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AVR128DB Verhalten von PA1
Guten Abend! Ich suche und finde in Datasheet leider keine genaue Information: Wenn AVR128DB mit Quarz arbeitet, werden PA0 und PA1 für Quarz benutzt. Wenn aber AVR128DB mit externen Takt arbeitet, wird nur PA0 benutzt. Wird somit PA1 frei? Oder wird PA1 sowieso an Taktschaltung bleiben
Maxim B. schrieb im Beitrag #7794193: > Wenn AVR128DB mit Quarz arbeitet, werden PA0 und PA1 für Quarz benutzt. > Wenn aber AVR128DB mit externen Takt arbeitet, wird nur PA0 benutzt. > Wird somit PA1 frei? Ja. > Mich interessiert, ob ich
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AVR128DB - Clock Failure Detection
Danach alle .bat ausführen lassen. Zum Schluss noch die µC in die io.h eintragen. [c] /* begin new AVR128DBxx */ #elif defined (__AVR_AVR128DB28__) # include <avr/ioavr128db28.h> #elif defined (__AVR_AVR128DB32__) # include <avr/ioavr128db32.h> #elif defined (__AVR_AVR128DB48__) # include <avr/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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Liefertermin AVR128DB28-E/SP?
Kennt schon jemand einen Liefertermin für den neuen AVR 128 im DIP Gehäuse?
ich einen neuen bekam (geschweige denn die Lieferung), aber am 12. November waren sie dann da, die AVR128DB28-I/SP, mit Aufdruck 2037K94, also wohl in der Kw 37 produziert.
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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.
Gibt's eigentlich auch polnische Orgel-Bibliotheken für den AVR128DB28 µC? Vielleicht versteckt in einem japanischen Schrein?
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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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AVR128DB28 mit Arduino und jtag2updi - Fehlermeldung
Hi, hat schon einer einen AVR128DB28 erfolgreich mit jtag2updi (Arduino Nano) programmiert? Ich habe heute meine ersten chips bekommen, bekomme diese aber nicht programmiert. Mit den attiny's klappt alles bestens. Beim AVR128DB28
timeout/error communicating with programmer (status -1) Das komplette Log im Anhang. Ich habe den AVR128DB28 mit den zwei Kondensatoren laut Datasheet Verbunden, sonst nur updi, gnd und 5V. Hat einer eine Idee, was ich falsch mache?
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AVR128DB28: TCB0 liefert kein Signal an PA2
Hallo, mir soll der TCB0 Timer eines AVR128DB28 ein niederfrequentes Signal am zugehörigen Pin A2 (als Output konfiguriert) liefern. Problem: Da kommt nix, der Pin bleibt auf Low. Das Ganze soll im Periodic Interrupt Mode (siehe Screenshot
speziell dieser Timer, dafür in vielfacher Ausführung. Vom kostbaren TCA gibts unter 48 Pins beim AVR128DB im Gegenzug nur einen ;-(
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AVR128DB28: TCA0 Tonausgabe an alternativem Pin gelingt nicht
Pardon, ich war beim AVR128DA28 - beim ..DB.. geht alternativ-WO0 nicht, bleibt nur A0.
und deswegen artet es in Arbeit aus, dort symbolische Konstanten zu benutzen. Da ich aber erstens AVR8-Asm kann und zweitens auch C# und mich obendrein mit dem VS sehr gut auskenne, habe ich mir selber eine sehr gut brauchbare Code-Completion für Asm im Atmel-Studio programmiert. Leider darf ich das
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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)
, AVR128DA32, AVR128DA48, AVR128DA64, AVR128DB28, AVR128DB32, AVR128DB48, AVR128DB64. Zum Beispiel wählt -Wl,--defsym,__flamp=1 den 2ten 32KiB Block aus, und Binutils, Startup-Code und Compiler kümmern
, > AVR64SD32, AVR64SD48, AVR128DA28, AVR128DA32, AVR128DA48, AVR128DA64, > AVR128DB28, AVR128DB32, AVR128DB48, AVR128DB64. Mich würde mal interessieren, woher ihr die übersichtlichen Darstellungen habt
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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
gezwungen, auch Studio 7 zu installieren und noch ein JTAG-Debugger zu kaufen: ich probiere nun mit AVR128DB und die kennt JTAG ICE MK2 leider nicht. Gestern habe ich erste Adapter mit AVR128DB64 bestückt, mit Erfolg. Dafür mußte ich aber ein Mikroskop kaufen :) Nun habe ich noch Platinen für Adapter
