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Encoder_PeDa_Original.ino
/ /* one, two and four step encoders supported */ /* */ /* Author: Peter Dannegger */ /* target: ATmega16 */ /************************************************************************/ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> //#define XTAL 8e6 // 8MHz #define F_TIMER1 100 // Timer 1 frequency /
in „Peter Dannegger´s ( PeDa ) Entprellroutine in ein Arduino Sketch einbinden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FA_SIM800L_sch.pdf
Batterie 4,5V Atmega328P Reed-Anschluss Temperatur Sensor DHL22-Sensor Anschluss VCC_BAT BAT 0 8 - + BAT_VCC 1 R 2464_BATT_HOLDER RefDes GND 0 9 1 R BAT_VCC 4 VCC_2 PC0 23 0.1uF 10uF 6 VCC PC1 24 18 AVCC PC2 25 PC3 26
in „IoT mit ATMEGA und SIM800L, Bienen Beute,“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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diamex-avr-isp2.pdf
Controller passenden Pin-Num- mern zu ermitteln. HINWEISE, TIPPS! Einige AVR-Controller (z.B. AT90CAN32/64/128, ATMega64/128) haben spezielle Programmierpins PDI, PDO. Bitte benutzen Sie diese Leitungen anstatt MISO/MOSI (siehe Datenblatt). ERFOS-AVR-ISP unterstützt die adaptive SPI-Bitratenanpassung
in „DIAMEX USB ISP-Programmer für Atmel AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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T12-Controller_d_.pdf
verwendet wird (Bewegungserkennung) - Messung der Eingangsspannung, der Innentemperatur von Vcc und ATmega - Informationsanzeige auf OLED - Summer - Kalibrieren und Verwalten verschiedener Lötspitzen - Speichern von Benutzereinstellungen im EEPROM - Erkennung von Spitzenwechseln - Chipüberhitzung und Niederspannungsalarm
in „Modernisierung Lötstation Ersa MS8000 - Ein Baubericht“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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diamex-avr-isp2.pdf
Controller passenden Pin-Num- mern zu ermitteln. HINWEISE, TIPPS! Einige AVR-Controller (z.B. AT90CAN32/64/128, ATMega64/128) haben spezielle Programmierpins PDI, PDO. Bitte benutzen Sie diese Leitungen anstatt MISO/MOSI (siehe Datenblatt). ERFOS-AVR-ISP unterstützt die adaptive SPI-Bitratenanpassung
in „AVR Studio 4.19“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SolderStation.asm
V 0.02 * ;* Copyright 2006 by TravelRec. * ;* Programmversion vom 10.10.2008 * ;* * ;* MCU-Typ: ATMega168DIP (@ 8Mhz int.RC) * ;* * ;* * ;* MemoryMap: $0100-$010F Display Zeile 1 * ;* $0110-$011F Display Zeile 2 * ;* * ;**************************************************************** .include "m168def.inc
in „Lötkolbenreglung mit Atmega 168“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SolderStation_mod.asm
V 0.02 * ;* Copyright 2006 by TravelRec. * ;* Programmversion vom 10.10.2008 * ;* * ;* MCU-Typ: ATMega168DIP (@ 8Mhz int.RC) * ;* * ;* * ;* MemoryMap: $0100-$010F Display Zeile 1 * ;* $0110-$011F Display Zeile 2 * ;* * ;**************************************************************** .include "m168def.inc
in „Lötkolbenreglung mit Atmega 168“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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motcntrl.bas
---------- On Timer0 Timer0overflow ' Überlauf-Berechnung mit geringer Genauigkeit, Interrupt alle 32 mS 'Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 ' 8 Mhz / 1024 = 7812.5 Hz = 128us (Timer-Takt) 'Enable Timer0 ' Überlauf bei 7812.5 / 256 = 30,5157 Hz = 32,7 mS ' Überlauf-Berechnung mit höherer Genauigkeit
