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usb_debug_only.h
EP_SINGLE_BUFFER 0x02 #define EP_DOUBLE_BUFFER 0x06 #define EP_SIZE(s) ((s) == 64 ? 0x30 : \ ((s) == 32 ? 0x20 : \ ((s) == 16 ? 0x10 : \ 0x00))) #define MAX_ENDPOINT 4 #define LSB(n) (n & 255) #define MSB(n) ((n >> 8) & 255) #if defined(__AVR_AT90USB162__) #define HW_CONFIG() #define PLL_CONFIG() (PLLCSR
in „Text und Zahlen Ausgabe über HID (USB Teensy 2++)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0000.pdf
PF2 PC3 38 29 C106/CTS C125/RING 30 LIS3LV02DQSMD7 5 2 0 58 PF3 PC4 39 31 GPI1 GPIO8/PD[0]/CAM_ON 32 1 57 PF4 PC5 40 33 C107/DSR GPIO9/PD[1]/CAM_RST 34 56 PF5 PC6 41 35 EMMI_TX/TX_GPS C109/DCD 36 55 PF6 PC7 42 37 C104/RXD GPIO10/PD[2] 38 54 PF7 39 STAT_LED GPIO11/PD[3] 40 PD0(SCL) 25 41 EMMI_RX/RX_GPS
in „Bitte um Hilfe“ · Platinen ·
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main.c
Vorteiler) und ADC aktivieren (1) // ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS0); //Frequenzvorteiler= 32 // ADCSRA &=~ (1<<ADPS1); ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine ADC-Wandlung while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) { // auf Abschluss der Konvertierung warten } result = ADCW; return result; } int ADC_setup(void) { ADCSRA
in „ATMEGA32 (Daten verarbeiten und senden)“ · Softwareentwicklung ·
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Lauflicht.asm
============= ; Titel: Lauflicht ; Datei: Lauflicht.asm ; Datum: 28.06.04 ; Verwendete Hardware: ATMega8 ; Funktion: 8 LEDS an PORTD sollen nacheinander aufleuchten, danach in anderer Reihenfolge wieder ausgehen ;========================================================================================
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embmega32_sch.pdf
+5V PB4 PB5 9 10 GND GND +5V FR01 10 PB5 11 12 GND AREF 32 PB6 PB6 13 14 GND GND 1 8 PB7 PB7 15 16 VCC +5V 2 A0 VCC 7 RESET 0.01uF 4.7uF 0.01uF 3 A1 WP 6 11 PORTB 4 A2 SCL 5 PC0 GND 0.01uF 10uF GND SDA PC1 10K PC0 GND 12 PC0 PC1 1 2 GND GND 24XX XTAL2 PC1 PC2
in „AVR ISP Programmer an ATmega32 Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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swBalancer.pdf
2,8V R3 V 560 + R45 470k 2 k 3 EL357N(A)(TA)-G R 4 V 2 C20 82k + L1 100n R6 R43 470k R52 10µ 10K 1 ATMEGA328PB R41 470k C8 29 23 PC6(/RESET) PC0(ADC0) 3 100n PC1(ADC1) 24 V 470k 21 25 + R39 U3 R20 33 33 Quarz JLCPCB Partnumber C15 GND PC2(ADC2) IC4 330 33 R61R19 Q13FC1350000400 20 AREF PC3(ADC3) 26 1 4
in „SuperCap Balancer mittels µC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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0001-spice-up-for-customized-edition.patch
/Makefile.inc @@ -6,7 +6,7 @@ # License: GNU GPL v2 (see License.txt) F_CPU = 16000000 -DEVICE = atmega8 +DEVICE = atmega32 # where the updating firmware should be located (starting address) FLASHADDRESS = 0x0000 @@ -16,14 +16,15 @@ FLASHADDRESS = 0x0000 DEFINES += -DCONFIG_NO__CHIP_ERASE -DCONFIG_NO
in „ATMEGA32 Minimum System Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Stamp_Doku.pdf
=================== ### Reset reason(s): External. ### Setting I2C clock Frequency to 100000 Hz. ATMEGA1281+Z8S180 Stamp Monitor ### main_loop entered: bootdelay=3 ### main_loop: bootcmd="reset; loadf; go ${startaddr}" Hit any key to stop autoboot: 0 ## CPU now in reset state. Loading Z180 memory...
