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main.c
seconds; volatile int8_t minutes; volatile int8_t hours; volatile int8_t hourH; volatile int8_t hourL; volatile int8_t minuteH; volatile int8_t minuteL; volatile char enc_delta; volatile uint8_t flag; volatile uint8_t displayDot; volatile uint8_t blink; static uint8_t digits[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f
in „AVR - Drehgeber auslesen - optimiert für präzise Benutzereingaben“ · Projekte & Code ·
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LCD_4x27.inc
vlcd+spn ;Ende erste Zeile? brne lcd_upd2 ;nein... sbr vflags,1<<zeiwe ;Zeilenwechsel merken ldi wl,128+64 ;set DD-RAM-Adress auf Zeile 2 (1..2) rjmp lcd_command ; lcd_upd2: cpi zl,vlcd+spn*2 ;Ende zweite Zeile? brne lcd_upd3 ;nein... sbr vflags,1<<zeiwe ;Zeilenwechsel merken ldi wl,128+0 ;set DD-RAM-Adress
in „Busy Flag von LCD abfragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD_4x27.inc
vlcd+spn ;Ende erste Zeile? brne lcd_upd2 ;nein... sbr vflags,1<<zeiwe ;Zeilenwechsel merken ldi wl,128+64 ;set DD-RAM-Adress auf Zeile 2 (1..2) rjmp lcd_command ; lcd_upd2: cpi zl,vlcd+spn*2 ;Ende zweite Zeile? brne lcd_upd3 ;nein... sbr vflags,1<<zeiwe ;Zeilenwechsel merken ldi wl,128+0 ;set DD-RAM-Adress
in „Makro locate (ASM)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CD00277537.pdf
16 external interrupt vectors STM32L152CB, STM32L152C8, • Memories STM32L152x6/.8/B STM32L152C6, STM32L152RB, STM32L152R8, STM32L152R6, – Up to 128 KB Flash with ECC STM32L152VB, STM32L152V8 – Up to 16 KB RAM – Up to 4 KB of true EEPROM
in „SPI-Schnittstelle Befehl: SPI_I2S_SendData(spi2, data)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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netbox.txt
26 1999 .. drwxr-xr-x 4 0 0 128 Jan 1 00:00 etc drwxr-xr-x 2 0 0 64 Jan 1 00:00 lock drwxr-xr-x 2 0 0 64 Jan 1 00:00 run drwxr-xr-x 3 0 0 224 Jan 1 00:00 tmp /var/etc: drwxr-xr-x 4 0 0 128 Jan 1 00:00 . drwxr-xr-x 6 0 0 192 Jan 1 00:00 .. drwxr-xr-x 2 0 0 64 Jan 1 00:00 dhcpc drwxr-xr-x 2 0 0 128 Jan 1 00:00 ppp /var/etc/dhcpc: drwxr-xr-x 2 0 0 64 Jan 1 00:00 . drwxr-xr-x 4 0 0 128 Jan 1 00:00 .. /var/etc/ppp: drwxr-xr-x 2 0 0 128 Jan 1 00:00 . drwxr-xr-x 4 0 0 128 Jan 1 00:00 .. lrwxrwxrwx
in „Pollin Netbox“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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at29c010.pdf
Reprogramming • Sector Program Operation – Single Cycle Reprogram (Erase and Program) – 1024 Sectors (128 bytes/sector) – Internal Address and Data Latches for 128 Bytes • Two 8K Bytes Boot Blocks with Lockout • Internal Program Control and Timer • Hardware and Software Data Protection • Fast Sector Program
in „Beschaltung AT29C010 /Pulldowns?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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evalboard.c
FileOpen( "write1.txt",'a', &fp)) { FilePutChar(&fp, 'H'); FilePutChar(&fp, 'a'); FilePutChar(&fp, 'l'); FilePutChar(&fp, 'l'); FilePutChar(&fp, 'o'); FilePutChar(&fp, '1'); FilePutChar(&fp, '\r'); FilePutChar(&fp, '\n'); FileClose(&fp); } else printf("Append ERROR\r\n"); */ sei(); while(1) { DDRG &=
in „Evalboard AVR Mega128 Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dtmf-decoding-encoding.txt
