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V1.5_Slave_6.12..txt
Low-Speicherstelle des Servos Nr. x (für x=1 bis 6) nach: Ramstart+2*(x-1) ; Schaltung : SPI: MOSI, SCK - ATMega8 zu ATTinys lt. Datenblatt (ohne MISO) ; ATMega8 - ATTiny2313 ; C1 - B0 (Slave 1) ; C2 - B0 (Slave 2) ; C3 - B1 ; ATtiny2313 auf Steckboard verbunden mit ATMega8 auf MYAVR-Board ; verbunden über SPI, ATMega als Master, ATTinys als Slave ; ATtiny mit Servos an D1 bis D6 ; Verbindung Steckboard - MYAVR-Board: +,-,MOSI, SCK, Software-SS, Bereit (2313 Pins 20,10,17,19,12,13) ;-----------------------------
in „SPI Kopplung von ATmega8 und ATtiny 2313“ · Projekte & Code ·
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Nahaufnahme einer bestückten Leiterplatte
D12, J4, C17, R18, R43, R49, R11, R23, CON4, J8, R41, R45, D5, Q3, Q4, R7, D11, 10V, R47, R38, R39, R32, R33, J2, R33, R29, R32, LN2210G, PV620, U3, ATMEGA16, 16AU030K, R18, R12, R16, R44, R25, R10, R13, C3, C4, C16, C21, U7, R20, R24, R27, R31, R35, R36, HAYTRONICS 2410012 REV 03, 151
in „Fernbedienung geht nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
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test9_readme.txt
0x2E000 verlegt) Code wie 02 Terminal-Modus von avrdude zeigt auch den Code bei 0x2e000 avrdude -p atmega2560 -c stk500v2 -P /dev/ttyUSB0 -t dump flash 0x2e000 32 --- 04: funktioniert (vor der Schleife ein rjmp) 0003e000 <__ctors_end>: 3e000: 27 9a sbi 0x04, 7 ; 4 3e002: 00 00 nop 3e004: 00 00 nop 3e006
in „Programmierfehler bei 0x3E000 im ATmega2560, wenn mySmartUSBlight per ISP verwendet“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic01.pdf
VCC ATMega8-16AU GND T2 2 NC GND AREF AREF 1 DATA T3 VCC ADC6 ADC6 R16 T4 PB6 XTAL1/TOSC1 B C AVCC AVCC 1 / R17 PB7 XTAL2/TOS02 1 1 1 O S SCK PB5 T5 1 I I C C S O I T A A I O S M M GND C7 C 16p C 5 6 7 0 1 2
in „ATmega8-Board: Brauche Hilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR8_Burn_O_Mat_Config.xml
caption="4.0V (3.7V - 4.5V)" Fuse1="0" Fuse2="0"/> </BrownOutDetection> <OscillatorOptions Type="ATmega8" /> </AVR> <AVR name="m16" caption="ATmega16"> <Fuse name="OCDEN" bit="7" fuseByte="hfuse" default="1" desc="Enable OCD (on chip debug)" mode="expert"/> <Fuse name="JTAGEN" bit="6" fuseByte="hfuse
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Programm.c
) & (x == 0) & (p < 15) ) { x=1; p=p+1; NIBBLE1 = 1; NIBBLE2 = 128; VORWAERTS = 1; PORTA = PORTA | 32; /* LED VORWAERTS einschalten */ PORTB = 0; BEEP(); } if ( (PROG_UP_DOWN_SWITCHES == 2) & (x==0) & (p > 0) ) { x=1; p = p - 1; NIBBLE1 = 1; NIBBLE2 = 128; VORWAERTS = 1; PORTA = PORTA | 32; /* LED VORWAERTS
in „STK500 (ISP) und ATMEGA8515 Fuses und Timer/Counter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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meindef.h
typedefs typedef uint8_t u8; typedef int8_t s8; typedef uint16_t u16; typedef int16_t s16; typedef uint32_t u32; typedef int32_t s32; typedef uint64_t u64; typedef int64_t s64; typedef __uint24 u24; typedef __int24 s24; // unions, die Arbeit mit Bytes und Bits innerhalb des Wortes erleichtern typedef struct
in „I2C Display einfache Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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meindef.h
; // d as DOUBLE-WORD u32 w[8]; // w as WORD u16 h[16]; // h as HALF-WORD u8 b[32]; // b as BYTE bitfeld8 btf[32]; // btf als Bitfeld bitfeld16 btfh[16]; bitfeld32 btfw[8]; bitfeld64 btfd[4]; } union256; // Beispiel: // union8
in „AVR-Studio 4.19 und JTAG ICE MK2 unter Windows 11 64 Bit installieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
