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HelloWorld.lst
0x7f80c4> #if USE_2X UCSR0A |= (1 << U2X0); #else UCSR0A &= ~(1 << U2X0); 126: e0 ec ldi r30, 0xC0 ; 192 128: f0 e0 ldi r31, 0x00 ; 0 12a: 80 81 ld r24, Z 12c: 8d 7f andi r24, 0xFD ; 253 12e: 80 83 st Z, r24 #endif // framing format 8N1 #ifdef URSEL UCSR0C = (1<<URSEL) | (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00); #else UCSR0C
in „AVR: Speicherverwaltung in Mischprojekt C++ & ASM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avroutput.txt
0x32 avrdude: Recv: . [02] 0x02 avrdude: stk500v2_getsync(): found STK500 programmer AVR Part : ATmega8 Chip Erase delay : 10000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay :
in „STK500 Programming, initialization failed, rc=-1 - STK Geschrottet?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR042_Hardware_Design_Considerations_doc2521.pdf
located on the same pins as the SPI interface. However, there are exceptions from this rule, e.g. the ATmega103 and the ATmega128 do not have the ISP lines on the SPI lines. In this case the UART lines are used for the ISP interface. Common for the ISP interfaces on all devices is that the AVR acts as a SPI
in „Atmega 8A PU“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DOGM162_DOGM163_4Bit_SPI_3V3_5V0_Initialize.pdf
---------------------------------------------------------------------------------------- ; CPU : ATMEGA8A-PU ; Frequency : 4.096 MHz ; Language : Assembler Studio 4 ; Date : 29.06.2015 ; Version : 1.0 ; Author : Klaus ;----------------------------------------------------------------------------------
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dcfm8.c
/* ATMega8 */ /* DCF-Dekoder und Temperaturfühler für 2 DS1621 mit Ausgabe auf Display*/ #include <avr/signal.h> #include "delay.h" #include <stdio.h> #include <avr/io.h> #include "lcd-routines.h" #include <
in „Funk-uhr über AVR Programmieren mit DCF01“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.lst
60: 5e 9a sbi 0x0b, 6 ; 11 62: 08 95 ret 00000064 <uart_char>: } // Einzelnes Zeichen ausgeben (ATmega16) void uart_char (unsigned char c) { while ((UCSRA & (1 << UDRE)) == 0) {}; // warten bis Senden moeglich 64: 5d 9b sbis 0x0b, 5 ; 11 66: fe cf rjmp .-4 ; 0x64 <uart_char> UCSRA |= (1 << TXC); //
in „AVR-GCC 4.7.2 Bug?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vu.asm
mov temp2, AL inc Ledmux cpi Ledmux, 4 brne MSel1 clr Ledmux in AL, portd andi AL, 15 ori AL, 240-128 out portd, AL rjmp MSel4 MSel1: cpi Ledmux, 1 brne MSel2 in AL, portd andi AL, 15 ori AL, 240-64 out portd, AL cpi temp,8 brlo zero1 subi temp, 8 rjmp ChB1 zero1: clr temp ChB1: cpi temp2,8 brlo zero1b
in „Aussteueranzeige / VU-Meter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rs485-slave.txt
talentsupporters.de Project : Häschen Version : Date : 19.02.09 Author : Company : Comments: Chip type : ATmega128 Program type : Application Clock frequency : 8,000000 MHz Memory model : External SRAM size : Data Stack size : *****************************************************/ #include <inttypes.h> #include
in „irgendwas stört rs232 übertragung von float-messwert?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FloatApfel.c
