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mikrobeginner_gesamt.pdf
**************** .if (cAvrTyp != 13) && (cAvrTyp != 24) ; * IR-Empfaenger 3-Kanal mit tn13/24 * .error "Falscher Typ" ; * (C)2016 by www.gsc-elektronic.net * .endif ; ************************************* .if (cLcd == 1) && (
in „Attiny26 PortD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_Roboter_Dokumentation.pdf
setzen COMPANY CONFIDENTIAL Shared Technology Infrastructure, Lab Service, Lehrer Workshop Januar 2009 AVR Test AVR Test – Netzgerät auf 5V und 1A stellen – AVR-Mops und Netzteil mit Versorgungskabel verbinden – Umschalter auf Powerbuchse stellen – Power Led leuchtet – Strom am Netzteil ablesen (0,1- 0,17A
in „Anfängerprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AtmelCprogramming.pdf
bis zu 115200 Baud und höher möglich. 8.2 Die Hardware Der UART basiert auf normalem TTL-Pegel mit 0V (LOW) und 5V (HIGH). Die Schnittstellenspezifikation für RS232 definiert jedoch -3V ... -12V (LOW) und +3 ... +12V (HIGH). Zudem muss der Signalaustausch zwischen AVR und Partnergerät invertiert werden
in „ATmega 8 und ohmisch messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmel.pdf
bis zu 115200 Baud und höher möglich. 8.2 Die Hardware Der UART basiert auf normalem TTL-Pegel mit 0V (LOW) und 5V (HIGH). Die Schnittstellenspezifikation für RS232 definiert jedoch -3V ... -12V (LOW) und +3 ... +12V (HIGH). Zudem muss der Signalaustausch zwischen AVR und Partnergerät invertiert werden
in „RS232 direkt Anbindung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AtmelCprogramming.pdf
bis zu 115200 Baud und höher möglich. 8.2 Die Hardware Der UART basiert auf normalem TTL-Pegel mit 0V (LOW) und 5V (HIGH). Die Schnittstellenspezifikation für RS232 definiert jedoch -3V ... -12V (LOW) und +3 ... +12V (HIGH). Zudem muss der Signalaustausch zwischen AVR und Partnergerät invertiert werden
in „Suche gute möglichst Deutsche Doku zum C für AVR zu lernen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AtmelCprogramming.pdf
bis zu 115200 Baud und höher möglich. 8.2 Die Hardware Der UART basiert auf normalem TTL-Pegel mit 0V (LOW) und 5V (HIGH). Die Schnittstellenspezifikation für RS232 definiert jedoch -3V ... -12V (LOW) und +3 ... +12V (HIGH). Zudem muss der Signalaustausch zwischen AVR und Partnergerät invertiert werden
in „Tutorial mit sämtlichen Registererklärungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bidirektionale_RS232_Funkbr_cke_mit_RFM12_2.pdf
aber jeder der auf diesen Frequenzen sendet sollte das selbst nochmal kontrollieren. Autor: Andreas V. (sevenup) Datum: 15.05.2009 11:19 habe das Programm für 868MHz v5 ausprobiert. Folgende Änderungen habe ich für den Betrieb mit DIP-Schaltern durchgeführt: - in leds.h die define's für DIP-Schalter
in „bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12“ · Projekte & Code ·
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Private_Entruempelung_des_Bastel-Lagers_V2.pdf
• 50€ #29 – Step-Up / Step-Down • Überwiegend hochwertige Module von Pololu LT3060 Watterott 5x S18V20F5 Pololu#2574 1x U1V10F3 Pololu#2563 2x D24V10F3 Pololu#2830 4x S7V7F5 Pololu#2119 4x Adjustable BoostRegulator4-25V Pololu#799 1x • Zusammen 80€ #30 - RF4463F30 – 1 Watt RF-Modul • Bekanntes RF4463
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Private_Entruempelung_des_Bastel-Lagers_V3.pdf
