Ac fuse t4a не работает

Как восстановить неправильно выставленные фьюзы в ATtiny

Привет всем хабраюзерам. Думаю многие, кто занимается микроконтроллерами, имеют небольшой опыт в «блокировке» микроконтроллера неправильно выставленными фьюз-битами, например, неправильные настройки тактирования, в частности — очень низкая частота, например 16 КГц.

Так же данный метод должен подойти для случаев, когда были случайно изменённые фьюз-биты RSTDISBL, а конкретнее — порт RESET используется как порт ввода/вывода или же небрежное отношение к фьюз-биту SPIEN(разрешение на последовательное программирование), всё это исключает прошивку классическим способом по протоколу SPI(In-System Programming).

В этом видео я расскажу, и покажу, как можно разблокировать микроконтроллеры из серии ATtiny у которых не правильно выставленные фьюз-биты.

Данный метод годиться не для всех ATtiny, но подходит для большинства популярных, вот их список:

  • ATtiny13;
  • ATtiny24;
  • ATtiny25;
  • ATtiny44;
  • ATtiny45;
  • ATtiny84;
  • ATtiny85.

На видео я показал как можно восстановить заводские фьюз-биты при помощи Arduino, по сути информация представлена ниже дублируется в видеоформате.

Скажу сразу, за основу взят проект товарища Wayne Holder, за что ему большое спасибо, вот ссылка на его статью.
Итак, приступим, вот схема подключения на примере ATtiny13:

А вот так данная схема выглядит в моём исполнении:

Про подключение к ATtiny25/45/85/24/44/84 будет ниже.

Как Вы можете видеть, схема состоит из 6 резисторов номиналом в 1 КОм, 1 NPN транзистора 2n3904, вот его распиновка:

Можно взять советский КТ315, или его аналоги, ну собственно источника напряжения 11.5-12.5 В, как рекомендуют инженеры из ATmel в документациях к тех микроконтроллерах что упомянуты выше. Не думаю, что стоит завышать или занижать напряжение, так что перед восстановлением советую проверить напряжение на источнике питания вольтметром или мультиметром. На момент съёмки видео, напряжение на моём аккумуляторе было 12.4 В.

Пару слов где можно взять 12 В — это разного рода блоки питания для роутеров или модемов, вот например, мой DSL модем ASUS DSL-N10E как раз имеет 12 В блок питания, как правило на каждом блоке питания указано напряжение.
Так же 12 В можно взять из разъёма MOLEX компьютера:

А если точнее — жёлтый и чёрный.

Стоит упомянуть, что нужно соблюдать повышенную осторожность при подключении 12 В части, потому, что это напряжение запросто палит как микроконтроллеры так и другую периферию Arduino, например преобразователь USB-TTL, ссылаюсь на личный опыт. Поэтому следуем алгоритму:

  • Собираем схему;
  • Подаем питание на Arduino подключив к юсб;
  • Подаём +12В на транзистор;
  • Восстанавливаем микроконтроллер;
  • Отключаем +12В.

Именно таким образом я сбрасывал фьюз-биты ATtiny13(использовал порт Reset как порт ввод/вывода), уже раз 10-15 при отладке одного моего проекта, вот краткое его видео превью:

Подключаем к другим микроконтроллерам наш «восстановитель фьюз-битовов» следующим образом:

  • Порт RST ATtiny подключается между резистором на 1 КОм, тот что подключается к +12В, и коллектором транзистора VT1;
  • 13-й пин Arduino, он же PB5, подключается через резистор на 1 КОм к базе транзистора VT1;
  • 12-й пин Arduino, он же PB4, подключается через резистор на 1 КОм к SCI (Target Clock Input) ATtiny;
  • 11-й пин Arduino, он же PB3, подключается через резистор на 1 КОм к SDO (Target Data Output) ATtiny;
  • 10-й пин Arduino, он же PB2, подключается через резистор на 1 КОм к SII (Target Instruction Input) ATtiny;
  • 9-й пин Arduino, он же PB1, подключается через резистор на 1 КОм к SDI (Target Data Input) ATtiny;
  • 8-й пин Arduino, он же PB0, желательно подключить через резистор на 100-330 Ом к VCC ATtiny, на всякий случай.
  • GND — разумеется общий провод или другими словами «земля».
Читайте также:  Почему не работают каналы телевидения сейчас

Всё это переназначается в коде, никаких проблем.

