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STM32
STM32F0 (2013) ARM Cortex M0 bis 48 MHz STM32C0 (2022) ARM Cortex M0+ bis 48 MHz - billig STM32G0 (2018) ARM Cortex M0+ bis 64 MHz STM32F1 (2007) ARM Cortex M3 bis 72 MHz - die älteste STM32 Serie STM32F3
JTAG und SWD (Serial Wire Debug) Interface LCD Treiber für bis zu 8x40 Segmente TFT Treiber bei STM32F429/STM32F439 STM32F469/STM32F479 und vieles mehr ... Struktur der Dokumentation. Die Dokumentation der STM32 ist im Vergleich zur AVR-Familie umfangreicher und komplexer. Sie teilt sich in mehrere Dokumente
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Avr-gcc Bugs
.. 2.23 12742 mingw32 and --enable-lto in Canadian cross build 2.23 12161 Unconforming ELF file causes SIGSEGV in avr-ld 2.23, 2.22.x avr-libc 57114 Do not #define abs / labs 57071 57071 Fix math.h and function names that
attributes address , io and io_low 13.3, 12.4 107201 -nodevicelib not working together with -mmcu=avr* devices 13.3, 12.4 109650 Wrong code with -Os (cc0 → CCmode fallout) 13.2, 12.4 105753 ICE: in add_clobbers, at config/avr/avr-dimode.md:2705 13.2, 12.4 99184 Wrong rounding in double to 32-bit and
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Galep3, Atmega EEPROM / FUSES programmieren.
man die 64-Bit Version der glpntdrv.sys: https://heha.fwh.is/hs/glpntdrv.zip/ Aus der ZIP muss man die glpntdrv.sys welche sich im Verzeichnis AMD64 befindet nach C:\Windows\System32\Driver kopieren, keine aus einem anderen Verzeichniss. Dazu ist demnach ein x64 Kopierprogramm nötig. Ich hab dazu den Total Commander in X64 genutzt: https://www.ghisler.com/deutsch.htm Danach kann man Galep32 schonmal ohne Fehlermeldung starten :) Unter ->Options->Application
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Review: Billiges 8051 Devboard als Bausatz mit STC89C52RC - TJ-56-708
Speicher. Ein kleiner ARM z.B. der SAMD21 (als Arduino Zero) bringt doch gleich mal 256K Flash und 32K RAM bei 48MHz und haufenweise Peripherie mit. Und das für weniger Geld als für einen größeren AVR mit vergleichbarem Speicher. Ist dann eben kein DIP-Gehäuse mehr. Ein Arduino Zero Board (Clone bei Ali) kostet dann eben 9,- Euro statt 5,- aber bietet 32x mehr Flash und 64x mehr RAM bei 32Bit, ADC, SPIs, DMA und allem Pipapo. Also gefühlt 50x mehr Performance als der 8051. Warum soll es 8051 sein? Gruß
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Wanderkiste (Widlar)
, mal schauen was sich ggf. noch findet... S: Retro-Home-Computer ICs (Atari/Amiga/C16,C116,Plus4,C64,VC20), STM32 Controller/Boards, praktische ICs, neue Bauteile ((FE)T,R,C...) mal schauen was so dabei ist. 7 Hobby B. 25.02.2023 06.03.23 003404344200652675 12,7 kg 8 Martin S. 45xxx S. VFD Display,
