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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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optiboot_atmega128.lst
FLASHEND > 0x1ffff adc r21, r1 ; increment the RAMPZ content #endif sbiw r26, 2 ; length = length - 2 1fd64: 12 97 sbiw r26, 0x02 ; 2 brne wr_lop1 1fd66: c1 f7 brne .-16 ; 0x1fd58 <wr_lop1> movw ZL, r4 ; addrPtr = address 1fd68: f2 01 movw r30, r4 #if defined(__AVR_ATtiny48__) || defined(__AVR_ATtiny88__) andi ZL, 0xc0 ; make shure a zero Z5:1 for ATtiny48/88, 64 Byte Flash #endif // Write from programming buffer // ----------------------------- ldi r20, (1<<PGWRT)|(1<<SELFPRGEN) ; 0x05 1fd6a: 45 e0 ldi r20, 0x05 ; 5 rcall do_spm ; AOUT SPMCSR, r20 ; spm
in „Tester für Spezialversion des AVR Bootloaders optiboot gesucht!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr_cpm.asm
<OCIE1A) sts TIMSK1,temp #endif sei .if BOOTWAIT ldi temp,10 rcall delay_ms .endif rcall printstr .db "CPM on an AVR, v1.0",13,0,0 rcall printstr .db "Initing mmc...",13,0 rcall mmcInit .if MEMTEST rcall printstr .db "Testing RAM: fill...",0,0 ;Fill RAM ldi adrl,0 ldi adrh,0 ramtestw: mov temp,adrh eor
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr-m8_z80.asm
2 pop temp ;2 dec temp ;1 brne bootwait1 ;2 (3*256 + 5) * 256 = 198K cycles .endif rcall printstr .db "CPM on an AVR, v1.0",13,0,0 rcall printstr .db "Initing mmc...",13,0 rcall mmcInit .if MEMTEST rcall printstr .db "Testing RAM...",13,0 ;Fill RAM ldi adrl,0 ldi adrh,0 ramtestw: mov temp,adrh eor temp
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr-m8_z80.asm
2 pop temp ;2 dec temp ;1 brne bootwait1 ;2 (3*256 + 5) * 256 = 198K cycles .endif rcall printstr .db "CPM on an AVR, v1.0",13,0,0 rcall printstr .db "Initing mmc...",13,0 rcall mmcInit .if MEMTEST rcall printstr .db "Testing RAM...",13,0 ;Fill RAM ldi adrl,0 ldi adrh,0 ramtestw: mov temp,adrh eor temp
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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disassebled_minimal_change_crash.asm
b7 01 movw r22, r14 3d9e: c8 01 movw r24, r16 3da0: 0e 94 8b 46 call 0x8d16 ; 0x8d16 <memcpy> 3da4: 48 01 movw r8, r16 3da6: b2 e5 ldi r27, 0x52 ; 82 3da8: 8b 0e add r8, r27 3daa: 91 1c adc r9, r1 3dac: d4 01 movw r26, r8 3dae: ed 91 ld r30, X+ 3db0: fc 91 ld r31, X 3db2: 84 a5 ldd r24, Z+44 ; 0x2c 3db4
in „Bizarrer Firmware crash - ATmega4808. Wie Debuggen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATMEGA88-DB.pdf
converter. These pins are powered from the analog supply and serve as 10-bit ADC channels. 4 2545RS–AVR–07/09 ATmega48/88/168 2. Overview The ATmega48/88/168 is a low-power CMOS 8-bit microcontroller based on the AVR enhanced RISC architecture. By executing powerful instructions in a single clock cycle
in „Schieberegister SN54HC595 mit Atmel atmega 88 ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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disassebled_original_working.asm
<Config+0x9> 64ce: 81 60 ori r24, 0x01 ; 1 64d0: 80 93 cf 2a sts 0x2ACF, r24 ; 0x802acf <Config+0x9> 64d4: bf ef ldi r27, 0xFF ; 255 64d6: cb 1a sub r12, r27 64d8: db 0a sbc r13, r27 64da: 1f 5f subi r17, 0xFF ; 255
in „Bizarrer Firmware crash - ATmega4808. Wie Debuggen?“ · 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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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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ODM100.c
