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USB Design mit AVR16DU14, bitte um Review
Ich hatte schon Updates gemacht. https://www.mikrocontroller.net/topic/581325 Bsp. an meinem AVR128DB48 Curiosity Nano nEDBG_TP.1.17.969.atpack Microchip Studio 7 > View > Available Microchip Tools auf nEDBG Rechtsklick > Upgrade (ist nur erstmal Anzeige der Version) v1.21 on Tool und v1.21
Rechner vor Microchip.mEDBG_TP.1.2.438.atpack Microchip.nEDBG_TP.1.17.969.atpack Bsp. an meinem AVR128DB48 Curiosity Nano nEDBG_TP.1.17.969.atpack der Datei ein .zip anhängen und entpacken. Daraus die Datei nedbg_fw.zip nedbg.XML device_support.XML wobei nur nedbg_fw.zip notwendig sein
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Bizarrer Firmware crash - ATmega4808. Wie Debuggen?
flmap and -mavrxmega4_flmap (Binutils v2.42, PR31124). This does only make a difference for AVR64* and AVR128* devices, see the GCC v14 Release Notes for details. Notice that the compiler behaves differently depending on the Binutils features it finds during configuration.[/pre] In
/files/avr-gcc/
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Zugriff verweigert
program to stop interacting with Windows. Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AvrStudio4\AVRStudio.exe Problemsignatur Problemereignisame: AppHangB1 Application Name: AVRStudio.exe Application Version: 4.19.0.730 Application Timestamp: 4e569ce0 Viel Spaß mit
USERPROFILE%\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\profiles.ini [Install308046B0AF4A39CB] Default=Profiles/48dpdqqb.default-1523012017786 Locked=1 [Profile0] Name=default IsRelative=1 Path=Profiles/48dpdqqb.default-1523012017786 Default=1 [General] StartWithLastProfile=1 Version=2 [BackgroundTasksProfiles
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Suche Arduino kompatiblen Bootloader für ATmega8 mit 8Mhz intern
noch einer ist. Meist sind es nun 328bp uC. Das müsste man im Bedarfsfall prüfen. Die neueren AVR wären in der 8-Bit Welt aber nun doch eine bessere Wahl für anspruchsvollere Anwendungen. Z.B. der AVR128DB48/64 ist da schon ein anderes Kaliber. Gerhard
neu gestartet habe, konnte ich einen *328P* mit dem AVR-ICE programmieren. Funktioniert im Moment nur mit dem *328P*.
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DCF-Uhr from Scratch
B. schrieb im Beitrag #8051397: > Normalerweise geht der ntpd davon aus, > dass die Uhr um max. 128 ms falsch geht, sonst ist die wohl defekt. Du meinst damit aber "128ms zu schnell in 24h" oder so? Auf 0,1s genau die Bios-Uhr zu stellen mit Zahlen ablesen, eintippen und OK klicken halte ich für
muss man nicht selber bauen ;) >> Normalerweise geht der ntpd davon aus, >> dass die Uhr um max. 128 ms falsch geht, sonst ist die wohl defekt. > > Du meinst damit aber "128ms zu schnell in 24h" oder so? Auf 0,1s genau > die Bios-Uhr zu stellen mit Zahlen ablesen, eintippen und OK klicken > halte
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Erfahrungen mit AI-Coding
unsloth/Qwen3-Coder-Next-GGUF:Qwen3-Coder-Next-MXFP4_MOE.gguf auf Strix Halo 128GB. 52t/s. Prompt per Copy & Paste von hier: "ATmega48, RTC, 32768 Hz, stromsparend, exakt 50 ms Intervall, LED, Blinken den C-Code" Qualität müssen andere beurteilen ;) [c]#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/sleep.h> /* ─────────────────────────────────────────────────────────── * ATmega48 – 50 ms LED-Blink via Timer2 asynchron (32768 Hz) * * Quarz: 32.768 kHz an TOSC1
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Programmieren mit KI