02017172001696 Hermes 3 Stefan V. 10xxx 22.01.2024 07.02.2024 02038150017171 Hermes 18,3kg B: Orange Pi Zero, PY32F00x, STM32F030K6, ESP8266 Module ESP-01/12, SMD Speicherdrosseln, SMD (Power)LEDs, ENC28J60 Module 4 Benedikt M. Süd-DE 10.02.2024 12.02.2024 02043127007598 Hermes, 20.2 kg S: Orange Pi, Pi Pico, SMD
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Bosch CJ125 mit AVR AT90CAN64
Grundlage zu diesem Projekt ist ein CJ125 Lambdacontroller von Bosch. Ausgewertet wird dieser über einen AVR AT90CAN64. Dieser regelt einen Mosfet mit PWM und steuert die Heizung der Lambdasonde. Der AVR kommuniziert auch über SPI mit dem CJ125. Dass ganze habe ich im KiCad designt, PCB machen lassen und die
längst mit einem solchen probiert. Aber falls jemand noch einen übrig hat (am besten in einem LQFP32 Gehäuse), kann er sich gerne bei mir melden. Wer hat in diesem Gebiet Erfahrung und kann mir helfen? Ich wäre über jeden Hinweis und Hilfe sehr dankbar. Anbei noch alle dazugehörigen Daten wie
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USB Design mit AVR16DU14, bitte um Review
diese notwendig? Schaden werden sie sicher nicht, aber beim Evaluationsboard für die Controllerfamilie AVR64DU32 Curiosity Nano sind keine ESD-Dioden vorgesehen. - Sicherung: Als Sicherung habe ich die Polyfuse SMDH0805B020TF vorgesehen. In der Version, die ich hochgeladen habe, hat die Fuse fälschlicherweise
/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7766-8-bit-AVR-ATmega16U4-32U4_Datasheet.pdf Ok, wenn es da schon ein AVR64DU32 Curiosity Nano Board durch ESD zerschossen wurde, dann lasse ich die ESD Dioden lieber drinnen. @derguteweka Ich habe versucht
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CH32V006 und CH32V007 von WCH
Mounriver Studio (die dicke IDE) ist meiner Meinung nach /overkill/ * MRS_Toolchain_Linux_X64_V2.4.0.tar.xz * RISC-V2A - CH32V003EVT - v2.1.zip * RISC-V2A - CH32V003 Datasheet - v1.8.pdf * RISC-V2A - CH32V003 Reference Manual - v1.9.pdf und für die ›tiefer Einsteiger‹ * RISC-V Compressed
erster Linie einfach nur Spaß mit etwas neuerer Technik. > Sonst fällt mir nichts großartiges ein. AVR sind so schön einfach, viel leichter zu überblicken. Dieser Eindruck ist bei den CH32V00X ebenfalls vorhanden, auch wenn die Dokumentation zu diesen nicht so gut ist wie bei Atmel oder STM.
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Bizarrer Firmware crash - ATmega4808. Wie Debuggen?
Auch das Assembler Listing der beiden Versionen zu Vergleichen werde ich umsetzen. Wie man beim AVR den "Stack hochsetzen" kann weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht dass es einen Überlauf des RAMs in irgendeiner Form gibt. Denn der ATmega4808 hat 6kB RAM, der AVR64DD32 hat 8kB. Auf beiden Prozessoren
Willen nicht vorstellen was passieren muss um das RAM mit Daten und/oder Heap voll zu müllen. Beim AVR64DD32 war ich gerade überrascht: RAM: 32.7% (used 2675 bytes from 8192 bytes). Trotzdem, wie schon gesagt, das Absturzverhalten ist auf beiden Prozessoren identisch.