with Diaeresis {0x44,0x66,0x55,0x4C,0x44}, // (222) 'Z - 0x0179 Latin Capital Letter Z with Acute {0x48,0x6A,0x59,0x48,0x00}, // (223) 'z - 0x017A Latin Small Letter Z with Acute {0x44,0x64,0x55,0x4C,0x44}, // (224) Z - 0x017B Latin Capital Letter Z with Dot Above {0x48,0x68,0x5A,0x48,0x00}, // (225) z
in „Frage zum ODM100 OLED Bausatz von ELV“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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oled1.c
with Diaeresis {0x44,0x66,0x55,0x4C,0x44}, // (222) 'Z - 0x0179 Latin Capital Letter Z with Acute {0x48,0x6A,0x59,0x48,0x00}, // (223) 'z - 0x017A Latin Small Letter Z with Acute {0x44,0x64,0x55,0x4C,0x44}, // (224) Z - 0x017B Latin Capital Letter Z with Dot Above {0x48,0x68,0x5A,0x48,0x00}, // (225) z
in „AVR Oled Display odm 100-Wie ansteuern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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oled.c
Diaeresis //{0x44,0x66,0x55,0x4C,0x44}, // (222) 'Z - 0x0179 Latin Capital Letter Z with Acute //{0x48,0x6A,0x59,0x48,0x00}, // (223) 'z - 0x017A Latin Small Letter Z with Acute //{0x44,0x64,0x55,0x4C,0x44}, // (224) Z - 0x017B Latin Capital Letter Z with Dot Above //{0x48,0x68,0x5A,0x48,0x00}, // (225
in „ODM100 OLED bleibt schwarz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ODM100.c
with Diaeresis {0x44,0x66,0x55,0x4C,0x44}, // (222) 'Z - 0x0179 Latin Capital Letter Z with Acute {0x48,0x6A,0x59,0x48,0x00}, // (223) 'z - 0x017A Latin Small Letter Z with Acute {0x44,0x64,0x55,0x4C,0x44}, // (224) Z - 0x017B Latin Capital Letter Z with Dot Above {0x48,0x68,0x5A,0x48,0x00}, // (225) z
in „SSD 1351 - OLED ansteuern“ · 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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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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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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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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z80.asm
temp,0 bootwait2: dec temp brne bootwait2 pop temp dec temp brne bootwait1 .endif rcall printstr .db "CPM on an AVR, v1.0",13,0,0 rcall printstr .db "Initing mmc...",13,0 rcall mmcInit .if MEMTEST rcall printstr .db "Testing RAM...",13,0 ;Fill RAM ldi adrl,0 ldi adrh,0 ramtestw: mov temp,adrh eor temp
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x03,0x3F,0xF8,0x89,0x4B,0x00,0x84,0x60,0x48,0x8C,0x20,0x86,0x0A,0x88, 0x0C,0x8C,0x8E,0x1E,0xBC,0xA5,0xBD,0x3E,0xAE,0x2C,0x1C,0x1D,0x4D,0xCD,0xDB,0xFB, 0xAA,0xAA,0xAA,0x6D,0x6D,0xD9,0xD8,0xE9,0xF9,0xF9,0xB9,0xBD,0xBD,0xBD,0xBD,0xDC, 0xBC,0xBD,0xBD
in „Benörige Hilfe bei Grafikdisplay LM240120“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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md5-asm.S
/licenses/>. */ /* * Author: Daniel Otte * License: GPLv3 or later * Date: 2008-11-15 */ #include "avr-asm-macros.S" ;########################################################### ; S-BOX T_table: .hword 0xa478, 0xd76a, 0xb756, 0xe8c7, 0x70db, 0x2420, 0xceee, 0xc1bd, 0x0faf, 0xf57c .hword 0xc62a, 0x4787
in „avr-as, Makro kaputt aus avr-crypto-lib“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Java_AVR32_doc32049.pdf
dstore_1 III. dstore_2 IV. dstore_3 4.37.5 Operands none 4.37.6 Format dstore_0 ( 0x47 ) dstore_1 ( 0x48 ) dstore_2 ( 0x49 ) dstore_3 ( 0x4a ) 4.37.7 Note Each of the dstore_<n> instructions is the same as dstore with an index <n>, except that the operand <n> is implicit. 64 AVR32 32049A–AVR32–09/06 AVR32
