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OSZI.asm
)|(1<<ADIE)|2 out ADCSRA, temp ret com12: cpi RX, 12 ;3 ADC Teiler auf 8 setzen brne com13 ldi temp, (1<<ADEN)|(1<<ADFR)|(1<<ADIF)|(1<<ADIE)|3 out ADCSRA, temp ret com13: cpi RX, 13 ;4 ADC Teiler auf 16 setzen
in „einfaches DIGITAL- Oszilloskop (800 Datenpunkte) Assembler“ · Projekte & Code ·
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bedienungsanleitung-1325476-controllino-mega-100-200-00-sps-steuerungsmodul-12-vdc-24-vdc.pdf
betragen je nach Versorgungsspannung folgende Bereiche: Logik Versorgungsspannung Pegel 0 12V 0 bis 3,6V 1 12V 9 bis 13,2V 0 24V 0 bis 7,2V 1 24V 18 bis 26,4V Der maximale Eingangsstrom beträgt < 3mA. Digitale Eingänge (I0 bis I..) Jeder digitale Eingang mit der Bezeichnung „I..“ kann alsEingang zum Erfassen
in „Diode kühlen, wie?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Fast_Signal_mit_XY-Display.txt
' Schnelles Signal-Display mit SerialComInstruments XY-Display avr.device = atmega328p avr.clock = 16000000 ' Quarzfrequenz avr.stack = 100 ' Bytes Programmstack (Vorgabe: 16) uart.baud = 115200 ' Baudrate uart.Recv.enable ' Senden aktivieren uart.Send.enable ' Empfangen aktivieren dim x as integer dim y as single Do for x = 1 to 2000 y = fsin(x/20) print "#58M";str(x);"<"; ' send x-value print "#59M";str(y);"<"; ' send y value next print "#58M-9999999<" ' clear display Loop
in „Projekt: Virtuelle Instrumente an serielle Schnittstelle“ · Projekte & Code ·
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LCD1600_1.bas
Mikrocontrollerumgebung '------------------------------------------------------------------------------- $regfile = "m32def.DAT" ' ATMega32 $crystal = 16000000 ' 16MHz ' Config Com1 = 19200 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 9 , Clockpol = 0 ' Reserviert TxD und RxD für die serielle Schnittstelle
in „Pollin 16080 Touch mit ATMEGA32 und BASCOM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ht16k33a_4digit_7seg.pdf
13.05.2025 R. Seelig ------------------------------------------------------------------ */ /* CH32V003 A4M6 CH32V003F4P6 +-----------+ +--------------+ PC1 / sda |1 C 16| PC0 PD4 / a7 | 1 20 | PD3 / a4 PC2 / scl |2 H 15| Vdd PD5 / a5 / utx | 2 C 19 | PD2 / a3 PC3 |3 3 14| gnd PD6 / a6 / urx | 3 H 18 | PD1
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Ziffern_Anzeige.asm
2006 Uwe Ortmann ; ; Test - Programm ; bei Tastendruck --> entspr. Ziffer anzeigen ; ; Controller ATmega16 8 MHz ; ; ################################################################### .include "m8def.inc" .def temp = R16 .def taste = R17 .def ziffer = R18 .def merken = r19 .cseg .org 0x00 ;Startadresse = 0 rjmp CTRL_init ; Reset Handler reti ;rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler reti ;rjmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler reti ;rjmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler reti ;rjmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler reti ;rjmp TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler reti ;rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
in „Rechnen mit Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Header_A310_BS.h
******************************** ;* ;*Titel: AVR-Kurs A310 ( Selbst ausgedacht ) ;* ;*Prozessor: ATmega8 Quarzfrequenz: intern 1Mhz ( DEFAULT ) ;* ;*Funktionsweise: ;* ;* Die LED an PortD6 wird ca. im 1Hz Rhytmus getoggelt ( invertiert ). ;* ;**********************************************************
in „AVR-Mikrocontrollertechnik-Kursus in Assembler besprechung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Header_A400_BS.h
