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doc0401.pdf
N V P P P P 0 0 P1.3 4 37 P0.2 (AD2) (SS) P1.4 5 36 P0.3 (AD3) 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 (MOSI) P1.5 6 35 P0.4 (AD4) (MOSI) P1.5 1 33 P0.4 (AD4) (MISO) P1.6 7 34 P0.5 (AD5) (SCK) P1.7 8 33 P0.6 (AD6) (MISO) P1.6 2 32 P0.5 (AD5) (SCK) P1.7 3 31 P0.6 (AD6) RST 9 32 P0.7 (AD7) RST 4 30 P0.7 (AD7) (RXD) P3.0
in „IDE für 8051“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dmf5000.pdf
...................................................................................................35 5.2.2.8 Screen Parking ........................................................................................................................35 5.2.2.9 Screen Copy..................................
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avr.h
, \ 22,23, \ 30,31, \ 26,27, \ 28,29, \ 17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2, \ 0,1, \ 32,33,34,35 \ } #define ORDER_REGS_FOR_LOCAL_ALLOC order_regs_for_local_alloc () #define HARD_REGNO_NREGS(REGNO, MODE) ((GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD) #define HARD_REGNO_MODE_OK(REGNO
in „ATtiny24 - ISR wird nie gerufen __vectors> fehlt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CSTCW-Series.pdf
C 2 ® p p (1) 8085A (INTEL) V 1 V2 CERALOCK : CSTS0400MG03 3 3 C1=15pFT20% (2) µPD8085A (NEC) (3) TMP8085A (TOSHIBA) C2=15pFT20% Rf=1MΩ (4) MSM8085A (MITSUBISHI) Application to M34550M4 (MITSUBISHI) (Remote Control Unit) Application to TC88402F (TOSHIBA) (Speech Synthesizer) V CC(+3.0V) VDD=+5V 33,36
in „Resonatoren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Thread
Leiterplatten - Prototypen / Kleinserien zum Spotpreis..!!!
Ich kann euch folgendes bieten: Nutzengröße 260mm x 180 mm, 2-lagig, FR4, 35u CU, 380€ Nutzengröße 260mm x 180 mm, 4-lagig, FR4, 35u CU, 480€ Boards werden durch Ritzen getrennt, Einteilung auf der Fläche mache ich damit am meisten Boards rauskommen. keine weiteren Kosten
> Nutzengröße 260mm x 180 mm, 2-lagig, FR4, 35u CU, 380€ ??? 160x100 bekomme ich bei PCB-Pool für ca. EUR 112,00 (doppelseitig durchkontaktiert, FR4, Lötstop). Dann bestelle ich die Platine doch lieber da zweimal, und habe noch 140 Euro gespart
Platinen ·Alexander... · ·51 Antworten
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74185.vhd
- END case; -- END process; -- END behave4; -- ARCHITECTURE structure OF ttl74185 IS -- SIGNAL fct_tmp_res : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- SIGNAL fct_tmp_arg : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- BEGIN -- fct_tmp_arg <= "00" & binary_i; -- fct_tmp_res <= hex2bcd(fct_tmp_arg, 8); -- bcd_o <= fct_tmp_res
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74185.vhd
X"29" WHEN 29, -- X"30" WHEN 30, X"31" WHEN 31, X"32" WHEN 32, X"33" WHEN 33, X"34" WHEN 34, -- X"35" WHEN 35, X"36" WHEN 36, X"37" WHEN 37, X"38" WHEN 38, X"39" WHEN 39, -- X"40" WHEN 40, X"41" WHEN 41, X"42" WHEN 42, X"43" WHEN 43, X"44" WHEN 44, -- X"45" WHEN 45, X"46" WHEN 46, X"47" WHEN 47, X"48
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uart.s
46,0,0 .stabn 68,0,14,.LM0-__vector_10 .LM0: /* prologue: frame size=0 */ push __zero_reg__ push __tmp_reg__ in __tmp_reg__,__SREG__ push __tmp_reg__ clr __zero_reg__ push r24 push r25 push r30 push r31 /* prologue end (size=9) */ .stabn 68,0,15,.LM1-__vector_10 .LM1: ldi r24,lo8(-86) out 56-0x20,r24