Как видите ничего замысловатого, отправили любой символ в Arduino через UART и вуаля, фьюз-биты восстановлены до заводских, при этом мы видим так же какие были перед разблокировкой и какие стали.

Моя предыдущая статья про то как превратить Arduino в полноценный AVRISP программатор. Там же можно почитать про упомянутый в видео софт по прошивке микроконтроллера.

Так же рекомендую посетить немного другой проект товарища Wayne Holder:

Суть та же, только не нужно искать источник 12 В.

Источник

Как восстановить неправильно выставленные фьюзы в ATtiny

Привет всем хабраюзерам. Думаю многие, кто занимается микроконтроллерами, имеют небольшой опыт в «блокировке» микроконтроллера неправильно выставленными фьюз-битами, например, неправильные настройки тактирования, в частности — очень низкая частота, например 16 КГц.

Так же данный метод должен подойти для случаев, когда были случайно изменённые фьюз-биты RSTDISBL, а конкретнее — порт RESET используется как порт ввода/вывода или же небрежное отношение к фьюз-биту SPIEN(разрешение на последовательное программирование), всё это исключает прошивку классическим способом по протоколу SPI(In-System Programming).

В этом видео я расскажу, и покажу, как можно разблокировать микроконтроллеры из серии ATtiny у которых не правильно выставленные фьюз-биты.

Данный метод годиться не для всех ATtiny, но подходит для большинства популярных, вот их список:

  • ATtiny13;
  • ATtiny24;
  • ATtiny25;
  • ATtiny44;
  • ATtiny45;
  • ATtiny84;
  • ATtiny85.

На видео я показал как можно восстановить заводские фьюз-биты при помощи Arduino, по сути информация представлена ниже дублируется в видеоформате.

Скажу сразу, за основу взят проект товарища Wayne Holder, за что ему большое спасибо, вот ссылка на его статью.
Итак, приступим, вот схема подключения на примере ATtiny13:

А вот так данная схема выглядит в моём исполнении:

Про подключение к ATtiny25/45/85/24/44/84 будет ниже.

Как Вы можете видеть, схема состоит из 6 резисторов номиналом в 1 КОм, 1 NPN транзистора 2n3904, вот его распиновка:

Можно взять советский КТ315, или его аналоги, ну собственно источника напряжения 11.5-12.5 В, как рекомендуют инженеры из ATmel в документациях к тех микроконтроллерах что упомянуты выше. Не думаю, что стоит завышать или занижать напряжение, так что перед восстановлением советую проверить напряжение на источнике питания вольтметром или мультиметром. На момент съёмки видео, напряжение на моём аккумуляторе было 12.4 В.

Пару слов где можно взять 12 В — это разного рода блоки питания для роутеров или модемов, вот например, мой DSL модем ASUS DSL-N10E как раз имеет 12 В блок питания, как правило на каждом блоке питания указано напряжение.
Так же 12 В можно взять из разъёма MOLEX компьютера:

А если точнее — жёлтый и чёрный.

Стоит упомянуть, что нужно соблюдать повышенную осторожность при подключении 12 В части, потому, что это напряжение запросто палит как микроконтроллеры так и другую периферию Arduino, например преобразователь USB-TTL, ссылаюсь на личный опыт. Поэтому следуем алгоритму:

  • Собираем схему;
  • Подаем питание на Arduino подключив к юсб;
  • Подаём +12В на транзистор;
  • Восстанавливаем микроконтроллер;
  • Отключаем +12В.