****************************************************** ;* ;*Titel: AVR-Kurs A400 ;* ;*Prozessor: ATmega8 Quarzfrequenz: intern 1Mhz ( DEFAULT ) ;* ;*Funktionsweise: ;* ;* Die Werkzeugmaschinen 8, 7 und 2 aus dem vorigen Beispiel wurden ;* eingeschaltet. Dies soll jetzt im Register r20 dokumentiert werden
in „AVR-Mikrocontrollertechnik-Kursus in Assembler besprechung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schematic.pdf
5 4 3 2 1 F1 U1 Vcc L7805/TO220 R1 C 1 VIN VOUT 2 X1 D1 D 1k5 R8 770-81/SIP 500m A/20V N Vcc 1 1N4004 C1 G C2 X2 D 2 330u 0.1u 1 D 3 VCC A 3 D2 4 2 LED1 S1 3 CON4 S2 4 S3 5 S4 6 S5 7 S6 8 9 IC1 10 S1 1 PB0/T0
in „Mein erstes Board.“ · Platinen ·
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schematic.pdf
5 4 3 2 1 F1 U1 Vcc L7805/TO220 R1 C 1 VIN VOUT 2 X1 D1 D 1k5 R8 770-81/SIP 500m A/20V N Vcc 1 1N4004 C1 G C2 X2 D 2 330u 0.1u 1 D 3 VCC A 3 D2 4 2 LED1 S1 3 CON4 S2 4 S3 5 S4 6 S5 7 S6 8 9 IC1 10 S1 1 PB0/T0
in „DMX Steuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Handy-Waehlscheibe_V0.30c_Layout.bas
'| Mit ext. 30V Erzeugung für die Glocke & Oliver Micic | '| | '| Stromaufnahmen: | '| Sendet: 250mA, Standby ca 5,5mA, Sleepmodus wenn Akku leer: 2mA | '| 4x 1,2V Akkuzellen, Abschaltung bei <= 3,8V | '| Nur ATMega88V verwenden wegen der Sleep-Config | '| | '| | '| Software Version 1.30a Layout-Version
in „ATMega88V-Schaltung: 20% Fehlverhalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Handy-Waehlscheibe_V0.30c_Layout.bas
'| Mit ext. 30V Erzeugung für die Glocke & Oliver Micic | '| | '| Stromaufnahmen: | '| Sendet: 250mA, Standby ca 5,5mA, Sleepmodus wenn Akku leer: 2mA | '| 4x 1,2V Akkuzellen, Abschaltung bei <= 3,8V | '| Nur ATMega88V verwenden wegen der Sleep-Config | '| | '| | '| Software Version 1.30a Layout-Version
in „ATMega88V-Schaltung: 20% Fehlverhalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bestandsliste.pdf
0,08 € 1,73 € 592 5X20M1.25A Feinsicherung 1.25A 5x20mm 250V mi.träge 112Stk 0,06 € 6,16 € 593 5X20M1.4A Feinsicherung 1.4A 5x20 250V mitelträge 194Stk 0,06 € 10,67 € 594 5X20M1.6A Feinsicherung 1.6A 5x20 250V
in „Auflösung Elektronik Shop“ · Markt ·
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main.c
*******************|############| * 44| PA0| EXTCLK| |0,TxD | |0-WO0| |0-IN0 | | D2 ( 3) | * 45| PA1| |0,RxD | |0-WO1| |0-IN1 | | D7 ( 8) | * 46| PA2| TWI| |0,XCK | |SDA(m/s)|0-WO2|0-WO|EVOUTA|0-IN2 | | SDA | * 47| PA3| TWI| |0,XDIR| |SCL(m/s)|0-WO3|1-WO| |0-OUT | | SCL | * 48| PA4| |0,TxD |MOSI| |0
in „warum braucht Blinkbeispiel 780 byte Flash?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Fernbedienung_FB9_Tiny4313.c
/ 4) - 1; // compare value: 1/15000 of CPU frequency, presc = 4 TCCR1 = (1 << CTC1) | (1 << CS11) | (1 << CS10); // switch CTC Mode on, set prescaler to 4 #else // ATmegaXX: OCR1A = (F_CPU / F_INTERRUPTS) - 1
in „IR Fernbedienung mit IRSND“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GSMParkHeatingControl.pdf
2,2K C800 C801 2 + 1µF 8 100nF BCW66H 1 R702 C700 A 100nF 100nF C IC801 C804 7 M 7 R + C701 S 10µF A0 VCC SIM2µC 4 A1 WP 100nF 100µF/16V K700 NC SCL µC2SIM 1 4 SIM2µC GND SDA 7 4 C D F 0 1 2 3 I D C 0 1 2 AT24C512 D L µC2SIM