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Digikey teurer, Vivado unter Jahresabonnement, kostenlose Compiler von Microchip uvam
habe das Problem und den Sinn des Themas nicht verstanden. Kann ich erklären. Wenn ein Rechner bspw. 32GB (oder 16 oder 64 - völlig egal) benötigt oder heutzutage haben sollte, dann spart man doch nichts wenn man ein 32GB Modul kauft statt 2x16GB. Also nimmt man doch immer 2x GB. Wo soll dabei der Spareffekt
Architektur so viel anders, dass ein Port keinen Sinn machte. PIC24/dsPic33, PIC32 und PIC64 sind für die jeweilige Plattform modifizierte gccs. fchk
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AVR-GCC-Tutorial
1 unsigned char uint16_t align="right"| 16 0 ⋯ 65535 0 ⋯ 2 16 −1 unsigned short , unsigned int uint32_t align="right"| 32 0 ⋯ 4294967295 0 ⋯ 2 32 −1 unsigned long uint64_t align="right"| 64 0 ⋯ 18446744073709551615 0 ⋯ 2 64 −1 unsigned long long Neben den Typen gibt es auch Makros für die Bereichsgrenzen
Zugriff auszuführen ist und entsprechend länglicher und langsamer wird der erzeugte Code. Siehe auch: AVR-LibC: Data in Program Space Datenzugriff jenseits 64 KiB. Normale Zeiger beim avr-gcc sind 16 Bit breit, können somit also nur 64 KiB Datenspeicher adressieren. Darauf sind auch die avr/pgmspace.h Funktion
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AVR Arithmetik
RAM 2 3 Bytes dynamisch, 0 Bytes statisch Laufzeit 265 310 Ticks (inclusive Zeiten für CALL+RET) sqrt32.S (sqrt32_round) Abrunden. Siehe auch AVR-LibC 2.3 sqrtu16_floor sqrtu32_floor sqrtu64_floor sowie die sqrt Funktionen in . + Ressourcen-Verbrauch, Abrunden Flash 60 Bytes RAM 2 3 Bytes dynamisch, 0
in VHDL ebenfalls VHDL 32 Bit in C 16 und 32 Bit C und AVR-Assembler Assembler für AVR-GCC bis 256 Bit 2 hoch x , wenn x kein Integer ist schnelle dezimale Division auf AVR & Co. Sinus und Cosinus. siehe AVR Arithmetik/Sinus
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AVRDUDE
muss die lib-usb bzw. lib-usb-win32 installiert sein. Download von AVRDUDE. Ab v7.0: Bis v7.0: Die folgenden Dateien werden für die Intallation gebraucht: Windows MSVC 64 bit: avrdude- -windows-x64.zip Windows MSYS2 mingw 64 bit: avrdude
. Unter 64-Bit-Windows-Versionen kann das Parallelport zunächst nicht benutzt werden, da der mitgelieferte 32-bit-GiveIO-Treiber nicht funktioniert. Es gibt seit 2015 eine 64-Bit-giveio.sys. Der Treiber ist zertifiziert
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AVR-GCC
nachinstallieren. Danach erneut configure aufrufen. Um die Toolchain für Windows zu bauen brauchen wir noch mingw32 (aktueller Name in den meisten Paketquellen: mingw32-w64-gcc oder gcc-w64-mingw32). Eventuell findet sich das in den Paketquellen eurer Distribution, sonst kann ich auf diese Seite verweisen. Vorbereitungen
und make. Diese kann man entweder seperat downloaden oder aus einer WinAVR-Installation kopieren. Die Versionen davon spielen keine Rolle. Entwicklungsumgebungen. Win32: AVR-Studio: ab Version 4.12 mit WinAVR-Unterstützung, integrierter Simulator, Debugger, rudimentäre Projektverwaltung
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Hilfestellung bei der Auswahl des richtigen PCB-Prototypen-Erstellungswerzeugs
um den Faktor 10 schnelller UND VOR ALLEM ZUVERLÄSSIGER als das neueste bunte drag & drop Windows 64-Bit Tool mit Cloudanbindung für mehrere Tausend Euro. Merke: Nur weil etwas für dich das NonPlusUltra ist, muss das nicht zwangsläufig für alle anderen auch so sein. ;-)
F. schrieb im Beitrag #8064950: > Pinabstand >=1.27mm ATmega328P SOIC? Das schließt ja STM32 usw. schon mal aus, bzw. dann muss das Dev Board im ganzen drauf.
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bin neu hier, atmega8.
offenbar Einsteiger bist, ist dir dringendst nahezulegen, mit was neuerem anzufangen. Wenn es 8-bit AVR sein soll: DB-, DD-, EA- und EB-Serien, z.B. AVR64DD28. Sogar auch in DIP28 erhältlich.
bis vier Jahren erneut, weil die mir halt schon etwas bekannt waren und vorallem auch wegen des [[AVR-Tutorial]]s. (Ich hatte seitdem tatsächlich einige Male überlegt, irgendwann mal eine Neuauflage für AVR64[DB|DD|EA]28 zu schreiben, bin mir aber nicht sicher, ob sich das "heutzutage" noch lohnt).