Именно таким образом я сбрасывал фьюз-биты ATtiny13(использовал порт Reset как порт ввод/вывода), уже раз 10-15 при отладке одного моего проекта, вот краткое его видео превью:

Читайте также:  Телевизор показывает 10 каналов вместо 20 как настроить

Подключаем к другим микроконтроллерам наш «восстановитель фьюз-битовов» следующим образом:

  • Порт RST ATtiny подключается между резистором на 1 КОм, тот что подключается к +12В, и коллектором транзистора VT1;
  • 13-й пин Arduino, он же PB5, подключается через резистор на 1 КОм к базе транзистора VT1;
  • 12-й пин Arduino, он же PB4, подключается через резистор на 1 КОм к SCI (Target Clock Input) ATtiny;
  • 11-й пин Arduino, он же PB3, подключается через резистор на 1 КОм к SDO (Target Data Output) ATtiny;
  • 10-й пин Arduino, он же PB2, подключается через резистор на 1 КОм к SII (Target Instruction Input) ATtiny;
  • 9-й пин Arduino, он же PB1, подключается через резистор на 1 КОм к SDI (Target Data Input) ATtiny;
  • 8-й пин Arduino, он же PB0, желательно подключить через резистор на 100-330 Ом к VCC ATtiny, на всякий случай.
  • GND — разумеется общий провод или другими словами «земля».

Всё это переназначается в коде, никаких проблем.

Как видите ничего замысловатого, отправили любой символ в Arduino через UART и вуаля, фьюз-биты восстановлены до заводских, при этом мы видим так же какие были перед разблокировкой и какие стали.

Моя предыдущая статья про то как превратить Arduino в полноценный AVRISP программатор. Там же можно почитать про упомянутый в видео софт по прошивке микроконтроллера.

Так же рекомендую посетить немного другой проект товарища Wayne Holder:

Суть та же, только не нужно искать источник 12 В.

Источник

Фьюзы микроконтроллеров AVR – как и с чем их едят

Что же такое FUSE биты? Слова вроде бы знакомые, но многие толком и не знают их предназначение, ставят галочки и прошивают, работает устройство да и ладно. Я вам хочу рассказать немного про эти FUSE биты.

FUSE биты (фьюзы) – ну если по простому, то они настраивают определенные параметры микроконтроллеров, это некий инструмент для их тонкой настройки Фьюзы включают или настраивают такие параметры как:
— частота генератора, внешний или внутренний генератор
— запрет на чтение прошивки микроконтроллера
— включение или выключение таймеров
— деление частоты кварцевого генератора
— защита EEPROOM от стирания
…и так далее. У каждого микроконтроллера выставляются свои фьюзы, у разных микроконтроллеров разный список фьюзов, например в ATmega8 нет фьюза CKOUT, но он присутствует в ATtiny2313. В даташитах к микроконтроллерам все эти фьюзы расписаны.

Главное правило при работе с фьюзами – не торопиться их выставлять, если вы точно не уверены в правильности своих действий.

Теперь распишем названия некоторых фьюзов, их обозначения и то, на что они влияют. Вообще, есть фьюзы для защиты программы от копирования (лок-биты), фьюзы, устанавливающие определенные функции, а так же так называемые «старшие» и «младшие» байты. Самый популярный фьюз, который выставляется практически всегда, это:

CKSEL , таких фьюзов с разными буквами всего четыре, это группа CKSEL 0, CKSEL 1, CKSEL 2 и CKSEL 3 , определяют частоту тактового генератора, и его тип, тактовые импульсы необходимы для работы практически любого микроконтроллера. Во многих микроконтроллерах есть внутренний генератор, но мы можем подключить внешний и фьюзы выставить для работы от внешнего генератора. Внешний кварцевый резонатор подключается на выводы XTAL 1 и XTAL 2 , кроме того припаивается пара конденсаторов

20пф одним концом на кварц, другим на минус. Если допустить ошибку при установке этих фьюзов, то микроконтроллер может «заблокироваться» для того чтобы восстановить контроллер, подают тактовый сигнал на ногу XTAL1, на данный момент придумано не мало схем для восстановления контроллеров, залоченных таким образом. Этот генератор можно сделать практически из любой логики или даже из таймера 555.

