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test.c
/* testprogramm for generating a PWM - Singal */ // Microcontroller ATTINY44A #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> #include "AttinyPWM.h" #include "Typedef.h" #define divider 1 volatile uint8_t pwm_flag; int main(void) { // first square sinwave lookup table
in „PWM mit Interrupts steuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fonts.c
0x00,0x00,0xF4,0x00,0x00, // 0x21 0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00, // 0x22 0x2C,0x38,0x6C,0x38,0x68, // 0x23 0x00,0x64,0xFE,0x4C,0x00, // 0x24 0x4C,0xB0,0x78,0x34,0xC8, // 0x25 0x18,0x64,0xB4,0x48,0x14, // 0x26 0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00, // 0x27 0x00,0x38,0x44,0x82,0x82, // 0x28 0x82,0x82,0x44,0x38,0x00, // 0x29 0x00,0x50,0xA0,0x50,0x00
in „Problem mit struct“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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testHardware.lst
prologue: function */ 22 /* frame size = 0 */ 23 /* epilogue start */ 24 .LM2: 25 0000 0895 ret 26 .LFE6: 28 .global main 30 main: 31 .LFB7: 32 .LM3: 33 /* prologue: function */ 34 /* frame size = 0 */ 35 .LBB14: 36 .LBB15: 37 .LBB16: 38 .LBB17: 39 .LM4: 40 0002 28EA ldi r18,lo8(25000) 41 0004 31E6 ldi r19,
in „Auswahl der Hardware durch Präprozessor“ · 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 ; TODO: check Z80 flag settings ;----------------------------------
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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webpage_V1.3.h
Schaltanweisungen -------------------------------------------------------- --> "<br><hr><p>PORTB -> ENC28J60<br>PORTC -> LCDisplay</p>\r\n" "Webserver von Ulrich Radig " SoftVers "<br>\r\n" "Compiliert am "__DATE__" um "__TIME__" mit GCC Version "__VERSION__"<br>\r\n" ""RoBueVers" für AVR-NET-IO\r\n" "</
in „AVR für wenig Geld im LAN“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test.lst
00 jmp 0x8a 00000054 <__ctors_end>: 54: 11 24 eor r1, r1 56: 1f be out 0x3f, r1 ; 63 58: cf e5 ldi r28, 0x5F ; 95 5a: d4 e0 ldi r29, 0x04 ; 4 5c: de bf out 0x3e, r29 ; 62 5e: cd bf out 0x3d, r28 ; 61 00000060 <__do_copy_data>: 60: 10 e0 ldi r17, 0x00 ; 0 62: a0 e6 ldi r26, 0x60 ; 96 64: b0 e0 ldi r27,
in „WINAVR mag keinen Vergleich mit 1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Li-Ion Akku-Ladestation mit AVR-Mikrocontroller
PC0-DOUT, PD0-AIN, PC2-DOUT, PC3-DOUT, PD3-DIN, ICLED green, PD4-DIN, ICLED red, Li-Charger Modul, AVR64EA28, PA3-DIN, PA0, PA2-DIN, PA4, PA5-DIN, PA1-DIN, PAT-DIN, PA6-DIN, PD1-DOUT, PD2-DOUT, PD5-DIN, 81K, 33u, 100n, 470, green/orange, START/STOPP
in „Li-Akku Reihenschaltung einzeln nacheinander laden (Switch-Control) Asm@AVR64EA28“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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ATMega128CAN11_short.pdf
Selectable Clock Frequency – Global Pull-up Disable I/O and Packages – 53 Programmable I/O Lines – 64-lead TQFP, 64-lead QFN, 64-lead CA-BGA Op– 2.7 - 5.5Vages Operating temperature – Industrial (-40°C +85°C) and Automotive (-40°C +125°C) Maximum Frequency – 8 MHz at 2.7V - Industrial range Rev. 4251A–AVR–May
in „ATmega128CAN11“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATMega128CAN11_short.pdf
Selectable Clock Frequency – Global Pull-up Disable I/O and Packages – 53 Programmable I/O Lines – 64-lead TQFP, 64-lead QFN, 64-lead CA-BGA Op– 2.7 - 5.5Vages Operating temperature – Industrial (-40°C +85°C) and Automotive (-40°C +125°C) Maximum Frequency – 8 MHz at 2.7V - Industrial range Rev. 4251A–AVR–May
