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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 „Atmel Appnote AVR446 Hilfe lineare Geschwindigkeit“ · 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 „Schrittmotor-Driver bauen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_Z180_CP_M.pdf
GND_4 28 D2 39 16 VSS 39 54 38 k 5 k 4 k 3 GND 50 CKA1//TEND0 D1 37 1 R 1 R 1 R CKA0//DREQ0 D0 GND ATMEGA1284P-AU GND Z8S180 AS6C4008-55SIN GND Z80_BUS,D[0..7],A[0..18] D D Joe G. AVR - Z180 CP/M CC BY-NC-SA 4.0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 C V U$1G$2 Z8S180 47 /DCD0 A 45 /RTS0 A 20 VCC IC6 TXD 1 4 1Y 1A 2 TX_AVR/1.1B 46 /CTS0 C3 + C4 4 VCCIO RXD 5 1B 3 49 RXA0 RTS 3 7 2Y 2A 5 48 TXA0 100n 10µ 19 11 6 RESET CTS 2 9 2B 11 53 27 DTR 9 3Y 3A 10 51 RXA1 28 OSCI DSR 10 12 3B 14 TXA1 GND OSCO DCD 4Y 4A RI 6 4B 13 57 CKS LED1 Blau R8 +3V3 55 TXS CBUS0 23 330 +3V3 A/B 1 SERSEL/1.2C 56
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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simple_server.c
or http://baseurl/password/ * * Title: Microchip ENC28J60 Ethernet Interface Driver * Chip type : ATMEGA88 with ENC28J60 * Note: there is a version number in the text. Search for tuxgraphics *********************************************/ /********************************************* * modified: 2011-
in „Webpage Webserver“ · 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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main.asm
------------------ .cseg ;Code-Segment (Flash, Programmspeicher) .org 0 ;Interrupt-Sprungtabelle ATmega88(P/V) rjmp RESET ; Reset Handler rjmp nix;EXT_INT0 ; IRQ0 Handler rjmp nix;EXT_INT1 ; IRQ1 Handler rjmp nix;PCINT0 ; PCINT0 Handler rjmp nix;PCINT1 ; PCINT1 Handler rjmp nix;PCINT2 ; PCINT2 Handler
in „ATMega328 + Si7021 + I2C (Assembler)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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MapCom.pdf
SCK) PA1 (AD1) PIU49 AD2 AD7 2 19 A7NLA7 A U3U P0 D212 LED_R LED_R0 PI13012PB2 (MOSI) PA2 (AD2) PIU48 AD3 AD6 PI3202 D1 Q1 PI18 A6NLA6 PID2101 PID2102 NLOUT PIU1013PB3 (MISO) PA3 (AD3) PIU1048 PIU203 D2 Q2 PIU2018NLA5 Data (DQ) PIU302 KEY NLOUT PIU1014PB4 (OC0) PA4 (AD4) PIU1047D4 AD5 PIU204 D3 Q3 PIU2017NLA4
in „[V] Weiterer M8, GPS, GSM Siemens M20, ATmega128“ · Markt ·
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hdd_meter.c
that shows hard disk activity as a tachometer made from LEDs. This firmware * is based on an AVR ATmega48. * * NOTCE: This firmware only works correctly if the input frequency does not exceed about 3KHz. * That should be sufficient for any PC mainboard's HDD indicator. * * firmware, version 1.0 * (cl
in „Schaltungen zum Verschenken, hier: Festplattentacho“ · Projekte & Code ·
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FMETER_4x7.c
reziproken Frequenzzähler mit 7-Segment-Anzeigen im Multiplexbetrieb. Ohne Vorteiler werden vom ATmega48 Eingangssignale von 0,100Hz - ca. 300kHz verarbeitet. Dabei wird der 'kHz'-Bereich durch eine zusätzliche LED signalisiert: PC.0 ist der Ausgang dafür. Optional kann auch die Drehzahl als f*60 angezeigt
in „Frequenz, Drehzahl, 4x7-Segment LED, Multiplex-Betrieb“ · Projekte & Code ·
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main.asm
r31, 0xFF ; 255 7b02: 80 81 ld r24, Z 7b04: 08 95 ret #if HAVE_READ_LOCK_FUSE #if defined (__AVR_ATmega8535__) || \ defined (__AVR_ATmega8__) || defined (__AVR_ATmega8A__) || \ defined (__AVR_ATmega16__) || defined (__AVR_ATmega32__) }else if(rq->wValue.bytes[0] == 0x58 && rq->wValue.bytes[1] == 0x00
in „ATMEGA32 Minimum System Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-C-Tutorial.pdf
wiki/AVR-GCC-TutoriStand:13.02.2005 # Kommentare in Makefiles beginnen mit einem Doppelkreuz ... # ATmega8 at work MCU = atmega8 # oder MCU = atmega16 # oder MCU = at90s8535 # oder ... ... Quellcode-Dateien einstellen Den Namen der Quellcodedatei welche die Funktion main enthält, wird hinter TARGET eingetragen
