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ATmega8-Serial-Programming.pdf
▯▯ ▯ ▯▯▯▯▯▯ "#%’)%,$-/*&&# 12+▯&--,.4$&%*$)%&/$0789: ▯▯▯!▯ "#%(-)+/*602#&12+-&--,405/0&$6.%$/$078:7$&+($ ▯=6&2%+$-,: 1&(+-2%/$)&# 12+▯%*$7(.A0-22%20/.’%&$<$4&, (422$//7$&<&@$%*<)%02-&%&D&▯G ▯: ’$<&$<$4I >@>’(D*’% 88%&JK’)$▯7M&%&89-$,&0▯&%,2$@H $23#&(+-22&-&0&<(%$&#&89)#$&0’<%+A’(<:%#, 4,3▯7M&2,D$)$&&0)?&<$0&*$,*’8AQ44&@.,/()% -$789-,$$,$0NO: ▯: "&(-.-*▯&2&%&%D$7$-A0+22%+D&$/%&#&(+-22+ M-.&$-),<*0*&%RS7: =: $7(-A0(22%&,(40,’.0&’56#&022%-0%,<&6@4(H %-)%"#$)&@4&$,$0/D*&UV3’.$#&-5’#%,,%&#&#/ D$0&$A0+22%+M-.&,(40:"$#$*$$#&&0(40&0&.0( D$,6#&%(40&2,D&-%2*/P*$▯V&/%*$#&-5+?▯M71- >,)$<,&%&,<-%’A0+-22
in „ISP über 74HCT funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Greifer_Kredit_Atmega8.c
/* * Greifer_Kredit_Atmega8.c * * Created: 03.03.23 23:33:41 * Author: Thomas */ #include <avr/io.h> #include <avr\interrupt.h> //AVR Interrupt Vektoren #include <stdlib.h> #include <inttypes.h> #include <util/delay.h> // **
in „Atmega - Multiplex-Display-Ansteuerung fehlerhaft“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Greifer_Kredit_Atmega8.c
/* * Greifer_Kredit_Atmega8.c * * Created: 03.03.23 23:33:41 * Author: Thomas */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> //AVR Interrupt Vektoren #include <stdlib.h> #include <inttypes.h> #define F_CPU 1000000 #define
in „Atmega - Multiplex-Display-Ansteuerung fehlerhaft“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan_-_ATMEGA8_Demoboard.pdf
Schaltplan_-_ATMEGA8_Demoboard.pdf
in „Poti Wert zu PWM Signal verarbeiten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATmega8_Grundschaltung_Sch.pdf
VCC +5V VCC 3 3 3 3 3 3 ISP-10 ISP-3 VCC X X X X X X ISP-8 ISP-2 D1 ISP-6 Vcc ISP-4 ISP-5 1N5819 GND GND X1-1 /RESET MEGA8-P GND D 1 PC6(/RESET) PC0(ADC0) 23 X2-9 G C5 PC1(ADC1) 24 X2-10 GND X2-8 C4 22 GND PC2(ADC2) 25 X2-11 - - - - - - X2-7 100nF 21 AREF PC3
in „AVR-Mikrocontrollertechnik-Kursus in Assembler besprechung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATmega8_Grundschaltung_BS.pdf
GND ISP 1 2 VCC1 0 100nF 100nF 1 9 D 8 C5 2 N X 1 - 8 G IC1 100nF L1 E C1 220µH 4 D c X M X G V X5 X C2 22pF X6 C3 22pF S1 Q1 4MHz DT6 SW1 STEC12E08 07.12.2014 15:55:24 f=2.30 D:\EAGLE\projects\ATmega8 Grundschaltung\ATmega8 Grundschaltung.brd
in „AVR-Mikrocontrollertechnik-Kursus in Assembler besprechung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATmega8_Grundschaltung_LS.pdf
07.12.2014 15:53:10 D:\EAGLE\projects\ATmega8 Grundschaltung\ATmega8 Grundschaltung.brd
in „AVR-Mikrocontrollertechnik-Kursus in Assembler besprechung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dogm132-5_atmega8_8mhz.asm
/* * EA_DOGM_132_5_ATMEGA8.asm * * Created: 28.03.2015 20:09:53 * Author: Timmo */ .include "m8def.inc" .def temp1 = r16 .def temp2 = r17 .def DOG_CMD = r18 .equ DOG_DDR = DDRB .equ DOG_PORT = PORTB .equ DOG_SELECT = 2 .equ
in „ATMEGA8 mit Grafik-Display DOGM-132-5 in Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dogm132-5_atmega8_8mhz.asm
