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AVR-ASM-Tutorial_16_05_08_v3.pdf
• DCF77-Funkwecker mitAVR • Fahrradcomputer • Einfacher und billiger Webserver mitAtMega32 • AVR RFM12 0.6 Tutorials • AVR-Tutorial • AVR-GCC-Tutorial • http://www.avr-asm-tutorial.net - 10 - 0AVR 0.7 Tipps & Hinweise • AVR
in „AVR-ASM-Tutorial: PDF 16.5.08“ · www.mikrocontroller.net ·
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main.c
/* * Author: Manuel Koch * Modbus Test Configuration * µC: Atmega 32 * Read & Write Holding registers */ #include "avr/io.h" #include "avr/signal.h" #include "avr/interrupt.h" #include "stdio.h" #include "stdint.h" #include "util/delay.h" #include <avr/pgmspace.h> //Defines
in „AVR mit Modbus automatischer Reset“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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at90s2313-datasheet-atmel.pdf
Features • Utilizes the AVR RISC Architecture AVR – High-performance and Low-power RISC Architecture – 118 Powerful Instructions – Most Single Clock Cycle Execution – 32 x 8 General Purpose Working Registers – Up to 10 MIPS Throughput
in „AVR Studio 4.19“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AT90S2313_Datasheet.pdf
Features • Utilizes the AVR RISC Architecture AVR – High-performance and Low-power RISC Architecture – 118 Powerful Instructions – Most Single Clock Cycle Execution – 32 x 8 General Purpose Working Registers – Up to 10 MIPS Throughput
in „Fragen zum Sleep Mode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_tutorial.pdf
Verzeichnis gespeichert. Das Verzeichnis ist bei einer Standardinstallation am PC auf C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\. Einige Include-Dateien heißen AT90s2313: 2313def.inc ATmega8: m8def.inc 16 ATmega16: m16def.inc ATmega32: m32def.inc ATTiny12: tn12def.inc ATTiny2313: tn2313def.inc Um
in „AVR-Tutorial als PDF bzw *.doc“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATMega164_324_644_1284pa.pdf
32. 35 8272C–AVR–06/11 ATmega164A/PA/324A/PA/644A/PA/1284/P To find suitable load capacitance for a 32.768kHz crysal, please consult the crystal datasheet. When this oscillator is selected, start-up times
in „Hilfe bei AD-Wandler!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATtiny1614-16-17-DataSheet-DS40002204A_1_.pdf
WO[5:0] TCA0 T SLPCTRL W O R Clock Generation WO TCB[1:0] K CLKOUT WDT OSC20M WO[A,B,C,D] TCD0 OSC32K TOSC1 RXD RTC TXD XOSC32K XCK USART0 TOSC2 XDIR EXTCLK EXTCLK MISO MOSI SCK SPI0 EVSYS EVOUT[n:0] SS SDA SCL TWI0 Note: The block diagram represents the largest device of the tinyAVR 1-series, both
in „50% PWM für H-Brücke mit Attiny1614“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_ATmega_328PB.pdf
empowers system designer to optimize the device for power consumption versus processing speed. The Atmel AVR core combines a rich instruction set with 32 general purpose working registers. All the 32 registers are directly connected to the Arithmetic Logic Unit (ALU), allowing two independent registers to