[j] = 0.0; u1[j] = 0.0; } for(i=0; i<N; i++) { /* feedback */ #ifdef UNSIGNED in = ((int)data[i] - 128) / 128.0; #else in = data[i] / 128.0; #endif for(j=0; j<NUMTONES; j++) { t = u0[j]; u0[j] = in + coef[j] * u0[j] - u1[j]; u1[j] = t; } } for(j=0; j<NUMTONES; j++) /* feedforward */ power[j] = u0[j]
in „CTCSS decoder / encoder“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RB_DCC_Sniffer_v2.ino
packetBufferSize = 32; // DCC packets buffer size #define TIMER_PRESCALER 64 #define DccBitTimerCount (F_CPU * 80L / TIMER_PRESCALER / 1000000L) // 16000000 * 80 / 64 / 1000000 = 20; 20 x 4usecs = 80us boolean packetEnd; boolean preambleFound; const byte bitBufSize = 50; // number of slots for bits volatile byte
in „DCC Singal auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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miniat91.pdf
Debug Communication Channel Support •64 Kbytes of Internal High-speed Flash, Organized in 512 Pages of 128 Bytes – Single Cycle Access at Up to 30 MHz in Worst Case Conditions, Prefetch Buffer Optimizing Thumb Instruction Execution at Maximum Speed – Page Programming Time: 4 ms, Including Page Auto-erase
in „AT91SAM7 Mini Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OL12864D.pdf
㕿 㖀㖄㕿 Title¡GED 128x64 Graphic Module PDD2401GM04 Specifications Document No.¡G E91212016 P Y Revision ¡G A0 O C Issue Date2005/5/12 E D L Dept.¡G ProduOt DLpt. II Approved Ry Review By Prepared By N T Control ¡…Yes ‰†
in „LCD 128x64 Initialisieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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slaa049.pdf
FF BITCLK Shift Modulation Register Data Shift_out Shift_in m 0 7 Modulation Register UMCTL H Start L H BRCLK L Counter n/2 n/2-1 n/2-2 1 0 n/2 n/2-1 2 1 0 n/2 1 n/2 n/2-1 n/2-2 1 0 n/2 n/2-1 1 n/2 n/2-1 n/2-2 1 n/2 n/2-1 n/2-2 H ÎÎ ÎÎÎ BITCLK L ÎÎ ÎÎÎ INT(n/2), m = 0 INT(n/2)+m(=1) n(Even), m = 0 Divide
in „[msp430] 9600 Baud mit 32kHz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test_CAN.asm
temp1 sts CANIDM4,temp1 sts CANSTMOB,temp1 ;clear status sts CANCDMOB,temp1 ;disable MOb ldi temp2,8 l2: sts CANMSG,temp1 ;FIFO mit 8 byte dec temp2 brne l2 swap temp inc temp cpi temp,15 brne l1 ldi temp,0xff ;CAN Timer sts CANTCON,temp clr temp sts CANTIML,temp sts CANTIMH,temp sts CANTTCL,temp sts
in „CAN mit Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PT2260.pdf
clock periods. For further details, please refer to the diagram below: α OSC 1 bit = 1024α Bit"0" 128α Bit"1" 384α 128α Bit"f" Floating where: α = Oscillating C lock Period PT2260 V1.3 - 4 - November, 2004 Tel: 886-2-66296288 Fax: 886-2-29174598 URL: http://www.princeton.com.tw Remote Control Encoder
in „Lieferkosten aus Asien, was habe ich falsch gemacht?“ · Offtopic ·
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atmel_32uc.pdf
], R E ) NRD TX_CLK, MAC E M R NWAIT O TX_EN, CONFIGURATION REGISTERS BUS N L NWE0 I TX_ER, HS I I L NWE1 E SPEED PB B HSB PERIPHERAL S A O NWE3 O HSB-PB HSB-PB B T T RAS P MDIO BRIDGE A DMA L S N CAS R BRIDGE B CONTROLLER A & O U PB N M C SDA10 L E R SDCK A A T D SDCKE R P E
in „V: ATMEL 32UC3A0512-U“ · Markt ·
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mega128RFA1.h
// CodeVisionAVR V2.0 C Compiler // (C) 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
in „ATmega128RFA1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cheap_eyes.ino