• 50€ #29 – Step-Up / Step-Down • Überwiegend hochwertige Module von Pololu LT3060 Watterott 5x S18V20F5 Pololu#2574 1x U1V10F3 Pololu#2563 2x D24V10F3 Pololu#2830 4x S7V7F5 Pololu#2119 4x Adjustable BoostRegulator4-25V Pololu#799 1x • Zusammen 80€ #30 - RF4463F30 – 1 Watt RF-Modul • Bekanntes RF4463
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Private_Entruempelung_des_Bastel-Lagers_V4.pdf
• 50€ #29 – Step-Up / Step-Down • Hochwertige Module u.A. von Pololu LT3060 Watterott 5x je 4€ S18V20F5 Pololu#2574 1x je 30€ U1V10F3 Pololu#2563 2x je 5€ D24V10F3 Pololu#2830 4x je 8€ S7V7F5 Pololu#2119 4x je 18€ Adjustable BoostRegulator4-25V Pololu#799 1x je 10€ • Zusammen 135€ • Oder einzeln als
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main.c
config.h" #define glcd4werte lcd4werte #define glcd3x5int(x,y,n,d) glcd_3x5(x,y,n) #include "C:\winAVRkk\avr 2012\638_hzg\functions.c" v u8 ir_cmd, ir_adr=0; v u8 bool_fb_verbose=0; // 1 => Messung der Flankenwechsel 0 => ir_adr + CMD v u8 ir_tog; v u8 curpos=2,wdy=1,max,basis,next_step,step; v u8 displayZeile
in „Heizungssteuerung Wärmepumpe Fußbodenheizung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TechnicalReference_IspV2.pdf
Abmessungen (L x B x H) 54 x 30 x 14,5 mm Gewicht 13 g Versorgungsspannung 5 V (über USB) Stromaufnahme (Betrieb) ca. 31 mA Stromaufnahme (Standby) ca. 320 µA Betriebstemperatur 0 bis +40 °C 1.4 Unterstützte AVR Derivate Der Programmierer unterstützt alle ATtiny und ATmega AVR
in „unbekanntes Board / Programmer ib-markl“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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techb_myethernet_de_en.pdf
kommen folgende Optionen infrage: Depending on the mode of application the following options • PowerKit V5 mit myAVR Netzteil come into question: • 5V direkt am Board (Pins an Boardverbinder) • PowerKit V5 with the myAVR power supply unit • 5 volt directly on the board (pins on board connector) • mySmartUSB
in „Ulrich Radigs TCP/IP Stack auf MyAvr, ENC startet immer neu, Soft Spi Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Transistortester097k.pdf
5 Ubat VCC VCC Reset k 2 1 1 ATmega8/88/168/328 R 1 2 R 1 PC6(RESET) PC0(ADC0) 23 TP1 C3 PC1(ADC1) 24 TP2 9V 20 AVCC PC2(ADC2) 25 TP3 100n PC3(ADC3) 26 2.5V 21 27 2 0 4 0 6 0 C1 1n AREF PC4(ADC4/SDA) 28 R 4 R 4 R 4 22 PC5(ADC5/SCL) R12 AGND 3k3 R 8 R 8 R 8 14 6 6 6 D1 9 PB0(ICP)15 PB6(XTAL1/TOSC1) PB1
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test11.c
Betauungssensor mit 3 LEDs */ /* */ /*****************************************/ //#define POLLIN_FUNK_AVR_EVALUATIONSBOARD #ifdef POLLIN_FUNK_AVR_EVALUATIONSBOARD // Attiny2313 Aufbau von Stefan #define F_CPU 8000000 #define VORTEILER 256 #else // Attiny24 Aufbau von Thomas (Bastler) #define F_CPU 1000000
in „Tasterabfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GCC_Tut_Test.pdf
geschrieben werden muss, errechnet sich nach folgender Formel: UBRR = Taktfrequenz ▯ 1 Baudrate ▯ 16 24 KAPITEL 1. AVR-GCC-TUTORIAL Es sind Baudraten bis zu 115200 Baud und hoher oglich |g 1.12.2 Die Hardware Der UART basiert auf normalem TTL-Pegel mit 0V (logisch 0) und 5V (logisch 1). Die Schnittstellenspezi▯kation fur RS-232 de▯niert jedoch -3V ... -12V (logisch 1) und +3 ... +12V (logisch 0). Daher muss der Signalaustausch zwischen AVR und Part- nerger t invertiert werden. Fu die Anpassung der Pegel und das Invertieren der Signale gibt es
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audior.asm