in „AVR-C-Tutorial“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SerialComInstruments_Doku.pdf
Vertikal-Meter } Beispiel in LunaAVR ' Beispiel Funktion für SerialComInstruments ' avr.device = atmega328p avr.clock = 16000000 avr.stack = 100 uart.baud = 115200 uart.Send.enable Dim i, f as single Dim s as string s = "Hallo MC" do for i =0 to 6.28 step 0.02 f = fsin(i * 3) print SendStringN(1,i);
in „Projekt: Virtuelle Instrumente an serielle Schnittstelle“ · Projekte & Code ·
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AVRdude_Ergebnis_IDE_verbose.txt
] avrdude: Send: 0 [30] [20] avrdude: Send: 0 [30] [20] avrdude: Recv: avrdude: Recv: AVR Part : ATMEGA168 Chip Erase delay : 9000 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 „Flashen von Arduino“ · 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 „Bipolarer Schrittmotor an L293D“ · 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 „Kombination L297 u. L298“ · 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 „L293E nimmt zu viel strom auf“ · 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 „Schrittmotorfragen“ · 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 „Frage zur Schrittweite beim Schrittmotor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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adc.txt
AVR: 4 MHz # ;# # ;# CS-SOFT # ;########################################### .include "m8def.inc" ;Atmega8 ;.include "2313def.inc" ; Viele definierte Register werden nicht gebraucht .DEF rd1lh = R0 ; LSB Divident Multiplikator 1 (8 Bit) .DEF rd1l = R1 ; LSB Divident Multiplikator 1 (8 Bit) .DEF rd1h =
in „ADC-Atmega8 umrechnungsproblem“ · 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 „Strombegrenzung für H-Brücke“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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 „Chopperbetrieb Schrittmotor“ · 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 „Schrittmotor ansteuerung max Drehmoment“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PA100D.pdf
PCINT3) 16 MOSI 2 CTS 1 5 GND PB4(MISO/PCINT4) 17 MISO R2OUT R2IN UART0 GND PB5(SCK/PCINT5) SCK 27 ATMEGA328P-20AU GND MAX3110-ECWI+ C C C GND GND GND V GND SDA SCL V C 1 V 7 7 x + IC2 R 4 R 4 JP2 4 JP6 1 a LT6656 1 2 p 4 VIN VOUT 6 JP1 3 4 D C3 1 2 C4 GND 3 2 VTG GND GND GND 4 5 RST I2C_DBG I2C_CON z
in „Schutzbeschaltung Analog-Eingänge / Durchsicht Schaltplan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd.cpp
for OLED-Display with ssd1306/sh1106-Controller * first dev-version only for I2C-Connection * at ATMega328P like Arduino Uno * * at GRAPHICMODE lib needs SRAM for display * DISPLAY-WIDTH * DISPLAY-HEIGHT + 2 bytes */ #include "lcd.h" #include <string.h> #include <Wire.h> uint8_t cursorPosition=0; #if
in „SSD1306/1309 Library zum Darstellen von Text auf OLED Displays“ · Projekte & Code ·
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Arduino_Project_Handbook_25_Practical_Projects_to_Get_You_Started.pdf
3). Pin 1 is below this indentation, and the pins are numbered 1–28 counterclockwise from there. ATMEGA Arduino ATMEGA Arduino Table 25-1: Pin Function Pin Function The ATmega chip’s pins and their corresponding 1 Reset 15 Pin 9 Arduino pins 2 Pin 0 16 Pin 10 3 Pin 1 17 Pin 11 4 Pin 2 18 Pin 12 5 Pin
in „LED Driver mit µC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AVR-ASM_Tutorial.pdf
RFM02 auf dem Board aufzulöten. Siehe: • Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard • http://www.pollin.de ATmega8-Entwicklungsplatine Eine weitere Möglichkeit ist dieATmega8-Entwicklungsplatine von shop.mikrocontroller.net. Diese enthält eine Fassung für den Controller, einen Spannungswandler, die Beschaltung
