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Problem in Verilog: Simulation läuft,Fit gibt falsches Desi
b0111 && next_adr[18:0]==19'b0000000111111111111)|| (size==4'b1000 && next_adr[18:0]==19'b0000000011111111111)|| (size==4'b1001 && next_adr[18:0]==19'b0000000001111111111)|| (size==4'
=zst4; next_adr = adr; end else begin next_state=zst2; next_adr = adr; end end endcase end always @ (posedge clk, negedge reset) begin
FPGA, VHDL & Co. ·Christian H. · ·46 Antworten
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Hc11dat.pdf
Assignments Channel Select Control Bits CD:CC:CB:CA Channel Signal Result in ADRx if MULT = 1 0000 AN0 ADR1 0001 AN1 ADR2 0010 AN2 ADR3 0011 AN3 ADR4 0100 AN4 ADR1 0101 AN5 ADR2 0110 AN6 ADR3 0111 AN7 ADR4 10XX Reserved ADR1–ADR4 1 1100 V RH ADR1 1 1101 V RL ADR2 1 1110 (VRH)/2 ADR3 1 1111 Reserved ADR4 NOTES: 1. Used for factory testing. MC68HC11F1/FC0 MOTOROLA MC68HC11FTS/D 55 ADR1 – ADR4 — A/D Results $x031 – $x034 $x031 Bit 7 6 5 4 3 2 1 Bit 0 ADR1 $x032 Bit 7 6 5 4 3 2 1 Bit 0 ADR2 $x033 Bit 7 6 5 4 3 2 1 Bit 0 ADR3 $x034 Bit 7 6 5 4 3 2 1 Bit 0 ADR4 Each read-only result
in „68HC11 MC68HC11 Layout gesucht PLCC68“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Externens Ram statt FPGA RAM
Den RAM Speicher (CPU u. Video)der im original Design im FPGA(XC3S1000) angelegt ist. Ich möchte das Design auf einen FPGA(Altera 10k100) der nicht soviel internen RAM Speicher hat, portieren.Das Board hat dafür den externen SRAM. Die Eproms müssen dafür auch noch in
<= not RWE_n; u_ram : entity work.ram_converter port map( sram_data => ram_io, sram_adr => ram_a(12 downto 0), sram_ce => ram_ce, sram_rd => ram_oe, sram_wr => ramwe, fpga_adr => rab, fpga_do => rwd, fpga_clk => clk, fpga_we => ram_we,
FPGA, VHDL & Co. ·Dirk · ·36 Antworten
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Noki6310.c
char PiXOR) { while (*strg) { LcdChar(*strg++, PiXOR); LCD_D8(PiXOR); // space to next char with mask Adr_X++; } } //-------------- set x/y pos on display void LcdGotoXY(unsigned x, unsigned y) { if (x > Max_X) { x=Max_Y; } if (y > Max_Y) { y=Max_Y; } Adr_X=x; Adr_Y=y; LCD_C8(Adr_X & 0x0F); // set X address
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Timer tickt durcheinander (AVR-C)
// zur Vollständigkeit halber UART_init(UART_BAUD_SELECT(4800, F_CPU)); TWI_SlaveInit(SLAVE_ADR); sei(); while(1) { TWI_Start(); UCSR0B = 0; // disable UART UCSR0C = 0; DDRD = 0xFF; PORTD &= 0xFD; PORTC = 0xF7; while(1) { sleep
markiert. [C] /* ist soll OCR1A | t(ms) | t(ms) -------+---------+------- 1000 200,235 200 1400 229,796 ? 280 1500 300,228 300 1998 327,861 ? 399 1999 400,023 400 2000 238,189 ? 400 2999 492,015 ? 600 3000 600,211 600 */
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Hegy · ·7 Antworten
