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ICmega8-x.pdf
dem Schematic (Abbil- – Timer: 2x 8Bit, 1x 16Bit – PWM-Kanle: 3 dung 3) und der Beschreibung des ATmega8 erschließen. Die Anordnung der Pins zeigt Abbildung 2. – RTC: ja – Schnittstellen: UART, TWI, SPI Pin# Name Pin# Name 1 /RESET 64 Vcc – 10-bit AD-Wandler Kanle: 8 2 NC 63 PC0(ADC0) – Interrupts: 18
in „Welcher Prozessor für Anfänger und Aquariumsteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tabelle mit Mikrocontroller-Produkten und USB-Schnittstellen
Product Number of USB Modules USB Interface USB Active Clock Tuning ATmega128A4U 1 None No ATmega128A1U 1 None No ATmega128B1 1 None No ATmega32A4U 1 Full Speed No ATmega32C3 1 None No ATmega32C4 1 Full Speed No ATmega384C3 1 None No ATmega64A1U 1 None No ATmega8U2 1 Full Speed No ATmega16U2 1 Full Speed No ATMEGA16U4 1 Full Speed No ATmega128B3 1 None No ATMEGA32C1 1 None No ATMEGA64C1 1 None No ATMEGA165A 1 None No
in „AVRs mit USB?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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fehler.txt
\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_atmega_st7920_hw_spi.c Using cached library dependencies for file: C:\Users\Judith\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_atmega_st7920_spi.c Using cached library dependencies for file: C:\Users
in „Marlin auf anet e12“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cc-fft-out.txt
lib/x86_64-linux-gnu' --libexecdir='/usr/lib/lib/x86_64-linux-gnu' --disable-maintainer-mode --disable-dependency-tracking --mandir=/usr/share/man --enable-languages=c,c++,lto --enable-multilib --disable-decimal-float
in „STM32 Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A300_DS_DIAMEX-AVR_REF1.pdf
ATtiny26, ATtiny44, ATtiny45, ATtiny84, ATtiny85, Attiny86, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861 Mega Atmega88, ATmega103, ATmega128, ATmega1280, ATmega1281, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega164, ATmega168, ATmega169, ATmega2560, ATmega2561, ATmega32, ATmega324, ATmega325, ATmega3250, ATmega329x, ATmega48, ATmega64, ATmega640, ATmega644, ATmega645, ATmega6450, ATmega649x, ATmega8, ATmega8515, ATmega8535, Weitere AT90CAN128, AT90PWM2, AT90PWM2B, AT90PWM3, AT90PWM3B, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB647
in „Universeller RC5-Fernbedienungsempfänger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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m128lcpu.pdf
SPECIFICATIONS A high performance 8 bit-microcontroller with low power consumption. - ATmega64L/ATmega128L Family AVR® of Atmel® . RISC architecture - 133 powerful instructions, most of which execute in 1 cycle . Memories: - 64K/128K bytes FLASH EPROM for program: endurance 1000 cycles. -
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config.c
64 =250kHz / 250=1kHz 1msek OCR0A=250-1;//1msek #elif F_CPU == 8000000 TCCR0B = (1<<CS01) | (1<<CS00);//8MHz / 64 =125kHz / 125=1kHz 1msek OCR0A=125-1;//1msek #elif F_CPU == 4000000 TCCR0B = (1<<CS01) |
in „optimize Os / O0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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onewire.c
