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DIVMUL56.INC
; Division 56 / 24 bit ;------------------------------------------------------------------------- ;input: a6..0: Dividend ; b2..0; Divisor ; ;output: a6..0: Quotient ; t2..0: Remainder ; T = 1: Quotient > 0
in „Div und anschließend Mul ohne Overflow und mit max. Präz.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Rangfolge.txt
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 4. Multipli- ³ * ³ Multiplikation kativ ³ / ³ Division ³ % ³ Modulo CRest ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 5. Additiv ³ + ³ Bin res Plus ³ - ³ Bin res Minus ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
in „Tasten von verschiedenen Ports auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
MOSI PB5 #define MISO PB6 #define SCK PB7 void USART_Init( unsigned int baudrate ) { // calculate division factor for requested baud rate, and set it unsigned int bauddiv = ((F_CPU+(baudrate*8L))/(baudrate*16L)-1); UBRRL=bauddiv; #ifdef UBRRH UBRRH=bauddiv>>8; #endif /* Enable receiver and transmitter
in „Mega16 und MAX525 mit SPI-Programmierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L2a.c
die in s[12] abgelegt wird: Vorzeichen, max. 10 Ziffern, Abschluss -> 12 Byte. Zeitaufwendige Divisionen werden durch Subtraktionen ersetzt, was deutlich schneller ausgef hrt wird. Bei Bedarf kann 'long' durch 'int' ersetzt werden; hierdurch wird der Code reduziert, die Ausfuerung beschleunig aber der
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MakeTime_t.c
uint8_t CenturyDoomDay[] PROGMEM = { 6, 5, 3, 1 }; div_t dv = div(year, 100); // spart eine division/modulo div. ;) #define CC dv.quot // = year/100; #define YY dv.rem // = year % 100; uint16_t YYDoomDay = 0; uint8_t CCDoomDay = pgm_read_byte(&CenturyDoomDay[CC%4]); if (YY == 0) { YYDoomDay = CCDoomDay
in „Berechnung Datum + Uhrzeit + Sommerzeit“ · Projekte & Code ·
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tiny13.c
***************************************************** void Reset (void) { // Crystal Oscillator division factor: 1 CLKPR=0x80; CLKPR=0x00; // Input/Output Ports initialization // Port B initialization // Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State5=T State4=T State3=T State2=T State1
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tiny13.c
***************************************************** void Reset (void) { // Crystal Oscillator division factor: 1 CLKPR=0x80; CLKPR=0x00; // Input/Output Ports initialization // Port B initialization // Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State5=T State4=T State3=T State2=T State1
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avr-video-8-8.asm
atk. Cursor-Spalten Nr. char0da:sbiw XH:XL,28 ;Primitive Methode um den Rest brcc char0da ; von Division / 28 zu erhalten subi XL,0-28 ; egal, hier ist Zeit genug clr XH sub mpc,XL ;Cursorspaltennr. von sbci mpb,0 ; Cursorposition abziehen mov XH,mpb ; ergibt Cursor auf Anfang Zeile mov XL,mpc adiw XH
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DateFunctions.asm
DOYH,null sbiw DOYL,1 ;-1 zum Ausgleich. movw Div7DDL,DOYL ;Tag des Jahres in Register für Div7 (Division / 7). rjmp Div7 ;(Tag des Jahres + Doomday - 1) / 7 ;Kalenderwoche berechnen GetCalWeek: mov CalWeek,Div7Res cpi DoomDay,4 ;Ist der 1.1. < Freitag? brsh GCW1 ;Wenn nicht, dann weiter. inc CalWeek
in „Berechnung Wochentag, Kalenderwoche etc. in AVR-ASM!“ · Projekte & Code ·
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DateFunctions.asm
DOYH,null sbiw DOYL,1 ;-1 zum Ausgleich. movw Div7DDL,DOYL ;Tag des Jahres in Register für Div7 (Division / 7). rjmp Div7 ;(Tag des Jahres + Doomday - 1) / 7 ;Kalenderwoche berechnen GetCalWeek: mov CalWeek,Div7Res cpi DoomDay,4 ;Ist der 1.1. < Freitag? brsh GCW1 ;Wenn nicht, dann weiter. inc CalWeek
in „Berechnung Wochentag, Kalenderwoche etc. in AVR-ASM!“ · Projekte & Code ·
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DateFunctions.asm
DOYH,null sbiw DOYL,1 ;-1 zum Ausgleich. movw Div7DDL,DOYL ;Tag des Jahres in Register für Div7 (Division / 7). rjmp Div7 ;(Tag des Jahres + Doomday - 1) / 7 ;Kalenderwoche berechnen GetCalWeek: mov CalWeek,Div7Res cpi DoomDay,4 ;Ist der 1.1. < Freitag? brsh GCW1 ;Wenn nicht, dann weiter. inc CalWeek
in „Berechnung Wochentag, Kalenderwoche etc. in AVR-ASM!“ · Projekte & Code ·
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sam7s_user_guide.pdf
