-
Datei
MPHexEditor.pas
function RadixToInt64(Value: string; Radix: byte): int64; (* 64 bit unsigned integer arithmetics *) // division of two unsigned int64 values, may raise an exception on error function DivideU64(const Dividend, Divisor: int64): int64; // division of two unsigned int64 values, returns false if an error occurred
-
Datei
main.c
result2; double result3; result0 = divide0(8.0, 3.0); if(result0 == 0.0) { fprintf(stderr, "ZeroDivisionError!\n"); } else { printf("divide0: %f / %f = %f\n", 8.0, 0.0, result0); } result0 = divide0(8.0, 0.0); if(result0 == 0.0) { fprintf(stderr, "ZeroDivisionError!\n"); } else { printf("divide0: %f
in „Datenyp Rückgabewert von Funktionen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
spc560b50.h
vuint32_t:2; vuint32_t SELDIV:2; vuint32_t SELCTL:4; vuint32_t:24; } BIT; } OCDS_SC; /* Output Clock Division Select Register */ union { vuint32_t REG; struct { vuint32_t:4; vuint32_t SELSTAT:4; vuint32_t:24; } BIT; } SC_SS; /* System Clock Select Status */ union { vuint8_t REG; struct { vuint8_t DE:1; vuint8
in „Toolchain für PowerPC mit VLE“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
twi_test.c
CCP_IOREG_gc; OSC.PLLCTRL=n; // Enable the PLL OSC.CTRL|=OSC_PLLEN_bm; // System Clock prescaler A division factor: 1 // System Clock prescalers B & C division factors: B:1, C:1 // ClkPer4: 32000,000 kHz // ClkPer2: 32000,000 kHz // ClkPer: 32000,000 kHz // ClkCPU: 32000,000 kHz n=(CLK.PSCTRL & (~(CLK_PSADIV_gm
in „Codevision, Xmega un IIC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
prog.c
CCP_IOREG_gc; OSC.PLLCTRL=n; // Enable the PLL OSC.CTRL|=OSC_PLLEN_bm; // System Clock prescaler A division factor: 1 // System Clock prescalers B & C division factors: B:1, C:1 // ClkPer4: 32000,000 kHz // ClkPer2: 32000,000 kHz // ClkPer: 32000,000 kHz // ClkCPU: 32000,000 kHz n=(CLK.PSCTRL & (~(CLK_PSADIV_gm
in „Codevision CodeWizardAVR TWI Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
csvview.pdf
befüllt: X1=10, X2=20 .. X255=2550, Y1=15, Y2=25 .. Y255=2555; Wenn das Ergebnis der Berechnung, eine Division durch Null ist (Ergebnis „1.#INF00“) wird im Viewer der Graph an dieser Stelle ausgesetzt. Variablendefinitionen Im Variablendefinitionsteil hat eine Zeile folgendenAufbau: Variablenname=Variablenwert
-
PDF
doc8012.pdf
must be low pass filtered. The voltages over the shunt will typically be so low, that a voltage division is unnecessary. If not, a smaller shunt resistor should be considered to avoid unnecessary power dissipation. A passive low pass filter (series resistor and capacitor to ground) should be sufficient
in „BLDC Regler nach AVR444 - brauche Hilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Strom-Messen.pdf
Network Xiaofan Jiang, Stephen Dawson-Haggerty, Prabal Dutta, and David Culler Computer Science Division University of California, Berkeley {fxjiang, stevedh, prabal, culler}@cs.berkeley.edu ABSTRACT General Terms We present the architecture, design, and preliminary Design, Experimentation, Performance
in „Auftrag zu vergeben“ · Markt ·
-
PDF
Kochfeld.pdf
constant. In this test, level 1 features a 40 ampere peak-to-peak current (I-PLATE, 20 ampere per division). 22/39 Doc ID 12433 Rev 3 AN2383 Measurements at PWM frequency 6.3 Working level 9 Figure 14. System working at level 9 PVM UP-G LW-G I - PLATE Level 9 is the highest working level, with the system
in „Induktionsofen- funktioniert nur mit magnetischen Metallen!“ · Offtopic ·
-
Datei
dict.txt
Distanzhu"lsen Distanzmessung Distanzmessungen Disteln Disziplin Disziplinen Divergenz Divergenzwinkel Divisionssta"rke Diwan Doch Doku Dokumentation Dokumentationen Dokumentationsanweisung Dokumenten Dokumentenerstellung Dokuments Dolch Dom Donau Donauwalzer Dongl Dongle Donnerstag Doppel Doppeldruck Doppeleurokarte
-
Datei
RFM12BPCmd.h
long data packets to include enough 1/0 and 0/1 // transitions, and to be careful to use the same division ratio in the receiver and in the transmitter. //----------------------------------------------- /*** 5. Receiver Control Command ***/ // bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 POR // 1 0 0 1 0
