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Kondensatormotor-sin_20200402b.ino
int potipluspin = 12; // atmega pin 18 Poti Pluspol int potischleiferpin = A5; // atmega pin 28 Poti Schleifer Über RC-TP int temppin = A4; // atmega pin 27 Temp-Sensor-Tranistor bool temp; int enuppin = 2; // atmega pin 4, Katode Optoled int enunpin = 3; // atmega pin 5, Katode Optoled int enzppin = 4; // atmega pin 6, Katode Optoled int upin = 9; // atmega pin 15, Anode Optoled int zpin = 10; // atmega pin 16, Anode Optoled int enznpin = 7; // atmega pin 13
in „Arduino Kondensatormotor Drehzahlsteuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Kondensatormotor-sin_20200404b.ino
int potipluspin = 12; // atmega pin 18 Poti Pluspol int potischleiferpin = A5; // atmega pin 28 Poti Schleifer Über RC-TP int temppin = A4; // atmega pin 27 Temp-Sensor-Tranistor bool temp; int enuppin = 2; // atmega pin 4, Katode Optoled int enunpin = 3; // atmega pin 5, Katode Optoled int enzppin = 4; // atmega pin 6, Katode Optoled int upin = 9; // atmega pin 15, Anode Optoled int zpin = 10; // atmega pin 16, Anode Optoled int enznpin = 7; // atmega pin 13
in „Arduino Kondensatormotor Drehzahlsteuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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I2Ckpl0.c
man den Sprung zu blink(...) heraus, endet das Programm in der if-Zeile, d.h. TWSR nicht ok. Lt ATmega16-Manual (S. 184) müßte allein while(...) mit ";" genügen. Aber selbst wenn ich stattdessen eine lange Delayschleife einfüge, endet das Programm in der if-Abfrage. Nebenbei: Dies trifft nur für die
in „Wie avr-gcc starten?“ · 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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Temperf_PT100x.pdf
; R21 = R17; R20 = R12 analoge Istwerte Temperatur R Sensor Mess1 Mess2 MP1 MP2 Uist1 0 °C 100 Ω 2.64 V 2.44 V 2.638 V 2.442 V 401.93 mV 25.686 °C 110 Ω 2.66 V 2.44 V 2.657 V 2.443 V 1.471 V 51.572 °C 120 Ω 2.688 V 2.44 V 2.677 V 2.443 V 2.54 V 77.661 °C 130 Ω 2.7 V 2.44 V 2.697 V 2.443 V 3.61 V 100
in „PT100 Zehntel Grad Auflösung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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avrtut.pdf
unsigned int uint16_t; typedef long int32_t; typedef unsigned long uint32_t; typedef long long int64_t; typedef unsigned long long uint64_t; typedef int16_t intptr_t; typedef uint16_t uintptr_t; Bitfelder Beim Programmieren von Microcontrollern muss auf jedes Byte oder sogar auf jedes Bit geachtet werden
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timer1.ino
// learning timer1 on atmega 328 // pins for timers //const byte poc2B = 3; // pd3 // reserved Tim2 const byte pcin1 = 5; // pd5 Input Count (for wgm 14,15) const byte picp1 = 8; // pb0 Input Capt const byte poc1A = 9; // pb1
in „AVR Timer1 Capture und Overflow gleichzeitig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PWM_Controller_Manual_Basic.pdf
Software PWM Controller ATMEGA 8 Typ: PWM18 ( Basic Manual) Inhaltsverzeichnis Features ..................................................................................................................................2 PWM- Controller
in „PWM- Controller 18- Kanal TWI- Bus Proj.“ · Projekte & Code ·
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lcd2.c
*********************** * lcd.c * LCD-Funktionen * Version: 2.0 * 11.05.2005 * Gaston K * * CPU: ATmega8515 * LCD: 2x16 Zeichen, HD44780 kompatibel * Ansteuerung im 4-Bit Modus ****************************************************************************/ #include <stdio.h> // Bibliothek der Standardfunktionen
in „LCD - 4Bit - Textausgabe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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boost_conv.c