knapp den halben PY voll gemacht, mit Arduino Geschrieben, das ist nicht die sparsamste variante. (48%, 64kB insgesamt verfügbar)
folgender Anweisung: Könntest du mir bitte den Micropython-Code auch als reines C-Modul für einen AVR Mega32A generieren? Die Quartz-Frequenz beträgt 16MHz. Das DCF-Signal liegt an Port A.0 an. Den Compileraufruf hab ich ihn auch generieren lassen. Sieht so aus: [code] avr-gcc \ -mmcu=atmega32
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ATtiny416-Xplained Nano, Firmware Update
Hallo, Bsp. an meinem AVR128DB48 Curiosity Nano nEDBG_TP.1.17.969.atpack Ich verwende für mich Variante 2, wenn es notwendig sein sollte. Ist übrigens das gleiche Vorgehen für ein Atmel IC Update o.ä. Du beachtest bitte
Rechner vor Microchip.mEDBG_TP.1.2.438.atpack Microchip.nEDBG_TP.1.17.969.atpack Bsp. an meinem AVR128DB48 Curiosity Nano nEDBG_TP.1.17.969.atpack der Datei ein .zip anhängen und entpacken. Daraus die Datei nedbg_fw.zip nedbg.XML device_support.XML wobei nur nedbg_fw.zip notwendig sein
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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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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
gleich zu den neuen µc Typen. Kann ich nicht bestätigen - Senden an PC-Hyperterminal: beim ATmega48PA erscheint "AB", beim AVR128DB28 "ABC".
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Z80 - Bytedefinition mitten in Assemblerdatei
. > Gut lesbarer Code war ... das mit einem Makro-Assembler. Notfalls schrieb man eben db skip1byte db skip2bytes
Das Ding lieferte 80 Zeichen mal 24 Zeilen. Kurze Zeit später kam die Videx Ultraterm mit 24x132, 32x128 und 48x80 Zeichen. Natürlich brauchte man dafür einen vernünftigen BAS-Monitor mit 15, besser 18 MHz Analogbandbreite. Z.B. einen Apple Monitor /// oder einen AMDEK 200A. Mit einem NTSC-Fernseher
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Arduino: page-write in I2C eeprom verliert sporadisch ein Byte
11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 32 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 48 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 64 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 80 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 96 60 61 62 63 64 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D
7-Bit-Adresse -> 7F = 128
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Assembler Programm von ATtiny13 auf ATtiny45 portieren
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ;OCTAVE TABLES ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ OCTAVE3: .DB "P",3,85,40,5,"A",3,85,40,5,"a",3,80,118,5,"B",3,76,202,5,"C",3,72,34,6,"c",3,68,127,6,"D",3,64,226,6,"d",3,60,75,7,"E",3,57,186,7,"F",3,54,47,8,"f",3,51,172,8,"G",3,48,48,9,"g",3,45,188,9 OCTAVE4:
OCTAVE6: .DB "A",2,85,64,41,"a",2,80,180,43,"B",2,76,77,46,"C",2,72,14,49,"c",2,68,249,51,"D",2,64,16,55,"d",2,60,86,58,"E",2,57,206,61,"F",2,54,123,65,"f",2,51,96,69,"G",2,48,128,73,"g",2,45,223,77 OCTAVE7: .DB
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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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Blinking a mikrocontroller
AVR128DB48 Curiosity Nano (onboard LED PB3): [c] #include <avr/io.h> int main(void) { while(1) { PORTB.DIRTGL = PIN3_bm; __builtin_avr_delay_cycles(4000000); } } [/c]
selbst ist ein inline, das die Anzahl der benötigten Zyklen ermittelt und anschließend damit __builtin_avr_delay_cycles() befüttert – die, wie der Name sagt, ein Builtin des AVR-GCC ist und damit von diesem direkt aufgelöst wird.