in „PWM-Steuerung will nicht funktionieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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at90isp_ver23.asm
device,0x20 ; if ( (device >= 0x20) && (device <= 0x7F) ) brlo s2 tst device brmi s2 s0b: ; { ldi count,32 ; count = 32; s1: ; do { rcall rdser ; if (rdser == 0x53) // SPI read (byte 3) cpi s_data,0x53 breq s3 ; break; ldi s_data,0x00 ; wrser(0x00); // SPI write (byte 4) rcall wrser pulse_sck ; pulse SCK
in „avr910 Pins Kurzschluss“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR309_doc2556.pdf
is quite fast: LowSpeed - 1.5Mbit/s, FullSpeed - 12Mbit/s, HighSpeed - 480Mbit/s. The ATtiny2313/ATmega48/88/168 are fully capable of meeting the hard speed requirements of LowSpeed USB. The solution is however not recommended for higher USB speeds. Theory of Operation Extensive details regarding physical
in „Programmer incl. neuem Code für Atmel AN910“ · Projekte & Code ·
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Pr_test.c
//+++ Projektarbeit ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ //Prozessor : ATmega32 //Takt : 4.0 MHz //Autor : Dirk Ahlrep //Version : 1.0 //Titel : Entwicklung und Aufbau eines // mikrocontroller gesteuerten // Akkumulator-Ladegerätes // mit Ladezustandsüberwachung //+++ Benötigte
in „Mein AD-Wandler macht nicht was er soll.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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M16-was_ist_los_damit.bas
zeichen 12=8x4 Zeichen 2=16x4 'Copyright Stefan Horn - Dezember 2004 'Controller D15G14E_14_030526 'Atmega 128 'HWSTACK-256 'SWSTACK-256 'FRAMESIZE-256 '------------------------------------------------------------------------------- 'Display Pin 1 Reset => AVR Pin a0 ' 2 CS a1 ' 3 GND GND ' 4 Sdata a2 '
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Jesper_1x1536x8_9.txt
56,56,55,54,54,53,53,52,51,51,50,49,49,48,48,47 .db 46,46,45,44,44,43,43,42,42,41,40,40,39,39,38,38 .db 37,36,36,35,35,34,34,33,33,32,32,31,31,30,30,29 .db 29,28,28,27,27,26,26,25,25,24,24,23,23,22,22,22 .db 21,21,20,20,19,19,19,18,18,17,17,17,16,16,15,15 .db 15,14,14,14,13,13,12,12,12,11,11,11,10,10,10,10 .db 9,9,9,8,8,8,8,7,7,7,6,6,6,6,5,5
in „DDS normal ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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simple_server.c
or http://baseurl/password/ * * Title: Microchip ENC28J60 Ethernet Interface Driver * Chip type : ATMEGA88 with ENC28J60 * Note: there is a version number in the text. Search for tuxgraphics *********************************************/ /********************************************* * modified: 2011-
in „Webpage Webserver“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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freqgen.bas
'( Rechteck Frequenzgenerator mit Atmega8 Von 0 , 12 Hz Bis 8 Mhz(mit 16 Mhz Resonator / Quarz) Arne Groh 2009-10-05 Fuses: Default: 1101 1001 1110 0001(1 Mhz Intern) Here: 1100 1001 1110 1111(ext. Resonator) Mit Den Beiden Tasten Kann Die
in „Einstellbarer Frequenzgenerator für 0.12 Hz - 8 MHz mit Atmega 8 und Bascom“ · Projekte & Code ·
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adc_lst.asm
AVR: 4 MHz # ;# # ;# CS-SOFT # ;########################################### .include "m8def.inc" ;Atmega8 ;.include "2313def.inc" ; Viele definierte Register werden nicht gebraucht .DEF rd1l = R0 ; LSB Divident Multiplikator 1 (8 Bit) .DEF rd1h = R1 ; LSB Divident Multiplikator 1 (8 Bit) .DEF rd2l = R2
