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takt.c
AVR_AT90S8515__) || \ defined(__AVR_AT90S4434__) || defined(__AVR_AT90S8535__) || \ defined(__AVR_ATmega163__) # define OC1 PD5 # define DDROC DDRD # define OCR OCR1A #elif defined(__AVR_ATmega8__) # define OC1 PB1 # define DDROC DDRB # define OCR OCR1A # define PWM10 WGM10 # define PWM11 WGM11 #elif defined(__AVR_ATmega32__) # define OC1 PD5 # define DDROC DDRD # define OCR OCR1A # define PWM10 WGM10 # define PWM11 WGM11 #elif defined(__AVR_ATmega64__) || defined(__AVR_ATmega128__) # define OC1 PB5 # define DDROC
in „16 Bit Zähler 8535“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uart.asm
OVF1addr reti ;Timer/Counter1 Overflow .org OC0addr reti ;Timer/Counter0 Compare Match nicht in ATMega 8 .org OVF0addr reti ;Timer/Counter0 Overflow .org SPIaddr reti ;SPI, STC Serial Transfer Complete .org URXCaddr rjmp UART_Rx_C ;RXC USART, Rx Complete .org UDREaddr rjmp UART_Empty ;UDRE USART Data
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avreth-netlist.txt
each IC / Connector - = not connected | AT ENC 10 FL 5 1 7 1 5 PB5 MOSI 2 6 8 1 PB6 MISO 3 8 2 4 PB7 SCK 4 3 -Reset (PullUp) 5 Vdd 9 56 Vcc +3.6 6 Vss 2 7 2 Gnd 7 XTAL2 (Xtal+C) 8 XTAL1 (Xtal+C) 9 8 PD0 RxD (Camera TxD) 10 10 PD1 TxD (Camera RxD) 11- PD2 Int0 12 4 PD3 Int1 (ENC
in „winziger Webserver mit enc28j60+mega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uart.c
error Tx Puffer ist nicht der Groesse 2^n definiert #endif // Defines speziell für den angewendeten Atmega2560 #define ATMEGA_USART0 #define ATMEGA_USART1 #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT USART0_RX_vect #define UART2_RECEIVE_INTERRUPT USART2_RX_vect #define UART0_TRANSMIT_INTERRUPT USART0_UDRE_vect #define
in „TTL Signal Verarbeitung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PWM_Controller_Manual_Basic.pdf
Anwendungsgebiete: LED- Helligkeitsregelung, Modellbau, Leistungsregelung. PWM- Controller Pinout AVR ATMEL ATMEGA 8 8-Bit µController Pin Function 1 Reset 2-6, 11-19, 23-26 PWM- Outputs 22, 8 0V- GND 21, 20, 7 VCC(3-5V) 9 Clock In 10 Clock Out 9,10 Crystal, or Ceramic Resonator 27 SDA- Serial Data, TWI or IIC-
in „PWM- Controller 18- Kanal TWI- Bus Proj.“ · Projekte & Code ·
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ledmatrix4.c
Datum: 16.08.2004 Zweck: Test des Panels benötigte Software: AVR-GCC benötigte Hardware: LED Panel, ATMEGA8 oder ähnlichen Note: Erfolgreich getestet wurde das Programm mit einem ATMEGA8 (1MHZ, 4MHZ, 8MHZ). Der Test mit einem AT90S4433 (8MHZ) schlug fehl, ich habe zwei verschiendene AT90S4433 ausprobiert
in „Programm läuft mit ATMEGA8, nicht jedoch mit AT90S4433“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nRF24L01_Tutorial_TX_-_MAIN.c
stdlib.h> #include "spi.h" #include "wl_module.h" #include "nRF24L01.h" #include "RS232.h" volatile uint8_t timercounter; int main(void) { uint8_t payload[wl_module_PAYLOAD]; //Array for Payload uint8_t maincounter =0; uint8_t k; uart_init(); wl_module_init(); //initialise nRF24L01+ Module _delay_ms(50);
in „2,4 Ghz Kommunikation“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1-Wire-Slave_SHT11.bas
'********************************************************** 'Compiler : BasCom 'Hardware: : ATmega8 (mit ext. Quarz oder Oszi) ' : SHT11 an PORTD.6 (Data, ueber 10k an VCC) und PORTD.7(Sck) ' : LED an PORTB.0 als Rueckmeldung ' : 1-Wire-Anschluss an PORTD.2 'Function : Emulation 1-Wire Slave mit SHT11 'Clock frequency : 8,000000 MHz '********************************************************** ' Emulation von 1-Wire-Slaves mit AVR-Bausteinen, z.B. ATmega32, ATmega8 ' Grundgeruest entnommen aus: ' - http://www.mikrocontroller.net