in „AVR-Tutorial als PDF“ · Offtopic ·
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HSV_RGB_10bitPWM.asm
------------------------------------------- ;HSB -> RGB Wandler, in AVR-Assembler, für ATiny und ATmega ;Kurzfeatures: (Details und ausführliche Erläuterungen im Quelltext) ;------------------------------------------------------------------- ;*Codegrösse nur ca.300 Words auf Atiny, ca.280 auf ATmega
in „DMX - PWM generieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HSVtoRGB_Controller.asm
------------------------------------------- ;HSB -> RGB Wandler, in AVR-Assembler, für ATiny und ATmega ;Kurzfeatures: (Details und ausführliche Erläuterungen im Quelltext) ;------------------------------------------------------------------- ;*Codegrösse nur ca.300 Words auf Atiny, ca.280 auf ATmega
in „[ASM] DMX512 oder SPI zu RGB Led Controller use HSV Farbraum“ · Projekte & Code ·
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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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RFM01_RX.asm
**************************************** ; todays project: ; control The RFM01 RX Module with an ATMega 48/168/328 ; Receive an FSK data stream with it ; constants @ 16 Mhz clk ; ****************************************************************** ; crystal osc. frequency .equ F_CPU = 16000000 ; this is
in „Problem mit RFM01/RFM02“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RFM01_RX.asm
**************************************** ; todays project: ; control The RFM01 RX Module with an ATMega 48/168/328 ; Receive an FSK data stream with it ; constants @ 16 Mhz clk ; ****************************************************************** ; crystal osc. frequency .equ F_CPU = 16000000 ; this is
in „RF01 und RF02 433 MHz Funkmodul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RFM01_RX.asm
**************************************** ; todays project: ; control The RFM01 RX Module with an ATMega 48/168/328 ; Receive an FSK data stream with it ; constants @ 16 Mhz clk ; ****************************************************************** ; crystal osc. frequency .equ F_CPU = 16000000 ; this is
in „RFM 01 empfängt Daten sehr verzöger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr-libc-user-manual.pdf
• at90s2333 • at90s2343 • at90s4414 • at90s4433 • at90s4434 • at90s8515 • at90c8534 • at90s8535 ATmega Type Devices: • atmega8 • atmega103 • atmega128 • atmega16 • atmega161 • atmega162 • atmega163 • atmega169 • atmega32 • atmega323 • atmega64 [untested] • atmega8515 [untested] • atmega8535 [untested
in „C Tutorial gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test7.c
2003,01.05 Purpose: Submarine Stabilizer and Depth Control Software: AVR-GCC to compile Hardware: ATMEGA8 Note: 8Mhz (internal oszillator) v0.94 http://ngrad.bei.t-online.de/microkontroller.htm */ #include <io.h> #include <sig-avr.h> #include <interrupt.h> #include <inttypes.h> #include <progmem.h> #define
in „Frage zu Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test7.c
2003,01.05 Purpose: Submarine Stabilizer and Depth Control Software: AVR-GCC to compile Hardware: ATMEGA8 Note: 8Mhz (internal oszillator) v0.94 http://ngrad.bei.t-online.de/microkontroller.htm */ #include <io.h> #include <sig-avr.h> #include <interrupt.h> #include <inttypes.h> #include <progmem.h> #define
in „Frage zu Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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IntelligyClock_06042015_Menu.c
//DCF-Uhr mit LCD20x4 //ATmega16 @ 16 MHz //DCF - Autor: Johannes Maslowski //Version 2010-02-28-00-11 //AVR-Studio 4.18 Build 692, WinAVR 20100110 //Header Dateien #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h
in „Mikrocontroller miteinander verbinden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hauptplatine.pdf