Читайте также:  Могут ли сломаться наушники от громкого звука

Есть простые схемы, с использованием 1 транзистора, пары резисторов и кварцевого резонатора, и более сложные, на микросхемах типа К155ЛА3. Данные способы 100% оживляют контроллеры с таким дефектом

Группа фьюзов SUT1 и SUT0 — fuse биты, управляющие режимом запуска тактовых генераторов МК, а так же задают скорость старта МК после подачи питания. Связаны с фьюзами CKSEL, а именно CKSEL0.

CKOPT — бит, определяет работу встроенного генератора для работы с кварцевыми резонаторами, устанавливает «амплитуду» колебаний тактового сигнала на кварце. Данный бит программируется достаточно часто.

RSTDISBL – очень опасный фьюз, ошибочная установка может отключить вывод RESET, после чего пропадет возможность программирования ISP программатором. Бит RSTDISBL превращает вывод RESET в порт ввода-вывода.

SPIEN – фьюз, который разрешает работу МК по интерфейсу SPI. Все микроконтроллеры выпускаются с уже установленным битом SPIEN. Считается опасным фьюзом.

EESAVE — Удобно читать как EEPROOM SAVE, дословно означает «сохранить EEPROOM», данный фьюз защищает EEPROM от стирания. Например когда в очередной раз заливаете прошивку в контроллер, можно поставить EESAVE = 0, и при стирании МК EEPROOM останется не тронутым.

BOOTSZ , состоит из группы битов BOOTSZ1 и BOOTSZ0, определяют размер области памяти записываемых программ, связан с битом BOOTRST.

BOOTRST, определяет адрес, с которого и будет начато исполнение программы. Если бит установлен т.е. если BOOTRST = 0, то начало программы будет с адреса области загрузчика (Boot Loader).

BODEN — бит, который при выставлении (BODEN=0), будет контролировать за питающим напряжением, на предельно низких напряжениях микроконтроллер может перезапускаться, глючить и так далее. Связан с BODLEVEL.

BODLEVEL . — определяет момент срабатывания детектора уровня питающего напряжения, при снижении напряжения питания ниже уровня, произойдет «перезагрузка» контроллера.

SELFPRGEN — бит, который разрешает (SELFPRGEN=0) или запрещает (SELFPRGEN =1) программе производить запись в память.

OCDEN – данный фьюз разрешает или запрещает чтение программы из памяти контроллера.

Я как то упоминал в своих статьях про то, что в некоторых программах фьюзы выставляются зеркально. Запомните, запрограммированный фьюз=0 , а не запрограммированный=1. В программах Algorithm Builder, UniProf фьюзы выставляются одним образом, а в программах PonyProg, CodeVisionAVR, AVR Studio, SinaProg и некоторых других, фьюзы нужно выставлять зеркально по сравнению с предыдущим списком программ.

Уже давно на просторах Интернета появились так называемые «калькуляторы фьюзов», это специальные приложения, призванные помочь в конфигурировании микроконтроллера. Приложение интуитивно понятное, думаю разберетесь, в списке контроллеров выбираем нужный нам МК, далее выбираем необходимые функции, а ниже выставляются галочки фьюзов, все очень просто.

Данные приложения очень удобны, т.к. например в последнее время очень часто авторы своих проектов значения фьюзов пишут непонятными буквами или цифрами, или же словами, новичку не понятно, что это значит и какие фьюзы при этом нужно выставлять, (часто можно встретить комментарий к статье «а какие фьюзы выставлять?»). Калькулятор фьюзов нам в этом плане очень сильно помогает.

Думаю что теперь, если у вас спросят «что такое фьюзы, и зачем они нужны?», вы сможете объяснить человеку их назначение, а пока, на этом все!

Источник

Оцените статью