ATTiny85 @ 16 MHz(PLL) - Bootloader Fuses: - Low : F1 - High: D7 - Ext : FE B.O.D: Disabled Timer1 Clk: 64 MHz */ #define F_CPU 16000000UL //16MHz PLL Clock Speed //Includes #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> #include <stdbool.h> #include <stdio.h> //GPIO Pins #define SHUTDOWN
in „ATTiny85 inkrementiert Variable nach Neustart nicht mehr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd.h
for OLED-Display with ssd1306/sh1106-Controller * first dev-version only for I2C-Connection * at ATMega328P like Arduino Uno **************************************************** * For other Atmegas/Attinys: GFX-Lib needs a * minimum of 1029 byte SRAM! *************************************************
in „RS485 von ms - immer noch Einschaltprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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471D81B8d01.pdf
Ordering Information Speed (MHz) Power Supply Ordering Code Package Operation Range 8 2.7 - 5.5 ATmega8L-8AC 32A Commercial ATmega8L-8PC 28P3 (0C to 70C) ATmega8L-8MC 32M1-A ATmega8L-8AI 32A Industrial ATmega8L-8PI 28P3 (-40C to 8°C) ATmega8L-8MI 32M1-A 16 4.5 - 5.5 ATmega8-16AC 32A Commercial ATmega8-16PC 28P3 (0C to 70C) ATmega8-16MC 32M1-A ATmega8-16AI 32A Industrial ATmega8-16PI 28P3 (-40C to 8°C) ATmega8-16MI 32M1-A Note: This device can also be supplied in wafer form. Please contact your local Atmel sales office for detailed
in „Motorregelung für Fußballroboter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR8_Burn_O_Mat_Config.xml
caption="4.0V (3.7V - 4.5V)" Fuse1="0" Fuse2="0"/> </BrownOutDetection> <OscillatorOptions Type="ATmega8" /> </AVR> <AVR name="m16" caption="ATmega16"> <Fuse name="OCDEN" bit="7" fuseByte="hfuse" default="1" desc="Enable OCD (on chip debug)" mode="expert"/> <Fuse name="JTAGEN" bit="6" fuseByte="hfuse
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doc8002.pdf
Grouped by oscillator version. Oscillator Device RC oscillator CKDIV CLKPR version frequency [MHz] 2.0 ATmega163 1.0 - - 3.0 ATmega16 1.0, 2.0, 4.0, and 8.0 - - (1) (2) 3.1 ATmega128 1.0, 2.0, 4.0, and 8.0 - XDIV 4.0 ATmega169 8.0 Yes Yes 5.0 ATmega169P 8.0 Yes Yes Notes: 1. The ATmega103 Compatible Mode fuse
in „Genauigkeit interner Oszillator Mega8 ...“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR8_Burn_O_Mat_Config.xml
caption="4.0V (3.7V - 4.5V)" Fuse1="0" Fuse2="0"/> </BrownOutDetection> <OscillatorOptions Type="ATmega8" /> </AVR> <AVR name="m16" caption="ATmega16"> <Fuse name="OCDEN" bit="7" fuseByte="hfuse" default="1" desc="Enable OCD (on chip debug)" mode="expert"/> <Fuse name="JTAGEN" bit="6" fuseByte="hfuse
in „Fehler beim Brennen von ATMEGA48 mit AVRDUDE“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Stopp-Uhr.asm
******************************************************** .include "m16def.inc" ;Definitionen für ATMega16 //rjmp main ;** ;** !!! Achtung bei ATMega 16 und LCD an PortC muß JTAG Bit aus sein ;** ;** //Für TimerOverflows ;** CPUTAKT = 4000000 ;** 1_byte = 256 ;** overfl = TAKT/1_byte ;** sekunden zwischen 2 Overflows = overflow/prescaler ;** prescaler: 1 ; 8 ; 64 ; 256 ; 1024 ; steht im tccr-register ;** ;** int0/PD2 ist an den ersten Taster angeschlossen!!! ;** ;************************************************************************** /* Include Dateien */
in „Bräuchte Hilfe! Finde meinen Fehler nicht!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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crumb_128.pdf