in „Bitte um Überprüfung: GSM Steuerung mit GPS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GSMParkHeatingControl.pdf
2,2K C800 C801 2 + 1µF 8 100nF BCW66H 1 R702 C700 A 100nF 100nF C IC801 C804 7 M 7 R + C701 S 10µF A0 VCC SIM2µC 4 A1 WP 100nF 100µF/16V K700 NC SCL µC2SIM 1 4 SIM2µC GND SDA 7 4 C D F 0 1 2 3 I D C 0 1 2 AT24C512 D L µC2SIM
in „Bitte um Überprüfung: GSM Steuerung mit GPS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lueftungszentrale.pdf
6V 7 10k A R16 2 1 6 HBus_Rx 8 5 1 1.2k 3 GND 5 VIN ADJ 3 GND_2 C31 3 1 VCC_12V_Flap GND_2 10uF C24 HCPL0601 3 7 BSP613P R13 5V0_2 100nF EN PGATE T1 L1 100k R18 R17 R29 D 4.7k 470R GND_2 10k R26 1 2 1 2 4 D 4U19 470R
in „Umfrage zu installierten Hausbussen“ · Haus & Smart Home ·
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Tidenuhr_Seite1.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 +5V +5V +3V3 D102 IC101 +3V3 SS14L L101 IC401 +3V3 VIN SW +V A 4µ7 TPC-M R401 A C104 R101 100K DCF 470K 1 C101 C102 C103 22p C105 C106 DCF77 3 D101 DCF 2 SS14L RUN FB 4µ7 100n 4µ7 GND 4µ7
in „Tidenuhr bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Header_A307_BS.h
****************************************************** ;* ;*Titel: AVR-Kurs A307 ;* ;*Prozessor: ATmega8 Quarzfrequenz: 1Mhz ( DEFAULT ) ;* ;*Funktionsweise: ;* ;* Die LED an PortD6 wird bei jedem Tastendruck an PortD5 getoggelt. ;* ;*******************************************************************
in „AVR-Mikrocontrollertechnik-Kursus in Assembler besprechung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Header_A310_BS.h
******************************** ;* ;*Titel: AVR-Kurs A310 ( Selbst ausgedacht ) ;* ;*Prozessor: ATmega8 Quarzfrequenz: 1Mhz ( DEFAULT ) ;* ;*Funktionsweise: ;* ;* Die LED an PortD6 wird jede Sekunde getoggelt ( invertiert ). ;* ;***********************************************************************
in „AVR-Mikrocontrollertechnik-Kursus in Assembler besprechung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Header_A401_BS.h
****************************************************** ;* ;*Titel: AVR-Kurs A401 ;* ;*Prozessor: ATmega8 Quarzfrequenz: intern 1Mhz ( DEFAULT ) ;* ;*Funktionsweise: ;* ;* ;******************************************************************************* ; ; ;Einbinden der Controllerspezifischen Definitionsdatei
in „AVR-Mikrocontrollertechnik-Kursus in Assembler besprechung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Header_A401A_BS.h
***************************************************** ;* ;*Titel: AVR-Kurs A401A ;* ;*Prozessor: ATmega8 Quarzfrequenz: intern 1Mhz ( DEFAULT ) ;* ;*Funktionsweise: ;* ;* Pruefen wann das H-Flag bei einer Subtraktion gesetzt bzw. geloescht wird ;* ;****************************************************
in „AVR-Mikrocontrollertechnik-Kursus in Assembler besprechung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematics.pdf
R29 10 15 L2 + IC2C 16 S1 220k 3.3k GND 150k +5V SV1-7 10µ k k Q2 Q4 DG403 SV1-8 6 n 3 . 8 2 BSS123 BSS123 M k 3 D2 2 0 R 1 R 2 5 1 2 2 . 3 0 A C 1 + R 8 R 4 R 1 4 +C7 C10 C15 + C18 R17 S2 E C40 100µ 100n 100n 100µ V k 100k
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config_328.h
different AVRs * ************************************************************************ */ /* * ATmega 328/328P */ #if defined(__AVR_ATmega328__) /* estimated internal resistance of port to GND (in 0.1 Ohms) */ #define R_MCU_LOW 200 /* estimated internal resistance of port to VCC (in 0.1 Ohms) */ #define R_MCU_HIGH 220 /* voltage offset of MCU's analog comparator (in mV): -50 up to 50 */ #define COMPARATOR_OFFSET 0 /* this MCU has 32kB Flash, 1kB EEPROM and 2kB RAM (enable extra features) */ #define RES_FLASH 32 #define RES_EEPROM 1 #define RES_RAM 2 /* * missing or