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TEST.LST
*ABS* 00000000 __tmp_reg__ 00000001 l *ABS* 00000000 __zero_reg__ 00000000 l df *ABS* 00000000 TIMERINT.C 0000003f l *ABS* 00000000 __SREG__ 0000003e l *ABS* 00000000 __SP_H__ 0000003d l *ABS* 00000000 __SP_L__ 00000000
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Empfangen1.c
} if(c == 'c') { state=STATE_SERVO2; } if(c == 'a') { state=STATE_PWM; } break; case STATE_SERVO1: tmp = array1; for( i = 1; i; i *= 2 ) *(tmp++) = (c&i) ? 54 : 35; Array_Servo1[3] = array1[0]; Array_Servo1[5] = array1[1]; Array_Servo1[7] = array1[2]; Array_Servo1[9] = array1[3]; Array_Servo1[11] = array1
in „UART&Timer Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vhdl.pdf
gelegentlich fur case-Anweisungen gebraucht, in Verzweigungen ohne Aktion. Syntax “hlabel : ˆ null; 35 5. Sequenzielle Beschreibungen 5.2 Unterprogramme VHDL beinhaltet sowohl Prozeduren (mehrere Return-Werte via Parameter) als auch Funk- tionen (sie liefern genau einen Wert zuruck) als Unterprogramme
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Pointer-Ueberall_Pointer.pdf
: %s\n", str_zwei ); 16 17 return 0; 18 } 19 20 void swp( char** str1, char** str2 ) 21 { 22 char* tmp; 23 24 tmp = *str1; 25 *str1 = *str2; 26 *str2 = tmp; 27 } 12 Pointer – überall Pointer Ok, warum übergeben wir nun Pointerpointer anstatt normale Pointer an die Funktion swp() . Der Grund ist, wie
in „Info´s zu Pointern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AT89S8253-24PU.pdf
2 39 P0.0 (AD0) P1.2 3 38 P0.1 (AD1) P1.3 4 37 P0.2 (AD2) (SS) P1.4 5 36 P0.3 (AD3) (MOSI) P1.5 6 35 P0.4 (AD4) (MISO) P1.6 7 34 P0.5 (AD5) (SCK) P1.7 8 33 P0.6 (AD6) RST 9 32 P0.7 (AD7) (RXD) P3.0 10 31 EA/VPP (TXD) P3.1 11 30 ALE/PROG (INT0) P3.2 12 29 PSEN (INT1) P3.3 13 28 P2.7 (A15) (T0) P3.4 14
in „AT89S8253-24PU ersetzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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control.c
; } if(enc_alt>enc_delta){ wahl--; if(wahl<1) wahl=31; enc_alt = enc_delta; } if(wahl<10){ sprintf(tmp,"0%d",wahl); // Auswahl in temp char array schreiben Print2(tmp,5,35,schwarz); // char arry aufs LCD schreiben } else{ sprintf(tmp,"%d",wahl); // Auswahl in temp char array schreiben Print2(tmp,5,35
in „Datentypen Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CSTCW-Series.pdf
C 2 ® p p (1) 8085A (INTEL) V 1 V2 CERALOCK : CSTS0400MG03 3 3 C1=15pFT20% (2) µPD8085A (NEC) (3) TMP8085A (TOSHIBA) C2=15pFT20% Rf=1MΩ (4) MSM8085A (MITSUBISHI) Application to M34550M4 (MITSUBISHI) (Remote Control Unit) Application to TC88402F (TOSHIBA) (Speech Synthesizer) V CC(+3.0V) VDD=+5V 33,36
in „AVR+interner RC Oszillator extrem ungenau“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AT89S8252_Datasheet_doc0401.pdf
N V P P P P 0 0 P1.3 4 37 P0.2 (AD2) (SS) P1.4 5 36 P0.3 (AD3) 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 (MOSI) P1.5 6 35 P0.4 (AD4) (MOSI) P1.5 1 33 P0.4 (AD4) (MISO) P1.6 7 34 P0.5 (AD5) (SCK) P1.7 8 33 P0.6 (AD6) (MISO) P1.6 2 32 P0.5 (AD5) (SCK) P1.7 3 31 P0.6 (AD6) RST 9 32 P0.7 (AD7) RST 4 30 P0.7 (AD7) (RXD) P3.0
in „lichtschranke mit zählfunktion einer umdrehung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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doc1921.pdf