in „ATmega328PB: UART(MC) empfängt falsche Daten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ttester.pdf
>1540 Vloss=0 % Papier 22000pF 37.4-57.5nF 52.8nF 112nF 118.5nF Q=2.5-32 Vloss=12 % Folie 22600pF 22.4-22.5nF 22.57nF 22.69nF 22.54nF Q= >1540 Vloss=0 % Papier 100nF 144-256nF 177nF 318nF 529.7nF Q=2.6-28 Vloss=12 % Keramisch 100nF 97.7-102nF 103.7nF 103.3nF 103.1nF Q=90-
in „Sammelbestellung Transistortester III - schnelle Runde“ · Markt ·
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kicad_8450_dcm_liste_neu_v3.pdf
ATMEGA328-PU PDIP28 Narrow, 32k Flash, 2kB SRAM, 1kB EEPROM ATMEGA328P-AU TQFP32, 32k Flash, 2kB SRAM, 1kB EEPROM ATMEGA328P-MMH QFN/MLF28, 32k Flash, 2kB SRAM, 1k EEPROM ATMEGA328P-MU QFN/MLF32, 32k Flash, 2kB SRAM, 1kB
in „KiCAD Eeschema, Bibliotheksdokumentation *.dcm als PDF-Datei“ · Platinen ·
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8080int-jmp.asm
... .equ ZFL_S = 7 .equ ZFL_Z = 6 .equ ZFL_H = 4 .equ ZFL_P = 2 .equ ZFL_N = 1 .equ ZFL_C = 0 .equ AVR_T = SREG_T .equ AVR_H = SREG_H .equ AVR_S = SREG_S .equ AVR_V = SREG_V .equ AVR_N = SREG_N .equ AVR_Z = SREG_Z .equ AVR_C = SREG_C ;------------------------------------------------; ; Load table value
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr-m8_z80.asm
(24<<10) .equ OP_PUSH16 = (25<<10) .equ OP_IFNZ = (26<<10) .equ OP_IFZ = (27<<10) .equ OP_IFNC = (28<<10) .equ OP_IFC = (29<<10) .equ OP_IFPO = (30<<10) .equ OP_IFPE = (31<<10) .equ OP_IFP = (32<<10) .equ OP_IFM = (33<<10) .equ OP_OUTA = (34<<10) .equ OP_IN = (35<<10) .equ OP_EXHL = (36<<10) .equ OP_DI
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr_cpm.asm
(24<<10) .equ OP_PUSH16 = (25<<10) .equ OP_IFNZ = (26<<10) .equ OP_IFZ = (27<<10) .equ OP_IFNC = (28<<10) .equ OP_IFC = (29<<10) .equ OP_IFPO = (30<<10) .equ OP_IFPE = (31<<10) .equ OP_IFP = (32<<10) .equ OP_IFM = (33<<10) .equ OP_OUTA = (34<<10) .equ OP_IN = (35<<10) .equ OP_EXHL = (36<<10) .equ OP_DI
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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x234.pdf
0 X7-13 C GND 7 R 37 I/O 0 A3 Pas 0 VPas 1 JP8 2 I/O13 (ADC3)PA3 38 I/O 0 Pas 0 X7-17 Pas 0 P2s 0 AVR ISP XTAL1 (ADC2)PA2 A2 X7-16 SV3-1 S 1 U2 (ADC1)PA1 39 I/O 0 A1 Pas 0 X7-14 PaSs30p 0 s s s 2 I/RX0 RX A0 A0I/O 0 Pwr32 AREF (ADC0)PA0 40 I/O 0 A0 Pas 0 X7-1 JUMPER-3SMD Pas 0 A7 U$5 3 2 1 P I/TX0 A1I
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8080int-jmp.asm
... .equ ZFL_S = 7 .equ ZFL_Z = 6 .equ ZFL_H = 4 .equ ZFL_P = 2 .equ ZFL_N = 1 .equ ZFL_C = 0 .equ AVR_T = SREG_T .equ AVR_H = SREG_H .equ AVR_S = SREG_S .equ AVR_V = SREG_V .equ AVR_N = SREG_N .equ AVR_Z = SREG_Z .equ AVR_C = SREG_C ;------------------------------------------------; ; Load table value
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-ASM-Tutorial_16_05_08_v1.pdf
...................................................................................................32 4.2.4.3AVR Befehle.............................................................................................................32 5 AVR-Tutorial:Arithmetik8...........................................