Maxim B. schrieb im Beitrag #7626424: > und noch ein JTAG-Debugger zu kaufen: ich probiere nun mit AVR128DB Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Was willst Du denn noch mit dem alten Debugger? Die AVR128DB gibs wie jeden der neuen AVRs übrigens auch in vorteilhaftem DIP-Gehäuse. Und wenn es
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GCC v14 Release
.", obwohl in |Project|AVR/GNU|common| der Eintrag -B "$(PackRepoDir)\.." vorhanden ist. ..\device-specs\specs-avr128db48 *cpp: .. -D__AVR_DEV_LIB_NAME__=avr128db48 ist deshalb NICHT definiert. resultierende Fehlermeldungen
einem Ordner worin die Toolchain direkt mit ihren 6 Unterordner ist und meine main.cpp liegt. [pre] avr-gcc14TestSuite$ bin/avr-gcc main.cpp -c -o main.o -Os -std=c++20 -flto -mmcu=avr128db64 -I avr/include avr-gcc14TestSuite$ bin/avr-gcc main.o -o main.elf -mmcu=avr128db64 avr-gcc14TestSuite$ bin/avr-objcopy
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Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
.db 0, 0, 0, 0, 0, 15, 128, 251, .db 128, 0, 0, 0, 0, 64, 127, 252, .db 0, 0, 0, 0, 2, 127, 247, 96, .db 0, 0, 0, 0, 31, 243, 210, 0, .db 0, 0, 0, 0, 254, 22, 192, 0, .db 0, 0, 0, 15, 208, 56,
0, .db 0, 255, 248, 224, 0, 0, 0, 0, .db 7, 190, 28, 0, 0, 0, 0, 0, .db 26, 7, 128, 0, 0, 0, 0, 0, .db 251, 224, 0, 0, 0, 0, 0, 1, .db 248, 0 .db 0,0
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Dauerhaft FakeNews in allen AVR Series 0/1/2 Datenblättern
Wilhelm M. schrieb im Beitrag #7066947: > Ich lese da: "AVR128DA final datasheet". OK und danke fürs Update, wobei ich hier gerade das aktuelle DB-DB im beschriebenen Status offen habe. Die AVR-DB Version steht ja auch im Ruf, eine fehlerkorrigierte Version
). Eben! Und das steht nicht nur im Datenblatt, sondern ist tatsächlich so, auch bei z.B. einem AVR128DB28.
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AVR64DD28, mEDBG, Studio 7.0 - Fehler beim Schreiben von Fuses
Mit dieser Änderung lässt sich, zumindest bei mir, die Signatur auslesen von ATtiny412, ATmega4809, AVR128DB28, AVR16DD28, AVR32EA28 und AVR16EB14.
S. L. schrieb im Beitrag #7688962: >> an einem AVR128DB28 getestet > Bei meinem geht es, Date-code 2037K94; welchen hat Ihrer? Meiner hat den Code 2242WVR. S. L. schrieb im Beitrag #7688962: > Also gut, nächster Versuch: Mit dem AVR128DB28
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ATtiny Typenchaos bei Microchip Gesperrt
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 14 Pin | 20 Pin | 28 Pin | 32Pin ___________|_______
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Neue ATTINY3226 usw. gar nicht mitbekommen
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 14 Pin | 20 Pin | 28 Pin | 32Pin ___________|_______
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AVR128DA übertakten
> ... 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
an Wilhelm M.: [code] 20 24 28 32 MHz AVR128DB28: 19.96 23.94 27.95 31.96 AVR128DA28: 19.98 23.98 27.97 31.98 [/code] Konditionierung per 32 KiHz-Quarz habe ich nicht ausprobiert.
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Welche AVR (Atmega) haben UPDI?
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 14 Pin | 20 Pin | 28 Pin | 32Pin ___________|_______
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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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TCB von ATmega4809 megaAVR0 Serie
Danke für die 6.15 € Ersparnis. Dass aber Microchip die AVR128DB28-I/SP erst im Dezember liefern kann ... - und dazu passt dann der Name der Errata-Datei (auf den ich mich bezog): "AVR64DB28..."; also etwas mehr Ruhe (und Sorgfalt) wäre angebracht.
> ... Ruhe (und Sorgfalt) ... Ohne weiteren Kommentar: Gestern wurden mir von Microchip die AVR128DB28-I/SP 'acknowledged' und 'scheduled' mit "Estimated Ship Date 03-Dec-2020", heute wurde "06-Mar-2021" daraus.
