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lcd.h
LCD_E_PORT LCD_PORT // < port for Enable line #define LCD_E_PIN 3 // < pin for Enable line #elif defined(__AVR_AT90S4414__) || defined(__AVR_AT90S8515__) || defined(__AVR_ATmega64__) || \ defined(__AVR_ATmega8515__)|| defined(__AVR_ATmega103__) || defined(__AVR_ATmega128__) || \ defined(__AVR_ATmega161__) ||
in „Displaytech 162 und 162A geht nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd.h
LCD_E_PIN 2 /**< pin for Enable line */ #define LCD_E2_PIN 3 /**< pin for Enable line */ #elif defined(__AVR_AT90S4414__) || defined(__AVR_AT90S8515__) || defined(__AVR_ATmega64__) || \ defined(__AVR_ATmega8515__)|| defined(__AVR_ATmega103__) || defined(__AVR_ATmega128__) || \ defined(__AVR_ATmega161__) ||
in „HD44780 atmega168“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd_new.h
LCD_PORT /**< port for Enable line */ #define LCD_E_PIN 1 /**< pin for Enable line */ #elif defined(__AVR_AT90S4414__) || defined(__AVR_AT90S8515__) || defined(__AVR_ATmega64__) || \ defined(__AVR_ATmega8515__)|| defined(__AVR_ATmega103__) || defined(__AVR_ATmega128__) || \ defined(__AVR_ATmega161__) ||
in „HD44780 on Atmega32 with Peter Fleurys library“ · µC & Digital Electronics ·
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avr_f64.c
***************************************************************************************// // // // avr_f64.c and avr_f64.h : Contains ANSI C Funktions for handling of 64 bit IEEE 754 double precision // // floating point numbers. // // float64_t represents an IEEE 64 bit double precision floating point
in „64 Bit float Emulator in C, IEEE754 compatibel“ · Projekte & Code ·
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avr_f64.c
***************************************************************************************// // // // avr_f64.c and avr_f64.h : Contains ANSI C Funktions for handling of 64 bit IEEE 754 double precision // // floating point numbers. // // float64_t represents an IEEE 64 bit double precision floating point
in „64 Bit float Emulator in C, IEEE754 compatibel“ · Projekte & Code ·
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lcd.h
LCD_E_PORT PORTB //< port for Enable line #define LCD_E_PIN 4 //< pin for Enable line #elif defined(__AVR_AT90S4414__) || defined(__AVR_AT90S8515__) || defined(__AVR_ATmega64__) || \ defined(__AVR_ATmega8515__)|| defined(__AVR_ATmega103__) || defined(__AVR_ATmega128__) || \ defined(__AVR_ATmega161__) ||
in „LCD-Ansteuerung schwarzer Balken“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Fleury_lcd_pollin.h
PORTB /**< port for Enable line */ #define LCD_E_PIN 6 /**< pin for Enable line */ #elif defined(__AVR_AT90S4414__) || defined(__AVR_AT90S8515__) || defined(__AVR_ATmega64__) || \ defined(__AVR_ATmega8515__)|| defined(__AVR_ATmega103__) || defined(__AVR_ATmega128__) || \ defined(__AVR_ATmega161__) ||
in „LCD HD44780 mit Atmega32 ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_Roboter_Dokumentation.pdf
