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dreh_stepp.c
Drehgeber; Auswertung per Interrupt auf einem AVR. Das gezeigte C-Beispielprogramm laeuft auf einem ATmega328. Hier wurde testweise ein Arduino UNO R3 verwendet, da ohne grosse Loeterei Stromversorgung und Datenausgabe ueber den USB-Anschluss erledigt werden. F_CPU beträgt typisch 16MHz. Zum Test wurde
in „Schrittmotor als Drehgeber mit Dynamik, AVR“ · Projekte & Code ·
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GSMParkHeatingControl.pdf
Kfz + K106 R103 47K K107 0 7 D R104 47K 4 M Stromversorgung (4xx) S SM4007 IRLML6401 R406 Umin = 1.48V, Umax=3.56V schwarz +12V Vbat K108 vio T101 R404 R405 R407 6 K109 braun D101 +4V F 1 F 2 n 3 +/ K110 C101 R105 5k6 1k8 500 1k8 T401 6 n 6 n 6 0 6 µ T100 SH_ON/OFF C 1 C 1 C 1 C 0 1K +12V D403 +4V_SW
in „Bitte um Überprüfung: GSM Steuerung mit GPS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GSMParkHeatingControl.pdf
Kfz + K106 R103 47K K107 0 7 D R104 47K 4 M Stromversorgung (4xx) S SM4007 IRLML6401 R406 Umin = 1.48V, Umax=3.56V schwarz +12V Vbat K108 vio T101 R404 R405 R407 6 K109 braun D101 +4V F 1 F 2 n 3 +/ K110 C101 R105 5k6 1k8 500 1k8 T401 6 n 6 n 6 0 6 µ T100 SH_ON/OFF C 1 C 1 C 1 C 0 1K +12V D403 +4V_SW
in „Bitte um Überprüfung: GSM Steuerung mit GPS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_Stamp_sheet_V1_1.pdf
23 (AD6)PA6 46 A5 C2 XTAL2 (AD5)PA5 A4 A B A 22p Q1 18.432 MHz (AD4)PA4 47 A C3 24 XTAL1 (AD3)PA3 48 A3 1 1 +3V3 22p C4 49 A2 ARESET 2 2 +5V 62 (AD2)PA2 50 A1 3 3 A18 / PE4 64 AREF (AD1)PA1 51 A0 D0 4 4 A17 PE3 100n AVCC (AD0)PA0 D1 A16 PE2 63 AGND 5 5 (OC0A/OC1C/PCINT7)PB7 17 PB7 D2 6 6 A15 VCC 16
in „Z180-Stamp Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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v1-oben.pdf
55 1 PC1 54 GND J 81 53 1 3 5 7 91 1 1 32 PC0 11 50 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 GND PD7 49 PD6 48 6 6 6 6 6 6 6 6 GND PD5 47 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 PD4 1 1 V 1 V 9 V 8 V 3 V 2 V 1 V V 34 XTAL1(TOSC1) PD3 46 O O L O L O LT O L O L O LT O L L PD2 45 GND 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 33 XTAL2(TOSC2)
in „first Projekt - div Steuerungen per Atmel im Auto“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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v1-oben.pdf
GND 11 GND PD7 50 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 R3 2 4 6 8 1 1 1 1 PD6 49 S S S S S S S S GND PD5 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PD4 47 1 1 8 1 8 9 8 8 8 3 8 2 8 1 8 8 J 34 XTAL1(TOSC1) PD3 46 K K T K T K T K T K T K T K T T 1 3 5 7 91 1 1 PD2 45 GND O 1 2O L1 2 O 1 2O 1 2 O 1 2O 1 2 O 1 2O 1 2 L 33 XTAL2(TOSC2
in „first Projekt - div Steuerungen per Atmel im Auto“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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v1-oben.pdf
R-PA7 32 PC0 0 2 4 6 11 50 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 R-PA0 2 4 6 8 1 1 1 1 GND PD7 49 GND PD5 48 6 6 6 6 6 6 6 6 PD4 47 1 1 8 1 8 9 8 8 8 3 8 2 8 1 8 8 P GND 34 XTAL1(TOSC1) PD3 46 K K T K T K T K T K T K T K T T J 1 3 5 7 9 3 5 PD2 45 O O L O L O L O L O L O L O L L 1 1 1 33 XTAL2(TOSC2) (INT0)
in „first Projekt - div Steuerungen per Atmel im Auto“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ISP_Programmer_avr910.asm
