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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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®DD family, low pin count devices
Bleibt ja nur das Microchip/ Atmel Studio. Wie sieht es bei euch hier > aus? Was nutzt ihr für die AVR Dx Serie? - Arduino IDE 2.x - Microchip Studio - ATmega 4809 - AVR DB - AVR EA
versteht. Das ist ein breites Feld. s/w, farbig, grafisch programmierbar usw. Alternativ zum ATtiny ein AVR128DB, brauchst sowieso viel Speicher für das Display. Der kann ab 1,8V mit 24MHz takten. Steht zwar nicht im Klartext im Manual, aber es gibt keine Einschränkung, deswegen kann er das. Nur wenn die
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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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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
eine bidirektionale Datenleitung (halbmutiplex), ansonsten alles das Übliche. > Im Datenblatt vom AVR128DB ist auf Seite 407 Kapitel 28.1 (SPI - > Features) zu lesen: "Three-Wire Synchronous Data Transfer". > https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/AVR128DB28-32-48-64-DataSheet-DS40002247A.pdf
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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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DWARF error: invalid abstract instance DIE ref
mehr klar kommt? Der Compiler selbst meckert nicht. Flash 9200 und RAM 670 Bytes. Controller ist ein AVR128DB48. Die DWARF Meldung hatte ich sonst immer sporadisch. Beim erneuten kompilieren war sie dann weg. Diesmal erscheint sie immer. Muss ich mir Sorgen machen?
Pause. [c] #pragma once #define INLINE inline __attribute__((always_inline)) namespace AVR128DB { namespace TCB { namespace { using Register = volatile uint8_t *; #if defined(__AVR_AVR128DB48__) #include <AVR128DB48_TCBnRegister.h
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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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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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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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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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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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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?
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Pollin 16080 Touch mit ATMEGA32 und BASCOM
'Auswahl:' besitzt wie ich das sehe Maximal 8 Auswahlpunkte, die mit: [c]_kalibrieren Alias 1 + 48 + 128 'Auswahlpunkt 1 _setup Alias 2 + 48 + 128 'Auswahlpunkt 2 _delete Alias 3 + 48 + 128 'Auswahlpunkt 3 _touch_werte_anzeigen Alias 4 + 48 + 128 'Auswahlpunkt 4 _menue Alias 5 + 48 + 128 'Auswahlpunkt 5 _auswahl_6 Alias 6 + 48 + 128 'Auswahlpunkt 6 _zeichensatz_anzeigen
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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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avr-gcc 11.1.0 defekt? Gesperrt
DxCore Package (AVR128DB48) Es funktioniert nicht: Arduino IDE 1.8.15 + avr-gcc 11.1.0 + Arduino megaavr0 Package (ATmega4809) Ich erhalte keinerlei Warnungen oder Fehlermeldungen. Ich habe es auch mit der Toolchain
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
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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'.
angeschlossen So ist es, incl. zweier 100 nF Kondensatoren. > Ja sind zu 100% pinkompatibel. Wie auch AVR128DA28, AVR128DB28, AVR32DD28; nur dass die beiden letztgenannten statt PD0 VDDIO2 haben. PS: > Anschlüsse Wäre auch ein seltsamer Fehler, denn der EA läuft ja im Prinzip, die LED an A7 glimmt,
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EOL ATmega328p
The AVR® DB family of microcontrollers feature the well-known AVR® CPU, now running at up to 24 MHz across the full supply voltage range of 1.8V to 5.5V. https://www.microchip.com/en-us/product/AVR128DB48
ATtiny26 ATtiny261A ATTINY28 ATtiny4313 ATtiny44 ATtiny44A ATtiny45 ATtiny461 ATtiny461A ATtiny48 ATTINY84 ATtiny84A ATtiny85 ATtiny861 ATtiny861A ATTINY88 AVR128DA28 AVR128DB28 AVR16DD28 AVR32DA28 AVR32DB28 AVR32DD28 AVR64DA28 AVR64DB28 AVR64DD28 Die gesamte Liste kann man als
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TCB von ATmega4809 megaAVR0 Serie
universell wie der TCA und nur für ein paar konkrete Aufgaben gedacht. 2xTCA gibt es z.B. beim AVR128DA48.
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.
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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.
> auf Digikey zeigt daß viele, wenn auch nicht alle AVRxDx Bauformen > lieferbar sind. Etwa ein AVR128DB48. Ganz bestimmt aber besser lieferbar > als andere Architekturen. Ein schneller Blick bei Mouser zeigt mir so Sachen wie "62 Auf Lager 366 verfügbar ab 03.03.2023 " oder "2.247 auf Bestellung
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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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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.
versuche es. Es hängt mit dem Aufbau des Headerfiles zusammen ob es ein struct gibt oder nicht. Bsp. AVR128DB48 [c]#define DAC0_DATAH _SFR_MEM8(0x06A3)[/c] Hier ist DAC0_DATAH direkt als Registeradresse definiert. Mit DAC0.DATAH läuft ein Makro ab der die Adresse aus Basis und Offset zusammensetzt
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DDS normal ?
