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8080int-jmp.asm
... .equ ZFL_S = 7 .equ ZFL_Z = 6 .equ ZFL_H = 4 .equ ZFL_P = 2 .equ ZFL_N = 1 .equ ZFL_C = 0 .equ AVR_T = SREG_T .equ AVR_H = SREG_H .equ AVR_S = SREG_S .equ AVR_V = SREG_V .equ AVR_N = SREG_N .equ AVR_Z = SREG_Z .equ AVR_C = SREG_C ;------------------------------------------------; ; Load table value
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8080int-jmp.asm
... .equ ZFL_S = 7 .equ ZFL_Z = 6 .equ ZFL_H = 4 .equ ZFL_P = 2 .equ ZFL_N = 1 .equ ZFL_C = 0 .equ AVR_T = SREG_T .equ AVR_H = SREG_H .equ AVR_S = SREG_S .equ AVR_V = SREG_V .equ AVR_N = SREG_N .equ AVR_Z = SREG_Z .equ AVR_C = SREG_C ;------------------------------------------------; ; Load table value
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main_und_ad7305.txt
################################################### main.c #include <avr/io.h> #include "stdlib.h" #include "intern_adc.h" // intern_ADC-Funktionen #include "ad7305.h" // DAC-Funktionen int main(void) { unsigned char sin_table[255] = { 0x7F,0x82,0x85,0x88,0x8B,0x8E, 0x91,0x94,0x97,0x9B
in „8bit DAC an Mega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Values.txt
BC307 1 BAT49 1 BAT46 1 BAT45 1 BAT42 1 BAS216 1 BACK_LIGHT 1 B82131 1 B80C1500 1 B40C1500 1 B2,54 1 AVR_XMEGA_A3_ 1 AVR-JTAG-10 1 AVR ISP 1 AVR 1 Aux_In 1 AUX 1 Ausgang 1 AtTINY45 1 ATTINY28 1 ATTINY26P 1 AT Tiny26 1 ATTINY24 1 ATTINY2313-20P 1 ATtiny2313 1 ATMEGA8-16P 1 ATMEGA640-16AU 1 ATMEGA48-20A 1 ATMEGA32U4-AU 1 ATMEGA2560-16AU 1 AT_MEGA16P 1 ATMEGA168-20A 1 ATMEGA164-20A 1 ATMEGA128_TQPF 1 ATiny2313 1 AT93C46 1 AT91SAM7X512-AU 1 AT91SAM7S128-AU 1 AT91RM9200_PQFP 1 AT90S2333P 1 AT90S2313P - War jetzt nur ein Beispiel-AVR 1 AT90S1200P 1 AT8C51SND1C 1 AT89S51 1 AT89C52P6 1 AT45DB321
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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Unterprogramme.h
UCSR1A #define UART1_CONTROL UCSR1B #define UART1_DATA UDR1 #define UART1_UDRIE UDRIE1 #elif defined(__AVR_ATmega64__) || defined(__AVR_ATmega128__) /* ATmega with two USART */ #define ATMEGA_USART0 #define ATMEGA_USART1 #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT SIG_UART0_RECV #define UART1_RECEIVE_INTERRUPT SIG_UART1
in „Roboter-Linienverfolgung mit P-Regler und Ausweichmodus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd-routines.h
angeschlossen sein und die 4 // Datenleitungen müssen auf aufeinanderfolgenden Pins liegen // LCD DB4-DB7 <-> PORTD Bit PD0-PD3 #define LCD_PORT PORTD #define LCD_DDR DDRD #define LCD_DB PD0 // LCD RS <-> PORTD Bit PD4 (RS: 0=Data, 1=Command) #define LCD_RS PD4 // LCD EN <-> PORTD Bit PD5 (EN: 1-Impuls