DRAM Speichern out PORTD, AdresseMid ;Mid Adressbyte ausgeben cbi PORTC, A8 ;A8 Ausgeben, ist beim AVR etwas kompliziert, da kein direkter Bit -> IO Transfer möglich ist sbrc AdresseHigh, 2 sbi PORTC, A8 cbi PORTC, A9 ;A9 Ausgeben, ist beim AVR etwas kompliziert, da kein direkter Bit -> IO Transfer möglich
in „2MB DRAM an AVR“ · Projekte & Code ·
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Adc.asm
000,001,003,007,00c,00f,011, ; ;***** Hardware-Pins ********************************************************** ; ; AVR-Contr. ADC-Input ; ----------------------------- ; PA0 Pin 40 ; PA1 Pin 39 ; PD6 Selbsthaltung ; PD7 18V-Erzeuger ; PC6,7 32768Hz Quarz Pin 28,29 fuer Timing ; ; ; AVR-Contr. LCD-Display ; ---------
in „AD-Wandler spinnt . . .“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EPJ9_web.pdf
_1_1_avr.zip • AVR-Studio Projektordner V1.0 http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/2/27/GLoggerMini_avr.zip • RawRead V1.1 http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/b/be/GLoggerMini_raw- read_1_1_exe.zip •
in „Embedded Projects Journal: 9. Ausgabe erschienen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-Tutorial.pdf
für die Hintergrundbeleuchtung reserviert. Vss wird ganz einfach an GND angeschlossen und Vcc an 5V. Vee kann man testweise auch an GND legen. Wenn das LCD dann zu dunkel sein sollte muss man ein 10k-Potentiometer zwischen GND und 5V schalten, mit dem Schleifer an Vee: Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten
in „AVR-Tutorial als PDF bzw *.doc“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RFM02-V9.asm
;RFM02-V9.asm ;Stand: 10.01.2010 ;Senderoutine für RFM02 ;Hardware: ATTiny2313 und RFM02 ;Autor: Andreas Montnacher ;Fusebits: Takt 8 MHz intern, kein Taktvorteiler ;Assembler: GAVRASM, http://www.avr-asm-tutorial.net
in „Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module“ · Projekte & Code ·
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Test3b.c
/* Testprogramm für Hardware mit * 3 LEDs ohne Charlieplexing * resistiver Betauungssensor 24.9.2009 */ #include <stdint.h> #include <avr/io.h> #include <inttypes.h> #define F_CPU 1000000 #include <util/delay.h> #include <avr/sleep.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/atomic.h> // Zustände
in „Tasterabfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A300_DS_DIAMEX-AVR_REF1.pdf
ISP-Programmer ein USB2.0 Gerät ist, reicht auch eine einfache USB1.1 Schnittstelle am PC aus. Über zwei DIL-Schalter ist sogar eine Target-Spannungsversorgung möglich. Diese ist wahlweise auf 5V oder 3,3V einstell- sowie zu- und auschaltbar. Dieses kleine Helferlein für Profis, Bastler sowie ambitionierte Laien
in „Universeller RC5-Fernbedienungsempfänger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usb-isp_installation_de.pdf
\AVR Tools\STK500\stk500.exe (STK500 native driver) und installiertem AVR-Studio 4.18 Schalterstellung für normale Programmierung in einer Anwenderschaltung = beide Schalter auf OFF falls Spannungsversorgung des Target nötig ist: - für einzelnen AVR-Controller nur ohne eigene Schaltung (z.B. im Programmieradapter) sind 5V bereitzustellen: 1=ON 2=ON - allgemein: 3,3V maximal 120mA, 5V 150-500mA abhängig vom PC, Schalter 1=OFF /=Target-Spannung aus
in „Atmega läuft nur mit Programmer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usb-isp_installation_de.pdf