Internen Programmspeicher in der CPU für 8 Programme – Externen Programmspeicher über SPI Bus AT45DB081 – I²C Datenspeicher ST24C64 – I²C RTC Uhr mit Datenspeicher PCF2128 Interfaces – 5V Stromversorgung mit Akkus oder Netzteil – RS232 Anschluss – I²C Bus Anschluss – SPI BUS Anschluss – PS2 Tastatur
in „Anfängerprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PWM_Controller_Manual.pdf
Res_Soft_PWM_EEP Res_Soft_PWM_SRAM $07A 32 $01B PWM_vs_BUS_EEP PWM_vs_CALC_SRAM $07B Speicherbelegung 2/2 AVR- Speicherreservierungen SRAM Adresse [*16] Größe[Byte] Bottom SRAM Start Reserviert für RX Befehle TOP 128 TWI Receive Buffer Bottom E0 128 TOP TWI Transmitt Buffer Bottom 160 128 TOP Bottom Temporary 32 TOP Bottom Daten Speicher 480 TOP Stack Bottom RAMEND- 128 128 TOP RAMEND EEPROM Adresse [*16] Größe[Byte] Bottom EEPROM Start Reserviert für RX Befehle 128 TOP EEPROM- Datenspeicher Bottom Bereich 384 TOP Die Befehle 1/2 Das besondere an diesen Registern ist
in „PWM- Controller 18- Kanal TWI- Bus Proj.“ · Projekte & Code ·
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main.c
*******************************************************************/ #include "define.h" #include <avr\io.h> #include <avr\interrupt.h> #include <stdint.h> #include <util\delay.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <avr\eeprom.h> #include <avr\sleep.h> #include
in „AD-Wandlung und Nutzung JTAG möglich?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-Tutorial.pdf
mit dem Mikrocontroller verbinden: 1 Vss GND 2 Vcc 5V 3 Vee GND oder Poti (siehe oben) 4 RS PD4 am AVR 5 RW GND 6 E PD5 am AVR 7 DB0 GND 8 DB1 GND 9 DB2 GND 10 DB3 GND 11 DB4 PD0 am AVR 12 DB5 PD1 am AVR 13 DB6 PD2 am AVR 14 DB7 PD3 am AVR Ok, alles ist verbunden, wenn man jetzt den Strom einschaltet
in „AVR-Tutorial als PDF bzw *.doc“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ALgAn102.bas
$00 , $00 ' . .db $00 , $7e , $40 , $40 , $40 , $00 ' / [L] .db $00 , $3c , $52 , $4a , $3c , $00 ' 0 .db $00 , $00 , $44 , $7e , $40 , $00 ' 1 .db $00 , $64 , $52 , $52 , $4c , $00 ' 2 .db $00 , $24 , $42 , $4a , $34
in „Bascom .def not found“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SIMPLE_STEPP.txt
Wird der Schrittmotor in die jeweilige richtung bewegt 'Die Anweisung bestimmt Controllertyp, hier AVR Mega 32 $regfile = "m644def.dat" 'Stackanweisungen, die eigentlich nur bei größeren Programmen $framesize = 64 $swstack = 128 $hwstack = 64 'Die Frequenz des verwendeten Quarzes $crystal = 18432000
in „AVR + Schrittmotor + Bascom verständnisproblem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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atmel-8393-mcu_wireless-atmega256rfr2-atmega128rfr2-atmega64rfr2_datasheet.pdf
Wireless-09/14 ATmega256/128/64RFR2 3 Overview The ATmega256/128/64RFR2 is a low-power CMOS 8-bit microcontroller based on the AVR enhanced RISC architecture combined with a high data rate transceiver for the 2.4 GHz ISM band.