in „error: stray ‘\327′ in program“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd-routines.h
angeschlossen sein und die 4 // Datenleitungen müssen auf aufeinanderfolgenden Pins liegen // LCD DB4-DB7 <-> PORTD Bit PD0-PD3 #define LCD_PORT PORTD #define LCD_DDR DDRD #define LCD_DB PD0 // LCD RS <-> PORTD Bit PD4 (RS: 0=Data, 1=Command) #define LCD_RS PD4 // LCD EN <-> PORTD Bit PD5 (EN: 1-Impuls
in „error: stray ‘\327′ in program“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TXbuddy.asm
1" bthgh_: out TCCR0A, rpospwmon ; PWM connected to PB1 rjmp wtftc__ ;exponential table expotbl_: .db 0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,2,2,2 .db 2,2,3,3,3,3,4,4,5,5,5,6,6,7,7,8 .db 8,9,9,10,10,11,11,12,13,13,14,14,15,16,17,17 .db 18,19,20,20,21,22,23,24,25,25,26,27,28,29,30,31 .db 32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,48,49 .db 50,51,53,54,55,56,58,59,61,62,63,65,66,68,69,71 .db 72,74,75,77,79,80,81,83,84,86,88,89,91,93,95,96 .db 98,100,102,104,105,107,109,111,112,114,116,118 .db 120,122,124,126 ; MAIN LOOP END .EXIT
in „Anfängerfrage zu AVR Tiny12“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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assembler_beginner.pdf
keinen Zugriff auf RAM- oder sonstige Speicher ermöglicht. Es kann als 16-Bit-Wert optimal verwendet Avr-Asm-Tutorial 20 http://www.avr-asm-tutorial.net werden. Wie bekommt man aber nun die Werte, die ausgelesen werden sollen, in den Programmspeicher? Dazu gibt es die DB- und DW-Direktiven für den Assembler
in „Assembler Tutorial als PDF ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVRrescue.c
includes into one file * Removed second button (had no function) */ #include <inttypes.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/eeprom.h> #include <avr/pgmspace.h> #ifndef F_CPU #define F_CPU 8000000UL // 8 MHz int RC osz #endif #include <util/delay.h> // Fuse settings for 8535
in „AVR-Rescue: standalone Parallel HV-Programmer“ · Projekte & Code ·
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tft_data.c
0x48, 0x46, 0x6F, 0xDB, 0xF3, 0x85, 0xB9, 0x99, 0x8E, 0x84, 0xA7, 0xAD, 0x39, 0xC6, 0x48, 0xC3, 0x15, 0xF6, 0x08, 0xBB, 0x15, 0x6C, 0x26, 0x58, 0x0F, 0xD3, 0x76, 0xE5, 0x07, 0x25, 0xC7, 0x7C, 0x98, 0x5B,
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Datenblatt Ausschnitt AVR128DB Device Revision ID Register
AVR128DB28/32/48/64 Peripherals and Architecture 10.3.2.1 Device Revision ID Register Name: REVID Offset: 0x01 Reset: [revision ID] Property: This register is read only and give the device revision ID.
