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MOTOROLA VIP1710
W39L040P/W39L020P (nur 256 kB benutzt) mtd0: letzter Bereich von mtd1 (Filesystem "/flash") mtd2: 32 MByte Flash (Lesen mit dd if=/dev/mtd/2 bs=16k skip=2) mtd4: letzter Bereich von mtd2 (Filesystem "/flash2" Lesen mit dd if=/dev/mtd/2 bs=16k skip=1793) Splash und Kernel liegen in mtd2, AES verschluesselt
Jumpers und des Pulldownwiderstands sollte man sich gönnen. Alternativ kann auch ein Jumper an Pin 1 und 32 angelötet werden. Der Kurzschluss muß beim Bespielen bestehen bleiben! Danach mit dd if=stb1710-mtd1.bin of=/dev/mtdblock/1 den Bootflash mit der hier im Forum zu findenden stb1710-mtd1.bin bespielen
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AVR32 Grasshopper
Über das Board. AVR32-Board, ab 85 Euro - nicht mehr erhältlich! Technische Daten: 140 MHz (max. 200 MHz möglich) 64 MB SDRAM (32 Bit breit angeschlossen) 8 MB Flash 10/100 MBit/s Netzwerk On-Chip Display Controller 1
werden soll, kann man in der Buildroot-Umgebung mittels "make menuconfig" einstellen. Die Datei rootfs.avr32.ext2 wird an z. B. /mnt gemountet mount -o loop rootfs.avr32.ext /mnt Sollte man das /mnt-Verzeichnis nicht direkt freigeben wollen, ist danach der Inhalt des Verzeichnisses in das über NFS freigegebene
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AVR CP/M
ZX81-Clone im ATMega: The eZ80 Single-Board Computer: ZX80/ZX81 hardware page: z80SIM PIC32 Port: EURO-Z80 SBC: SEPIA Z80 System: Rund um AVR Prozessoren:. AVR Mikrocontroller auf www.mikrocontroller.net: AVR-GCC auf www.mikrocontroller.net: AVR-ISP-Stick auf www.mikrocontroller.net: AVR Bootloader
auf www.mikrocontroller.net: SD/SDHC Card Interfacing with ATmega 8/32: Bezugquelle für Card-Reader UCR-61S: Rund um (VGA-)Terminals:. Microcontroller VGA Interface projects: PropTerm ANSI terminal project: Simple VGA/Video adapter with ATmega AVR: Small TV terminal with
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AVR Bootloader optiboot Assemblerversion
Betrieb mit automatischer Baudrate und EEprom Unterstützung konfiguriert. >>> Starte optiboot für AVR atmega328p erstellen: RX-Pin PD0 benutzt Pin 2-PDIP28 30-TQFP32, mit Spezialfunktionen: PCINT16 RXD. TX-Pin PD1 benutzt Pin 3-PDIP28 31-TQFP32, mit Spezialfunktionen: PCINT17 TXD. avr-gcc -g -Wall -
Betrieb mit automatischer Baudrate und EEprom Unterstützung konfiguriert. >>> Starte optiboot für AVR atmega328p erstellen: RX-Pin PD0 benutzt Pin 2-PDIP28 30-TQFP32, mit Spezialfunktionen: PCINT16 RXD. TX-Pin PD1 benutzt Pin 3-PDIP28 31-TQFP32, mit Spezialfunktionen: PCINT17 TXD. avr-gcc -g -Wall -
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AVR-Tutorial: LCD
Artikel zum Controller HD44780. Pinnummer LCD Bezeichnung Anschluss 1 V SS GND (beim TC1602E: V CC ) 2 V DD = V CC +5 V (beim TC1602E: Gnd) 3 V0 = V EE GND, Poti oder PWM am AVR 4 RS PD4 am AVR 5 RW GND 6 E PD5 am AVR 7 DB0 nicht angeschlossen 8 DB1 nicht angeschlossen 9 DB2 nicht angeschlossen 10 DB3 nicht angeschlossen 11 DB4 PD0 am AVR 12 DB5 PD1 am AVR 13 DB6 PD2 am AVR 14 DB7 PD3 am AVR 15 A Vorsicht! Meistens nicht direkt an +5 V anschließbar, sondern nur über einen Vorwiderstand, der an die Daten der Hintergrundbeleuchtung angepasst