in „ComponentTester-1.42m problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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config_328.h
different AVRs * ************************************************************************ */ /* * ATmega 328/328P */ #if defined(__AVR_ATmega328__) /* estimated internal resistance of port to GND (in 0.1 Ohms) */ #define R_MCU_LOW 200 /* estimated internal resistance of port to VCC (in 0.1 Ohms) */ #define R_MCU_HIGH 220 /* voltage offset of MCU's analog comparator (in mV): -50 up to 50 */ #define COMPARATOR_OFFSET 0 /* this MCU has 32kB Flash, 1kB EEPROM and 2kB RAM (enable extra features) */ #define RES_FLASH 32 #define RES_EEPROM 1 #define RES_RAM 2 /* * missing or
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910.asm
clr_SCK ;clear SCK cbi portb,SCK .endm .macro pulse_SCK ;pulse SCK sbi portb,SCK ldi temp2,(XTAL/1500+1) m0: dec temp2 brne m0 cbi portb,SCK ldi temp2,(XTAL/3000+1) m1: dec temp2 brne m1 .endm .macro table ;load Z pointer ldi ZL,low (@0*2) ldi ZH,high(@0*2) .endm ;**************************************
in „avr910 programmer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Shift4094.asm
; Test fuer 16-Bit-Schieberegister mit zwei CD4094 ; Timer im CTC-Modus ; ; MC: ATtiny4313, Taktfrequenz: 4,0 MHz 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 Vorteiler ; .cseg ; Programm im Codesegment .org 0x0000 ; Beginn bei Adresse Null rjmp
in „Schieberegister“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Shift4094.asm
; Test fuer 16-Bit-Schieberegister mit zwei CD4094 ; Timer im CTC-Modus ; ; MC: ATtiny4313, Taktfrequenz: 4,0 MHz 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 Vorteiler ; .cseg ; Programm im Codesegment .org 0x0000 ; Beginn bei Adresse Null rjmp
in „Schieberegister (HEF4094B) Programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avraes.asm
ST34=r14 .def ST44=r15 .def H1=r16 .def H2=r17 .def H3=r18 .def I=r21 main: cli ; initialize stack ldi r31,HIGH(RAMEND) out SPH,r31 ldi r31,LOW(RAMEND) out SPL,r31 ldi ZH, high(key<<1) ; load key into ST11-ST44 ldi ZL, low(key<<1)
in „Assembler mit C verknüpfen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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navico_3g.pdf
Q8,Q9 240 MHztransimpedanc e FDS6912A Amp 30V 6A N MOSFET 128 Mbyte 24MHz sine NAND EEPROM 5.0Vout U1 TPS54240 2.5A Buck lit i.MX6 U22 SoloLite LT1719 1GHz 4.5ns comparator disabled LAN8710A 100MEth PHY U7 SN65HVD21 TPS54240 RS-485 2.5A Buck t Driver b R M D 5 D 2 DRV8834 5 O Motor Drv 9 L D 0 blinkingslowly
in „Reparaturbericht: i.MX6 Resetschaltung in Navico Schiffsradar“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mix.asm
Taktfrequenz des AVR: 4 MHz # ;# # ;# CS-SOFT # ;########################################### .include "m8def.inc" ;Atmega8 ;.include "2313def.inc" ; Viele definierte Register werden nicht gebraucht .DEF rd1lh = R0 ; LSB Divident Multiplikator 1 (8 Bit) .DEF rd1l = R1 ; LSB Divident Multiplikator 1 (8 Bit
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sony_irf.bas
