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AVR_Instruction_Set__doc0856.pdf
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 16 AVR Instruction Set 0856G–AVR–07/08 AVR Instruction Set ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63
in „Benötigte Taktzyklen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr_instruction_set.pdf
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 16 AVR Instruction Set 0856G–AVR–07/08 AVR Instruction Set ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63
in „HEX Code Tabelle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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doc0856.pdf
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 16 AVR Instruction Set 0856F–AVR–05/08 AVR Instruction Set ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63
in „Wie schnell ist euer uC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Packages.txt
1X09 5 02P 4 -XXX0603 4 -XXR0805 4 W237-4 4 V234/12 4 TO92N 4 TO92-ECB 4 TO252 4 SOD87-2 4 SOD80C 4 SO28W 4 SO-18W 4 SMS-0 4 SMD 4 SMCC12 4 SIL10 4 SHK20L 4 SFT1030 4 SDBMF-009XXBXX2 4 SC08 4 SA52-11 4 SA39 4 S64Y 4 S64W 4 S05K275 4 R2K5B2 4 PN87520 4 PICOFUSE 4 P642 4 P2-38-17 4 P1-10 4 MOUNT_HOLE_5MM5
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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instruction-set.pdf
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 17 0856D–AVR–08/02 ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63) to a register pair and places the result
in „LED Multiplex ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Befehlssatz_der_AVRs.pdf
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 17 0856D–AVR–08/02 ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63) to a register pair and places the result
in „Bascom: Config Com1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr_at90_befehlsatz.pdf
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 17 0856D–AVR–08/02 ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63) to a register pair and places the result
in „Rd Rr im indirekten Adressierungsmodus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Assemblerbefehlavr.pdf
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 17 0856E–AVR–11/05 ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63) to a register pair and places the result
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AVR-Instuction-Set_doc0856.pdf
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 17 0856E–AVR–11/05 ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63) to a register pair and places the result
in „Registerdarstellung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DOC0856_INSTRUCTIONSET.PDF
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 17 0856E–AVR–11/05 ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63) to a register pair and places the result
in „Geschwindigkeit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-Instuction-Set_doc0856.pdf
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 17 0856E–AVR–11/05 ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63) to a register pair and places the result
in „AVR Studio Prgrammadressen merkwürdig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DOC0856_INSTRUCTIONSET.PDF
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 17 0856E–AVR–11/05 ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63) to a register pair and places the result
in „erstes ASM Programm.wo ist der Fehler?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_Instruction_Set.pdf
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 17 0856E–AVR–11/05 ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63) to a register pair and places the result
in „AVR, Assemblerbefehle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_Instruction_Set_doc0856.pdf