in „1-Wire OW-wire slave device <=4MHz low current AVR assembler ATmega8“ · Projekte & Code ·
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atmega_bmp085_lib.c
License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.*/ /* Tested with STK-600 Atmega32 @ 8MHz */ /* Error codes: 100 complete time out 10 TWI wrong status 0 no error */ //################################################################################# //###########################
in „GY-65/BMP085 zeigt falschen Druck“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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adwandler.pdf
Der Analog-Digital-Wandler des ATmega32 Der Analog-Digital-Wandler des Atmega32 arbeitet nach dem Verfahren der sukzessiven Approximation mit einer Auflösung von 10 Bit. Über einen Multiplexer können 8 Spannungsquellen angeschlossen werden
in „ADC initialisieren, Grundlagen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Main_Test_3.asm
Headerdatei ;HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ;Der ATmega8 laeuft mit 1,8418432 MHz und wird an 5V betrieben. ; ;Es soll der Fehler gefunden werden, warum nicht in die TWI-Interrupt-Service- ;Routine gesprungen wird bzw. warum im ATMEL-Studio7 nicht das TWINT-Bit
in „AVR8ASM TWI Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SCHALTUNG_ADC_OSCCAL.pdf
Eingang Programmieradapter 1 5 VCO mit ATmega8 1µ Ausgang 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) p 5 4 3 2 1 0 D F C 5 4 3 2 1 d P CPC P CPC P P N E C P P P P P +5V i ( ( ( ( ( ( ( A VA ( ( ( ( ( C9 C10 m ATmega8-16 ( ( IC1 g
in „VCO Rechteck mit µC AVR u.a. ATmega8 Assembler“ · Projekte & Code ·
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Schaltung_ext_RC_npn_TRANSISTOR.pdf
VCO mit ATmega8 (1...2MHz + ext. RC + Transistor) Programmieradapter 1 5 1µ Ausgang 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 ) ) ) ) ) ) ) 2 ) ) ) ) ) ) t 5 4 3 2 1 0 D F C 5 4 3 2 1 d P CPC P CPC P P N E C P P P P P +5V i ( ( ( ( ( ( ( A VA ( ( ( ( ( m ATmega8-16 ( ( IC1 g ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) GND 100n100µ P 6 0 1 2 3 4 C D 6 7 5 6 7 0 I C D D D D D C N B P P DPD P P P 0 ( ( ( ( ( ( ( ( P( 0 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 bei Bedarf internen
in „VCO Rechteck mit µC AVR u.a. ATmega8 Assembler“ · Projekte & Code ·
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Schematic01.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 VCC L1 C3 A 10u 0.1u R4 A 4k7 X2 1 2 C1 100u D1 C6 R1 C2 20k 47n 100u C4 0.01u GND OUTPUT (VCC) GND 5V VCC VCC B 2 1 0 6 5 4 3 2 B IC1 D D D C C C C C R14 R15 R5 R6 R7 atmega8-16au.SchDoc P P P P P P
in „ATmega8-Board: Brauche Hilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmega_16_test.c
Tastenentprellung aufrufen über >>entprellung( &PINB, (1<<PINB2) );<< void entprellung( volatile uint8_t *port, uint8_t maske ) { uint8_t port_puffer; uint8_t entprellungs_puffer; for( entprellungs_puffer=0 ; entprellungs_puffer!=0xff ; ) { entprellungs_puffer<<=1; port_puffer = *port; _delay_us(150);
in „Anfängerfrage zu switch case“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmega_16_test.c
Tastenentprellung aufrufen über >>entprellung( &PINB, (1<<PINB2) );<< void entprellung( volatile uint8_t *port, uint8_t maske ) { uint8_t port_puffer; uint8_t entprellungs_puffer; for( entprellungs_puffer=0 ; entprellungs_puffer!=0xff ; ) { entprellungs_puffer<<=1; port_puffer = *port; _delay_us(150);
in „Anfängerfrage zu switch case“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BT_I2C_Analog_2_Software_in.pdf
Zusätzlichen OPV, Spannungsteiler und Schraubklemmen Als Anzeige nutze ich ein Graphikdisplay, das über den ATmega 1284p angesteuert wird. Zum Betrieb sind zusätzliche Dateien notwendig. Graphikmodul 1 (P 35) zum Anschluss an den ATmega1284p Spannungsnormal 10,00V Prozessorplatine Board 1 mit dem ATmega 1284p BT
