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timer.asm
equ 10 cmdLine: equ 80h startTimerCmd: equ 1 quitTimerCmd: equ 2 printTimerCmd: equ 15 uptimeCmd: equ 16 benchCmd: equ 32 ; aseg org 100h jp start usage: db 'Usage: TIMER S|P|B|Q|U',cr,lf db ' S = (Re)Start the timer',cr,lf db ' P = Print elapsed
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Quellcode.txt
++++++++++ BASCOM Quellcode +++++++++++++++++++++++ $regfile = "M32def.dat" $crystal = 16000000 $lib "i2c_twi.lbx" Config Scl = Portc.0 Config Sda = Portc.1 I2cinit Config Twi = 100000 I2cstart I2cwbyte &H40 I2cwbyte &H0F I2cstop Do Loop End ++++++++++ Assembler Quellcode +++++++++++++++++++ .DEVICE ATmega32 .INCLUDE "m32def.inc" ; *** Konstanten *** .equ SCL = PC0 .equ SDA = PC1 .equ dev_read = 0b01000001 .equ dev_write = 0b01000000 .equ data = 0b00001111 .equ bit_anz = 0x08 ; *** Variablen *** .def
in „I2C-Bus funktioniert mit BASCOM aber nicht mit Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FMETER_4x7.c
(led_cnt) { // dez.-p. ganz rechts blinken lassen led_cnt--; // mit 1/2 Messdauer mpx_register[LED_STELLEN-1] |= SEGP; } else { mpx_register[LED_STELLEN-1] &= ~SEGP; // wieder abschalten } } ISR(TIMER1_OVF_vect) { ueberlauf++; // Ueberlaeufe von T1 ergeben obere 16bit
in „Frequenz, Drehzahl, 4x7-Segment LED, Multiplex-Betrieb“ · Projekte & Code ·
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Testtool.bas_nach_C.txt
1 ' ' Flusssteuerung : keine ' ' ' '--------------------------------------------------------------------------' $regfile = "m32def.dat" 'definieren des verwendeten Chips $crystal = 1000000 'definieren
in „GCC versus BASCOM - Pegelunterschiede“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmega64_mit_4xLS7060_in_MHz__MCP3204-Version2-20-09-2017-1.bas
As Long 'Ergebnis der Oszillatormessung3 Dim Osc4 As Long 'Ergebnis der Oszillatormessung4 Dim Zeile1 As String * 16 'Display Zeile 1 Dim Zeile2 As String * 16 'Display Zeile 2 Dim Count_ended As Byte 'Count beendet = 1 Dim Gatetime1 As Byte 'Gatezeit1 festlegen Dim Zf5 As Long 'feste ZF von 33,3MHz
in „Frequenzanzeige Spektrumanalyzer“ · HF, Funk und Felder ·
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uC51_UEdit_T_Deck_s.pdf
|Freescale/Motorola HC08=hc80|Zilog Z80=z80|GameBoy Z80=gbz80|Atmel AVR=avr|Microchip PIC 14-bit (p16f84-family)=pic14|Microchip PIC 16-bit (p18f452-family)=pic16|Toshiba TLCS-900H=tlcs900h|Phillips XA51=xa51 Output Format = Intel HEX=ihx|Motorola S1/S9 HEX=s19 Stand: 17.09.2010 Seite 14 von 16 Einfaches
in „Wickenhäuser uC51 und UltraEdit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR341.pdf
change is triggered. 3.5 Connecting the touch screen to the AVR The implementation example uses the ATmega88 as touch screen controller (see datasheet ATmega88 for details). Figure 3-1 and Figure 3-2 illustrates how to connect the ATmega88 to respectively a 5-wire and a 4-wire touch screen. In order to
in „Anleitung eines Touch Lcd“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schrittmotor.asm
*16)-1) ; clever runden .equ BAUD_REAL = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) ; Reale Baudrate .equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000) ; Fehler in Promille .equ PWM1 = OCR0A ;PB3 .equ PWM2 = OCR0B ;PB4 .equ
in „Spielerei mit einem 2- und 5-Phasen-Schrittmotor“ · Projekte & Code ·
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leds1.asm
lässt verschiedene "Licht-Programme" an PortB und Port D des ;des Mikrocontrollers ablaufen. Timer1 ist der "Programm-Timer" und ;Timer0 der BlinkTimer für Programm0 ;********************************************************************************** .include "m8def.inc" ;Die Definitionsdatei des ATmega8