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 17 0856E–AVR–11/05 ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63) to a register pair and places the result
in „rechnen in Assembler mit AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cc-fft-out.txt
with-system-zlib --enable-long-long --enable-nls --without-included-gettext --disable-libssp --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --target=avr CFLAGS='-g -O2 -fdebug-prefix-map=/tmp/buildd/gcc-avr-4.9.2+Atmel3.5.3=. -fstack-protector-strong -Wformat ' CPPFLAGS='-Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2'
in „STM32 Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Software-Screenshot zur Programmierung eines AVR-Mikrocontrollers
ATML2795042700001909) - Device Programming Tool Device Interface Device signature Target Voltage mEDBG AVR64DD28 UPDI Apply 0x1E961B 5,0 V Read Interface settings Device Erase Chip Erase now Flash (64 KB) C:\Users\User\OneDrive\Documents\Atmel Studio\7.0\avr64dd28-test\avr64dd28-test\Debuc Erase Flash before
in „AVR64DD28, mEDBG, Studio 7.0 - Fehler beim Schreiben von Fuses“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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test.lst
88 001a 00C0 rjmp .L6 89 .LM10: 90 001c 8CB9 out 44-32,r24 91 .LBB67: 92 .LBB66: 93 .LBB65: 94 .LBB64: 95 .LM11: 96 001e C901 movw r24,r18 97 .LVL4: 98 /* #APP */ 99 ; 105 "/usr/lib/gcc/avr/4.3.4/../../../avr/include/util/delay_basic.h" 1 100 0020 0197 1: sbiw r24,1 101 0022 01F4 brne 1b 102 ; 0 "" 2
in „UART sendet nicht das was er soll (kein offset problem)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATT5FCA9.pdf
. Bedient wird das Board vom kostenlosem AVR-Studio, das von der Atmel Website geladen werden kann. Unterstützt werden alle AVR-Controller im 8-, 20-, 28- und 40-Pin Dip-Gehäuse (siehe Supported Devices). Für einige AVR-Controller sind Erweitungsboards
in „Angebot STK500+STK501+JTAGICE“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fcntl.lst
config.h",130,0,0,0 40 .stabn 162,0,0,0 41 .stabs "fcntl.h",130,0,0,0 42 .stabs "C:/PROGRA~1/AVRGCC/avr/include/inttypes.h",130,0,0,0 43 .stabs "int8_t:t(5,1)=(0,10)",128,0,24,0 44 .stabs "uint8_t:t(5,2)=(0,11)",128,0,25,0 45 .stabs "int16_t:t(5,3)=(0,1)",128,0,27,0 46 .stabs "uint16_t:t(5,4)=(0,4)",128,0,28,0
in „Compiler-Fehler?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uart.s
double:t(0,14)=r(0,1);4;0;",128,0,0,0 .stabs "void:t(0,15)=(0,15)",128,0,0,0 .stabs "/usr/lib/gcc/avr/4.1.0/../../../../avr/include/avr/io.h",130,0,0,0 .stabs "/usr/lib/gcc/avr/4.1.0/../../../../avr/include/avr/sfr_defs.h",130,0,0,0 .stabs "/usr/lib/gcc/avr/4.1.0/../../../../avr/include/inttypes.h",
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libmul64.S
B0+2 #define B3 B0+3 #define B4 B0+4 #define B5 B0+5 #define B6 B0+6 #define B7 B0+7 #if defined (__AVR_HAVE_MUL__) ;; Define C[] for convenience ;; Notice that parts of C[] overlap A[] respective B[] #define C0 16 #define C1 C0+1 #define C2 20 #define C3 C2+1 #define C4 28 #define C5 C4+1 #define C6
in „Stack Überschreiber beim Rechnen mit uint64_t“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Build_fehler.txt
:\Dokumente und Einstellungen\Erich \Eigene Dateien\Arthurneu\newStack1_2_1\networkcard -imultilib avr5 -iprefix c:\winavr-20090306rc1\bin\../lib/gcc/avr/4.3.2/ -MD base64.d -MF dep/base64.o.d -MP -MT base64.o -DF_CPU=16000000UL ../base64.c -quiet -dumpbase base64.c -mmcu=atmega644 -auxbase base64 -gdwarf
in „Fehler bei exp()“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.lst
main.bin: file format elf32-avr Disassembly of section .text: 00000000 <__vectors>: 0: 19 c0 rjmp .+50 ; 0x34 <__ctors_end> 2: 20 c0 rjmp .+64 ; 0x44 <__bad_interrupt> 4: 1f c0 rjmp .+62 ; 0x44 <__bad_interrupt> 6: 1e c0 rjmp .+60