add_this' holds the amount by which we increment (or decrement) the frequency when turning the knob int32_t rx = 0; int32_t rx2 = 0; char hertz[10] = "1 Hz"; uint8_t hertzPosition = 6; int8_t encread = 0; void setincrement() { if (increment == 1) { increment = 10; strcpy(hertz, "10 Hz"); hertzPosition =
in „AD9850 braucht Hilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sender.c
TCCR1 = (1 << CTC1) | (1 << CS11) | (1 << CS10); // switch CTC Mode on, set prescaler to 4 #else // ATmegaXX: OCR1A = (F_CPU / F_INTERRUPTS) - 1; // compare value: 1/15000 of CPU frequency TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS10); // switch CTC Mode on, set prescaler to 1 #endif #ifdef TIMSK1 TIMSK1 = 1 << OCIE1A
in „16bit Zeichen über SPI übertragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
uartputc(CPU,c); return(0); } void timer_init() { // 14.7456Mhz TCCR0B |= (1<<CS00); /* full clk Atmega644p */ TIMSK0 |= (_BV(TOIE0)); TIFR0 |= (1<<TOV0); } ISR (TIMER0_OVF_vect) { static uint8_t pauseticks = 0, ontime = 0; static uint32_t msk = 0x80000000; intcount--; if(!intcount) { intcount=INTDIV
in „Funksteckdose Elro schalten mit RFM12“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BLDC-_Controller.pdf
N +C17 X1A GND 1 Art.Nr. 810586 3 Q5 Q6 5 IR2181 IRFB3206 IRFB3206 GND 7 N$52 4 IC5B N$13 R5 9 6 N$32 N$32 1 8 R29 5 HIN VB 15 V X1B 2 7 C3 1.1k R6 + 2 74HC08D N$33 LIN H0 3 N$12 4 0 100nF Art.Nr. 461589 15 6 3 COM VS 6 V N$12 LED6 8 D B 10 4 LO VCC 5 +15V Q7 Q8 IRFB3206 IRFB3206 GND N$14 R7 C4 R30 15
in „BLDC- Controller 44VDC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Arduino IDE Board Manager Menü mit Arduino Nano Matter
Arduino Nano sketch_marta.ino void setup() { } void loop() { } Board: "Arduino Nano" Processor: "ATmega328P" Boards Manager... Arduino AVR Boards Arduino Mbed OS Nano Boards Arduino megaAVR Boards Arduino SAM Boards (32-bits ARM Cortex-M3) ESP32 Nordic Semiconductor nRF5 Boards Arduino Nano Matter (BLE
in „Arduino Days: Neuer Matter-Arduino, Erweiterungen für Arduino-SPS und Cloud“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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adc.h
/*####################################################################################### ATmega8,16,32,64 and 128 ADC Functions Copyright (C) 2005 Branko Golubovic branko.golubovic@gmx.at #######################################################################################*/ #ifndef _ADC_H
in „ATmega32 ADC differentiell“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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adc.h
/*####################################################################################### ATmega8,16,32,64 and 128 ADC Functions Copyright (C) 2005 Branko Golubovic branko.golubovic@gmx.at #######################################################################################*/ #ifndef _ADC_H
in „Win AVR adc ansprechen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Stepper_mit_Timer_1.bas
############################################################# $regfile = "m8adef.dat" $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 64 $crystal = 8000000 'ATMEGA auf 8MHz intern Config Pinb.2 = Output 'Motorfreigabe auf PB2 Stepper_enable Alias Portb.2 Config Pinb.1 = Output 'Drehrichtung an PB1 Stepper_richtung
in „BASCOM Schrittmotor Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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config.xml
caption="4.0V (3.6V - 4.5V)" BODEN="0" BODLEVEL="0"/> </BrownOutDetection> <OscillatorOptions Type="ATmega8"/> </AVR> <AVR name="m32" caption="ATmega32"> <Fuse name="OCDEN" bit="7" fuseByte="hfuse" default="1" desc="Enable OCD (on chip debug)" mode="expert"/> <Fuse name="JTAGEN" bit="6" fuseByte="hfuse"