.include "m8def.inc" .def temp1 = r16 .def DOG_CMD = r17 .equ DOG_DDR = DDRB .equ DOG_PORT = PORTB ;.equ DOG_SELECT = 2 .equ DOG_A0 = 1 .equ DOG_RESET = 0 .org 0x000 rjmp RESET .org INT0addr ; External Interrupt0 Vector Address reti .org INT1addr ; External Interrupt1 Vector Address reti .org OC2addr ; Output Compare2 Interrupt Vector Address reti .org OVF2addr ; Overflow2 Interrupt Vector Address reti .org ICP1addr ; Input Capture1 Interrupt Vector Address reti .org OC1Aaddr ; Output Compare1A Interrupt Vector Address reti .org OC1Baddr ; Output Compare1B Interrupt Vector Address reti .org OVF1addr
in „ATMEGA8 mit Grafik-Display DOGM-132-5 in Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dogm132-5_atmega8_8mhz.asm
.include "m8def.inc" .def temp1 = r16 .def DOG_CMD = r17 .equ DOG_DDR = DDRB .equ DOG_PORT = PORTB .equ DOG_SELECT = 2 .equ DOG_A0 = 1 .equ DOG_RESET = 0 .org 0x000 rjmp RESET .org INT0addr ; External Interrupt0 Vector Address reti .org INT1addr ; External Interrupt1 Vector Address reti .org OC2addr ; Output Compare2 Interrupt Vector Address reti .org OVF2addr ; Overflow2 Interrupt Vector Address reti .org ICP1addr ; Input Capture1 Interrupt Vector Address reti .org OC1Aaddr ; Output Compare1A Interrupt Vector Address reti .org OC1Baddr ; Output Compare1B Interrupt Vector Address reti .org OVF1addr
in „ATMEGA8 mit Grafik-Display DOGM-132-5 in Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATMega8-TWI-LM75.c
#include <avr/io.h> void main (void) { TWSR = 0; TWBR = 92; //100kHz bei 20MHz takt TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN); //start while ((TWCR & (1<<TWINT)) == 0); //warten bis start erfolgt TWDR = 0x9E; //Adresse laden TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN); //Adresse senden while ((TWCR & (1<<TWINT)) == 0); //warten bis Adresse gesendet TWDR = 0x03; //Daten laden TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN); //Daten senden while ((TWCR & (1<<TWINT)) == 0); //warten bis Daten gesendet TWDR = 30; //Daten laden TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN); //Daten senden while ((TWCR & (1<<TWINT)) == 0); //warten bis Daten gesendet
in „ATMega8 und LM75 am TWI (I2C)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Eeprom_f_r_ATmega8.txt
9600 Baud //---------------------------------------------------------------------- // Prozessor : ATmega8 // Takt : 3,6864 MHz // Sprache : C // Datum : 14.02.2006 // Version : 1.3 // Autor : Dipl. Ing. Päd. Alexander Huwaldt //---------------------------------------------------------------------- #define
in „Inline Assembler übersetztung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Eeprom_f_r_ATmega8.txt
9600 Baud //---------------------------------------------------------------------- // Prozessor : ATmega8 // Takt : 3,6864 MHz // Sprache : C // Datum : 15.11.2007 // Version : 1.0 // Autor : //---------------------------------------------------------------------- #define F_CPU 3686400 // Taktferquenz
in „Inline Assembler übersetztung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATMega8_-_ADC__bermitteln_mit_Semikolontrennung.c