in „AVR128DA64 TCA1 funktioniert nicht mit alternativen Output?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Präsentation von Microchip Analog-Peripheriegeräten auf Monitor
Signal Measurements Enhanced Analog Broad Analog Portfolio Integrated Analog Peripherals MICROCHIP AVR128DB48 Analog-to-Digital Converters with Enhanced Features Analog Peripheral Manager (APM) Comparators Digital-to-Analog Converters (DACs) Operational Amplifiers Zero Cross Detect (ZCD) MICROCHIP PIC18F16Q41
in „Embedded World 2024 - mehr Chips, Software uvam“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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TCBn_32Bit_Counter_Pulsweite_cascaded_ErrorTest_Form.ino
/* Arduino IDE 1.8.13 avr-gcc 10.2.0 AVR128DB48 Curiosity Nano Board https://github.com/SpenceKonde/DxCore 32Bit TCB Counter Pulsweitenmessung Taktausgang von TCA1: Pin PC4 Takteingang für TCB: Pin PA4 27.11.2020 https://www.mikrocontroller.net/topic/505708 */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/atomic.h> volatile unsigned long countTimerCCMP_LSB; volatile unsigned long countTimerCCMP_MSB; volatile unsigned long countTimerTotal; volatile bool
in „AVR128DB48 - TCB 32Bit Counter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Kleines_LCD_Tutorial.htm
DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 L L L L L L H X = "Cursor Home" DB1 = high => Coursor an Anfangsposition (ca. 1,7 Millisekunden) ----------------------------------------------------------------- DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 L L L L L H X X = "Entry Mode Set" DB2 = high => Entry Mode Set (ca. 50 Mikrosekunden) ----------------------------------------------------------------- DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
in „AVR-Tutorial: LCD - Erweiterung lcd-routines.asm - Bitte um Feedback“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GCC_Tut_Test.pdf
UCSZ0); // Asynchron 8N1 6 UBRRH = UBRR_VAL >> 8; 7 UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF; 8 } ▯ ▯ F r einige AVR (z.B. ATmega169, ATmega48/88/168, AT90CAN jedoch nicht fur z.B. AT ega16/32, ATmega128, ATtiny2313) wird durch die Registerde▯nitionen der avr-libc (io*.h) auch fur ontroller mit zwei UBRR-Registern
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dcfm8.c
/* ATMega8 */ /* DCF-Dekoder und Temperaturfühler für 2 DS1621 mit Ausgabe auf Display*/ #include <avr/signal.h> #include "delay.h" #include <stdio.h> #include <avr/io.h> #include "lcd-routines.h" #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> //#include
in „Funk-uhr über AVR Programmieren mit DCF01“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TCB_32Bit_Counter_Pulsweite.ino
/* Arduino IDE 1.8.13 AVR128DB48 Curiosity Nano Board https://github.com/SpenceKonde/DxCore 32Bit Counter Takteingang Pin PA4 Interruptmesspin für Oszi PB3 und PC3 */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <
in „AVR128DB48 - TCB 32Bit Counter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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catalog.pdf
MCU with 1KB Flash, 128B SRAM, SPI/I2C, timer 14-TSSOP -40 to 85 MPN: ATTINY10-TSHR [ID]: 000157 [Price]: 0.4 USD [QTY]: 10 [Category]: Microcontrollers [Desc]: Mcu 8-BIT AVR Risc 1KB Flash 2.5V/3.3V/5V 6-PIN SOT-23 T/r /
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catalog.pdf