in „Arm(e)s JAVA - Jazelle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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abused_bootloder_disassembly.txt
; 1 1a44: 00 b3 in r16, 0x10 ; 16 1a46: b0 f6 brcc .-84 ; 0x19f4 <_binary_boot_raw_start+0x19f4> 1a48: 00 c0 rjmp .+0 ; 0x1a4a <_binary_boot_raw_start+0x1a4a> 1a4a: 10 e4 ldi r17, 0x40 ; 64 1a4c: 1a bf out 0x3a, r17 ; 58 1a4e: 00 27 eor r16, r16 1a50: 17 c0 rjmp .+46 ; 0x1a80 <_binary_boot_raw_start+
in „ATmega-Bootloader vom Hauptprogramm aus flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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tvtext_v2.asm
,'0'+YSize-YSize/10*10 st Y+, temp ldi temp,0 st Y+, temp rcall print .db "AVR Videogenerator",0 ldi temp,0 st Y+, temp rcall print .db "www.mikrocontroller.net",0 ldi temp,0 st Y+, temp ldi temp,'>' st Y+, temp ldi temp,0 st Y+, temp ldi temp,'>' st Y+, temp st Y+, temp ldi
in „AVR Videogenerator, 40x25 Zeichen, nur 60% CPU Auslastung !“ · Projekte & Code ·
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dw_programming_dragon.txt
jtagmkII_recv(): Got message seqno 2 (command_sequence == 2) avrdude: Recv: . [80] Raw message: 0x80 OK AVR Part : attiny48 Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay
in „avrdude fuses aus debugwire schreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TEST.LST
e0 ldi r28, 0x01 ; 1 if( get_key_press( 1<<KEY1 )) 15a: 82 e0 ldi r24, 0x02 ; 2 15c: e0 df rcall .-64 ; 0x11e <get_key_press> 15e: 81 11 cpse r24, r1 i = KEY_RIGHT_SHORT; 160: c2 e0 ldi r28, 0x02 ; 2 if( get_key_rpt( 1<<KEY0 )) 162: 81 e0 ldi r24, 0x01 ; 1 164: e8 df rcall .-48 ; 0x136 <get_key_rpt>
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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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main.asm
6d 2f 61 76 72 2f 74 xstorm.com/avr/t 70e2: 69 6e 79 75 73 62 62 6f 61 72 64 2f inyusbboard/ 000070ee <freespace>: 70ee: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................ 70fe: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
in „ATMEGA32 Minimum System Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr.txt
sein für Leute, die sich in die Programmierung der AVR Mikrocontroller einarbeiten wollen. Mit einfachen Assembler-Programmen wird ausprobiert, was sich mit den Input-Output-Registern eine AVR Mikrocontrollers so alles bewirken läßt. Um mit Assembler etwas
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Wie_sag_ich_es_dem_AVR.txt
Zur Startseite Zur Artikelübersicht Wie sag ich's meinem AVR ? Einleitung Gerhard Paulus gp@gnomsoft.de Copyright (c) 2002 GNOM SOFT GmbH, Dresden Dieser Text ist für alle Leute interessant, die sich in die Programmierung der AVR Mikrocontroller einarbeiten wollen
in „Assembler Sprache erlernen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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doc5131.pdf
(IEEE_ADDR_6) This register contains bits [55:48] of the 64 bit IEEE address for address filtering. Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 0x2A IEEE_ADDR_6 IEEE_ADDR_6 Read/Write R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W Reset value 0 0 0 0 0 0 0 0 Register 0x2B (IEEE_ADDR_7)
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avr.txt
interessant, die sich in die Programmierung der AVR Mikrocontroller einarbeiten wollen. Mit einfachen Assembler-Programmen wird ausprobiert, was sich mit den Input-Output-Registern eine AVR Mikrocontrollers so alles bewirken läßt. Um mit Assembler etwas