#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <inttypes.h> #ifndef F_CPU #define F_CPU 8000000L // Systemtakt in Hz, das L am Ende ist wichtig, NICHT UL verwenden! #endif #include <util/delay.h> #define BAUD 9600L // Baudrate, das L am Ende ist wichtig,NICHT UL verwenden! // Berechnungen #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) // clever runden #define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) // Reale Baudrate #define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000) // Fehler in Promille #if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10)) #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu
in „ADC-Wert über RS232 übermitteln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATMega8_-_ADC__bermitteln_mit_Semikolontrennung.c
#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <inttypes.h> #ifndef F_CPU #define F_CPU 8000000L // Systemtakt in Hz, das L am Ende ist wichtig, NICHT UL verwenden! #endif #include <util/delay.h> #define BAUD 38400L // Baudrate, das L am Ende ist wichtig,NICHT UL verwenden! // Berechnungen #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) // clever runden #define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) // Reale Baudrate #define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000) // Fehler in Promille #if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10)) #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit
in „ADC-Wert über RS232 übermitteln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmega8_I2C.c
#define F_CPU 8000000 #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> volatile uint8_t compare = 20; uint8_t flag5 = 0; void twi_error (void) { TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTO) | (1<<TWEN); while (!(TWCR & (1<<TWINT))); TWCR = (0<<TWEN); PORTD |= (1<<PD7); } uint8_t i2c (uint8_t wert, uint8_t adresse){ TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);//Startbedingung senden PORTD |= (1<<PD4); //1. Status LED an while (!(TWCR & (1<<TWINT))); //warten bis Startbedingung gesendet if ((TWSR & 0xf8) !=0x08) //Statuscode auslesen, wenn falsch, dann return return 0; TWDR = (adresse<<1); //Adresse einmal links
in „Probleme mit USI - Sendet kein ACK“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Servo_ATmega8_V2.c
/* * Servo_ATmega8_V2.c * * Created: 14.11.2011 12:38:40 * Author: Ernst */ #ifndef F_CPU //setzen der CPU-Geschwindigkeit falls nicht gesetzt #define F_CPU 16000000UL #endif #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h
in „Zu blöd ein struct zu sortieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A300_ATMEGA8xxx.pdf
descr. for Sleep functioNone 1 WDR Watchdog Reset (see specific descr. for WDR/timer) None 1 286 ATmega8(L) 2486M–AVR–12/03 ATmega8(L) Ordering Information Speed (MHz) Power Supply Ordering Code Package Operation Range 8 2.7 - 5.5 ATmega8L-8AC 32A Commercial ATmega8L-8PC 28P3 (0C to 70C) ATmega8L-8MC 32M1-A ATmega8L-8AI 32A Industrial ATmega8L-8PI 28P3 (-40C to 8°C) ATmega8L-8MI 32M1-A 16 4.5 - 5.5 ATmega8-16AC 32A Commercial ATmega8-16PC 28P3 (0C to 70C) ATmega8-16MC 32M1-A ATmega8-16AI 32A Industrial ATmega8
in „atMega8-16 Au beschreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszi-Fon-Atmega8L.pdf
Protokoll: Fonera an PC (bzw. Atmega8L) (Signal gemessen an TXFon) Einstellungen: Baud: 9600 Bits: 8 Stopbits:1 Parity: none Ascii gesendet: „0“ = 00110000 TIME/ DIV = .1 TIME/ DIV = .2 LSB 0 .........................................