.db 56,55,54,53,51,50,49,48,46,45,44,43,42,40,39,38 .db 37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,27,26,25,24,23,22 .db 21,20,19,19,18,17,16,15,15,14,13,12,12,11,10,10 .db 9,9,8,8,7,6,6,5,5,5,4,4,3,3,3,2 .db 2,2,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 .db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,2 .db 2,2,3,3,3,4,4,5,5,5,6,6,7,8,8,9 .db 9,10,10,11,12,12,13,14,15,15,16,17,18,19,19,20 .db 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 .db 37,38,39,40,42,43,44,45,46,48,49,50,51,53,54,55
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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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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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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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Sinustabelle
,$E7; 32-39 .db $E9,$EB,$ED,$EE,$F0,$F1,$F2,$F4; 40-47 .db $F5,$F6,$F7,$F8,$F9,$FA,$FB,$FC; 48-55 .db $FC,$FD,$FD,$FE,$FE,$FE,$FE,$FF; 56-63 .db $FF,$FF,$FE,$FE,$FE,$FE,$FD,$FD; 64-71 .db $FC,$FC,$FB,$FA,$F9,$F8
$A1,$9E,$9B; 112-119 .db $98,$95,$92,$8F,$8C,$89,$86,$83; 120-127 .db $80,$7C,$79,$76,$73,$70,$6D,$6A; 128-135 .db $67,$64,$61,$5E,$5B,$58,$55,$52; 136-143 .db $4F,$4C,$49,$46,$44,$41,$3E,$3C; 144-151 .db $39,$36,$34,$31
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Display mit Touchscreen bei Pollin?
Troll schrieb: > Nööö, geht beim Mega8 nicht. Siehe Datenblatt Kapitel Clock-Sources. > Mega8 != Mega48/88/168. Ah - Danke für die Richtigstellung. Ich dachte, das sei ein Feature der ganzen AVR-Familie, weil alle Modelle es hatten, mit denen ich mich bisher befaßt habe, selbst die Tinys.
über TEST ablaufen. Gruß micha ###################################### _kalibrieren Alias 1 + 48 + 128 _texteingabe Alias 2 + 48 + 128 _delete Alias 3 + 48 + 128 _touch_werte_anzeigen Alias 4 + 48 + 128 _menue Alias 5 + 48 + 128 _test Alias 6 + 48 + 128 _zeichensatz_anzeigen Alias 7 + 48 +
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Z180SoftSystem
50 0000' 0020 dw ??0011 ; 128 byte records per track 51 0002' 05 1F db ??0012,??0013 ; block shift and mask 52 0004' 01 db ??0014 ; extent mask 53 0005' 07F9 dw ??0015 ; maximum
214 dpb 512,8,2048,4096,1024,6,8000h 50 0000' 0020 dw ??0011 ; 128 byte records per track 51 0002' 05 1F db ??0012,??0013 ; block shift and mask 52 0004' 01 db ??0014 ; extent mask 53 0005' 07F9 dw ??0015 ; maximum
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Audio ausgeben mit µC
damit man keinen so steilflankigen Tiefpass nachschalten muss. Für Telefonqualität reicht doch SNR = 48 dB (8 Bit Aufösung) locker. Evtl. wäre es sogar in der Praxis besser, noch ein Bit zugunsten einer höheren PWM-Frequenz zu opfern. Ein 7-Bit Timer mit 16 MHz gibt 125kHz, davon bleibt selbst mit einem
man keinen so steilflankigen Tiefpass nachschalten muss. Für > Telefonqualität reicht doch SNR = 48 dB (8 Bit Aufösung) locker. Evtl. > wäre es sogar in der Praxis besser, noch ein Bit zugunsten einer höheren > PWM-Frequenz zu opfern. Ein 7-Bit Timer mit 16 MHz gibt 125kHz, davon > bleibt selbst
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Lokalität von Registerwerten?
.db 51,51,50,50,49,49,48,48,48,47,47,46,46,45,45,44 .db 44,43,43,43,42,42,41,40,40,39,39,38,38,37,37,36 .db 35,35,34,34,33,33,32,31,31,30,30,29,29,28,28,27 .db 26,26,25,25,24,24,23,22,22,21,21,20,20,19,19,18
, 50, 48 .db 46, 44, 42, 39, 37, 34, 31, 28, 24, 20, 15, 10, 3, -3, -12, -21 .db -30, -39, -48, -57, -65, -72, -79, -85, -90, -95, -99, -103, -106, -109, -110, -112 .db -112, -112, -111, -110, -109,
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Logic Analyzer bauen
Hi, vielleicht solltet ihr ein USB AVR nehmen (48Mhz). Der interne USB schafft 12Mbit. Gruß, Dirk
einem festen Quarz bleibt auch REF. z.B. Quarz beim ICS502 16MHz = REF = 16MHz und Clock kann 32MHz, 48MHz und 64MHz sein. Es ist also möglich den AVR mit dem Multiplier zu versorgen.
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Gesucht: "Inhibit" Gate
Initialisierung der CCL) dann zwar arbeitslos, aber das ist nicht schlimm, man schickt ihn einfach schlafen. AVR128DB64 z.B. könnte das Geforderte leisten. Hat 6 LUTs. Kinderkram. Wären dann 9x9mm Platz auf dem Board.
c-hater schrieb im Beitrag #7107382: > AVR128DB64 z.B. könnte das Geforderte leisten. Hat 6 LUTs. Kinderkram. > Wären dann 9x9mm Platz auf dem Board. Oder auch AVR128DA48/AVR128DB48. Auch die haben 6 LUTs. In VQFN wären das dann nur noch
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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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AVR-Bootloader mit Verschlüsselung
Hallo Hagen, mit BootMsg: .db SUCCESS, "Hello World" PC-Prog sendet permanent 'BootSign' 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
DeviceInformation nur letzte Zeile: Info : Hello World mit BootMsg: .db SUCCESS, "Hallo Welt" PC-Prog sendet permanent 'BootSign' AVR antwortet mit: [94][06][02][08][30] = 4 Byte 'BootInfo' + Success [48][61][6C][6C][6F][20][57][65][6C][74][00][30] = 10 Byte 'BootMsg
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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