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bench.c
avrtest_cycles () - theCylces; #else // Hardware-Zeugs #endif } #define loops_int8 100000 #define loops_int16 50000 #define loops_int32 20000 #define loops_float 8000 #define n_int8 16 #define n_int16 16 #define n_int32 16 #define n_float 16 // Benchmark-Funktionen NI void benchmark_int8 (uint8_t *array) { uint8
in „CH32V003, float wirklich langsam?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR Arithmetik
MSB: M ost S ignificant B yte, höchstwertiges Byte Vergleich. 16 Bit. 32 Bit. Addition. 16 Bit + 16 Bit. 32 Bit + 32 Bit. Subtraktion. 16 Bit - 16 Bit. 32 Bit - 32 Bit. Division. 32 Bit / 32 Bit. Ergebnis gerundet, und mit Restbildung. Eine Version, die je nach konkreten
CALL+RET) sqrt32.S (sqrt32_floor) avr-gcc-Implementierung (16 Bit). Falls eine MUL-Instruktion vorhanden ist, benötigt eine 16-Bit-Implementierung der Quadratwurzel nur eine handvoll Instruktionen und kann einigermaßen bequem in Inline-Assembler geschrieben werden
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Magazin_Bauteile.pdf
M4x35 Inbus Zylinderkopf galv. verzinkt Hornbach 0,340 2,38 1 6 5 - 0 LEER 0,000 0,00 1 7 1 - 15 M4x16 Inbus Zylinderkopf DIN 912 Hornbach 0,330 4,95 8 M4x18 Inbus Zylinderkopf DIN 912 Hornbach 0,330 2,64 1 7 2 - 5 M5x16 Inbus Zylinderkopf galv. verzinkt DIN 912 Hornbach 0,340 1,70 1 7 3 - 6 M5x16 Inbus
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Bestückte Leiterplatte mit Mikrocontroller
LCR-TC. U4 15 16 17 18 19 20 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CE U7 C23 R19 U2 C22 R18 R17 R16 C21 U1 ATMEGA328PA AU 1640 R8 C15 R15 C19 R9 R11 R13 R10 R12 R14 C24 16.000 P1 P2 T 1 1 10s 0 1 15s 1 0 20s 0 0 25s C13
in „Mikrocontroller M-Tester, welche Hardware?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Platinenfotos
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benchtest3.txt
Compiler: riscv-none-elf-gcc Version 14.2.0 / ch32v003fun Framework | Zeit [s] | Optimierung | int8 | int16 | int32 | float | Codegroesse | ------------------------------------------------------------------- -Os | 6,75 | 7,43 | 6,98 | 5,1 | 5768 | -----------------------------------------------------------
in „CH32V003, float wirklich langsam?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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benchtest3.txt
Compiler: riscv-none-elf-gcc Version 14.2.0 / ch32v003fun Framework | Zeit [s] | Optimierung | int8 | int16 | int32 | float | Codegroesse | ------------------------------------------------------------------- -Os | 6,75 | 7,43 | 6,98 | 5,1 | 5768 | -----------------------------------------------------------
in „CH32V003, float wirklich langsam?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MSP3400_ATMEGA32_ADC_2.ino
PCF_PSEUDO 0x90 #define PCF_SPATIAL 0xF0 // --- Funktionsprototypen --- void MSP_SetVolumeBoth(uint16_t vol); void applySoundProfile(uint8_t mode); void scanI2C(); void MSP_SetInput(bool av); uint16_t volumeSpeaker = 0x5800; uint16_t volumeStep = 0x0400; uint8_t digit[16] = { 0x03, 0x9F, 0x25, 0x0D,
in „Zeigt her eure Kunstwerke (ab 2023)“ · Projekte & Code ·
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MSP3400_ATMEGA32_ADC_2.ino
PCF_PSEUDO 0x90 #define PCF_SPATIAL 0xF0 // --- Funktionsprototypen --- void MSP_SetVolumeBoth(uint16_t vol); void applySoundProfile(uint8_t mode); void scanI2C(); void MSP_SetInput(bool av); uint16_t volumeSpeaker = 0x5800; uint16_t volumeStep = 0x0400; uint8_t digit[16] = { 0x03, 0x9F, 0x25, 0x0D,
in „AUDIOCONTROLLER MSP3400C einfach mit ATMEGA32 ansteuern“ · Projekte & Code ·