in „Z180-Stamp Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Stamp_Doku.pdf
=================== ### Reset reason(s): External. ### Setting I2C clock Frequency to 100000 Hz. ATMEGA1281+Z8S180 Stamp Monitor ### main_loop entered: bootdelay=3 ### main_loop: bootcmd="reset; loadf; go ${startaddr}" Hit any key to stop autoboot: 0 ## CPU now in reset state. Loading Z180 memory...
in „Entwicklerboards für Benchmarks - Z80 und Verwandte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
SIGN_JTAG ICE_Respon_OK(); // erst mal Respons // answer[0] = 0x1f; // 4 Byte für die ID (Beispiel für ATMega32 // answer[1] = 0x20; // answer[2] = 0x50; // answer[3] = 0x19; answer[0] = 0x1e; // 4 Byte für die ID (Beispiel für ATMega32 answer[1] = 0x95; answer[2] = 0x02; sendbyte(3); sendchar(0x00); // CRC
in „AVR JTAG Programmierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ssd1305-oled-neu.bas
, 68 , 68 , 68 , 252 , 0 , 0, Data 0 , 68 , 120 , 68 , 4 , 8 , 0 , 0, Data 0 , 8 , 84 , 84 , 84 , 32 , 0 , 0, Data 0 , 4 , 62 , 68 , 36 , 0 , 0 , 0, Data 0 , 60 , 64 , 32 , 124 , 0 , 0 , 0, Data 0 , 28 , 32 , 64 , 32 , 28 , 0 , 0, Data 0 , 60 , 96 , 48 , 96 , 60 , 0 , 0, Data 0 , 108 , 16 , 16 , 108
in „OLED Display mit ssd1305 Chip“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LabVIEWInterfaceh.txt
*************************/ #define FIRMWARE_MAJOR 02 #define FIRMWARE_MINOR 00 #if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) #define DEFAULTBAUDRATE 9600 // Defines The Default Serial Baud Rate (This must match the baud rate specifid in LabVIEW) #else #define DEFAULTBAUDRATE 115200 #
in „Arduino 2560 PWM Frequenz ändern auf 100Hz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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windmonitor.c
www.bdmicro.com // // HW: AVR-MT-128 Board von www.olimex.com // // Timer0 ist ein 8-bit Timer (ATmega128 Manual ~Seite 103) // // Erstellt unter AVR Stutio 4.12 als gcc Projekt (WinAVR 20050214) // // Compile Options: avr-gcc -mmcu=atmega128 -Wall -gdwarf-2 -O0 -fsigned-char -Wp,-M,-MP,-MT,v1.o,-MF
in „Seiteneffekt mit LCD Library und Timer0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stepper.asm
;PWM .NOLIST .INCLUDE "m32def.inc" .LIST .CSEG .org 0 ; Interupt Vektoren ATmega32 rjmp init ; Reset Handler reti ; IRQ0 Handler reti ; IRQ1 Handler reti ; IRQ2 Handler reti ; Timer2 Compare Handler reti ; Timer2 Overflow Handler
in „ATmega32 Interupt Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schematic.pdf
RS C R2 R3 SCK 8 PB6/MISO PA6/ADC6 33 EN C S1 10K PB7/SCK PA7/ADC7 1k5 /RES Vcc X3 1 4 9 RESET AREF 32 Vcc 1 AVCC 30 2 Q1 12 XTAL2 PC7/TOSC2 29 Vee 3 16MHz 13 28 RS 4 2 3 XTAL1 PC6/POSC1 27 RW 5 PC5/TDI 26 EN 6 RX 14 PC4/TDO 25 DB4 DB4 7 D3 C3 C4 TX 15 PD0/RXD PC3/TMS 24 DB5 DB5 8 LED2 15pF 15pF PD1/TXD
in „Mein erstes Board.“ · Platinen ·
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schematic.pdf
RS C R2 R3 SCK 8 PB6/MISO PA6/ADC6 33 EN C S1 10K PB7/SCK PA7/ADC7 1k5 /RES Vcc X3 1 4 9 RESET AREF 32 Vcc 1 AVCC 30 2 Q1 12 XTAL2 PC7/TOSC2 29 Vee 3 16MHz 13 28 RS 4 2 3 XTAL1 PC6/POSC1 27 RW 5 PC5/TDI 26 EN 6 RX 14 PC4/TDO 25 DB4 DB4 7 D3 C3 C4 TX 15 PD0/RXD PC3/TMS 24 DB5 DB5 8 LED2 15pF 15pF PD1/TXD
in „DMX Steuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schaltplan.pdf
P03 PC2 AIO 29 29 ICI PD4 PCI A9 ~DTR : DCO 30 30 XCKI POS PCO A8 ' >f--=--1 RI 31 TI TlPD6 PG IIRO 32 32 T2 PD7 PGO IWR INT6 B IRESET 1 GNO GNO VCC TXoo i 1 ~ _ON~ '~3_ i ~ !MISO(PDO) i SCK '--t-1 VTG I Projektname RXDO 4! SCK i Crumbl28 IRESET S iMOSI (POl) i '--6 -: RST I Arbeitsblatt 1 ATmega 128