in „ATmega128CAN11“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bild
Schaltplan eines Li-Ionen-Batterie-Ladegeräts mit AVR-Mikrocontroller
+5VDC GND PC1DOUT PD0-AIN PC2-DOUT PC3-DOUT ICLED green PD3-DIN ICLED red PD4-DIN Li-Charger Modul AVR64EA28 PC0-DOUT PA3-DIN PA0-IN PA2-DIN PA2-DOUT PA6-DIN PA1-DIN PA5-DIN GND VDD PD1-DOUT PD2-DOUT PD5-DIN 81K 33u 100n 470 green/orange START/STOPP 81K
in „Li-Akku Reihenschaltung einzeln nacheinander laden (Switch-Control) Asm@AVR64EA28“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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test.lst
bad_interrupt> 0000007c <__ctors_end>: 7c: 11 24 eor r1, r1 7e: 1f be out 0x3f, r1 ; 63 80: cf ef ldi r28, 0xFF ; 255 82: d8 e0 ldi r29, 0x08 ; 8 84: de bf out 0x3e, r29 ; 62 86: cd bf out 0x3d, r28 ; 61 00000088 <__do_clear_bss>: 88: 11 e0 ldi r17, 0x01 ; 1 8a: a0 e0 ldi r26, 0x00 ; 0 8c: b1 e0 ldi r27,
in „AVR Studio 5 meckert sehr viel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
OWT_LOWTIME 3 //for fast master, 4 for slow master and long lines 24-32 #endif //Initializations of AVR #define INIT_AVR TIMSK0=0; \ PCMSK3 |= (1<<PCINT29); \ PCICR|=(1<<PCINT3); /*set direct GIMSK register*/ \ TCCR0B=(1<<CS00)|(1<<CS01); /*8mhz /64 couse 8 bit Timer interrupt every 8us*/ #endif #ifdef
in „1-Wire Slave auf AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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n5110.h
0x20, 0x40, 0x20, 0x1C }, // v 0x76 118 { 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C }, // w 0x77 119 { 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 }, // x 0x78 120 { 0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C }, // y 0x79 121 { 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44 }, // z 0x7A 122 { 0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00 }, // { 0x7B 123 { 0x00, 0x00, 0x7F,
in „Atxmega 128a1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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drm3310.h
Change: 15.08.2004 // // Desc: Nokia 3310 Lcd Ansteuerung // // Author: Thomas Weger // // Compiler: AVR-GCC: WinAVR-20040720 // ////////////////////////////////////////////////////////// #ifndef DRM3310_H #define DRM3310_H // Lcd #define GLCD_PIXELX 84 #define GLCD_PIXELY 48 #define GLCD_CACHE_SIZE ((
in „Nokia 3310 Lcd Ansteuerung in AVR-GCC“ · Projekte & Code ·
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XMega_Uniboard_sch.pdf
8 JP5 + PB5 9 10 JP3 1 2 1 2 3 4 JP_JTAG 3 4 5 6 5 6 GND 7 8 JP_PDI k 9 9 10 1 R GND JP_ADC IC1 S AVR_XMEGA_A3_ GND R 57 /Reset_PDI_CLK ADC0_AC0_AREF_PA0 62 56 PDI_Data ADC1_AC1_PA1 63 ADC2_AC2_PA2 64 100nF ADC3_AC3_PA3 1 ADC4_AC4_PA4 2 C13 ADC5_AC5_PA5 3 B 14 GND ADC6_AC6_PA6 4 24 GND ADC7_AC7_AC0OUT_PA7
in „Kleines Xmega-Board - Verbesserungsvorschläge?“ · Platinen ·
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Values.txt
XC3S100E-VQ100 1 X3 1 X2 1 WIZ810MJ 1 WIREPADSMD1,27-254 1 weiss 1 W236-3 1 W12864 1 VS1011 1 VS1001-SOIC-28 1 VG-535-64PHALBEEURO 1 versendet 1 Verbraucher 1 VCC 9-12V 1 VC 16/1/12 1 USB-Stecker 1 USB-BUCHSE-B 1 USB-B-61729 1 USART 1 UNTERSCHRIFT 1 UNBE 1 ULN2803A 1 ULN2003AD 1 UART 1 U2008B 1 TX rot 1 TX
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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bm01.asm
bm01.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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display.h