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Zugriff verweigert
nur nebenbei. https://forum.classic-computing.de/forum/index.php?thread/29870-native-gw-basic-fuer-32bit-x86-und-64bit-x64/ ciao gustav
Migration auf einen schnelleren Rechner am prüfen. > Da könnte eventuell Win10 laufen, aber nur die 32Bit Version. Dieses Argument verstehe ich nicht: Du willst eine neue gebrauchte PCI-karte kaufen, dann sollte doch die Treiber-Problematik mitgeloest haben (ob 32- oder 64-bit). > Es gibt auch
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AVR In System Programmer
AVRISPmkII kompatiblem Programmer (AVR Studio, Linux, MacOS) JTAGICEmkII kompatibler AVR Programmer (AVR Studio, Linux, MacOS) (keine AVR32, kein Xmega) OpenOCD Interface (sehr viel ARM Controller, PLD´s, FPGA´s) STK500v2 kompatiblem Programmer
vorgenommen haben, ist das kein Problem, da der Programmer über eine Takterzeugung verfügt, mit der man den AVR wiederbeleben kann. Auch wer mit niedrigen Taktraten arbeitet (z. B. 32kHz), kann einen ATmega64 in ca. 4,8 Sekunden programmieren und vergleichen. Darüber hinaus kann mit geeigneten Makros die Programmausführung
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Suche Arduino kompatiblen Bootloader für ATmega8 mit 8Mhz intern
auch einen für UART ausreichend genauen und stabilen internen Oszillator mitbringen. Siehe z.B. AVR32DD28-I/SP. Ob der "Arduino-kompatibel" ist, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis. Falls nicht, wäre es ein Anlaß dafür, mal über den Arduino-Tellerrand hinauszugehen.
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
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Hobby-Austausch: Welche Projekte beschäftigen euch aktuell? (Mit Altersangabe)
@Norbert hast du damals auf dem c64 programmiert? Falls ja was genau ?
Ich, ja, aber damals nicht so hardware nah. Über 15 Jahre .net, heute eher esp32 und ammega aber das eher als Hobby. Was hast denn damals programmiert auf dem c64? Ich selber bis erst mit dem a500 dazu gekommen, da gab es so eine script Sprache längst vergessen wie die hieß.
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Miniwebserver
Kreditkartengröße Versorgung über Micro-USB mit 1000 mA div. Gehäuse erhältlich Weitere Webserver. Avr Webserver mit Wiznet WIZ810MJ Einfacher und billiger Webserver mit AtMega32 Arduino Uno (ca. 24 EUR) mit Ethernet Shield (ca. 35 EUR) oder Arduino Ethernet (ca. 48 EUR) private Projekte. avrETH1. winzige
ENC28J60 IO-Webserver. Platine: 74.9mm x 74.9mm Microchip ENC28J60 Ethernetcontroller Atmel Atmega32 oder Atmega644 uC Software kompatibel zum AVR Net-IO von Pollin Div. Erweiterungsboards mega-eth. Platine 100mm x 80mm Microchip ENC28J60 SD/MMC-Slot FTDI USB/RS232-Wandler ATmega128 mit 64kBytes SRAM
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DCF-Uhr from Scratch
Mischer/Demodulation, an den ADC. 77,5 kHz ist jetzt keine Hochfrequenz, aber etwas schneller als der AVR-Arduino-ADC sollte der schon sein. (STM32, RP2040, ...) Rest ist Software.
die CPU zu stören. Also echte parallel Verarbeitung. Ich habe dann mal nach diesen Daten die STM32 gefiltert und dabei dann STM32H723 oder den STM32H743 gefunden. Beide sind auf Nucleo Boards für 30 bis 50€ erhältlich. Echte 16-bit ADC mit DMA, SMID und DSP, 16-bit DAC um einen OCXO zu führen.