in „Stromversorgung und Verbindung zum PC ATmega128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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diff_adc.c
/*####################################################################################### ATmega8535,16,32,64 and 128 ADC Functions Copyright (C) 2005 Branko Golubovic branko.golubovic@gmx.at #######################################################################################*/ #include "main.h
in „Kleinsignal mit ADU auswerten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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t2async_sleep.c
****************** * * Title: Real-Time Clock * Version: 1.01 * Last Updated: 12.10.98 * Target: ATmega103 (All AVR Devices with secondary external oscillator) * Support E-mail: avr@atmel.com * * Description * This application note shows how to implement a Real-Time Clock utilizing a * secondary external
in „Atmega48 PowerDown/Save Mode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Shift4094.asm
REV.111108 ; ************************************************ ; .nolist .include "tn4313def.inc"; "m32u4def.inc" .list ; .equ daten = portb .equ data = 5 .equ clck = 6 .equ strb = 4 ; .def temp = r16 ; Temporaerregister 1 .def temp1 = r17 .def job = r18 ; Ausgabejobregister 1 .def vorteiler = r19 ; zusaetzlicher
in „Schieberegister“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Shift4094.asm
REV.111108 ; ************************************************ ; .nolist .include "tn4313def.inc"; "m32u4def.inc" .list ; .equ daten = portb .equ data = 5 .equ clck = 6 .equ strb = 4 ; .def temp = r16 ; Temporaerregister 1 .def temp1 = r17 .def job = r18 ; Ausgabejobregister 1 .def vorteiler = r19 ; zusaetzlicher
in „Schieberegister (HEF4094B) Programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Frequency.c
************************************* #include <avr/io.h> //Library for all registernames of the ATMega //example: PORTA, PB3, DDRB usw. #include <stdint.h> //Library for the variabletyps like: //uint8_t, int8_t, uint32_t, int32_t. #include <avr/interrupt.h> //Library for Interrupt functions. #include
in „Problem Frequenzmessung mit Timer0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sketch.txt
/ /* one, two and four step encoders supported */ /* */ /* Author: Peter Dannegger */ /* target: ATmega16 */ /************************************************************************/ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> //#define XTAL 8e6 // 8MHz #define F_TIMER1 100 // Timer 1 frequency /
in „Peter Dannegger´s ( PeDa ) Entprellroutine in ein Arduino Sketch einbinden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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makefile.txt
below first! 30. # 31. # make debug = Start either simulavr or avarice as specified for debugging, 32. # with avr-gdb or avr-insight as the front end for debugging. 33. # 34. # make filename.s = Just compile filename.c into the assembler code only. 35. # 36. # make filename.i = Create a preprocessed
in „Problem mit compilen mit headerdatei usw“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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I2C_Rot_Gr__n.bas