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C51_API_Program_Examples.pdf
*************************************/ #ifdef ONCHIP_EEPROM void __api_wr_eeprom_byte(unsigned int adr, unsigned char value); unsigned char __api_rd_eeprom_byte(unsigned int adr); #endif /*_____ G L O B A L S ___________________________________________________*/ sfr16 DPTR = 0x82; /*_____ L O C A L S
in „Schreiben in EEPROM eines AT89C51ED2“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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s1d13700.pdf
ADR command is issued. For further information on the CGRAM ADR command, see Section 11.1.8, “CGRAM ADR” on page 73. REG[19h] Character Generator RAM Start Address Register 0 Address = 8019h Default = 00h
in „LPC2140 an S1D13700 Display driver“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CAN-Bus-Interface_fuer_PC.pdf
im ledge (Pin 10) als Interruptquelle für den auch diesen Controller verwenden), Register CDR. SJA1000 genutzt wird. der im Novemberheft ausführlich Der SJA1000 wurde mit seinen Durch die galvanische Trennung des CAN- beschriebenwurde. Dasvollständige Schreib- und Leseleitungen für den Busses wird die
in „SJA1000“ · Softwareentwicklung ·
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SHT.c
------------------------------------------------ enum {TEMP,HUMI}; #define noACK 0 #define ACK 1 //adr command r/w #define STATUS_REG_W 0x06 //000 0011 0 #define STATUS_REG_R 0x07 //000 0011 1 #define MEASURE_TEMP 0x03 //000 0001 1 #define MEASURE_HUMI 0x05 //000 0010 1 #define RESET 0x1e //000 1111
in „Prolbem AVRStudio mit GCC und Log10 ??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD5415.pdf
DACs Reference OutputVoltage(V) InitialTolerance(%) Temp.Drift (ppm/°C) 0.1Hz to10 Hz Noise Package ADR01 10 0.1 3 20 µV p-p SC70, TSOT, SOIC ADR02 5 0.1 3 10 µV p-p SC70, TSOT, SOIC ADR03 2.5 0.2 3 10 µV p-p SC70, TSOT, SOIC ADR425 5 0.04 3 3.4 µV p-p MSOP, SOIC Table 8. Precision ADI Op Amps for Use
in „D/A mit Stromausgang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC34063A-D.pdf
Package Shipping MC33063AD SOIC−8 98 Units / Rail MC33063ADG SOIC−8 98 Units / Rail (Pb−Free) MC33063ADR2 SOIC−8 2500 Units / Tape & Reel MC33063ADR2G SOIC−8 2500 Units / Tape & Reel (Pb−Free) MC33063AP1 PDIP−8 50 Units / Rail MC33063AP1G PDIP−8 50 Units / Rail (Pb−Free) MC33063AVD SOIC−8 98 Units / Rail
in „MC34063 Strombegrenzung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fs20-protokoll.txt
Erweiterungsbit gesetzt ist.) Quersumme 8 bit Daten-Bit: Senden Empfang 0: 400µs High, 400µs Low 600-1000µs Periodendauer 1: 600µs High, 600µs Low 1000-1450µs Periodendauer Synchronisation: 0000000000001 (12* 0 , 1* 1 ) Jede Übertragung zu Empfängern wird mit dieser Synchronisationssequenz eingeleitet.