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Diskussion:AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
Ich habe da mal einen Vorschlag... Wie bereits in Re: LCD an ATmega32 spinnt geschrieben finde ich es etwas ungeschickt, wenn die Adreßberechnung für das DD-RAM (je nach Zeile und Spalte) in lcd.c fest verdrahtet ist. Je nach LCD-Typ müssen hier nämlich andere Konstanten
Sichtbarkeitsbereich von i ist sehr lokal (innerhalb des for). Der Compiler kann u.U. günstiger optimieren Moderne AVR/WinAVR Versionen haben C99 per default aktiviert Pro B: Funktioniert auch, wenn der C99 Standard in (älteren) AVR-GCC/WinAVR Installationen nicht per Kommandozeile definiert ist. Version A bringt eine
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Reichelt-Wishlist
Atmel ATtiny441 und ATtiny841 (4x 16bit PWM) * Atmel ATtiny816 SNR * Atmel ATtiny1614 (SSF) | Atmel AVR Controller mit Funkanbindung z. B. AT86RF230, AT86RF211, AT86RF401, dazu passende Quarze (evtl. SMD) 18,080 MHz (Crystek P/N 016758), Spulen 39nH. | | | | | * Atmel AVR mit USB: AT90USB82 und ATmega32u4
TQFP-Gehäuse zu haben sind wie z. B. XC3S400 oder XC3S500E (PQFP208)) | | | | | | * Microchip megaAVR 0-series, z. B. ATmega809/1609/3209/4809 in TQFP-48 Microchip AVR128DB…, AVR64DD… in SOIC und TQFP Microchip dsPIC33FJ128GP802 | Microchip PIC12F1822 | Microchip PIC24HJ64GP202-I/SP | NXP LPC1114 (auch
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RFM12
/50))= 32,2 nH, der Tabellenwert ist 27nH. Im RF12 wird ein um zwei Bauteile (im Bild C2 und L1 genannt) erweitertes Netzwerk empfohlen, das macht man um eine breitbandigere Anpassung zu erreichen. Betriebsspannung
von Bezugsquellen. csd-electronics IT-WNS Pollin Electronic RS Components Robotikhardware.de Links. AVR RFM12 RFM12 Protokoll Stack RF_SOAP RN-MikroFunk, kleines kompaktes AVR-Evaluationsboard für RFM12b und RFM12 Pollin_Funk-AVR-Evaluationsboard Sehr kleines/stromsparendes Funk-AVR-Evaluationsboard RN-MikroFunk
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GPS Logger Mini
Folgen haben. $ dd if=/dev/disk1 of=~/Desktop/dump.bin Das File ist bei mir 2 GB groß -- je nach Karte halt. Das dauert ne Weile. Man kann ein Gefühl dafür entwickeln (oder es berechnen), wie lang der letzte Track war
beschreiben. Danach ist die Karte bereit für den neuen Einsatz. Downloads. Eagle Projektordner (*.zip, 53KB) AVR-Studio Projektordner V1.0 (*.zip, 19KB) AVR-Studio Projektordner V1.1p01 Bugfix (*.zip, 19KB) AVR-Quellcodes (V1.2+) auf GitHub (NEU) RawRead V1.0 (*.zip, 304KB) Dev-C++ Projektordner für RawRead V1.0
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Diskussion:Soft-PWM
0x3C, 0xBC, 0x7C, 0xFC, 0x02, 0x82, 0x42, 0xC2, 0x22, 0xA2, 0x62, 0xE2, 0x12, 0x92, 0x52, 0xD2, 0x32, 0xB2, 0x72, 0xF2, 0x0A, 0x8A, 0x4A, 0xCA, 0x2A, 0xAA, 0x6A, 0xEA, 0x1A, 0x9A, 0x5A, 0xDA, 0x3A, 0xBA, 0x7A, 0xFA, 0x06, 0x86, 0x46, 0xC6, 0x26, 0xA6, 0x66, 0xE6, 0x16, 0x96, 0x56, 0xD6, 0x36, 0xB6,