Clock and Frame Sync Signals for Each Receiver and Transmitter – I²S Analog Interface Support, Time Division Multiplex Support – High-speed Continuous Data Stream Capabilities with 32-bit Data Transfer Two Universal Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitters (USART) – Individual Baud Rate Generator,
in „AT91SAM7X64 SERIAL BOOTLOADER“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDA1562_PHI.pdf
41 1 488 2741 Fax. +41 1 488 3263 Indonesia: PT Philips Development Corporation, Semiconductors Division, Taiwan: Philips Semiconductors, 6F, No. 96, Chien Kuo N. Rd., Sec. 1, Gedung Philips, Jl. Buncit Raya Kav.99-100, JAKARTA 12510, TAIPEI, Taiwan Tel. +886 2 2134 2865, Fax. +886 2 2134 2874 Tel. +
in „Frage zu TDA1562 I/O Pin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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c-precedence.pdf
**a entspricht *(*a) ▯ Die Shift-Operatoren << und >> konnen zwar als Multiplikation mit 2 und Division durch 2 betrachtet werden, haben aber einen geringeren Vorrang als die Additions- operatoren + und -. Beim Rechnen mit geshifteten Werten also klammern: a << 4 + b >> 8 entspricht (a << (4 + b)) >
in „Prioritäten bei logischen Operationen ...“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Manual_netX_Program_Reference_Guide_Rev02_GB.pdf
calculated in parallel 00: 1 9:8 CRC_NOF_BITS 01: 2 R/W 00 10: 4 11: 8 1: calculate direct polynomial division without n zeros after frame, 7 CRC_DIRECT_DIV useful for parity calculation R/W 0 0 : disable direct division 1 : shift CRC right 6 CRC_SHIFT_DIV 0 : shift CRC left R/W 0 5:0 CRC_LEN Length of CRCPolynom
in „netX500 mit ARM-Kern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hitachi_hb28b128mm2.pdf
command frame The value for the CSD field NSAC is calculated from NSAD (maximum: 16 cycles) by divisionwith100 and rounding up to the next integer: NSAC = [N SAD/100] = [16/100] • NSAC = 0x01 The value for the CSD field TAAC is 1 ms: TAAC = [T AAD = 1 ms • TAAC = 0x0E For more details on NSAC and TAAC
in „0x40 und 0x95 in SD/MMC-Karte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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g9ya.pdf
specifications are subject to change without notice. OMRON RELAY & DEVICES Corporation Low Signal Relay Division Marketing & Product Engineering Department 1110, Sugi, Yamaga-city, Kumamoto-Pref., 861-0596 Japan Printed in Japan Tel: (81)968-44-4194/Fax: (81)968-44-4107 0805 8
in „6 GHz Relais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD538_c.pdf
Programming a particular function is via pin strapping. No 1. Real-time analog multiplication, division and exponentiation. external components are required for one-quadrant (positive 2. High accuracy analog division with a wide input dynamic input) multiplication and division. Two-quadrant (bipolar range. numerator) division is possible with the use of external level shifting and scaling resistors. The desired scale factor for both 3. On-chip +2 V or +10 V scaling reference voltages. multiplication and division can be
in „Wurzeloperation mit Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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170-04833-0-MB90549GPF.pdf
instruction sets for high-level languages, extended addressing mode, enhanced multiplica- tion/divisioninstructions,andenhancedbitmanipulationinstructions.Themicrocontrollerhasa32-bitaccumulator for processing long word data.The MB90540/545 series has peripheral resources of 8/10-bit A/D converters, UART(
in „16Bit PIC von Fujitsu .. hat jemand Informationen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CSTCW-Series.pdf
used in manufacturing process of us. http://www.murata.co.jp/products/ Head Office International Division 2-26-10, Tenjin Nagaokakyo-shi, Kyoto 617-8555, Japan Phone:81-75-955-6502 3-29-12, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo 150-0002, Japan Phone:81-3-5469-6123 Fax:81-3-5469-6155 E-mail:intl@murata.co.jp
in „AVR+interner RC Oszillator extrem ungenau“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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beginner_de.pdf
.............................39 Assembler Quellcode der Division...............................................................................39 Programmschritte beim Dividieren...............................................................................40 Das Dividieren im Simulator..............