in „AVR-ASM-Tutorial: PDF 16.5.08“ · www.mikrocontroller.net ·
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main.txt
bad_interrupt> 24: 11 c0 rjmp .+34 ; 0x48 <__bad_interrupt> 00000026 <__ctors_end>: 26: 11 24 eor r1, r1 28: 1f be out 0x3f, r1 ; 63 2a: cf ed ldi r28, 0xDF ; 223 2c: cd bf out 0x3d, r28 ; 61 0000002e <__do_copy_data>: 2e: 11 e0 ldi r17, 0x01 ; 1 30: a0 e6 ldi r26, 0x60 ; 96 32: b0 e0 ldi r27, 0x00 ; 0 34:
in „flash-Fehler mit ATtiny2313, compile ok“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8080int-jmp.asm
... .equ ZFL_S = 7 .equ ZFL_Z = 6 .equ ZFL_H = 4 .equ ZFL_P = 2 .equ ZFL_N = 1 .equ ZFL_C = 0 .equ AVR_T = SREG_T .equ AVR_H = SREG_H .equ AVR_S = SREG_S .equ AVR_V = SREG_V .equ AVR_N = SREG_N .equ AVR_Z = SREG_Z .equ AVR_C = SREG_C ;------------------------------------------------; ; Load table value
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-ASM_Tutorial.pdf
unabhängig. DerAdresszeiger wird beiAusgabe eines Zeichens ins DD Ram automatisch erhöht. Das Display verhält sich so, als ob eine Zeile immer aus 32 logischen Zeichen besteht, von der, je nach konkretem Displaytyp (16 Zeichen, 20 Zeichen) immer nur ein Teil sichtbar
in „AVR-Tutorial als PDF“ · Offtopic ·
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ATtiny841_Datasheet.pdf
-35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 Temperature[C] ATtiny441/841 [DATASHEET] 288 8495H–AVR–05/2014 Figure 26-69.BOD Threshold vs. Temperature, BOD Level = 4.3V 4.36 4.34 4.32 ] [ o 4.3 s r 4.28 h T 1 4.26 0 4.24 4.22 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 Temperature[C] 26.1.6
in „TOCPMSA1 und TOCPMCOE Verhalten beim Attiny 841“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATtiny441_841.pdf
-35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 Temperature[C] ATtiny441/841 [DATASHEET] 288 8495H–AVR–05/2014 Figure 26-69.BOD Threshold vs. Temperature, BOD Level = 4.3V 4.36 4.34 4.32 ] [ o 4.3 s r 4.28 h T 1 4.26 0 4.24 4.22 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 Temperature[C] 26.1.6
in „Suche nach ATtiny mit ADC und Gain > 20x“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATtiny841_Datasheet.pdf
-35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 Temperature[C] ATtiny441/841 [DATASHEET] 288 8495H–AVR–05/2014 Figure 26-69.BOD Threshold vs. Temperature, BOD Level = 4.3V 4.36 4.34 4.32 ] [ o 4.3 s r 4.28 h T 1 4.26 0 4.24 4.22 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 Temperature[C] 26.1.6
in „sleep und Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATtiny841_Datasheet.pdf
-35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 Temperature[C] ATtiny441/841 [DATASHEET] 288 8495H–AVR–05/2014 Figure 26-69.BOD Threshold vs. Temperature, BOD Level = 4.3V 4.36 4.34 4.32 ] [ o 4.3 s r 4.28 h T 1 4.26 0 4.24 4.22 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 Temperature[C] 26.1.6
in „Takt-Vorskalierungsregister beim Attiny841“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8080int-jmp.asm
... .equ ZFL_S = 7 .equ ZFL_Z = 6 .equ ZFL_H = 4 .equ ZFL_P = 2 .equ ZFL_N = 1 .equ ZFL_C = 0 .equ AVR_T = SREG_T .equ AVR_H = SREG_H .equ AVR_S = SREG_S .equ AVR_V = SREG_V .equ AVR_N = SREG_N .equ AVR_Z = SREG_Z .equ AVR_C = SREG_C ;------------------------------------------------; ; Load table value
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8080int-jmp.asm