in „ATmega8 Timer Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mocolock_rotor.bas
bei Reset ' - Freigabe/Sperrung des Displays für Darstellung ueber Drehzahl ' ' ' Pinbelegung: ' ' Atmega32 Peripherie ' ' Pin 9 = Reset ==> SPI Pin5 = RST ' Pin14 = PD0 = RXD ==> CON Master Pin3 = USART ' Pin16 = PD2 = INT0 <== CON Hall Pin3 = Signal ' Pin17 = PD3 = INT1 <== Remote Pin1 = Signal ' Pin
in „Propeller Uhr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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leds1.asm
lässt verschiedene "Licht-Programme" an PortB und Port D des ;des Mikrocontrollers ablaufen. Timer1 ist der "Programm-Timer" und ;Timer0 der BlinkTimer für Programm0 ;********************************************************************************** .include "m8def.inc" ;Die Definitionsdatei des ATmega8
in „ATmega8 Timer Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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leds1.asm
lässt verschiedene "Licht-Programme" an PortB und Port D des ;des Mikrocontrollers ablaufen. Timer1 ist der "Programm-Timer" und ;Timer0 der BlinkTimer für Programm0 ;********************************************************************************** .include "m8def.inc" ;Die Definitionsdatei des ATmega8
in „ATmega8 Timer Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FFT.asm
ubrrl, 9 in r16, WDTCR ori r16, (1<<WDCE) | (1<<WDE) out WDTCR, r16 ldi r16, (1<<WDE) | (1<<WDP2) out WDTCR, r16 clr _Flags wdr sei sbr _Flags, bit0 ;Start wave form captureing ;-------------------------------------
in „FFT auf dem AVR“ · Projekte & Code ·
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FFT232b.asm
ubrrl, 9 in r16, WDTCR ori r16, (1<<WDCE) | (1<<WDE) out WDTCR, r16 ldi r16, (1<<WDE) | (1<<WDP2) out WDTCR, r16 clr _Flags wdr sei sbr _Flags, bit0 ;Start wave form captureing ;-------------------------------------
in „Schnelle FFT in Assembler“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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FA_SIM800L_sch.pdf
Batterie 4,5V Reed-Anschluss Temperatur Sensor Atmega328P DHL22-Sensor Anschluss BAT - + BAT_VCC 2464_BATT_HOLDER RefDes GND 4 23 BAT_VCC 6 VCC_2 PC0 24 0.1uF 10uF 18 VCC PC1 25 AVCC PC2 C2 C1 PC3 26 SIM_VCC 19 ADC6 PC4 27 0 7 Spannungsschalter und Regelung
in „IoT mit ATMEGA und SIM800L, Bienen Beute,“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sleep-Funktion-Timer2_M48_8MHz-Test1.asm
;----------------------------------------------------------------- ; ; Name: Sleep-Funktion-Timer2_M48_8MHz-Test1.asm ; Title: ; ; Version: 0.1 ; Last updated: 02.09.2012 ; Target: ATMEGA48 ; ;----------------------------------------------------------------- .include "m48def.inc" .def temp1 = r16 ;
in „Sleep-Funktion / Power Save“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BME280.c
*********************************/ uint8_t BME280_GetPressure (uint16_t *iPressure) { int64_t var1, var2, pressure; // intermediate computation variables uint16_t dig_P1; // dig_P1 - dig_P9: sorted trim data as read from the sensor int16_t dig_P2; // For data type definitions
in „BME280 Sensor - Code für ATmega328 in C“ · Projekte & Code ·
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Schaltplan eines Solar-Energiezählers
200 Watt 20V 10A Energiezähler BDW B C E Solar 200 Watt 1µ 380 BDW83C R2 E Batterie 6V 6V 7805 100n 100n 1000µ BC 546 2k M LÜFTER 1k Programmieradapter 10k 1k 2,56v 100n Strom Spannung ATmega8-16 10µ Reset DAT gn CL gw 100µ 1MHz rt 8888 8888 8888 Clear Menü