in „ADC Dauer der Wandlungszeit?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
LEDGreen=PC2 *********************************************************************** * Processor: ATmega168 * Clock: 3686400 Hz ( 3.6 MHz ) * Language: ANSI-C * Compiler: avr-gcc/4.1.3, avr-libc * Date: $LastChangedDate$ * Author: $LastChangedBy$ * ID: $Id$ ********************************************
in „AVR ATmega168 - Probleme mit Interrupt bei UART Empfang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd.c
Jumper auf dem Board gesetz sein, damit es funktioniert. Wurde mit Evaluation board 2.01 und einem ATMega32 erfolgreich getestet Es können im Moment nur Zeichen, Zeichenketten, hexadezimale Zahlen und natürliche Zahlen bis 255 geschrieben werden. Die Zahlentypen sind alle 1 byte groß. Die Routinen sind
in „Pollin Addon-Board V1.0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_Prints.pdf
) PC6 PD6 (WR) 19 5 D7 Q7 (A15) PC7 PD7(RD) 74HC00 U5C 74HC00 11 LE 33 PE1 (ALE) RESET 10 9 1 OE 8 32 PE2 (0C1B) X1 21 10 U6 74HC573 D 74HC00 35 N 20 PE0 (ICP/INT2) G X2 P5 P6 U1 2 CH5 CH6 R5 R6 ATMEGA8515-16JI U3 470k 470k U2 74HC4040 62256 GND 11 D0 A0 10 9 Q1 12 9 7 10 GND GND 13 D1 A1 8 6 Q2 CLK
in „Womit Protel-Schaltplan ansehen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd_1_.c
Jumper auf dem Board gesetz sein, damit es funktioniert. Wurde mit Evaluation board 2.01 und einem ATMega32 erfolgreich getestet Es können im Moment nur Zeichen, Zeichenketten, hexadezimale Zahlen und natürliche Zahlen bis 255 geschrieben werden. Die Zahlentypen sind alle 1 byte groß. Die Routinen sind
in „LCD am Pollin Add-On-Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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code.c
// Einbinden der erforderlichen Bibliotheken #include <avr/io.h> // Atmega32 Register #include <util/delay.h> // Verzögerungs Routinen #include <i2cmaster.h> // I2C Master Library #include <stdlib.h> // Sonstige Funktionen #include <math.h> // Mathematische Funktionen //
in „String an LCD ausgeben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PWM_PA0_Uvergleich-3.9khz-IRQ2.asm
;ausgangsspannungsregelung nach stepdown ;pwm an atmega16 für 3,906 khz ;bei 4mhz taktfrequenz ;mit timer0 im fast pwm mode, 8 bit aufloesung ;pwm-signal liegt auf pb3 oc0 ;11.2.12 .include "m16def.inc" ;.def v_panel = r14 ;Messwert PV-Spannung PA0 .def
in „Hilfe Ladereglung Atmega16 Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ixTDM-Schematic.pdf
PC6 Res Semi VCC GND GND GND 1 30 RXD VDD 2 (PCINT16/RXD) PD0 31 TXD 10k Header 2H (PCINT17/TXD) PD1 32 IR D2 1: Black 2: Brown (PCINT18/INT0) PD2 MBRS1100 (PCINT19/OC2B/INT1) PD3 1 SWITCH3 (PCINT20/XCK/T0) PD4 2 RS485_DE/!RE VCCGND (PCINT21/OC0B/T1) PD5 9 LED1 P6 (PCINT22/OC0A/AIN0) PD6 10 LED2 1 Q2 11
in „Sammelbestellung? Mini-Platine: 3 Kanal Power-PWM mit ATMega+IR+RS485“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IoPort.h
struct {unsigned b301:1, b31:3, b34:3, b371:1;} _AP_; // Bit-Tripletts1 struct {unsigned b302:2, b32:3, b35:3;} _AP_; // Bit-Tripletts2 struct {unsigned b401:1, b41:4, b453:3;} _AP_; // 4erBits, beginnen bei 1 (0 und 4 s. Nibbles, oben struct {unsigned b402:2, b42:4, b462:2;} _AP_; // 4erBits, beginnen
in „Präprozessor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Pulsweitenmessung.txt
die Pulsweite von der Fehrnsteuerung und erzeugt ein PWM Signal für den Motortreiber Chip type : ATmega32 Clock frequency : 8,000000 MHz Memory model : Small Internal RAM size: 512 External RAM size: 0 Data Stack size : 128 ***************************************/ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h