$regfile = "m32DEF.dat" 'es handelt sich um einen ATmega32 $crystal = 16000000 'der eingebauter RC-Oszillator läuft mit 1 Mhz $hwstack = 128 'im Speicher werden für den Hardware-Stack 32 Byte reserviert $swstack = 128 'im Speicher werden für den Software-Stack 32 Byte reserviert $framesize = 128 'im Speicher werden für den Frame 40 Byte reserviert $lib "i2c_twi.lbx" 'Lib umd Hardware I2C zu benutzen '###########################################################
in „Atmega32 Stürtzt ab“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Balkon.bas
Programmes : Steuert die elektrischen Anlagen des Gartens und des Balkons. ' 'Mikrocontroller : ATMEGA 32-16PU ' 'Programmierer : Markus Mahr '----------------------------------------------------------------------------------------- Waitms 500 $regfile = "m32def.dat" 'Definition des µ $crystal = 4000000 'Benutzte Taktfrequenz $baud = 19200 'Benutzte Übertragungsrate $hwstack = 32 'default use 32 for the hardware stack $swstack = 10 'default use 10 for the SW stack $framesize = 40 'default use 40 for the frame space Config Lcdbus = 4 'Konfiguriert das LCD im 4 bit Modus '$sim
in „KS0066 mit 4Bit ansteuerung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lueftungszentrale.pdf
C15 2 5 6 R110 7 B RE 2 1 3 HCPL0601 100pF R11 7 8 120R 330R FB2 60V 12k 9 10 Data+ 6 A DE 3 R30 A R32 10k 4U11 IDC-Steckerl. 10pol. 5 GND DI 4 0R C33 GND R111 100nF 8 V+ 2 GND 470R GND_2 VCC_5V0_2 7 R27 ADM485 6 470R 2 2 5 3 HBus_Tx D3 R31 GND VCC_24V GND_2 3 70V 3 0R HCPL0601 D8 C20 70V 100nF GND 1
in „Umfrage zu installierten Hausbussen“ · Haus & Smart Home ·
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__bootloader__do_spm__apipage.h
checkmagic_skip \n\t" "clr r18 \n\t" "__bootloader__checkmagic_skip: \n\t" "ret \n\t" : : [Dmagic] "M" (((uint32_t)SPMINTEREFACE_MAGICVALUE >> 24) & 0xff), /* r23 */ [Cmagic] "M" (((uint32_t)SPMINTEREFACE_MAGICVALUE >> 16) & 0xff), /* r22 */ [Bmagic] "M" (((uint32_t)SPMINTEREFACE_MAGICVALUE >> 8) & 0xff), /* r21 */ [Amagic] "M" (((uint32_t)SPMINTEREFACE_MAGICVALUE >> 0) & 0xff) /* r20 */ ); } void __bootloader__do_spm_magic(void) { asm volatile ( "push r18 \n\t" "clr r18 \n\t" "rcall __bootloader__checkmagic \n\t" "cpi r18 , 0xff \n\
in „[XMega][C] Flash Write möglich aus Anwendung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tidenuhr_Seite1.pdf
Q201 40 SNSK C208 GND GND GND GND GND 16MHz 17 PF1 41 SNS S201 D XTAL1 PF0 100n Tactile N G C207 ATMEGA32U4-AU 22p R312 SDA -Pull-Up GND 10K SCL -Pull-Up R311 10K C307 C304 C301 100n GND 100n GND 100n ADR6 ADR3 ADR0 CON1 LED96 +3V3 LED48 +3V3 LED0 +3V3 1 OUT0 VCC OUT0 VCC OUT0 VCC 2 DAT2 C LED97 OUT1
in „Tidenuhr bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hardcopy.c
Pixeldaten 0x1000 = 4096 (240 Pixel / 8 = 30 Dytenbytes pro Zeile. // Da durch 4 teilbar sein muß => 32 Bytes pro zeile. 32 Bytes pro Zeile * 128 Zeilen = 4096 Byte ( = 0x1000) Schnittstelle.ucData_tx[34-13] = 0x00; // Größe der Pixeldaten (Byte 0) Schnittstelle.ucData_tx[35-13] = 0x10; // Größe der Pixeldaten
in „G16-Format: Wandlung in BMP?“ · 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
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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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adxl345_atmega168.c
200 1000 100 500 50 250 25 125 12,5 625 6,25 312 3,13 156 1,56 78 0,78 39 0,39 19 0,20 9 0,1 */ // atmega168 #ifndef SS #define SS 2 #endif #ifndef SCK #define SCK 5 #endif #ifndef MOSI #define MOSI 3 #endif #ifndef MISO #define MISO 4 #endif #define FEHLER 0 //PC0 #define VDD 1 //PC1 #define OK 2 //PC2