in „Solar 200W 20V 10A Energiezähler Stromzähler ATmega8 Assembler“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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PowerDown-T_sm.txt
Aufwachen verursachen können! ;* ;************************************************************* .include "m8def.inc" .def tmp = R16 .cseg .org 0 rjmp reset .org $9 rjmp powerdown ;TC0-Overflow-Interrupt .org $6 rjmp aufwachen_trotz_Datenblatt ;TC1-OutputCompareMatchA-Interrupt .org $13 reset: ldi tmp, LOW(RAMEND) out SPL, tmp ldi tmp, HIGH(RAMEND) out SPH, tmp ldi tmp, (1<<TOIE0) | (1<<OCIE1A) out TIMSK, tmp ldi tmp, $2 out OCR1AH, tmp ldi tmp, $40 out OCR1AL, tmp ldi tmp, 1<<CS00 out TCCR0, tmp ldi tmp, 1<<CS10 out TCCR1B, tmp ldi tmp, $1 out TCCR2, tmp sei loop: rjmp
in „Die PowerDown-Tücke!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
; DDRC = 0; DDRD = 0; // initialize UART UBRR0H = UBRR_VAL >>8; UBRR0L = UBRR_VAL; UCSR0B = (1<<TXEN0) | (1<<RXEN0); // initialize SPI SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR); SPSR = (1<< SPI2X); // double speed // VS1011 init RESET_ON _delay_ms(10); RESET_OFF _delay_ms(100); vs1011_init(); //cmd_help(); // endless main loop, MP3 version /* while(1) { flash_page = 0; flash_byte = 0; vs1011_write(0x0B, (gvol<<8) + gvol); DEBUG_ON //for(;;) { for (j=0; j<3000; j++) { // check DREQ of VS1011 while (!VS1011_DREQ); if (VS1011_DREQ) { FLASH_CS flash_tmp
in „WAV mit VS1011 abspielen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltung.pdf
2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 e 5 4 3 2 1 0 ) ) ) ) ) ) ) ) a C C C C C C N E C B B B B B - ( ( ( ( ( ( G R V ( ( ( ( ( i ( ( ( m ATmega8-16 o ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) - 6 0 1 2 3 4 C D 6 B D D D B 7 0 I P D DPD D P C P P P V G P B P P P P P P k ( ( ( ( ( ( ( ( ( 0 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 100nF 4 4 4 4 4 4 4 4 03/2011 Bernhard.Erfurt@gmx.de
in „KTY81-121 KTY81-122 Temperatursensor / Thermometer LED 0,5°C Auflösung Assembler ATmega8“ · Projekte & Code ·
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Atmel-2508-Zero-Cross-Detector_ApplicationNote_AVR182.pdf
also be used for other purposes, such as frequency calculation and relative phase measuring. Figure -1. Zero Cross Detector Using AVR V CC VCC Serial Input Resistor AVR PD2/EXT INT0 Mains ATmega163 1M GND 1M Mains GND GND Atmel-2508C-Zero-Cross-Detector_AVR182_Application Note-09/2016 Features • Interrupt
in „230 Volt Spannungsmessung via Widerstand“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Atmel-2508-Zero-Cross-Detector_ApplicationNote_AVR182.pdf
also be used for other purposes, such as frequency calculation and relative phase measuring. Figure -1. Zero Cross Detector Using AVR V CC VCC Serial Input Resistor AVR PD2/EXT INT0 Mains ATmega163 1M GND 1M Mains GND GND Atmel-2508C-Zero-Cross-Detector_AVR182_Application Note-09/2016 Features • Interrupt
in „Überspannung bei Attiny Input Pins“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmel-2508-Zero-Cross-Detector_ApplicationNote_AVR182.pdf
also be used for other purposes, such as frequency calculation and relative phase measuring. Figure -1. Zero Cross Detector Using AVR V CC VCC Serial Input Resistor AVR PD2/EXT INT0 Mains ATmega163 1M GND 1M Mains GND GND Atmel-2508C-Zero-Cross-Detector_AVR182_Application Note-09/2016 Features • Interrupt
in „Arduino: max. Strom duch interne Schutzdioden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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erstes_proggi.bas