in „Rfm12B 686Mhz Bascom Testprogramm.“ · HF, Funk und Felder ·
-
Datei
Timing.c
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; /* // setup timer2 every 50ms -> 20Hz TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_Period = 1944; TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_Prescaler = 1799; TIM_TimeBaseInit(TIM2
in „STM32F103 USART1 affects TIM1? TIM1 interrupt frequenz varying“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
GearMotor.c
velocity compute TIM_Cmd(TIM1, DISABLE); TIM_DeInit(TIM1); TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_Period = 999; TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_Prescaler = 1799; TIM_TimeBaseInit(TIM1
in „STM32F103 USART1 affects TIM1? TIM1 interrupt frequenz varying“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
PLL__.txt
Osc0 stabil ist { } cbi(AVR32_PM.pll[0], 1); // PLL Source = Osc0 sbi(AVR32_PM.pll[0], 8); // PLL Division Factor int mul = (freq / (QUARZ_FREQ / 2)) - 1; AVR32_PM.pll[0] = mul << 16; // PLL Multiply Factor sbi(AVR32_PM.pll[0], 2); // 80MHz < fvco < 180MHz sbi(AVR32_PM.pll[0], 4); // Wide Bandwith Mode
in „AT32UC3A0 Osc0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
DCF77_Mega88.c
der DCF 77 ******* void main(void) { // Declare your local variables here // Crystal Oscillator division factor: 1 #pragma optsize- CLKPR=(1<<CLKPCE); CLKPR=(0<<CLKPCE) | (0<<CLKPS3) | (0<<CLKPS2) | (0<<CLKPS1) | (0<<CLKPS0); #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_ #pragma optsize+ #endif // Input/Output Ports initialization
in „DCF77 Bit0 ermitteln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
i2c_BMP280.h
=((((32768+var1))*((int32_t)dig_P1))>>15); if (var1 == 0) return; // avoid exception caused by division by zero pascal = (((uint32_t)(((int32_t)1048576)-adc)-(var2>>12)))*3125; if (pascal < 0x80000000) pascal = (pascal << 1) / ((uint32_t)var1); else pascal = (pascal / (uint32_t)var1) * 2; var1 = (((
in „Arduino iLib und BMP280“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
initialiseTimer() { RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE); Tim2_InitStruct.TIM_ClockDivision= TIM_CKD_DIV1; Tim2_InitStruct.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; Tim2_InitStruct.TIM_Period = 0x270F; /*Auto reload register value*/ Tim2_InitStruct.TIM_Prescaler= 0x270F; Tim2_InitStruct.TIM_RepetitionCounter
in „STM32F411VE TIM Interrupt Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Main.c
TIM_TimeBaseInitTypeDef Tim2_InitStruct; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE); Tim2_InitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; Tim2_InitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; Tim2_InitStruct.TIM_Period = 0x270F; /* Auto reload register value*/ Tim2_InitStruct.TIM_Prescaler = 0x270F; Tim2_InitStruct.TIM_RepetitionCounter
in „STM32F411VE TIM Interrupt Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
TS-iP59_V19_FKA_240160A.c
x_wert/3;// eine Spalte enthält 3 Bildpunkte spaltenrest = x_wert%3; // berechnet den Rest einer Division zeile_setzen(zeile); spalte_setzen(spalte); switch (spaltenrest) // an Hand des Restes wird der 1. 2. oder 3. Bildpunkt der Spalte ausgewählt { case 0: Daten_schreiben(0x80);// 1.punkt 0x80 Daten_schreiben
in „Display DEM240160A mit UC1698u einzelne Bildpunkte setzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
stm32f4xx.h
!<Auto-reload preload enable */ #define TIM_CR1_CKD ((uint16_t)0x0300) /*!<CKD[1:0] bits (clock division) */ #define TIM_CR1_CKD_0 ((uint16_t)0x0100) /*!<Bit 0 */ #define TIM_CR1_CKD_1 ((uint16_t)0x0200) /*!<Bit 1 */ /******************* Bit definition for TIM_CR2 register ********************/ #define
in „STM32F4 SPI Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
Init.Prescaler = 0; htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htim1.Init.Period = 0; htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; htim1.Init.RepetitionCounter = 0; if (HAL_TIM_OC_Init(&htim1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET; sMasterConfig.MasterSlaveMode
in „STM32 HAL Interrupt Callbacks in main.c implementieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Versuch3.ino