P1.5 7 39 P0.4 (AD4) P1.6 8 38 P0.5 (AD5) P1.7 9 37 P0.6 (AD6) RST 10 36 P0.7 (AD7) (RXD) P3.0 11 35 EA/VPP NC 12 34 NC (TXD) P3.1 13 33 ALE/PROG (INT0) P3.2 14 32 PSEN (INT1) P3.3 15 31 P2.7 (A15) (T0) P3.4 16 30 P2.6 (A14) (T1) P3.5 17 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 29 P2.5 (A13) 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . 7.2
in „ne frage zu AT89C55WD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hitachi_hb28b128mm2.pdf
write Permanent write protection PERM_WRITE_PROTE 1 [13:13] read/write CT Temporary write protection TMP_WRITE_PROTEC 1 [12:12] read/write/ T erase File format FILE_FORMAT 2 [11:10] read/write ECC code ECC 2 [9:8] read/write/ erase 7-bit CRC CRC7 7 [7:1] read/write/ erase Not used, always 1 — 1 [0:0] 1
in „0x40 und 0x95 in SD/MMC-Karte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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18b20.bas
bytes in array 1wreset ' reset the bus Crcit ' ckeck CRC If Crc = 0 Then ' if is OK, calculate for Tmp = Bd(1) And 1 ' 0.1C precision If Tmp = 1 Then Decr Bd(1) T = Makeint(bd(1) , Bd(2)) T = T * 50 : T = T - 25 : T1 = Bd(8) - Bd(7) : T1 = T1 * 100 T1 = T1 / Bd(8) : T = T + T1 : T = T / 10 End If End
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ee24xx.lst
**** break; 119:ee24xx.c **** 120:ee24xx.c **** case TW_MT_DATA_NACK: 224 .LM21: 225 00c8 E3B9 out 35-0x20,r30 121:ee24xx.c **** 227 .LM22: 228 00ca 84E8 ldi r24,lo8(-124) 229 00cc 86BF out 86-0x20,r24 230 .L34: 122:ee24xx.c **** 232 .LM23: 233 00ce 06B6 in __tmp_reg__,86-0x20 234 00d0 07FE sbrs __tmp_reg
in „I2C EEPROM Adressierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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virtualInheritanceTest.s
r24 std Y+8,r25 .LM4: movw r24,r28 adiw r24,1 call _ZN1B4testEv .LM5: ldd r30,Y+7 ldd r31,Y+8 ld __tmp_reg__,Z+ ld r31,Z mov r30,__tmp_reg__ ld __tmp_reg__,Z+ ld r31,Z mov r30,__tmp_reg__ ldd r24,Y+7 ldd r25,Y+8 icall .LM6: ldi r24,lo8(0) ldi r25,hi8(0) .LBE3: .LBE2: /* epilogue: frame size=8 */ jmp
in „Warning bei avr-g++“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2kom1.ASM
MOVF SYS_TMP9,F BTFSS STATUS,ZERO DECF SYS_TMP9,F CLRF SYS_TMP6 LCD_LB1_CONVERTDEZ2 INCF SYS_TMP6,F MOVFW SYS_TMP1 SUBWF SYS_TMP4,F MOVFW SYS_TMP2 BTFSS STATUS,CARRY INCFSZ SYS_TMP2,W SUBWF SYS_TMP5,F BTFSC STATUS,CARRY GOTO LCD_LB1_CONVERTDEZ2 MOVFW SYS_TMP2 ADDWF SYS_TMP5,F MOVFW SYS_TMP1 ADDWF SYS_TMP4,F BTFSC STATUS,CARRY INCF SYS_TMP5,F DECF SYS_TMP6,W BTFSS STATUS,ZERO BSF SYS_TMP10,0 RETURN ;*************************************************** LCD_LB1
in „Zahlen über rs232 an Hyperterminal“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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18b20.bas
bytes in array 1wreset ' reset the bus Crcit ' ckeck CRC If Crc = 0 Then ' if is OK, calculate for Tmp = Bd(1) And 1 ' 0.1C precision If Tmp = 1 Then Decr Bd(1) T = Makeint(bd(1) , Bd(2)) T = T * 50 : T = T - 25 : T1 = Bd(8) - Bd(7) : T1 = T1 * 100 T1 = T1 / Bd(8) : T = T + T1 : T = T / 10 End If End
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dann.lst
dann.c": code 23 = 0x0017 ( 18), prologues 4, epilogues 1 */ DEFINED SYMBOLS *ABS*:00000000 dann.c /tmp/ccAmmk4u.s:3 *ABS*:0000003f __SREG__ /tmp/ccAmmk4u.s:4 *ABS*:0000003e __SP_H__ /tmp/ccAmmk4u.s:5 *ABS*:0000003d __SP_L__ /tmp/ccAmmk4u.s:6 *ABS*:00000000 __tmp_reg__ /tmp/ccAmmk4u.s:7 *ABS*:00000001 __zero_reg__ /tmp/ccAmmk4u.s:51 .text:00000000 display_write /tmp/ccAmmk4u.s:106 .text:00000020 main UNDEFINED SYMBOLS __do_copy_data __do_clear_bss __stack