'Taktfrequenz = 16000000 'Prescaler = 1024 '16000000 / 1024 = 15625 '15625 / 256 = 61,04 '1 , 8 , 64, 256, oder 1024 ' Der Timer würde also 61,04 mal in der Sekunde überlaufen $regfile = "M8def.dat" 'es handelt sich um einen ATmega8 '16 MHZ externer Takt $crystal = 16000000 Config Portc.1 =
in „erster Atmega ->“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wattuino_pro_mini_adv.pdf
1 2 3 4 VCCs I0 VCCs L1L U1U1 PIU106VCC ADC6 PIU1019 P PC6 C 6 10mH PIU104VCC ADC7 PIU1022 P PC7 C 7 A I2 OC PIU101AVCC PC0 (ADC0/PCINT8) PI24023 P PC0 C 0 A C4 20 PC1 (ADC1/PCINT9) PI25024 P PC1 C 1 I2
in „RFM12 Empfang (nicht schon wieder.)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SCHALTPLAN_RADIO_TFT_DISPLAY.pdf
SI4735 RDS Radio UKW LW MW KW Modul Display SI4735 EA-EDIP160W-7LWTP 100µA k k BEEP Programmieradapter 1 1 1 5 SCL SDA 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 r ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) p 5 4 3 2 1 0 D F C 5 4 3 2 1 +5V A P CPC P CPC P P N E C P P P P P C9 C10 i ( ( ( ( ( ( ( A VA ( ( ( ( ( m ATmega8-16 ( ( IC1 GND 100n100µ g ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) - 6 0 1 2 3 4 C D 6 B D D D B 0 I P DPD P DPD P P V G PB P P P P P P 0 ( ( ( ( ( ( ( ( ( 0 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 E 2 100nF R S 1µ R 7 7 7 Bernhard.Erfurt@gmx.de 4 4 4 08/2013
in „Si4735 RDS Radio UKW LW MW KW AM FM - TA TP AF GT TMC CT RT Pi PS ATmega8 Assembler“ · Projekte & Code ·
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irsnd-main-avr.c
= (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)
in „Konzeption einer IR Fernbedienung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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adcsend.asm
; 8-Bit ADC auslesen und per USART versenden ; Kanalwahl mit A, B oder C, fuer Atmega8 ; Autor: J. Gerlach .include "m8def.inc" .equ CLOCK = 7372800 .equ BAUD = 38400 .equ UBRRVAL = CLOCK/(BAUD*16)-1 ;.equ timer = 112 .equ timer = 256-(CLOCK/(1024 * 50)) ; nicht alles selber rechnen
in „kein konstanter Sendeaufruf ATmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WO_ini.asm
==> ; PD4 ==> ; PD5 ==> LED GRÜN ; PD6 ==> ; PD7 ==> ; ; ATmega8 .include "m8def.inc" ; KONSTANTEN .equ TAKT =16000000 ; 16 MHz ; LEDS .equ LED_D_GRUEN = 5 ; AUSGÄNGE .equ PWM_B_AUSGANG = 0 ; REGISTER .def temp = R16 .def temp1 = R17 .def temp2 = R18 .def temp3
in „Wobbelgenerator Erweiterung für Oszilloskop 1HZ...20MHz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmega_8_Solarpanel_ausrichten.c
= 75 // Motor LR ein/aus #define M_LR_aus OCR1A = 0 #define M_OU_ein OCR1B = 75 // Motor OU ein/aus #define M_OU_aus OCR1B = 0 #define LED_RS_ein PORTD |= (1<<PD2) // LED Regensensor ein/aus #define LED_RS_aus PORTD &= ~(1<<PD2) #define
in „ATMEGA 8 PWM geht nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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120807_Version1.asm
; 8-Bit ADC auslesen und per USART versenden ; Kanalwahl mit A, B oder C, fuer Atmega8 .include "m8def.inc" .equ CLOCK = 7372800 .equ BAUD = 38400 .equ UBRRVAL = CLOCK/(BAUD*16)-1 .equ timer = 112 ;equ timer = 256-(CLOCK/(1024 * 50)) ; Timerwert .equ DEFAULTCHAN = 2 .equ tflag = 7 ; Timerflag .equ rflag = 6 ; RXC-Flag ; lesbarere Registernamen .def work0 = r16 .def work1 = r17 .def work2 = r18 .def work3 = r19 .def flags = r20 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Interrupts;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; .org 0x000 rjmp main ;RESET External Pin, Power-on
in „Sinus eines Funktionsgenerators AD-Umsetzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Diagramm des Versorgungsstroms gegen die Frequenz