in „Pulsweitenmessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IoPort.h
struct {unsigned b301:1, b31:3, b34:3, b371:1;} _AP_; // Bit-Tripletts1 struct {unsigned b302:2, b32:3, b35:3;} _AP_; // Bit-Tripletts2 struct {unsigned b401:1, b41:4, b453:3;} _AP_; // 4erBits, beginnen bei 1 (0 und 4 s. Nibbles, oben struct {unsigned b402:2, b42:4, b462:2;} _AP_; // 4erBits, beginnen
in „Data-Direction-Adresse immer eine Adresse höher als Port-Ausgabeadresse?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SLA_Antoniak.pdf
PC6 PD6 (WR) 19 5 D7 Q7 (A15) PC7 PD7 (RD) 74HC00 11 33 10 9 U5C 74HC00 1 LE PE1 (ALE) RESET 8 OE 32 PE2 (0C1B) X1 21 10 U6 74HC00 74HC573 D 35 PE0 (ICP/INT2) N X2 20 G P5 P6 U1 2 CH5 CH6 ATMEGA8515-16JI U3 R5 R6 U2 74HC4040 470k 470k 62256 GND 11 D0 A0 10 9 Q1 12 D1 A1 9 7 Q2 CLK 10 GND GND 13 D2 A2
in „Wozu Latch vor Ram ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_Prints.pdf
2 6 ENB/DIAGB VCC 13 LED2+ PD0 (RXD/PCINT16) 3 ENA/DIAGA VCC SW1 1 31 PD1 (TXD/PCINT17) 4 R9 VCC 3 32 PD2 (INT0/PCINT18) 5 INA 5 LED1- PD3 (PCINT19/OC2B/INT1) 1 R10 1K HeatSlug3 HS3 6 GND 2 11 30 LED2- 9 PD4 (PCINT20/XCK/T0) INB OUTA 25 R12 R13 10 PD5 (PCINT21/OC0B/T1) 1K R11 8 OUTA 1 OUT Res2 Res2 RAFI
in „[Artikel] Motoransteuerung mit PWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Netzteil-modul-test.pdf
8 PB7(XTAL2/TOSC2/PCINT7) U$2 3 2 19 A3 G 2 n PD0(RXD/PCINT16) 31 GND 7 A4 3 0 4 PD1(TXD/PCINT17) 32 22 D C n 6 VCC PD2(INT0/PCINT18) 1 4 W1 N 4 0 VCC PD3(INT1/OC2B/PCINT19) 2 LM358D 6 R16 18 W2 D C n 18 PD4(T0/XCK/PCINT20) 9 7 8 W3 N 6 0 20 AVCC PD5(T1/OC0B/PCINT21) 10 5 10k W4 D C 1 AREF PD6(AIN0/
in „20V mit ADC messen bei Auflösung 0,01V ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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peps_avr_v12.bas
------------------------------ ' ' EPROM Simulator ' Conitec PEPS I ' ' Version 1.2 Zielplatform ATMEGA8 ' ' Intel-Hex File werden über RS232 entgegengenommen ' - RS232 9600 Bd mit RTS Handshake ' - Zeilenbuffer für 80 Zeichen ' ' Entwickelt aus PEPSLDR.ASM (C)Conitec ' 2014 Werner Römer [werner.roemer
in „Suche MOPPEL Projekt in Heft oder .PDF“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR910-m8.txt
equ m83 = 0x65 .equ m161 = 0x60 .equ m163 = 0x64 .equ m603 = 0x42 .equ m103 = 0x41 .equ m8 = 0x76 ;ATmega8 .equ m8b = 0x77 ;ATmega8 boot ;**** Revision Codes **** .equ SW_MAJOR = '2' ; Major SW revision number .equ SW_MINOR = '2' ; Minor SW revision number .equ HW_MAJOR = '1' ; Major HW revision number
in „Wer wandelt ASM ---> Hex ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fprintf.c
version 0.00 copyright generated Matthias Koelling 02.01.2009 review released compiler AVR GCC target ATmega644P-20AU \endimplementation \history Rev Date Author Commentary 0.00 02.01.2009 Koelling generated \endhistory */ /*****************************************************************************/ /*
in „Stacktiefe AVR-Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
to enable standby with every peripheral component switched off. * * This function will bring the ATmega128RFA1 into extended standby. * During extended standby the only active clock domain is the asynchronous clk for Timer/Counter2 and only if * it is running in asynchronous mode. Identical to Power-Save
in „AVR TIMER 2 overflow --> Reset“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ICP_UART_162_01.c