-SSU [ID]: 000147 [Price]: 1.38 USD [QTY]: 5 [Category]: Microcontrollers [Desc]: MCU 8-bit ATtiny AVR CISC 8KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V/5V 14-Pin SOIC W Tray MPN: STM32L151CBU6A [ID]: 000148 [Price]: 4.79 USD [QTY]: 4 [Category]: Microcontrollers [Desc]: Ultra-low-power ARM Cortex-M3 MCU with 128 Kbytes
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bootload.lst
** 5 #define FLASHEND 0x03ff // Note: Word address 6 #define SRAM_START 0x0060 7 #define SRAM_SIZE 128 8 ; ***** BOOTLOADER DECLARATIONS ****************************************** 9 #define PAGESIZE 16 31 32 #define byte3(x) ((x)>>16) 33 #define byte2(x) ((x & 0xff00)>>8) 34 #define byte1(x) (x & 0xff) 35 36 37 /* 38 Atmel's AVR assembler is case insensitive, gcc is not. 39 mangled_case.h covers the cases where the representations in the 40 program mix case. 41 */ 42 #include "mangled_case.h" 1 /* 43 44 /* 45 This includes
in „Peter Danneggers Bootloader (fastboot) für AVR-GCC-Toolchain“ · Projekte & Code ·
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BlinkingLED.txt
r24 6a: 20 83 st Z, r18 6c: 80 e0 ldi r24, 0x00 ; 0 6e: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 70: a8 e4 ldi r26, 0x48 ; 72 72: b3 e4 ldi r27, 0x43 ; 67 74: 89 83 std Y+1, r24 ; 0x01 76: 9a 83 std Y+2, r25 ; 0x02 78: ab 83 std Y+3, r26 ; 0x03 7a: bc 83 std Y+4, r27 ; 0x04 #endif __builtin_avr_delay_cycles(__ticks_dc)
in „AvrStudio 5 Programm zu groß für Attiny 13“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CFD.asm
.include "AVR128DB48def.inc" .def tmpi = r15 .def tmp0 = r16 .macro CCP ldi tmp0,CPU_CCP_IOREG_gc sts CPU_CCP,tmp0 .endmacro rjmp reset .org CLKCTRL_CFD_vect sbi VPORTB_IN,3 lds tmpi,CLKCTRL_MCLKINTFLAGS sts CLKCTRL_MCLKINTFLAGS
in „AVR128DB - Clock Failure Detection“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ODM100.c
******************************* * Processor : ATmega32 @ 8 MHz * Compiler : IAR (V4.30D) & GCC (WinAVR Version 10-01-2010) * Dot Matrix : 128 RGB x 128 * Driver IC : SSD1351 (Solomon Systech) * Interface : 8-bit 8080 Parallel ***************************************************************************
in „Frage zum ODM100 OLED Bausatz von ELV“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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oled1.c
******************************* * Processor : ATmega32 @ 8 MHz * Compiler : IAR (V4.30D) & GCC (WinAVR Version 10-01-2010) * Dot Matrix : 128 RGB x 128 * Driver IC : SSD1351 (Solomon Systech) * Interface : 8-bit 8080 Parallel ***************************************************************************
in „AVR Oled Display odm 100-Wie ansteuern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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oled.c
******************************* * Processor : ATmega32 @ 8 MHz * Compiler : IAR (V4.30D) & GCC (WinAVR Version 10-01-2010) * Dot Matrix : 128 RGB x 128 * Driver IC : SSD1351 (Solomon Systech) * Interface : 8-bit 8080 Parallel ***************************************************************************
in „ODM100 OLED bleibt schwarz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ODM100.c
******************************* * Processor : ATmega32 @ 8 MHz * Compiler : IAR (V4.30D) & GCC (WinAVR Version 10-01-2010) * Dot Matrix : 128 RGB x 128 * Driver IC : SSD1351 (Solomon Systech) * Interface : 8-bit 8080 Parallel ***************************************************************************
in „SSD 1351 - OLED ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.lst