----------------------------------- //--- Routinen für die serielle Schnittstelle (ATmege168 und ATmega32 und codekompatible Typen) --- //------------------------------------------------------------------------------------------------- #ifndef UBRR0H #define UBRR0H UBRRH #define UBRR0L UBRRL #define
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vu.asm
brne MSel1 ;Und das ganze 2x für Rechts und Links clr Ledmux in AL, portd andi AL, 15 ori AL, 240-128 out portd, AL rjmp MSel4 MSel1: cpi Ledmux, 1 brne MSel2 in AL, portd andi AL, 15 ori AL, 240-64 out portd, AL cpi temp,8 brlo zero1 subi temp, 8 rjmp ChB1 zero1: clr temp ChB1: cpi temp2,8 brlo zero1b
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Speedometer.c
*********************** Project : SPEEDOMETER Version : 1.0 Comments: Peter Reinisch Chip type : ATmega8515 Program type : Application Clock frequency : 8.000000 MHz 64MS Memory model : Small External SRAM size : 0 Data Stack size : 128 Compiled with CodeVisionAVR C cross-compiler. ******************
in „Tacho und Kilometer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Speedo_C.c
************************* Project : SPEEDOMETER Version : 1.0 Author: Peter Reinisch Chip type : ATmega8515 Program type : Application Clock frequency : 8.000000 MHz 64MS Memory model : Small External SRAM size : 0 Data Stack size : 128 Compiled with CodeVisionAVR C cross-compiler. ******************
in „Tacho und Kilometer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schema.pdf
SW_RST XTAL2 RD_PG1 33 RESET XT1 24 WR_PG0 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 48 XTAL1 N N N G G G VCC3.3_1 R2 ATMEGA128 10K C3 3 3 C16 C 0.1uF 2 5 6 0.1uF D7 C VCC3.3_1 GND GND DIODE 8 6 4 2 7 5 3 1 VCC GND 6 5 1 5 5 3 5 J J 2 J VCC3.3 R R 2 R R D6 2 R GND R43 V_USB GND R 1K 7 LED 4 U1 U2 F2 4 C9 R37 MIC29152BU R38
in „Schema für Platine/Modul.wer kann sowas bauen?“ · Platinen ·
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vu.asm
brne MSel1 ;Und das ganze 2x für Rechts und Links clr Ledmux in AL, portd andi AL, 15 ori AL, 240-128 out portd, AL rjmp MSel4 MSel1: cpi Ledmux, 1 brne MSel2 in AL, portd andi AL, 15 ori AL, 240-64 out portd, AL cpi temp,8 brlo zero1 subi temp, 8 rjmp ChB1 zero1: clr temp ChB1: cpi temp2,8 brlo zero1b
in „Schnelle FFT in Assembler“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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GSMParkHeatingControl.pdf
R705 22 PB0/SS PC4/A12 SD_CLK C 0 SIM_CLK IC700 PB1/SCK PC3/A11 SD_DI N 0 R706 22 SIM_RST PB2/MOSI ATMEGA128(TQFP64/0.80) PC2/A10 SD_DO I V G M S800 PB3/MISO PC1/A9 SD_CD 1 SIM_VDD PB4/OC0 PC0/A8 SD_WP _ KBR0 SIM340DZ MISO VTG PB5/OC1A 2 3 PG1/RD 7 PB6/OC1BC TT N N PG0/WR 7 RI RI SCK MOSI / C C // 1 1
in „Bitte um Überprüfung: GSM Steuerung mit GPS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GSMParkHeatingControl.pdf
R705 22 PB0/SS PC4/A12 SD_CLK C 0 SIM_CLK IC700 PB1/SCK PC3/A11 SD_DI N 0 R706 22 SIM_RST PB2/MOSI ATMEGA128(TQFP64/0.80) PC2/A10 SD_DO I V G M S800 PB3/MISO PC1/A9 SD_CD 1 SIM_VDD PB4/OC0 PC0/A8 SD_WP _ KBR0 SIM340DZ MISO VTG PB5/OC1A 2 3 PG1/RD 7 PB6/OC1BC TT N N PG0/WR 7 RI RI SCK MOSI / C C // 1 1
in „Bitte um Überprüfung: GSM Steuerung mit GPS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Component_tester_T7-dreieck.pdf