in „PCF 8591 - Hard- und Software“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nano_os.h
void); static void init_user_environment(void); void reset_system(void); #ifdef TASK_USE_MESSAGE uint8_t queue_init(Queue *qp, uint8_t MessageQueueDepth, uint8_t item_size); uint8_t queue_anhilate(Queue *qp); uint8_t queue_exists(Queue *qp); uint8_t queue_get_maximum_size(Queue *qp); uint8_t queue_get_free_size(Queue *qp); uint8_t queue_get_mumber_of_messages(Queue *qp); uint8_t queue_wait_for_message(Queue *qp); unsigned char queue_read_byte(Queue *qp, uint8_t position, uint8_t delete_message); uint8_t queue_read_item(Queue
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RTTTL8.bas
Auswertungen verwendet werden 'Timer2 im CTC-Modus 'funktioniert mit kleinen Änderungen auch auf Atmega16/32/644 usw. 'funktioniert mit kleinen Änderungen auch auf ATINY45 '------------------------------------------------------------------------------------- $regfile = "m8def.dat" 'ATmega8-Deklarationen
in „RTTTL-Klingeltoninterpreter für Atmega8 in BASCOM“ · Projekte & Code ·
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Code.txt
www.hpinfotech.com Project : Version : Date : 26.11.2010 Author : Company : Comments: Chip type : ATmega8 Program type : Application Clock frequency : 12,000000 MHz Memory model : Small External RAM size : 0 Data Stack size : 256 *****************************************************/ #include <mega8.h
in „Master/Slave TWI von mega32 auf mega8 kopieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmega128_test_LCD.c
ADCA.REFCTRL = ADC_REFSEL_VCC_gc; // V=1.6v ADCA.CH0.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN1_gc; // PIN A1 /* ATMEGA 8 A*/ /*ADCSRA|=(1<<ADEN) //ADC einschalten |(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); // /128 =64 kGz // ADMUX ADMUX|=(1<<REFS1)|(1<<REFS0); // U=2.6 V //|(0<<MUX3)|(0<<MUX2)|(0<<MUX1)|(1<<MUX0);// PIN Auswahl
in „Atxmega 128a1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SPI.txt
CODE void init_spi(void) { SS_DDR_SET//SS-Pin als Output DDRB |= (1<<PB3) | (1<<PB5);//MOSI und SCK Atmega8 als Output DDRB &= ~(1<<PB4);//MISO Atmega8 als Input SPCR |= (1<<SPE);//SPI ON SPCR |= (1<<MSTR);//als Master SPCR &= ~(1<<SPR0) | (1<<SPR1);//Prescaler 7372800 / 4 = 1,8432 MHz SPCR |= (1<<SPIE)
in „SPI Problem: Warte ich in der Senderoutine auf InterruptFlag hängt sich Atmega8 auf“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RTTTL8_2.bas
Auswertungen verwendet werden 'Timer2 im CTC-Modus 'funktioniert mit kleinen Änderungen auch auf Atmega16/32/644 usw. 'funktioniert mit kleinen Änderungen auch auf ATINY45 '------------------------------------------------------------------------------------- $regfile = "m8def.dat" 'ATmega8-Deklarationen
in „RTTTL-Klingeltoninterpreter für Atmega8 in BASCOM“ · Projekte & Code ·
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m128lcpu.pdf
SPECIFICATIONS A high performance 8 bit-microcontroller with low power consumption. - ATmega64L/ATmega128L Family AVR® of Atmel® . RISC architecture - 133 powerful instructions, most of which execute in 1 cycle . Memories: - 64K/128K bytes
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main.c
++++ Project Layout +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +--------+ Reset - 1 --+ +-- 8 - Vcc Vcc-R-Light_Sensor-GND - ADC3/PB3 - 2 --+ +-- 7 - PB2/ADC1 - Vcc-control, U_min 3,8V - ADC1 (GND-100k-100k-Vcc) Vcc-R-LED_Vcc_Warning (red on Breadboard)-GND - PB4 - 3 --+ +-- 6 - PB1 - LED Christmas
in „Attiny85 ADC Eingangswiderstand - wie hoch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr-m8_z80.asm