C11 GND D GND GND D L1 100n 100n R1 C5 10uH 100n 4k7 GND 5 C7 1 100n U2 C8 CON1 U1 CON2 16 2 100n 1 64 12 /FORCEOFF C C1+ 4 1 RXD0 2 /PEN AVCC 63 32 FORCEON V C1- 5 100n 2 TXD0 3 RXD0 (PDI) PE0 GND 62 31 1 C2+ 6 3 TXD0 PDO PE1 AREF 30 CON4 /EN C2- 4 4 XCK0 AIN0 PE2 PF0 ADC0 61 29 V+ 3 R7 5 5 OC3A AIN1
in „Crumb128 Probleme bei der Inbetriebnahme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PWM_Controller_Manual_ohne_EEPROM.pdf
Software PWM Controller ATMEGA 8 Typ: PWM18_V7 (ohne EEPROM) Inhaltsverzeichnis Vorwort ..................................................................................................................................2 Features
in „18- Kanal PWM Controller TWI(IIC)Interface FW. V.3“ · Projekte & Code ·
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Code-neu.bas
ist über zwei Taster einstellbar. ' ' To Do: ' - ' ' Feature for the future: ' - anderer µC evnt. ATMega8, da der 902312 für den rest nicht reichen wird ' - Uhr stellen über RC5, braucht Timer0 ' - Wecker ' - DCF77 empfang ' - Datum zusätzliche über Alphanumerische anzeigen ' ' ' History: ' - V2.3.3 wird
in „Bascom Wert setzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PWM_Controller_Manual_normal.pdf
bei Rot 20mA) R3- R19 150Ω LED- Vorwiderstand(bei Rot 20mA) LED 1-18 Rot(1,8-2V) Leuchtdiode IC1 ATMEGA 8 ATMEL ATMEGA 8 IC 2, 3 ULN2803 oder 8x Darlington Driver, TTL, CMOS-Inputs TD62083 Schaltungsbeispiele 2/2 Dieser Schaltplan stellt die Mindestbeschaltung dar. Beschreibung: R22(4,7k) und C6(10nF
in „18- Kanal PWM Controller TWI(IIC)Interface FW. V.3“ · Projekte & Code ·
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Haussteuerung_V27.txt
= 0 Sb(33) = 0 Sb(36) = 0 Sb(38) = 0 End If If U = 0 Then Sb(31) = 1 Call Timersetzenfix(31 , Sbs(64)) Sb(32) = 1 Call Timersetzenfix(32 , Sbs(64)) Sb(33) = 1 Call Timersetzenfix(33 , Sbs(64)) End If If U = 3 Then Call Timersetzenfix(31 , Sbs(64)) Call Timersetzenfix(32 , Sbs(64)) Call Timersetzenfix(33 , Sbs(64)) Sb(36) = 1 Call Timersetzenfix(36 , Sbs(64)) Sb(38) = 1 Call Timersetzenfix(38 , Sbs(64)) End If Return Sub Statusneu(byval X As Byte) If Sb(x) = 0 Then Sb(x) = 1 Call Timersetzen(x) Else Sb(x) = 0
in „Mega644 reset“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fraktal_speedtest_avr.c
fraktal_speedtest.c Testprogramm um festzustellen, wie schnell ein Apfelmaennchen berechnet werden kann MCU : ATmega328p Takt : 15.04.2025 R. Seelig ------------------------------------------------------ */ /* ------------------------------------------------------- In tftdisplay.h wird angegeben, wie das Display
in „CH32V003, float wirklich langsam?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LabVIEWInterfaceh.txt
*************************/ #define FIRMWARE_MAJOR 02 #define FIRMWARE_MINOR 00 #if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) #define DEFAULTBAUDRATE 9600 // Defines The Default Serial Baud Rate (This must match the baud rate specifid in LabVIEW) #else #define DEFAULTBAUDRATE 115200 #
in „Arduino 2560 PWM Frequenz ändern auf 100Hz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ttester_eng104k.pdf
resistors (tolerance of 0.1%) to get the full accuracy. You should use a precision socket for the ATmega microcontroller to enable the replacement of the microcontroller. The micro- controller ATmega8, ATmega168 and ATmega328 can be used. Recommended is a ATmega168 or ATmega328, if you wish to use all
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AVR8_Burn_O_Mat_Config.xml