in „AVR-Verlustleistung maximieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
*******************************************************************/ #include "define.h" #include <avr\io.h> #include <avr\interrupt.h> #include <stdint.h> #include <util\delay.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <avr\eeprom.h> #include <avr\sleep.h> #include
in „AD-Wandlung und Nutzung JTAG möglich?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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kueche_2.lst
tatsächlich geht's nur mit 50Hz .equ T1Rate = 50 .equ T1Time = 1000 / 50 ;msec .equ T1Init = F_OSC / 64 / T1Rate - 1 ;T1 value .equ T1Prescale = 0<<CS12 | 1<<CS11 | 1<<CS10 ;/64 .if AVR==8515 .else .equ Watchdog = 1 .endif .equ DelayedKey = 5000 / T1Time ;5 seconds ; ; Buzzer ; .equ BZddr = ddrd .equ BZout
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AT90CAN128.pdf
AT90CAN32 32K Bytes 1K Byte 2K Bytes AT90CAN64 64K Bytes 2K Bytes 4K Bytes AT90CAN128 128K Bytes 4K Byte 4K Bytes 1.2 Part Description The AT90CAN32/64/128 is a low-power CMOS 8-bit microcontroller based on the AVR enhanced RISC architecture. By
in „uC + 3 Schieberegister + 7-Segmentanzeige“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hsb2rgb.asm
(c) Jochen Müller www.mmtechnic.de ; ; INPUT: ; HSB_H(Sram) byte[0..191°] (Hue) Farbwinkel 0°=rot, 64°=grün, 128°=blau ; HSB_S(Sram) byte[0..100%] (Saturation) Sättigung 0%=grau, 50%=wenig Sättigung, 100%=reine Farbe ; HSB_B(Sram) byte[0..100%] (Brightness) Helligkeit 0%=keine 100%=volle Helligkeit ;
in „Fertig: HSB->RGB Umrechnung rein in Assembler, auch für ATiny“ · Projekte & Code ·
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Muetze_Multifunktionsdecoder_DCC.txt
6125 Hz ; 0 1 1 0 CK/2 ; 0 1 1 1 CK/4 ; 1 0 0 0 CK/8 ; 1 0 0 1 CK/16 ; 1 0 1 0 CK/32 ; 1 0 1 1 CK/64(90HZ)LEXA ; 1 1 0 0 CK/128 ; 1 1 0 1 CK/256 ; 1 1 1 0 CK/512 ; 1 1 1 1 CK/1024 clr TEMP1 ; lösche TEMP1 out TCNT1,TEMP1 ; lösche Timer 1 ldi TEMP1,0b00000110 ; lösche Timer Interupts out TIFR,TEMP1 ;
in „DCC Decoder“ · Projekte & Code ·
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melody.asm
.equ h0=202 ;297Hz .equ c=191 ;262Hz .equ d=170 ;294Hz .equ e=152 ;330Hz .equ f=143 ;349Hz .equ g=128 ;392Hz .equ a=114 ;440Hz .equ h=101 ;494Hz .equ c1=96 ;523Hz .equ d1=85 ;587Hz .equ e1=76 ;659Hz .equ f1=72 ;698Hz .equ g1=64 ;784Hz ;Damit auch längere Pausen eingebunden werden können, wird der Wert
in „ATtiny12 will nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Serial_LCD-p14-24.pdf
to line 3, position 17 206 0xCE Move cursor to line 3, position 18 Serielle LCD Anzeige mit Atmel AVR µC 21 Pseudonym „Karl M.“ Dezimal Hex Aktion 207 0xCF Move cursor to line 3, position 19 Dezimal Hex Aktion 208 0xD0 Set note length to 1/64 note 209 0xD1 Set note length to 1/32 note 210 0xD2 Set note
in „Betätigung Klang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AT90CAN128.pdf
AT90CAN32 32K Bytes 1K Byte 2K Bytes AT90CAN64 64K Bytes 2K Bytes 4K Bytes AT90CAN128 128K Bytes 4K Byte 4K Bytes 1.2 Part Description The AT90CAN32/64/128 is a low-power CMOS 8-bit microcontroller based on the AVR enhanced RISC architecture. By