Public License ; along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. #if defined atmega8 .include "m8def.inc" #elif defined atmega48 .include "m48def.inc" #else /* default */ .include "m88def.inc" ;FUSE_H=0xDF ;FUSE_L=0xF7 #endif #ifndef F_CPU #define F_CPU 20000000 /* system clock in
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
include <avr/wdt.h> #include <inttypes.h> #include "ks0108.h" #include "font12x16.h" #include "font6x8.h" const char pgmString[] PROGMEM = "FUXL is sau geil!"; const char jerry[] PROGMEM= "GLCD ATMEGA 128!"; const char jerry2[] PROGMEM= "ATMEGA 128"; void delay_ms (unsigned int ms) { for (unsigned int
in „Atmega128 USART fehler beim Compilieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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atmel_beispiel.txt
Hope microelectronic Co.,Ltd. ;Author: Tank ;Current version: v1.0 ;Date: 2006-11-13 ;processor ATMEGA48 ;Clock: 10MHz Crystal ;Contact: +86-0755-86106557 ;E-MAIL: hopefsk@hoperf.com Connections ATMEGA48 SIDE RF12 SIDE SCK--------------->SCK MISO--------------->SDO MOSI--------------->SDI SS--------
in „RFM12 - Funkmodul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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swdisplay_nokia.c
fuer die Anbindung eines Nokia s/w Displays Verwendbare Displays: 5110 3310 3410 Microcontroller: ATmega8 / ATmegaxx8 (c) 28.01.2015 R. Seelig ------------------------------------------------------------ */ #include "swdisplay_nokia.h" unsigned char LcdCache[LCD_CACHE_SIZE]; // ----------------- fuer
in „Nokia 5110 LCD defekt ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic02.pdf
2 1 0 6 5 4 3 2 R6 B IC1 D D D C C C C C R14 R15 atmega8-16au.SchDoc P P P P P P P P 4k7 4k7 R12 R18 D4 R7 S1 10k 10k U2 0 T L 3 2 C C DTSM-6 74HC14N VCC T X X E C D C C N N R10 I T R E 5 / A A 1 14 PD3 INT1 R C C ADC1 PC1 X3 2 13 A D D5 R11 PS2 10k C10 3 12 A 100n 4 11 PD4 XCK/T0 ADC0 PC0 6 5 10 GND CLK_IN 5 NC 6 9 ADC7 ADC7 6 5 4 3 2 1 0 4 CLK 7 8 VCC AGND 1 1 1 1 1 1 1 9 3 VCC ATMega8-16AU GND R13 2 NC GND VCC U3 DATA_IN 1 DATA 10k AREF 74HC4049N S3 GND VCC ADC6 ADC6 DTSM-6 C11 1 2 3 4 5 6 7 8 DATA_OUT T1 100n AVCC BC846B PB6 XTAL1/TOSC1 B C
in „Mein erstes AVR Board“ · Platinen ·
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I2C-Sniffer2.c
// AVR Register und Konstantendefinitionen #include <string.h> #define FOSC 8000000 //Clock Speed 8 MHz #define BAUD 9600 // Baudrate 9600/s #define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1 int buffer; int clk,x; uint_fast32_t data; void USART_Init( unsigned int ubrr)//Aus Datenblatt ATmega 8 { /* Set baud rate */ UBRRH
in „Realisierung eines I²C-Sniffers mit ATmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IO_subprocessor_draft.pdf
subprocessor addresses and the internal IO registers of the subprocessor. iomap equ $bf00 ;I/O page (A15:8) ; IO subprocessor (ATMega16) ios_ equ iomap+$70 ;base address of the IO subprocessor ios_r0 equ ios_ ;IO register @ ios_adr, read/write ios_r1 equ ios_+1 ;IO register @ ios_adr+1, read/write ios_r2
in „ATMEGA16 Revision & USART receive buffer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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compileroutput_-2560.txt
fdata-sections' '-funsigned-char' '-funsigned-bitfields' '-fno-exceptions' '-v' '-save-temps' '-mmcu=atmega2560' '-DF_CPU=16000000UL' '-MMD' '-MP' '-MFlib/peripheral/SPI.d' '-MTlib/peripheral/SPI.d' '-c' '-o' 'lib/peripheral/SPI.o' c:/winavr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/bin/as.exe -mmcu=atmega2560
in „eclipse: Fehler wo keine sind“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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optiboot_atmega128.lst