| | | | | | | ;* | S2313 | 1E 91 01 | 0x20 | R/W | R/W | W | NA | Byte | ;* | S2323 | 1E 91 02 | 0x48 | R/W | R/W | R/W | R/W | Byte | ;* | S2333 | 1E 91 05 | 0x34 | R/W | R/W | R/W | R/W | Byte | ;* | S2343 | 1E 91 03 | 0x4C | R/W | R/W | R/W | R/W | Byte | ;* | | | | | | | | | ;* | S4414 | 1E 92 01
in „RS232 <--> RS485“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ISP_AVR910.ASM.txt
| | | | | | | ;* | S2313 | 1E 91 01 | 0x20 | R/W | R/W | W | NA | Byte | ;* | S2323 | 1E 91 02 | 0x48 | R/W | R/W | R/W | R/W | Byte | ;* | S2333 | 1E 91 05 | 0x34 | R/W | R/W | R/W | R/W | Byte | ;* | S2343 | 1E 91 03 | 0x4C | R/W | R/W | R/W | R/W | Byte | ;* | | | | | | | | | ;* | S4414 | 1E 92 01
in „ISP Adapter für Atmel über RS232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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at90isp_ver23.asm
| | | | | | | ;* | S2313 | 1E 91 01 | 0x20 | R/W | R/W | W | NA | Byte | ;* | S2323 | 1E 91 02 | 0x48 | R/W | R/W | R/W | R/W | Byte | ;* | S2333 | 1E 91 05 | 0x34 | R/W | R/W | R/W | R/W | Byte | ;* | S2343 | 1E 91 03 | 0x4C | R/W | R/W | R/W | R/W | Byte | ;* | | | | | | | | | ;* | S4414 | 1E 92 01
in „avr910 Pins Kurzschluss“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PPS5330_V15a.c
/* * Labornetzteil ELV PPS 5330 hack * MCU ATmega88PA * * Created: 11.09.2020 Version 1.5a * Author : Rolli * Project: PowerSupply PPS5330 with temperature screen */ // includes -------------------------------------------------------------- #include
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rpn_boris_A328_v2.14.bas
eingeführt ' ' '---------------------------------------------------------- $regfile = "m328pdef.dat" ' ATmega328-Deklarationen $prog &HFF , &H62 , &HD9 , &HFF ' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes. $crystal = 1000000 ' Kein Quarz: 1MHz MHz $baud = 9600 ' Baudrate der UART: 9600 Baud
in „Noch ein Taschenrechner auf ATMega Basis“ · Projekte & Code ·
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CRTIR.asm
,0x3F ;Remove control bit mov temp,system ldi XH,2 ldi XL,0xAA andi temp,0x10 swap temp subi temp,-48 st X+,temp mov temp,system andi temp,0x0F subi temp,-48 cpi temp,58 brlo ASCIIOK subi temp,-7 ASCIIOK: st X+,temp subi XL,-6 mov temp,command andi temp,0x30 swap temp subi temp,-48 st X+,temp mov temp
in „BW-CRT-Controller aus Mega8 bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TastaturDigivoice.s
.file "TastaturDigivoice.c" .arch atmega16 __SREG__ = 0x3f __SP_H__ = 0x3e __SP_L__ = 0x3d __tmp_reg__ = 0 __zero_reg__ = 1 .global __do_copy_data .global __do_clear_bss .section .debug_abbrev,"",@progbits .Ldebug_abbrev0: .section .debug_info
in „Tastendrücke und Portbits“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic.pdf
50 PA1 1 PC5 7 PEN 7 PB2 12 PB2 (MOSI) PA2 (AD2) 49 PA2 2 PC6 8 TOSC2 8 PB3 13 PB3 (MISO) PA3 (AD3) 48 PA3 3 PC7 9 TOSC1 9 14 47 PB4 15 PB4 (OC0) PA4 (AD4) 46 PA4 4 PE0 10 PF7 10 PB5 16 PB5 (OC1A) PA5 (AD5) 45 PA5 5 PE1 11 PF6 11 PB6 17 PB6 (OC1B) PA6 (AD6) 44 PA6 6 PE2 12 PF5 12 PB7 18 PB7 (OC2/OC1C)
in „PoE AVR Modul“ · Markt ·
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dude5.4arduino_avr911.txt