in „Umrechnen von analog to digital“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_ASM_Tutorial.pdf
Daten) ● Platinen 5 RW Read/Write ● PC-Programmierung ● Ausbildung & Beruf 6 E Enable ● Webseite 7 DB0 Datenbit 0 ● Sonstiges/Offtopic 8 DB1 Datenbit 1 9 DB2 Datenbit 2 Chat 10 DB3 Datenbit 3 Shop 11 DB4 Datenbit 4 Artikel 12 DB5 Datenbit 5 ● AVR-GCC-Tutorial 13 DB6 Datenbit 6 ● AVR Checkliste 14 DB7
in „ASM Tutorial jetzt als PDF“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UI-Messung_Textpad_erweitert.asm
$99, $99, $99 .db $99, $A9, $AA, $AA, $AA, $AA, $AA, $AA, $AA, $AA, $AA, $BA, $BB, $BB .db $BB, $BB, $BB, $BB, $BB, $BB, $BB, $BB, $BB, $BB, $BB, $CB, $CC, $CC .db $CC, $CC, $CC, $CC, $CC, $CC, $CC, $CC, $CC, $DD, $DD, $DD, $DD, $DD .db $DD, $DD, $DD, $DD, $DD, $DD, $DD, $EE, $EE, $EE, $EE, $EE, $EE, $EE .db $EE, $EE, $EE, $EE, $EE, $EE, $EE, $EE, $EE, $EE, $EE, $EE, $EE, $EE .db $EE, $EE, $EE, $EE, $EE, $EE, $EE, $EE, $EE, $EE, $EE
in „Ungenauigkeit beim ATtiny26 ADC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcdcon_ft245_4bit.asm
231 , 231 , 60 , 90 , 153 .db 128 , 224 , 248 , 254 , 248 , 224 , 128 , 0 .db 2 , 14 , 62 , 254 , 62 , 14 , 2 , 0 .db 24 , 60 , 126 , 24 , 24 , 126 , 60 , 24 .db 102 , 102 , 102 , 102 , 102 , 0 , 102 , 0 .db 127 , 219 , 219 , 123
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdcon_ft245_4bit320.asm
231 , 231 , 60 , 90 , 153 .db 128 , 224 , 248 , 254 , 248 , 224 , 128 , 0 .db 2 , 14 , 62 , 254 , 62 , 14 , 2 , 0 .db 24 , 60 , 126 , 24 , 24 , 126 , 60 , 24 .db 102 , 102 , 102 , 102 , 102 , 0 , 102 , 0 .db 127 , 219 , 219 , 123
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdcon_ft245_4bit320.asm
231 , 231 , 60 , 90 , 153 .db 128 , 224 , 248 , 254 , 248 , 224 , 128 , 0 .db 2 , 14 , 62 , 254 , 62 , 14 , 2 , 0 .db 24 , 60 , 126 , 24 , 24 , 126 , 60 , 24 .db 102 , 102 , 102 , 102 , 102 , 0 , 102 , 0 .db 127 , 219 , 219 , 123
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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YigFilter.asm
liefert eine Dreieckspannung, ein A/D-Wandler mißt die * ;* Detektorspannung, Displayformat 480 x 64 Pixel * ;* Christoph Kessler August 2001 (db1uq@t-online.de)* ;*************************************************************************** .nolist .include "8515def.inc" .list ;**********************
in „Grafik LCD als text Display nutzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XPLAIN_Shematic.pdf
TILLER D NORWAY Date: 08.05.2009 15:10:18 PAGE: 1 of 5 Document number: A08-0551 Revision: A TITLE: AVR1907: Xplain evaluation board, Top-Level Xplain.SchDoc 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 1 1 T T JTAG/PDIInterface PQ2 NTC_EN XMEGA_PDI_DATA XMEGA_PDI_DATA XMEGA_RESET_PDI_CLK XMEGA_RESET_PDI_CLK PQ3
in „Xplain: Schaltplan gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektronikladen07.pdf
der Unterstützung neuer AVR Bausteine (z.B. ATmega103, ATmega128, ATmega64) bietet das STK501 ausserdem zusätzliche Peripherieoptionen, z.B. einen zweiten RS232 Treiber, XRAM-Interface und JTAG-Connector. DIE PREISE: STK500 Atmel