in „Langzeittimer für Anfänger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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X1226.pdf
2096. —32.768kHz, 4096Hz, 1Hz • 512 x 8 bits of EEPROM Two nonvolatile bits select one of three divisions of the —64-byte page write mode oscillator to be placed on the PHZ pin.A fourth selection —3-bit Block Lock ™ protection selects an alarm IRQ output.This feature can provide a • Low-power CMOS time
in „kann RTC X1226 nicht beschreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tsl230.pdf
to a series of frequency dividers. Divided outputs available are divide-by 2, 10, 100, and 1 (no division). Divided outputs are 50 percent-duty-cycle square waves while the direct output (divide-by 1) is a fixed-pulse-width pulse train. Because division of the output frequency is accomplished by counting
in „beleuchtungsstärkemessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PMCDSP_Versuch1.pdf
Periodendauer in eine Frequenz (Zähne pro Sekunde) umwandelt. Benutzen Sie dazu die Multiplikations- /Divisions-Einheit des Mikrocontrollers. Die Periodendauer soll in den Registern R6 (niederwertiges Byte) und R7 (höherwertiges Byte) übergeben werden und das Ergebnis muß ebenfalls in diesen Registern (R6,
in „beleuchtungsstärkemessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PMCDSP_Versuch1.pdf
Periodendauer in eine Frequenz (Zähne pro Sekunde) umwandelt. Benutzen Sie dazu die Multiplikations- /Divisions-Einheit des Mikrocontrollers. Die Periodendauer soll in den Registern R6 (niederwertiges Byte) und R7 (höherwertiges Byte) übergeben werden und das Ergebnis muß ebenfalls in diesen Registern (R6,
in „timer2 crash kurs+programme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ausgabe.asm
ADC einlesen in rBin1H, ADCH ldi T,0 ;Zählerregister auf 0 stellen ldi H,0 ldi Z,0 ldi E,0 rcall division2 ;Wandlerwert durch 2 teilen (0-500) rcall Bin2ToBcd5 ldi temp1, 0x00 ;positioniert Cursor auf 100er-Stelle sbr temp1,1<<7 rcall lcd_command subi H,-48 mov temp1,H ;gibt 100er-Wert aus rcall lcd_data
in „ADC-Daten umrechnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hhtest.asm
ADC einlesen in rBin1H, ADCH ldi T,0 ;Zählerregister auf 0 stellen ldi H,0 ldi Z,0 ldi E,0 rcall division2 ;Wandlerwert durch 2 teilen (0-500) rcall Bin2ToBcd5 ldi temp1, 0x00 ;positioniert Cursor auf 100er-Stelle sbr temp1,1<<7 rcall lcd_command subi H,-48 mov temp1,H ;gibt 100er-Wert aus rcall lcd_data
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sfr62.h
define cm05 cm0_addr.bit.b5 /* Main clock stop bit */ #define cm06 cm0_addr.bit.b6 /* Main clock division select bit 0 */ #define cm07 cm0_addr.bit.b7 /* System clock select bit */ /*------------------------------------------------------ System clock control register 1 --------------------------------
in „Grafik-Display mit T6963C (M16C62, C)“ · Projekte & Code ·
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div2.asm
vorzeichenlose 8Bit-Werte ; Nach Division steht das Ergebnis in r18 und der Rest in r16 .def divident = r16 .def divisor = r17 .def ergebnis = r18 .def zw = r19 ldi divident,80 ; Berechnet 80/10 ! ldi divisor,10 division: clr ergebnis ; Ergebnis
in „8Bit Division mit Rest (AVR,Assembler)“ · Projekte & Code ·
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analogtest.c
********************************************** */ /* ADC Prescaler Selections ADPS2 ADPS1 ADPS0 Division Factor 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1 0 4 0 1 1 8 1 0 0 16 1 0 1 32 1 1 0 64 1 1 1 128 sind z.B.die Bits BV(ADPS0) | BV(ADPS2) gesetzt so wird die Taktfrequenz durch 32 geteilt z.B. 4 MHz / 32 = 125 KHz = erlaubter
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avrasm.txt
gespeichert. Wenn die Bits eine Stelle nach rechts geschoben werden, dann entspricht das einer Division durch 2. Von links wird 0 reingeschoben, das nach rechts rausgeschobene Bit wird zum Carry-Flag. Dann kann man die Bits noch im Kreis rotieren lassen. Die Befehle sind rol (rotate left through carry