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Welche 32-Bit MCU für ein neues Projekt
Bisher (letzten 30 Jahre) bin ich auf ziemlich vielen verschiedenen CPU/µC von attiny13a bis aarm64/x86_64 und momentan auch stm32 mit vim, make und x-y-z-gcc und Konsorten nicht zu schlecht gefahren. Ich hab' eigentlich nicht vor, das nochmal zu aendern. Da greift dann schon mein Altersstarrsinn
ganz. PIC32M: MIPS basiert PIC32C: ARM basiert PIC64: RISCv basiert Da wird nichts fallen gelassen. fchk
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Realer Nutzen moderner Debugschnittstellen in Embedded Controller
manches von manchen Prozessoren vermisst, so das man sich > bei der Prozessorauswahl (bspw zwischen AVR, ARM, DSP) auch von > den Möglichkeiten der Debug-Schnittstelle leiten lässt ? Selbstverständlich. Das war jetzt einfach. HTH
einen Mikroprozessor, wie wir ihn heute kennen (nur primitiver). Assembler hatte ich zuerst auf einem C64 (6502) gelernt. In eigenen Schaltungen habe ich mit dem 8031 angefangen.
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einfache preiswerte Datenübertragung
Zu wenig Informationen. Mit einem (Anzahl=1) AVR wird das nicht klappen. Internet ist mit ESP8266 oder ESP32 recht einfach. Kennst Du Tasmota?
Freemail-Anbieter akzeptiert noch unverschlüsseltes smtp. Das bedeutet, daß der eingangs erwähnte AVR durch etwas leistungsfähigeres ersetzt werden sollte - wie z.B. ein esp32. Mit dem ist smtps kein Problem, auch aus der "Arduino"-Welt heraus nicht.
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AVRDU USB Inbetriebnahme scheitert.
. Es ist eine abgespeckte und an den AVR32DU14 angepasste Version des Beispiels von Microchip (avr64du32-cnano-usb-cdc-to-usart-bridge-mplab-mcc) zu finden auf github. Die angehaengte main.c ist das Orginal aus dem Microchip Beispiel. Das Beispiel ist fuer den AVR64DU32 Curiosity Nano. Da der nicht Bus powered ist, habe ich alles rausgeschmissen was mit der Erkennung der USB-Versorgungsspannung zusammenhaengt. Die Fehlermeldung in dmesg ist: device descriptor
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Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms
beim letzten Ausschieben ein Strobe-Impuls gegeben). Interessanterweise funktioniert shifOut auf AVR erwartungsgemäß korrekt, aber auf einem CH32V003 mit entsprechendem Core nicht (die "Library" hier jedoch schon). Aus diesem Grund verwende ich jetzt dann doch eher sn74hc595. Arduino F. schrieb
#8045143: > in Arduino ist ja scheinbar die <string.h> verpönt. Ist sie nicht! Leider ist bei dem AVR-GCC die libstdc++ nicht dabei. Damit gibts kein std::string Verpönt ist nicht das gleiche, wie unmöglich. Die 32Bit und 64Bit Arduinos oder auch Fremdprodukte haben std::string durchaus dabei.
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Festkommaarithmetik
Zwischenergebnissen keine arithmetischen Überläufe auftreten, also genügend grosse Variablen benutzen (16/32/64 Bit Integer) Achtung!: Ein klassischer Fehler ist die Benutzung zu kleiner Variablentypen für den Multiplikationsfaktor oder andere Variablen. Das geht schief, weil C dann nur mit dem kleinen Zahlentyp
Größe: In der Zeile ergebnis = adc * (long)k setzt der Compiler das Unterprogramm 16 bit × 16 bit = 32 bit ein, und nicht das nächstgrößere 32 bit × 32 bit = 32 bit. Man sollte mindestens eine Variable auf der rechten Seite genauso groß deklarieren wie das Ergebnis auf der linken Seite oder einen Cast
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Wasserstandsmessung mit RaspberryPico und Drucksensor MPX2050DP
folgender Maassen konfiguriert: ADC_CFG = 0x88 # Kanal 1, One-Shot, 16-bit, PGA x1 Jede Messung wird 32-fach gemittelt (Integer-Summation, einmalige Float-Konvertierung am Ende). Dies reduziert das Rauschen um Faktor sqrt(32) = 5,7. ADC-Auflösung: 16-bit / 62,5 uV pro LSB. *Lineare Kalibrierung:* Die
aus. Perfekt für diese Anwendung. Fuerchte nur, der zugehörige Display Treiber Code waere für einen AVR etwas zu anspruchsvoll.