GND GND +1V8 +3.3V +3.3V +3.3VA +3.3VA FB14 FB15 FB16 MPZ1608S102 MPZ1608S102 MPZ2012S102 C46 C47 C48 C49 C50 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63 C64 C65 C51 100n C66 C67 C68 C69 C70 100n 100p 100n 100n 100p 100n 100p 100n 100n 100p 100n 100p 1µ 100n 100p 100n 100n 10µ 100n C 10p 100n 100n
in „Oszillator YIG 1,9-4,4 GHz Avantek ASF-9882/7841“ · HF, Funk und Felder ·
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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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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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PV-_berwachung.c
* * *Version: 1.1 * *Datum: 27.06.2009 * *Änderungen: 18.-20.08.2009 * * * *Autor: * *Prozessor: ATMega16 * *CPU-Frequenz: 12,0 MHz * * * ********************************************************** */ // Include Dateien erweitern den Sprachumfang von C #include "global.h" // include our global settings
in „externer Interrupt Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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welle.c
@hpinfotech.ro Project : Version : Date : 29.01.2009 Author : ij Company : Comments: Chip type : ATmega8 Program type : Application Clock frequency : 16,000000 MHz Memory model : Small External SRAM size : 0 Data Stack size : 256 *********************************************/ #include <mega8.h> #include
in „I2C mit ATmeg8 und Evaluationboard Ver. 2.0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDA1543.htm
Aktualisierungsraten der D/A-Umsetzer. </p><h4>Code-Beispiele:</h4> <table border="1"> <tbody><tr><th>8051</th><th>ATmega</th><th>... </th></tr><tr><td><a href="http://www-user.tu-chemnitz.de/%7Eomat/viewzip.cgi/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/fx2/adc2usb.zip/ADC2USB.A51?auto=ASM">ADC2USB.A51</a> ab Label <b><code>T0ISR</code></b> trotz Ping-Pong-Verfahren für 48 kSa/s, allerdings nur einkanalig.</td><td>steht noch aus</td><td>??? </td></tr></tbody></table> <hr> <i>haftmann#software, 25.8.2004</i> </body></html>
in „PLL per Software“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR.H
************************************************************ ;* Title :Register/Bit Definitionen ATmega8 ;* Date :15.06.2004 ;* Version :1.6 ;* Autor :Dipl. Ing. Päd. Alexander Huwaldt ;*************************************************************************** ;***** I/O Register Definitions .equ SREG
in „Probleme mit rjmp beim AVR Atmega 8L“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avarice-debugging.txt
read: 86 01 ff 1c 07 00 ff 1c 07 01 07 00 00 00 34 57 4a 54 41 47 49 43 45 6d 6b 49 49 00 recv: 0x48 recv: 0x89 CRC OK Got message seqno 0 (command_sequence == 0) response: 86 01 FF 1C 07 00 FF 1C 07 01 07 00 00 00 34 57 4A 54 41 47 49 43 45 6D 6B 49 49 00 Found a device: JTAGICEmkII Serial number:
in „Avarice und ATMEga32U4“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Webserver1.pdf
AD0) PA0 50 D1 D1 3 2D 2Q 18 A1 2 A1 D1 19 D1 (AD1) PA1 49 D2 D2 4 17 A2 3 20 D2 LED1 18 (AD2) PA2 48 D3 D3 5 3D 3Q 16 A3 4 A2 D2 22 D3 R12 19 PG3 (TOSC2) (AD3) PA3 47 D4 D4 6 4D 4Q 15 A4 5 A3 D3 23 D4 PG4 (TOSC1) (AD4) PA4 46 D5 D5 7 5D 5Q 14 A5 8 A4 D4 24 D5 LED2 VCC R1 20 (AD5) PA5 45 D6 D6 8 6D 6Q
in „WIZ810 (WIZ5100) an XMEM Interface (AVR)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Butterfly_Schematics.pdf
1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 C C C C C C C C M M M GND A A A A A A A A C C C LCDCAP 1 ( ( ( ( K S O I ( ( ( 48 COM3 LCDCAP C M D D (COM3)PA3 AVR_RxD PE0 2 PE0(RXD) ( ( ( ( (SEG0)PA4 47 LCD27 AVR_TxD PE1 3 PE1(TXD) (SEG1)PA5 46 LCD28 PE2 PE2 4 PE2(AIN0/XCK) (SEG2)PA6 45 LCD29 PE3 5 44 LCD4 PE3 PE4 6 PE3(AIN1)
in „Mikrocontroller mit Rs232 Schnittstelle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·