PB0 PB1 PB2 PB3 LCD1_{d} Z180SN009 Parts denoted with _{d}: PB2 o PB3 ST7735S based display board 128x160 PB4 PB4 s PB5 PB5 On this display board. PB6 a PB7 65k colours PB6 x PB7 1.8" PD6 PD6 E PD5 PD5 5V PD7 VCC 7 PD7 GND J 9V VBOOST VCC A A VREF In-System- OVP OVP OVP +2V5 } programming. 9 E C 1 2
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Component_tester_T7-dreieck.pdf
PB0 PB1 PB2 PB3 LCD1_{d} Z180SN009 Parts denoted with _{d}: PB2 o PB3 ST7735S based display board 128x160 PB4 PB4 s PB5 PB5 On this display board. PB6 a PB7 65k colours PB6 x PB7 1.8" PD6 PD6 E PD5 PD5 5V PD7 VCC 7 PD7 GND J 9V VBOOST VCC A A VREF In-System- OVP OVP OVP +2V5 } programming. 9 E C 1 2
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SD_DOGM_test2.s
and optimized code ; you can assemble this file directly with the luna compiler/assembler .device atmega32 .equ inpstrEcho = 1 .equ AvrTiny = 0 .equ EepromAccess = 0 .equ EepromAccessHigh = 1 .equ StringTempVarAccess = 1 .equ SoftUartModeInverted = 0 .equ FracDecimalS = 7 .equ stackSize = 128 .equ CodeStartAddr
in „SPI und 2 "Bausteine"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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gcc10_binutils2.33.1_flex_Konsolenausgabe.txt
avr/lib/avr5/atmega64m1 avr/lib/avr5/m3000 avr/lib/avr51/ avr/lib/avr51/atmega128 avr/lib/avr51/atmega128a avr/lib/avr51/atmega1280 avr/lib/avr51/atmega1281 avr/lib/avr51/atmega1284 avr/lib/avr51/atmega1284p avr/lib/avr51/atmega128rfa1 avr/lib/avr51/atmega1284rfr2 avr/lib/avr51/atmega128rfr2 avr/lib/avr51/at90can128 avr/lib/avr51/at90usb1286 avr/lib/avr51/at90usb1287 avr/lib/avr6/ avr/lib/avr6/atmega2560 avr/lib/avr6/atmega2561
in „Toochain bauen avr-gcc-x.x mit binutils-2.34 funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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assembler_beginner.pdf
solchen Speicher passen entweder • Zahlen von 0 bis 255 (Ganzzahl ohne Vorzeichen), • Zahlen von -128 bis +127 (Ganzzahl mit Vorzeichen in Bit 7), • ein Acht-Bit-ASCII-Zeichen wie z.B. 'A' oder auch • acht einzelne Bits, die sonst nix miteinander zu tun haben (z.B. einzelne Flaggen oder Flags). Das
in „Assembler Tutorial als PDF ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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gsm_remote.c
getSIMnumber (uint8_t); void BaudrateGSM (void); int main(void); extern uint8_t buffcnt; unsigned char buffer[128], nachricht2[160], clipnr[20], gpscoord[55], tmp[20], tmp2[20]; volatile uint8_t timer_gps=60, timer_rings=0, timer_waitGSM=0, timer_KeepAlive, cnt_rings=0, gps_detect=0, exit1=0, exit2=0, exit3=0,
in „GSM-Fernschalter Funktionen verändern über µC?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MLSEcholot01_V02.pdf
Rechengang 2 −1-mal durchlaufen wurde. Das oben beschriebene Verfahren ermöglicht - z.B. mit einemATmega mit 16 MHz - die Berechnung auch mit deutlich längeren MLS schnell genug auszuführen, um alle 25μs ein MLS-Bit über den Ultraschallwandler aussenden zu können. Die Rechengeschwindigkeit reicht auch
in „Hadamard Transformation“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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AVR_ISP_USER_GUIDE.PDF
AT90S/LS2323 AT90S/LS2343 AT90S/LS2333 AT90S4414 AT90S/LS4433 AT90S/LS4434 AT90S8515 AT90S/LS8535 ATmega161(L) ATmega16(L) ATmega163(L) ATmega32(L) ATmega323(L) ATmega103(L) ATmega128(L) Information about supported devices in latest versions of the firmware can be found in the AVR Studio Online Help System