\AVR Tools\STK500\stk500.exe (STK500 native driver) und installiertem AVR-Studio 4.18 Schalterstellung für normale Programmierung in einer Anwenderschaltung = beide Schalter auf OFF falls Spannungsversorgung des Target nötig ist: - für einzelnen AVR-Controller nur ohne eigene Schaltung (z.B. im Programmieradapter) sind 5V bereitzustellen: 1=ON 2=ON - allgemein: 3,3V maximal 120mA, 5V 150-500mA abhängig vom PC, Schalter 1=OFF /=Target-Spannung aus
in „Diamex USB ISP Programmer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ttester.pdf
B=177, 608mV BC517 NPN B=23.9k, 1.23V B=24.8k, 1.22V B=25.1k, 1.22V B=764, 1.23V BC516 PNP B=75.9k, 1.21V B=76.2k, 1.20V B=76.2k, 1.20V B=760, 1.23V BC546B NPN B=285, 694mV B=427, 687mV B=427, 687mV B=369, 683mV
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Elektronikladen07.pdf
DIP AVRs (8535-Pinout)17,70 EUR AVRP40USB Proto Board mit USB für 40-Pin DIP AVRs 30,00 EUR AVRH128 AVR Header Board mit ATmega128 34,60 EUR AVRH128CAN AVR Header Board mit AT90CAN128 37,40 EUR AVRM16 AVR Header Board mit ATmega16 22,10 EUR AVRM32 AVR Header Board mit ATmega32 24,20 EUR EPSILON5 IN-SYSTEM-PROGRAMMER
in „MC68000 von Motorolla“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ttester.pdf
B=177, 608mV BC517 NPN B=23.9k, 1.23V B=24.8k, 1.22V B=25.1k, 1.22V B=764, 1.23V BC516 PNP B=75.9k, 1.21V B=76.2k, 1.20V B=76.2k, 1.20V B=760, 1.23V BC546B NPN B=285, 694mV B=427, 687mV B=427, 687mV B=369, 683mV
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ttester.pdf
B=177, 608mV BC517 NPN B=23.9k, 1.23V B=24.8k, 1.22V B=25.1k, 1.22V B=764, 1.23V BC516 PNP B=75.9k, 1.21V B=76.2k, 1.20V B=76.2k, 1.20V B=760, 1.23V BC546B NPN B=285, 694mV B=427, 687mV B=427, 687mV B=369, 683mV
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ttester.pdf
B=177, 608mV BC517 NPN B=23.9k, 1.23V B=24.8k, 1.22V B=25.1k, 1.22V B=764, 1.23V BC516 PNP B=75.9k, 1.21V B=76.2k, 1.20V B=76.2k, 1.20V B=760, 1.23V BC546B NPN B=285, 694mV B=427, 687mV B=427, 687mV B=369, 683mV
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ttester_ger109k.pdf
B=184, 594mV BC517 NPN B=26.1k, 1.20V B=24.8k, 1.22V B=26.3k, 1.20V B=765, 1.21V BC516 PNP B=77.6k, 1.20V B=76.1k, 1.20V B=81.6k, 1.17V B=754, 1.21V BC546B NPN B=381, 659mV B=427, 687mV B=428, 678mV B=380, 654mV
in „Sammelbestellung Transistortester III - schnelle Runde“ · Markt ·
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Ausgangsstufen_Logic_IC.pdf
TTL-ICs max. 3,6V. Vorteile: Der Ausgang kann bei HIGH viel Strom liefern (engl. source) und bei LOW viel Strom aufnehmen (engl. sink) Im statischen Fall wird kein Strom verbraucht Wegen Punkt 1 kann der Ausgang das Signal schnell schalten (Umladung der parasitären Kapazitäten) Nachteile: Push-Pull hat einen entscheidenden Nachteil! Verbindet man zwei Push-pull- Ausgänge, kommt es in der Praxis zur Zerstörung des Ausgangs und schlimmstenfalls
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil3)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Test9.c
Betauungssensor mit 3 LEDs */ /* */ /*****************************************/ #include <stdint.h> #include <avr/io.h> #include <inttypes.h> #define F_CPU 1000000 #include <util/delay.h> #include <avr/sleep.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/atomic.h> /* Zustände fuer Tasterabfrage */ #define UNDEF 2
in „Tasterabfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Test10a.c