00007a 7541 00007b 0067 00007c 6553 00007d 0070 .DB 0x4F,0x6B,0x74,0x0,0x4E,0x6F,0x76,0x0 00007e 6b4f 00007f 0074 000080 6f4e 000081 0076 .DB 0x44,0x65,0x7A,0x0,0x54,0x3A,0x20,0x0 000082 6544 000083 007a 000084 3a54 000085 0020 .DB 0x43,0x0,0x52,0x48,0x3A
in „Timer initialisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8080int-jmp.asm
... .equ ZFL_S = 7 .equ ZFL_Z = 6 .equ ZFL_H = 4 .equ ZFL_P = 2 .equ ZFL_N = 1 .equ ZFL_C = 0 .equ AVR_T = SREG_T .equ AVR_H = SREG_H .equ AVR_S = SREG_S .equ AVR_V = SREG_V .equ AVR_N = SREG_N .equ AVR_Z = SREG_Z .equ AVR_C = SREG_C ;------------------------------------------------; ; Load table value
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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catalog-3.pdf
-32 MPN: ATMEGA48-20AU [ID]: 000167 [Price]: 2.9214 USD Page 63/105 Bauteileliste vom 12.08.2022 [QTY]: 5 [Category]: Microcontrollers [Desc]: In a Pack of 5, Microchip, 8bit AVR Microcontroller, 20MHz, 4 kB Flash, 32
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8080int-jmp.asm
... .equ ZFL_S = 7 .equ ZFL_Z = 6 .equ ZFL_H = 4 .equ ZFL_P = 2 .equ ZFL_N = 1 .equ ZFL_C = 0 .equ AVR_T = SREG_T .equ AVR_H = SREG_H .equ AVR_S = SREG_S .equ AVR_V = SREG_V .equ AVR_N = SREG_N .equ AVR_Z = SREG_Z .equ AVR_C = SREG_C ; TODO: check Z80 flag settings ;----------------------------------
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MapFile.txt
/bin/../lib/gcc/avr/4.5.1/avr51\libgcc.a(_exit.o) c:/program files/atmel/avr studio 5.0/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/lib/avr51/crtm1281.o (exit) c:/program files/atmel/avr studio 5.0/avr toolchain
in „AVR 5 Breakpoint Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Z80int-jmp.asm
... .equ ZFL_S = 7 .equ ZFL_Z = 6 .equ ZFL_H = 4 .equ ZFL_P = 2 .equ ZFL_N = 1 .equ ZFL_C = 0 .equ AVR_T = SREG_T .equ AVR_H = SREG_H .equ AVR_S = SREG_S .equ AVR_V = SREG_V .equ AVR_N = SREG_N .equ AVR_Z = SREG_Z .equ AVR_C = SREG_C ; TODO: check Z80 flag settings ;----------------------------------
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Devices.txt
BC557C 1 BC548C-NPN-TO92-EBC 1 BC307 1 BC12 1 BAT54C 1 BAT49 1 BAS216 1 BAS16 1 B82131 1 B2,54 1 AWF 1 AVR_XMEGA_A3_ 1 AVR-JTAG-10 1 ATTINY28 1 ATTINY26P 1 ATTINY24 1 ATTINY2313-20P 1 ATMEGA8-16P 1 ATMEGA8 1 ATMEGA640-16AU 1 ATMEGA48-20A 1 ATMEGA32U4-AU 1 ATMEGA2560-16AU 1 AT_MEGA16P 1 ATMEGA168-20A 1 ATMEGA164-20A 1 ATMEGA128_TQPF 1 AT93C6P 1 AT91SAM7X512-AU 1 AT91SAM7S512/256/128/64/321-AU 1 AT91RM9200_PQFP 1 AT90S2333P 1 AT90S1200P 1 AT89S51 1 AT89C52P6 1 AT45DB321 1 AS1325 1 ANTENNA 1 AMS1117 1 AL201P 1 AKZ31916 1 AKZ319112
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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mv_gcctest9.lst
<avr/pgmspace.h> 18:mv_gcctest9.c **** #include <avr/io.h> 19:mv_gcctest9.c **** #include "timer.h" 20:mv_gcctest9.c **** #include "UartPrintF.h" 21:mv_gcctest9.c **** 22:mv_gcctest9.c **** int main(void
in „Multiplikation ist zu schnell...“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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atmega_328.pdf
converter. These pins are powered from the analog supply and serve as 10-bit ADC channels. 4 8271BS–AVR–04/10 ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P 2. Overview The ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P is a low-power CMOS 8-bit microcon- troller based on the AVR enhanced RISC architecture.