display.setColor(WHITE); // alternate colors display2.setColor(WHITE); // alternate colors display.drawXbm(0, 0, 128,64, empty_L); display2.drawXbm(0, 0, 128,64, empty_R); // Draw Pupil display.setColor(BLACK); // alternate colors display2.setColor(BLACK); // alternate colors display.fillCircle(EyeW, EyeH, 10); display2
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usart.h
define F_CPU 14745600UL #endif //SYSCLK //Anpassen der seriellen Schnittstellen Register wenn ein ATMega128 benutzt wird #if defined (__AVR_ATmega128__) #define USR UCSR0A #define UCR UCSR0B #define UDR UDR0 #define UBRR UBRR0L #define USART_RX USART0_RX_vect #endif #if defined (__AVR_ATmega644__) || defined (__AVR_ATmega644P__) #define USR UCSR0A #define UCR UCSR0B #define UBRR UBRR0L #define EICR EICRB #define TXEN TXEN0 #define RXEN RXEN0 #define RXCIE RXCIE0 #define UDR UDR0 #define UDRE UDRE0 #define USART_RX USART0_RX_vect #endif #if defined (__AVR_ATmega32__) #define USR UCSRA
in „µSD Karte Ulrich Radig Code funktioniert nicht mehr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD_Out.TXT
: www.sprut.de Beispiel: Tabelle steht in page 7 (ORG 0x700) - siehe weiter unten Dann sind H- und L-Byte des Pointers auf die Tabelle so zuzuweisen: #undefine Table_H ;falls Lcd_Out mehrfach aufgerufen wird Table_H = high table_string ;Pointer H-byte movlw low table_string ;Pointer L-byte CALL Lcd_Out
in „PIC, String aus dem Flash ausgeben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usart.h
define F_CPU 14745600UL #endif //SYSCLK //Anpassen der seriellen Schnittstellen Register wenn ein ATMega128 benutzt wird #if defined (__AVR_ATmega128__) #define USR UCSR0A #define UCR UCSR0B #define UDR UDR0 #define UBRR UBRR0L #define USART_RX USART0_RX_vect #endif #if defined (__AVR_ATmega644__) || defined (__AVR_ATmega644P__) #define USR UCSR0A #define UCR UCSR0B #define UBRR UBRR0L #define EICR EICRB #define TXEN TXEN0 #define RXEN RXEN0 #define RXCIE RXCIE0 #define UDR UDR0 #define UDRE UDRE0 #define USART_RX USART0_RX_vect #endif #if defined (__AVR_ATmega32__) #define USR UCSRA
in „SD-Karte mit Mega644 & Software von Ulrich Radig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ulrich_Radig_Source_Code_M88_DMX_TX.c
unsigned char dmx_tx_state = 0; switch (dmx_tx_state) { case (0): UBRR0 = (F_CPU / (DMX_BAUD_BREAK * 16L) - 1); UDR0 = 0; //RESET Frame dmx_tx_state = 1; break; case (1): UBRR0 = (F_CPU / (DMX_BAUD * 16L) - 1); UDR0 = 0; //Start Byte dmx_tx_state = 2; break; case (2): _delay_us(10); //Ausgabe des Zeichens
in „Atmega32A DMX senden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1.5inch_RGB_OLED_Module_Schematic.pdf
1 2 3 4 A A 3V3 L1L D3D VPP U3U 1.5inch RGB OLED P1 VCC PIL101 PIL102PID301 PID302 7PIP107 4.7uH SS14 24C 128(RGB) x 128 Pixels 5PIP105 GND U2U 22uF/50V 4PIPCS4 I2101 5 1 2PIP102 I22uF PIU2IN SW PIU201 I1 GND D D 1PIP101
in „DEBO OLED2 0.96 0,96" OLED-Display SSD1306 SSD1312 Initialisierung TWI I2C AVR ATmeg8 Assembler ASM“ · Projekte & Code ·
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fontandcolor.h