in „"Spannungsfeld" - Fonera - Levelshifter - Butterfly“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan_ATmega8_5V.pdf
Schaltplan_ATmega8_5V.pdf
in „AVR-CDC Projekt für Atmega8 kompilieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmega8RasensprengerV3.asm
.DEVICE ATmega8 .INCLUDE "m8def.inc" .CSEG .ORG $0000 rjmp START .def temp = r16 .def Sekunden = r17 ; .def Minuten = r18 ; .equ MinZusatzC4 = 2 ; zusätzliche Min. bei Schalter C4 an GND .equ MinZusatzC5 = 4 ; zusätzliche
in „Assembler Programm zu umständlich“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irTxBiphaseATmega8.asm
; File: irTxSlowBiphaseATmega8\main.asm ; Device: ATmega8 ; Created: 21. 10. 2023 ; Version: 2023-10-22 #define round(X) (int(1.0*(X)+0.5)) .include <m8def.inc> ; implicitly included by Microchip Studio ; == General definitions
in „AVR-Assembler: Fehlersuche Biphase-IR-Fernbedien-Sender“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VCO_ATmega8_U_f.pdf
interne RC-Osillatorfrequenz ATmega8 bei 25°C in Ab hängigkeit von der Versorgungsspannung 1.060.000 Hz 140.000 Hz interner Takt 2MHz, gemessen halber Takt an PB1 1.040.000 Hz 120.000 Hz 1.020.000 Hz 100.000 Hz 1.000.000 Hz 80.000 Hz
in „VCO für 1MHz bis 2MHz gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RC_TAKT_OSCCAL_ATmega8.pdf
Frequenzverhältnis zu Register OCCAL ATmega8 3,5 Frequenzverhältnis 3 interner 2MHz RC-Oszillator 5V / 25° C 2,5 ATmega8 halber Takt an PB1 (CTC) 2 1,5 OSCCAL 1 0 1 3 4 6 7 9 0 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
in „VCO Rechteck mit µC AVR u.a. ATmega8 Assembler“ · Projekte & Code ·
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Swob5_Atmega8_Blockschaltbild.pdf
c S _ft L=* \T* )* ls +.-1^F \T\, :' C \,,4 ö:rq(1rtr ß Ä nr (5:'; Jj\4,\ {.}-- qf]'AF' \r,( +b: F ;- Ar \.-\ -J\' 'I {:,SY" iI S.** s f0 \{*.l S \\ C/1 tl ;"$F"sq; d'".b t'! CI st-'i -ü1 ,.^. ,}' \ n / 'r v$'.'s \, -f t \'- | i*ä\ ;TW t,tlI\, (,., t1x ;r \:i '}" ,'-fto(\ b a $$ Y F-^h Ä Jr Äs i \' 'tb-.-lnc I\h. $ f., #]'.[ \-s/s$.- ,\N iq.r {sl ütl n ;- -h t, s fr b, f ,-f- lt s (-Atz \7 ^7 \z rirr_- l"/\ 1,,;-\ '...*,r bvq;" C'' ("\ qrn -b. Ä r"r t-. ^ *.1 \,\ \r' \=t *-(\ /\.P $ NT A \ \ U./ \rer C'q P *f$ R \.ft \sI b. \ (' G .F-\ 'J\ lTl\ \^; r" v f \A"/ u2 'la1 Vt ct \ C} il e$'t ."q I\
in „mit Bascom über rs232 Frequenz aus einen Frequenzzählermodul auslesen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lauflicht2_atmega8_Pollinaddon_2.bas
'---------------------------------------------------_ 'name : lauflicht2 mit display ] 'micro : Mega8 ] 'benn ] '-------------------------------------------------! $regfile = "m8def.dat" ' specify the used micro $crystal = 1000000 ' used crystal frequency $baud = 110000 ' use baud rate $hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack $swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack $framesize = 10 ' default use 40 for the frame space Config Portc.2 = Output Config Portc.3 = Output Config Portc.4 = Output Config Portc.5 = Output Config Portd.3 = Output Config Portd.4 = Output Config Portd.5
in „pollin programmer+addon board lcd ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1Hz_mit_Timer1_atmega8.bas
' ******************1Hz mit Timer1 erzeugen by Paul Baumann ' $regfile = "m8def.dat" $crystal = 4000000 'Quarz: 4 MHz Config Pinb.7 = Output Dim Ftoggle As Bit 'Schnaggelt bei jedem Interrupt On Timer1 Ontimer1 'Interrupt-Routine für Timer1Overflow Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 'Takt: Quarz/256=15625Hz Enable Timer1 'Timer1-Overflow-Interrupt einschalten Enable Interrupts 'Interrupts global zulassen Timer1 = 49911 'Abstand=65536-49911=15625 Do 'Hier könnte man eine Uhr realisieren, wenn man nur wollte...;-) Loop Ontimer1: 'Interrupt-Routine Timer1 = 49911 'Timer 1 wieder voreinstellen