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RFM69
Ausführungen == RFM69HC(W) RFM69H(W) RFM69C(W) RFM69(W) Sendeleistung 20 dBm 20 dBm 13 dBm 13 dBm Pins 16 16 14 16 Abmessungen 16 x 16 mm 19,7 x 16 mm 16 x 16 mm 19,7 x 16 mm Status aktiv EOL aktiv EOL Die H-Variante hat eine eingebaute Endstufe für eine etwas höhrere Ausgangsleistung. Das RFM69C hat 2 Pins
Sendeleistung 5 dBm 13 dBm Empfindlichkeit -105 dBm -120 dBm Stromaufnahme 22 mA/11 mA/0,3 µA 45 mA/16 mA/0,1 µA FIFO Größe 16 Bit 66 Bytes Syncmustererkennung Fest 0x2DD4 oder 0xD4 Frei bis zu 8 Bytes Ansteuerung. Das Funkmodul kommuniziert über die SPI Schnittstelle mit dem µC. Im einfachsten Fall werden
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Schaltplan einer Spannungsregelung mit LM358
15V, VCC, VB, VR, LIN, GND, LO, ROUT, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, U1, U2, LM358, ATmega8
in „bldc-controller“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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4-Gewinnt-Schaltung.pdf
XLAT OUT6 LED_7 OUT7 14 OUT7 14 OUT7 14 LED_8 15 LED_40 15 LED_72 15 OUT8 LED_41 OUT8 LED_73 23 OUT8 16 LED_9 23 XERR OUT9 16 LED_42 23 XERR OUT9 16 LED_74 XERR OUT9 LED_10 17 17 OUT10 17 OUT10 LED_43 OUT10 LED_75 18 LED_11 OUT11 18 LED_44 OUT11 18 LED_76 OUT11 LED_12 19 19 OUT12 19 LED_13 4 OUT12 20 LED
in „TLC5940 (6x kaskadiert) – LED blinkt nur kurz beim Einschalten, danach keine Funktion“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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benchtest.txt
Compiler: riscv-none-elf-gcc Version 14.2.0 / ch32v003fun Framework | Zeit [s] | Optimierung | int8 | int16 | int32 | float | Codegroesse | ---------------------------------------------------------------------------- -Os | 7,8 | 7,7 | 28,8 | 2,52 | 5692 | ---------------------------------------------------
in „CH32V003, float wirklich langsam?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit ATmega328PB und TPS62163DSGR
U11, R1 330Ω, U8 ATMEGA328PB-AU, GND, +5V, U7, C1 22pF, X1 16MHz, C2 22pF, GND, PE3(PTCY)/ADC7/T3/MOSI1, PE2(PTCY)/ADC6/ICP3/SSI, PE1(PTCY)/SCK/T1/4, PE0(PTCY)/SDA0/ICP4/ACO, PC2(PTCY) 24, PC1(PTCY) 23, PC0(PTCY) 22, PB7(XTAL2/TOSC2) 8, PB5(XTAL1/TOSC1) 17, PB4(MISO/RXD1/PTCY) 16, PB3(MOSI0/TXD0/OC2A/PTCY) 15, PB2(OC2B/SS0/PTCY) 14, PB1(OC1A/PTCY) 13, PB0(CLKO/ICP1/PTCY) 12, R2 10kΩ, H1, +5V, U9, SW3, C4 100nF, AREF, VCC, C3 100nF, CN1, 12V, U10 TPS62163DSGR, EP, PG, VIN, SW,
in „LED Zuleitungen reduzieren.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Mikrocontroller-basierten Geräts
U2 ATmega8, U3 MCP2511-SL, C1 220pF, C2 100uF, C4 10uF, C12 100nF, C15 100nF, C16 100nF, C17 100nF, C18 100nF, C19 100nF, C20 100nF, C21 100nF, C22 100nF, C23 100nF, C24 100nF, C25 100nF, C26 100nF, C27 100nF
in „Bosch CJ125 mit AVR AT90CAN64“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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meindef.h
define _MEINDEF_H_ #include <stdint.h> // typedefs typedef uint8_t u8; typedef int8_t s8; typedef uint16_t u16; typedef int16_t s16; typedef uint32_t u32; typedef int32_t s32; typedef uint64_t u64; typedef int64_t s64; typedef __uint24 u24; typedef __int24 s24; // unions, die Arbeit mit Bytes und Bits innerhalb
in „I2C Display einfache Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wanderkiste (Widlar)
00340434220054243240 14 ics1702 31.05.18 04.06.18 962361817615 15 Maik12 017** 07.06.18 11.06.18 962362644552 16 erlang 13.06.18 16.06.18 962363324913 17 scooter757 49086 20.06.18 23.06.18 357600093660 18 chfreund 46xxx 28.06.18 06.07.18 357600351921 19 reirawb 06886 07.07.18 09.07.18 962364428481 20 nickfisher