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avrasm.txt
gespeichert. Wenn die Bits eine Stelle nach rechts geschoben werden, dann entspricht das einer Division durch 2. Von links wird 0 reingeschoben, das nach rechts rausgeschobene Bit wird zum Carry-Flag. Dann kann man die Bits noch im Kreis rotieren lassen. Die Befehle sind rol (rotate left through carry
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avrasm.txt
gespeichert. Wenn die Bits eine Stelle nach rechts geschoben werden, dann entspricht das einer Division durch 2. Von links wird 0 reingeschoben, das nach rechts rausgeschobene Bit wird zum Carry-Flag. Dann kann man die Bits noch im Kreis rotieren lassen. Die Befehle sind rol (rotate left through carry
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DISPLAY.ASM
A ;Quotient ablegen sjmp $ ;Stop f r Zahlen kleiner 256 Y000: add A,#2 ;Quotient v. letzter Division+2(v.256) djnz B,Y000 ;* f r Anzahl Addition mov @R0,A ;neues Resultat auf 31h ablegen mov B,R3 ;Bit9-8 laden inc R0 ; -> 32h xch A,@R0 ;altes Resultat laden Y001: add A,#5 ;5(v.256) dazuaddieren djnz
in „Ausgabe von > 8bit-Binärzahlen als ungepackte BCD-Zahlen“ · Projekte & Code ·
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avr200.asm
************************************************************** ;* ;* "div8u" - 8/8 Bit Unsigned Division ;* ;* This subroutine divides the two register variables "dd8u" (dividend) and ;* "dv8u" (divisor). The result is placed in "dres8u" and the remainder in ;* "drem8u". ;* ;* Number of words :14 ;*
in „Suche Routine zum Dividieren zweier 16 Bit Zahlen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr200b.asm
************************************************************** ;* ;* "div8u" - 8/8 Bit Unsigned Division ;* ;* This subroutine divides the two register variables "dd8u" (dividend) and ;* "dv8u" (divisor). The result is placed in "dres8u" and the remainder in ;* "drem8u". ;* ;* Number of words :66 + return
in „Suche Routine zum Dividieren zweier 16 Bit Zahlen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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problem.asm
*********************************************************** ;* ;* "div16u" - 16/16 Bit Unsigned Division ;* ;* This subroutine divides the two 16-bit numbers ;* "A:B" (dividend) and "D:C" (divisor). ;* The result is placed in "B:A" and the remainder in ;* "drem16uH:drem16uL". ;* ;* Number of words :19
in „Astudio oder Assembler springt bei Call 1 Word zu weit???“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Adu.asm
Mittelwert der Messungen gebildet ;====== dieses Stück geht nur mit 8 Bit Meßwert wegen der einfachen Division mess: push b push c push d push e out ADMUX,a ;Kanal einstellen ldi e,256 ;für 256 Werte clr b ;bleibt null clr c ;Ergebnis low Teil clr d ;Ergebnis high Teil me_1: rcall adw ;Wert holen add c,a ;
in „Hilfe-PWM 10bit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Div56.inc
; Division 56 / 24 bit ;------------------------------------------------------------------------- ;input: a6..0: Divident ; b2..0; Divisor ; ;output: a6..0: Quotient ; t2..0: Remainder ; T = 1: Quotient > 0
in „Höhere Mathematik“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Divis.a51
***************************************************************/ ;* */ ;* Scalable Mathematics: Division */ ;* */ ;* Author: Peter Dannegger */ ;* danni@specs.de */ ;* */ ;************************************************************************/ $nosb a_size equ 7 ;divident: 7 bytes b_size equ 3 ;divisor
in „Höhere Mathematik“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Div56.inc
; Division 56 / 24 bit ;------------------------------------------------------------------------- ;input: a6..0: Divident ; b2..0; Divisor ; ;output: a6..0: Quotient ; t2..0: Remainder ; T = 1: Quotient > 0