in „Attiny412 - String über USART“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVRxt.asm
.include "AVR64EA28def.inc" ;.include "AVR128DA28def.inc" ;.include "AVR64EA28def.inc" ;.include "AVR16EB28def.inc" ;.include "AVR32DD28def.inc" ;.include "m4809def.inc" .equ DIR_LED = VPORTA_DIR .equ IN_LED = VPORTA_IN
in „AVR64EA28: PIT-Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Preview_of__io.h_.pdf
defined (__AVR_ATmega32U4__) # include <avr/iom32u4.h> #elif defined (__AVR_ATmega32U6__) # include <avr/iom32u6.h> #elif defined (__AVR_ATmega64C1__) # include <avr/iom64c1.h> #elif defined (__AVR_ATmega64M1__) #
in „µC am Mac mit C programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD-Display-WD-C2704M-1HNN.h
delay_ms(17); //Display muss min. 15 ms warten, nachdem die Betriebsspannung angelegt wurde lcd_control(0x28, E1); //System set: N = 1 - vierzeiliges Display, 4 - Bit - Modus _delay_ms(5); //Warteschleife von min. 4,1 ms lcd_control(0x28, E1); _delay_us(120); //Warteschleife von min. 100 us lcd_control(0x28
in „sprintf - float - Wert (trotz Einstellung "?")“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD-Display-WD-C2704M-1HNN.h
delay_ms(17); //Display muss min. 15 ms warten, nachdem die Betriebsspannung angelegt wurde lcd_control(0x28, E1); //System set: N = 1 - vierzeiliges Display, 4 - Bit - Modus _delay_ms(5); //Warteschleife von min. 4,1 ms lcd_control(0x28, E1); _delay_us(120); //Warteschleife von min. 100 us lcd_control(0x28
in „LC-Display positioniert unseren Cursor falsch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HelloWorld.lst
r23, 0xC2 ; 194 72: 64 00 .word 0x0064 ; ???? 00000074 <__ctors_end>: 74: 11 24 eor r1, r1 76: 1f be out 0x3f, r1 ; 63 78: cf ef ldi r28, 0xFF ; 255 7a: d8 e0 ldi r29, 0x08 ; 8 7c: de bf out 0x3e, r29 ; 62 7e: cd bf out 0x3d
in „AVR: Speicherverwaltung in Mischprojekt C++ & ASM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8-bit-MCU-Overview.pdf
4-32 0.5-3 128 1.8-5.5 20 12 15 6x 12 8 6 2 1 3 AVR-DA Family 28-64 32-128 4–16 512 1.8–5.5 24 12 22 10 -3 16 16 1 5 3–6 1–2 3 AVR-DD Family 14-32 16–64 2–8 256 1.8–5.5 24 12 23 10 1 16 9 1 3 2 1 3 AVR-EA Family 28-48 16-64 2-6 512 1.8-5.5 20 12 28 6x 12 10 6 3 1 3 Speciality Families ATmega8U2/16U2/32U2 32 8–32 0.5–1 2.7–5.5 16 – – 4 6
in „Moderne AVR (Nachfolger Atmega und Attiny)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8-bit-MCU-Overview.pdf
4-32 0.5-3 128 1.8-5.5 20 12 15 6x 12 8 6 2 1 3 AVR-DA Family 28-64 32-128 4–16 512 1.8–5.5 24 12 22 10 -3 16 16 1 5 3–6 1–2 3 AVR-DD Family 14-32 16–64 2–8 256 1.8–5.5 24 12 23 10 1 16 9 1 3 2 1 3 AVR-EA Family 28-48 16-64 2-6 512 1.8-5.5 20 12 28 6x 12 10 6 3 1 3 Speciality Families ATmega8U2/16U2/32U2 32 8–32 0.5–1 2.7–5.5 16 – – 4 6
in „AVR®DD family, low pin count devices“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8-bit-MCU-Overview.pdf
4-32 0.5-3 128 1.8-5.5 20 12 15 6x 12 8 6 2 1 3 AVR-DA Family 28-64 32-128 4–16 512 1.8–5.5 24 12 22 10 -3 16 16 1 5 3–6 1–2 3 AVR-DD Family 14-32 16–64 2–8 256 1.8–5.5 24 12 23 10 1 16 9 1 3 2 1 3 AVR-EA Family 28-48 16-64 2-6 512 1.8-5.5 20 12 28 6x 12 10 6 3 1 3 Speciality Families ATmega8U2/16U2/32U2 32 8–32 0.5–1 2.7–5.5 16 – – 4 6
in „AVR®DD family, low pin count devices“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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make.txt
sed' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega644 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfie lds -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=base64.lst -std=gnu99 -DF_CPU=12000000 base64.c \ | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > base64.d; \ [ -s base64.d ] || rm -f base64.d 'sed' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega644 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfie
in „GCC, Toolchain: 'make' macht's nicht mehr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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COMPARISON_AVR_C51.PDF
Layer Protocol Stacks CANopen, DeviceNet™, J939 and OSEK™ 5 1 C Popular 8051 Architecture Powerful AVR for Cost-effective Applications Architecture to Tackle the Most 5 MIPS at 30 MHz Demanding High-end Applications Up to 64 KB Flash Program Memory 16MIPS at 16 MHz Flexible Self Programming at 3V and
in „ata6660 und 89c51cc01“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mg.asm
98,97,96,95,94,93,92,91,90,89,88,87,87,86,85,84 .db 83,82,82,81,80,79,78,78,77,76,75,75,74,73,72,72 .db 71,70,69,69,68,67,67,66,65,65,64,64,63,62,62,61 .db 60,60,59,59,58,57,57,56,56,55,55,54,54,53,53,52 .db 51,51,50,50,49,49,48,48,48,47,47,46,46,45,45,44 .db 44,43,43,43,42,42,41,40,40,39,39,38,38,37,37,36 .db 35,35,34,34,33,33,32,31,31,30,30,29,29,28,28,27
in „Sequencer Prinzip ELM - Wavetable Melody Generator (ASM)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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configx.h
--------------- #endif //====================================================== #if use_net #if zucAVR==0 #include "C:\zuc\ur_org\wkkstring.h" #endif //#include "C:\zuc\enc38j60\encSPI.h" //osolet, in "C:\zuc\ur_org/enc28j60.h #include "C:\zuc\ur_org\net_config.h" #include "C:\zuc\ur_org/enc28j60.h" #include "C:\zuc\ur_org/enc28j60.c.h" //#include <avr/eeprom.h> #include "C:\zuc\ur_org\stack.h" #include "C:\zuc\ur_org\stack.c.h" //#include "C:\winAVRkk\avr2015\500 web radig\stack.c" #include "C:\zuc\ur_org\base64.h" #include
in „Header Datei für Konfiguration erstellen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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doc8209.pdf
grades Maximum frequency is depending on V . As shown in Figure 28-1, the maximum frequency vs. V is linear CC CC between 2.7V and 4.5V. Figure 28-1. Maximum frequency vs. V . CC 16MHz 8MHz Safe operating area 2.7V 4.5V 5.5V ATmega16M1/32M1/64M1 [DATASHEET] 295 8209E–AVR
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avr-libc-user-manual-1.8.0.pdf
PBS__AVR_A- Tmega6490A__ avr5 PBSatmega6490p PBS__AVR_A- Tmega6490P__ avr5 PBSatmega649p PBS__AVR_A- Tmega649P__ avr5 PBSatmega64c1 PBS__AVR_ATmega64- C1__ avr5 PBSatmega64hve PBS__AVR_ATmega64- HVE__ avr5 PBSatmega64m1
in „Interrupt Probleme beim Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Microchip Silicon Errata und Data Sheet Clarifications
MICROCHIP AVR128DB28/32/48/64 Silicon Errata and Data Sheet Clarifications The AVR128DB28/32/48/64 devices you have received conform functionally to the current device data sheet (www.microchip.com/DS40002247), except
in „AVR128DA64 TCA1 funktioniert nicht mit alternativen Output?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Kapazitaetstester_03.asm
dcnt64u =r15 ; loop counter Div64b: clr dv64u1 ;divisor is one byte Div64w: clr dv64u2 ; two bytes Div64t: clr dv64u3 ; three bytes Div64f: clr dv64u4 ; three bytes Div64: ldi r28, 0x41 ;41 init loop counter (bei mul32 waren es 33 oder 0x21) mov dcnt64u, r28 ;wegen r15 (ldi nicht erlaubt) clr drem64u0 ;clear 4 lower remainde byte clr drem64u1 ; clr drem64u2 ; clr drem64u3 ; sub drem64u4,drem64u4;and carry d64u_loop: rol dd64u0 ;shift left dividend
in „Bitte um Codebeispiele“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Webserver.c
#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/sleep.h> #include <util/delay.h> #include "enc28j60.h" #include "lcd.h" /* * PB0 -> SI * PB1 <- SO * PB2 <- INT * PB3 -> SCK * PB4 -> CS * * PD0 -> RESET
in „ENC28J60 - sendet nichts“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVRMicrocontrollers_Peripheral_Integration.pdf