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LC Messschaltung 'läuft weg'
Ding irgendwann mal eine Neufassung machen – nicht mehr in Assembler und auch nicht mehr mit einem AVR, sondern mit einem STM32 und in C-Sprache, weil die Schreiberei samt Rechnerei damit viel bequemer wird. Es ist ja auch nicht so ganz simpel, es so zu schreiben, dass der Messbereich (nH, µH, mH) sich automatisch einstellt, egal welchen Induktivitätswert man messen möchte, wenn man es in AVR-Assembler mit 32- und 64-Bit-Integern macht.
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Gleitkommazahlen
style="text-align:right"| 11 bit double precision Achtung: Abweichend vom Standard sind double beim AVR-GCC und der avr-libc auch nur 32 Bit! long double style="text-align:right"| 80 Bit style="text-align:right"| 1 bit style="text-align:right"| 64 bit style="text-align:right"| 15 bit extendend precision
bei Rechnungen solche Fehler Hinweise. Bei alten (und oftmals heute noch genutzten) Versionen des avr-gcc (<10) wird sowohl float, als auch double mit 32bit gespeichert und gerechnet. Damit verhalten sich diese älteren avr-gcc-Versionen nicht Standard-konform, sparen aber auch Speicher und Rechenzeit
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Attiny13a stürzt ab
hobbymäßig nehmen. Es gibt bessere Alternativen, die deutlich mehr Hardware-Komfort bieten, auch bei AVR.)
misslang mit allen Timern von ATMega328P und auch ATMega2560. Bin mir nicht mehr sicher das auch ATMega32U2 und ATTiny85 getestet wurden. Fehlerbeschreibung, aus dem Gedächtnis: Arduino stellt in seiner Initialisierung alle Timer für PWM ein. Die AVR verwenden dann für z.B. OCR1A Schattenregister.
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Stromsparende Schaltung Klimalogger auf Basis Rasp Pi Pico
Christie schrieb im Beitrag #8035199: > Es (das STM32G031 Board) scheint mir auch weniger Beginner-freundlich zu sein wie Arduino Das Board wird von Arduino unterstützt: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32#generic-stm32g0-boards > Beim
Löschen: Da muss man mindestens einen /sector/ (16 pages) 4KiB löschen. Oder einen /block/ à 32 KiB. Oder einen /block/ à 64 KiB. Oder den ganzen Chip. Nemopuk schrieb im Beitrag #8044369: > Eventuell reicht die Lebensdauer des > internen Flash schon aus. Hatten wir schon. Sekündlich
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Anfängerproblem mit C
"generell" anzunehmen. Auf 8- oder 16-Bit-Systemen ist ein /int/ üblicherweise 16 Bit groß, auf 32-Bit-Systemen ist er üblicherweise 32 Bit groß, auf 64-Bit-Systemen ist er meistens auch 32 Bit groß, kann aber auch 64 Bit groß sein. Georg W. schrieb im Beitrag #8070001: > Wir programmieren SPSen
immer 16 Bit lang ist. Auf die Frage woher denn die > Definition kommt Tja, bei ARM ist ein Word 32bit, ein Halfword 16bit, und ein Doubleword 64bit.