in „Welchen WINAVR nehmen ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tn15swi1.asm
tmp,ah ;Kopie wegen Konstanten subi tmp,(-2) ;Hysterese - cp tmp,spu ;überschritten? brlo spneu ;ja... subi tmp,4 ;Hysterese + cp spu,tmp ;überschritten? brlo spneu ;ja... spfertig: ldi tmp,bamux out admux
in „Servoimpulsauswertung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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temp1.asm
temp2 read_bit_2: rcall wait55us dec temp1 brne read_bit_0 ;zum schluss steht das fertige byte in tmp3 ret ;****************************************************************************** ; ; irgendwie so im Dreh von 5 Sekunden, ausprobiert, nicht ausgerechnet ; wait_long: ldi delay3, 100 ldi delay2,
in „DS18S20 --> Quellcode-Überprüfung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ShiftReg.vhd
and C='1') then for i in 0 to 57 loop tmp(i+1) <= tmp(i); end loop; tmp(0) <= SI; shiftnumber <= shiftnumber + '1'; if Unload = '1' then Einer_Minuten(0) <= tmp(36); -- 37 Einer_Minuten(1) <= tmp(35); -- 36 Einer_Minuten(2) <= tmp(34); -- 35
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TTT.VHD
=kb_clk; end if; end process; B: process(kb_clock) begin if (kb_clock'event and kb_clock='0') then tmp_eingabe<=kb_data & tmp_eingabe(10 downto 1); end if; end process; C: process (kb_clock,clock) begin if rising_edge(kb_clock) then datachange <= '1'; end if; if (vcnt=11 and hcnt=77) then -- einmal pro
in „Taktrate“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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hitachi_hb28b128mm2.pdf
write Permanent write protection PERM_WRITE_PROTE 1 [13:13] read/write CT Temporary write protection TMP_WRITE_PROTEC 1 [12:12] read/write/ T erase File format FILE_FORMAT 2 [11:10] read/write ECC code ECC 2 [9:8] read/write/ erase 7-bit CRC CRC7 7 [7:1] read/write/ erase Not used, always 1 — 1 [0:0] 1
in „MMC oder SD card connector zum 8515“ · Projekte & Code ·
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AVR-C-Tutorial.pdf
> #include <avr/interrupt.h> #include <inttypes.h> ... void NichtUnterbrechenBitte(void) { uint8_t tmp_sreg; // temporaerer Speicher fuer das Statusregister tmp_sreg = SREG; // Statusregister (also auch das I-Flag darin) sichern cli(); // Interrupts global deaktivieren /* hier "unterbrechnungsfreier"
in „AVR-C-Tutorial“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sensors.shtml.htm
/a> page <br> Murata - <a href="http://www.murata.co.jp/Ceramy/owa/CATALOG.showcatalog?sHinnmTmp=ENC-03J&sLang=2">ENC-03J GYROSTAR</a> - <br> Irvine Sensors Corporation - <a href="http://www.microsensors.com/index.html">MicroSensors, Inc.</a> - <a href="http://www.microsensors.com/gyro.html
in „CO Gehalt Messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Artikel_Flashboard.PDF
untergebracht werden. Der gesamteDaten- undAdressbusundallePorts sind über Steckerleisten zugänglich. Deshalb TMP2 TMP1 BUFFER lässt sich das Systemfast beliebigerweitern. Die Platine besitzt zwei DB9-Buchsen. Über PC eine findet die Kommunikation mit der seriel- ALU INCREMENTER len Schnittstelle statt. Wie jeder
in „AT89C51AC2 ISP aber wie?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DCF.asm
SPL, temp ldi temp, HIGH(RAMEND) ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse out SPH, temp ;timerinit ldi tmp31,0b00001101 ;64µs 1/128 del bei cmp out TCCR2,tmp31 ldi tmp31,0b00000100 ;compare 4 out TCNT2,tmp31 ldi temp, 0xFF out DDRB, Temp ;set PORTB pins to output ;ldi r16,high(0x00FF);Timer1 Endwert1 H ;