/* Ansteuerung eines Displays * * Januar 2017 */ #include <avr/io.h> #include <avr/delay.h> #define ILI9341_PWCTR1 0xC0 #define ILI9341_PWCTR2 0xC1 #define ILI9341_VMCTR1 0xC5 #define ILI9341_VMCTR2 0xC7 #define ILI9341_MADCTRL 0x36 #define ILI9341_PIXFMT 0x3A
in „Atxmega Takteinstellung nicht mehr möglich“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd_driver_ks0073.c
--------------------- // Die Pinbelegung ist ueber defines in lcd-routines.h einstellbar #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> // put var to program memory #include <util/delay.h> #include <stdio.h> #include "config.h" #include "cortos.h" #include "hardware.h" // CS for SPI //#include "ks0073_charset.h" #include "lcd_driver_ks0073.h" //#include <avr/interrupt.h> #if (DISPLAY == LCD_EA204) //----------------------------------------------------------------- // Low level interface for text display //------------------------------------------------
in „EA DIP204-4 Datenblatt verständnis“ · 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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ATTiny15L.pdf
level-deep Hardware Stack dedicated for subrou- tines and interrupts. The I/O memory space contains 64 addresses for CPU peripheral functions as Control Registers, Timer/Counters and other I/O functions. The memory spaces in the AVR architecture are all linear and regular memory maps. 5 1187G–AVR–06/07
in „ATtiny 15 Datenblatt nicht auffindbar??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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wave.h
= { 0x16,0x2F,0x49,0x64,0x7F,0x99,0xB1,0xC8,0xDB,0xEA,0xF5,0xFA,0xF9,0xF2,0xE6,0xD5, 0xC1,0xAA,0x91,0x78,0x5F,0x46,0x30,0x1C,0x0D,0x03,0x02,0x07,0x0E,0x14,0x19,0x1D, 0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1E,0x1E,0x1E
in „Glühwürmchen in Rotkohlglas gefangen“ · Projekte & Code ·
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crc16.c
#include <avr/io.h> // CRC16 CCITT X^16 x^12 + x^5 + 1 static uint16_t crc_table [256] = { 0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50a5, 0x60c6, 0x70e7, 0x8108, 0x9129, 0xa14a, 0xb16b, 0xc18c, 0xd1ad, 0xe1ce, 0xf1ef
in „Floppy MFM Decoder selber bauen AVR ATmega Assembler Beispiele FDD Diskette“ · Projekte & Code ·
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avr-libc-user-manual-1.8.0.pdf
PBS__AVR_A- Tmega6490A__ avr5 PBSatmega6490p PBS__AVR_A- Tmega6490P__ avr5 PBSatmega649p PBS__AVR_A- Tmega649P__ avr5 PBSatmega64c1 PBS__AVR_ATmega64- C1__ avr5 PBSatmega64hve PBS__AVR_ATmega64- HVE__ avr5 PBSatmega64m1
in „Interrupt Probleme beim Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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kicad_8450_dcm_liste_neu_v3.pdf
8-pin package DRAM_1MX16_SOJ DRAM 16 MBits (1M x 16bits) FM1608B-SG FRAM Nonvolatile Memory 8Kx8 (64Kb), 5V only, SOIC28 FM16W08-SG FRAM Nonvolatile Memory 8Kx8 (64Kb), SOIC28 FM1808B-SG FRAM Nonvolatile Memory 32Kx8 (256Kb), 5V only, SOIC28 FM18W08-SG FRAM Nonvolatile Memory 32Kx8 (256Kb), SOIC28 FM24C64B
in „KiCAD Eeschema, Bibliotheksdokumentation *.dcm als PDF-Datei“ · Platinen ·
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Display_Code.txt
#include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #define F_CPU 8000000UL #define CD_High PORTD |= (1<<PORTD6) #define CD_Low PORTD &= ~(1<<PORTD6) #define Dummy Send_Kommando(0x00) void settings_SPI (void) { DDRB = (1
in „2.2" TFT Display (vermutlich ILI9341)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tiny12.pdf