caption="4.0V (3.7V - 4.5V)" Fuse1="0" Fuse2="0"/> </BrownOutDetection> <OscillatorOptions Type="ATmega8" /> </AVR> <AVR name="m16" caption="ATmega16"> <Fuse name="OCDEN" bit="7" fuseByte="hfuse" default="1" desc="Enable OCD (on chip debug)" mode="expert"/> <Fuse name="JTAGEN" bit="6" fuseByte="hfuse
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IO.c
AVR_IO_DESIGNER_INIT // C:\Daten\beagle_imu\IO.aid // // Project Options - IO // // Device Name = ATmega64 // CPU Frequency (F_CPU) = 16,8 MHz // IC Package = TQFP // Sort Pins by = Pin Number // Output Code File = IO.c // Output Header File = IO.h // Assume Default State = True // Write Unmodified Bits
in „Assemblerdatei unter Eclipse einbinden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sender.c
TCCR1 = (1 << CTC1) | (1 << CS11) | (1 << CS10); // switch CTC Mode on, set prescaler to 4 #else // ATmegaXX: OCR1A = (F_CPU / F_INTERRUPTS) - 1; // compare value: 1/15000 of CPU frequency TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS10); // switch CTC Mode on, set prescaler to 1 #endif #ifdef TIMSK1 TIMSK1 = 1 << OCIE1A
in „16bit Zeichen über SPI übertragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
/************************************************************************/ /* */ /* Commodore 64 Red Edition */ /* Toolbox */ /* */ /************************************************************************/ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/eeprom.h> #include <util/delay.h> // CPU: ATmega644P-20PU 8MHz // ======================================================================= #define ENCODER_PORT PORTC #define ENCODER_DDR DDRC #define TASTER_PIN PINC #define LEDS_PORT PORTA #define
in „LED mit Encoder ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Pulsweite_messen.ino
topic/504066#new IDE 1.8.13 avr-gcc 10.2.0 Arduino Nano Every 03.10.2020 Arduino Nano Every PinOut (ATmega4809) _ __|_|__ | | (D13) PE2 + + PE1 (D12) 3.3V + + PE0 (D11) (AREF) PD7 + + PB1 (D10)(~)(TCA0 Channel 1) (D14) PD3 + + PB0 (D 9)(~)(TCA0 Channel 0) (D15) PD2 + + PE3 (D 8) (D16) PD1 + + PA1 (D 7)
in „Timer Overflow Counter - Wie richtig berücksichtigen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd_gfx.h
for OLED-Display with ssd1306/sh1106-Controller * first dev-version only for I2C-Connection * at ATMega328P like Arduino Uno **************************************************** * For other Atmegas/Attinys: GFX-Lib needs a * minimum of 1027 byte SRAM! *************************************************
in „RS485 von ms - immer noch Einschaltprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fernvale-31c3.pdf
MT6260 and SPINOR bypass – Bypass CS line to FPGA to swap in original or emulated cs_emu ROMs SPI bus 64k BRAM emulation – Power/reboot control for CI mosi cs_cpclk miso automation level – 64k BRAM translators Use Novena + FPGA to shadow memory-map MT6260 boot MT6260 ROM into Novena's RAM space CPU ● Instantaneous
in „After ESP8266 New Chip Alarm: MT6260 < 3 USD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SPI_Master.c
devices with Universal Serial Interface (USI) * capabilities can be used. * The example is written for ATmega169. * * \li AppNote: AVR319 - Using the USI module for SPI communication. * * \li Description: Example on how to use the USI module for communicating * with SPI compatible devices. The functions and
in „SPI mit Attiny84“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmega48_LED_Test.c
/* Atmega verbunden mit einem DS18S20 Temperatursensor 8 LED's geben die gemessene Temperatur aus Die LED's sind an PORTB Beinchen | Wert in °C --------------------- B0 1 B1 2 B2 4 B3 8 B4 10 B5 20 B6 40 B7