Pullup setzen DDRB |= (1 << PAD_RELAIS); // Ausgang enable TCCR0A = 0; TCCR0B = 0x03; // Prescaler 1/64 MCUCR |= (1 << ISC00); // Interrupt auf beide Flanken GIMSK |= (1 << INT0) ; // Externen Interrupt freigeben // Den ADC aktivieren und Teilungsfaktor auf 64 stellen ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) |
in „1-Wire Slave auf AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Devices.txt
-014A 1 SBLCDA2_LOCH 1 SB120 1 SAA1064 1 S1D13706 1 S05K17 1 R-TRIMMTS63X 1 R-TRIMMCVR42A 1 R-TRIMM64Y 1 R-TRIMM64X 1 R-TRIMM64W 1 R-TRIMM4G/J 1 R-TRIMM43P 1 R-TRIMM3214W 1 RS-1205S 1 RR1U 1 RR1A 1 RN10 1 RN07 1 RJ11_6P6C_LED 1 RJ11 1 R-EU_VTA52 1 R-EU_R2512 1 R-EU_R1210W 1 R-EU_MELF0204W 1 R-EU_0617
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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DeviceList.txt
) AT90LS8535 AT90LS8535(PLCC44) AT90LS8535(TQFP44) AT90S8535 AT90S8535(PLCC44) AT90S8535(TQFP44) ATMEGA16(DIP40) ATMEGA16(TQFP44) ATMEGA16L(DIP40) ATMEGA16L(TQFP44) ATMEGA32(DIP40) ATMEGA32(TQFP44) ATMEGA8(DIP28) ATMEGA8(TQFP32) ATMEGA8A(DIP28) ATMEGA8A(TQFP32) ATMEGA48(DIP28) ATMEGA48(TQFP32) ATMEGA88(DIP28) ATMEGA88(TQFP32) ATMEGA168(DIP28) ATMEGA168(TQFP32) ATMEGA162(DIP40) ATMEGA162(PLCC44) ATMEGA162(TQFP44) ATMEGA8515(DIP40) ATMEGA8515(PLCC44) ATMEGA8515(TQFP44) ATMEGA8535(DIP40) ATMEGA8535(PLCC44) ATMEGA8535
in „[V] Genius G540 EPROM/Flash/uC Programmer (USB)“ · Markt ·
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sd-reader_20090330_mega328.patch
146) @@ -74,16 +74,19 @@ /* defines for customisation of sd/mmc port access */ #if defined(__AVR_ATmega8__) || \ defined(__AVR_ATmega48__) || \ + defined(__AVR_ATmega48P__) || \ defined(__AVR_ATmega88__) || \ + defined(__AVR_ATmega88P__) || \ defined(__AVR_ATmega168__) || \ - defined(__AVR_ATmega328_
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ET-BASE_20AVR_20ATmega64-128_Schematic.pdf
SCK 7 8 63 GND ATMEGA64/128 PC1(A9) 36 PC1 PC6 7 8 PC7 PE1 MISO 9 10 GND GND 0.1uF 0.1uF PC2(A10) 37 PC2 +5V 9 10 GND PC3(A11) 38 PC3 24 XTAL1 PC4(A12) 39 PC4 40 PORTD 22pF PC5(A13) 41 PC5 PC6(A14) 42 PC6 PD0 1 2 PD1 +5V
in „Attiny2313 u. Atmega128 über ISP Programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stk500boot.c
__) #define SIGNATURE_BYTES 0x1E9406 #elif defined (__AVR_ATmega128__) #define SIGNATURE_BYTES 0x1E9702 #elif defined (__AVR_ATmega328__) #define SIGNATURE_BYTES 0x1E9406 #elif defined (__AVR_AT90CAN32__) #define SIGNATURE_BYTES 0x1E9581 #elif defined (__AVR_AT90CAN64
in „ATmega328p + stk500v2 (Peter ihm sein Bootloader), Flash bleibt leer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Differentielle_Spannungsmessung.bas
======================================================== ' ' Differentielle Spannungemessung mit ATMEGA32 im PDIP-Gehäuse ' ' Gemessen wird die Differenzspannung an ADC1 - ADC0 ' mit der Differenzmessung im ATMEGA32 ' Auflösung ist +-512Bit, im Ergebnis 0.5mV ' ' Config Adc = ... ist nicht erforderlich
in „Differentielle Spannungsmessung ATMEGA32“ · Projekte & Code ·
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8-bit-MCU-Overview.pdf
3 5 4 1 1 3 ATmega324PB 44 32 2 1.8–5.5 20 10 8 2 2 2 1 1 1 1 5 AVR-DB Family 28-64 32-128 4–16 512 1.8–5.5 24 12 22 10 2-3 -4 9–18 3–7 1 1– 3–6 1–2
in „Moderne AVR (Nachfolger Atmega und Attiny)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8-bit-MCU-Overview.pdf
3 5 4 1 1 3 ATmega324PB 44 32 2 1.8–5.5 20 10 8 2 2 2 1 1 1 1 5 AVR-DB Family 28-64 32-128 4–16 512 1.8–5.5 24 12 22 10 2-3 -4 9–18 3–7 1 1– 3–6 1–2