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avr-libc-user-manual.pdf
easy solution to avoid clobbering register r24 is, to make use of the special tem- porary register tmp reg defined by the compiler. asm volatile( "cli" "\n\t" "ld __tmp_reg__, %a0" "\n\t" "inc __tmp_reg__" "\n\t" "st %a0, __tmp_reg__" "\n\t" "sei" "\n\t" : : "e" (ptr) ); The compiler is prepared to reload
in „C Tutorial gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lampe.c
************************************************************************************ * Timer0 ISR (35,56ms) * ************************************************************************************************/ /********************************************************************************************
in „RTC trotz CTC so ungenau?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd_test.asm
on Falling Edge ldi tmp, 0x00 out TCCR1A, tmp out TCCR1B, tmp out TCNT1H, tmp out TCNT1L, tmp out OCR1AH, tmp out OCR1AL, tmp out OCR1BH, tmp out OCR1BL, tmp ;*** External Interrupt(s) initialization ;*** INT0: off ;*** INT0
in „FT245 únd AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IR-Protokolle_Diplomarbeit.pdf
. . . . . . . . . . . . 34 6.2.5 Installieren des Qtopia Desktops . . . . . . . . . . . . . . . . 35 6.3 Entwicklungstool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 6.3.1 Auswahl der Entwicklungstool . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 6.3.2 Cross-Compilers . . . . . . . . . . . . .
in „Lernfunktion für IR Signale.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
*/ #include <90s8535.h> #include <delay.h> char Text[20]; unsigned int MS_Count = 0,MeasureBit = 0,tmp_int = 0; volatile char sek_count = 0; volatile unsigned char TimeHours = 0, TimeMinutes = 0, TimeSeconds = 0, DateMonth = 0, DateDay = 0,Weekday = 0; volatile unsigned int HiLoTimeAverage = 100; volatile
in „AVR Control Experimentierplatine“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vhdl.pdf
gelegentlich fur case-Anweisungen gebraucht, in Verzweigungen ohne Aktion. Syntax [|label : ] null; 35 5. Sequenzielle Beschreibungen 5.2 Unterprogramme VHDL beinhaltet sowohl Prozeduren (mehrere Return-Werte via Parameter) als auch Funk- tionen (sie liefern genau einen Wert zuruck) als Unterprogramme
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mv_gcctest9.lst
ticks1); 45:mv_gcctest9.c **** 46:mv_gcctest9.c **** for(i=0;i<1;i++) { 147 .LM9: 148 0030 0F90 pop __tmp_reg__ 149 0032 0F90 pop __tmp_reg__ 151 .LM10: 47:mv_gcctest9.c **** a = a1 * a2; 48:mv_gcctest9.c **** a16 = (unsigned int)(a*1000); 49:mv_gcctest9.c **** } 50:mv_gcctest9.c **** 51:mv_gcctest9.c *
in „Multiplikation ist zu schnell...“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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out.lst
l *ABS* 00000000 __SP_L__ 00000000 l *ABS* 00000000 __tmp_reg__ 00000001 l *ABS* 00000000 __zero_reg__ 008000a6 l .bss 00000002 nSent 0000058c l F .text 0000001a UartWrite 008000a9 l .bss 00000001 flags 008000a8 l .bss 00000001 nFieldWidth 000004e8 l F .text
in „Multiplikation ist zu schnell...“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AT89S8252.pdf
N V P P P P 0 0 P1.3 4 37 P0.2 (AD2) (SS) P1.4 5 36 P0.3 (AD3) 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 (MOSI) P1.5 6 35 P0.4 (AD4) (MOSI) P1.5 1 33 P0.4 (AD4) (MISO) P1.6 7 34 P0.5 (AD5) (SCK) P1.7 8 33 P0.6 (AD6) (MISO) P1.6 2 32 P0.5 (AD5) (SCK) P1.7 3 31 P0.6 (AD6) RST 9 32 P0.7 (AD7) RST 4 30 P0.7 (AD7) (RXD) P3.0