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AdvancedUseAVRASM2_de_20171104.pdf
Assembler zu machen, um von Grund auf zu lernen, wie man sie nutzt. Bei meinem ersten größeren AVR ATMega-Projekt blieb ich bei Assembler, weil das Projekt sehr hardwarenah war, mit viel Interfacing und sehr wenig mathematischen Berechnungen. Ich nutze den AVR-Assembler von Microchip (vormals Atmel) und
in „Advanced Use of AVRASM2“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AdvancedUseAVRASM2_de_20171104.pdf
Assembler zu machen, um von Grund auf zu lernen, wie man sie nutzt. Bei meinem ersten größeren AVR ATMega-Projekt blieb ich bei Assembler, weil das Projekt sehr hardwarenah war, mit viel Interfacing und sehr wenig mathematischen Berechnungen. Ich nutze den AVR-Assembler von Microchip (vormals Atmel) und
in „Doku zu AVR Assembler für komplexe Projekte (deutsch)“ · Projekte & Code ·
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test-funktion.asm
Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l. ;http://www.hpinfotech.ro ;e-mail:office@hpinfotech.ro ;Chip type : ATmega128 ;Program type : Application ;Clock frequency : 12,000000 MHz ;Memory model : Small ;Optimize for : Size ;(s)printf features : int, width ;(s)scanf features : long, width ;External SRAM size : 0
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test-ohne_funkton.asm
Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l. ;http://www.hpinfotech.ro ;e-mail:office@hpinfotech.ro ;Chip type : ATmega128 ;Program type : Application ;Clock frequency : 12,000000 MHz ;Memory model : Small ;Optimize for : Size ;(s)printf features : int, width ;(s)scanf features : long, width ;External SRAM size : 0
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dcc_prg.c
Author : Benoit BOUCHEZ Company : Comments: Developped with CodeVision AVR compiler Chip type : ATmega8515 Program type : Application Clock frequency : 8,000000 MHz Memory model : Small External SRAM size : 0 Data Stack size : 128 *********************************************/ // Versions // 1.0 : first
in „avr studio v4 nach hex umwanteln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic.pdf
GND 63 CLK/SCLK 5 2 24 65 GND DAT0 7 C XTAL1 Thermal Pad GND DAT1 8 C 22pF Y2 e 9 GND C16 16 MHz ATmega128L-8MI GND a DAT2 1 K 4 S VSS 3 R10 R11 R12 R13 R14 R15 GND C17 SD_Sockel 2K2 2K2 2K2 2K2 2K2 2K2 22pF 100nF GND Q1 GND 3V3 GND IRLML6402 ISP1 PE1 1 2 VCC PB5 PB1 3 4 PE0 Reset 5 6 D Header 3X2 Title
in „PoE AVR Modul“ · Markt ·
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644-1.asm
; Aufbau Menü für Power Supply ; mit atmega644 ; ************************ .def temp_SREG = r0 .def temp = r16 .def temp1 = r17 .def temp2 = r18 .def temp3 = r19 .def temp4 = r20 .def tz0 = r1 ; Tasten-Prellzähler Bit0 .def tz1 = r2 ; Tasten-Prellzähler
in „komisches Verhalten STK500 / atmega644P / 2x20Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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speed.c
************************************************ Project : SPEEDOMETER Version : 1.0 Chip type : ATmega8515 Program type : Application Clock frequency : 8.000000 MHz 64MS Memory model : Small External SRAM size : 0 Data Stack size : 128 Compiled with CodeVisionAVR C cross-compiler. ******************
in „Tacho und Kilometer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Rollix_Core_SRAM.pdf
