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Wattmeter_v1.6.c
interrupt.h> #include <avr/sleep.h> #include "Wattmeter_v1.4.h" /* General Information: Microcontroller: ATMEGA88PA The internal system clock oscillates at 8 MHz. */ //Global Variables volatile uint32_t Tick_P_el = 0; volatile uint16_t OCR1A_tmp = 1499, OCR1B_tmp = 1499; volatile uint16_t Tick_P_th = 0; volatile
in „AM Demodulation“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wattmeter_v1.6.c
interrupt.h> #include <avr/sleep.h> #include "Wattmeter_v1.6.h" /* General Information: Microcontroller: ATMEGA88PA The internal system clock oscillates at 8 MHz. */ //Global Variables volatile uint32_t Tick_P_el = 0; volatile uint16_t OCR1A_tmp = 1499, OCR1B_tmp = 1499; volatile uint16_t Tick_P_th = 0; volatile
in „AM Demodulation“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wattmeter_v1.4.c
sleep.h> #include <util/delay.h> #include "Wattmeter_v1.4.h" /* General Information: Microcontroller: ATMEGA88PA The internal system clock oscillates at 8 MHz. */ //Global Variables volatile uint32_t Tick_P_el = 0; volatile uint16_t OCR1A_tmp = 1499, OCR1B_tmp = 999; volatile uint16_t Tick_P_th = 0; volatile
in „Problem mit delay.h und Optimierungsstufe v. AVR Studio 4“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wattmeter_v1.5.c
interrupt.h> #include <avr/sleep.h> #include "Wattmeter_v1.4.h" /* General Information: Microcontroller: ATMEGA88PA The internal system clock oscillates at 8 MHz. */ //Global Variables volatile uint32_t Tick_P_el = 0; volatile uint16_t OCR1A_tmp = 1499, OCR1B_tmp = 1499; volatile uint16_t Tick_P_th = 0; volatile
in „Problem mit delay.h und Optimierungsstufe v. AVR Studio 4“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lichtschranke.c
/* Beispielprogramm 'Lichtschranke' fuer ATmega88 fuer AVR-GCC. Zwischen zwei Eingangsimpulsen wird die Zeit gemessen und daraus die Geschwindigkeit in m/s errechnet. Dabei wird von einer Messstrecke von 0,1m ausgegangen; der Wert kann angepasst
in „Stoppuhr – Geschwindigkeit – Pulsweite mit Atmega88“ · Projekte & Code ·
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AVR-SL013.c
//////////////////////////////////////////////////////////// //Test SL013 //AVR C source code //ATmega16(7.3728MHz) + EWAVR 5.20 //////////////////////////////////////////////////////////// #include <ioavr.h> #include <intrinsics.h> #include <avr_macros.h> #include <iomacro.h> #include <string.h> //
in „RFID c Code, fehlende h-files“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bootloader.c
/* * Controller : ATMega88 * Fuse : Extended 0xF9, High 0xDE, Low 0xE2 * Clock : 8Mhz (internal) */ #define F_CPU 8000000UL #include <string.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/boot.h> #include
in „Bootloader und Watchdog Reset“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dot57_wuerfel.c
dot57_wuerfel.c ------------------ Demonstration fuer eine 5 x 7 LED Dot-Matrix Hardware: MCU : ATmega48 / 88 / 168 / 328p Versuch : diverses Compiler: AVR-GCC (getestet mit 4.8.1) 22.12.2015 R. Seelig -------------------------------------------------------- */ #define QUARZ F_CPU #include <util/delay.h
in „LED Dot-Matrix 5x7 Mäxle-Würfelspiel / 2er Würfel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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i2c_slave.c