/*ICP mit ISR-UART für Atmega 162 unter Verwendung von freqcount von Holger Brenner und dem USART Beispiel aus dem Artikel Interrupt */ #include <inttypes.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/io.h> #include <stdint.h> #include
in „Wie lange dauert ein Prozessschritt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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162_test_Overflows_UART.c
/*ICP mit ISR-UART für Atmega 162 unter Verwendung von freqcount von Holger Brenner und dem USART Beispiel aus dem Artikel Interrupt */ #include <inttypes.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/io.h> #include <stdint.h> #include
in „Overflows im Interrupt zählen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irmpconfig.h
2010 Frank Meyer - frank(at)fli4l.de * * $Id: irmpconfig.h,v 1.48 2011/02/08 08:40:27 fm Exp $ * * ATMEGA88 @ 8 MHz * * This program is free software; you can redistribute it and/or modify * it under the terms of the GNU General Public License as published by * the Free Software Foundation; either version
in „IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder“ · Projekte & Code ·
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irmpconfig.h
2010 Frank Meyer - frank(at)fli4l.de * * $Id: irmpconfig.h,v 1.47 2011/01/18 13:02:15 fm Exp $ * * ATMEGA88 @ 8 MHz * * This program is free software; you can redistribute it and/or modify * it under the terms of the GNU General Public License as published by * the Free Software Foundation; either version
in „IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder“ · Projekte & Code ·
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code.c
// Einbinden der erforderlichen Bibliotheken #include <avr/io.h> // Atmega32 Register #include <util/delay.h> // Verzögerungs Routinen #include <i2cmaster.h> // I2C Master Library #include <stdlib.h> // Sonstige Funktionen #include <math.h> // Mathematische Funktionen //
in „String an LCD ausgeben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uart-routines.c
/* read UART status register and UART data register */ usr = UART0_STATUS; data = UART0_DATA; //ATMEGA 8/16/32 lastRxError = (usr & (_BV(FE)|_BV(DOR)) ); /* calculate buffer index */ tmphead = ( UART_RxHead + 1) & UART_RX_BUFFER_MASK; if ( tmphead == UART_RxTail ) { /* error: receive buffer overflow
in „uart problem aufm atmega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Testtool.bas_nach_C.txt
----' ' ' 'Pollin Electronic Atmel-Evaluation-Board ' 'Bestellnummer: 810022 ' 'Testprogramm für ATmega16 ' 'Der gesendete Text kann mit dem Hyperterminal von Windows angezeigt werden' ' 'Einstellungen am Hyperterminal: ' ' Bits pro sekunde: 9600 ' ' Datenbits : 8 ' ' Parität : keine ' ' Stoppbits :
in „GCC versus BASCOM - Pegelunterschiede“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PWM_PA0_Uvergleich-IRQ4-239ms.asm
;ausgangsspannungsregelung nach stepdown ;pwm an atmega16 für 3,906 khz ;bei 4mhz taktfrequenz ;mit timer0 im fast pwm mode, 8 bit aufloesung ;pwm-signal liegt auf pb3 oc0 ;13.2.12 .include "m16def.inc" ;.def v_panel = r14 ;Messwert PV-Spannung PA0 .def
in „Hilfe Ladereglung Atmega16 Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PWM_PA0_Uvergleich-IVT2-239ms.asm
;ausgangsspannungsregelung nach stepdown ;pwm an atmega16 für 3,906 khz ;bei 4mhz taktfrequenz ;mit timer0 im fast pwm mode, 8 bit aufloesung ;pwm-signal liegt auf pb3 oc0 ;13.2.12 .include "m16def.inc" ;.def v_panel = r14 ;Messwert PV-Spannung PA0 .def