0x9FD3 // 152, 251, 152 #define COLOR_YELLOWGREEN 0x9E66 // 154, 205, 50 #define COLOR_OLIVE 0x8400 // 128, 128, 0 #define COLOR_DARKOLIVEGREEN 0x5345 // 85, 107, 47 #define COLOR_OLIVEDRAB 0x6C64 // 107, 142, 35 #define COLOR_CHARTREUSE 0x7FE0 // 127, 255, 0 #define COLOR_LAWNGREEN 0x7FE0 // 124, 252, 0 // === CYANTÖNE === #define COLOR_DARKCYAN 0x0451 // 0, 139, 139 #define COLOR_TEAL 0x0410 // 0, 128, 128 #define COLOR_AQUA 0x07FF // 0, 255, 255 #define COLOR_LIGHTCYAN 0xE7FF // 224, 255, 255 #define COLOR_PALETURQUOISE 0xAF7D // 175, 238, 238 #define COLOR_TURQUOISE 0x471A // 64, 224, 208 #define
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6963.c
---------------------- //------------------- Led1 --------------------------------------- #define _L1_OUT sbi ( _L1_DDR, _L1_P) // Ausgang #define _L1_AUS sbi ( _L1_PORT, _L1_P) //WR -> H, PortD Pin4 setzen #define _L1_AN cbi (_L1_PORT, _L1_P) //WR -> L, PortD Pin4 löschen //------------------- Led2 --------------------------------------- #define _L2_OUT sbi ( _L2_DDR, _L2_P) // Ausgang #define _L2_AUS sbi ( _L2_PORT, _L2_P) //WR -> H, PortD Pin5 setzen #define _L2_AN cbi ( _L2_PORT, _L2_P) //WR -> L, PortD Pin5 löschen //-----------------------
in „Grafikdisplay mit T6963-Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Espier_III.pdf
A B C D E +3.3V +3.3V 144 HSWAPEN 70 CCLK +2.5V IO_L1P_HSWAPEN_0 143 SDRAM_A4 2 IO_L1P_CCLK_2 69 M0 122 129 DSEN4 IO_L1N_VREF_0 142 SDRAM_A5 IO_L1N_M0_CMPMISO_2 67 DS_EN3 125 VCCO_0 VCCAUX 20 DSEN3 IO_L2P_0 141 SDRAM_A6 K IO_L2P_CMPCLK_2 66 DS_EN1 135
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edip240-7.pdf
ANALOGES TOUCH PANEL: VARIABLES RASTER * FREI DEFINIERBARE TASTEN UND SCHALTER BESTELLBEZEICHNUNG 240x128 DOTS, WEISSE LED-BELEUCHTUNG, BLAU NEGATIV EA eDIP240B-7LW WIE VOR, JEDOCH MIT TOUCH PANEL EA eDIP240B-7LWTP 240x128 DOTS, WEISSE LED-BELEUCHTUNG, POSITIV MODE, FSTN EA eDIP240J-7LW WIE VOR, JEDOCH
in „MSP430F149 und EDIP240-7“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STR751FR0T6.pdf
STR752Fxx STR755Fxx Table 6. STR750F pin description (continued) Pin n° Input Output y b p n ) 1 ) l - t Main ( (0 ( ( e v e t S function 0 0 4 6 Pin name y e n d a i n Alternate function 1 1 6 A T L t / W b OD PP i (after P G F G u a u t p (3) l reset) F B Q B p f p i a a L F L L I t C s L x U E UART0
in „DAB Radio mit ARM Prozessor, HD44780 Display (BlueTinum BT-H1801)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fagor-marking.pdf
. Coop. SMD MARKING DIODES Package:DO-214AC (SMA) / DO-214AA (SMB) / DO-214AB (SMC) / SOD123W / SOD128 / POWER SMD1 / TO-263AB (D2PAK) / TO-252AA (DPAK) DO-214AC (SMA)/DO-214AA (SMB)/DO-214AB (SMC) SOD123W/SOD128/POWER SMD1 TO-263AB (D2PAK) / TO-252AA (DPAK) TO-277A (SMPC) * No cathode band for bidirectional
in „Hilfe beim bestimmen dieser SMD (Diode?!)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Temp.asm
----- ;CW signal generator: ;---------------------------------- SBRS R1flg,CWbsy ;CW-BSY-flag RJMP L0CWX DEC Rcwdiv ;sets flags Z,V,N BRNE L0CWX TST Rcwcnt BREQ L0L_CW9 MOV Rcwdiv,Rdit ;Rdit=DIT duration SBRC R1flg,CWtone ;CW tone? RJMP L0L_PAU L0L_DIT: ORI R1flg,(1<<CWtone) ;CWtone=1 SBRC Rcwcod,7
in „Tiny26 Programm ändern in Programm für Mega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tan.c
78, 81, 83, 85, 87, 90, 92, 94, 96, 99, 101, 103, 105, 108, 110, 112, 114, 117, 119, 121, 123, 126, 128, 130, 133, 135, 137, 139, 142, 144, 146, 148, 151, 153, 155, 158, 160, 162, 164, 167, 169, 171, 174, 176, 178, 181, 183, 185, 187, 190, 192, 194, 197, 199, 201, 204, 206, 208, 211, 213, 215, 218, 220