Range Frequency ATtiny11L 1K - 32 2.7 - 5.5V 0-2 MHz ATtiny11 1K - 32 4.0 - 5.5V 0-6 MHz ATtiny12V 1K 64 B 32 1.8 - 5.5V 0-1.2 MHz ATtiny12L 1K 64 B 32 2.7 - 5.5V 0-4 MHz ATtiny12 1K 64 B 32 4.0 - 5.5V 0-8 MHz The ATtiny11/12 AVR is supported with a full suite of program and system development tools including
in „ATTiny12 uns SPI?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATTINY11_ATTINY12_ATM.pdf
Range Frequency ATtiny11L 1K - 32 2.7 - 5.5V 0-2 MHz ATtiny11 1K - 32 4.0 - 5.5V 0-6 MHz ATtiny12V 1K 64 B 32 1.8 - 5.5V 0-1.2 MHz ATtiny12L 1K 64 B 32 2.7 - 5.5V 0-4 MHz ATtiny12 1K 64 B 32 4.0 - 5.5V 0-8 MHz The ATtiny11/12 AVR is supported with a full suite of program and system development tools including
in „Attiny12 Datenblatt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-Test_in_C_ASM-Translate.txt
bad_interrupt> 00000054 <__ctors_end>: 54: 11 24 eor r1, r1 56: 1f be out 0x3f, r1 ; 63 58: cf e5 ldi r28, 0x5F ; 95 5a: d4 e0 ldi r29, 0x04 ; 4 5c: de bf out 0x3e, r29 ; 62 5e: cd bf out 0x3d, r28 ; 61 00000060 <__do_copy_data>: 60: 10 e0 ldi r17, 0x00 ; 0 62: a0 e6 ldi r26, 0x60 ; 96 64: b0 e0 ldi r27,
in „STK500 Testprog funzt in C funzt nicht?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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atmega_328.pdf
/MLF) 28P3 28-lead, 0.300” Wide, Plastic Dual Inline Package (PDIP) 18 8271BS–AVR–04/10 ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P 6.5 ATmega168A Speed (MHz)(3) Power Supply (V) Ordering Code (2) Package (1)
in „1 Wire mit Atmega328“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Artikel_Flashboard.PDF
PIC, ein Controller aus heute noch, obwohl es inzwischen – 2 K Daten EEPROM der 68er-Familie, ein AVR oder ein neuere Konzepte gibt. – interner Watchdog-Timer erweiterter 8051 sein? Die schwie- Der verwendete AT89S8252 (Bild 1) – Serielle Schnittstelle – Programmierschnittstelle rige Frage nach dem
in „AT89C51AC2 ISP aber wie?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Kuckuck.c
| \ === | | '---o GND | | | | | === '---------o----------' GND | === GND (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) */ // Achtung! Darauf achten, dass F_CPU=8000000UL definiert ist und die FUSES entsprechend gesetzt sind. #define F_CPU 8000000UL #include <avr/io.h> #include <avr/sleep.h
in „ATTINY 433MHz Fuchssender mit akustischem Grillen-Sound“ · Projekte & Code ·
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Steu4414.asm
0x90 .byte 0x05 .byte 0xa2 .byte 0x05 ; Referenced from offset 0x00 by rjmp start: ; Main entry ldi r28, 0x5f ; 95 ldi r29, 0x01 ; 1 out SPL, r28 out SPH, r29 subi r28, 0x20 ; 32 sbci r29, 0x00 ; 0 ldi r16, 0xaa ; 170 st Y, r16 clr r0 ldi r30, 0x60 ; 96 ldi r31, 0x00 ; 0 ldi r17, 0x00 ; 0 ; Referenced
in „Gerät mit AT90S4414 retten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr-libc-user-manual.pdf
timer enable int, 73 atol avr inttypes avr stdlib, 53 int16 t, 28 AVR device-specific IO definitions, 12 INDEX 170 int32 t, 28 pgm read word near, 15 int64 t, 28 PGM VOID P, 15 int8 t, 28 PRG RDB, 15 intptr t, 28 PSTR, 16 uint16 t
in „C Tutorial gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATMEGA88-DB.pdf
) 28P3 28-lead, 0.300” Wide, Plastic Dual Inline Package (PDIP) 18 2545RS–AVR–07/09 ATmega48/88/168 7. Packaging Information 7.1 32A PIN 1 B PIN 1 IDENTIFIER e E1 E D1 D C 0˚~7˚ A1 A2 A L COMMON DIMENSIONS
in „Schieberegister SN54HC595 mit Atmel atmega 88 ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Laut.asm
,k01 ; --------- this is skippy sbic p16,b0 rjmp L002F ; --------- last may be skipped ; pc=0x32(0x64) ; mov r2,r24 mov r3,r25 L0034: pop r25 pop r24 pop r0 out p3F,r0 pop r0 pop r1 reti ;----------------------* ; pc=0x3B(0x76) ; L003B: push r28 push r29 in r28,p3D in r29,p3E sbiw r28,k03 in r0,p3F cli