<<UART_SEL)|(TWO_STOP_BITS<<USBS0)|(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00) ;config UART U8N2 AOUT UART_SRC, r23 #else /* no ATmega8_16_32 */ #if !defined(__AVR_ATmega163__) && !defined(__AVR_ATtiny87__) && !defined(__AVR_ATtiny167__) ldi r23, (TWO_STOP_BITS<<USBS0)|(1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01)
in „Tester für Spezialversion des AVR Bootloaders optiboot gesucht!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVRStrudio4.11b401_Release_Notes.txt
controlled independently of the STK500 oscillator on the Board tab. New simulator part support ATtiny45 ATmega2560 ATmega2561 AT90PWM2 AT90PWM3 A new simulator help is made and the contents are updated with generic and part specific known issues. New tools and features AVR Assembler 2 (AVRASM2) is now the default
in „AVRStudio4 v4.11 Build 401 Beta freigegeben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mega8.asm
;*********************************************************** ;ATMega8 & I²C - Testprogramm ; ;Hardware: ;- ATMega8 ;- PCF8574 mit 8 Tastern & Pullups (Adresse 0b01000010) ;- PCF8574 mit 8 LEDs (Adresse 0b01000000) ;*********************************************************** .include "m8def.inc" .def temp=r16 .def byte=r22 .def i2cadress=r20 .def i2cdata=r21 .equ I2CPORT=PORTC .equ I2CDDR=DDRC .equ I2CPIN=PINC .equ SCL=0 .equ SDA=1 .equ Adresse=0b01000000 reset: ldi temp,low(RAMEND)
in „Mega8 und Software I2C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Beleuchtung_vorlaeufig.txt
der Stufe 1 (unten) '* Hinweis 2 : LED12= LED der Stufe 12 (oben) '* Pause : 100ms '* Hardware : Atmega8 '************************************************************************** '* Compiler : lunaAVR 2013.r4 (or newer) '************************************************************************** '*
in „Atmega 8 / Abfrage einer bestimmten Reihenfolge“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-Studio2.txt
avrgcc\avr\include" -I"C:\Dokumente und Einstellungen\Root\Desktop\test-akkuboost\akku-test\." -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT akkuboost2.o -MF dep/akkuboost2.o.d -c ../akkuboost2.c In file included
in „Suche Hilfe beim Compilieren von fertigem C-Code“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RGBStrip.c
<avr/eeprom.h> #include "TWI_Slave.h" #define TWIADRESS 16 #define TWIDELAY 200 struct bits { uint8_t b0:1; uint8_t b1:1; uint8_t b2:1; uint8_t b3:1; uint8_t b4:1; uint8_t b5:1; uint8_t b6:1; uint8_t b7:1; } __attribute__((__packed__)); #define SBIT(port,pin) ((*(volatile struct bits*)&port).b##pin
in „Verhallten auf dem TWI Bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.cc
--------------------------------------------------- ;| Titel : myAVR Beispiel Blinklicht für den ATmega8 ;+---------------------------------------------------------------------- ;| Funktion : Ein Register wird inkrementiert und verzögert an ;| : PORTD ausgegeben. ;| Schaltung : PORTD2=Summer, PORTD3=
in „mal wieder ein neuer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main_martin.c
wether this card is write-protected. * * I used two microcontrollers during development, the Atmel ATmega8 with 8kBytes * of flash, and its pin-compatible alternative, the ATmega168 with 16kBytes flash. * The first one is the one I started with, but when I implemented FAT16 write * support, I ran out of
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Tremba_Magnetsteuerung.pdf
Magnetsteuerung MST-1630.001/002 Beschreibung Frei programmierbare Magnetsteuerung mit integriertem Atmelfi ATmega8 Mikroprozessor für Gleichstrommagnete bis 400 W oder Elektromotoren bis 200 W. Auf Hochleistung getrimmtes Layout für logische Schaltvorgänge im Industriebereich bis hin zur komplexen PWM-Taktung.