in „AVR®DD family, low pin count devices“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8-bit-MCU-Overview.pdf
3 5 4 1 1 3 ATmega324PB 44 32 2 1.8–5.5 20 10 8 2 2 2 1 1 1 1 5 AVR-DB Family 28-64 32-128 4–16 512 1.8–5.5 24 12 22 10 2-3 -4 9–18 3–7 1 1– 3–6 1–2
in „AVR®DD family, low pin count devices“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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makefile-0x1F00.TXT
#MCU = atmega48 # ------------- # BootLoader mega64 1k = 0xFC00 = (0x8000words<<1)-0x400bytes # Wenn text > 512 #BOOTSTRT = 0xFC00 # Wenn text <= 512 #BOOTSTRT = 0xFE00 #MCU = atmega64 # - does not compile -- MCU
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Bootloader.c
0x200 #endif #if ((defined __AVR_ATmega328__) | (defined __AVR_ATmega328P__)) #define UsartA UCSR0A #define UsartB UCSR0B #define UsartC UCSR0C #define UsartRXC RXC0 #define UsartTXC TXC0 #define UsartBaud UBRR0L #define UsartData UDR0 #define NumberOfPages 248 #define EEPROMSIZE 0x400 #endif #if ((defined __AVR_ATmega168__) | (defined __AVR_ATmega168P__)) #define UsartA UCSR0A #define UsartB UCSR0B #define UsartC UCSR0C #define UsartRXC RXC0 #define UsartTXC TXC0 #define UsartBaud UBRR0L #define UsartData UDR0 #
in „GCC Optimierung, unterschiedliche Codelänge“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Timer.c
= 0; } //AT90S2313 /* ISR(TIMER0_OVF_vect) { TCNT0 = Timer_0_data_reg; Timer_0_counter++; } */ //ATmega8535 - ATmega32 ISR(TIMER0_OVF_vect) { TCNT0 = Timer_0_data_reg; Timer_0_counter++; if(Timer_0_counter<=a) { PORTA = 0xFF; } else { PORTA = 0x00; } if(Timer_0_counter<=c) { PORTC = 0xFF; } else { PORTC
in „Probleme mit einfacher Soft PWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stk500boot.c
__) #define SIGNATURE_BYTES 0x1E9406 #elif defined (__AVR_ATmega128__) #define SIGNATURE_BYTES 0x1E9702 #elif defined (__AVR_AT90CAN32__) #define SIGNATURE_BYTES 0x1E9581 #elif defined (__AVR_AT90CAN64__) #define SIGNATURE_BYTES 0x1E9681 #elif defined (__AVR_AT90CAN128
in „STK500v2-Bootloader von Peter Fleury“ · Projekte & Code ·
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GPS_Datenlogger.pdf
prod_documents/doc1116.pdf) Der EEPROM 24C512 ist ein EEPROM, der über den I2C-Bus („I quadrat C“) mit dem Atmega32 verbunden ist. Ein EEPROM ist ein Speicher. Dieser verfügt über insgesamt 512 kBit (64kByte) Speicherplatz. Der Speicher ist ausreichend um 5333 Positionen, mit je 12 Byte Größe, abspeichern zu können
in „GPS Datenlogger Eigenbau Montageanleitung“ · Projekte & Code ·
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DOG_readme.pdf
im RAM des Controllers zu halten. Was leider viel Speicher kostet: bei 128 x 64 Pixeln werden 1024 Byte RAM benötigt - zu viel für die kleineren ATMEGA xx8. Um dennoch mit einem ATMEGA88 arbeiten zu können, bleibt die Option, eine beliebig wählbare Teilfläche des Displays als Grafikfenster zu definieren, z.B. die rechte Displayhälfte mit 64x64 Pixel. Als Grafikspeicher sind nun nur noch 512 Byte gefordert. Das Grafikfenster (64x64 Pixel) Alle Textelemente im Bild oben sind im "Textmodus" eingefügt. Die Grundfunktionalität für die Ausgabe
in „Grafikausgabe auf dem LCD-Grafikmodul DOG 128x64 für M88 in C“ · Projekte & Code ·
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stk500boot.c