in „unsigned long --> float“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PIC_real_time_clock.htm
3.1 Registers</A> <A href="http://www.hut.fi/~jalapaav/Electronics/Pic/Clock/#xtal">3.2 Crystal division</A> <A href="http://www.hut.fi/~jalapaav/Electronics/Pic/Clock/#init">3.3 Initialization</A> <A href="http://www.hut.fi/~jalapaav/Electronics/Pic/Clock/#use">3.4 Usage</A> <A href="http://www.hut.fi
in „PIC, flags mit Befehl "equ" declarieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fptest10.asm
= r14 ;remainder lowbyte .def drem16uh = r15 ;remainder highbyte .def dres16ul = r16 ;Ergebniss division lowbyte .def dres16uh = r17 ;Ergebniss division highbyte .def dd16ul = r16 ;divident lowbyte .def dd16uh = r17 ;divident highbyte .def dv16ul = r18 ;divisor lowbyte .def dv16uh = r19 ;divisor highbyte
in „Allgemeine Fragen zu PWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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chronyHP.a51
input: r3, r2, r1, r0 = Dividend X ; r5, r4 = Divisor Y ; ; output: r3, r2, r1, r0 = quotient Q of division Q = X / Y ; r7, r6, r5, r4 = remainder ;; ; alters: acc, flags ;==================================================================== UDIV32: push 08 ; Save Register Bank 1 push 09 push 0AH push 0BH
in „Inkrementieren 16Bit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ausgabe.asm
einen Übertrag geliefert ; --> Hexzahl enthält jetzt das Ergebnis der vorletzten Subtraktion = Divisionsrest movf HexZahl,w movwf Einer ; Divisionsrest entspricht der Einer-Stelle movlw 0x30 ; ASCII Offset von 0x30 in w laden addwf Einer,f ; ASCII-Zeichen bilden addwf Zehner,f ; ASCII-Zeichen bilden return
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myadc1.ASM
ADCSR,ADIE ; ADC-EnableEnable Interrupt sbi ADCSR,ADPS2 ; SET Prescale to // cbi ADCSR,ADPS1 ; Divisions Factor // cbi ADCSR,ADPS0 ; by 16 sbi ACSR,ACIE ; ACIE: Analog Comparator Interrupt Enable sbi ACSR,ACIS1 ; ACIS1, ACIS0: Analog Comparator // sbi ACSR,ACIS0 ; Interrupt Mode Select // sbi ADMUX,
in „MEGA32 asm ADC-Tutorial“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sfr32c83.h
000bH /* External data bus width control register */ #pragma ADDRESS mcd_addr 000cH /* Main clock division register */ #pragma ADDRESS cm2_addr 000dH /* Oscillation stop detect register */ #pragma ADDRESS wdts_addr 000eH /* Watchdog timer start register */ #pragma ADDRESS wdc_addr 000fH /* Watchdog timer
in „Timer funktioniert nicht ( M32C83 )“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Divisionsroutine16bdurch16b.txt
.include "m8def.inc" .def temp1=r16 .def temp2=r17 .def temp3=r18 .def adresse=r27 .def daten=r28 ldi r25,0x00 ;Divisor highbyte ldi r26,0x0a ;Divisor Lowbyte ldi r23,0x03 ;Dividend Highbyte ldi r24,0xe8 ;Dividend Lowbyte clr temp1 ldi temp3,16 _div16_11: lsl r23 rol r24 rol temp1 rol temp2 cp temp1,r25 cpc temp2,r26 brlo _div16_22 sub temp1,r25 sbc temp2,r26 inc r23 _div16_22: dec temp3 brne _div16_11 ;Ergebnis in r23 (Highbyte) und r24 (Lowbyte) loop: rjmp loop
in „Fehler in Divisionsroutine“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ps2_selftest_device_hosttodevice5.asm
HexZahl,w ; 10 abziehen, Erg. in w btfsc STATUS, C ; Übertrag ? goto NextSub movf HexZahl,w ; Divisionsrest movwf Einer movlw 0x30 addwf Einer,f addwf Zehner,f addwf Hunderter,f bcf STATUS,C retlw .0 end
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sfr_3083.h
ADDRESS DS 000BH // External data bus width control register #pragma ADDRESS MCD 000CH // Main clock division register #pragma ADDRESS CM2 000DH // Oscillator stop detect register #pragma ADDRESS WDTS 000EH // Watchdog timer start register #pragma ADDRESS WDC 000FH // Watchdog timer control register #pragma
in „M32C/83 bits setzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·