in „I2C Anschluß AT89S8252“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATAK4015744_TX_Code_.asm
ResetButtons: LDI TMP0,io_setup ; Setup IO OUT IO_ENAB,TMP0 LDI TMP0,btn_setup ; Setup buttons OUT IO_DATOUT,TMP0 LDI TMP0,0x00 ; Clear buttons OUT B_DET,TMP0 ResetFlagByte: CLR FLAG_BYTE ; Clear flag byte reg. ResetDataByte
in „Funkübertragung HFS301“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AT89S8252.pdf
N V P P P P 0 0 P1.3 4 37 P0.2 (AD2) (SS) P1.4 5 36 P0.3 (AD3) 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 (MOSI) P1.5 6 35 P0.4 (AD4) (MOSI) P1.5 1 33 P0.4 (AD4) (MISO) P1.6 7 34 P0.5 (AD5) (SCK) P1.7 8 33 P0.6 (AD6) (MISO) P1.6 2 32 P0.5 (AD5) (SCK) P1.7 3 31 P0.6 (AD6) RST 9 32 P0.7 (AD7) RST 4 30 P0.7 (AD7) (RXD) P3.0
in „UART_ Werte empfangen???“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SLO2016P.ASM
PD3 ;* Register variables .def data = r17 ;data ROM characters .def adrs = r18 ;EEPROM address .def tmp1 = r3 ;temp buffer 1 .def tmp2 = r4 ;temp buffer 2 .def tmp3 = r5 ;temp buffer 3 .def tmp4 = r6 ;temp buffer 4 .def tmp5 = r7 ;temp buffer 5 .def tmp6 = r8 ;temp buffer 6 ;* Show digits by changing
in „EEProm und- .ESEG“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TVAusgabe2.c
Initialisierungsteil für den 8-bit-timer { outp(1<<CS00,TCCR0);//CPU-Takt/1 } char read_timer_8() { unsigned char tmp; tmp=inp(TCNT0); return tmp; } void ini_timer_16() { outp (0, TCCR1A); // Alle Zusatzfunktionen werden deaktiviert outp ((1<<CS10), TCCR1B); //CPU-Takt/1 } inline void start_timer_16() // Reset/Start
in „Videosignalerzeugung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DCF-77MOD.bas
End If End Interrupt '/////////////////////////////////////////////////////// Sub ReceiveDCF() Local tmp As Byte Select Case State ' state machine Case IdleState ' 0 If Not CurDCF Then State=WaitStartBit Case WaitStartBit ' 1 If CurDCF Then State=InStartBit Case InStartBit ' 2 If Not CurDCF Then If HItime
in „Nochmal DCF-77 und AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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r2_mmc1.pdf
Size (C_SIZE) VDD_R_CURR_ 3 R [61:59] 25ma 4 Max. Read MIN Current @V DD Min. VDD_R_CURR_ 3 R [58:56] 35ma 4 Max. Read MAX Current @V D D Max. VDD_W_CURR_ 3 R [55:53] 35ma 5 Max. Write MIN Current @V DD Min. VDD_W_CURR_ 3 R [52:50] 45ma 5 Max. Write MAX Current @V D D Max. C_SIZE_MULT 3 R [49:47] √ Device
in „suche infos über Multimediacard“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test7.c
callibration run-> 0..40°C = 0..1024 /* if((inclinometer<0) || (inclinometer>30000)); { inclinometer=0; } */ tmp=(uint16_t)inclinometer; L=tmp; // 16bit into 2x 8bit tmp>>=8; H=tmp; uart_send(L); //Wert ->PC_5 uart_send(H); //Wert ->PC_6 tmp=(uint16_t)pressure; L=tmp; // 16bit into 2x 8bit tmp>>=8; H=tmp; uart_send
in „Frage zu Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test7.c
temperatur drift on sensor // to gather values make temperature callibration run-> 0..40°C = 0..1024 tmp=(uint16_t)inclinometer; L=tmp; // 16bit into 2x 8bit tmp>>=8; H=tmp; uart_send(L); //Wert ->PC_5 uart_send(H); //Wert ->PC_6 tmp=(uint16_t)pressure; L=tmp; // 16bit into 2x 8bit tmp>>=8; H=tmp; uart_send
in „Frage zu Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·