in „Relais schalten mit Timer/Counter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1Hz_mit_Timer1_atmega8.bas
' ******************1Hz mit Timer1 erzeugen by Paul Baumann ' $regfile = "m8def.dat" $crystal = 4000000 'Quarz: 4 MHz Config Pinb.7 = Output Dim Ftoggle As Bit 'Schnaggelt bei jedem Interrupt On Timer1 Ontimer1 'Interrupt-Routine für Timer1Overflow Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 'Takt: Quarz/256=15625Hz Enable Timer1 'Timer1-Overflow-Interrupt einschalten Enable Interrupts 'Interrupts global zulassen Timer1 = 49911 'Abstand=65536-49911=15625 Do 'Hier könnte man eine Uhr realisieren, wenn man nur wollte...;-) Loop Ontimer1: 'Interrupt-Routine Timer1 = 49911 'Timer 1 wieder voreinstellen
in „kann keine Uhrzeit automatisch einstellen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATMEGA8-RS232-ASCII-ZU-DEZIMALWERT.txt
;################################################################################ ;ATMEGA8 - RS232 - ASCII Empfang - Ausgabe als Dezimalwert des ASCII Wertes ;################################################################################ ;Int. Clock 8MHz ;#############################
in „Atmega8 - RS232 - ASCII zu DEZIMALWERT“ · Projekte & Code ·
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RC_TAKT_OSCCAL_ATmega8_DETAIL.pdf
Frequenz / OSCAL 520 kHz 515 kHz 510 kHz 505 kHz 500 kHz 495 kHz 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
in „VCO Rechteck mit µC AVR u.a. ATmega8 Assembler“ · Projekte & Code ·
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SCHALTUNG_SGNAL_AUSFALL_DETEKTOR_ATmega8.pdf
G A / / / / / 5 C C C C C K O C 1 1 D D D D D D S I / C C / / A A A A 1 M I / O L A S 2 O S C D ATmega8 IC1 O S M S S S T / T E / L / S D T T T K A L N N P R R T I I X X T T A A I 6 0 1 2 3 4 c D / / 5 6 7 / 6 C D D D D D c N B B D D D B 4 R 1 1 P P P P P P V G P P P P P P 1 100nF 0 0 0 4 R 4 R 4 R4
in „4046 / 74HC4046 / 74HCT4046 / PLL Beispiele“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmega8-V5_Flacker1_Poti.bas
'************************************************************************ '* 30 W RGB Fader mit 2 Modus * '* LEDs an PIN 15,16,17 * '* Schalter an PIN2 * '* Thomas der Bastler * '* Version 2.0 * '* 7 Segment Anzeige über 4511 Common Cathode * '* Modus 1 = Fader - Geschwindigkeit über Poti "Rot" * '* Modus 2 = Fixe Farbe - Farbischung über die 3 Potis * '* Modus 3 = Flacker - Effekte über die 3 Potis einstellbar * '* Modus 4 = Rot * '* Modus 5 = Grün * '* Modus 6 = Blau * '* Modus 7 = Gelb * '* Modus 8 = Lila * '* Modus 9 = Cyan * '***************************************************************
in „Kerzenlicht oder Kaminfeuer in Bascom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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u8g_com_atmega_hw_spi.c
__ == 2 #undef U8G_ATMEGA_HW_SPI #endif #if __AVR_ARCH__ == 25 #undef U8G_ATMEGA_HW_SPI #endif #endif #if defined(U8G_ATMEGA_HW_SPI) #include <avr/interrupt.h> #include <avr/io.h> static uint8_t u8g_atmega_spi_out(uint8
in „Mega32 + u8glib: Funktioniert nur direkt nach dem Flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bild
Pin-Konfigurationen des ATmega328P Mikrocontrollers