'------------------------- system daten $regfile = "m32def.dat" 'atmega 32 / 16 $crystal = 16000000 '16 MHz systemtakt $baud = 38400 'baud rate rs232 '------------------------- alias Sony_start Alias 0 Sony_start_bit Alias 1 Sony_data Alias 2 Sony_bits
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Header_A311_BS.h
******************************** ;* ;*Titel: AVR-Kurs A310 ( Selbst ausgedacht ) ;* ;*Prozessor: ATmega8 Quarzfrequenz: intern 1Mhz ( DEFAULT ) ;* ;*Funktionsweise: ;* ;* Die LED an PortD7 ( Gruen ) wird ca. im 1Hz Rhytmus getoggelt ( invertiert ) ;* und die LED an PortD6 wird solange eingeschaltet,
in „AVR-Mikrocontrollertechnik-Kursus in Assembler besprechung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Header_A312_BS.h
******************************** ;* ;*Titel: AVR-Kurs A312 ( Selbst ausgedacht ) ;* ;*Prozessor: ATmega8 Quarzfrequenz: intern 1Mhz ( DEFAULT ) ;* ;*Funktionsweise: ;* ;* Die LED an PortD7 ( Gruen ) wird ca. im 1Hz Rhytmus getoggelt ( invertiert ) ;* und die LED an PortD6 wird bei jedem erneuten Tastendruck
in „AVR-Mikrocontrollertechnik-Kursus in Assembler besprechung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datei
PPS5330_V15.c
T1_measurement result (heat sink) //************************************************************************* void print_T1_result(uint16_t mess_time) { #define Digital_offset_b 5720 // 0.0'C //uint16_t
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AtMega1284_Miniboard_V2_FTDI_SCH.PDF
Vraw VCC K3 K4 VCC VCC 1 1 GND 2 GND 2 U 1 SCL SDA 3 3 M C P 1 7 5 4 S T - 5 0 0 2 E / C B SDA 4 SCL 4 K2 MS5611 INA226 1 1G N D V I N 3 2 V O U T 2 3 4 EMPF VCC V 8 V 1 5 1+ C 5 1 + C 2 n BASSER3 , , 0 8 2 8 2 6 1 1 2 2 6 6
in „Debuggen über JTAG Atmega1284p bricht mit Fehler ab“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datei
fft3.asm
, 44ksps outi ADMUX, 0b00000000 ;MUX[3:0]=0000 outi ADCSR, 0b11000111 ;ADEN=1,ADSC=1,ADFR=1,ADIE=1,ADPS[2:0]=110 outi ucsrb, 8 outi ubrrh, 0 outi ubrrl, 9 outi tccr0, 2 ;2304kHz outi timsk, 1<<TOIE0 in r16, WDTCR ori r16, (1<<WDCE) | (1<<WDE) out WDTCR, r16 ldi r16, (1<<WDE) |
in „Schnelle FFT in Assembler“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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fft3.asm
with ch0, free running, 44ksps outi ADMUX, 0b00000000 ;MUX[3:0]=0000 outi ADCSR, 0b11000111 ;ADEN=1,ADSC=1,ADFR=1,ADIE=1,ADPS[2:0]=110 outi ucsrb, 8 outi ubrrh, 0 outi ubrrl, 9 outi tccr0, 2 ;2304kHz outi timsk, 1<<TOIE0 in r16, WDTCR ori r16, (1<<WDCE) | (1<<WDE) out WDTCR, r16 ldi r16, (1<<WDE) |
in „Schnelle FFT in Assembler“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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Drehgeber7.bas
MISO) ' (AIN0) PD6 - | 12 17 | PB3 (OC2) ' (AIN1) PD7 - | 13 16 | PB2 (OC1B) ' (ICP1) PB0 - | 14 15 | PB1 (OC1A) ' -------------- $regfile = "m8def.dat" $crystal = 16000000 $hwstack = 100 $swstack = 100 $framesize = 100 Dim Rotary0 As Byte 'Phasenzustand
in „LCD Uhr mit Alarmfunktion mit Drehencoder in BASCOM (Ein kleines Projekt für BASCOM Änfänger Vol3)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TWI_all_6.asm
Headerdatei ;HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ;Der ATmega8L laeuft mit einem 1,8432 MHz Quarz und wird an 3,3V betrieben. ; ;FUSES $ D1 DD ; ;Ich verstehe nicht, warum in Hterm der twi_schritt 14 ( $E0 ) angezeigt wird ;und der X-Zeiger die Adresse $0042
in „AVR8ASM TWI Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schaltplan.pdf