__) #define SIGNATURE_BYTES 0x1E9406 #elif defined (__AVR_ATmega128__) #define SIGNATURE_BYTES 0x1E9702 #elif defined (__AVR_ATmega2561__) #define SIGNATURE_BYTES 0x1E9802 #elif defined (__AVR_AT90CAN32__) #define SIGNATURE_BYTES 0x1E9581 #elif defined (__AVR_AT90CAN64
in „[AVR] Problem mit ATmega2561 und Fleury Bootloader“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2019-02-22_SCH_ATMega_Eval_DEVEL_v0_2_.PDF
IN LEDs B ATmega128 B 23 IO's JTAG ISP Taster/DIP-Schalter USB (UART) OLED 128x64 C C OLED 128x64 Piezo HEADER Drehenkoder (I2C) D D Title ATMega_EvalDEVEL Size Number Revision A3 2 - Block Diagramm 0.2 Date: 22.02.2019
in „AD.wandler und FFT auf Atmega 128A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr_comp1.txt
8000000UL' '-Os' '-fpack-struct' '-fshort-enums' '-Wall' '-c' '-gdwarf-2' '-std=gnu99' '-v' '-mmcu=atmega324a' '-MD' '-MP' '-MFmain.d' '-MTmain.d' '-o' 'main.o' c:/programme/atmel/avr studio 5.0/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/bin/as.exe -mmcu=atmega324a -o main.o C:\DOKUME~1\admin
in „AVR Studio 5: Variablen in I/O Bereich abgelegt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Teileliste-04-18-2233.pdf
Mikrocontroller ATTiny AVR RISC, 1 KB, 4 Mhz SO-8 ATTINY 12L SO8 2 0,99 EUR 0,35 EUR 174 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 8 KB, 8 Mhz TQFP-32 ATMEGA 8L8 TQ 3 1,55 EUR 0,54 EUR 175 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 8 KB, 16 Mhz TQFP-32 ATMEGA 8-16 TQ 3 1,75 EUR 0,61 EUR 176 Mikrocontroller ATTiny AVR RISC, 1 KB, 8 Mhz SO-8 ATTINY 12 SO8 2 0,85 EUR 0,30 EUR 177 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 64 KB, 16 Mhz TQFP-64 ATMEGA 64-16 TQ 1 4,99 EUR 1,75 EUR 178 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 32 KB, 16 Mhz TQFP-44 ATMEGA 32-16 TQ 3 3,30 EUR 1,16 EUR 179 Mikrocontroller ATMega AVR RISC
in „Bauelemente abzugeben“ · Markt ·
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Teileliste-04-19-1539.pdf
Mikrocontroller ATTiny AVR RISC, 1 KB, 4 Mhz SO-8 ATTINY 12L SO8 0 0,99 EUR 0,35 EUR 174 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 8 KB, 8 Mhz TQFP-32 ATMEGA 8L8 TQ 3 1,55 EUR 0,54 EUR 175 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 8 KB, 16 Mhz TQFP-32 ATMEGA 8-16 TQ 3 1,75 EUR 0,61 EUR 176 Mikrocontroller ATTiny AVR RISC, 1 KB, 8 Mhz SO-8 ATTINY 12 SO8 0 0,85 EUR 0,30 EUR 177 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 64 KB, 16 Mhz TQFP-64 ATMEGA 64-16 TQ 1 4,99 EUR 1,75 EUR 178 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 32 KB, 16 Mhz TQFP-44 ATMEGA 32-16 TQ 3 3,30 EUR 1,16 EUR 179 Mikrocontroller ATMega AVR RISC
in „Bauelemente abzugeben“ · Markt ·
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Teileliste-04-19-1957.pdf
Mikrocontroller ATTiny AVR RISC, 1 KB, 4 Mhz SO-8 ATTINY 12L SO8 0 0,99 EUR 0,35 EUR 174 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 8 KB, 8 Mhz TQFP-32 ATMEGA 8L8 TQ 3 1,55 EUR 0,54 EUR 175 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 8 KB, 16 Mhz TQFP-32 ATMEGA 8-16 TQ 3 1,75 EUR 0,61 EUR 176 Mikrocontroller ATTiny AVR RISC, 1 KB, 8 Mhz SO-8 ATTINY 12 SO8 0 0,85 EUR 0,30 EUR 177 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 64 KB, 16 Mhz TQFP-64 ATMEGA 64-16 TQ 1 4,99 EUR 1,75 EUR 178 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 32 KB, 16 Mhz TQFP-44 ATMEGA 32-16 TQ 3 3,30 EUR 1,16 EUR 179 Mikrocontroller ATMega AVR RISC