in „1 Wire mit Atmega328“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR309_doc2556.pdf
DATA- 2 10 GND ICP/PD6 11 D2 V+ 1 GND 3 1 VCC OUT IN IC2 LE35 D C3 3.5V regulator G 100n GND 2 GND 6 AVR309 2556-PRELIMINARY-AVR-01/04 AVR309 Figure 9. USB interface with ATmega48/88/168 (as USB to RS232 converter with 800 byte FIFO + EEPROM + I/O control + EEPROM) IC1 ATmega8 Dc6/RST 1 PC6/RST PC5/ADC5
in „Programmer incl. neuem Code für Atmel AN910“ · Projekte & Code ·
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m8glcd.asm
;Grafik-LCD 240x128 Pixel im Textmodus mit AT-Mega 8 ;Entwurf... .include"m8def.inc" ;AVR-Definitionen .equ ghome=0 ;Grafik-Home im LCD-Speicher .equ thome=$1700 ;Text-Home im LCD-Speicher .equ garea=30 ;Grafik-Area im
in „Fehlersuche Displaysteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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doc7627.pdf
16 155,914 46 39,107 76 12,442 -13 803,984 17 148,205 47 37,513 77 12,017 -12 755,175 18 140,926 48 35,992 78 11,608 -11 709,669 19 134,051 49 34,542 79 11,215 -10 667,221 20 127,555 50 33,159 80 10,838 -9 627,604 21 121,414 51 31,840 81 10,476 -8 590,613 22 115,608 52 30,580 82 10,128 -7 556,056 23
in „Problem mit dem TC4469“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ttester.pdf
, B=58, 94mV NPN, B=56, 96mV GC122 PNP, B=84, 368mV PNP, B=55, 117mV PNP, B=56, 117mV GC301 PNP, B=48, 289mV PNP, B=39, 184mV PNP, B=39, 188mV AD161 NPN, B=360, 230mV NPN, B=296, 126mV NPN, B=298, 128mV AD162 PNP, B=2127, 280mV PNP, B=89, 107mV PNP, B=89, 107mV Tabelle 5.4. Messergebnisse der Tests mit
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ttester.pdf
, B=58, 94mV NPN, B=56, 96mV GC122 PNP, B=84, 368mV PNP, B=55, 117mV PNP, B=56, 117mV GC301 PNP, B=48, 289mV PNP, B=39, 184mV PNP, B=39, 188mV AD161 NPN, B=360, 230mV NPN, B=296, 126mV NPN, B=298, 128mV AD162 PNP, B=2127, 280mV PNP, B=89, 107mV PNP, B=89, 107mV Tabelle 5.4. Messergebnisse der Tests mit
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ttester.pdf
, B=58, 94mV NPN, B=56, 96mV GC122 PNP, B=84, 368mV PNP, B=55, 117mV PNP, B=56, 117mV GC301 PNP, B=48, 289mV PNP, B=39, 184mV PNP, B=39, 188mV AD161 NPN, B=360, 230mV NPN, B=296, 126mV NPN, B=298, 128mV AD162 PNP, B=2127, 280mV PNP, B=89, 107mV PNP, B=89, 107mV Tabelle 5.4. Messergebnisse der Tests mit
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Atmega128_doc2467.pdf
floating or have an analog signal level close to CC /2, the input buffer will use excessive power. 48 ATmega128 2467R–AVR–06/08 ATmega128 JTAG Interface and If the On-chip debug system is enabled by the OCDEN Fuse and the chip enter Power down or On-chip Debug Power save sleep mode, the main clock source
in „ATMEGA128 Timer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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app_bootloader.lst