in „ADXL345 & SPI Kommunikationsproblem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schaltplan-final.pdf
2 3 C2 2 1 KHT1 10k 100µH C1 74HC14 7 RESET POW4 VCC 22pF 22pF PWM2 C3 1 3 PWM0 100nF IC1 C4 IC3B 32 C C 12 100nF RESET AREF V V XTAL2 J7 4 3 J6 9 RESET A XTAL1 13 D ST2 1 SCHRANKE 1 PB0 (XCK/T0) PA0 (ADC0) 40 ABSTL 1 D IC2 74HC14 2 FERNBED 2 PB1 (T1) PA1 (ADC1) 39 ABSTR 2 Motor 1 MOT1 3 FEHLER 3 PB2
in „LCD DEM20485 in gerade Zeile springen (c't-Bot)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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250422_mcnet_mcrhis_fibonacci_382_80digits.asm
; Fibonacci Benchmark for Competition ; ; Wettkampf Opa(MOS6502) gegen Frischling(ATmega) ; ; https://www.mikrocontroller.net/topic/577155 ; ; 2025-04-21 by mchris ; ; remark: further optimizations are possbile .. ; org $C000 ; Start of the program OutputAddress = $F001 Start: LDA #0 STA
in „Wettkampf Opa(MOS6502) gegen Frischling(ATmega)“ · 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=cd=(L=Steuerung,H=Daten) ;portb7=sck ;portb2=reset (aktiv =L) .include "m32def.inc" .org
in „ATmega32 SPCR falsche Daten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Boris_Voyager.sch.pdf
1 2 3 4 5 6 C13 4.7u +3V3 + C8 IC2 ATMEGA1284P-AU 27p C9 C10 100n 27p +3V3 5 VCC_2 XTAL2 7 XTAL1 17 VCC_3 Q2 S1 S2 S3 S4 S5 C12 100n 38 9 27 VCC PD0 10 RXD_AVR/2.4A 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 6 k AVCC PD1 TXD_AVR/2.4A A R 1 C6 PD2 11 4 2 4 2 4 2
in „Noch ein Taschenrechner auf ATMega Basis“ · Projekte & Code ·
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Boris_Voyager.sch.pdf
1 2 3 4 5 6 C13 4.7u +3V3 + C8 IC2 ATMEGA1284P-AU 27p C9 C10 100n 27p 5 VCC_2 XTAL2 7 XTAL1 17 VCC_3 Q2 S1 S2 S3 S4 S5 C12 100n 38 9 27 VCC PD0 10 RXD_AVR/2.4A 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 AVCC PD1 TXD_AVR/2.4A 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 A C6 PD2 11 INT0
in „Noch ein Taschenrechner auf ATMega Basis“ · Projekte & Code ·
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REV4.1_sch.pdf
DB8 TP_CS 44 PB3 (AIN1/OC0) PA3 (ADC3) 33 TF_CS CMOS_D1 3 A1 B1 17 DB9 MOSI 1 PB4 (SS) PA4 (ADC4) 32 LCD_CS R6 A2 B2 PB5 (MOSI) PA5 (ADC5) CMOS_D2 4 A3 B3 16 DB10 MISO 2 PB6 (MISO) PA6 (ADC6) 31 LCD_RS 10K CMOS_D3 5 A4 B4 15 DB11 SCK 3 PB7 (SCK) PA7 (ADC7) 30 LCD_RD CMOS_D4 6 A5 B5 14 DB12 CMOS_D5 7
in „SCCB cameramodul XCLK-Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Webserver1.pdf
(A9) PC1 35 A8 11 A9 7 V SMISO 30 PD4 (IC1) (A8) PC0 A8 VCC SMOSI 31 PD5 (XCK1) 34 /RD 1 C10 SSCK 32 PD6 (T1) (RD) PG1 33 /WR 6 OE PD7 (T2) (WR) PG0 WE 21 100nF 27 VSS ATMEGA128_TQPF CE IC4 GND C V 2C V IC6P C7 0N 100nF µC and RAM 1G GND 10/23/2007 22:44:13 f=0.99 /home/robert/eagle/Webserver/Webserver.sch
in „WIZ810 (WIZ5100) an XMEM Interface (AVR)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Protel_Schematic.pdf
GND 10 19 PD5 (OC1A) PC5 27 4k7 20 28 VCC LCD 21 PD6 (ICP) (TOSC1) PC6 29 PD7 (TOSC2) (TOSC2) PC7 9 32 VCC RESET AREF 31 L2 X4 VCC 13 AGND 30 GND S1 X1 AVCC X5 GND GND 10uH +15V B1 D X6 +15V Reset 2 3 12 X2 G -15V 8MHz ATMEGA32 C8 X7 -15V GND 1 1 100nF Input1 1 X8 Sensor1 RST GND Input2 GND GND X9 Sensor2
in „Spannungsdifferenz Laptop - Veroboard Aufbau“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan_Wecker.pdf