Port : /dev/cu.SLAB_USBtoUART Using Programmer : avr911 Overriding Baud Rate : 19200 AVR Part : ATMEGA8 Chip Erase delay : 10000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay :
in „avrdude - Probleme unter Mac OS X 10.7 (Lion)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Rollix_Core_SRAM.pdf
1N4148SMD CAP 47N X7R 1206 2 5 CAP 47N X7R 1206 Gnd Gnd C nc Gnd 2 S2002 4 U2001 Vcc5 22 Vcc D nc 2 C C ATMEGA128 23 Vlcd o nc 3 1 3 R2009 V V 24 VEE m nc 4 MIKROTASTER 4.3MM R 4K7 KS LCD_#C/D 25 #C/D t nc 5 RTS_BT RTS_BT C2006 LCD_#WR 26 x 6 CTS_BT CAP 47N X7R 1206 64 LCD_#RD 27 #WRITE E nc 7 #SEL_BT0 CTS_BT
in „Externes SRAM Problem:“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATmega4809-toggle-plain-c.lss.c
ATmega4809-toggle-plain-c.elf: file format elf32-avr Sections: Idx Name Size VMA LMA File off Algn 0 .data 00000000 00802800 00802800 0000013e 2**0 CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA 1 .text 000000ea 00000000 00000000
in „warum braucht Blinkbeispiel 780 byte Flash?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GSMParkHeatingControl.pdf
rot +Kfz + K107 R103 47K 0 7 D R104 47K 4 M Stromversorgung (4xx) S SM4007 IRLML6401 R406 Umin = 1.48V, Umax=3.56V K108 schwarz +12V R404 R405 R407 Vbat V K109 vio T101 1 K110 braun D101 C101 +4V 0 n 0 n 0 n 0 +F R105 5k6 1k8 500 1k8 T401 C 0 6 0 6 0 C µ T100 SH_ON/OFF +12V D403 1 C 1 C 1 1 100nF 1K
in „Bitte um Überprüfung: GSM Steuerung mit GPS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_Stamp_sheet_V1_1.pdf
(AD7)PA7 A6 (AD6)PA6 45 C2 23 XTAL2 (AD5)PA5 46 A5 A 22p Q1 18.432 MHz (AD4)PA4 47 A4 A B A C3 24 48 A3 1 1 +3V3 22p XTAL1 (AD3)PA3 49 A2 ARESET 2 2 +5V_Ext C4 (AD2)PA2 A1 A18 /PE4 62 AREF (AD1)PA1 50 3 3 64 AVCC (AD0)PA0 51 A0 D0 4 4 A17 /PE3 100n 63 AGND D1 5 5 A16 / PE2 17 PB7 D2 6 6 A15 VCC (OC0A
in „Z180-Stamp Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pt1000-v1.1.pdf
IC6A R 1 R 1 R7 10k IC4A 10k IC5A 10k IC1A 3 3 10k 1 ADC6 3 R10k 1 ADC2 10k 1 ADC4 2 10k 1 ADC0 2 2 R48 LM358D 2 R20 LM358D R34 LM358D J8-2 0 4 R5 LM358D J4-2 0 2 J6-2 0 3 C15 6 0 5 R J1-2 0 6 C9 8 0 5 R C122 0 5 R J8-1 R 6 1 C2 0 5 R J4-1 R 6 1 J6-1 R 6 1 22-27-2021-02 none J1-1 R 6 1 22-27-2021-02 none
in „8x Temperaturanzeige mit LCD, SD-Datenlogger und RTC“ · Projekte & Code ·
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HCS-3602_schematics_opt.pdf
PBS/MOSI PAS/ADCS MISO 2 PB6/MISO PA61AOC6 SCK PB7/SCK PA7/ADDC7 RESET 4 RESET AREF vcc GND OND ATMEGA16L AVCC w ~adjust XTAL2 PC7 26 25 .----+---~"--; B XTALI PC6 24 RXDIPDO PCS TXDIPDI PC4 2-1 hut Down •SVTl INl'OIPD2 PCJ 22 21 INT1/PD3 PC2 OCIBIPD4 PCI OCIAIPDS PCO PD6 PD7/0C2 •SVA vcc GND A TITLE
in „Manson HCS-3602 HCS-3600 Reparatur“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ppm_v1_3_v1.pdf
Vbus R03 S01 47k 4 3 U01 D01 SPST−NO SD101A R04 C C /RESET 24RST 1 2 V V A 330 27 UCAP C08 100n ATmega32U2 Vbus C05 CORE 1u J01 USB Mini−B R05 S02 1 31 UVCC 47k SPST−NO VBUS D02 D+ 3 R01 29 13 SD101A R06 1 2 D+ /HWB HWB D− 2 R02 22 30 D− 330 ID4 1 2 C09 5 22 28 D A A GND UGND N T T 100n G X X 3 1 2
in „Nuclear magnetic resonance (NMR) im Erdmagnetfeld“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schrittmotor.asm
erreicht? ldi R27, 2 ;dann X= 0x200 cpi AL, 58 ;>0x39 ist es eine Zahl > 9 ? brcc Zeinkz2 ; cpi AL, 48 ;<0x30 brcs Zeinkz2 rcall Posv popw z ret Zeinkz3: ;,0 einsetzen ldi AL, 44 ;0x2c erst Komma rcall Posv Zeinkz2: ldi AL, 48 ;<0x30 "0" rcall Posv popw z ret ;-----------------------------------------