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AVR-ChipBasic2 - BASIC-Computer mit ATMega 644
Nachdem der AT Flash bei mir eingetroffen war hab ich das Modul zusammengebaut. Es ist aber kein AT45DB08 an Bord sondern ein AT45DB161.Der Baustein wird aber vom AVR nicht erkannt wie es aussieht. Weil ich dachte, ich hätte mich bei der Bestellung geirrt ließ ich nochmal einen AT 45DB08 kommen. Wieder
ganzen Bibliotheken liegen aber im Flash, so dass der Code recht kompakt bleibt. Das schließt den AVR natürlich aus, da der keinen Code aus dem RAM ausführen kann. Nun, es gibt ja auch noch andere Controller, zur Zeit verwende ich einen MC9S12XD128 von Freescale in einem "Nachfolger" von meinem AVR-Handheld
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AVR Ethernet Platine
wirklich die 64Kb aus ? Heutzutage ist es scon fast schwierig 32kb-64Kb SRAM's preiswert zubekommen. 128Kb sind meistens preiswerterund verfügbarer. Der Vorschlag vom Matthias zielt primär darauf ab eben solche größeren SRAM's am AVR zu betrieben und dabei sogar noch zusätzliche Vorteile zu bekommen.Denn
Lösung würde den Latch, NAND und INV einsparen, hätte 4 memory mapped Devices, und sogar noch für den 128Kb SRAM eine Bank Logik. Die Addressausgänge A15 und A16 werden durch die 2 internen 2Bit Bankregister gesteuert abhängig von der Addresse auf dem AVR Addressbus. Darum muß man sich also nicht im
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GCC Statische initialisierung.
__) #include "include\Pin\AVRxDB32_PinRegister.h" #include "include\Pin\AVRxDB32_PinNamen.h" #elif defined(__AVR_AVR32DB48__) || defined(__AVR_AVR64DB48__) || defined(__AVR_AVR128DB48__) #include "include\Pin\AVRxDB48_
__) #include "include\Pin\AVRxDB32_PinRegister.h" #include "include\Pin\AVRxDB32_PinNamen.h" #elif defined(__AVR_AVR32DB48__) || defined(__AVR_AVR64DB48__) || defined(__AVR_AVR128DB48__) #include "include\Pin\AVRxDB48_
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AVR Bootloader
mal die W2k/XP Version des PBOOT.EXE Programms zum laufen bringen möchte. Danach werde ich das AVR-Programm für den Mega128 anpassen ... Ich halte euch auf dem laufenden ... Gruß Fiffi
hier im Forum über den Bootloader Leider hab ich Probleme mit pboot_xp.zip vom 02.05 einen Mega 128 mit dem Bootloader zu vesehen. Die von mir verwendete Software ist AVR-Studio 4.12, SP3, PC ist WinXP. Meine Vorgehensweise war bisher: Den Bootloader boot128.hex in den Mega programmieren, danach
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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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avr-gcc 11.1.0 defekt? Gesperrt
0 - Man sollte nicht einfach eine ino ins Forum stellen und schreiben "avr-gcc 11.1.0 defekt ?" Das ist viel zu pauschal. Ein Versuch der Versachlichung: A - in der AVR128DB-TCB32.ino steht [c] AVR128DB48 Curiosity Nano Board https://github.com/SpenceKonde/DxCore
unter meinen Randbedingungen nicht, weil die #include <AVR128DB_PinLib.h> nicht in/home/ab/.arduino15/packages/DxCore vorhanden ist.
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AVR64DD28 Clock Source ändern
// _PROTECTED_WRITE(CLKCTRL.OSCHFCTRLA, (8<<CLKCTRL_FREQSEL_gp)); [/c] wird bei mir für einen AVR128DB28 übersetzt und läuft, an PA7 messe ich 3.33 MHz. Die Verwendung von '_PROTECTED_WRITE' ist natürlich bequemer und auch narrensicher.
Dann hat er ja wieder die 4 MHz, von denen er aber wegwill. Hier nochmals mein Programm (für einen AVR128DB28), diesmal ganz korrekt (ich bin heute abend etwas schwerfällig): [c] #include <avr/io.h> int main(void) { CPU_CCP = CCP_IOREG_gc; CLKCTRL.OSCHFCTRLA = 0b00011100; // 16 MHz output
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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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1602 LCD mit ATmega8535 und Bascom läuft nicht
mitgelieferte Hilfedatei. [c] 'LCD-Test unter Bascom $Regfile="m8535.dat" $Crystal=8000000 $hwstack=128 $swstack=128 $framesize=128 Config Lcdpin = Pin , Db4 = PortB.4 , Db5 = PortB.5 , Db6 = PortB.6 , Db7 = PortB.7 , E = PortB.2 , RS =PORTB.3 Config Lcd = 16 * 2 Cls 'Cursor Off Locate 1,1
mit 2. 1<<0 = 1 oder 0b00000001 1<<1 = 2 oder 0b00000010 1<<2 = 4 oder 0b00000100 ... 1<<7 = 128 oder 0b10000000 128>>7 = 1 128>>6 = 2 ... 128>1 = 64 128>0 = 128 Ist auch gleich mit 2 hoch n 2^MEINBIT = 4 oder 0b000000100 2^0 = 1 oder 1<<0 2^1 = 2 oder 1<<1 2^2 = 4 oder 1<<2 ...