... .equ ZFL_S = 7 .equ ZFL_Z = 6 .equ ZFL_H = 4 .equ ZFL_P = 2 .equ ZFL_N = 1 .equ ZFL_C = 0 .equ AVR_T = SREG_T .equ AVR_H = SREG_H .equ AVR_S = SREG_S .equ AVR_V = SREG_V .equ AVR_N = SREG_N .equ AVR_Z = SREG_Z .equ AVR_C = SREG_C ;------------------------------------------------; ; Load table value
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dragon-fuse.txt
. [00] . [00] . [d4] l [6c] avrdude: jtagmkII_recv(): avrdude: jtagmkII_recv(): Got message seqno 28 (command_sequence == 28) avrdude: Recv: . [88] . [18] . [00] . [ff] . [00] avrdude: safemode read 2, efuse value: ff avrdude: stk500isp_read_byte(.., efuse, 0x0, ...) avrdude: stk500isp_read_byte():
in „avrdude fuses aus debugwire schreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ttester.pdf
> 1540 Vloss=0 % Papier 22000pF 37.4-57.5nF 52.8nF 112nF 118.5nF Q=2.5-32 Vloss=12 % Folie 22600pF 22.4-22.5nF 22.57nF 22.69nF 22.54nF Q= > 1540 Vloss=0 % Papier 100nF 144-256nF 177nF 318nF 529.7nF Q=2.6-28 Vloss=12 % Keramisch 100nF 97.7-102nF 103.7nF 103.3nF 103.1nF Q=90
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ttester.pdf
> 1540 Vloss=0 % Papier 22000pF 37.4-57.5nF 52.8nF 112nF 118.5nF Q=2.5-32 Vloss=12 % Folie 22600pF 22.4-22.5nF 22.57nF 22.69nF 22.54nF Q= > 1540 Vloss=0 % Papier 100nF 144-256nF 177nF 318nF 529.7nF Q=2.6-28 Vloss=12 % Keramisch 100nF 97.7-102nF 103.7nF 103.3nF 103.1nF Q=90
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ttester.pdf
> 1540 Vloss=0 % Papier 22000pF 37.4-57.5nF 52.8nF 112nF 118.5nF Q=2.5-32 Vloss=12 % Folie 22600pF 22.4-22.5nF 22.57nF 22.69nF 22.54nF Q= > 1540 Vloss=0 % Papier 100nF 144-256nF 177nF 318nF 529.7nF Q=2.6-28 Vloss=12 % Keramisch 100nF 97.7-102nF 103.7nF 103.3nF 103.1nF Q=90
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at90s2313.txt
loc_D9: ; CODE XREF: sub_91+46 j ROM:00D9 sbci r19, 0x67 ; 'g' ROM:00DA cpi r20, 6 ROM:00DB sbci r20, 0x32 ; '2' ROM:00DC cpi r19, 0x30 ; '0' ROM:00DD sbci r19, 0x48 ; 'H' ROM:00DE cpi r19, 0x52 ; 'R' ROM:00DF ROM:00DF loc_DF: ; CODE XREF: sub_91+42 j ROM:00DF sbci r19, 0x47 ; 'G' ROM:00E0 rjmp loc_8C ROM
in „Programmierung AT90S2313“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BlinkingLED.txt
BlinkingLED.elf: file format elf32-avr Sections: Idx Name Size VMA LMA File off Algn 0 .text 00000d06 00000000 00000000 00000074 2**1 CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE 1 .data 00000008 00800060 00000d06 00000d7a 2**0 CONTENTS, ALLOC
in „AvrStudio 5 Programm zu groß für Attiny 13“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr-m8_z80.asm
(24<<10) .equ OP_PUSH16 = (25<<10) .equ OP_IFNZ = (26<<10) .equ OP_IFZ = (27<<10) .equ OP_IFNC = (28<<10) .equ OP_IFC = (29<<10) .equ OP_IFPO = (30<<10) .equ OP_IFPE = (31<<10) .equ OP_IFP = (32<<10) .equ OP_IFM = (33<<10) .equ OP_OUTA = (34<<10) .equ OP_IN = (35<<10) .equ OP_EXHL = (36<<10) .equ OP_DI
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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doc7593.pdf
progress, the write operation will be com- pleted provided that the power supply voltage is sufficient. 28 ATmega32U6/AT90USB64/128 7593J–AVR–03/09 ATmega32U6/AT90USB64/128 5.4 I/O Memory The I/O space definition of the ATmega32U6/AT90USB64/128 is shown in “Register Summary” on page 428. All ATmega32U6/AT90USB64
in „Problem mit dem TC4469“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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700185_wiesmeier_christoph_2016.pdf