0xD5, 0x35, 0xB5, 0x75, 0xF5, 0x0D, 0x8D, 0x4D, 0xCD, 0x2D, 0xAD, 0x6D, 0xED, 0x1D, 0x9D, 0x5D, 0xDD, 0x3D, 0xBD, 0x7D, 0xFD, 0x03, 0x83, 0x43, 0xC3, 0x23, 0xA3, 0x63, 0xE3, 0x13, 0x93, 0x53, 0xD3, 0x33, 0xB3, 0x73, 0xF3, 0x0B, 0x8B, 0x4B, 0xCB, 0x2B, 0xAB, 0x6B, 0xEB, 0x1B, 0x9B, 0x5B, 0xDB, 0x3B,
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Raspberry Pi YAIR (Yet Another Internet Radio)
Spannungsversorgung Phihong, PSAA 20R-120 (20W, 12V) Niedrige Standby-Leistung von 0,5W (auf 230V Seite, 32mW auf 12V Seite) Leistungsaufnahme im Betrieb bei geringer Lautstärke: 10W Abschaltbarer Step-Down Regler für Raspberry Pi auf Basis des LM2676 Linearer Regler für MCU: LM2951 MCU NXP 89LPC922 oder 89LPC93X
Raspbian) für den Raspberry Pi von der Homepage des Projektes (Download / Raw Images) laden und mit Win32DiskImager oder DD auf eine 4 GB oder gar 8GB SD-Karte ziehen. Die Programme machen sich auch später nützlich, um Images von der getanen Arbeit zu ziehen. Hier sei nochmal auf den Ideengeber verwiesen
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KiCad
mit sudo apt-get install ia32-libs. Siehe Forumsbeitrag Ich habe das umgekehrte Problem: 32bit system aber 64bit Binarys. Selbst aus den Sourcen neu compilieren. <!-- alt -- *Ich will/muss mir KiCad selber compilieren. Wie gehe ich
_13Oct2013.zip 3D-Modelle diverser elektronischer Bauteile im wrl 2.0 und wings Format. Enthalten: DD-PAK (TO263AB), D-PAK (TO252AA), SMD Dioden MELF, MiniMELF, SMA, SMB und SMC, Transformatoren ETAL P1165, P1200, P2781, P3000, P3181, PP3188 und P3191, SO126 / SOT32 in horizontal und vertikal, SOT223
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Raspberry Pi Einführung
ersetzen, Pfad der img-Datei anpassen): dd if=/pfad/zur/archlinux-hf-2013-02-11.img bs=1M of=/dev/sdX Unter Windows kann man dafür Image Writer for Windows benutzen. Danach entfernt man die Karte aus dem Cardreader des Computers und setzt sie
sichert, und zwar auch nur die wirklich verwendeten Teile. Die Handhabung ist etwas komplexer als bei dd, eine gute Anleitung und ein ausführlicherer Vergleich der beiden Tools ist auf bitblokes.de zu finden. Unter Windows gibt es das Tool Win32DiskImager welches komplette bitweise Images (von SD-Karten
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ARM-ASM-Tutorial
processors support all three instruction sets, while the 32bit ones only A32 and T32. The Cortex-M microcontrollers only support T32. Therefore, this tutorial will only talk about “thumb2”, the second version of the “T32” instruction set. Prerequisites. First
boards with these controllers are available, for example: Nucleo-F103, “Blue Pill” (search for “stm32f103c8t6” on AliExpress, Ebay or Amazon), Olimexino-STM32, STM32-P103, STM32-H103, STM3210E-EVAL. Processor type & documentation. First, the microcontroller manufacturer’s documentation is used to find