in „Anfängerfrage zu switch case“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hameg.c
Richter * Dateiname: "hameg.c" * Titel: HAMEG-Interface * Datum: September 03, 2005 * Target-MCU: ATmega16 * * * BESCHREIBUNG * * Interface zum Auslesen des Speicherinhalts des Hameg HM305-Analog/Digital- * Oszilloskops. Die Daten können entweder direkt ausgelesen werden (HM305 -> * RS232) oder in einem
in „For-Schleife ärgert mich ...“ · 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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main.asm
USBMASK ;[03] 791e: 15 70 andi r17, 0x05 ; 5 ori x3, 1<<6 ;[04] will not be shifted any more 7920: 40 64 ori r20, 0x40 ; 64 andi shift, ~0x80;[05] 7922: 2f 77 andi r18, 0x7F ; 127 mov x1, x2 ;[06] sampled bit 7 is actually re-sampled bit 6 7924: 01 2f mov r16, r17 subi leap, -1 ;[07] total duration = 11
in „ATMEGA32 Minimum System Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
/ Created : 2008-03-09 // Revised : 2008-03-09 // Version : 2.0 // Target MCU : Atmel AVR series ATmega16 // // This code is distributed under the GNU Public License // which can be found at http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt // //*********************************************************************
in „Falsche Ausgangsfrequenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hsb255.asm
;============================================== ; HSB -> RGB Umrechnung für ATiny und ATmega ; ; INPUT: ; HSB_H(Sram) byte[0..191°] (Hue) Farbwinkel 0°=rot, 64°=grün, 128°=blau ; HSB_S(Sram) byte[0..255] (Saturation) Sättigung 0=grau, 128=wenig Sättigung, 255=reine Farbe ; HSB_B(Sram) byte
in „HSB LED Steuerung mit Atmega 8 in ASM suche Hilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR911.pdf
–re –oedump.hex –ae0,ff –cCOM2 The above example will read the first 256 bytes of the Atmega32’s EEPROM memory to the file dump.hex. Only COM2 will be used. avrosp –dATmega64 –O#a0 –Se0 –lc0 4 AVR911 2568A-AVR-07/04 AVR911 The above example will write the custom oscillator calibration value A0 hex into EEPROM address 0 hexand then protect the Atmega64’s memory by writing the lock byte to C0hex Note: When programming fuse bits, the bit pattern is not checked to be a valid fuse setting for the device. Care should be taken not to program invalid
in „AVR911: Das Ende aller Leiden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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V1.5_Master_6.12..txt
;------------------------------------------------------------------------- ; Krabbler für ATmega8 ;------------------------------------------------------------------------- ; dient der Entwicklung des SPI für die dargestellte Schaltung, fertig ; in der EEPROM-Initialisierung sind noch Zeilen auskommentiert
in „SPI Kopplung von ATmega8 und ATtiny 2313“ · Projekte & Code ·
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config.h
************************************************* */ /* MCU clock */ #define CPU_FREQ F_CPU /* * ATmega 328/328P */ #if defined(__AVR_ATmega328__) #include "config_328.h" /* * ATmega 324P/324PA/644/644P/644PA/1284/1284P */ #elif defined(__AVR_ATmega324P__) || defined(__AVR_ATmega644__) || defined(__AVR_ATmega1284__) #include "config_644.h" /* * ATmega 640/1280/2560 */ #elif defined(__AVR_ATmega640__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) #include "config_1280.h" /* * missing or unsupported MCU */ #else #error <<< No or wrong
in „ComponentTester-1.42m problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PWM-Programm.asm