// number of bytes to transmit } // I2C ISR ISR(TWI_vect) { // code based on tables 21.4..6 from ATmega328 data sheet // cache some volatile variables uint8_t index, length; switch (TW_STATUS) { case 0x00: // Bus error due to an illegal START or STOP condition TWCR = _BV(TWSTO) | _BV(TWINT); // return
in „AVR: TWI (I²C) Slave mit oder ohne Interrupt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tidenuhr_Seite1.pdf
Q201 40 SNSK C208 GND GND GND GND GND 16MHz 17 PF1 41 SNS S201 D XTAL1 PF0 100n Tactile N G C207 ATMEGA32U4-AU 22p R312 SDA -Pull-Up GND 10K SCL -Pull-Up R311 10K C307 C304 C301 100n GND 100n GND 100n ADR6 ADR3 ADR0 CON1 LED96 +3V3 LED48 +3V3 LED0 +3V3 1 OUT0 VCC OUT0 VCC OUT0 VCC 2 DAT2 C LED97 OUT1
in „Tidenuhr bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NewBlink.c
Seiten erstellt. http://www.mikrocontroller.net war eine große Hilfe. * Ganz auf das Datenblatt des ATmega88PA konnte ich aber nicht verzichten. * * Heiko Jurgeleit, 19.03.2015 * jurgeleit.heiko(at)gmail.com * */ // CPU frequency for proper time calculation in delay function #define F_CPU 1000000UL #include
in „AVR - Drehgeber auslesen - optimiert für präzise Benutzereingaben“ · Projekte & Code ·
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doc7593.pdf
back from the Stack, the Stack Pointer is incre- mented by two, and the I-bit in SREG is set. 18 ATmega32U6/AT90USB64/128 7593J–AVR–03/09 ATmega32U6/AT90USB64/128 5. AVR ATmega32U6/AT90USB64/128Memories This section describes the different memories in the ATmega32U6/AT90USB64/128. The AVR architecture
in „Problem mit dem TC4469“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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config.xml
RSTDISBL="0"/> <Setting caption="Normal reset input" RSTDISBL="1"/> </ResetDisable> </AVR> <AVR name="m88" caption="ATmega88"> <Fuse name="UNUSED_E7" bit="7" fuseByte="efuse" default="1" desc="unused" mode="expert"/> <Fuse name="UNUSED_E6" bit="6" fuseByte="efuse" default="1" desc="unused" mode="expert"/
in „Fuseeditor, grafische Benutzeroberfläche für AVRdude“ · Projekte & Code ·
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fft232.asm
pop AL reti ;----------------------------------------------------------; ; Initialize peripherals (ATmega8-16AC @16MHz) reset: clr _0 ;Zero reg. ldiw Z, RAMTOP ;Clear all variables ldiw X, RAMEND-RAMTOP+1 ; st Z+, _0 ; sbiw XL, 1 ; brne PC-2 ;/ sbiw ZL, 1 ;SP ú » outw SP, Z ;/ outi PORTB, 0b00101000 ;Port
in „Schnelle FFT in Assembler“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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fft232.asm
pop AL reti ;----------------------------------------------------------; ; Initialize peripherals (ATmega8-16AC @16MHz) reset: clr _0 ;Zero reg. ldiw Z, RAMTOP ;Clear all variables ldiw X, RAMEND-RAMTOP+1 ; st Z+, _0 ; sbiw XL, 1 ; brne PC-2 ;/ sbiw ZL, 1 ;SP ú » outw SP, Z ;/ outi PORTB, 0b00101000 ;Port
in „Schnelle FFT in Assembler“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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Using_the_Siemens_S65_Display.pdf
with the S65 - display. Info: Currently there are three different display types known. LS020…… LPH88…… L2F50…… Sharp Hitachi HD66773 Epson L2F50.. 1 Dimension: The picture below shows the dimensions of the display. The following pages describe how to use this display in own applications. Actually it
in „The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR“ · Projekte & Code ·