ICP) PC6(TOSC1) 25k 21 PD7 (OC2) PC7(TOSC2) 29 CS1 VCC JP2 C VCC 10 VCC C 9 RESET AVCC 30 S S AREF 32 L A R4 R5 4,7K 10K P 12 31 VCC R10 [ 13 XTAL2 ATmega32 GND 11 R6 4,7K INT0 10K INT0 G . XTAL1 GND INT1 ] SCL<= 100kHz INT1 S D L U2 C D T W DS1337C Q1 R8 S S I / 4.7 B N VCC 1 2 K A T L L D D U S 2 1
in „LCD Backlight bringt LCD/uC zum Abstutz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test.c
/* für AVR-gcc / WinAVR ATmega32 @ 14.318.000 Hz Bitte mit Compileroption "unsigned chars" übersetzen. ------------------------------------------------------- Portzuordnung: PA5: Display RS PA6: Display R/W PA7: Display E PC0..7: Display Daten */ #include <avr/io.h> #include <avr/iom32.h> #include <avr/delay.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> void init_io(void) { DDRA= 0b11100000; // 7,5,6= Ausgänge, Rest A/D oder ungenutzt PORTA=0b00000000; // kein Pull-Up für A/D, Displayleitungen
in „LCD will nicht funktionieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Avr134.c
****************** * * Title: Real Time Clock * Version: 1.01 * Last Updated: 12.10.98 * Target: ATmega103 (All AVR Devices with secondary external oscillator) * * Support E-mail: avr@atmel.com * * Description * This application note shows how to implement a Real Time Clock utilizing a secondary * external
in „[AVR] Structs innerhalb von ISR auch ohne volatile?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Test.asm
.include "m32def.inc" ;Hardwaredefinitionen einbinden ;Interner Takt: 1MHz ;µC: ATmega32L ;Interrupt-Handler .org 0x000 rjmp reset ;Reset Handler .org INT0addr rjmp EXT_INT0 ;IRQ0 Handler .org INT1addr rjmp EXT_INT1
in „Probleme mit free-running ADC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Temp_LCD.c
ADC2 0xC2 #define ADC3 0xC3 #define ADC4 0xC4 #define ADC5 0xC5 /* FCPU = 8 MHz delays: _delay_ms = 32,77 ms _delay_us = 96,00 us */ uint8_t t; uint8_t adcmux = 0; uint16_t x = 0; uint16_t result = 0; char buffer[7]; int main(void) { DDRB = 0x00; PORTB= 0xFF; //ADC PORT DDRC = 0x00; PORTC= 0x3F; //LCD
in „DS18B20 + LCD + ATmega will nicht funktionieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Stueckliste_Zeitschaltuhr.pdf
LED Anzeige D2 = BAT85 LED30 = LED Anzeige D3 = BZX83V003.6 LED31 = LED Anzeige D4 = BZX83V003.6 LED32 = LED Anzeige D5 = 1N4001 LED33 = LED Anzeige D6 = 1N4001 LED34 = LED Anzeige LED35 = LED Anzeige IC 1 = ATmega32 LED36 = LED Anzeige IC 2 = ATTiny44 LED37 = LED Anzeige IC 3 = Spannungsregler 7805 LED38
in „AVR, ATmega32; Schaltplan für eine Zeitschaltuhr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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untitled...pdf
PE4 7 VCC 41 STAT_LED GPIO11/PD[3] 42 2 1 3 1 32 PD6 PE5 8 43 EMMI_RX/RX_GPS GPIO12/PD[4] 44 PD7 PE6 9 45 C108/DTR GPIO13/PD[5] 46 22 PE7 k 47 C105/RTS GPIO3/PD[6]/CAM_SCL 48 53 GND 2 0 49 GPIO4/IICSDA/CAM_SDA GPIO5/CAM_RDY/RFTXMON 50 2.8V 1.8V GND R 1 GPIO6/ALARM/PD[7] GPIO7/BUZZER/CAM_PWR_ON ATMEGA128_SMD 5 7 R 2 GND 17.03.2011 17:03:14 C:\Users\hamid\Documents\eagle\mc\untitled.sch (Sheet: 1/1)
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L-KISS_Schema_v01.pdf
1 2 3 4 5 6 Vcc T3 X7 SCHALT R2 JUMPER 1 2 3 C10 D 5k D U2 U1 100n X3 Vcc FT232R 1 2 3 ATMEGA32 1 PORTA L1 20 1 14 40 GND GND 2 4 VCC TXD PD0 PA0 39 3 1 47u VCCIO 5 15 PA1 38 4 2 16 RXD Vcc PD1 PA2 37 5 USBDM PA3 6 3 10 VCC PA4 36 7 4 15 USBDP 3V3 17 PA5 35 8 C3 C5 11 GND PA6 34 9 X2 N D D
in „ATMEGA644 programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·