00 c0 rjmp .+0 ; 0x3a42 <setup_radio+0x66> 3a42: 28 9a sbi 0x05, 0 ; 5 3a44: 80 e3 ldi r24, 0x30 ; 48 3a46: 60 e0 ldi r22, 0x00 ; 0 3a48: 70 e0 ldi r23, 0x00 ; 0 3a4a: 40 e0 ldi r20, 0x00 ; 0 3a4c: 0e 94 68 1c call 0x38d0 ; 0x38d0 <spi_write> 3a50: 10 92 c2 01 sts 0x01C2, r1 3a54: 86 e3 ldi r24, 0x36
in „2 byte >> 1 word“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DOGM162W-A.asm
0) = 0 (Instruction Table 0, S.28) ; das gilt für eine 8-Bit Verdrahtung ; Pin Function Set ; ; 35 DB0 Data Bit 0 0 ; 34 DB1 Data Bit 1 0 ; 33 DB2 Data Bit 2 0 ; 32 DB3 Data Bit 3 0 ; 31 DB4 Data Bit 4 1 ; 30 DB5 Data Bit 5 1 ; 29 DB6 Data Bit 6 0 ; 28 DB7 Data Bit 7 0 ; 36 E Falling Edge: Enable 0 ;
in „DVM mit DOGM162W-A, ATMEGA8A, AVRASM“ · Projekte & Code ·
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ttester_110k_20140511.diff
0x00,0x00,0x20,0x08,0x40,0x04,0x80,0x02,0x00,0x01,0x20,0x08,0x40,0x04,0x80,0x02,0x00,0x01,0x00,0x00}, // 0xAF +{0xDB,0x6C,0xDB,0x6C,0x00,0x00,0xDB,0x6C,0xDB,0x6C,0x00,0x00,0xDB,0x6C,0xDB,0x6C,0x00,0x00,0x00,0x00}, // 0xB0 +{0x6C,0xDB,0x6C,0xDB,0xDB,0x6C,0xFF,0xFF,0x6C,0xDB,0xDB,0x6C,0xFF,0xFF,0x6C,0xDB,0xDB,0x6C,0xDB,0x6C}, // 0xB1 +{0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xDB,0x6C,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xDB,0x6C,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xDB,0x6C,0xDB,0x6C}, // 0xB2 +{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}, // 0xB3 +{
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main.txt
main.elf: Dateiformat elf32-avr Disassembly of section .text: 00000000 <__vectors>: 0: 12 c0 rjmp .+36 ; 0x26 <__ctors_end> 2: 22 c0 rjmp .+68 ; 0x48 <__bad_interrupt> 4: 21 c0 rjmp .+66 ; 0x48 <__bad_interrupt> 6: 20 c0 rjmp .+64
in „flash-Fehler mit ATtiny2313, compile ok“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bm00.asm
bm00.elf: file format elf32-avr Disassembly of section .text: 00000000 <__vectors>: 0: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__ctors_end> 4: 0c 94 50 00 jmp 0xa0 ; 0xa0 <__bad_interrupt> 8: 0c 94 50 00 jmp 0xa0 ; 0xa0 <__bad_interrupt> c:
in „FixedPoint in C und C++“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVRnDxBoard.pdf
2024-06-19 Rev: KiCad E.D.A. 8.0.3 Id: 1/10 F 1 2 3 4 F 1 2 3 4 5 6 7 8 User Switches VCC VCC U1 J1 A AVR128DB64 R1 A R3 1 33K 2 GND R8 100 SW2 4K7 PA2 64 PA2 UPDI 51 3 UPDI R10 1 4 VTGT PA3 PA3 PA4 2 PA4 PG7 61 PG7 R7 5 USER 1 1K 3 60 VCC 6 RESET J2 PA5 PA5 PG6 PG6 R4 VCC PA6 4 PA6 PG5 59 PG5 100 100 7
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Sinuswechselrichter.pdf
C3 ADJ +12V 0.01uF 2 R 1 R GND LM317 R 1 R 1 GND 8 F 0.1uF C 1 1 IC2 16 +5V R4 J1 G1 GND 0 2 15 RX-DB9 30.1K C4 RX-DB9 1 TX-IC2 3 14 RX-IC2 R3 0.01uF TX-DB9 2 6 ONBAT-NC 7 F TX-DB9 4 13 ON/OFF-REM ONBAT-NO 3 7 ON/OFF-REMOTE C . 5 12 OFF-EXT 20K 0.01uF C2 GND 4 8 +24VDB9 0 6 11 ON-EXT R5 LOWBAT-NO 5 9
in „Wechselrichter Spannung und Frequenz steuerbar für Teichpumpe“ · Haus & Smart Home ·