in „Hilfe Ladereglung Atmega16 Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Uzebox-rev-D1.pdf
F 13 XTAL1 AVCC 30 F 12 XTAL2 768Ω 768Ω U9 R23 R28 R26 R27 GND1 11 1% 1% 1.8kΩ 1.8kΩ 1.8kΩ 9 GND2 32 2 Anode Vo 5 220Ω 5% 5% 5% /RESET AREF C13 C5 3 Cathode GND 6 10uF R18 NC VCC ATMega644 R16 634Ω 100nF PC900 GND GND 1% 316Ω 10% R31 R29 R30 J9 75Ω G 1% D1 G 3.3kΩ 3.3kΩ 3.3kΩ R17 R15 1% 1N914 5% 5%
in „Atmega644 übertakten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DOGM162_Test.c
/* * DOGM-162 Test mit ATMega164PA * * Created: 08.11.2013 * Author: rriedel */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/sleep.h> volatile uint8_t timer0_counter = 0; volatile uint8_t display_data[2][16] = {
in „DOGM162 an ATMega164PA“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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iO.c
//ATMEGA 328p #define F_CPU 8000000UL #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> #include <stdlib.h> #include "spi.h" #include "wl_module.h" #include "nRF24L01.h" #include "dht.h
in „AVR Programm läuft nur fehlerfrei direkt nach Programmierung mittels ISP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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niO.c
//ATMEGA 328p #define F_CPU 8000000UL #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> #include <stdlib.h> #include "spi.h" #include "wl_module.h" #include "nRF24L01.h" #include "dht.h
in „AVR Programm läuft nur fehlerfrei direkt nach Programmierung mittels ISP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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h_encoder_falk.ino
/ /* one, two and four step encoders supported */ /* */ /* Author: Peter Dannegger */ /* target: ATmega16 */ /************************************************************************/ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> //#define XTAL 8e6 // 8MHz #define F_TIMER1 100 // Timer 1 frequency /
in „Peter Dannegger´s ( PeDa ) Entprellroutine in ein Arduino Sketch einbinden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Steuerung.pdf
PB5 23 61 VCC (OC2A/PCINT4)PB4 22 80 VCC (MISO/PCINT3)PB3 21 SV1-1 11 VCC (MOSI/PCINT2)PB2 20 SV1-4 32 GND (SCK/PCINT1)PB1 19 SV1-3 62 GND (SS/PCINT0)PB0 81 GND (A15)PC7 60 (A14)PC6 59 (A13)PC5 58 GND (A12)PC4 57 (A11)PC3 56 (A10)PC2 55 5 LED1 R1 (A9)PC1 54 C + LED2 R2 42 PL7 (A8)PC0 53 C LED3 R3 41 PL6
in „Cadsoft Eagle“ · Platinen ·
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Steuerung.pdf
(OC2A/PCINT4)PB4 22 C12 80 VCC (MISO/PCINT3)PB3 21 SV1-1 C11 11 VCC (MOSI/PCINT2)PB2 20 SV1-4 C10 32 GND (SCK/PCINT1)PB1 19 SV1-3 C9 62 GND (SS/PCINT0)PB0 81 GND (A15)PC7 60 (A14)PC6 59 GND (A13)PC5 58 GND (A12)PC4 57 (A11)PC3 56 (A10)PC2 55 5 LED1 R1 (A9)PC1 54 C + LED2 R2 42 PL7 (A8)PC0 53 C LED3
in „Cadsoft Eagle“ · Platinen ·
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uC-Board.pdf
PA0 19 GND RST N 35 PA1 PC0 20 RST G PA2 PC1 MOSI MOSI 34 PA3 PC2 21 SCK SCK +5V 33 PA4 PC3 22 VTG 32 23 VTG MISO 31 PA5 PC4 24 MISO 30 PA6 PC5 25 PA7 PC6 PC7 26 40 PB0 41 PB1 42 43 PB2 44 PB3 +3V3 PB4 XBee VCCB P$8 1 PB5 5 B1 P$7 2 PB6 T B2 P$6 +5V 3 PB7 C P$5 L DIR P$4 D 6 7 GND P$3 N 18 GND_2 S A2 G GND_3 A1 P$2 +5V 28 GND_4 VCCA P$1 39 GND V ATMEGA1284P-AU + SLEEP_STATUS SLEEP_STATUS D GND GND GND +3V3 N VCC VCC G SLEEP SLEEP DIN RXD DOUT 8 7 6 5 TXD RTS #RTS #CTS CTS C D K I 10-POL Connector C L C S XBEE r V H S +3V3 -5V P$1 P$6 ci # P$8 P$2
in „AtMega1284P+XBee funktioniert nicht ohne ISP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·