in „Fuseeditor, grafische Benutzeroberfläche für AVRdude“ · Projekte & Code ·
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SerialCom2a.txt
dem Ungeübteren die Möglichkeit ' zu geben leicht Änderungen durchzuführen zu können. avr.device = atmega328p avr.clock = 16000000 avr.stack = 50 uart0.baud = 115200 uart0.Rxd.Fifo = 32 uart0.Rxd.enable uart0.txd.enable const startChar = asc("#") const endChar = asc("<") const TaskRepeatTime = 50 ' ms
in „Projekt: Virtuelle Instrumente an serielle Schnittstelle“ · Projekte & Code ·
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AdvancedUseAVRASM2_de_20171104.pdf
kopieren. Welche Register für was verwenden? Die üblichen AVR-Mikrocontroller, wie zum Beispiel ATMega, haben 32 Register. Der Assembler- Programmierer hat volle Freiheit sie zu nutzen, für was immer er will. Ich beschloss, das Rad nicht neu zu erfinden, sondern die Register-Nutzungs-Konvention des
in „Advanced Use of AVRASM2“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AdvancedUseAVRASM2_de_20171104.pdf
kopieren. Welche Register für was verwenden? Die üblichen AVR-Mikrocontroller, wie zum Beispiel ATMega, haben 32 Register. Der Assembler- Programmierer hat volle Freiheit sie zu nutzen, für was immer er will. Ich beschloss, das Rad nicht neu zu erfinden, sondern die Register-Nutzungs-Konvention des
in „Doku zu AVR Assembler für komplexe Projekte (deutsch)“ · Projekte & Code ·
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Bidirektionale_RS232_Funkbr_cke_mit_RFM12_2.pdf
: Impulsgeber -> Atmega32 -> RFM12 ........ RFM12 -> Atmega32 -> Servo In wie weit kann ich die rf12.c / .h nutzen bzw. was müsste ich in der rf12.c / .h anpassen um diese getrennt nutzen zu können? Danke schonmal, Ralf Autor
in „bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12“ · Projekte & Code ·
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LPH8731-3C.h
******************************************************************** file: LPH8731-3C.c purpose: ATMega LCD display driver for LPH8731-3C, controller S1D15G14 author, copyright: Henryk Richter <bax@comlab.uni-rostock.de> version: 0.2 date: 04-Apr-2016 changes: included drawing of the LCD for wiring devices
in „LCD LPH8731-3C aus Siemens-Handys, Treiber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD_Controller_320x240.pdf
o 512x240 @2bpp 3 - 6 Fonts (Zeichensätze) • 4x6 Font • 8x8 Font • 8x12 Font • 12x16 Font (Nur Mega32/324/644) • 16x26 Font (Nur Mega32/324/644) (reduzierter Zeichensatz 0-200) • 24x40 Font (Nur Mega644) Ein Benutzerzeichensatz (max. 240 Zeichen) (nur mit einem 256kx4 DRAM) • maximale Größe je Zeichen
in „Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit D-RAM“ · Projekte & Code ·
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main.c
// SLdt 180820 // 1 s-Impuls per "Uhrenquarz" 32 KiHz an TOSC1&2 // ATmega328P Werksfuses #define F_CPU 1000000UL #include <avr/io.h> #include <avr/sleep.h> #include <avr/interrupt.h> uint8_t tmp; int main (void) { DDRB = 1; // Kontroll-LED an B0 ASSR
in „Mit Uhrenquarz Takt vorgeben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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session1.txt
>>> schreibe ein "blink-programm" für STM32 unter verwendung der ST HAL Thinking... Thinking Process: 1. **Analyze the Request:** * **Task:** Write a "blink program" (LED blinking) for an STM32 microcontroller. * **Framework:** Use ST HAL (Hardware
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i2c.c