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ARM-ASM-Tutorial
STMicroelectronics will be used. Both controllers are identical except for the flash size (64 KiB vs 128 KiB) and number of pins (48 vs 64). These controllers belong to ST’s “mainstream” entry-level- family and are quite popular among hobbyist developers with many existing online resources. Several development
addresses that can be accessed in a uniform way is called an “address space”. Some platforms such as AVR have multiple address spaces (for Flash, EEPROM, and RAM+periphery) where each memory needs to be accessed in a distinct way and the programmer needs to know which address space an address belongs to
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Raspberry Pi Pico SDR
/QfNhv-COuvU?t=79 Mein RTL-SDR-Stick hat einen HF-Vorverstärker eingebaut, den man zwischen 0 dB und 52 dB Verstärkung softwareseitig einstellen kann. Wäre so etwas auch für einen Pico SDR denkbar?
vor den AD-Wandlern sind bei DIFF und Balanced > vergleichbar, beim INA 10dB höher. Hatte nur 6 dB mehr erwartet. … >
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Welchen Mikrocontroller für Millisekunden-Stoppuhr?
Man kann auch noch mehr tricksen. Den Resonator am "echten" AVR beim Arduino Uno ablöten und die 16 MHz vom Quarz, welcher den Hilfs-AVR für die USB-Verbindung treibt (U3) auf den Haupt-AVR legen. U3 Pin 2 (XTAl2) an ZU4 Pin 9 (XTAL1) Der Quarz hat vermutlich
Schaltplan hatte ich C12 mit .1u angegeben aber immer 1 nF bestückt: http://mino-elektronik.de/fmeter/fm48.png
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AVR64DD32: TCA-Overflow-Interrupt deaktiviert RTC
Hi, ich nutze erfoglreich bei einem AVR64DD28 den RTC und TCA im Interruptmodus (RTC für Interrupt alle 1 Sekunde, und den TCA alle 50ms) - siehe auch https://www.mikrocontroller.net/topic/562401 Wenn ich das selbe beim AVR64DD32 versuche
// enable interrupts while(1) { } } [/c] (getestet am AVR128DB48)
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AVR64DD32, UART-Ausgabe bleibt hängen, Assembler
unter anderen auch gedacht worden – ich habe das auch relativ zeitnah bei der Einarbeitung in den AVR128DB ausprobiert, allerdings unter Atmel Studio 7.
funktioniert. Ich bin nun schon am überlegen, > ob mit meinen selbst designten und von JLC gefertigten > AVR-DB/DD32-Boards irgendwas nicht stimmt. Hier noch ein Foto von meinem ersten und provisorischen Aufbau von damals mit dem AVR128DB28, um alles genau zu prüfen und sich in die neue-AVR-Familie einzuarbeiten
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AVR128DA64 TCA1 funktioniert nicht mit alternativen Output?
/Errata/AVR128DA-28-32-48-64-SilConErrataClarif-DS80000882.pdf
Nils K. schrieb im Beitrag #7796838: > ich stehe aktuell vor einem Problem mit einem AVR128DA64, bei dem ich > nicht mehr weiter komme (...) Es gibt auch noch mindestens einen AVR128DB64 – die Serien unterscheiden sich ein wenig voneinander, bei DB gibt es u.a. die sogenannte VDDIO2
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Mikrocontroller Einstieg
Moin, Die rote AVR Bord von Gregor gefällt mir eigentlich. Gerhard
Bytes vermurksen aber die muss man nur selten für spezielle Anforderungen modifizieren, anders als die AVR-Fuses)
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ATmega: Wake-Up Zeit nach Power-Down
hier der Code, zu dem gesprungen wird: [c] 0000034c <__vector_1>: __vector_1(): #elif defined(__AVR_ATmega8__) || defined(__AVR_ATmega48__) || defined(__AVR_ATmega48P__) \ || defined(__AVR_ATmega48PB__) || defined(__AVR_ATmega88__) || defined(__AVR_ATmega88P__) \ || defined(__AVR_ATmega88PB
bereits ausführlich beschrieben, ist aber auch auf meiner Homepage nachlesbar – neuere µC wie z.B. AVR128DB28 kann man dann auch über UPDI live debuggen, programmieren kann man aber damit fast alle AVRs, so etwas wie der ATMEGA328P gehört auf jeden Fall dazu. Wer aber an seiner Arduino-IDE unbedingt
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Einfache CPU, einfacher Rechner, nur zum Lernen, Erfahrung?