in „MC68000 von Motorolla“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcdconpar.asm
231 , 231 , 60 , 90 , 153 .db 128 , 224 , 248 , 254 , 248 , 224 , 128 , 0 .db 2 , 14 , 62 , 254 , 62 , 14 , 2 , 0 .db 24 , 60 , 126 , 24 , 24 , 126 , 60 , 24 .db 102 , 102 , 102 , 102 , 102 , 0 , 102 , 0 .db 127 , 219 , 219 , 123
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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Atmega128_doc2467.pdf
Compatibility Mode Selected by a Fuse – Global Pull-up Disable I/O and Packages – 53 Programmable I/O Lines – 64-lead TQFP and 64-pad QFN/MLF Operating Voltages – 2.7 - 5.5V ATmega128L – 4.5 - 5.5V ATmega128 Speed Grades – 0 - 8 MHz ATmega128L – 0 - 16 MHz ATmega128 Rev. 2467R–AVR–06/08 Pin Figure 1. Pinout ATmega128
in „ATMEGA128 Timer“ · 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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TempundAnalogwerte.bas
" ' MC AT90S8535 $crystal = 8000000 'Taktfrequenz 8MHz 'Display Pinbelegung Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.2 , Rs = Portc.0 Config Lcd = 16 * 2 'Display configurieren Config Portc = Output 'portc als Ausgang configurieren Reset Portc.1
in „DS1820 + ADC mit C und Bascom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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GCC_Tut_Test.pdf
/td > < td > DB4 < /td > < td > PD0 am AVR < /td > < /tr > < tr > < td > 12 < /td > < td > DB5 < /td > < td > PD1 am AVR 42 KAPITEL 1. AVR-GCC-TUTORIAL < /td > < /tr > < tr > < td > 13 < /td > < td > DB6 < /td > < td
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ZndUhr01.asm
Hardwaredefinitionen einbinden .list ;Programm listen .listmac ;Makros listen .equ clock=3686400 ;Taktfrequenz des AVR .equ timer0ein=3 ;Bitmuster Timer0 mit Vorteiler 64 (LCD-Sync) .equ timer0swku=254-(clock/3200000) ;Startwert Timer0 für 20µs .equ timer0swla=254-(clock/42667) ;Startwert Timer0 für 1,5ms .equ tim1zu
in „Probleme mit USART (ATMEGA8535)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ZndUhr01.asm
Hardwaredefinitionen einbinden .list ;Programm listen .listmac ;Makros listen .equ clock=3686400 ;Taktfrequenz des AVR .equ timer0ein=3 ;Bitmuster Timer0 mit Vorteiler 64 (LCD-Sync) .equ timer0swku=254-(clock/3200000) ;Startwert Timer0 für 20µs .equ timer0swla=254-(clock/42667) ;Startwert Timer0 für 1,5ms .equ tim1zu
in „Display Menü LCD 4x20“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVRrescue.c
ATmega644P {0x1E, 0x96, 0x0B, 0x62, 0x99, 0xFF}, // ATmega649P {0x1E, 0x96, 0x10, 0xD6, 0xF9, 00}, // ATmega64HVE {0x1E, 0x96, 0x42, 00, 00, 00}, // ATxmega64A3 {0x1E, 0x96, 0x4A, 00, 00, 00}, // ATxmega64D3 {0x1E, 0x96, 0x4E, 00, 00, 00}, // ATxmega64A1 {0x1E, 0x96, 0x81, 0x62, 0x99, 0xFF}, // AT90CAN64 {0x1E, 0x96, 0x84, 0x41, 0xD9, 0xF9}, // ATmega64M1 {0x1E, 0x96, 0x86, 0x41, 0xD9, 0xF9}, // ATmega64C1 {0x1E, 0x96, 0xC1, 0xE9, 0x99, 0xFF}, // AT90SCR100H {0x1E, 0x97, 0x01, 0xC1, 00, 00}, // ATmega103 {0x1E, 0x97, 0x02, 0xC1, 0x99, 0xFD}, // ATmega128