/ /* ACHTUNG: Code für Batteriemessung ist derzeit auskommentiert */ #include <stdint.h> #include <avr/io.h> #include <inttypes.h> #define F_CPU 1000000 #include <util/delay.h> #include <avr/sleep.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/atomic.h> /* Zustände fuer Tasterabfrage */ #define UNDEF 2
in „Tasterabfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
) | (1 << CS00)); GSCLK_PORT &= ~GSCLK; // Stromsenken des TLC5940 abschalten (BLANK auf +5V) BLANK_PORT |= BLANK; // TLC5940 braucht bis zu 300ns, bis alle Ausgänge abgeschaltet sind // (siehe delay between outputs im Datenblatt) // (16MHz AVR Clock -> 62,5ns/cycle -> 5 cycles warten) __asm
in „LED-Matrix mit AVR und TLC5940: inaktive LEDs glimmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ttester.pdf
ZVP2106A P-E-MOS,D, 3.2V P-E-MOS,D, 3.2V P-E-MOS,D, 3.2V 122pF 115pF 117pF IRF5305 P-E-MOS,D, 3.6V P-E-MOS,D, 3.6V P-E-MOS,D, 3.6V 2.22nF 2.22nF 2.24nF BS250 P-E-MOS,D, 2.6V P-E-MOS,D, 2.6V P-E-MOS,D, 2.6V 53pF 43pF 44pF IRFU9024 P-E-MOS,D, 3.5V P-E-MOS,D, 3.6V P-E-MOS,D, 3.5V 937pF 945pF 952pF J310 N-JFET N-JFET N-JFET Idss=24-60mA I=3.1mA Vgs=2.2V I=3.1mA Vgs=2.2V I=3.1mA Vgs=2.2V 2N5459 N-JFET N-JFET N-JFET Idss=4-16mA I=2.1mA Vgs=1.5V I=
in „Sammelbestellung Transistortester III - schnelle Runde“ · Markt ·
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Liste.txt
EEQKIT) +1 NuMicro Family NuTiny Borad NuTiny-SDK-Nano130 1x DSP TMS320C50PQ 1x Dual Interfase EEPROM (M24LRXX) 1 Busch 7705910 Blink Ampel Steuerung 12-16 Volt DC 9V AC Diverse SOT89 / ST223 Platinen 2x AVR-LEDCHASER 1x SCL/SCA Expander Platine ? 1x Universal DRSSTC Driver ??? ---------------------------
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main.c
-----------------------------------------------*/ #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include "config.h" #include <avr/wdt.h> #include "usart.h" #include "networkcard/enc28j60.h" #include "stack.h" #include "timer.h" #include
in „Bausatz Add-on für AVR-NET-IO“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Test10.c
Betauungssensor mit 3 LEDs */ /* */ /*****************************************/ #include <stdint.h> #include <avr/io.h> #include <inttypes.h> #define F_CPU 1000000 #include <util/delay.h> #include <avr/sleep.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/atomic.h> /* Zustände fuer Tasterabfrage */ #define UNDEF 2
in „Tasterabfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HeizgV20.c
************************************************************* Project : Heizung ATmega32 Version : V2.0 Date : 15.09.2010 ATMEGA32 Compiler: WIN-AVR Status des Programms: 29.11.2006 Fehler im Taktgenerator (Uhr ging falsch) 15.07.2009 umgeschrieben auf Win_avr Compiler Fleury's LCD und UART Bibliothek
in „Heizungssteuerung mit ATMEGA 32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Dokumentation_V1.8_Stand_27.03.2013.pdf
den Masseflächen der Displayplatine verbunden ist, um das Vss-Pin zu identifizieren. Pinbelegung 4x24 bis 4x40 (1-reihiger Verbinder) Pin (Standard) Symbol Pegel Beschreibung 1 Vss Masse Masse GND 2 Vdd +5V Betriebsspannung +5V 3 Vo 0 .. 1,5V (-2..-5V) Displayspannung (Kontrast) 4 RS H/L Register Select
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Dokumentation_V1.9_Stand_23.09.2013.pdf