(wasConnected == true) { t = (millis() / 1000 + startingtime) % (86400); // find out residum of division, t is now the seconds since 00:00 } Serial.println(t / 3600, 0); if (14400 < t && t <= 39600) { myDFPlayer.playFolder(15, 1); } else if (39600 < t && t <= 68400) { myDFPlayer.playFolder(15, 2); }
in „Sprechende Lampe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
Init.Prescaler = 0; htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htim2.Init.Period = 0; htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL; if (HAL_TIM_ConfigClockSource(
in „UART USB STM32F407VGT“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
TS-iP59_V27_FKA_240160A._gek.c
x_wert; // eine Spalte enthält 3 Bildpunkte // spaltenrest = x_wert%3; // berechnet den Rest einer Division zeile_setzen(zeile); spalte_setzen(spalte); Daten_schreiben(0x88); Daten_schreiben(0x80); } void bildpunkt_setzen_3(unsigned char x_wert,unsigned char zeile,unsigned char byte1 ,unsigned char byte2
in „LCD DEM240160 mit UC1698 wie Bildspeicher auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
stm32f10x.h
Auto-reload preload enable */ #define TIM_CR1_CKD ((uint16_t)0x0300) /*!< CKD[1:0] bits (clock division) */ #define TIM_CR1_CKD_0 ((uint16_t)0x0100) /*!< Bit 0 */ #define TIM_CR1_CKD_1 ((uint16_t)0x0200) /*!< Bit 1 */ /******************* Bit definition for TIM_CR2 register ********************/ #define
in „C-Libs for USB and OLED-Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
CHS_LBA.asm
temp4 mov temp5,R0 ; Divident mov temp6,R1 rcall IDE_SEKTOR_NACH_TEMP1_4 ; SEKTOR laden rcall DIVISION_32_16 ; DIVISION STS(adr_IDE_CYL_L),temp1 ; CYL STS(adr_IDE_CYL_H),temp2 ;------------------------------------------------------------------------------- ; Head=(SEKTOR-(CYL*H*S)):S pop temp4 ; H*S pop
in „HDD Festplatte ATA IDE an AVR µC Mikrocontroller ATmega1284p Assembler - viele Fragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
messages.txt
10c5383d Apr 25 17:36:49 raspberrypi kernel: [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code Apr 25 17:36:49 raspberrypi kernel: [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache Apr 25 17:36:49 raspberrypi kernel: [ 0.000000] OF: fdt:Machine model:
-
Datei
syslog.txt
10c5383d Apr 25 17:36:49 raspberrypi kernel: [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code Apr 25 17:36:49 raspberrypi kernel: [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache Apr 25 17:36:49 raspberrypi kernel: [ 0.000000] OF: fdt:Machine model:
-
Datei
BLDC.c
= 110; // Gasstellung von 0 - 100 % (100 % PWM wird nicht erreicht) TIM_InitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_InitStructure); TIM_OCStructInit(&PWM_InitStructure); PWM_InitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; PWM_InitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High
in „BLDC Regler Problem auf Basis STM32F103“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
EKG8_IARP63V01.c
x_wert/3; // eine Spalte enthält 3 Bildpunkte spaltenrest = x_wert%3; // berechnet den Rest einer Division zeile_setzen(zeile); spalte_setzen(spalte); switch (spaltenrest) // an Hand des Restes wird der 1. 2. oder 3. Bildpunkt der Spalte ausgewählt { case 0: Daten_schreiben(0xf0);// 1.punkt 0xf0 Daten_schreiben
in „MSP430F1611- gegenseitige Beeinflussung der Timer?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
); // Konfi für gclk0 (main) config_gclk.source_clock = SYSTEM_CLOCK_SOURCE_OSC48M; config_gclk.division_factor = 1; config_gclk.output_enable = true; // glck0 config setzen und aktivieren system_gclk_gen_set_config(GCLK_GENERATOR_0, &config_gclk); system_gclk_gen_enable(GCLK_GENERATOR_0); // mclk konfigurieren
in „ASF I2C Dummy_Handler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Special_Functions.txt
grid position keeps constant at TB change) - First Div (Auto Pre Trigger set to the first grid division on the left, grid position keeps constant at TB change) - Grid Middle (Auto Pre Trigger set to the grid middle, grid position keeps constant at TB change) - Trace middle (Auto Pre Trigger set to the