) (siehe S. 42). [4] Atmel. Application Note (AVR4030): Atmel Software Framework - Reference Manual. (Besucht am 20.11.2015) (siehe S. 28). [5] Atmel. Application Note (AVR4905): ASF - USB Device HID Generic. (Besucht am 20.11.2015) (siehe S. 28). [6] Atmel. Application Note (AVR4907): ASF - USB Device CDC Application. (Besucht am 20.11.2015) (siehe S. 28). [7] Atmel. Datasheet: XMEGA128A3U. (Mikrocontroller). url: http://www. atmel.com/Images/Atmel-8386-8-and-16-bit-AVR-Microcontrolle
in „2A 1s Li-ion Lader + Protection“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Kleines_LCD_Tutorial.htm
geladen, dann mit Menü "Build" assembliert. Die Build-Message am Ende sollte dann so aussehen: AVRASM: AVR macro assembler 2.1.12 (build 87 Feb 28 2007 07:31:13) Copyright (C) 1995-2006 ATMEL Corporation Include file: C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AVRAssembler2\Appnotes\2313def.inc No EEPROM data deleting
in „AVR-Tutorial: LCD - Erweiterung lcd-routines.asm - Bitte um Feedback“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L-Meter.c
|5 E 36| PA4 LCD * PB5 |6 L 35| PA5 LCD * PB6 |7 34| PA6 LCD * PB7 |8 A 33| PA7 LCD * *N RES |9 T 32| AREF * +5V VCC |10 m 31| GND 0V * 0V GND |11 e 30| AVCC * XTAL2 |12 g 29| PC7 * XTAL1 |13 a 28| PC6 * LCD PD0 |14 6 27| PC5 * LCD PD1 |15 4 26| PC4 * LCD PD2 |16 4 25| PC3 * PD3 |17 24| PC2 * PD4 |18
in „LCD an ATmega644 (später ATmega8) mittels TWI/I2C (Anfängergerecht)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AtMega644P_Datasheet.pdf
T/C 1 CPU JTAG 8 bit T/C 0 TWI FLASH SRAM 8 bit T/C 2 PORT C (8) PORT D (8) PD7..0 PC7..0 3 2593O–AVR–02/12 The AVR core combines a rich instruction set with 32 general purpose working registers. All the 32 registers are directly connected to the Arithmetic Logic Unit (ALU), allowing two independent
in „Alkoholmessgerät programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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atmega644.pdf
T/C 1 CPU JTAG 8 bit T/C 0 TWI FLASH SRAM 8 bit T/C 2 PORT C (8) PORT D (8) PD7..0 PC7..0 3 2593O–AVR–02/12 The AVR core combines a rich instruction set with 32 general purpose working registers. All the 32 registers are directly connected to the Arithmetic Logic Unit (ALU), allowing two independent
in „SPI-Kommunikation Atmega644 - ADS1118“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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doc7707.pdf
DDR_SPI in the examples must be replaced by the actual Data Direction Register controlling the SPI pins. DD_MOSI, DD_MISO and DD_SCK must be replaced by the actual data direction bits for these pins. E.g. if MOSI is placed on pin PB5, replace DD_MOSI with DDB5 and DDR_SPI with DDRB. 139 7707F–AVR–11/10 Assembly
in „AVR (AT90USB162) - Sleep Mode und PCINT“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mega644.pdf
and regular. 5.2 In-System Reprogrammable Flash Program Memory The ATmega164P/324P/644P contains 16K/32K/64K bytes On-chip In-System Reprogramma- ble Flash memory for program storage. Since all AVR instructions are 16 bits or 32 bits wide, the Flash is organized as 32/64 x 16. For software security, the
in „AVR Controller braucht zu viel Strom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATmegaXX4.pdf
and regular. 7.2 In-System Reprogrammable Flash Program Memory The ATmega164P/324P/644P contains 16/32/64K bytes On-chip In-System Reprogrammable Flash memory for program storage. Since all AVR instructions are 16 or 32 bits wide, the Flash is organized as 32/64 x 16. For software security, the Flash
in „Atmega644PA Timer3“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Thread
Viele Kippwaagen, wie zählen?