den Masseflächen der Displayplatine verbunden ist, um das Vss-Pin zu identifizieren. Pinbelegung 4x24 bis 4x40 (1-reihiger Verbinder) Pin (Standard) Symbol Pegel Beschreibung 1 Vss Masse Masse GND 2 Vdd +5V Betriebsspannung +5V 3 Vo 0 .. 1,5V (-2..-5V) Displayspannung (Kontrast) 4 RS H/L Register Select
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Komplett_03.bas
>= 60 Then Sekunden = 0 Incr Minuten If Minuten >= 60 Then Minuten = 0 Incr Stunden If Stunden >= 24 Then Stunden = 0 End If End If End If Return Anzeige: Home Upper 'in die obere zeile gehen Cls : Lcd "Anz:" + Str(tuer_1_zaehler) ; "Z:" + Str(schalter_gedrueckt) 'Anzahl Türöffnungen Home Lower 'in
in „Wert aus Variable kopieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ch32v003_getting_started.pdf
cide 4 Die Reihenfolge für die Inbetriebnahme des Selbstbauprogrammers und der Toolchain für den CH32V003 ist: installieren des Compilers installieren des zu diesem Text gehörenden Archivs compilieren des Hostprogramms minichlink flashen eines AVR-Controllers um aus diesem einen ARDULINK zu machen
in „CH32V003: Selbstbauprogrammer und "Getting started"“ · Projekte & Code ·
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ch32v003_getting_started.pdf
cide 4 Die Reihenfolge für die Inbetriebnahme des Selbstbauprogrammers und der Toolchain für den CH32V003 ist: installieren des Compilers installieren des zu diesem Text gehörenden Archivs compilieren des Hostprogramms minichlink flashen eines AVR-Controllers um aus diesem einen ARDULINK zu machen
in „CH32V003: Selbstbauprogrammer und "Getting started"“ · Projekte & Code ·
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DG14032_PCF8574_lesen_1.c
_ 6.2.2014 DG14032-demo24C08_11.c Befreiung von überschüssigen Kommentaren und auskommentierten Befehlszeilen */ #include <avr/io.h> #include <avr/pgmspace.h> #include "graphic.h" #include "ST7920.h" #include <util/delay.h> /
in „(AVR-gcc) Lesen vom PCF8574 I2C-Port-Expander gelingt nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Feuchtemesser1.c
#include <stdint.h> #include <avr/io.h> #include <inttypes.h> #define F_CPU 1000000 #include <util/delay.h> #include <avr/sleep.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/atomic.h> #define LED_TOGGLE_CYCLE 200 #define LED_TOGGLE_CYCLE_bat
in „Tasterabfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Private_Entruempelung_des_Bastel-Lagers.pdf
• 50€ #29 – Step-Up / Step-Down • Überwiegend hochwertige Module von Pololu LT3060 Watterott 5x S18V20F5 Pololu#2574 1x U1V10F3 Pololu#2563 2x D24V10F3 Pololu#2830 4x S7V7F5 Pololu#2119 4x Adjustable BoostRegulator4-25V Pololu#799 1x • Zusammen 80€ #30 - RF4463F30 – 1 Watt RF-Modul • Bekanntes RF4463
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Feuchtemesser2.c
#include <stdint.h> #include <avr/io.h> #include <inttypes.h> #define F_CPU 1000000 #include <util/delay.h> #include <avr/sleep.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/atomic.h> #define LED_TOGGLE_CYCLE 200 #define LED_TOGGLE_CYCLE_bat
in „Tasterabfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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index.htm
Demmin</a></div> <iframe width="120" height="197" scrolling="no" frameborder="0" src="http://www.wetter24.de/meteo/hptool/index.php?cid=49X9559&cityName=Buchbrunn&l=de&style=11&v=de&ver=2&c1=000000&c2=ffff99&c3=000000&c4=ffff99&c5=000000&c6=ffff99&c7=ffff99&f1a=1&f1b=1&f2a=1&f2b=1&f3a=1&f3b=1&ct1=1&ct2=2&
in „AVR Net-IO auf 3,3V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·