VCC C 14 tt-1 OCO PB4 PAO ADO 1 GND GND VCC 15 ! -16-' OCIAPBS PAIADI 16 : -:~ OCIB PB6 PA2 A02 ~ H ---1 OC2 OCIC PB7 PA3 AD3 :;k I f -19-: TOSC2 PG3 PA4 AD4 19 f---X i I IRESET w--j TOSCI PG4 PA5 ADS I 20 [------
in „Stromversorgung und Verbindung zum PC ATmega128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Netzteil.pdf
Spannung die über dem Shunt R1, 0,1 Ohm , abfällt werden den Eingängen des OPs zugeführt. Der Strom kann dann mit Vout*R2(100Ohm) I = -------------------------- R1(0,1OHm) x R6(1000Ohm) errechnet werden. Die Ausgangsspannung wird
in „[S] Labornetzteil-Projekt mit Laptop-Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS1302_V12.bas
***** '****************************** Allgemein ************************************** $regfile = "M8adef.dat" 'Atmega8 CPU $crystal = 4000000 'Quarz 16Mhz $hwstack = 48 $swstack = 48 $framesize = 48 '************************ LCD ************************************************** Config Lcd = 16 * 2
in „DS1302 Bascom mit Mega8 ohne Funktion“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irmpconfig.h
1 // Kaseikyo >= 10000 ~250 bytes // more protocols, enable here! Enable Remarks F_INTERRUPTS Program Space #define IRMP_SUPPORT_JVC_PROTOCOL 0 // JVC >= 10000 ~150 bytes #define IRMP_SUPPORT_NEC16_PROTOCOL
in „IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder“ · Projekte & Code ·
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Schwindungsmessgeraet.PDF
PB1 (PCINT1/SCLK)PI8C109 22pF52 22pF02 PB0 (SS/PCINT0)IMC108 ATmega32U4-AU 0COR0LED GND GND GND 1k2 Schwindungsmessgerät 01 E1 LCOLED COJ1 VCC NLMISPIJ101 PIJ102 E2 NLSCLPIJ103 PIJ104MOI PIJ105 PIJ106 GND
in „ATmega32U4 USB-Bootloader“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Encoder_V2.asm
toggelt) ;******************************************************* ;.include "8515def.inc" .include "m32def.inc" ;.include "tn2313def.inc" .def Temp =r16 ; Temporary register .def Delay =r17 ; Delay variable 1 .def Delay2 =r18 ; Delay variable 2 .def OutChar =r19 .def PortB_old =r20 .def EncIn =r21 .def
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LCD_ROUTINE.txt
;LCD-ROUTINE ;FÜR LCD T6963C mit 240*128 16Zeilen a 40 Zeichen ;Angesteuert mit ATMEGA8535 8MHz ;PORTC = DatenPort ;PORTD0 = /RD ;PORTD1 = /WR ;PORTD2 = /CE ;PORTD3 = C/D ;PORTD4 = RESET ;PORTD5 = FS .include "m8535def.inc" .DEF temp = r16 ;entscpricht
in „Ein paar Fragen zum T6963C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OSZI.asm
)|(1<<ADIE)|2 out ADCSRA, temp ret com12: cpi RX, 12 ;3 ADC Teiler auf 8 setzen brne com13 ldi temp, (1<<ADEN)|(1<<ADFR)|(1<<ADIF)|(1<<ADIE)|3 out ADCSRA, temp ret com13: cpi RX, 13 ;4 ADC Teiler auf 16 setzen
in „einfaches DIGITAL- Oszilloskop (800 Datenpunkte) Assembler“ · Projekte & Code ·
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Datei
Lauflicht-timer.asm
; ******************************************** ; * Lauflicht mit Timer 1 * ; * [ * ; * (C)20xx by [Claude Bochard] * ; ******************************************** ; ; Include-Datei fuer den betreffenden AVR-Typ .NOLIST .INCLUDE "m8def.inc" ; Headerdatei fuer ATMEGA8 .LIST ; ; ============================================ ; H A R D W A R E I N F O R M A T I O N E N ; ============================================ ; ; [Beschreibe die gesamte Hardware hier] ; .def temp = r16 .def leds = r20 .def Compteur = r21 .def Interupteur = r22 .org 0x0000 rjmp main
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