15.9 kg 7 ics1702 448xx 12.02.2019 14.02.2019 00340434220331251319 17.0 kg 8 kosmos 97xxx 15.02.2019 16.02.2019 357560317849 16.830 kg S. C64-Module, CAN Boards 9 ic_tester 17xxx 19.02.2019 16.03.2019 00340434220357564714 22,5 KG Ende Der Großen Kiste Zwecks Teilung Zu bastler-david Gesendet. Nr. style
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Beschädigte Leiterplatte mit ATmega8 Mikrocontroller
ATMEGA8 16AI 0444I
in „IC "IOR409M" gesucht.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
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Selbstgelötete Lochrasterplatine mit Mikrocontroller und Bauteilen
CD4549B, ATmega16LP, 12.000, 74HC04N
in „Zeigt her eure Kunstwerke (ab 2023)“ · Projekte & Code · · Platinenfotos
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BME280.c
see document on page 24 in table 16 int16_t dig_P3; int16_t dig_P4; int16_t dig_P5; int16_t dig_P6; int16_t dig_P7; int16_t dig_P8; int16_t dig_P9; int32_t data[8]; // array to read the measurement data from the sensor int32_t FineTemp
in „BME280 Sensor - Code für ATmega328 in C“ · Projekte & Code ·
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PCB-Layout eines AVR-Adapters
GEN 680r 16Mhz ISP MISO RST GND VCC MOSI SCK 100n JP1 to ATmega 328 Socket T-Tester AVR Adapter DIP28->TQFP44 V1.4 06/2023 R.H. & B.J.
in „Transistortester AVR“ · Projekte & Code · · Layouts
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TinyBasic_Pro_-_BASIC.pdf
AVR TINYBASIC PRO V2.0 BASIC REFERENCE FOR ATMEGA1284P MICROCONTROLLERS DOMINIK KRISTEN JUNE 18, 2026 AVR TinyBasic Pro © 2026 D. Kristen - 1 – Table of contents VARIABLES AND DATA TYPES.............................................................
in „AVR Tiny Basic Computer mit ATMega1284“ · Projekte & Code ·
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PCB-Layout eines 200W Wattmeters
100nF, 10k, 1k, 10k, 100nF, Spk., 3CK, MS0, MS1, Res., PAD, Atmega8-16, 10k, 1BQ, LED, 10u 10V, 100nF, 150/220, 4HS621010B26-1W, Res., Menus, 200W Wattmeter
in „Wattmeter selber bauen U i P Gleichstrom ATmega8 Assembler“ · Projekte & Code · · Layouts
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Schaltplan einer Mikrocontroller-Steuerung
IC1 ATMEGA32-16PU, T1 BC547, T2 BC557, 10k, 0u1, 1N418, F38-DISPLAY, F38-PWNR, F39-CONT, F39-VCR, F39-LEDs, ELECTRONICFOX 2025(C) STEUERUNG FÜR BEDIENTEIL PHILIPS KT4 MIT SAA1061 UND SOUNDCONTROL MIT MSP3400
in „AUDIOCONTROLLER MSP3400C einfach mit ATMEGA32 ansteuern“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Mikrocontroller-Steuerung
IC1 ATMEGA32-16PU, T1 BC547, T2 BC557, 74LS213A, 74LS213A, 10k, 10uF, F38-DISPLAY, F39-PWR, F32-CONT, F39-VCR, F38-LEDs, F38-SOLFO, ELECTRONICFOX 2025(C) STEUERUNG FÜR BEDIENTEIL PHILIPS KT4 MIT SAA1061 UND SOUNDCONTROL
in „Zeigt her eure Kunstwerke (ab 2023)“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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Arduino Uno kompatible Leiterplatte
C26, AREF, GND, 12, 11, RN2, D6, TX, RX, D7, D5, R16, ICSP, D4, D3, D2, D1, D0, R19, C20, C21, R22, Y3, U6, ON, C10, U12, C11, U13, PC5, R18, R17, C24, C26, C23, R41, R40, R39, C25, USB, ATmega328P, 35V, AMS1117, 5V, GND, Vin, A0, A1, A2, A3, A4, A5, RESET
in „Keyestudio KS0304 Schaltplan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Platinenfotos
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PCB-Layout einer Leiterplatte
MAIN Switch, C2D, R8, R9, R2, R1, R12, R11, R10, R7, R6, R5, R4, R3, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, U1 bis U42, D1 bis D6, SW1 bis SW3, LEFT, OK, RIGHT, ATmega328P, 100n