in „Analosignal mit Microkontroller auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tremba_Magnetsteuerung.pdf
Magnetsteuerung MST-1630.001/002 Beschreibung Frei programmierbare Magnetsteuerung mit integriertem Atmelfi ATmega8 Mikroprozessor für Gleichstrommagnete bis 400 W oder Elektromotoren bis 200 W. Auf Hochleistung getrimmtes Layout für logische Schaltvorgänge im Industriebereich bis hin zur komplexen PWM-Taktung.
in „Spannungsregelung mit MC MST 1630 von Tremba“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tremba_Magnetsteuerung.pdf
Magnetsteuerung MST-1630.001/002 Beschreibung Frei programmierbare Magnetsteuerung mit integriertem Atmelfi ATmega8 Mikroprozessor für Gleichstrommagnete bis 400 W oder Elektromotoren bis 200 W. Auf Hochleistung getrimmtes Layout für logische Schaltvorgänge im Industriebereich bis hin zur komplexen PWM-Taktung.
in „Spannungsregelung mit MC MST 1630 von Tremba (2)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NanoEveryPin.h
uint8_t pin) { using namespace Pins::Addr; return (Register8) (baseAddr[pin].vport + addrOffset.vDir); } // Output Level constexpr Register8 regVPORTout(const uint8_t pin) { using namespace Pins::Addr; return
in „Wie Klassen-Template Objekte in einem Array nutzen (non Template, constexpr, inline)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR911.pdf
upper and lower fuse bytes. -E<value> Set extended fuse byte. value is an 8-bit hex value describing the extend fuse settings. -F<value> Verify fuse bytes. value is a 16-bit hex value to verify against. -G<value> Verify extended fuse byte. value is an 8-bit hex value to verify
in „AVR911: Das Ende aller Leiden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bauteile.pdf
Kategorie Wert Stück Mouser Mouser Preis LTC1966CMS8#PBF ∆∑ RMS-to-DC Converter 2 584-LTC1966CMS8#PBF 8,93 € IRM-01-3.3S AC/DC Modul 3,3V 300mA (gebraucht) 2 709-IRM01-3.3S 7,79 € LTC4089EDJC-5#PBF Batterie Lade IC 2 584-LTC4089EDJC-5PBF 8,93 € Keystone
in „[V] diverse Bauteile“ · Markt ·
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graphic2.c
Datum: 30.08.2004 Zweck: Test des Panels benötigte Software: AVR-GCC benötigte Hardware: LED Panel, ATMEGA8;ATMEGA32 oder ähnlichen mit 8MHZ Note: Wer Fragen oder Anregungen zu dem Programm hat, kann an m.marwedel <AT> onlinehome.de mailen. Mehr über Elektronik und AVRs gibt es auf meiner Homepage: http
in „Optimierung mittels typecast“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wii_Nunchuk_Komplett.asm
Headerdatei ;HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ;Der ATmega8L laeuft mit 1,8418432 MHz und wird an 3,3V betrieben. ; ;Ein Wii Nunchuk (I2C mit 100kHz ) wird dazu benutzt mittels des Motrotreibers ;L298N, 5 Gleichstrommotoren und deren Bremsen, sowie ein Ventil
in „AVR8ASM TWI Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tm16xx.h
Tasteninterface. Geeignet fuer: TM1651, TM1637 MCU : alle AVR ( getestet ATtiny85, ATtiny2313, ATtiny44, ATmega8, ATmega328p ) F_CPU : 8 MHz intern Pinbelegung Controller TM16xx --------------------------- PB1 CLK PB0 DIO CLK und DIO sind mit jeweils 2,2 kOhm Pop-Up Wider- staenden nach +5V zu versehen 10.01.2019
in „Siebensegment und Tasten ansteuern mit TM1651 \ TM1637“ · Projekte & Code ·