nächste Instruktion auf die Adresse nnnn zu codieren. Eine andere häufig gebrauchte Direktive ist "DB" ("data byte"). Die kann man benutzen, um Daten wie z.B. Strings in den Maschinencode zu schreiben. Beipiel: DB "Hello World", 13H, 10H, 0 erzeugt die Bytes 48 65 6c 6c 6f 20 57 6f 72 6c 64 0d
Sprache(ABI) verankert. > "The (ABI)Word-Project" für Linux oder Windows in C++? ABI? Hier, für den AVR GCC: https://gcc.gnu.org/wiki/avr-gcc
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seriell auslesbare Taster/Schalter, Idee zur Diskussion
Monk schrieb im Beitrag #7753426: > Ich würde bei Neuentwicklungen berücksichtigen, daß AVR in den > vergangenen 10-20 Jahren (verglichen mit anderen) besonders teuer > geworden sind, währen einige andere sogar billiger wurden. Nunja, die "klassischen" AVR8 sind wirklich ziemlich teuer
die Klassiker. Z.B.: (Mouser-Preise Einzelstück): Klassiker ATMEGA1284P-AUR : 6,65€ Modern AVR128DB48T-I/PT: 2,16€ Die sind vom Package, der Pinzahl und vom Speicher her in etwa gleich, der Moderne hat aber mehr Takt, einen effizienteren Befehlssatz, modernere und deutlich umfangreicherere
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ATMega Auslaufmodell?
die > Entwicklung nicht weiter. Atmel wurde 2016 von Microchip gekauft, und die neueren 8-Bit-AVR-Mikrocontroller heißen nicht mehr ATmega, sondern AVRxxxxxx, z.B. AVR64DB48, AVR32DD32.
schrieb im Beitrag #7740644: > Atmel wurde 2016 von Microchip gekauft, und die neueren > 8-Bit-AVR-Mikrocontroller heißen nicht mehr ATmega, sondern AVRxxxxxx, > z.B. AVR64DB48, AVR32DD32. Es gibt auch etliche ATmega mit der "neuen" Architektur. Siehe: https://ww1.microchip.com/downloads/
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DCF77 - Empfang
https://www.mikrocontroller.net/articles/DCF77-Funkwecker_mit_AVR#DCF77-Modul_von_Reichelt
macht der Chip das? Hab ihn mir bisher nicht genauer angesehen. Ich hab hier auch Uhren mit dem AVR128DA48. Der hat eine RTC die ein Register zur Korrektur in ppm hat. Da hängt zwar ein 32687Hz Quartz dran, aber soo schlecht ist das auch nicht. Die macht die Zeitumstellung auch automatisch in SW.
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AD9833 Programmieren
der Arduino IDE tuts auch ein altes AVR Studio, oder alles was eben STK500 kann.
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #7736644: > Es geht um den Aufwand, das Arduino-Biotop einzurichten und zu erlernen. OK, aber das: Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #7736644: > Wenn Klemens die
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16 UARTs für MIDI
Ob S. schrieb im Beitrag #7712354: > Ich würde drei AVR128DB64 verwenden. Für jemanden, der als einziges Werkzeug nur den Hammer kennt, sieht jedes Problems wie ein Nagel aus.
dürften die Kosten so ungefähr auf demselben Level landen wie die von mir vorgeschlagene Lösung mit 3x AVR128DB64.