in „FS20 Sender mir ATmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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keylcd.asm
------------------ ; Adresse der EEprom Inhalte! ; --------------------------------------- #define adr_Variante 0x00 #define adr_Version 0x01 #define adr_I2C_adr 0x02 #define adr_KeyEventMask_Low 0x03 #define adr_KeyEventMask_High 0x04 #define adr_PowerUpMask_Low 0x05 #define adr_PowerUpMask_High 0x06 #define adr_LcdBackLightConfig 0x07 #define adr_LcdBacklight_PcOff 0x08 #define adr_LcdBacklight_PcOn 0x09 #define adr_DisplayType 0x0A #define adr_RowCount 0x0B #define adr_ColCount 0x0C #define adr_LcdRowAdr
in „Noritake VFD GU140x32F7806 4-Bit Mode, Initialisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Manual_netX_Program_Reference_Guide_Rev02_GB.pdf
Memory Block 4 with nearly 10k bytes 0x23ff - 0x2000 Data Memory Block 3 with 2k bytes 0x1fff - 0x1000 Data Memory Block 2 with 4k bytes 0x0fff - 0x0000 Data Memory Block 1 with 4k bytes Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH Page 23 Rheinstrasse 15 Document PR0504 65795 Hattersheim / Germany
in „netX500 mit ARM-Kern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cfspc3_0.pdf
na na Rising from IORD (IORD) 1 1 1 IOIS16 Delay FallingtdfIOIS16 tAVISL 35 na na na from Address (ADR) 1 1 1 IOIS16 Delay Rising tdrIOIS16 tAVISH 35 na na na from Address (ADR) Wait Delay Falling tdWT(IORD) tlGLWTL 35 35 35 na2 from IORD3 Data Delay from td(WT) tWTHQV 0 0 0 na2 Wait Rising Wait Width
in „Lucky-page@gmx.de“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Intel_RC28fxxxj3_StrataFlash.pdf
CE XLow to BYTE# High or R11 ELFL/ 10 10 10 10 10 1,2,5 ELFH Low R12 FLQV/ BYTE# to Output Delay 1000 1000 1000 1000 1000 1,2 FHQV R13 FLQZ BYTE# to Output in High Z 1000 1000 1000 1000 1000 1,2,5 R14 EHEL CEx High to CEx Low 0 0 0 0 0 1,2,5 R15 APA Page Address Access Time 25 25 25 30 25 5, 6 R16 t
in „Geschwindigkeit Flash Memory“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.cpp
1); Sleep(2); set_pgc(0); Sleep(1); for (int i=0; i<16; i++) send_bit(0); } } void program_cfg(int adr) { if(buf[adr] != 0xFF) { send_command(0, 0x8EA6); send_command(0, 0x8CA6); send_command(0, 0x0E00 | ((adr >> 16) & 0xFF)); send_command(0, 0x6EF8); send_command(0, 0x0E00 | ((adr >> 8) & 0xFF)); send_command(0, 0x6EF7); send_command(0, 0x0E00 | (adr & 0xFF)); send_command(0, 0x6EF6); send_command(15, (buf[adr] << 8) | buf[adr]); set_pgc(1); Sleep(0); set_pgd(0); Sleep(0); set_pgc(0); Sleep(0); set_pgc(1); Sleep(0); set_pgc(0); Sleep(0); set_pgc
in „PIC 18Fxxxx programmieren mit Velleman-Bausatz K8048“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCDprint.inc
Führungsnullen ;----------------------------------------------------------------------------- ; print24s Adr,Komma,[using]+[sig]+[fnul] ;Gibt 24-Bit-Zahl aus SRAM als Ziffern aus ;Adr, Adr+1 und Adr+2 (SRAM) enthält die Zahl (L:M:H) ;Komma ist die Anzahl der Nachkommastellen ;using erzwingt formatierte Ausgabe
in „Display Menü LCD 4x20“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCDprint.inc
Führungsnullen ;----------------------------------------------------------------------------- ; print24s Adr,Komma,[using]+[sig]+[fnul] ;Gibt 24-Bit-Zahl aus SRAM als Ziffern aus ;Adr, Adr+1 und Adr+2 (SRAM) enthält die Zahl (L:M:H) ;Komma ist die Anzahl der Nachkommastellen ;using erzwingt formatierte Ausgabe