erstes Progamm (Prog1.asm) ;*Datum: 05/10/09 Version 1.0 ;*Autor: Roby Jannizzi ;* ;*Prozessor: ATmega32 ;*Quarzfrequenz: 16MHz ;* ;************************************************************************* ; Vereinbarungsteil .INCLUDE "m32def.inc" .DEF i = r17 .DEF temp2 = r18 .DEF temp = r19 .DEF j
in „Abschlussprojekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Pulsweiten_messen_007.ino
topic/504066#new IDE 1.8.13 avr-gcc 10.2.0 Arduino Nano Every 06.10.2020 Arduino Nano Every PinOut (ATmega4809) _ __|_|__ | | (D13) PE2 + + PE1 (D12) 3.3V + + PE0 (D11) (AREF) PD7 + + PB1 (D10)(~)(TCA0 Channel 1) (D14) PD3 + + PB0 (D 9)(~)(TCA0 Channel 0) (D15) PD2 + + PE3 (D 8) (D16) PD1 + + PA1 (D 7)
in „Timer Overflow Counter - Wie richtig berücksichtigen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR8_Burn_O_Mat_Config.xml
caption="4.0V (3.7V - 4.5V)" Fuse1="0" Fuse2="0"/> </BrownOutDetection> <OscillatorOptions Type="ATmega8" /> </AVR> <AVR name="m16" caption="ATmega16"> <Fuse name="OCDEN" bit="7" fuseByte="hfuse" default="1" desc="Enable OCD (on chip debug)" mode="expert"/> <Fuse name="JTAGEN" bit="6" fuseByte="hfuse
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Code.txt
Auf ATmega32: Master: ------------------------------------------------------------------------------------------------- /***************************************************** This program was produced by the
in „Master/Slave TWI von mega32 auf mega8 kopieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR8_Burn_O_Mat_Config.xml
caption="4.0V (3.7V - 4.5V)" Fuse1="0" Fuse2="0"/> </BrownOutDetection> <OscillatorOptions Type="ATmega8" /> </AVR> <AVR name="m16" caption="ATmega16"> <Fuse name="OCDEN" bit="7" fuseByte="hfuse" default="1" desc="Enable OCD (on chip debug)" mode="expert"/> <Fuse name="JTAGEN" bit="6" fuseByte="hfuse
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nano_os.h
if memory management is not needed #define TASK_USE_MEM // supported devices #if defined (__AVR_ATmega168__) #define RAMSTART 0x60 #define HEAPSTART 0x02FF #define STACK_SIZE 96 #define TIMER_REGISTER TCCR0B #define TIMER_ENABLE TIMSK0 #define TIMER_VECTOR TIMER0_OVF_vect #define CLK1 _BV(CS00) #define CLK1024 _BV(CS02) |_BV(CS00) #elif defined (__AVR_ATmega88__) #define RAMSTART 0x60 #define HEAPSTART 0x02FF #define STACK_SIZE 96 #define TIMER_REGISTER TCCR0B #define TIMER_ENABLE TIMSK0 #define TIMER_VECTOR TIMER0_OVF_vect #define CLK1 _BV(CS00) #define
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Reflow.pdf
unsachgemäßen Einbau kann keinerlei Haftung übernommen werden ! Technischen Daten der Platine: CPU ATMEGA 32 2 Temperaturkanäle für PT1000 Sensoren Anschluss für die beiden Heizelemente Anschluss für den 240V Lüfter Ansteuerung von 2 LED Ansteuerung eines Summers 1 Halbleiterrelais von Sharp 240V / 8A
in „Reflow - Pizza Ofen“ · Platinen ·
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Reflow.pdf
unsachgemäßen Einbau kann keinerlei Haftung übernommen werden ! Technischen Daten der Platine: CPU ATMEGA 32 2 Temperaturkanäle für PT1000 Sensoren Anschluss für die beiden Heizelemente Anschluss für den 240V Lüfter Ansteuerung von 2 LED Ansteuerung eines Summers 1 Halbleiterrelais von Sharp 240V / 8A
in „Reflow - Lötofen T962 , T962a und Elektor neu“ · Platinen ·
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Reflow.pdf
unsachgemäßen Einbau kann keinerlei Haftung übernommen werden ! Technischen Daten der Platine: CPU ATMEGA 32 2 Temperaturkanäle für PT1000 Sensoren Anschluss für die beiden Heizelemente Anschluss für den 240V Lüfter Ansteuerung von 2 LED Ansteuerung eines Summers 1 Halbleiterrelais von Sharp 240V / 8A
in „Was haltet ihr hier von diesem Reflow-Ofen?“ · Platinen ·