Figure 31-49. ATmega48PA: Active Supply Current vs. Frequency (1-20MHz) 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 5.5V 5.0V 4.5V 4.0V 3.3V 2.7V 1.8V 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Frequency (MHz) Icc (mA)
in „Schaltung Messung kleiner Ströme bei uC in Standby/Idle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Diagramm des Versorgungsstroms vs. Frequenz für ATmega48PA
Figure 31-49. ATmega48PA: Active Supply Current vs. Frequency (1-20MHz) 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 5.5V 5.0V 4.5V 4.0V 3.3V 2.7V 1.8V 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Frequency (MHz) Icc (mA)
in „Schaltung Messung kleiner Ströme bei uC in Standby/Idle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Diagramme
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Fuses.pdf
Sheet1 Atmega 48 8 88 8515 8535 16 Lock7 Lock6 Lock5 BLB12 BLB12 BLB12 BLB12 BLB12 Lock4 BLB11 BLB11 BLB11 BLB11 BLB11 Lock3 BLB02 BLB02 BLB02 BLB02 BLB02 Lock2 BLB01 BLB01 BLB01 BLB01 BLB01 Lock1 LB2 LB2 LB2
in „RSTDISBL und ISP bei ATmegas?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Fuses.pdf
Sheet1 Atmega 48 8 88 8515 8535 16 Lock7 Lock6 Lock5 BLB12 BLB12 BLB12 BLB12 BLB12 Lock4 BLB11 BLB11 BLB11 BLB11 BLB11 Lock3 BLB02 BLB02 BLB02 BLB02 BLB02 Lock2 BLB01 BLB01 BLB01 BLB01 BLB01 Lock1 LB2 LB2 LB2
in „bug in avr isp“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR182.pdf
purposes, such as frequency calcula- tion and relative phase measuring. Rev. 2508B–AVR–01/04 ® Figure 1. Zero Cross Detector Using AVR VCC VCC Serial Input Resistor PD2/EXT INT0 AVR Mains ATmega163 1M GND 1M Mains GND GND Application Example This application note shows the user how to implement a zero
in „nulldurchgang mit weniger als 6kw/jahr?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Nulldurchgangsdetektor.pdf
purposes, such as frequency calcula- tion and relative phase measuring. Rev. 2508B–AVR–01/04 ® Figure 1. Zero Cross Detector Using AVR VCC VCC Serial Input Resistor PD2/EXT INT0 AVR Mains ATmega163 1M GND 1M Mains GND GND Application Example This application note shows the user how to implement a zero
in „AVR182: Zero Cross Detector“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN182.pdf
purposes, such as frequency calcula- tion and relative phase measuring. Rev. 2508B–AVR–01/04 ® Figure 1. Zero Cross Detector Using AVR VCC VCC Serial Input Resistor PD2/EXT INT0 AVR Mains ATmega163 1M GND 1M Mains GND GND Application Example This application note shows the user how to implement a zero
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Zero-Cross-Detector_doc2508.pdf
purposes, such as frequency calcula- tion and relative phase measuring. Rev. 2508B–AVR–01/04 ® Figure 1. Zero Cross Detector Using AVR VCC VCC Serial Input Resistor PD2/EXT INT0 AVR Mains ATmega163 1M GND 1M Mains GND GND Application Example This application note shows the user how to implement a zero
in „VCC messen (vor Step up)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR182.pdf
purposes, such as frequency calcula- tion and relative phase measuring. Rev. 2508B–AVR–01/04 ® Figure 1. Zero Cross Detector Using AVR VCC VCC Serial Input Resistor PD2/EXT INT0 AVR Mains ATmega163 1M GND 1M Mains GND GND Application Example This application note shows the user how to implement a zero
in „PWM Signal mit variabler Spannung von 12V auf 5V umsetzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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doc2508.pdf