set pull-up resistors on I2C bus pins // TODO: should #ifdef these sbi(PORTC, 0); // i2c SCL on ATmega163,323,16,32,etc sbi(PORTC, 1); // i2c SDA on ATmega163,323,16,32,etc //sbi(PORTD, 0); // i2c SCL on ATmega128,64 //sbi(PORTD, 1); // i2c SDA on ATmega128,64 // clear SlaveReceive and SlaveTransmit
in „TWI, I2C Master-Slave mit AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bsp._1.pdf
PD3 PC7 MAX485CPA PD4 PC6 C6 PD5 PC5 PD6 PC4 PD7 PC3 22PF Q1 XTAL2 PC2 XTAL1 PC1 C7 4 MHz GND PC0 ATMEGA8515(DIL40) 22PF Maßstab 101,39% Firma Zeichner Blatt Änderung 06.09.10 15:32 Titel Ausgabe 08.09.10 19:32 Datei Bsp. 1.T3001 Projekt
in „µC mit RS485 Treiber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RGBLED_DimmerHSV_001.asm
-;-;-;-;-;-; ;f=(hsb_H/6 -42) warum 42 weil es ca 1/6 von 255 ist clr zh lds zl, hsb_H lsl zl ;mal 32 dann ist f/32 rol zh;2 lsl zl rol zh;4 lsl zl rol zh;8 lsl zl rol zh;16 lsl zl rol zh;32 ;duch 42 div ldi r16 , -1 div42: inc r16 subi zl, low(42) sbci zh, high(42) brcc div42 sts zwischenwert_f , r16
in „HSB LED Steuerung mit Atmega 8 in ASM suche Hilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Zeitnehmung_uC.pdf
R1R1 PIU101 78XX PIU103 PIU208 PIU201 J1J1 47k I0 BD437 IN OUT PIU204IN OUT PIU205 PIJ102 R0 I0 COC 32 GND P2 C0 OC2 NC NC A Stromversorgung 2 PIJ101 I0 ZD1D 10uF CO33 7805 22 C4C 10uF GND A 1 ZENER 12V I0 31100n P1 100n C1 2 3 6 7 CON2 I2 U0U3U6I7 L78L33ACD U3U3 P1P1 GND PIU301GND ANT PIU3024ntenne PI1101
in „Funkmodul RFM12BP-868 mit ATmega8 ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Software-Screenshot von AVRDUDE und Bus Hound
AVRDUDESS 2.18 (avrdude version 8.0) Programmer (c) usbasp-clone ... MCU (ATmega328P) Port (P) usb ... Baud rate (375 kHz) Flash 32 KB 1E950F EEPROM 1K Detect Bus Hound Capture Save Settings Devices Help Exit Device Data Description Cad Phase 30.0 CTL 85 ff c0 c9 02 cc 530.1 30.0
in „uC für 0,20€ CH552 / CH554 von WCH Billig Micro mit USB Funktion, Chip vorstellung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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main.asm
Created: 19.03.2025 15:33:59 ; Author : Andreas ; C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\packs\atmel\ATmega_DFP\1.7.374\avrasm\inc\m328Pdef.inc .device ATmega328P .EQU takt = 16000000 ; Systemtakt 16 MHz intern => 1 CPU clk = 62,5ns .def dummy = r17 ; Dummy verwendung ;***********************************
in „Frage: 328p und Timer2/GPIO in assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SerialComInstruments_Doku.pdf
Rom :) Programm Beispiel in C C Funktion #include <stdlib.h> void setInstrument(uint8_t InstrNr, int32_t MWert) { unsigned char str_InstrNr[2]; //Einen 3 großen Buffer für die Nummer. itoa(InstrNr, str_InstrNr, 10); //(MaxWert von 255 -> [0][1][2]) unsigned char str_MWert[10]; //Einen 11 großen Buffer für den Wert. itoa(MWert, str_MWert, 10); //(11, da int32_t 10 Stellen hat plus das //Minus als Vorzeichen) uart_sendstring("#"); //Die 'uart_sendstring()' Funktion muss uart_sendstring(str_InstrNr); //selber deklariert werden oder es muss uart_sendstring("
in „Projekt: Virtuelle Instrumente an serielle Schnittstelle“ · Projekte & Code ·
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Makefile.txt
. #---------------------------------------------------------------------------- # MCU name MCU = atmega32 # Processor frequency. # This will define a symbol, F_CPU, in all source code files equal to the # processor frequency. You can then use this symbol in your source code to # calculate timings. Do
in „Problem mit Makefile“ · 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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Makefile.txt