in „Spielerei mit einem 2- und 5-Phasen-Schrittmotor“ · Projekte & Code ·
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DE200610__1_.pdf
12 je1. 95 · 32 bit Zähler, Frequenz-Zählung bis 1 MHz · mit Hubs bis 80 LJ U12 an einem USB-Port ATmega Flash-Memory: 256 kByte, für langsame Vorgänge, z. B. Temperatur- EEPROM: 4 kByte, RAM: 8 kByte Gehäuse Flash RAM 95 Messungen LPC 2101 FBD48 LQFP48 8k 2 2. MHz I/O LPC 2103 FBD48 LQFP48 16k 4 4.10 · Watchdog-Timer ATMEGA 2560-16 AU TQFP-100 16 86 LPC 2119 FBD64 LQFP64 128k 16 10.00 · LxBxH:157 x ATMEGA 2560-8 AU TQFP-100 8 86 LPC 2129 FBD64 LQFP64 256k 16 10.95 102 x 40 mm 95 LPC 2131 FBD64 LQFP64 32k 8 5.85 ATMEGA
in „ekg schaltung aus heft 10/2006“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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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RN-Mega_Board.pdf
nicht ganz ausreichen bzw. zu wenig Reserven bieten. Dieses Modul nutzt den neusten Controllerchip ATMega2560. Er dürfte derzeit ohne Frage einer der leistungsfähigsten AVR Controller überhaupt sein. Er bietet zum Beispiel wesentlich mehr Funktionen, Speicher als der recht bekannte Mega128. Dennoch ist
in „ATmega2560 spinnt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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frequ.c
hpinfotech.ro Project : Version : Date : 26.03.2004 Author : daniel Company : Comments: Chip type : ATmega8L Program type : Application Clock frequency : 3,686400 MHz Memory model : Small External SRAM size : 0 Data Stack size : 256 *********************************************/ #include <mega8.h> #include
in „Sinuserzeugung im c“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dude5.6_avr911.txt
Programmer : avr911 avr910_devcode (avrdude.conf) : 0x76 Overriding Baud Rate : 19200 AVR Part : ATMEGA8 Chip Erase delay : 10000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay :
in „avrdude - Probleme unter Mac OS X 10.7 (Lion)“ · 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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Lueftungszentrale.pdf
CLK3/I 42 CLKO 10k GND 44 41 45 A0/GOE0 B15/GOE1 40 GND 46 A1 B14 39 BUS_RXD 47 A2 B13 38 BUS_TXD 48 A3 B12 34 2 A4 B11 33 3 A5 B10 32 BUS_TxEn 4 A6 B9 31 7 A7 B8 28 FBus_Tx 8 A8 B7 27 VCC_3V3 FBus_TxEn 9 A9 B6 26 A10 B5 FBus_Rx 10 A11 B4 24 HBus_Rx 14 A12 B3 23 HBus_TxEn 15 A13 B2 22 R1 R2 R3 R4 R5
in „Umfrage zu installierten Hausbussen“ · Haus & Smart Home ·
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LCD_TWI.asm
################## TESTPROGRAMM ################################################ ; TWI HARD-ware ATmega8A ; LCD_TWI mit PCF8574 ;######################################################################################### .nolist .include"m8adef.inc" ;Professor wählen .list .equ F_CPU = 8000000 ; Systemtakt
in „RE Bit Display EA DIP204-4 (KS0073)“ · 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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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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LCD_320x240_Vers5.asm