in „AVR-Rescue: standalone Parallel HV-Programmer“ · Projekte & Code ·
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Devices.txt
1XRJ45_MM_JACK 5 Z80PIO 5 Z80CTC 5 XO-14 5 UDN2981AN 5 TRIM_EU-LI10 5 TPPAD1-20 5 TLC5921DAP 5 S1D13506_128 5 R-TRIMM64P 5 R-SMD1206 5 R-EU_M5923 5 RESEU-10@2 5 POT-TRIM 5 PN61729-S 5 PINHD-2X2 5 PINHD-1X9 5 NPN-TRANSISTOR_SOT89 5 NME 5 ML40 5 ML10E 5 MEGA8515-P 5 MEGA16-A 5 MEGA128-A 5 M02 5 LSG 5 JP2QE
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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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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PWM_Controller_Manual.pdf
Res_Soft_PWM_EEP Res_Soft_PWM_SRAM $7A 32 $01B PWM_vs_CALC_EEP PWM_vs_CALC_SRAM $07B Speicherbelegung 2/2 AVR- Speicherreservierungen SRAM Adresse [^16] Größe[Byte] Reserviert für RX Bottom SRAM Start 128 Befehle TOP E0 Bottom E1 TWI Receive Buffer 128 TOP Bla Bla TWI Transmitt Buffer Bottom Bla Bla 128 TOP Bla Bla Bottom Bla Bla Daten Speicher TOP Bla Bla 512 Stack Bottom RAMEND- 128 128 TOP RAMEND Die Befehle 1/3 Temporäre Speicherbefehle Für alle Befehle 0x00 bis 0x80 ist die Autoinkrement Funktion aktiv. Ein Befehl aus diesem Bereich ist in der Lage ein Byte an Informationen
in „PWM- Controller 18- Kanal TWI- Bus Proj.“ · Projekte & Code ·
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8080int-jmp.asm
... .equ ZFL_S = 7 .equ ZFL_Z = 6 .equ ZFL_H = 4 .equ ZFL_P = 2 .equ ZFL_N = 1 .equ ZFL_C = 0 .equ AVR_T = SREG_T .equ AVR_H = SREG_H .equ AVR_S = SREG_S .equ AVR_V = SREG_V .equ AVR_N = SREG_N .equ AVR_Z = SREG_Z .equ AVR_C = SREG_C ;------------------------------------------------; ; Load table value
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bom-v1-0.pdf
€ U10 1MCP 16301, Step down regulator MCP 16301T-I/CHY 0,94 € 0,94 € U20 1AVR ATTINY 861A-SU 1,25 € 1,25 € U21 12V reference REF 3020 AIDBZT 1,35 € 1,35 € U22 1MCP6542, 2x comparator MCP 6542-I/SN 0,55 € 0,55 € U50 1AT45DB641-S, 64MBit SPI flash AT45DB641E-SHN 3,58 € 3,58 € U60
in „Universalplatine für STM32, grobe Fehler vor der Herstellung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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update_ge_ndert.php
Auslesen der Daten aus einer Webpage function getAVRNetIOValue($id) { $value = NULL; error_reporting(0); $avr_net_io = fopen("http://xxx.xxx.xxx.xxx/daten.html", "r") or die("Die Werte des AVR-NET-IO konnten nicht ermittelt werden!<BR>Der AVR-NET-IO ist offline!"); //Hier IP des Boards eintragen if ($avr_net_io
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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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PID_3.3_Multicycles.txt
--------------- Config Porte.0 = Input Config Porte.1 = Output Config Serialin = Buffered , Size = 128 Config Serialout = Buffered , Size = 128 ' ------------------------------------------------------------------------------ ' ----[Configure the LCD screen]--------------------------------------------
in „Frage Regelungstechnik: dynamische Systeme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·