in „AD-Wandler - Fließkomma-Umwandlung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCDprint.inc
Führungsnullen ;----------------------------------------------------------------------------- ; print24s Adr,Komma,[using]+[sig]+[fnul] ;Gibt 24-Bit-Zahl aus SRAM als Ziffern aus ;Adr, Adr+1 und Adr+2 (SRAM) enthält die Zahl (L:M:H) ;Komma ist die Anzahl der Nachkommastellen ;using erzwingt formatierte Ausgabe
in „LCD Textausgabe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UHR_LED_TWI.asm
dem Stack sichern subi temp1, BYTE1 (-10000) sbci temp2, BYTE2 (-10000) clr temp FUNKTION_HEX_ASC_1000: ; 1.000 inc temp subi temp1, low (1000) sbci temp2, HIGH (1000) brcc FUNKTION_HEX_ASC_1000 dec temp push temp ; temp (TEMP4) auf dem Stack sichern subi temp1, low (-1000) sbci temp2, HIGH (-1000) clr
in „i2c problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OSZI.asm
18432000 ; TAKT .equ BAUD = 115200 ; Baudrate 115200 .equ UBRRVAL= (CLOCK/16/BAUD)-1 ; Berechnung .equ adr_DATEN_SPEICHER = 0x0060 ;Speicher Startadresse .equ ANZAHL_DATENPUNKTE = 800 ; ANZAHL DATENPUNKTE: max 1000 .equ ADC_RUN = 0 .equ ACDC = 1 .equ OFFSET = 2 .equ TRIGG_FL = 3 .equ TRIGGER = 4 .equ TRIGGERED
in „einfaches DIGITAL- Oszilloskop (800 Datenpunkte) Assembler“ · Projekte & Code ·
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OSZI.asm
18432000 ; TAKT .equ BAUD = 115200 ; Baudrate 115200 .equ UBRRVAL= (CLOCK/16/BAUD)-1 ; Berechnung .equ adr_DATEN_SPEICHER = 0x0060 ;Speicher Startadresse .equ ANZAHL_DATENPUNKTE = 1000 ; ANZAHL DATENPUNKTE: max 1000 .equ ADC_RUN = 0 .equ ACDC = 1 .equ OFFSET = 2 .equ TRIGG_FL = 3 .equ TRIGGER = 4 .equ TRIGGERED
in „einfaches DIGITAL- Oszilloskop (800 Datenpunkte) Assembler“ · Projekte & Code ·
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mc68hc11a1.pdf
Assignments Channel Select Control Bits Channel Result in ADRx if CD CC CB CA Signal MULT = 1 0 0 0 0 AN0 ADR1 0 0 0 1 AN1 ADR2 0 0 1 0 AN2 ADR3 0 0 1 1 AN3 ADR4 0 1 0 0 AN4* ADR1 0 1 0 1 AN5* ADR2 0 1 1 0 AN6* ADR3 0 1 1 1 AN7* ADR4 1 0 X X Reserved ADR1–ADR4 1 1 0 0 V ** ADR1 RH 1 1 0 1 VRL** ADR2 1 1 1 0 (VRH)/2** ADR3 1 1 1 1 Reserved** ADR4 * Not available in 48-pin package **Used for factory testing ADR1–ADR4 — A/D Results $1031–$1034 Bit 7 6 5 4 3 2 1 Bit 0 $1031 Bit 7 6 5 4 3 2 1 Bit 0 ADR1 $1032 Bit 7 6 5 4
in „mc68hc11a1fn-uC-8bit“ · Markt ·
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OpenDecoder.c
message[1] & 0b01110000; myxor = myxor<<1; // shift as byte temp = message[0] & 0b00111111; ReceivedAdr = (myxor<<1) | temp; #else ReceivedAdr = (message[0] & 0b00111111) | ((~message[1] & 0b01110000) << 2); #endif MyAdr = (eeprom_read_byte(&EE_myAdrH) << 8) | (eeprom_read_byte(&EE_myAdrL)); if (ReceivedAdr
in „goto im avr gcc“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ueberlauf.c
buf, void *addr, size_t n) { memcpy((void *)&eeprom_mem[(int)addr], buf, n); } void mem_dump(void *adr, size_t len) { unsigned char c[17]; uint8_t *start = adr; unsigned char i; printf("%p: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F\r\n", adr); for(; (uint32_t)adr < ((uint32_t)start + (uint32_t)len); adr += 16) { printf("%p: ", adr); for(i = 0; i < 16; i++) { c[i] = (*((unsigned char *) (adr + i)) > 0x20) ? (*((unsigned char *) (adr + i))) : ('.'); printf("%02X ", *((uint8_t *)(adr + i))); } c[16] =