in „Bauelemente abzugeben“ · Markt ·
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Teileliste-04-20-1111.pdf
Mikrocontroller ATTiny AVR RISC, 1 KB, 4 Mhz SO-8 ATTINY 12L SO8 0 0,99 EUR 0,35 EUR 174 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 8 KB, 8 Mhz TQFP-32 ATMEGA 8L8 TQ 3 1,55 EUR 0,54 EUR 175 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 8 KB, 16 Mhz TQFP-32 ATMEGA 8-16 TQ 3 1,75 EUR 0,61 EUR 176 Mikrocontroller ATTiny AVR RISC, 1 KB, 8 Mhz SO-8 ATTINY 12 SO8 0 0,85 EUR 0,30 EUR 177 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 64 KB, 16 Mhz TQFP-64 ATMEGA 64-16 TQ 1 4,99 EUR 1,75 EUR 178 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 32 KB, 16 Mhz TQFP-44 ATMEGA 32-16 TQ 3 3,30 EUR 1,16 EUR 179 Mikrocontroller ATMega AVR RISC
in „Bauelemente abzugeben“ · Markt ·
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atmega8China.pdf
控制寄存器位于I/O空间。状态寄存器里有全局中断使能位。 每个中断在中断向量表里都有独立的中断向量。各个中断的优先级与其在中断向量表的 位置有关,中断向量地址越低,优先级越高。 I/O 存储器空间包含 64 个可以直接寻址的地址,作为 CPU 外设的控制寄存器、SPI,以及 其他 I/O 功能。映射到数据空间即为寄存器文件之后的地址 0x20 - 0x5F。 8 ATmega8(L) 2486N–AVR–07/04 ATmega8(L) ALU -算术逻辑单元 AVR ALU 与 32 个通用工作寄存器直接相连。寄存器与寄存器之间、寄存器与立即数之间 的 ALU 运算只需要一个时钟周期。ALU 操作分为
in „Buch AVR von Günter Schmitt durcharbeiten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR910JS_2313_v3_3.asm
unused yet ;AT90S2333 .db 0x34,0 ;From 0x35-0x37 unused yet ;AT90S8515 .db 0x38,0 ;0x39 unused yet ;ATmega8515 .db 0x3A,'P' ;ATmega8515 BOOT .db 0x3B,'P' ;From 0x3c-0x40 unused yet ;ATmega103 .db 0x41,'P' ;ATmega603 .db 0x42,'P' ;ATmega128 .db 0x43,'P' ;ATmega128 BOOT .db 0x44,'P' ;ATmega64 .db 0x45,'P'
in „AVR - suche Datei avr910.asm von Atmel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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owaf.c
************************/ #if defined (__RASPBERRY_PI__) #include <stdio.h> #elif defined (__AVR_ATmega168__) \ || defined (__AVR_ATmega644__) \ || defined (__AVR_ATmega32__) \ || defined (__AVR_ATmega328P__) \ || defined (__AVR_ATmega8__) #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util
in „1 Wire manche Teilnehmer antworten nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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releasenotes414rc1.txt
==== The following new parts have been added to AVR Studio since 4.13 SP2: * ATxmega128A1 * ATxmega64A1 * ATmega32M1 * ATmega32C1 * ATmega32U4 * ATtiny167 * ATtiny88 Check the device matrix in the help system to see which devices are supported by which tools. New Features ============ * Support for the
in „Honeywell Rondostat HR20E per AVR steuern und konfigurieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Funzt_nicht.txt
0x41 = ATmega103 Device code: 0x42 = (unknown) Device code: 0x43 = ATmega128 Device code: 0x44 = (unknown) Device code: 0x45 = ATmega64 Device code: 0x46 = (unknown) Device code: 0x47 = (unknown) Device code: 0x48
in „Probleme mit AVRDUDESS 2.13“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bitwackler.pdf
Verfügbarkeit echter RS-232 Schnittstellen nicht testen). Es wurden getestet: • ATtiny24 • ATtiny2313 • ATmega8 • ATmega168 • ATmega328 • ATmega644 Dem ATmega328 wurde ein 30 kByte großes Program geuploaded was zu meinem Erstaunen problemlos funktionierte, hatte ich doch erwartet gehabt, dass er sich während