4–32 0.5–2 1.8–5.5 20 10 8 ü ü ü 4 2/6 ü 2 1/3 ü ü ü ü 1/2 1/2 1/2 ü ü 6 ATmega80x/160x/320x/480x 28–48 8–48 1–6 1.8–5.5 20 10 16 ü ü ü 4 3 ü 5 ü ü ü ü ü ü 4 1 1 ü ü ü 3 ü ATmega64A/128A 64 64–128 4 2.7–5.5 16 10 8 ü ü ü 2 6 2 2 ü ü ü ü 2 1 1 ü 6 ATmega164PA/324PA/644PA/1284P 44 16–128 1–16 1.8–5.5
in „Nachfolger von Atmega169“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Pinbelegung AVR128DB28/32/48/64 VQFN und TQFP
AVR128DB28/32/48/64 Pinout 2.4 64-pin VQFN and TQFP PA2, PA1 (XTALHF), PA0 (XTALHF), PG7, PG6, PG4, VDD, PG3, PG2, PG1, UPD, PF6 (RESET), PF5, PF4, PF3, PF2, PF1, PF0 (XTAL32K1), PE7, PE6, PE5, PE4, PE3
in „AVR128DA64 TCA1 funktioniert nicht mit alternativen Output?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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math1200.asm
; .equ k10 = 0x10 ; .equ k13 = 0x13 ; .equ k14 = 0x14 ; .equ k19 = 0x19 ; .equ k1D = 0x1D ; .equ k28 = 0x28 ; '(' .equ k2B = 0x2B ; '+' .equ k3B = 0x3B ; ';' .equ k3C = 0x3C ; '<' .equ k40 = 0x40 ; '@' .equ k50 = 0x50 ; 'P' .equ k53 = 0x53 ; 'S' .equ k64 = 0x64 ; 'd' .equ k7F = 0x7F ; ' ' .equ k80 =
in „Anfängerfrage Atmel ausgelesenes .hex in .asm umwandeln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektronikladen07.pdf
EPSILON5 (*) . . . . . . . . . . . . . . . . 62 KEIL C166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 AVR-JTAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 386EX-Card III . . . . . . . . . . . . . . . 10 AVR ISP Adapter . . . . . . . . . . . . . 64 Micro-PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 BASCOM-AVR
in „MC68000 von Motorolla“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Amadeus.pdf
Einstellung, wenn die MCU mit weniger als 1MHz getaktet ist, und der interne Oszillator keine 8MHz bietet. PT64: 20.6s - 15/32- Amadeus USB Programmer for PIC and AVR Option Description 10000kHz Fast Select this option if you clock your MCU below 1MHz and the internal oscillator offers (2ms) 8MHz. Wähle diese
in „USB-Programmer PIC/AVR Jetzt auch auf Deutsch :-)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmel_AVR_Lernunterlage_v5.pdf
breite X-Register, R28/R29 das 16-Bit breite Y- Register und R30/R31 das 16-Bit breite Z- Tabelle 2: Universalregister des AVR Register. 2.5.2 I/O-REGISTER Alle Ports und Peripherie-Module sind im I/O-Adressraum $00 bis $3F
in „kommentierter Befehlssatz in deutsch ATmega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmel_AVR_Lernunterlage_v5.pdf
breite X-Register, R28/R29 das 16-Bit breite Y- Register und R30/R31 das 16-Bit breite Z- Tabelle 2: Universalregister des AVR Register. 2.5.2 I/O-REGISTER Alle Ports und Peripherie-Module sind im I/O-Adressraum $00 bis $3F
in „Lernunterlage AVR-Assembler (inkl. Befehle in DEUTSCH)“ · Projekte & Code ·
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Atmel_AVR_Lernunterlage_v5.pdf
breite X-Register, R28/R29 das 16-Bit breite Y- Register und R30/R31 das 16-Bit breite Z- Tabelle 2: Universalregister des AVR Register. 2.5.2 I/O-REGISTER Alle Ports und Peripherie-Module sind im I/O-Adressraum $00 bis $3F
in „Assembler Tutorial als PDF ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmel_AVR_Lernunterlage_v2.pdf
X-Register, R28/R29 das 16-Bit breite Y- Register und R30/R31 das 16-Bit breite Z- Tabelle 2: Universalregister des AVR Register. 2.5.2 I/O-REGISTER Alle Ports und Peripherie-Module sind im I/O-Adressraum $00 bis $3F
in „Programmer incl. neuem Code für Atmel AN910“ · Projekte & Code ·
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Atmel_AVR_Lernunterlage_v3.pdf
breite X-Register, R28/R29 das 16-Bit breite Y- Register und R30/R31 das 16-Bit breite Z- Tabelle 2: Universalregister des AVR Register. 2.5.2 I/O-REGISTER Alle Ports und Peripherie-Module sind im I/O-Adressraum $00 bis $3F
in „Lernunterlage AVR-Assembler (inkl. Befehle in DEUTSCH)“ · Projekte & Code ·