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Softwareoberfläche zur Programmierung eines ATmega16 Mikrocontrollers
JTAGICE mkII (07000002420) - Device Programming Tool Device Interface JTAG Apply Device signature 0x1E9403 Target Voltage 5,1 V Read Interface settings LOCKBIT.LB Further programming and verification disabled LOCKBIT.BLB0 No lock on SPM and LPM in Application Section LOCKBIT.BLB1 No lock on SPM and LPM in Boot Section Memories Lock Bit Register Value Fuses LOCKBIT 0xFC Lock bits Production file Auto read Verify after programming Copy to clipboard Program Verify Read To clear lockbits, use Erase Chip on the Memories page. Starting operation read registers Reading register LOCKBIT...OK Read registers
in „mit welchen Lock Bits ist ein ATmega noch lesbar?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Softwareoberfläche zur Konfiguration der Lockbits eines ATmega16
Tool JTAGICE mkII Device ATmega16 Interface JTAG Apply 0x1E9403 Read Target Voltage 5,1 V Read Lock Bit Value LOCKBIT.LB Further programming and verification disabled LOCKBIT.BLBO No lock on SPM and LPM in Application Section LOCKBIT.BLB1
in „mit welchen Lock Bits ist ein ATmega noch lesbar?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Datenblatt Ausschnitt ATmega16 Lock Bits
Memory Programming Program And Data Memory Lock Bits The ATmega16 provides six Lock bits... Table 103. Lock Bit Byte Lock Bit Byte | Bit No. | Description | Default Value BLB12 | 5 | Boot Lock bit | 1 (unprogrammed) BLB11 | 4 | Boot Lock bit | 1 (unprogrammed)
in „mit welchen Lock Bits ist ein ATmega noch lesbar?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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io.h
io90pwm161.h> #elif defined (__AVR_AT90PWM81__) # include <avr/io90pwm81.h> #elif defined (__AVR_ATmega8U2__) # include <avr/iom8u2.h> #elif defined (__AVR_ATmega16M1__) # include <avr/iom16m1.h> #elif defined (__AVR_ATmega16U2__) # include <avr/iom16u2.h> #elif defined (__AVR_ATmega16U4__) # include
in „direkt in ein Register des Tiny5 schreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Übersichtstabelle und Fotos verschiedener Arduino-Entwicklerboards
Entwicklerboards Arduino - Boards AT91SAMX3E84 32 3.3V 512 0 96 54 12 Arduino Due Arduino Explora ATmega32A64 16 8 5V 32 1 2,5 12 Arduino Leonardo ATmega328P 16 8 5V 32 1 2,5 20 Arduino Mega ATmega2560 16 8 5V 128 4 84 20 12 Arduino Micro ATmega32A64 16 8 5V 32 1 2,5 20 Arduino Mini ATmega328P 16 8 5V 32 1 2 14 6 8 Arduino Nano SAMD21 Cortex-M0+ 48 32 3.3V 256 0 32 20 12 Arduino Due Uno Rev. 3 ATmega32A64 16 8 5V 32 1 2,5 20 7 12 Arduino Uno Rev. 3 ATmega328 mit Bootloader Arduino Due ATmega328 mit vorinstalliertem Arduino Uno Bootloader Arduino Uno Preis 22,61 BESTELLNUMMER: ARDUINO UNO DIP 22,90
in „Arduinopreise? WTF?“ · Offtopic · · Screenshots
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VFD-Bericht.pdf
PINs wollen natürlich betrieben werden und da wir nicht viele PORTs übrighaben, trickst man mit 4-zu-16-Decoder und Schieberegister. So ist es möglich mit 8 Bits 16Stellen zu je 9 Segmenten leuchten zu lassen. Das Programm am ATMEGA8 ist dann nur noch die Kirsche am Törtchen. Wegen der Komplexität und
in „Alte VFD-Anzeige übrig, möchte gerne eine Uhr damit bauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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uart_and_lcd.c
Sourcen aus, da nicht angenommen werden kann, welche Toolchain zum Uebersetzen verwendet wird. MCU : ATmega8, ATmega48/88/168/328p, ATtiny2313/4313 Takt: 16 MHz 30.05.2026 R. Seelig ----------------------------------------------- */ #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <stdint.h> /* -----
in „Kommunikation zwischen 2 MC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmega48_Blink_Confusion.txt
1. **Atmega48 with 32768Hz clock** - This is a bit unusual. 32768Hz means a clock of 32768 Hz. An Atmega48 typically has 16MHz or 8MHz clock speeds depending on the configuration, but 32768Hz seems to be an exact
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PCB-Layout eines 200W Wattmeters mit Atmega8-16
, 78(L)05, 10k, 10k, 10k, 100nF, B, C, Spk., SCK, MISO, MGSI, Res., GND, 180, 10k, LED, 10u 10V, Atmega8-16, 100nF, Res., Menue, 4HS6210B26-1W, 200W Wattmeter
in „Wattmeter selber bauen U i P Gleichstrom ATmega8 Assembler“ · Projekte & Code · · Layouts
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Schaltplan mit ADS1115 ADC und ATmega8-16 Mikrocontroller
ADS1115 (16bit-ADC) Proband 1k ca. 0,7V A0 A1 A2 A3 GND SCL SDA VCC GND Alert Programmer-Adapter R 5V 10n 10n ATmega8-16 1MHz 470 100µ Pollin Dig-2R 02/2026
in „ADS1115 Initialisierung ADC auslesen ATmega8 Assembler ASM“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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Sinuswechselrichter.pdf