1N4148SMD CAP 47N X7R 1206 2 5 CAP 47N X7R 1206 Gnd Gnd C nc Gnd 2 S2002 4 U2001 Vcc5 22 Vcc D nc 2 C C ATMEGA128 23 Vlcd o nc 3 1 3 R2009 V V 24 VEE m nc 4 MIKROTASTER 4.3MM R 4K7 KS LCD_#C/D 25 #C/D t nc 5 RTS_BT RTS_BT C2006 LCD_#WR 26 x 6 CTS_BT CAP 47N X7R 1206 64 LCD_#RD 27 #WRITE E nc 7 #SEL_BT0 CTS_BT
in „Externes SRAM Problem:“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l. http://www.hpinfotech.com e-mail:office@hpinfotech.com Chip type : ATmega64 Program type : Application Clock frequency : 1,000000 MHz Memory model : Small External SRAM size : 0 Data Stack size : 1024 *****************************************************/ #include <mega64
in „ADC beim mega64?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GSMParkHeatingControl.pdf
SIM_CLK IC700 PB1/SCK PC3/A11 SD_DI D 0 R706 22 SIM_RST PB2/MOSI PC2/A10 SD_DO I V G M S800 PB3/MISO ATMEGA128(TQFP64/0.80) PC1/A9 SD_CD 1 SIM_VDD PB4/OC0 PC0/A8 SD_WP _ KBR0 SIM340DZ MISO VTG PB5/OC1A PG1/RD 7 PB6/OC1B1 0T T T PG0/WR 7 RI RI SCK MOSI / C C // 1 1 1 C C O O C DXDX P C1 2 D702 POWERKEY PWRKEY
in „Bitte um Überprüfung: GSM Steuerung mit GPS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GSMParkHeatingControl_V1.1.pdf
SIM_CLK IC700 PB1/SCK PC3/A11 SD_DI D 0 R706 22 PB2/MOSI PC2/A10 SD_CS / p N M SIM_RST S800 PB3/MISO ATMEGA128(TQFP64/0.80) PC1/A9 SD_CD I V G 0 SIM_VDD 1 SIM340DZ MISO VTG PB4/OC0 PC0/A8 +3,3V_ON/OFF 7 KBR0 PB5/OC1A C 1 T 3 PG1/RD EXT_ON/OFF 0 RI RI SCK MOSI PB6/OC1B C2 1 N I/ / PG0/WR EXT_L/H 7 2S S L
in „Bitte um Überprüfung: GSM Steuerung mit GPS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.asm
; ============================================================ ; ATmega8 FM-Radio mit LM7001 & 7-Segment ; Verbesserte Version mit PB4 PB7 als EEPROM-Adresse ; ============================================================ .include "m8def.inc" ; -------------------------
in „Frequenzanzeige und LM7001 mit ATTiny2313 macht mir Probleme..“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.asm
ea-dogs-display.asm ; ; Created: 29.12.2015 19:34:26 ; Author : Bernd ; ;Graphik-Anzeige EADOGS102-6 am ATmega32 ; angeschlossen am SPI-Bus ; erste Versuche ;portb4=cs,L während der Übertragung ;portb5=MOSI=Daten ;portb6=MISO ;portb1=cd=(L=Steuerung,H=Daten) ;portb7=sck ;portb2=reset (aktiv =L) .include "m32def.inc
in „Ansteuerung EA DOGS 102-64, asm-schleife hängt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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easymeter10-test.pdf
** ' * * ' * Decodierung des SML-Codes vom Stromzähler Easymeter M60 über den * ' * RxD-Input am Atmega 8 und Anzeige der Daten mit einem LCD-Display * ' * oder über die RS 232-Schnittstelle. * ' * * ' ************************************************************************* $regfile = "M8aDEF.dat" $
in „Digitaler Stromzähler DTZ541-ZDBA SML-Protokoll“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TinyBasic_Pro_-_BASIC.pdf
AVR TINYBASIC PRO V2.0 BASIC REFERENCE FOR ATMEGA1284P MICROCONTROLLERS DOMINIK KRISTEN JUNE 18, 2026 AVR TinyBasic Pro © 2026 D. Kristen - 1 – Table of contents VARIABLES AND DATA TYPES.............................................................