in „TLC5940 (6x kaskadiert) – LED blinkt nur kurz beim Einschalten, danach keine Funktion“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Layouts
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Schaltplan eines ATmega32U4 Mikrocontrollers
U2 ATMEGA32U4, C4 100nF, C5 100nF, C6 100nF, C9 100nF, C12 100nF, C13 100nF, C21 100nF, C22 100nF, C23 100nF, R1, R2, R51 10k, USB_N, USB_P, USB, VBUS, VCC, AVCC, AREF, GND, XTAL1, XTAL2, 16MHz, PD2(RX), PD3
in „ATMega32u4 unter Linux“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit ATmega328PB und TPS62183DSGR
U11, +5V, R1, 330Ω, GND, U7, ATMEGA328PB-AU, PD7, PD6, PD5, PD4, PD3, PD2, PD1, PD0, PC7, PC6, PC5, PC4, PC3, PC2, PC1, PC0, PB7, PB6, PB5, PB4, PB3, PB2, PB1, PB0, C1, 22pF, X1, 16MHz, C2, 22pF, GND, R2, 10kΩ, ISP, +5V, SW3, U9, U10
in „LED Zuleitungen reduzieren.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Softwareoberfläche PROGISP für AVR-Mikrocontroller
PROGISP (Ver 1.72) File Command Buffer About PROGRAM BUFFER CHECKIO CONFIG Readme Select Chip ATmega16 Program State PRG ISP USB 1010 PRG ID: 1E 94 03 Options Image Data PowerOn 3.3V Skip Blank Written Programming High Changed Down Data Reload Verify Signature Verify FLASH Chip Erase Verify EEPROM
in „Jemand eine Idee wie der AVR Programer funktioniert?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Programmcode eines ArduinoISP Sketches
91 #define ARDUINOISP_PIN_SCK 13 92 93 #endif 94 95 // HOODLOADER2 means running sketches on the ATmega16U2 serial converter chips 96 // on Uno or Mega boards. We must use pins that are broken out: 97 #else 98 99 #define RESET 4 100 #define LED_HB 7 101 #define LED_ERR 6 102 #define LED_PMODE 5
in „Suche Arduino kompatiblen Bootloader für ATmega8 mit 8Mhz intern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Schaltplan eines Mikrocontroller-basierten Geräts mit ATmega328P
, VAA, C14, 4.7uF, VI, C6, 4.7uF, C7, 0.1uF, GND1, PB0, MOSI, PB1, MISO, PB2, SCK, PB3, XTAL1/PB6, 16MHz, Y1, PB4, XTAL2/PB5, PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, RST, RESET, PC7, PD0, RX2, PD1, TX2, PD2, Beep, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7, PD7, U4, ATmega328P-M, GND1, R6, 6R, C9, 10nF, R4, 1k, R5, 1k2, GND1
in „USB-UART mit MCP2221A - Mit Bitte um Review“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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extended_serial_library.pdf
struct { uint8_t x; // x-Koordinate, ab der der Balken angezeigt wird uint8_t y; // y-Koordinate uint16_t anz; // Anzahl Zeichen aus denen der Balken besteht uint16_t percentage; // Anzuzeigende Prozentzahl uint8_t barattr; // Farbattribut des Balkens, // Highnibble == Farbe des Balkens // Lownibble ==
in „Arduino und struct gefallen sich nicht !“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit Fehlermeldung aus der ERC-Prüfung
Warnung: die aktuelle Konfiguration enthält nicht die Footprint Bibliothek. Symbol U2 [EA_DOGM204] U1 ATmega328PA-A U2 EA_DOGM204 VDD, VDD, AVCC, GND, GND, GNDD, +5V, +6V, +5V, 5V, 31, 39, 35, 36, 37, 34, 33, 32, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,
in „KiCAD 9.06: ERC mit unberechtigten Fehlern ?“ · Platinen · · Screenshots
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Schaltplan eines Mikrocontrollers mit Peripherie
DD1, ATmega8, IN, OUT, THRU, +5V, GND, LED1 bis LED4, MD1 bis MD4, SD_CS bis SD_D6, RESET, J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18, J19, J20, J21, J22, J23, J24, J25, J26
in „Unerklärliches Verhalten von Spannungsfolger/Impedanzwandler (LM324)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Mikrocontroller-basierten Systems mit zwei PCBs