. #---------------------------------------------------------------------------- # MCU name MCU = atmega32 # Processor frequency. # This will define a symbol, F_CPU, in all source code files equal to the # processor frequency. You can then use this symbol in your source code to # calculate timings. Do
in „Blutiger Anfänger bruacht hilfe beim ATMEGA32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
--------- Interrupt-Taster INT0: (www.electronicwings.com) + https://www.electronicwings.com/avr-atmega/atmega1632-external-hardware-interrupts origin written for ATmega16 https://elektro.turanis.de/html/prj271/index.html http://www.technoblogy.com/show?KX0 ADC: https://www.marcelpost.com/wiki/index.php
in „Attiny85 ADC Eingangswiderstand - wie hoch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dmx-led-module.c
Einstellungen für die einzelnen PWM-Kanäle uint16_t pwm_timing[21]; // Zeitdifferenzen der PWM Werte uint32_t pwm_mask[21]; // Bitmaske für PWM Bits, welche gelöscht werden sollen uint8_t pwm_cnt_max; // Zählergrenze uint32_t pwm_mask_init[20] PROGMEM = {0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x8000
in „AVR Studio Bug, falsches Register wird geladen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irmpconfig.h
------------------------------------------------------------ * Change hardware pin here for ARM STM32 *--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ #elif defined (ARM_STM32) // use C13 as IR input on STM32 # define IRMP_PORT_LETTER C # define IRMP_BIT_NUMBER 13 /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
in „Umfrage: welche IR-Protokolle nutzt ihr mit IRMP?“ · PC Hard- und Software ·
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AVR_Stamp_sheet_V1_1.pdf
PC2 37 A10 PB7 20 20 A1 36 A9 PG3 21 21 A0 (A9)PC1 35 A8 PG2 22 22 (A8)PC0 PG1 23 23 ZRESET (T0)PD7 32 BUSREQ PG0 24 24 BUSREQ (T1)PD6 31 BUSACK SDA 25 25 BUSACK 30 ZRESET SCL 26 26 RXD0 (XCK1)PD5 29 MREQ 27 27 TXD0 (ICP1)PD4 28 RD CLKO 28 28 RD (TXD1/INT3)PD3 (RXD1/INT2)PD2 27 WR 29 29 WR (SDA/INT1)PD1 26 SDA 30 30 M1 25 SCL 31 31 MREQ (SCL/INT0)PD0 32 32 IORQ 9 CLKO C (CLKO/ICP3/INT7)PE7 C (T3/INT6)PE6 8 INT6 PINHD-1X3P2ISNMHDL-1X32SMAL (OC3C/INT5)PE5 7 INT5 6 PE4 (OC3B/INT4)PE4 5 PE3 (OC3A/AIN1)PE3 4 PE2 (XCK0/AIN0)PE2 TXD0 (TXD0/PDO)PE1 3 (RXD0/
in „Z180-Stamp Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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gdriver.c
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void uart1_init (uint32_t baud) { uint32_t fdiv; PCONP |= (1 << 4); // Uart 1 einschalten // Pinsel Bits für UART1 Funktion setzen (Pinsel4 TXD1=1:0 RXD1=2:3 <- 10(0x02) einschreiben) PINSEL4 &= ~((0x03 << 0) | (0x03 << 2))
in „Einfacher Low Cost LCD Controller für 320x240 LCD im Textmodus“ · Projekte & Code ·
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uart.h
*********************************************************** uart.h - Gepufferte UART-Ausgabe für ATmega8 von Philipp Klostermann UBRR-Berechnung aus dem AVR-Tutorial von mikrocontroller.net Dieser Code dient nur einer Erläuterung und wird auf eigene Gefahr verwendet. Möglicherweise funktioniert er nicht
in „AVR Einstieg / Probleme mit Programm Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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timer1.ino
volatile ferdisch = false; // measure complete // ringbuffer for captured values typedef union { uint32_t za32; uint16_t za16[2]; } zahl_t; const byte ripuM = 16; zahl_t ripu[ripuM]; byte volatile ripuP = 0; // pointer, also used to stop recording when >=ripuM float uspt = 0.06255; // usec per tick depending