in „Zeigt her eure "Grottenwerke"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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i2c.pdf
(__AVR_ATmega1284P__) || \ defined (__AVR_ATmega324A__) || defined (__AVR_ATmega324P__) || defined (__AVR_ATmega324PA__) || \ defined (__AVR_ATmega644__) || defined (__AVR_ATmega644A__) || defined (__AVR_ATmega644P__) || defined (__AVR_ATmega644PA__) || \ defined (__AVR_ATmega1284P__) || \ defined (__AVR_ATmega2560__) #if PSC_I2C != 1 && PSC_I2C != 4 && PSC_I2C != 16 && PSC_I2C != 64 #error "Wrong prescaler for TWI !" #elif SET_TWBR < 0
in „Programm läuft nur mit JTAG Fuse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rs232_2_twi_readme.pdf
!isdigit()) eingeben wird, wird der nachfolgende Rest als Textstring interpretiert). Ein Beispiel: 64,255,10,abcd (+return) oder 64,0xFF,10abcd (+return) -> sendet die Bytes: 0x40 0xFF 0x0A 0x61 0x62 0x63 0x64 Ziffernfolgen werden grundsätzlich durch Kommata voneinander abgegrenzt. ein '+' behält an
in „Terminal / TWI-Adapter für Mega8 in C“ · Projekte & Code ·
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AVR910JS_2313_v3_3_STK500.asm
; ;ATmega64 ; .db 0x45,'P' ;* v1.40 ; ;ATmega64 BOOT ; .db 0x46,'P' ;* v1.40 0x47 unused yet ; ;AT90S2323 ; .db 0x48,0 ;From 0x49-0x4b unused yet ; ;AT90S2343 ; .db 0x4C,0 ;From 0x4d-0x4f unused yet ; ;0x50,0x51
in „STK500 spinnt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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flashled.c
4000000L // Crystal frequency in Hz #define OC1A_PIN PD5 // OC1A pin (for AT90S8515 use PD5, for ATmega8 use PB1) #define OC1A_DDR DDRD // OC1A DDR (for AT90S8515 use DDRD, for ATmega8 use DDRB) #define WGM12 CTC1 // for compatibility with AT90S8515 #elif __AVR_ATmega8__ #define XTAL 1000000L // Crystal frequency in Hz #define OC1A_PIN PB1 // OC1A pin (for AT90S8515 use PD5, for ATmega8 use PB1) #define OC1A_DDR DDRB // OC1A DDR (for AT90S8515 use DDRD, for ATmega8 use DDRB) #else #error "Adapt pin definitions to your MCU" #endif #define TIMER_CLOCK 1 // LED flashing frequency in
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Display-Ansteuern.c
Display_Ansteuern.c * * Created: 18.10.2013 12:48:35 * Author: Test1 */ // // Anpassungen im makefile: // ATMega8 => MCU=atmega8 im makefile einstellen // lcd-routines.c in SRC = ... Zeile anhängen // #define __AVR_ATmega32C1__ // // Anpassungen im makefile: // ATMega8 => MCU=atmega8 im makefile einstellen //
in „LCD zeigt nichts an“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Timer_Register_ATmega8_und_ATmega88.pdf
interrupt enable TIFR TOV0 Timer overflow flag TCCR0 CS02:1 Clock select bits: 0=stop 1=/1 2=/8 3=/64 4=/256 5=/1024 6=T1-Pin falling 7=T1-Pin rising Timer 0-Register ATmega88 Address Name Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Page (0x6E) TIMSK0 – – – – – OCIE0B OCIE0A TOIE0 106 0x28(0x48)
in „ATmega88 Timer mit Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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timer.c
#ifdef __AVR_ATmega644__ #define portCLEAR_COUNTER_ON_MATCH (( unsigned portCHAR ) (1<<WGM12 )) #define portPRESCALE_64 (( unsigned portCHAR ) (1<<CS11 ) | (1<<CS10)) #define portCOMPARE_MATCH_A_INTERRUPT_ENABLE (( unsigned portCHAR ) (1<<OCIE1A)) #define portCLOCK_PRESCALER (( unsigned portLONG ) 64 ) #else /* ATMega32 */ #define portCLEAR_COUNTER_ON_MATCH (( unsigned portCHAR ) 0x08 ) #define portPRESCALE_64 (( unsigned portCHAR ) 0x05 ) #define portCLOCK_PRESCALER (( unsigned portLONG ) 64 ) #