in „XMEGA DMA transfer nach PORT“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PID2.txt
PR2=255, Postscaler=1) //Bei 8Mhz Taktfrequenz: Inkrementierung jeweils nach 0.5us, // Überlauf nach 128us // Interrupt nach 128us. //Mit den Einstellungen von Timer2 ergibt sich eine PWM-Periodendauer // fpwm von (1/fosc)*4*Timer2_mode*(Timer2_period+1), Tcy=4*Tosc // Tpwm=(1/8MHz)*4*1*256=128us, fpwm=7.8125kHz // range=CCPR1L:CCP1CON<5:4> =DCR*4*(PR2+1)=0.94*4*256=963max bei DCR=0.94 // Pulsbreite=(CCPR1L:CCP1CON<5:4>)*Tosc*(TMR2 Prescale Value)=120.375us // Auflösung=log(4*(PR2+1))/log(2)=log(1024)/log(2)=10bits maximale
in „PI-Regler (PIC) Problem mit Abtastzeit und Totzeit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SunZam09A.pdf
analysis shows that our architecture is very competitive compared with other designs. (a) a single set of 128 inputs (b) 128 sets of 128 inputs Though the area usage of the FAAC is greater than most Fig. 8. Latency for Accumulating Datasets of profiled existing designs, the total amount of area fits comfortably
in „Pipeline MAC-Unit: Problem mit Latency“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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feuchtigkeit2.asm
EEARH, r19 out EEDR, r23 ;Daten im EEPROM sbi EECR,EEMWE sbi EECR,EEWE inc r16 mov r17, r16 subi r17, 128 ;64*2 Bytes in den EEPROM schreiben brlo schreibschleife ldi r17, 0 ; Alle LEDs anmachen out PORTC, r17 ende: rjmp ende InputChange: ; Timer zurücksetzen ldi r20, 0 out TCNT1L, r20 out TCNT1H, r20 ; Zählerstand vom Timer abfragen in r23, ICR1L in r24, ICR1H ;ldi r23, 0xaa ;ldi r24, 0xbb ; Im RAM speichern st Z+, r23 st Z+, r24 inc r22 reti
in „Seltsame Messwerte bei Feuchtigkeitssensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usart.h
SYSCLK 16000000UL #endif //SYSCLK */ //Anpassen der seriellen Schnittstellen Register wenn ein ATMega128 benutzt wird #if defined (__AVR_ATmega128__) #define USR UCSR0A #define UCR UCSR0B #define UDR UDR0 #define UBRR UBRR0L #define USART_RX USART0_RX_vect #endif #if defined (__AVR_ATmega644__) || defined (__AVR_ATmega644P__) #define USR UCSR0A #define UCR UCSR0B #define UBRR UBRR0L #define EICR EICRB #define TXEN TXEN0 #define RXEN RXEN0 #define RXCIE RXCIE0 #define UDR UDR0 #define UDRE UDRE0 #define USART_RX USART0_RX_vect #endif #if defined (__AVR_ATmega32__) #define USR UCSRA
in „Empfangen über UART mit ATmega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usart.h
SYSCLK 12000000UL #endif //SYSCLK //Anpassen der seriellen Schnittstellen Register wenn ein ATMega128 benutzt wird #if defined (__AVR_ATmega128__) #define USR UCSR0A #define UCR UCSR0B #define UDR UDR0 #define UBRR UBRR0L #define USART_RX USART0_RX_vect #endif #if defined (__AVR_ATmega644__) #define USR UCSR0A #define UCR UCSR0B #define UBRR UBRR0L #define EICR EICRB #define TXEN TXEN0 #define RXEN RXEN0 #define RXCIE RXCIE0 #define UDR UDR0 #define UDRE UDRE0 #define USART_RX USART0_RX_vect #endif #if defined (__AVR_ATmega32__) #define USR UCSRA
in „Funk-uhr über AVR Programmieren mit DCF01“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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spi_slave.cpp