0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 .db 0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ;Jahr - Tausender 576 bis 767 (4*48=192) mit 48 Füllbytes .db 0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 .db 0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 .db 0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 .db 0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 .db 0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 .db 0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 .db 0x00 ,0x00
in „Einfacher Low Cost LCD Controller für 320x240 LCD im Textmodus“ · Projekte & Code ·
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dcf-clock.c
//DCF-Uhr mit LCD20x4 //ATmega8 @ 16 MHz //Autor: Johannes Mashighski //Version 2010-02-28-00-11 //AVR-Studio 4.18 Build 692, WinAVR 20100110 //Header Dateien // #define F_CPU 8000000UL #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h
in „Terrariensteuerung: DCF & 1-Wire zugleich?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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objdump.txt
r7, #44] ; 0x2c 80007c0: f103 33ff add.w r3, r3, #4294967295 80007c4: f107 0230 add.w r2, r7, #48 ; 0x30 80007c8: 18d3 adds r3, r2, r3 80007ca: f813 3c24 ldrb.w r3, [r3, #-36] buf[i++] = n % base; n /= base; } for (; i > 0; i--) serial_write(buf[i - 1] < 10 ? 80007ce: f103 0330 add.w r3, r3, #48
in „STM32F4 HardFault Interrupt bei stdlib Funktionen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.lst
CALL _sprintf 00033d 9624 ADIW R28,4 _0x48: 00033e 91a0 0170 LDS R26,_Wochentag 000340 30a4 CPI R26,LOW(0x4) 000341 f461 BRNE _0x49 000342 01fe MOVW R30,R28 000343 9639 ADIW R30,9 000344 93fa ST -Y,R31 000345 93ea ST -Y,R30 000346 + __POINTW1FN
in „Timer initialisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AES-S6MB-LX9-G_SCH_RevC.PDF
I U 4 0 J 7PGA_LPDDR_A0 FPGA_LPDDR_BA1 FPGA_LPDDR_BA1 IO_L47n_3_M3A1 P I U 4 0 J 6PGA_LPDDR_A1 IO_L48p_3_M3BA0 P I U 4 0 F 2PGA_LPDDR_BA0 D2D P I U 4 0 F 1PGA_LPDDR_BA1 FPGA_GPIO_LED1 PID202 PID201 IO_L48n_3_M3BA1 H6 FPGA_LPDDR_A7 IO_L49p_3_M3A7 P H5U 4 0 H FPGA_LPDDR_A2 LED, Red, LTST-C190CKT, 0603
in „Pulse Generator nicht genau genug, brauche Hilfe“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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Profibus-Uart.pdf
hpinfotech.com Project : Version : Date : 13.06.2007 Author : F4CG Company : F4CG Comments: Chip type : ATmega128 Program type : Application Clock frequency : 11,059200 MHz Memory model : Small External SRAM size : 0 Data Stack size : 1024 *****************************************************/ #include <mega128
in „PROFIBUS->UART (ATMega128)->PC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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auszug_stepper.pdf
der o.g. Vorteile. Handelsübliche Permanentmagnet-Motoren besitzen Schrittwinkel von 7,5 oder 15° (48 oder 24 Schritte pro Umdrehung) und zeichnen sich durch hohe Drehmo- mente aus. Hybridmotoren werden meist für 100 oder 200 Schritte pro Umdrehung (3,6 oder 1,8° Schrittwinkel) gefertigt und ermöglichen
in „L298 - Richtige Wahl von Vss und Rs?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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der o.g. Vorteile. Handelsübliche Permanentmagnet-Motoren besitzen Schrittwinkel von 7,5 oder 15° (48 oder 24 Schritte pro Umdrehung) und zeichnen sich durch hohe Drehmo- mente aus. Hybridmotoren werden meist für 100 oder 200 Schritte pro Umdrehung (3,6 oder 1,8° Schrittwinkel) gefertigt und ermöglichen