purposes, such as frequency calcula- tion and relative phase measuring. Rev. 2508B–AVR–01/04 ® Figure 1. Zero Cross Detector Using AVR VCC VCC Serial Input Resistor PD2/EXT INT0 AVR Mains ATmega163 1M GND 1M Mains GND GND Application Example This application note shows the user how to implement a zero
in „Strom von Fahrraddynamo am PC auslesen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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WCU_Kilobot_Schematic.txt
@@@O26 2 0 10700 6100 10700 6300 @@@D16 C7.1 2 0 11300 8500 11300 8400 @@@D16 T5.C 3 0 11300 8500 13300 8500 13300 8100 @@@D17 C13.1 2 0 11300 6100 11300 6000 @@@D17 T6.C 3 0 11300 6100 13300 6100 13300 5600 *SIGNAL* $$$3571 64 0 M1.1 T5.E
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atmel-42330-atmel-ice_userguide.pdf
.......................60 Atmel Atmel-ICE [USER GUIDE] 4 Atmel-42330C-Atmel-ICE_User Guide-10/2016 1. Introduction 1.1. Introduction to the Atmel-ICE Atmel-ICE is a powerful development tool for debugging and programming ARM Cortex-M based Atmel SAM and Atmel AVR microcontrollers with On-Chip Debug
in „AVRISP mkII Connect Failed“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmel-ICE_UserGuide.pdf
.......................60 Atmel Atmel-ICE [USER GUIDE] 4 Atmel-42330C-Atmel-ICE_User Guide-10/2016 1. Introduction 1.1. Introduction to the Atmel-ICE Atmel-ICE is a powerful development tool for debugging and programming ARM Cortex-M based Atmel SAM and Atmel AVR microcontrollers with On-Chip Debug
in „Atmel ICE Programmer und UPDI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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betrieb.asm
.include "m16def.inc" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Registerdefinition .def rtmp1 =r16 ; Allzweckregister1 .def rtmp2 =r17 ; Allzweckregister2 .def rtimer =r8 ; Timerregister für
in „Drehimpulsgeber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Send_to_R_DS18B20.ino
long readVcc() { bitClear(PRR, PRADC); ADCSRA |= bit(ADEN); // Enable the ADC long result; // Read 1.1V reference against Vcc #if defined(__AVR_ATtiny84__) ADMUX = _BV(MUX5) | _BV(MUX0); // For ATtiny84 #else ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1); // For ATmega328 #endif delay(2); /
in „DS18B20 Sensoren zeigen immer wieder -127°C an“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD_TWI.asm
,0x0C ldi count,0x03 ;3x wiederholen m1: ldi temp,0x30 ;8_Bit Modus Li=0 EN=1 w=0 B=0 rcall Senden rcall P_4ms ;Pause 4ms dec count brne m1 rcall P_4ms ;*** 4-Bit Modus senden 00_10(=4-Bit)_0000 (0x20) ********************** ;kein Restart
in „RE Bit Display EA DIP204-4 (KS0073)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RGB_Dimmer_V1.asm
; RGB_DIMMER_V1 ; Programm zur manuellen Einstellung der PWM Werte(Testprogramm) ; ; ; PortC = LCD ; Controller = ATMEGA16(L) ; PWM1(r) = PB0, PWM2(g) = PD5, PWM3(b) = PE2 ;---------------------------------------------------------------------------------------------- .include "m16def.inc" ; Deklarationen .equ XTAL = 3686400 ; Systemtakt .def temp = r16 ; Arbeitsregister .def temp2 = r17 ; .def color = r18 ; Register für Farbauswahl ; 0=rot, 1=gruen, 2=blau .def zauto = r19 ;
in „[ASM] Mega16 - Programm spinnt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines ATmega32U4 Mikrocontrollers
U2 ATMEGA32U4, C4 100nF, C5 100nF, C6 100nF, C9 100nF, C12 100nF, C13 100nF, C21 100nF, C22 100nF, C23 100nF, R1, R2, R51 10k, USB_N, USB_P, USB, VBUS, VCC, AVCC, AREF, GND, XTAL1, XTAL2, 16MHz, PD2(RX), PD3(TX), PD1(SDA), PD0(SCL), PC6, PC7, PB0(SS), PB1(SCK), PB2(MOSI), PD5, PF0 bis PF7, PD0 bis PD7, PC0 bis PC7, PB0 bis PB7, ICSP2, MISO, MOSI, RESET, SCK, GND, 3x2 M
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