ATmega328P Pin Configurations 5. Pin Configurations 5.1- 32-pin TQPF Pinout ATmega328P Power Ground Programming/debug Digital Analog Crystal/CLK PC1 (ADC1/PC0/SCK1) PC0 (ADC0/PC0/MISO1) PC2 (ADC2/PC1/TPI)
in „[S] ATmega328P AU“ · Markt · · Screenshots
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TimerPrescalersSorted.txt
<TIMER2> ATmega1280.xml:14841: <Prescaler>1:8:64:256:1024</Prescaler> ATmega1280.xml:14863: <Prescaler>1:8:64:256:1024</Prescaler> ATmega1280.xml:14887: <Prescaler>1:8:64:256:1024</Prescaler> ATmega1280.xml:14911:
in „Timer Vorteiler Werte Definition“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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boards.txt
=atmega168 ## Arduino NG or older w/ ATmega8 ## ------------------------------ atmegang.menu.cpu.atmega8=ATmega8 atmegang.menu.cpu.atmega8.upload.maximum_size=7168 atmegang.menu.cpu.atmega8.upload.maximum_data_size=1024 atmegang.menu.cpu.atmega8.bootloader.low_fuses=0xdf atmegang.menu.cpu.atmega8.bootloader.high_fuses=0xca atmegang.menu.cpu.atmega8.bootloader.file=atmega8/ATmegaBOOT-prod-firmware-2009-11-07.hex atmegang.menu.cpu.atmega8.build.mcu
in „Arduino 1.8.1 & ATmega168PA“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr-typen.pdf
28 32 32 ATmega88P 8 ja 1 512 ja 28 32 32 ATmega88A 8 20 23 23 2 1 1 8 10 1 ja 1 512 ja 1,8..5,5 1,8..5,5 3 6 1 6 ja 28 32 32 32 ATmega88PA 8 ja 1 512 ja 28 28,32 32 32 ATmega168 16 nein 1 512 ja 28 32 32 ATmega168P
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kompiliert.txt
(x86)/Atmel/Studio/7.0/Packs/atmel/ATmega_DFP/1.3.300/gcc/dev/atmega4809/;c:/program files (x86)/atmel/studio/7.0/toolchain/avr8/avr8-gnu-toolchain/bin/../lib/gcc/avr/5.4.0/;c:/program files (x86)/atmel/studio/7.0/toolchain/avr8/avr8-gnu-toolchain
in „cannot read spec file 'device-specs/specs-atmega4808'“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avrlibc-m8-m8a-make.txt
diff -Naur atmega8/Makefile.am atmega8a/Makefile.am --- atmega8/Makefile.am 2014-08-12 21:08:19.000000000 +0200 +++ atmega8a/Makefile.am 2014-08-12 21:08:19.000000000 +0200 @@ -28,8 +28,8 @@ # POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE
in „avr-libc 1.8.1 freigegeben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr8-gnu-toolchain-3.4.0.663-readme.pdf
attiny261a attiny461a attiny861 attiny861a attiny43u attiny87 attiny88 at86rf401 at43usb355 at76c711 atmega103 at90usb82 at90usb162 atmega8u2 atmega16u2 atmega32u2 attiny1634 atmega8 atmega8a atmega48 atmega48a atmega48pa atmega88 atmega88a atmega88p atmega88pa atmega8515 atmega8hva at90pwm1 at90pwm2 at90pwm2b
in „ATtiny10 ISR TIM0_COMPB_vect“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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boards.txt
=atmega168 ## Arduino NG or older w/ ATmega8 ## ------------------------------ atmegang.menu.cpu.atmega8=ATmega8 atmegang.menu.cpu.atmega8.upload.maximum_size=7168 atmegang.menu.cpu.atmega8.upload.maximum_data_size=1024 atmegang.menu.cpu.atmega8.bootloader.low_fuses=0xdf atmegang.menu.cpu.atmega8.bootloader.high_fuses=0xca atmegang.menu.cpu.atmega8.bootloader.file=atmega8/ATmegaBOOT-prod-firmware-2009-11-07.hex atmegang.menu.cpu.atmega8.build.mcu
in „Arudino treiber geschrottet“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR081.pdf
AVR081: Replacing AT90S4433 by ATmega8 Features 8-bit • AT90S4433 Errata Corrected in ATmega8 Differences in Pin-out Microcontroller Changes to Names Improvements to Timer/Counters and Prescalers Changes to ADC Changes to Power Management
in „def. inc Datei“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_Product_Update_M__03.pdf