12 //Register addresses #define ADDR_MOTOR_MODE 0x00 #define ADDR_PWM_VAL 0x01 #define ADDR_RPM_W_L 0x00 #define ADDR_RPM_W_H 0x01 #define ADDR_BATTERY_VAL 0x02 #define ADDR_KP_L 0x03 #define ADDR_KP_H 0x04 #define ADDR_KI_L 0x05 #define ADDR_KI_H 0x06 #define ADDR_KD_L 0x07 #define ADDR_KD_H 0x08
in „SPI Attiny44“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ch552.pas
UEP3_DMA : sfr16 absolute $E6; volatile; // endpoint 3 buffer start address, little-endian UEP2_DMA_L : sfr absolute $E4; volatile; // endpoint 2 buffer start address low byte UEP2_DMA_H : sfr absolute $E5; volatile; // endpoint 2 buffer start address high byte UEP3_DMA_L : sfr absolute $E6; volatile
in „Turbo51 und CH55x“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tetaaa.asm
3044 ;* Date: 1.9.08 ;* ;*************************************************************** .include "m128def.inc" ; Definition file for ATmega128 .include "macros.inc" #define F_CPU 8000000 ;*************************************************************** ;* Program Constants ;***************************
in „Frequenzmessung über ICP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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k9gag08u0e.pdf
100% tested. 2) I/O(W)d CIN(W)re tested at wafer level. 2.7 ModeSelection CLE ALE CE WE RE WP Mode H L L H X Command Input Read Mode L H L H X Address Input(5clock) H L L H H Write Mode Command Input L H L H H Address Input(5clock) L L L H H Data Input L L L H X Data Output X X X X H X During Read(Busy
in „Handydummy (Attrappe)mit richtigem Display 10Zoll - u.a.Motorola Xoom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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INTERFACE_20.pdf
GEREGELTER +15mA-AUSGANG 46µA STROMAUFNAHME VERSORGT EXTERNE SCHALTUNGEN LINEAR- REGLER VP G R D+ L UN I N G D Z T S D- VM P A U I L USB W C N C BIS PC ASIC - U A NIEDRIGER N E 5 4U CS SPANNUNG RCV, HALTEMODUS, OE R ± 4x P <OVERSTRIKE>/ENUMERATE, U CSP GESCHWINDIGKEIT T S m m MAX3340E m x 2m GND Vier
in „galvanische Trennung RS232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Raspberry_Pi.pdf
aktivierten SDRAM • start.elf GPU firmware image, von der Raspberry Pi Foundation zu Verfügung gestellt • arm128_start.elf 128 MBARM, 128 MB GPU Speicheraufteilung (für 3D Anwendungen) • arm192_start.elf 192 MBARM, 64 MB GPU Speicheraufteilung (default Einstellung) • arm224_start.elf 224 MBARM, 32 MB GPU Speicheraufteilung
in „Raspberry PI XBMC installieren unter Raspbian“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Serial_Plot.txt
= 7 Calibration run 2 Channel 0: ADC average value = 127 Diff = -1 Channel 1: ADC average value = 128 Diff = 0 Channel 2: ADC average value = 128 Diff = 0 Channel 3: ADC average value = 128 Diff = 0 Calibration run 3 Channel 0: ADC average value = 128 Diff = 0 Range 10 calibration complete *********
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil5)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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C22446452.pdf
V1=V2=V3=V4=V5=3.5V, 温 DTCL 0.7 1.0 1.3 s 保 保护延时 RNTC=100k → 3M 护 充电低温 V1=V2=V3=V4=V5=3.5V, DTCLR 128 256 384 ms 解除延时 RNTC=3M → 100k 放电低温 V1=V2=V3=V4=V5=3.5V, 保护延时 DTDL R =100k → 3M 0.7 1.0 1.3 s NTC 放电低温 D V1=V2=V3=V4=V5=3.5V, 128 256 384 ms 解除延时 TDLR RNTC=3M → 100k 放电 V1=V2=V3=V4=V5=3.5V, 状态 检测电压
in „Einhell elektronik vom 18V Akkupack reparieren?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