in „Decompilieren mit dem AVR-Studio?“ · 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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ttester_110k_20140511.diff
0x00,0x3A,0x45,0x46,0x39,0x00}, // 0xE5 +{0x00,0xFC,0x20,0x20,0x1C,0x00}, // 0xE6 +{0x00,0xFE,0xAA,0x28,0x10,0x00}, // 0xE7 +{0x00,0xFF,0xA5,0x24,0x18,0x00}, // 0xE8 +{0x00,0x3C,0x40,0x41,0x3D,0x00}, // 0xE9 +{0x00,0x3C,0x41,0x41,0x3D,0x00}, // 0xEA +{0x00,0x3D,0x41,0x40,0x3C,0x00}, // 0xEB +{0x00,0x9C
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tiny13_doc2535.pdf
case, the Compare Match is ignored, but the set or clear is done at TOP. See Fast PWM Mode on page 64 for more details. 69 2535H–AVR–10/07 Table 28 shows the COM0A1:0 bit functionality when the WGM02:0 bits are set to phase correct PWM mode. Table 28. Compare Output Mode, Phase Correct PWM Mode (1) COM0A1
in „Atmel AVRs: SRAM so unwichtig?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tiny13.pdf
X X ADC Noise Reduction X X X(1) X X X Power-down X(1) X Note: 1. For INT0, only level interrupt. 28 ATtiny13 2535E–AVR–10/04 ATtiny13 Minimizing Power There are several issues to consider when trying to minimize the power consumption in Consumption an AVR controlled system. In general, sleep modes
in „ATtiny13 Datenblatt External Clock Source on T0-Pin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mikrobeginner_gesamt.pdf
noch wesentlich zu kurz. Versuchen wir es also mit 16 Bit. Wir benötigen dafür 16-Bit-Register, der AVR hat davon vier Stück. Das sind die Registerpaare R25:R24, R27:R26, R29:R28 und R31:R30. Sie lassen sich wie Einzelregister behandeln, manche Instruktionen wirken sich aber jeweils auf das ganze Paar
in „Attiny26 PortD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L4xCH.txt
========================================== .EQU VERTAG = 27 .EQU VERMON = 2 .EQU VERJHR = 24 ;CPU: AVR64EA28 @ Fuse 16 MHz ;PORT-Alloc: DA0/IPU: REL4K0- DC0/OUT1: RELAY1 ; DA1/IPU: REL3K0- DC1/OUT1: RELAY2 ; DA2/IPU: REL2K0- DC2/OUT1: RELAY3 ; DA3/IPU: REL1K0- DC3/OUT1: RELAY4 ; DA4/IPD: REL1K0+ RPD
in „Li-Akku Reihenschaltung einzeln nacheinander laden (Switch-Control) Asm@AVR64EA28“ · Projekte & Code ·
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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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Datei
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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in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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harman_kardon_avr145_sm.pdf
the Main PCB (38-1) from connector (CN19-3P,CN20-4P) on TRANS PCB (40-4). 12. Remove 11screws (S13-1EA, S4-2EA, S6-2EA, S8-6EA) and then remove the Main PCB ASS’Y (38-1). 30 AVR145 harman/kardon 35 33 34 AVR145 EXPLODED VIEW 44 37-7 S9 S13 S13 39-2 40-1 S8 40-3 41 36 40-4 S15 S16 39-1 S1 32 S5 S6 x2 40
in „Relais beim AVR 145 von harman/kardon durch SSR ersetzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
0x81,0x43,0x48,0x8D,0x63,0x07,0x00,0x01,0x45,0x6B,0x9E,0x7F,0x5C,0x40,0x00,0x01, 0x3F,0x87,0x26,0xEA,0x02,0x1E,0x0E,0x06,0x24,0x1C,0x3E,0x06,0xC0,0xB8,0x1E,0x1F, 0x8B,0x99,0x10,0x1C,0x16,0x03,0x11,0x0C,0x64,0x5A,0x0E,0x07,0x82,0x63,0xC2,0x81, 0x61,0x20,0x30,0x50,0x10,0x30,0x10,0x10,0x10,0x10,0x90,0x10,0x08,0x08,0x08,0x04
in „Benörige Hilfe bei Grafikdisplay LM240120“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·