spendieren. Bevor der Oberlehrer da noch drüber herfällt: Der altehrwürdige 75176 geht nur bis 32 Teilnehmer. (Eingangswiderstand zu niedrig) Es müsste z.b. ein Max 487 sein. Uwe
zuletzt übertragene Wert und kann dann, wenn so ein Überlauf erkannt wurde, das Bit 16 des internen 32-Bit-Zählers hochzählen. Und 2^32 Bits wären dann immerhin fast 43 Mio Liter, die in den unsigned long Wert hineinpassen. Frank E. schrieb im Beitrag #7238174: > per WLAN Wer Funk kennt nimmt Kabel
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Kippwaage · ·272 Antworten
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AT90CAN128.pdf
compiler dependent. Please confirm with the C compiler documen- tation for more details. 8 AT90CAN32/64/128 7679H–CAN–08/08 AT90CAN32/64/128 3. AVR CPU Core 3.1 Introduction This section discusses the AVR core architecture in general. The main function of the CPU core is to ensure correct program execution
in „uC + 3 Schieberegister + 7-Segmentanzeige“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd_io1.h
library (lcd_io.c) Author: Chris efstathiou hendrix@otenet.gr Date: 2/2/2003 6:35:06 ìì Software: AVR-GCC with AVR-AS Target: any AVR device Comments: This software is FREE. DESCRIPTION Basic routines for interfacing a HD44780U-based text lcd display Based on Volker Oth's lcd library (http://members.xoom.com
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lcd_io1.h
library (lcd_io.c) Author: Chris efstathiou hendrix@otenet.gr Date: 2/2/2003 6:35:06 ìì Software: AVR-GCC with AVR-AS Target: any AVR device Comments: This software is FREE. DESCRIPTION Basic routines for interfacing a HD44780U-based text lcd display Based on Volker Oth's lcd library (http://members.xoom.com
in „LCD I2C Bibliothek“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATtiny804-06-07-1604-06-07-DataSheet-DS40002312A.pdf
1607 contains 8/16 KB on-chip in-system reprogrammable Flash memory for program storage. Since all AVR instructions are 16 or 32-bit wide, the Flash is organized with 16-bit data width. For write protection, the Flash program memory space can be divided into three sections (see the illustration below
in „ATTINY804 RTC bekomme ich nicht hin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ttester_eng104k.pdf
8-bit AVR with 4/8/16/32KBytes In-System Programmable Flash - AT- mega48 - ATmega328,. Manual, 8271D-AVR-05/11, 2011 [4] Atmel Corporation Atmel AVR126: ADC of megaAVR in Single Ended Mode,. Application Note, 8444A-AVR-10/11, 2011 [5] Atmel Corporation Atmel AVR121: Enhancing ADC resolution by oversampling,. Application Note, 8003A-AVR-09/05, 2005 [6] http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX LaTeX documentation,. Guide
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main.c
mode // by: luo // Date: 2012-12-18 //---------------------------------------------------- #include <avr/io.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <util/delay.h> #include "main.h" #define uchar unsigned char // 8bit, 0 ~ 255 #define uint unsigned int // 16bit, 0 ~ 65,535 #define ulong unsigned long // 32bit
in „Benörige Hilfe bei Grafikdisplay LM240120“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATM16_doc2466.pdf
DDR_SPI in the examples must be replaced by the actual Data Direction Register controlling the SPI pins. DD_MOSI, DD_MISO and DD_SCK must be replaced by the actual data direction bits for these pins. For example if MOSI is placed on pin PB5, replace DD_MOSI with DDB5 and DDR_SPI with DDRB. 137 2466P–AVR–08
in „ISP - Pinbelegung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OPA2134U SO08 Operational Amplifier 1 IC3 MT48LC8M16A2 MT48LC8M16A2 TSOP54 1 IC3 MEGA8-P MEGA8-P DIL28-3 MICROCONTROLLER 1 IC3 MEGA8-AI MEGA8-AI TQFP32-08 MICROCONTROLLER 1 IC3 MEGA88 MEGA88 DIL28/3 Microcontroller 1 IC3 MEGA8535-P MEGA8535-P DIL40 MICROCONTROLLER 1 IC3 MEGA32-P MEGA32-P DIL40 MICROCONTROLLER
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·