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Using_the_Siemens_S65_Display.pdf
with the S65 - display. Info: Currently there are three different display types known. LS020…… LPH88…… L2F50…… Sharp Hitachi HD66773 Epson L2F50.. 1 Dimension: The picture below shows the dimensions of the display. The following pages describe how to use this display in own applications. Actually it
in „The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR“ · Projekte & Code ·
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Using_the_Siemens_S65_Display.pdf
with the S65 - display. Info: Currently there are three different display types known. LS020…… LPH88…… L2F50…… Sharp Hitachi HD66773 Epson L2F50.. 1 Dimension: The picture below shows the dimensions of the display. The following pages describe how to use this display in own applications. Actually it
in „Reengineering: Siemens S65 Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TWI_Multi_Master_120315.pdf
TWI-Multi-Master für ATMEGAin C 5. TWI-Multi-Master für ATMEGA in C 5.1 Zusammenfassung Am TWI-Bus gibt es im Normalfall (im "Single-Master-Betrieb") genau einen einzigen Master, der die Kontrolle über den Bus ausübt, das Taktsignal generiert und jegliche Kommunikation
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main.c
<avr/eeprom.h> #include <avr/wdt.h> #include <math.h> //AVR-Typenabhänggikeit #if defined(__AVR_ATmega48__) #define MCU_STATUS_REG MCUCR #elif defined(__AVR_ATmega88__) #define MCU_STATUS_REG MCUCR #define UseM8 #elif defined(__AVR_ATmega168__) #define MCU_STATUS_REG MCUCR #define UseM8 #else #define
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avr-m8_z80.asm
Public License ; along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. #if defined atmega8 .include "m8def.inc" #elif defined atmega48 .include "m48def.inc" #else /* default */ .include "m88def.inc" ;FUSE_H=0xDF ;FUSE_L=0xF7 #endif #ifndef F_CPU #define F_CPU 20000000 /* system clock in
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wattmeter_v1.62.c
interrupt.h> #include <avr/sleep.h> #include "Wattmeter_v1.6.h" /* General Information: Microcontroller: ATMEGA88PA The internal system clock oscillates at 8 MHz. */ //Global Variables volatile uint32_t Tick_P_el = 0; volatile uint16_t OCR1A_tmp = 1499, OCR1B_tmp = 1499; volatile uint16_t Tick_P_th = 0; volatile
in „Ein Programm mit unterschiedlichen Auswirkungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wattmeter_v1.63.c
interrupt.h> #include <avr/sleep.h> #include "Wattmeter_v1.6.h" /* General Information: Microcontroller: ATMEGA88PA The internal system clock: 8 MHz */ //Global Variables volatile uint32_t Tick_P_el = 0; volatile uint16_t OCR1A_tmp = 1499, OCR1B_tmp = 1499; volatile uint16_t Tick_P_th = 0; volatile uint8_t Second
in „Ein Programm mit unterschiedlichen Auswirkungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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drehzahl_4x.c
/* Beispielprogramm '4-Kanal Drehzahlmesser' fuer ATmega88 entwickelt mit AVR-Studio 4.18 Funktionsbereich etwa 1 U/min - 999999 U/min bei 20MHz Prozessortakt entsprechend 0,016Hz - 16kHz Eingangsfrequenz Als Signaleiengänge dienen PC.2 - PC.5, deren Pullups
in „4-Kanal Drehzahlmessung mit ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