Thermo PCB IC1 DS18B20 (SO-8) IC2 ATmega (TQFP-32) IC3 MCU R2 376ohm C1 100n C3 C4 C5 C7 C8 C11 R3 4.7k R8 470k LDR1 R10 1M R15 10k R16 10k R17 10k R22 BC857 R23 BC857 R24 BC857 R25 BC857 R26 BC857 R27 BC857 R28 BC857 R29 BC857 R30 BC857
in „TPS61010 - Reset durch Lastprung verhindern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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MonoflopRetrigger.ino
/* Arduino IDE 1.8.19 ATmega2560 01.02.2026 */ const byte pinLed {28}; // Pinnummer byte countTrigger; constexpr byte countMax {6}; // Limit wann Zwangs-Aus constexpr unsigned long timeStep {1000}; unsigned long timeout; unsigned long lastMillis; enum class Funktion : uint8_t {Taster, Schalter}; template <uint8_t pin, uint16_t debounce, Funktion mode> class Kontakt { private: bool pushed {false}; bool oldPress {true}; unsigned long lastDebounce {0}; bool timer (void) { const unsigned long ms {millis()}; bool state {false
in „Monostufe mit Retrigger für Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Code_Atmega88.c
/* uC: ATMEGA88 */ #include <atmel_start.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> #include <NRC_UDS_protocol.h> #define F_CPU 8000000 // Clock Speed #define BAUD 9600 #define MYUBRR ((F_CPU/(16*BAUD))-1) #define RX_BUFFER_SIZE 50 unsigned char receivebuffer[RX_BUFFER_SIZE]; int indexBuffer; bool dataReady = false; void USART_Init( unsigned int ubrr) { /*Set baud rate */ UBRR0H = (ubrr>>8);
in „mehrere Zeichen per UART empfangen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.asm
als "P01".."P16" ; Erwartet: XL = 1..16 ; ===================================== ShowProgSlot: ; ---- P ---- ldi temp, 10 ; Index 10 in SEG_TABLE = "P" rcall ShowDigit ; Digit-Select für erste Stelle cbi PORTD, ZIFA
in „Probleme mit DS1307 und dessen Zeitausgabe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.asm
als "P01".."P16" ; Erwartet: XL = 1..16 ; ===================================== ShowProgSlot: ; ---- P ---- ldi temp, 10 ; Index 10 in SEG_TABLE = "P" rcall ShowDigit ; Digit-Select für erste Stelle cbi PORTD, ZIFA
in „Probleme mit DS1307 und dessen Zeitausgabe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.asm
als "P01".."P16" ; Erwartet: XL = 1..16 ; ===================================== ShowProgSlot: ; ---- P ---- ldi temp, 10 ; Index 10 in SEG_TABLE = "P" rcall ShowDigit ; Digit-Select für erste Stelle cbi PORTD, ZIFA
in „Probleme mit DS1307 und dessen Zeitausgabe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Avr-gcc Bugs
and XCH. 2.25 14058 Internal overflow error on > 128kB flash 2.23 13899 Wrong relaxation of R_AVR_16_PM with gs() 2.23 13697 Wrong symbol values with --gc-sections and empty .data 2.23 13503 Support RELOCs to represent a byte 2.23 13410 Relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol... 2.23
not propagated from typedef to data → avr-libc #33716 Fixed. PR Fixed Note 113934 Switch AVR to LRA 16 49857 Put constant switch-tables into flash 16 122187 ICE in avr_out_extr 15.3, 14.4 84211 Perform a post-reload register optimization pass 15 115726 Wrong code with __memx and local register variables
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dds-seq.asm
.db 0x0b,0x0c,0x0d,0x0f,0x10,0x11,0x13,0x15 .db 0x16,0x18,0x1a,0x1c,0x1e,0x20,0x22,0x24 .db 0x26,0x28,0x2b,0x2d,0x2f,0x32,0x34,0x37 .db 0x39,0x3c,0x3f,0x41,0x44,0x47,0x4a,0x4d .db 0x4f,0x52,0x55,0x58,0x5b,0x5e,0x61,0x64 .db 0x67,0x6a,0x6d,0x70,0x74,0x77,0x7a
in „Claude Code trifft AVR-Assembler: vom Chip in den Browser mit einem Prompt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ssd1803a_spi.h