in „Vergleichsoperatoren und Typen abhängig?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Pult2.bas
6 : Lcd "Taster 6-6=" ; Key_adr(6) ; " " Case 7 : Lcd "Taster 1-4=" ; Key_adr(7) ; " " Case 8 : Lcd "Taster 2-4=" ; Key_adr(8) ; " " Case 9 : Lcd "Taster 3-4=" ; Key_adr(9) ; " " Case 10 : Lcd "Taster 4-4=" ; Key_adr(10) ; " " Case 11 : Lcd " Poti <> 1=" ; Key_adr(11) ; " " Case 12 : Lcd " Poti <> 2=" ; Key_adr(12) ; " " Case 13 : Lcd " Poti <> 3=" ; Key_adr(13) ; " " Case 14 : Lcd " Poti <> 4=" ; Key_adr(14) ; " " Case 15 : Lcd " Poti <> 5=" ; Key_adr(15) ;
in „mega8515 - DMX senden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCDprint.inc
Führungsnullen ;----------------------------------------------------------------------------- ; print24s Adr,Komma,[using]+[sig]+[fnul] ;Gibt 24-Bit-Zahl aus SRAM als Ziffern aus ;Adr, Adr+1 und Adr+2 (SRAM) enthält die Zahl (L:M:H) ;Komma ist die Anzahl der Nachkommastellen ;using erzwingt formatierte Ausgabe
in „Konvertierung nach ASCII“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lp_16_24.inc
Using) ;sig erzwingt Vorzeichen ;fnul erzwingt Führungsnullen ;----------------------- ; print16s Adr,Komma,[using]+[sig]+[fnul] ;Gibt 16-Bit-Zahl in SRAM als Ziffern aus ;Adr und ADR+1 (SRAM) enthält die Zahl (L:H) ;Komma ist die Anzahl der Nachkommastellen ;using erzwingt formatierte Ausgabe (Print
in „Wie Kommazahlen erzeugen??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8XCE558.pdf
CML1 CMH1 S1DAT TM2CON XRAMP 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 XXXXXX00 B TL1 CML2 CMH2 S1ADR CTCON FMCON * 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000X0000 C TH0 CTL0 # CTH0 # TML2 # PWM0 00000000 XXXXXXXX XXXXXXXX 00000000 00000000 D TH1 CTL1 # CTH1 # TMH2 # PWM1 00000000 XXXXXXXX XXXXXXXX
in „Gesucht: schnelles 8051-Derivat mit Bootloader“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sed1335.pdf
notens. LOW-level pulsewidth tC External clock period 100 — 125 — ns Notes: 1. 475 (t – RCL– FC) ×1000 < WH ,WL 2. (t – RCL– FC) × 525 > WH ,WL 1000 16 EPSON SED1335 Series Technical Manual SPECIFICATIONS 6.3.7. LCD output timing The following characteristics are for a 1/64 duty cycle. Row 62 63 64 1
in „Extrem schwere Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcdconser.asm
Stellt den Startwert für den Zeilenbeginn ein. * ;* Damit lässt sich ein Ausschnitt aus dem virtuellen 1000x480 * ;* Bild im Speicher auf dem LCD anzeigen. * ;* * ;* 010 Clear Line. Dieser Befehl benötigt keinen Parameter und löscht * ;* die aktuelle Zeile. Danach wird der Cursor auf den Beginn der * ;* nächsten
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdcon_ft245_4bit320.asm
Stellt den Startwert für den Zeilenbeginn ein. * ;* Damit lässt sich ein Ausschnitt aus dem virtuellen 1000 Pixel * ;* breiten Bild im Speicher auf dem LCD anzeigen. * ;* * ;* 011 Clear LCD. Dieser Befehl löscht das LCD in extrem kurzer Zeit. * ;* Allerdings benötigt er einiges an Zeit um den kompletten *
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdcon_ft245_4bit.asm
Stellt den Startwert für den Zeilenbeginn ein. * ;* Damit lässt sich ein Ausschnitt aus dem virtuellen 1000 Pixel * ;* breiten Bild im Speicher auf dem LCD anzeigen. * ;* * ;* 008 Graustufenmodus. Schaltet die Ausgabe auf 4 Graustufen um. * ;* Jeder Pixel besteht nun aus 2 Bits: Das MSB jedes Pixels * ;*