mit erstellt. http://www.mikrocontroller.net war eine gro0e Hilfe. * Ganz auf das Datenblatt des ATmega88PA konnte ich aber nicht verzichten. * * Heiko Jurgeleit, 19.03.2015 * jurgeleit.heiko(at)gmail.com * */ // CPU frequency for proper time calculation in delay function #define F_CPU 1000000UL #include
in „AVR - Drehgeber auslesen - optimiert für präzise Benutzereingaben“ · Projekte & Code ·
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LS_328_ARD.ino
/* Beispielprogramm fuer Zeitmessung mit Arduino UNO mit ATmega328. Zwischen zwei Eingangsimpulsen wird die Zeit gemessen und daraus die Geschwindigkeit in m/s errechnet. Dabei wird von einer Messstrecke von 0,1m ausgegangen; der Wert kann angepasst werden: SENSORABSTAND
in „Stoppuhr – Geschwindigkeit – Pulsweite mit Atmega88“ · Projekte & Code ·
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plan3.pdf
IRF3205 127 2 2K FEDERKRAFTKLEMME605_T1_P2 K2 3 BC327-40 R87 R70 3BC327-40 2 T60 2 2 2 1 2 T48 1 1 R88 1 2 2 2 T59 1 2K 2K 1T4771 K18 IRF3205 1 2 R89 1 1R72 2 1 IRF3205 FEDERKRAFTKLEMME605_T1_P2 3 2 27 1 3 127 2 2K 2K FEDERKRAFTKLEMME605_T1_P2 K3 3 R90 3 2 2 BC327-40 R73 BC327-40 1 1 T62 2 2 1 1 2 2 2
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PCB_Project_DC11.pdf
PB7 (PCINT7/XTAL2/TOSC2) PIU108 PI0Q02CR 100nF +5 S3S 30pFCO8 C9 P I S 3 0LED1+ SW0 P I S 3 0 0 +5 ATmega88-20AU 33 PIC80PIC802 PIC902 PIC901 PIS304 LED2+ GND SW1 P I S 3 0 1 ISP Cap Semi 100nF MOSI MOSI 30pF GND C5 P I S 3 0LED1- ISPS PIC502 PIC501 P I S 3 0LED2- GND Reset RPIISP055 4 PIISP04 2000-4000µF
in „PWM Frequenz für den VNH3SP30-E“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCB_Project_11.pdf
PIU102 GND PB7 (PCINT7/XTAL2/TOSC2) PIU 108 P002 30pF +5 S3 CO8 C9C PI S30 3 LED1+ SW0 P IS 30 0 +5 ATmega88-20AU 3Q PI80 PIC0 PC92 PC01 PI S30 4 LED2+ GND P IS 30 1 ISP Cap Semi 100nF SW1 MOSI 30pF GND C5C 5 MOSI ISP PI S30 5 LED1- PC52 PC01 PI S30 6 LED2- GND Reset REPISP05 5 4 PIIP04 P7 PI SCK SCPISP03
in „VNH3sp30 Revision?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Alto_D1__D2__D3__D4_Power_Amp_Service_Manual.pdf
395*82*4t_V1.0 ѥ0008 MH02231 lable-RS D-1 ALTO_V1.0 ѥ0009 MI02856 fixed bracket PA-240P 2.0t*24*26*88 Ltype_V1.0 ѨΓѥ0001 MI02855 fixed bracket PA-240P 2.0t*24*26*88 Ltype_V1.1 Ѩ 0001 MJ01154 single light board 2.0t*1850*950mm 27.6kg ѨΓѥ0002 AE00343 solvent NO.330 ѨΓѬ0003 AE00056 paint-RS 2745 DC12V/3000RPM80
in „Endstufe reparieren, Bauteil identifizieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Atmel-8209-8-bit_AVR_ATmega16M1-32M1-64M1_Datasheet_1_.pdf
8-bit AVR Microcontroller ATmega16M1/32M1/64M1 DATASHEET COMPLETE Introduction ® The Atmel ATmega16M1/32M1/64M1 is a low-power CMOS 8-bit microcontroller based on the AVR enhanced RISC architecture. By executing powerful instructions
in „Externer Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OSZI.asm
Programm-Ablauf: ; 1. Der ADC wird gestartet und jeder 8 Bit-Messwert ; wird in den SRAM geschrieben (bei ATmega8 ca. 1000) ; 2. Anschließend werden alle Messwerte über USART ausgegebnen ; 3. nach einer kurzen Pause, denn der PC muss die Daten ; auch grafisch darstellen können, beeginnt alles wieder von vorn
in „einfaches DIGITAL- Oszilloskop (800 Datenpunkte) Assembler“ · Projekte & Code ·
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man_gcc.pdf
", "atmega48p", "atmega48pa", "atmega48pb", "atmega8", "atmega8a", "atmega8hva", "atmega8515", "atmega8535", "atmega88", "atmega88a", "atmega88p", "atmega88pa", "atmega88pb", "at90pwm1", "at90pwm2", "at90pwm2b