in „schrittmotor - H-Brücke wird sehr heiss“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schematic_Prints.pdf
PB0 (SS) PA0(AD0) 51 PA0 PB1 11 PB1 (SCK) PA1(AD1) 50 PA1 PB2 12 49 PA2 PB3 13 PB2 (MOSI) PA2(AD2) 48 PA3 PB4 14 PB3 (MISO) PA3(AD3) 47 PA4 PB5 15 PB4 (OC0) PA4(AD4) 46 PA5 PB6 16 PB5 (OC1A) PA5(AD5) 45 PA6 PG0..7 PB7 17 PB6 (OC1B) PA6(AD6) 44 PA7 PG3 18 PB7 (OC2/OC1C) PA7(AD7) PC0..7 PG4 19 TOSC2/PG3
in „ATMEGA128 XXX Dev Board“ · 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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der o.g. Vorteile. Handelsübliche Permanentmagnet-Motoren besitzen Schrittwinkel von 7,5 oder 15° (48 oder 24 Schritte pro Umdrehung) und zeichnen sich durch hohe Drehmo- mente aus. Hybridmotoren werden meist für 100 oder 200 Schritte pro Umdrehung (3,6 oder 1,8° Schrittwinkel) gefertigt und ermöglichen
in „Schrittmotor läuft max 140 u/min“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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der o.g. Vorteile. Handelsübliche Permanentmagnet-Motoren besitzen Schrittwinkel von 7,5 oder 15° (48 oder 24 Schritte pro Umdrehung) und zeichnen sich durch hohe Drehmo- mente aus. Hybridmotoren werden meist für 100 oder 200 Schritte pro Umdrehung (3,6 oder 1,8° Schrittwinkel) gefertigt und ermöglichen
in „Schrittmotor und ATmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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der o.g. Vorteile. Handelsübliche Permanentmagnet-Motoren besitzen Schrittwinkel von 7,5 oder 15° (48 oder 24 Schritte pro Umdrehung) und zeichnen sich durch hohe Drehmo- mente aus. Hybridmotoren werden meist für 100 oder 200 Schritte pro Umdrehung (3,6 oder 1,8° Schrittwinkel) gefertigt und ermöglichen
in „Simple Schrittmotor-Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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der o.g. Vorteile. Handelsübliche Permanentmagnet-Motoren besitzen Schrittwinkel von 7,5 oder 15° (48 oder 24 Schritte pro Umdrehung) und zeichnen sich durch hohe Drehmo- mente aus. Hybridmotoren werden meist für 100 oder 200 Schritte pro Umdrehung (3,6 oder 1,8° Schrittwinkel) gefertigt und ermöglichen
in „Taster LED Änfägerfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FrequencyCounterUno5.ino
github.com/gavinlyonsrepo/TM1638plus/blob/master/examples/TM1638plus_ADC_Model2/TM1638plus_ADC_Model2.ino#L48 21.12.2020 chris_ my code part: Free Beer Lizence ( or to be more precise: red wine ) */ #include <FreqCount.h>//https://github.com/PaulStoffregen/FreqCount/archive/master.zip // Arduino UNO PIN5 Counter
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speed_cntr.c
* - Supported devices: All devices with a 16 bit timer can be used. * The example is written for ATmega48 * - AppNote: AVR446 - Linear speed control of stepper motor * * \author Atmel Corporation: http://www.atmel.com \n * Support email: avr@atmel.com * * $Name: RELEASE_1_0 $ * $Revision: 1.2 $ * $RCSfile
in „AVR446 (Schrittmotorsteuerung) auf ATmega328P“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·