ATmega8L 8 512 1K 23 1 1 1 - Y 2 1 8 Y S 2.7-5.5 0-8 28 PDIP, 32 TQFP, MLF now ATmega8 8 512 1K 23 1 1 1 - Y 2 1 8 Y S 4.5-5.5 0-16 28 PDIP, 32 TQFP, MLF now ATmega8515L 8 512 512 35 1 1 - - Y 1 1 - Y S 2.7
in „Atmel Familie“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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asl_unterstuetzte_prozessoren.txt
ATTINY461A ATTINY828 ATTINY841 ATTINY861 ATTINY861A ATTINY1634 ATTINY2313 ATTINY2313A ATTINY4313 ATMEGA48 ATMEGA8 ATMEGA8515 ATMEGA8535 ATMEGA88 ATMEGA8U2 ATMEGA16 ATMEGA161 ATMEGA162 ATMEGA163 ATMEGA164 ATMEGA165 ATMEGA168 ATMEGA169 ATMEGA16U2 ATMEGA16U4 ATMEGA32 ATMEGA323 ATMEGA324 ATMEGA325 ATMEGA3250
in „gas as a68 m68k - was nimmt man ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_Uebersichtstabelle.pdf
1 2 Yes Yes 8 Yes Yes Yes Yes Yes 34 8 Yes MLF 64 TQFP 64 ATmega1280 128 4 8192 86 16 1.8-5.5 4 2 16 Yes 1+USART 4 Yes Yes 16 Yes Yes Yes Yes Yes 57 32 Yes CBGA 100 TQFP 100 ATmega1281 128 4 8192 54 16 1.8-5.5 4 2 9 Yes 1+USART 2 Yes Yes 8 Yes Yes Yes Yes Yes 48 17 Yes MLF 64 TQFP 64 ATmega128RZAV 128 4 8192 54 16 1.8-5.5 4 2 9 Yes 1+USART 2 Yes Yes 8 Yes Yes Yes Yes Yes 48 17 Yes MLF 64 TQFP 64 ATmega128RZBV 128 4 8192 86 16 1.8-5.5 4
in „Unterschied der AVR'S“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_Product_Update_November_2002.pdf
40PDIP,44PLCC,TQFP now ATmega8L 8 512 1K 23 1 1 1 - Y 2 1 8 Y S 2.7-5.5 0-8 28PDIP,32TQFP,MLF now ATmega8 8 512 1K 23 1 1 1 - Y 2 1 8 Y S 4.5-5.5 0-16 28PDIP,32TQFP,MLF now ATmega8515L 8 512 512 35 1 1 - - Y 1 1 - Y S 2.7-5.5 0
in „Veraltete AVR's ?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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augabe.txt
_180034\\libraries\\U8glib\\clib\\u8g_com_atmega_parallel.c.o" "C:\\DOKUME~1\\Daniel\\LOKALE~1\\Temp\\arduino_build_180034\\libraries\\U8glib\\clib\\u8g_com_atmega_st7920_hw_spi.c.o" "C:\\DOKUME~1\\Daniel\\LOKALE~1\\Temp\\arduino_build_180034\\libraries\\U8glib\\clib\\u8g_com_atmega_st7920_spi.c.o" "C:\\DOKUME~1\\Daniel\\LOKALE~1\\Temp\\arduino_build_180034\\libraries\\U8glib\\clib\\u8g_com_atmega_sw_spi.c.o" "C:\\DOKUME~1\\Daniel\\LOKALE~1\\Temp\\arduino_build
in „Marlin auf anet e12“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR4100.pdf
ATmega168A X32K_1v8_ULP MegaAVR ATmega168P X32K_1v8_ULP MegaAVR ATmega168PA X32K_1v8_ULP MegaAVR ATmega169 X32K_1v8 MegaAVR ATmega169A X32K_1v8_ULP MegaAVR ATmega169P X32K_1v8_ULP MegaAVR ATmega169PA X32K
in „Passende Kondensatoren für Uhrenquarz gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Mega8-88_ADR_doc2553.pdf
datasheet for detailed information. EERPOM Write time The EEPROM programming time has decreased from ATmega8 to ATmega88. On ATmega8 t WD_EEPROM, from CPU, is typical 8.5ms. On ATmega88 t , from CPU, is typical 3.4ms WD_EEPROM Analog to Digital The ADC characteristics on ATmega88 are different then on ATmega8
in „Einstellbarer Frequenzgenerator für 0.12 Hz - 8 MHz mit Atmega 8 und Bascom“ · Projekte & Code ·
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spminterface.h
HAVE_SPMINTEREFACE #define funcaddr___bootloader__do_spm (&bootloader__do_spm) #endif #else #if defined (__AVR_ATmega8__) || defined (__AVR_ATmega8A__) || defined (__AVR_ATmega8HVA__) #define funcaddr___bootloader__do_spm 0x1826 #elif defined (__AVR_ATmega16__) #define funcaddr___bootloader__do_spm 0x3854 #elif defined
in „[ATMega] Programm aus externem EEprom laden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·