in „avr-g++: external linkage von const/PROGMEM Symbol.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dds-seq.asm
====================================================== ; dds-seq.asm - Schrittsequenzer fuer den ATmega8-Funktionsgenerator von 2003 ; ; Eigenstaendige Quelle. Der Generator von damals (Wellenformtaste, vier ; Stimmtasten, Frequenzanzeige) ist hier nicht mehr enthalten - das Geraet ist ; ein reiner Achtschritt-Sequenzer
in „Claude Code trifft AVR-Assembler: vom Chip in den Browser mit einem Prompt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dds-fast.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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mega128RFA1.h
) 1998-2009 Pavel Haiduc, HP InfoTech S.R.L. // (C) 2010 Christian Erle, IBE, added / changed to ATmega128RFA1 // I/O registers definitions for the ATmega128RFA1 #ifndef _MEGA1281_INCLUDED_ #define _MEGA1281_INCLUDED_ #pragma used+ sfrb PINA=0; sfrb DDRA=1; sfrb PORTA=2; sfrb PINB=3; sfrb DDRB=4; sfrb
in „ATmega128RFA1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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atmel-8393-mcu_wireless-atmega256rfr2-atmega128rfr2-atmega64rfr2_datasheet.pdf
tTR20= 11 µs. This makes the radio transceiver highly suitable for frequency hopping applications. 88 ATmega256/128/64RFR2 8393C-MCU Wireless-09/14 ATmega256/128/64RFR2 The PLL frequency is changed to the transmit frequency within t TR23= 16 µs after starting the transmit procedure and before starting
in „AVR-Verlustleistung maximieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_tutorial.pdf
zugeschaltet. • Bei den neueren AVR (wie z.B. ATtiny13, ATtiny2313, ATtiny24/44/84, ATtiny25/45/85, ATmega48/88/168, usw.) kann man als Ausgang konfigurierte Pins toggeln (PORTx zwischen 0 und 1 „umschalten“), indem man eine 1 an die entsprechende Bit Position des PINx Register schreibt. Ausgänge benutzen
in „AVR-Tutorial als PDF bzw *.doc“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OSZI.asm
Programm-Ablauf: ; 1. Der ADC wird gestartet und jeder 8 Bit-Messwert ; wird in den SRAM geschrieben (bei ATmega8 ca. 1000) ; 2. Anschließend werden alle Messwerte über USART ausgegebnen ; 3. nach einer kurzen Pause, denn der PC muss die Daten ; auch grafisch darstellen können, beeginnt alles wieder von vorn
in „einfaches DIGITAL- Oszilloskop (800 Datenpunkte) Assembler“ · Projekte & Code ·
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doc8209.pdf
8-bit Atmel megaAVR Microcontroller ATmega16M1 / ATmega32M1 / ATmega64M1 Features • High performance, low power Atmel AVR 8-bit microcontroller Advanced RISC architecture – 131 powerful instructions - most single clock cycle execution – 32
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FFT232b.asm
pop AL reti ;----------------------------------------------------------; ; Initialize peripherals (ATmega8 @ 18,432MHz) reset: clr _0 ;Zero reg. ldiw Z, RAMTOP ;Clear all variables ldiw X, RAMEND-RAMTOP+1 ; st Z+, _0 ; sbiw XL, 1 ; brne PC-2 ;/ sbiw ZL, 1 ;SP ú » outw SP, Z ;/ outi PORTB, 0b00101000 ;Port
in „Schnelle FFT in Assembler“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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doc4779atr2406.pdf
750 1500 mV PP 8.3 Scaling factor prescaler SPSC 32/33 8.4 Scaling factor main counter S MC 86/87/88/89 8.5 Scaling factor swallow counter S SC 0 31 9 Phase Detector Phase detector comparison 9.1 frequency PD 1728 kHz 10 Charge-pump Output 10.1 Charge-pump output current VCP = 1/2 VCC CP ±2 mA 10.2