Treiber für EA DOGS104W-A (Controller: SSD1803A) über SPI (3-Draht, // Software-Chip-Select) an einem ATmega328P. // // F_CPU muss vor dem Include definiert sein (z.B. 16000000UL). // // Pinbelegung (frei anpassbar, siehe Defines unten): // * SCK -> PB5 (Hardware-SPI) -> Display DB0/SCLK // * MOSI -> PB3
in „Initialisierung EADOGS 204-N via SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Code_Atmega88.txt
#include <atmel_start.h> /* uC: ATMEGA88 */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> #include <NRC_UDS_protocol.h> #define FOSC 8000000 // Clock Speed #define BAUD 9600 #define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1 #define
in „mehrere Zeichen per UART empfangen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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navico_3g.pdf
Buck t Driver b R M D 5 D 2 DRV8834 5 O Motor Drv 9 L D 0 blinkingslowly L 3 MC34717 Dual5A Buck ATmega48V Microcontroller J4 to motor Opto Opto RS-485 RS-485 Designator Package Pins Marking Manufacturer MPN Description Q27 P506TVC50 F7240 IR Q5 PSMND70 Q8 FDS6912A on semi Dual n-ch mosfets, 30V, 6A
in „Reparaturbericht: i.MX6 Resetschaltung in Navico Schiffsradar“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FA-Bauteiletester_BX-232_Bauanleitung.pdf
Fachhandel auch konfektionierte 2 0 Federspitzen und Mini-Clips erhältlich IC3 R 1 troller vom TypATmega328P (Bild 3). Je- MAX1811 derMesskontaktistdirektmiteinemseiner sind. Damit ist in spannungsfreiem Zu- J1-0R 1 4 Er stand sogar eine sogenannte In-Circuit- SELV IN BAT+ Analogeingänge und zwei weiteren
in „Funkamateur Bauteiletester BT2 BX232 Wer kann mir helfen?“ · PC Hard- und Software ·
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dds-orig.asm
nicht mehr auf; nach oben hin immer noch (ist aber unkritisch) ; - Umstellung von AT90S2333 auf ATmega8 (theoretisch bessere Sicherheit für ; EEPROM-Inhalt wegen funktionierender Brown-Out-Protection) ; 31.01.03 - feinere Frequenzeinstellung (in 0.5 Hz-Schritten) .include "m8def.inc" .listmac ;;;;;;
in „Claude Code trifft AVR-Assembler: vom Chip in den Browser mit einem Prompt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schrittmotor.asm
R19 ;Winkel = 36*R20..R23/220 ldi R16, 36 ;36*R20..R23 clr R17 call umul32 ;R19,R18,R17,R16 = R17,R16 * R23,R22,R21,R20 lds R20, Moth lds R21, Moth+1 clr R22 clr R23 call urdiv32 ;R19(H)...R16(L) / R23(H)...R20(L) gerundet Ganzzahl ;Winkel
in „Spielerei mit einem 2- und 5-Phasen-Schrittmotor“ · Projekte & Code ·
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logicmachine_beschreibung.txt
sie bspw. in einer Linuxkonsole verarbeitet werden. Urspruenglich war die LogicMachine mit einem ATmega168 realisiert und wurde jetzt auf einen (wesentlich preiswerteren) CH32V003 portiert. Zur Steuerung, Kontrolle und Konfiguration der LogicMachine dient ein rudimentaeres Menu (welches im Mikrocontroller
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Raspberry Pi Einführung
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf /dev/root 1,8G 805M 869M 49% / wird bei einer 16GB SD-Karte zum Beispiel: # df -h / Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf /dev/root 15G 905M 14G 7% / Dieser Abschnitt basiert auf einer Anleitung zum Verändern der Größe von ext3-Partitionen
kopieren kann. Hier werden aber auch eigentlich leere Teile der SD-Karte mit gesichert, wodurch bei einer 16GB SD-Karte auch (unkomprimiert) ein 16GB-Backup entsteht, egal wie viel Daten man nun eigentlich auf der Karte gespeichert hat. Abhilfe schafft partclone, das die einzelnen Partitionen sichert, und zwar
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