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AVR ATtiny Stromaufnahme
über den Chip zusätzlichen Strom benötigt, und je größer der Chip, wie bei meinen ATmega4809 bzw. AVR128DB28, umso mehr: ATtiny402: +80 %, ATmega4809: +110 %, AVR128DB28: +240 %.
Vergleich: [code] 3.0 V, 4 MHz idle [uA] +TCB0 [uA] ATmega4809 492 514 AVR128DA28 628 643 AVR128DB28 559 572 AVR128DB48 564 577 [/code] Hier ist der TCB vernachlässigbar.
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Schnelle Bitmaske in AVR-Assembler
pop ZH pop ZL .org (PC+$7f) & $ff80 ;damit's an einer 256 Byte-Grenze losgeht bitmask: .db 128,64,32,16,8,4,2,1 ;1 .db 128,64,32,16,8,4,2,1 ;2 . . . .db 128,64,32,16,8,4,2,1 ;32 ;die Tabelle kann ggf. optimiert werden, falls count niemals einen eingeschränkten Wertebereich überschreitet
überhaupt gar nicht pushen, wenn man ZL/ZH sowieso reserviert: [code] .dseg .org 0x100 BITMASK: .DB 128,64,32,16,8,4,2,1 .cseg mov zl,count andi zl,7 lpm data,z [/code] 5 Takte und damit schneller als die Lösung des Threaderstellers.
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The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR
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
Nokia 6100 leider die EPSON version S65 Nokia 3310 mit ATmega128 Nutzen möchte ich diese mit dem aktuellen WinAVR und einem ATmega128 kann mir jemand einen brauchbaren CODE zusenden? Vielen DANK martin
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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.
schneller die Daten raussendet und dann per anologen Filter noch glättet. Dazu müsste man zb. den DAC Wert 128.5 simulieren indem man abwechselnd 128,129,128,129 raussendet. Gruß hagen
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Prog. läuft auf Mega128 aber nicht auf Mega8!
Ich habe da ein kleines Problem. Undzwar habe ich eine kleine Temperaturregelung geschrieben (WinAVR). Das Programm läuft auch einwandfrei auf meinem mega128 Testboard. Nun habe ich es auf einen mega8 geflasht und es tut sich leider garnichts. Ich habe die Ports abgeändert, die Quarzfrequenz
Christian, es steht drin. Ich lese folgendes aus der Frage heraus: CPU: AVR Mega-Series, ATMega128/8 Sprache: C Compiler: GCC mit avrlib Toolchain: WinAVR Display: Text, HD44780-basiert Auch der Fehler ist klar, das Display wird entweder garnicht oder nicht korrekt initialisiert
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ENC28J60 Basics[Beispielprogramm in AVRGCC für atmega8]
Hallo, das ist der Kram, den ich im Moment initialisiere (AVR-Assembler): .equ ENC_RX_BUF = $0000 .equ ENC_RX_BUF_LEN = $1000 .equ ENC_TX_BUF = $1000 .equ ENC_MAX_FRLEN = 1518 enc_init_tab: .db ERXSTL,low(ENC_RX_BUF) ; RX-Buffer Start
bis... .db ERXRDPTH,high(ENC_RX_BUF+ENC_RX_BUF_LEN-1) .db ETXSTL,low(ENC_TX_BUF) ; TX-Buffer Start .db ETXSTH,high(ENC_TX_BUF) .db ECON2,(1<<ECON2_AUTOINC) .db MACON1,(1<<MACON1_MARXEN) ; MAC
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atmega4808 mit microchip ICD3 programmieren/debuggen UPDI interface
Ordner\avr\include\avr\ Datei: iom4808.h REM ------ io.h ergänzen --------------------------------------------- #elif defined (__AVR_ATmega4808__) # include <avr/iom4808.h> [/code] Das device spec
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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Fehlerhafte Adressierung von lokalen Arrays bei tinyAVR(R) 0-series
Das Programm zeigt auf einem ATmega4809 dasselbe Fehlverhalten; auf einem AVR128DB28 hingegen funktioniert es korrekt.
, SPM Z ATmega4809: ELPM, SPM, SPM Z+, EIJMP, EICALL AVR128DB28: EIJMP, EICALL https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/AVR-InstructionSet-Manual-DS40002198.pdf Aber muss man das alles wissen?