in „Gauss Anpassung Register“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sensor_three_phase_BLDC.c
supported compilers, compiler settings * and supported devices see readme.html\n * Target device: ATmega48/88/168 * * \author Atmel Corporation: http://www.atmel.com \n * Support email: avr@atmel.com * * $Name$ * $Revision: 2441 $ * $RCSfile$ * $Date: 2007-09-18 07:56:18 +0200 (ti, 18 sep 2007) $ \n *
in „AVR 443 Application: __regvar __no_init unsigned char *pDrvPattern @14;“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vhfcindex.pdf
DL6DW 1971/2 82 - 84 Antenna Standing Wave Ratio and Cable Attenuation J Strrm, DC6YE 1971/2 85 - 88 Technology Fundamentals Standing Wave Ratio and Cable Attenuation J Sturm, DC6YE 1971/2 85 - 88 2 m Band Simple Stripline Reflectometers for 144 and 432 MHz R Griek, DK2VF 1971/2 89 - 92 70 cm Band Simple
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Elektronikladen07.pdf
) STK500 Entwicklungskit aufgesteckt. Neben der Unterstützung neuer AVR Bausteine (z.B. ATmega103, ATmega128, ATmega64) bietet das STK501 ausserdem zusätzliche Peripherieoptionen, z.B. einen zweiten RS232 Treiber, XRAM-Interface und JTAG-Connector. DIE PREISE: STK500 Atmel AVR Starterkit STK500
in „MC68000 von Motorolla“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mv_gcctest9.lst
1 .file "mv_gcctest9.c" 2 .arch atmega16 3 __SREG__ = 0x3f 4 __SP_H__ = 0x3e 5 __SP_L__ = 0x3d 6 __tmp_reg__ = 0 7 __zero_reg__ = 1 8 .global __do_copy_data 9 .global __do_clear_bss 12 .text 13 .Ltext0: 75 .section .progmem.data,"a",@progbits
in „Multiplikation ist zu schnell...“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
PA_Bit_Before 0xAD #define PA_Bit_After 0xAE #define PA_External_Reset 0x8B #define PA_Flash_PageSizeL 0x88 #define PA_Flash_PageSizeH 0x89 #define PA_EEPROM_PageSize 0x8A #define PA_MCU_mode 0xB3 #define PA_PSB0L 0xAF #define PA_PSB0H 0xB0 #define PA_PSB1L 0xB1 #define PA_PSB1H 0xB2 /*********************
in „AVR JTAG Programmierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDA1543.htm
Arbeitswiderstand</td><td>R<sub>L</sub></td><td align="center">755 Ω</td><td align="center">1,88 kΩ </td></tr><tr><td>Stromeinstellwiderstand</td><td>R<sub>bias</sub></td><td align="center">880 Ω</td><td align="center">1,22 kΩ </td></tr><tr><td>Ausgangsstrom (in R<sub>L</sub>)</td
in „PLL per Software“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avarice-debugging.txt
0x01 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x0e sDATA: reading 1 bytes read: 80 recv: 0xa2 recv: 0x88 CRC OK Got message seqno 3 (command_sequence == 3) response: 80 recv: 0x1b recv: 0xff recv: 0xff recv: 0x06 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x0e sDATA: reading 6 bytes read: e0 00 00 00 00 00
in „Avarice und ATMEga32U4“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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peps_avr_v1.bas
' ' - hier ist noch ein deutlicher Verbesserungsbedarf ' - LED und LCD Ansteuerungen fliegen im Atmega8 raus ' ' 10.04.2014 Datenübergabe nach Peps-Routine OK - am EPROM kommt noch nichts an ?? ' 28.03.2014 V24 jetzt OK / Datenübergabe nach PEPS noch nicht OK ' 23.03.2014 V24 ohne Handshake,Menü OK
in „Suche MOPPEL Projekt in Heft oder .PDF“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·