in „AVR Tiny Basic Computer mit ATMega1284“ · Projekte & Code ·
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MSP3400_ATMEGA32_ADC_2.ino
------------------------------------------- // PIN‑MAPPING (ELECTRONICFOX 2026(c), PORT‑BASIERT, ATmega32) // --------------------------------------------------------- // IR‑Empfänger: PB2 // Tasten: PB0, PD3, PD4, PD5 // Display‑Bus: CLK=PD2, DLEN=PB6, DATA=PB1 // Test/Power: TEST=PB5 // SC‑Out: SC=
in „Zeigt her eure Kunstwerke (ab 2023)“ · Projekte & Code ·
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MSP3400_ATMEGA32_ADC_2.ino
------------------------------------------- // PIN‑MAPPING (ELECTRONICFOX 2026(c), PORT‑BASIERT, ATmega32) // --------------------------------------------------------- // IR‑Empfänger: PB2 // Tasten: PB0, PD3, PD4, PD5 // Display‑Bus: CLK=PD2, DLEN=PB6, DATA=PB1 // Test/Power: TEST=PB5 // SC‑Out: SC=
in „AUDIOCONTROLLER MSP3400C einfach mit ATMEGA32 ansteuern“ · Projekte & Code ·
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bas_main.bas
'( Pinbelegung Legobot Mit Mcu Atmega 32 Pina.6 = Adc 6 = Sensor Rechts Pina.7 = Adc 7 = Sensor Links Pinb.0 = En1 Ausgang Steuerung Motor1 Pinb.1 = En2 Ausgang Steuerung Motor1 Pinb.2 = Int2 Fuer Ir - Empfänger Pinb.3 = En1 Ausgang Steuerung
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bas_main.bas
'( Pinbelegung Legobot Mit Mcu Atmega 32 Pina.6 = Adc 6 = Sensor Rechts Pina.7 = Adc 7 = Sensor Links Pinb.0 = En1 Ausgang Steuerung Motor1 Pinb.1 = En2 Ausgang Steuerung Motor1 Pinb.2 = Int2 Fuer Ir - Empfänger Pinb.3 = En1 Ausgang Steuerung
in „Mega16 für Roboter die richtige Wahl ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bas_main.bas
'( Pinbelegung Legobot Mit Mcu Atmega 32 Pina.6 = Adc 6 = Sensor Rechts Pina.7 = Adc 7 = Sensor Links Pinb.0 = En1 Ausgang Steuerung Motor1 Pinb.1 = En2 Ausgang Steuerung Motor1 Pinb.2 = Int2 Fuer Ir - Empfänger Pinb.3 = En1 Ausgang Steuerung
in „eine lanze für den bascom-avr-compiler brechen...“ · Projekte & Code ·
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main.c
2 mit externem 32kHz Quarz (-> asynchron) betreiben TCCR2 |= ((1<<CS22) | (1<<CS20)); // Vorteiler 128 -> 1 Hz = 1/Sekunde // Timerinterrupts für Timer0 und Timer2 aktivieren TIMSK |= ((1<<TOIE0) | (1<<TOIE2)); // Einstellungen für externen Interrupt INT0 (Taster), Low Level am Pin löst Interrupt aus
in „PingPong (ATMega8A) - Resetproblem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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frequ.c
hpinfotech.ro Project : Version : Date : 26.03.2004 Author : daniel Company : Comments: Chip type : ATmega8L Program type : Application Clock frequency : 3,686400 MHz Memory model : Small External SRAM size : 0 Data Stack size : 256 *********************************************/ #include <mega8.h> #include
in „Sinuserzeugung im c“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Neu_Textdokument.txt
Eigenbau) //------------------------------------------------------------------------- // Prozessor : ATmega8 // Takt : 14745600 Hz // Sprache : Deutsch // Datum : 18.03.2008 // Version : 1.5 // Autor : // Programmer: // Port : //------------------------------------------------------------------------- #define
in „#define Ports“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FixpointApfel.c
----------------------------------- //--- Routinen für die serielle Schnittstelle (ATmege168 und ATmega32 und codekompatible Typen) --- //------------------------------------------------------------------------------------------------- #ifndef UBRR0H #define UBRR0H UBRRH #define UBRR0L UBRRL #define
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FRQ_ADC_FORUM.c
// ATmega8 4 MHz // Versuch: LCD 4-Bit.mode HD44780 an Port D PIN 0-6 // Ausgabe der über Timer1 gemessenen Frequenz auf dem LCD zu Debugzwecken // Stand: 26.11.2007 NICHT getestet, Taster1 (MESS) -> 10 Messungen
in „mega8 soft-pwm neben einer Frequenzmessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·