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FIFO
Diese FIFOs sind auf so ziemlich allen Plattformen nutzbar, entwickelt wurde sie jedoch auf einem AVR. Daher ist im FIFO im Moment auch noch eine Begrenzung der FIFO-Größe auf 64kiB vorhanden, welche aber leicht per typedef in fifo.h abgeändert werden kann. Ebenso kann die Größe der FIFO-Elemente eingestellt werden (8, 16, 32 Bit, ebenfalls structs). Alle FIFO-Funktionen sind interruptsicher aufgebaut, d.h. die kritschen Zugiffe auf die FIFO-Kontrolldaten erfolgen atomar. Damit ist der Einsatz im Hauptprogramm und in Interrupts
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Verhalten des atmega32u2 bezüglich Fuses und Quarz
32u2 oder 32u4? Fiel mir so beim durchblättern auf. Gibt es beide?
schrieb im Beitrag #8026702: > Heiko schrieb im Beitrag #8026655: >> Ich verwende >> immer nur den avr-gcc mit makefiles und den USBASP zum Flashen. > > Dann ist das ganze Gefasel über Bootloader komplett Sinnfrei! > Einfach die Fuses richtig setzen und gut ist. Ist es nicht, da ich den 32u2 verwenden
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Erfahrungen mit AI-Coding
nicht noch alles gibt. Zudem sehe ich, daß es zum Beispiel bei eBay etwas ältere Nvidia-M10 mit 32 GB VRAM für weniger als 200 Euro gibt, und ich frage mich, wie dieses Modell wohl in einem halbwegs modernen Rechner (Asus X570+, Ryzen 3800X, 64 GB DDR4-3200) halbwegs performen würde. Ich meine, okay
core AMD Ryzen 7 3800X (-MT MCP-) speed/min/max: 3574/2200/4200 MHz Kernel: 6.8.0-106-generic x86_64 Up: 28d 16h 32m Mem: 22.27/62.71 GiB (35.5%) Storage: 16.37 TiB (88.6% used) Procs: 417 Shell: Bash inxi: 3.3.34 Graphics: NVIDIA GP108 [GeForce GT 1030] driver: nouveau v: kernel
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Impulsverdoppler für alte Heidenhain Anzeige
unsigned long (keine Ahnung wie viele Bytes das auf der jeweiligen Plattform hat, warum nicht uint32_t?) sind möglicherweise unnötig lang. Es genügt ein uint16_t. Wenn da glaubst, dass du uint32_t wegen Überläufen brauchst, dann schalt die Anzeige aber auch nach 71 Minuten aus. :-) Falls man mit der
und probleme zu vermeiden könnte ich auch ein Dword nehmen oder was ist das nächst größere von uint32_t?
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Arduino und struct gefallen sich nicht !
bei bestimmten Dingen ansetzen müßte, wenn ich das denn umsetzen wollte. Warum bspw. bei einem CH32V003 in : ~/.arduino15/packages/WCH/hardware/ch32v/1.0.4/variants/CH32V00x/CH32V003F4/variant_CH32V003F4.h das hier steht: [code] /* ENABLE Peripherals */ // #define ADC_MODULE_ENABLED
dieses Threads zum Belegen der Instanz einer struct nur mit einem Compiler, der C++20 unterstützt. Der AVR-GCC Compiler Version 7.3 der der Arduino-IDE 1.8 hinterlegt ist, kann das nicht. Der benutzte RISC-V Compiler für CH32V003 kann es. Im Demo hätte man anstelle einen 12-Bit ADC auf 10 zu reduzieren
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DCF77 Empfangsprobleme
waren für ATMega8535 gedacht. Vollkommen egal. DCF77-Decodierung und LCD-Steuerung sind sowas von AVR-Typ-unabhängig, das einzige worauf es ankommt ist ausreichende I/O-Anzahl für die jeweilige Anwendung. Man braucht dafür nicht mal RAM -- die 32 Allgemeinregister reichen für solch einfache Dinge dicke
Programms so unglaublich egal, ob es für einen ATtiny24, 85, 2313, 1616 oder ATmega8, 48A, 328PB, AVR64DD28 geschrieben wurde. Weil weder nennenswert Speicher noch bestimmte Peripherie dafür gebraucht wird, die manche Typen nicht hätten. Karl B. schrieb im Beitrag #8047447: > Und verbindet nicht