interrupt.h> #include <avr/eeprom.h> #include <util/delay.h> #include "global.h" #define F_CAL 12800000L // gemessener Kalibriertakt in 10^-5 Hz // Endung L ist wichtig! #define SCL_CLOCK 100000L volatile uint8_t dcfcounter; volatile uint16_t pcounter; volatile uint8_t recieving; volatile uint8_t dcfbufferposition
in „Atmega16 Waveform Mode 14 und LEDs am PORTD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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78K1PAGE.PDF
registers (SFR) 256B Special function registers (SFR) 256B INTP0 valid edge selection [0:0] Falling edge H L FF00h INTP3 INTP2 INTP1 [0:1] Rising edge 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 [1:0] Setting prohibited FE80h Internal RAM 128B Interrupt Control [1:1] Both rising and falling edges Internal RAM 256B 16-bit
in „Verständnisfrage zu Speicherbelgung in Mikrocontrollern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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registers (SFR) 256B Special function registers (SFR) 256B INTP0 valid edge selection [0:0] Falling edge H L FF00h INTP3 INTP2 INTP1 [0:1] Rising edge 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 [1:0] Setting prohibited FE80h Internal RAM 128B Interrupt Control [1:1] Both rising and falling edges Internal RAM 256B 16-bit
in „Wie heftet ihr z.B: das Reference Manual von Controllern ab?“ · Offtopic ·
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cert.txt
AjAAMB0GA1UdDgQWBBTKJtwbR9vadF7Zhr4QmC8GshBGxjAfBgNVHSMEGDAWgBSK dH+vhc3ulc09nNDiRhTzcTUdJzBqBggrBgEFBQcBAQReMFwwJwYIKwYBBQUHMAGG G2h0dHA6Ly9vY3NwLnBraS5nb29nL2d0czFjMzAxBggrBgEFBQcwAoYlaHR0cDov L3BraS5nb29nL3JlcG8vY2VydHMvZ3RzMWMzLmRlcjAZBgNVHREEEjAQgg5zbXRw LmdtYWlsLmNvbTAhBgNVHSAEGjAYMAgGBmeBDAECATAMBgorBgEEAdZ5AgUDMDwG A1UdHwQ1MDMwMaAvoC2GK2h0dHA6Ly9jcmxzLnBraS5nb29nL2d0czFjMy9mVkp4
in „sendEmail auf Raspberry updaten“ · PC Hard- und Software ·
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NewBlink.c
halfseconds; volatile int8_t minutes; volatile int8_t hours; volatile uint8_t hourH; volatile uint8_t hourL; volatile uint8_t minuteH; volatile uint8_t minuteL; volatile uint8_t enc_delta; volatile uint8_t multiplex; volatile uint8_t displayClk; volatile uint8_t displayDot; volatile uint8_t blink; static uint8
in „AVR - Drehgeber auslesen - optimiert für präzise Benutzereingaben“ · Projekte & Code ·
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BCM.S
L2\@: ; Schleifenbeginn dec r25 ; 1 Takt brne L2\@ ; 2 Takte, wenn Sprung, 1 Takt bei der letzten nop ; 22 nop ; 23 .endm .macro nops17 ; Macro Zeitschleife 17 Takte ldi r25,5 ; 5 Schleifendurchlaeufe (1 Takt) L3\@: ; Schleifenbeginn dec r25 ; 1 Takt brne L3\@ ; 2 Takte, wenn Sprung, 1 Takt bei der letzten nop ; 16 nop ; 17 .endm #define PWMOut1(a) out _SFR_IO_ADDR(DDRB),a #define PWMOut2(a) out _SFR_IO_ADDR
in „Bit Angle Modulation Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S5_-_95U_Anleitung.pdf
aaaaaaaaaaaa DW0 ' aaaaaaa 48: KC =' KBE MB100aaaaaaa KBS MB1' 60: KC ='01 PGN 1 ;# SDP: N' 72: KC ='T 128 PBUS N ; TFB: OB13' 84: KC =' 100 ; #CLP: STW Bild 4.1 DB1 mit Default>Parametern (I) EWA 4NEB 812 6068>01d 4>1 Parametrierbare Funktionen S5>95U Får das S5>95U mit SINEC L2>Schnittstelle (Bestell>Nr
in „SPS Eingänge werden regelmäßig beschädigt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·