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdcon_ft245_4bit320.asm
Stellt den Startwert für den Zeilenbeginn ein. * ;* Damit lässt sich ein Ausschnitt aus dem virtuellen 1000 Pixel * ;* breiten Bild im Speicher auf dem LCD anzeigen. * ;* * ;* 011 Clear LCD. Dieser Befehl löscht das LCD in extrem kurzer Zeit. * ;* Allerdings benötigt er einiges an Zeit um den kompletten *
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdcon_ft245_4bit.asm
Stellt den Startwert für den Zeilenbeginn ein. * ;* Damit lässt sich ein Ausschnitt aus dem virtuellen 1000 Pixel * ;* breiten Bild im Speicher auf dem LCD anzeigen. * ;* * ;* 011 Clear LCD. Dieser Befehl löscht das LCD in extrem kurzer Zeit. * ;* Allerdings benötigt er einiges an Zeit um den kompletten *
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdconpar.asm
unbrauchbar. Auf jedenfall benötigen Write und Command/Data * ;* PullUps gegen +5V. Diese sollten etwa 400-1000 Ohm haben. * ;* * ;* Befehle: * ;* * ;* 001 Set Cursor. Gefolgt von zwei Parametern, nämlich der Zeilen * ;* und Spaltenadresse. Die Zeilenadresse liegt im Bereich 0-239, * ;* und die Spaltenadresse
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdcon_ft245.asm
Stellt den Startwert für den Zeilenbeginn ein. * ;* Damit lässt sich ein Ausschnitt aus dem virtuellen 1000x480 * ;* Bild im Speicher auf dem LCD anzeigen. * ;* * ;* 011 Clear LCD. Dieser Befehl löscht das LCD in extrem kurzer Zeit. * ;* Aber wie auch schon beim Clear Line Befehl, benötigt er einiges * ;*
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdcon_ft245.asm
Stellt den Startwert für den Zeilenbeginn ein. * ;* Damit lässt sich ein Ausschnitt aus dem virtuellen 1000x480 * ;* Bild im Speicher auf dem LCD anzeigen. * ;* * ;* 011 Clear LCD. Dieser Befehl löscht das LCD in extrem kurzer Zeit. * ;* Aber wie auch schon beim Clear Line Befehl, benötigt er einiges * ;*
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdconpar.asm
unbrauchbar. Auf jedenfall benötigen Write und Command/Data * ;* PullUps gegen +5V. Diese sollten etwa 400-1000 Ohm haben. * ;* * ;* Befehle: * ;* * ;* 001 Set Cursor. Gefolgt von zwei Parametern, nämlich der Zeilen * ;* und Spaltenadresse. Die Zeilenadresse liegt im Bereich 0-239, * ;* und die Spaltenadresse
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdconpar.asm
unbrauchbar. Auf jedenfall benötigen Write und Command/Data * ;* PullUps gegen +5V. Diese sollten etwa 400-1000 Ohm haben. * ;* * ;* Befehle: * ;* * ;* 001 Set Cursor. Gefolgt von zwei Parametern, nämlich der Zeilen * ;* und Spaltenadresse. Die Zeilenadresse liegt im Bereich 0-239, * ;* und die Spaltenadresse
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdconpar.asm
unbrauchbar. Auf jedenfall benötigen Write und Command/Data * ;* PullUps gegen +5V. Diese sollten etwa 400-1000 Ohm haben. * ;* * ;* Befehle: * ;* * ;* 001 Set Cursor. Gefolgt von zwei Parametern, nämlich der Zeilen * ;* und Spaltenadresse. Die Zeilenadresse liegt im Bereich 0-239, * ;* und die Spaltenadresse
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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schemath.txt