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil5)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
PLL_2_NORMAL.v
////////////////////// // Input frequency: 40.000Mhz // Clock multiplication factor: 5 // Clock division factor: 2 // Clock information: // Clock name | Frequency | Phase shift // C0 | 100.000000MHZ | 0 DEG // C1 | 40.000000 MHZ | 0 DEG ////////////////////////////////////////////////////////////////
in „Fragen zu Timing Constraints mit 2 PLL's“ · FPGA, VHDL & Co. ·
-
Datei
PLL_2_SOURCE_SYNCRONIOUS.v
////////////////////// // Input frequency: 40.000Mhz // Clock multiplication factor: 5 // Clock division factor: 2 // Clock information: // Clock name | Frequency | Phase shift // C0 | 100.000000MHZ | 0 DEG // C1 | 40.000000 MHZ | 0 DEG ////////////////////////////////////////////////////////////////
in „Fragen zu Timing Constraints mit 2 PLL's“ · FPGA, VHDL & Co. ·
-
Datei
PLL_2_ZERO_DELAY.v
////////////////////// // Input frequency: 40.000Mhz // Clock multiplication factor: 5 // Clock division factor: 2 // Clock information: // Clock name | Frequency | Phase shift // C0 | 100.000000MHZ | 0 DEG // C1 | 40.000000 MHZ | 0 DEG ////////////////////////////////////////////////////////////////
in „Fragen zu Timing Constraints mit 2 PLL's“ · FPGA, VHDL & Co. ·
-
Datei
PLL_2_NO_COMPENSATION.v
///////////////////// // Input frequency: 40.000Mhz // Clock multiplication factor: 25 // Clock division factor: 1 // Clock information: // Clock name | Frequency | Phase shift // C0 | 100.000000MHZ | 0 DEG // C1 | 40.000000 MHZ | 0 DEG ////////////////////////////////////////////////////////////////
in „Fragen zu Timing Constraints mit 2 PLL's“ · FPGA, VHDL & Co. ·
-
Datei
division.asm
'02D' ;******************************************************************************* ; 16-Bit Division, DIVIDEND_0/1 / DIVISOR_0/1 = QUOTIENT_0/1 ; DIVIDEND_2/3 und DIVISOR_2/3 werden genutzt aber müssen nicht auf ; 0 gesetzt werden, das macht die Routine selbst ; bei Division durch 0 ist TEMP_STATUS.C gesetzt ; bei Quotient = 0 ist TEMP_STATUS.Z gesetzt ; Rest in DIVIDEND_0/1 division_16_bit ; Test auf Division durch 0 bsf MATH_STATUS,C ; schon mal C setzen falls DIVISOR 0 ist movf DIVISOR_0,f ; wenn 0, ist jetzt Z-Flag gesetzt btfsc STATUS,Z ; wenn nicht 0, dann überspringen movf
in „Division 64Bit durch 32Bit gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
udiv64.asm
r28 ;************************************************************************ ;* * ;* unsigned division 64 bit * ;* * ;************************************************************************ ; a3..0 = a3..0 / b3..0 ; b3..0 = remainde ;cycle: max 684 udiv32: clr t0 clr t1 movw t3:t2, t1:t0 movw t5:t4
in „Division 64Bit durch 32Bit gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
DIV_64_64.asm
brsh DIVISION_ADD_SUB rjmp DIVISION_SCHIEBEN DIVISION_w1: LDS temp,(adr_DIVISOR6) cp temp7,temp ; DIVIDENT ">=" DIVISOR ? breq DIVISION_w2 brsh DIVISION_ADD_SUB rjmp DIVISION_SCHIEBEN DIVISION_w2: LDS temp,(adr_DIVISOR5) cp temp6,temp ; DIVIDENT ">=" DIVISOR ? breq DIVISION_w3 brsh DIVISION_ADD_SUB rjmp DIVISION_SCHIEBEN DIVISION_w3: LDS temp,(adr_DIVISOR4) cp temp5,temp ; DIVIDENT ">=" DIVISOR ? breq DIVISION_w4 brsh DIVISION_ADD_SUB rjmp DIVISION_SCHIEBEN DIVISION_w4
in „Division 64Bit durch 32Bit gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
adc_val_PB3 = ADC_Read_Avg(4); // ADC mit Average adc_val_PB3 = (( adc_val_PB3) >> DIV) + 1; // Division mit 2^DIV zur Zeiteinschränkung } wcount_zero=1; ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // ADC ausschalten - zum Strom sparen (ca. 300µA@5V) PRR |= (1 << PRADC); // Power ADC ausschalten (nochmal 25µA) } PORTB &
in „Selbstabschaltung ohne Mikrocontroller“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
avr200.asm
************************************************************** ;* ;* "div8u" - 8/8 Bit Unsigned Division ;* ;* This subroutine divides the two register variables "dd8u" (dividend) and ;* "dv8u" (divisor). The result is placed in "dres8u" and the remainder in ;* "drem8u". ;* ;* Number of words :14 ;*
in „Eine Frage bzg. Macro in AVR-Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