- und -firmware Programmer USBasp genannt [17]. 49 4 Hardwareanpassung Tabelle 16: Materialkosten der Hardwareanpassung (Preise: reichelt Onlineshop [18], Stand: 10.August 2013) Reichelt Anzahl Bauteil Preis Bestell- Minimal- Erweiterte - nummer Ausführung Ausführung 1 ATMega162-16PU 5,20e ATMEGA ▯ ▯ 162-16DIP 2 IC-Sockel, 40-poli0,19e GS 40 - ▯ AWG 1 Flachbandkabel 2,40e - ▯ AWG28 28-08G 3M 1 Pfostenbuchse, 0,24e PFL 6 - ▯ 6-polig 2 Schutzkontakt An- 2,00e SK 105-B - ▯ bausteckdose PKNI 10B
in „Wechselrichter Spannung und Frequenz steuerbar für Teichpumpe“ · Haus & Smart Home ·
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benchmark3_avr.c
/* ------------------------------------------------------- benchmark3.c MCU : ATmega328p Takt : 16 MHz 21.11.2025 R. Seelig ------------------------------------------------------- */ #include <util/delay.h> #include <avr/io.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <avr/interrupt.h> #include
in „CH32V003, float wirklich langsam?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Technische Daten von ATmega-Mikrocontrollern
Microcontroller with 8/16/32K Bytes of ISP Flash and USB Controller ATmega8U2 ATmega16U2 ATmega32U2
in „Verhalten des atmega32u2 bezüglich Fuses und Quarz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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dcf77.c
/* * dcf77.c – DCF77-Empfaenger fuer ATmega32A, 16 MHz Quarz * * Signal : Port A, Bit 0 (PA0), interner Pull-Up aktiv * Timer : Timer1, CTC-Mode, 10 ms Takt (Prescaler 8, OCR1A = 19999) * UART : 9600 Baud (UBRR = 103) * Compiler : avr-gcc, -
in „Programmieren mit KI“ · Offtopic ·
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dcf77_korrigiert.c
/* * dcf77.c – DCF77-Empfaenger fuer ATmega32A, 16 MHz Quarz * * Signal : Port A, Bit 0 (PA0), interner Pull-Up aktiv * Timer : Timer1, CTC-Mode, 10 ms Takt (Prescaler 8, OCR1A = 19999) * UART : 9600 Baud (UBRR = 103) * Compiler : avr-gcc, -
in „Programmieren mit KI“ · Offtopic ·
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Balkendiagramm zum Benchmark-Vergleich CH32V003 vs ATmega328
Benchmark Vergleich CH32V003 vs ATmega328 CH32V003 -Os CH32V003 -O3 ATmega328 -Os ATmega328 -O3 Zeit [s] int8 int16 int32 float
in „CH32V003, float wirklich langsam?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Diagramme
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main.asm
r16,ramend out spl,r16 rcall lcd_init ldi r16,3 out didr0,r16 adu_init ;lcd_clear_left ;lcd_clear_right sbi ddra,3 loop: ;war ten auf nulldurchgang sbic pina,2 rjmp loop ;Heizung kurz an sbi porta,3 ldi r16,10 rcall delay ldi r16,0x80+0 out admux,r16 rcall adu_get rcall adu_get mov r18,r0 mov r19,r1 rcall v2temp lcd_out_rr0_left ldi r16,0x80+1 out admux,r16 rcall adu_get rcall adu_get mov r20,r0 mov r21
in „Ersa MS 6000, LED blinkt immer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Beispiel_Code_KI_generiert.pdf
ldi r16, 0x8D ; CHARGE_PUMP rcall oled_send_command ldi r16, 0x14 ; Enable Charge Pump rcall oled_send_command ldi r16, 0x20 ; MEMORY_MODE rcall oled_send_command ldi r16, 0x00 ; Horizontal Addressing rcall
in „I2C Display einfache Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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displayinterface_arduino.pdf
%s Ausgabe eines Textstrings %d Ausgabe eines dezimalen Zahlenwertes. Die Ausgabe ist auf einen int16_t begrenzt %x Hexadezimale Ausgabe eines uint16_t Wertes. Ist der Wert größer 0xFF erfolgt die Ausgabe 4-stellig, ist der Wert kleiner-gleich 0xFF erfolgt die Ausgabe 2-stellig %k Ausgabe einer "Festkommazahl
in „Arduino: serielles Ansprechen eines HD44780 Displays über SoftSerial“ · Projekte & Code ·
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bench.c
avrtest.h" #define NI __attribute__((noinline,noclone)) #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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PRR_Timer0.asm
www.mikrocontroller.net/topic/584688#new LED an B3: blinkt mit 0.5 Hz bleibt bei Fehler stehen (nicht beim ATmega328P, da dort der Watchdog hoehere Interrupt-Prioritaet als Timer0 hat) LED an B4: zeigt Fehler: in OVF0-ISR ist TOV0 noch immer gesetzt Programm laeuft eine Weile, dann Fehler-Anzeige auf B4 (und B3
in „Attiny13a stürzt ab“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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benchmark.c
-------------- */ TCCR1B = 1 << WGM12 | 1 << CS10; OCR1A = F_CPU / 1000; // 1000 = Reloadwert fuer 16 MHz TCNT1 = 0; TIMSK1 = 1 << OCIE1A; sei(); } #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
in „CH32V003, float wirklich langsam?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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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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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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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