COLLINS: 75A-2 R388/URR R392URR DRAKE 2B R-4B EDDYSTONE: EC10 680X 730/4 770S 830 840A GRUNDIG:SATELLIT 1000 HAGENUK:E75 UE12 HA5K39B HALLICRAFTER:SX-28A SX-42 HAMMERLUND:HQ-140X HEATHKIT:GR78 HR10B HR1680 HRO:5A1 7 50 60 ICOM: R70 IC-EX257(FM UNIT) JRC: 515 KENWOOD: R300 R599A R600 R820 R1000 R2000 R5000
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2_08.pdf
Read Abkürzungen: AC = Adresszähler (f. DD RAM u. CG RAM) CG RAM = Char.Generator RAM ACG = CG RAM Adr. ADD = DD RAM Adresse = Cursoradresse DDRAM = Display Data RAM *=Bitwertunerheblich HINWEIS INITIALISIERUNGSBEISPIEL FÜR DEN 8-BIT MODUS Die in der Tabel- RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 le angegebenen
in „Problem LCD 2x8 Zeichen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8020rev26.pdf
for that operation or may report position data from the sector at the current read head position. TheADR field gives the type of information encoded in the Q sub-channel of this block, as shown in the following table. Table 117 - ADR Sub-channel Q Field ADR code Description 0h Sub-channel Q mode information
in „CD-ROM Laufwerk“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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codesja1000.txt
******************************************************************************************* // sja1000.C // // ************************************************************************************************ volatile UINT8 check; UINT8 testvector[13]=0; int i_SJA1000CANMode = 0; UINT8 delay = 5; unsigned
in „SJA1000 im Pelican Mode sendet nicht an CAN bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ISP-adapter.pdf
the memory blocks from responding, and the valued command will, for the AT90S1200, be [$30, $XX, $adr, returned will be the byte just received from the program- $code]. Valid addresses are $00, $01 and $02. Table 4 mer, which just happens to be the current address. To shows what the expected result
in „ISP Programmer mit max232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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INF-8020.pdf
for that operation or may report position data from the sector at the current read head position. TheADR field gives the type of information encoded in the Q sub-channel of this block, as shown in the following table. Table 117 - ADR Sub-channel Q Field ADR code Description 0h Sub-channel Q mode information
in „ATAPI Packet Commands“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCDprint.inc
Führungsnullen ;----------------------------------------------------------------------------- ; print24s Adr,Komma,[using]+[sig]+[fnul] ;Gibt 24-Bit-Zahl aus SRAM als Ziffern aus ;Adr, Adr+1 und Adr+2 (SRAM) enthält die Zahl (L:M:H) ;Komma ist die Anzahl der Nachkommastellen ;using erzwingt formatierte Ausgabe
in „Hilfe! LCD-Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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t6963_BITMAP.c
address_l, address_h; unsigned int address, address_limit; /* Set Address Pointer */ address = 0x1000; address_l = address & 0xff; address_h = address >> 8; out(0x24,address_l,address_h); address_limit = (0x1000 + 3072); while (address < address_limit) { out(0xC0,0,0); address = address + 1; } out(0x21,0x0
in „BITMAP darstellen auf GLCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·