stm32f4xx_rcc.c
the MCO1 prescaler. * This parameter can be one of the following values: * @arg RCC_MCO1Div_1: no division applied to MCO1 clock * @arg RCC_MCO1Div_2: division by 2 applied to MCO1 clock * @arg RCC_MCO1Div_3: division by 3 applied to MCO1 clock * @arg RCC_MCO1Div_4: division by 4 applied to MCO1 clock
in „STM32F103 Bluepill mit 128kb lässt sich nicht flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
stm32-pwm.c
Init.Prescaler = 0; htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htim2.Init.Period = 65535; htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE; if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK) { Error_Handler(); } if (HAL_TIM_IC_Init(&htim2) != HAL_OK) { Error_Handler
in „PWM-Signal mit STM32 messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
F2_messung_pwm.c
mess_zeit". "F2_mess_zeit" enthält die Anzahl der internen Referenzimpulse und muß daher noch mit Division durch SystemTimerClock auf Sekunde umgerechnet werden. Das Ergebnis ist dann "eff_zeit2". Das Messergebnis ergibt sich dann als: "F2_ergebnis = F2_mess_ereignisse / eff_zeit2". Nach einer Auswertung
-
Datei
pwm_init.c
= period; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = prescalerValue; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIMx, &TIM_TimeBaseStructure); /* Da nur an einem Pin etwas angeschlossen wird, werden alle Kanaele gleich konfiguriert
in „STM32F446RE - Timer 4 PB7 geht nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
PinTemplateVirtual.ino.elf.txt
0x281B, r25 298: 08 95 ret 0000029a <main>: #elif (F_CPU == 16000000) cpu_freq = 16000000; /* No division on clock */ _PROTECTED_WRITE(CLKCTRL_MCLKCTRLB, 0x00); 29a: 88 ed ldi r24, 0xD8 ; 216 29c: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 29e: 84 bf out 0x34, r24 ; 52 2a0: 90 93 61 00 sts 0x0061, r25 /* No division on
in „Buchempfehlung C++ und MCUs“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
PinKlasse_klassisch_toggle.ino.elf.txt
toggle(); } 1dc: 08 95 ret 000001de <main>: #elif (F_CPU == 16000000) cpu_freq = 16000000; /* No division on clock */ _PROTECTED_WRITE(CLKCTRL_MCLKCTRLB, 0x00); 1de: 88 ed ldi r24, 0xD8 ; 216 1e0: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 1e2: 84 bf out 0x34, r24 ; 52 1e4: 90 93 61 00 sts 0x0061, r25 /* No division on
in „Buchempfehlung C++ und MCUs“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Pg33_38.txt
sion’de la graduation T telle que la-ligne de visée O B ‘soit la tigne de‘visée cherchée. Cette division de la graduation T nous est donnée tomatiquement au moyen de l’abaque délivrée avéc * chaque viseur (fég. 15). Mode d’emploi de l’abaque. — ‘Joindre, par un fil tendu ou par, une règle, la ‘division de'la graduation l tcorrespondant à la vitesse-rélative de l'avion (120 kilo- mètres) avec la division correäsæ)ndant à la hauteur yprévue «de ‘bombardement. (2: mètres). Lire . sur % V'échelle du milieu la division (22) de lagraduation T dîx véisaur sur laquelle l’index de la pinnule devra être placé
-
Datei
Pg33_38_a.txt
sion de la graduation T telle que la ligne de visée O B soit la ligne de visée cherchée. Cette division de la graduation T nous est donnée automatiquement au moyen de l'abaque délivrée avec chaque viseur (fig. 15). Mode d’emploi de l’abaque. — Joindre, par un fil tendu ou par une règle, la division de la graduation ; ‘correspondant à la vitesse relative de l’avion (120 kilo- mètres) avec la division correspondant à la hauteur ‘prévue de bombardement (2.500 mètres). Lire sur ( l’échelle du milieu la division (22) de la graduation T du viseur sur laquelle l'index de la pinnule devra être placé.
-
Datei
binutilsLog.txt
no checking whether we are using the GNU C Library 2.1 or newer... no checking whether integer division by zero raises SIGFPE... guessing no checking for inttypes.h... yes checking for inline... yes checking if x86_64-w64-mingw32-gcc supports -c -o file.o... inline checking whether byte ordering is
in „mal wieder binutils, diesmal v2.37 (avr-gcc)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·