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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
Zeilenende = Unix Konvention!): diskdef avrcpm seclen 128 tracks 77 sectrk 26 blocksize 1024 maxdir 64 skew 1 boottrk 2 os p2dos end AVR Software. Zum Soforttest gibt hier eine AVR Variante avrcpm.hex für die folgende Testumgebung: ATmega 168 24 Mhz externer Takt über FT232R Terminal mit 57600 Baud, 8N1
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
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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
werden. Beispiel: 192.168.178.20 Die geänderte ProductionsData schreibt man dann in den Boot-Flash: dd if=proddata of=/dev/mtdblock/1 bs=256 seek=64 Anschließend bootet man die Kiste neu. Nun werden Kernel und Splash entschlüsselt benötigt (aber das wurden sie ja eh schon um so weit zu kommen, ansonsten
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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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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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Reichelt-Wishlist
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
mehrere tage. (In der Zwischenzeit realisiert ) | | | (oder klare Anzeige wie viel noch vorhanden ist) AVR mit USB: AT90USB1287 (AT 90USB1287 TQ, TQFP64), dazu passendes Demoboard AT 90USB KEY; AT90USB162TQ (AT 90USB162 TQ, TQFP32), AT90USB646 (AT 90USB646 TQ, TQFP64), AT90USB1286QFN (AT 90USB1286 QFN, QFN64
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RFM12
rowspan=4|r rowspan=4|range limit rowspan=4|Korrekturwertbegrenzung (AFC arbeitet immer im Bereich -64∆f .. +63∆f - siehe Anhang) ∆f beträgt: * 2,5 kHz im 433-MHz-Band * 5 kHz im 868-MHz-Band * 7,5 kHz im 915-MHz-Band nobreak|00 = unbegrenzt: -64∆f .. +63∆f 01 = -16∆f .. +15∆f 10 = -8∆f .. +7∆f 11 = -
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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Diskussion:Soft-PWM
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,
leistungsstarke Software PWM programmiert. Nur wurde diese Software mal auf anderen µC getestet als dem Atmega32? Ich habe es jetzt auf einem 128er und nem 64er Versucht. Bei beiden zerbröselt es einem die PWM, wenn man die Kanäle mit bestimmten Werten fütter, wie z.B. 200,0,100,30,0 usw. Da kommt dann nichts sinnvolles
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Raspberry Pi YAIR (Yet Another Internet Radio)
Pegel zwischen MCU und Raspberry Pi bei 57600 Baud/s Nichtflüchtiger Speicher OS: 8GB SD-Karte Musik: 64GB USB-Stick (nach belieben) Optional: RTC für Raspberry Pi: RV 3029-C2 mit integriertem Quarz USB entstörter USB-Hub optische Maus USB-Stick Struktur Träger mit Raspberry Pi Leistungsplatine 80x100mm²
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
aber "old stable" KiCad Releases in ihren Repositories. <!-- alt -- ** Windows: Welcher Typ? ...-x86_64.exe oder ...-i686.exe ? Ich brauche x86 32 bit. Für Windows PC 32 bit die ...-i686.exe, und für Windows PC 64 bit ...-x86_64.exe. Veraltet: Die Quelle ist hier genannt. --> Liste der Versionsänderungen
. b) Die Runtime Libs für 32 Bit könnten fehlen. Nachinstallieren 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.
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ARM-ASM-Tutorial
. The 64bit Cortex-A application 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
introduced. Instruction set state. As mentioned before, ARM application processors support both the T32 and A32/A64 “ARM” instruction sets, and are capable of dynamically switching between them. This can be used to encode time-critical program parts in the faster A32/64 instruction set, and less critical