in „FreeRTOS und ATMega644“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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USI_TWI_Slave.h
USI_START_vect #define USI_OVERFLOW_VECTOR USI_OVF_vect #endif #if defined(__AT90Mega165__) | defined(__ATmega165__) | \ defined(__ATmega325__) | defined(__ATmega3250__) | \ defined(__ATmega645__) | defined(__ATmega6450__) | \ defined(__ATmega329__) | defined(__ATmega3290__) | \ defined(__ATmega649__) | defined(__ATmega6490__) #define DDR_USI DDRE #define PORT_USI PORTE #define PIN_USI PINE #define PORT_USI_SDA PORTE5 #define PORT_USI_SCL PORTE4 #define PIN_USI_SDA PINE5 #define PIN_USI_SCL PINE4 #define USI_START_COND_INT
in „AVR: I2C bleibt hängen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
header #define DDR(x) (*(&x - 1)) // address of data direction register of port x #if defined(__AVR_ATmega64__) || defined(__AVR_ATmega128__) // on ATmega64/128 PINF is on port 0x00 and not 0x60 #define PIN(x) ( &PORTF==&(x) ? _SFR_IO8(0x00) : (*(&x - 2)) ) #else #define PIN(x) (*(&x - 2)) // address of
in „HC SR-04 Ultraschallsensor (fertiger Code im Anhang)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test.txt
sbi(TCCR4C, PWM4D); // enable PWM mode for comparator OCR4D #else /* beginning of timer4 block for ATMEGA1280 and ATMEGA2560 */ #if defined(TCCR4B) && defined(CS41) && defined(WGM40) sbi(TCCR4B, CS41); // set timer 4 prescale factor to 64 23a: 80 91 a1 00 lds r24, 0x00A1 ; 0x8000a1 <__TEXT_REGION_LENGTH
in „Arduino Compiler Speicherverwaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Dump_SD.txt
..A...`fj.. 01a0 b0 42 4f 4f 54 4d 47 52 20 20 20 20 0d 0a 52 65 .BOOTMGR ..Re 01b0 6d 6f 76 65 20 64 69 73 6b 73 20 6f 72 20 6f 74 move disks or ot 01c0 68 65 72 20 6d 65 64 69 61 2e ff 0d 0a 44 69 73 her media....Dis 01d0 6b 20 65 72 72 6f 72 ff 0d 0a 50 72 65 73 73 20 k error...Press 01e0 61 6e 79
in „SD Karte lässt sich nicht initialisieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmega128_doc2467.pdf
SRAM Data Memory External SRAM Data Memory Normal mode 4096 up to 64K ATmega103 Compatibility 4000 up to 64K mode Figure 9 shows how the ATmega128 SRAM Memory is organized. The ATmega128 is a complex microcontroller with more peripheral units than can be supported within
in „ATMEGA128 Timer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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owdevice_ATT13_DS18B20.c
Tobias Mueller, mail(at)tobynet.de */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #ifdef __AVR_ATmega32__ #include "uart.h" #include <util/delay.h> #endif //DEVICES #ifdef __AVR_ATtiny13A__ #define OW_PORT PORTB #define OW_PIN PINB #define OW_PORTN (1<<PINB3) #define OW_PINN (1<<PINB3) #define OW_DDR
in „1-Wire Slave auf AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATMegaEvoBoard.pdf
ATMegaEvoBoard Entwicklungsboard für den ATMega128, ATMega64 oder AT90CAN128 Hattingen, 09.05.2005 (c) Mike Schaub RS232 Die auf dem ATMegaEvoBoard vorhandene RS232-Schnittstelle kann durch Setzen der beiden
in „AT90CAN128 Development board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·