in „AVR Timer1 Capture und Overflow gleichzeitig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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testtwi.asm
ldi r16, LOW(RamEnd) out SPL, r16 ldi r16, High(RamEnd) out SPH, r16 ;TWi Einstellungen ldi r16, 0x32 sts TWBR,r16 ldi r16, 0b00000000 sts TWSR, r16 ;Start TWI Ubertragung_starten: ldi r16,(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN) sts TWCR, r16 wait1: ldi r16,TWCR sbrs r16,TWINT rjmp wait1 ldi r16,TWSR andi r16
in „TWI mit atmega48“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IO_subprocessor_draft.pdf
must be disabled. This must also include secondary pin functions through built in IO modules of the ATMega. ; protected IO register bitmap, 1 = protected, 0 = writable ; ; adjust according to above IO ports usage and don't forget to ; disable the secondary functions of the IO pins used .macro protio .db
in „ATMEGA16 Revision & USART receive buffer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irmpconfig.h
------------------------------------------------------------ * Change hardware pin here for ARM STM32 *--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ #elif defined (ARM_STM32) // use C13 as IR input on STM32 # define IRMP_PORT_LETTER C # define IRMP_BIT_NUMBER 13 /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
in „IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder“ · Projekte & Code ·
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irmpconfig.h
------------------------------------------------------------ * Change hardware pin here for ARM STM32 *--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ #elif defined (ARM_STM32) // use C13 as IR input on STM32 # define IRMP_PORT_LETTER C # define IRMP_BIT_NUMBER 13 /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
in „IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder“ · Projekte & Code ·
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dcf-clock.c
volatile uint8_t zonenmarke2=0; // volatile bool ausgabe_aktuell=0; //stop / end times volatile uint32_t longtime = 0; volatile uint32_t longtmp; // volatile uint32_t starttime_a = 19977226; // volatile uint32_t stoptime_a = 19977236; // volatile uint32_t starttime_b = 19977231; // volatile uint32_t stoptime_b
in „Terrariensteuerung: DCF & 1-Wire zugleich?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EncoderCounterAVR.cpp
Displays //------------------------------------------------------------------------- // Processor: ATmega32 // Fuses : Low=0x , High=0x , Extended=0x // Clock : x Hz // Date : 16.12.2013 // Version : 1.0 // Author : Reinhard Jansohn // Copyright: Westinghouse Electric Germany GmbH //-------------------
in „maximale Xilinx CPLD clock Frequenz“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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Datei
demo-bom.html
D4, D8, D5, D9, D6, D10, D7, D11</td> <td>Diodes_SMD:SMA_Standard</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ATMEGA8A-A</td> <td>IC1</td> <td>Housings_QFP:TQFP-32_7x7mm_Pitch0.8mm</td> </tr> <tr style="background-color:#e0e0e0"> <td>2</td> <td>CONN_01X11</td> <td>P2, P1</td> <td>Pin_Headers:Pin_Header_Angled_1x11
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webserversourceavrstudio.pdf
werden) - Auf Next klicken - Bei Debug platform habe ich den AVR-Simulator angegeben - Unter Device ATmega32 markieren - Finish anklicken - Das Zip-File von U. Radig in den neu erstellten Projektordner entpacken - Links ihren Ordnernamen (z.B. webserver) ganz oben anklicken und über das Kontextmenü Add
in „AVR für wenig Geld im LAN“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·