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output.txt
skipped two bytes. .word 0x0026 ; Invalid opcode at 0x0648 (1608). Disassembler skipped two bytes. 64a: nop 64c: nop 64e: nop .word 0x0044 ; Invalid opcode at 0x0650 (1616). Disassembler skipped two bytes. .word 0x009f ; Invalid opcode at 0x0652 (1618). Disassembler skipped two bytes. .word 0x0026 ;
in „Atmega8 löst Timerinterrupt nicht aus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ttester.pdf
30 /CS LCD IRS 1 29 2 /RES P/S 4050 28 A0 C86 3 27 4 PD0 RES 3 2 26 R/W_WR VR 5 /RD_E VO RS 5 4 25 DB0 V4 6 1u PD1 24 7 1u DB1 V3 1u 7 6 23 DB2 V2 8 22 9 1u 21 DB3 V1 10 1u 9 10 DB4 CAP2+ 1u 20 DB5 CAP2− 11 11 12 19 12 PD3 EN DB6_SCL CAP1+ 1u 18 DB7_SI CAP1− 13 14 15 17 14 PD2 B0 16 VDD CAP3+ 15 1u VSS
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ttester.pdf
30 /CS LCD IRS 1 29 2 /RES P/S 4050 28 A0 C86 3 27 4 PD0 RES 3 2 26 R/W_WR VR 5 /RD_E VO RS 5 4 25 DB0 V4 6 1u PD1 24 7 1u DB1 V3 1u 7 6 23 DB2 V2 8 22 9 1u 21 DB3 V1 10 1u 9 10 DB4 CAP2+ 1u 20 DB5 CAP2− 11 11 12 19 12 PD3 EN DB6_SCL CAP1+ 1u 18 DB7_SI CAP1− 13 14 15 17 14 PD2 B0 16 VDD CAP3+ 15 1u VSS
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ttester.pdf
30 /CS LCD IRS 1 29 2 /RES P/S 4050 28 A0 C86 3 27 4 PD0 RES 3 2 26 R/W_WR VR 5 /RD_E VO RS 5 4 25 DB0 V4 6 1u PD1 24 7 1u DB1 V3 1u 7 6 23 DB2 V2 8 22 9 1u 21 DB3 V1 10 1u 9 10 DB4 CAP2+ 1u 20 DB5 CAP2− 11 11 12 19 12 PD3 EN DB6_SCL CAP1+ 1u 18 DB7_SI CAP1− 13 14 15 17 14 PD2 B0 16 VDD CAP3+ 15 1u VSS
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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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Segment_LCD.asm
Created: 25.11.2014 11:53:22 * Author: BrunoM * das Programm basiert auf dem C Programm in der ATmel AVR340, * es steuert jetzt aber ein 3 1/2 stelliges Segment LCD mit 2 COM an. */ ; ; ATMega48 ; +--+-+--+ ; (!RESET)PC6 | |_| | PC5(ADC5 SCL) ; (RXD)PD0 | | PC4(ADC4 SDA) ; (TXD)PD1 | | PC3(ADC3) ; (INT0
in „AVR241 mit Code für anderen Compiler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IgorPlug-USB__AVR__firmware.pdf
1) 1396 .db 1,1 ;numInterfaces,congiguration number 1397 .db 0,0x80 ;popisny index stringu, atributy;bus powered 1398 .db MaxUSBCurrent/2,0x09 ;prudovy odber, interface descriptor length 1399 .db 0x04,0 ;interface
in „IGORPLUG-USB“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IgorPlug-USB__AVR__firmware.pdf
1) 1396 .db 1,1 ;numInterfaces,congiguration number 1397 .db 0,0x80 ;popisny index stringu, atributy;bus powered 1398 .db MaxUSBCurrent/2,0x09 ;prudovy odber, interface descriptor length 1399 .db 0x04,0 ;interface
in „90s2343 als usb ir empfänger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IgorPlug-USB__AVR__firmware.pdf
1) 1396 .db 1,1 ;numInterfaces,congiguration number 1397 .db 0,0x80 ;popisny index stringu, atributy;bus powered 1398 .db MaxUSBCurrent/2,0x09 ;prudovy odber, interface descriptor length 1399 .db 0x04,0 ;interface
in „Per USB mit ATMega32 kommunizieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IgorPlug-USB__AVR__firmware.pdf
1) 1396 .db 1,1 ;numInterfaces,congiguration number 1397 .db 0,0x80 ;popisny index stringu, atributy;bus powered 1398 .db MaxUSBCurrent/2,0x09 ;prudovy odber, interface descriptor length 1399 .db 0x04,0 ;interface
in „Booten auf Knopfdruck mit AT90S23X3“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MIK-k05-AVR_uc.pdf
AVR – RISC – Mikrocontroller Kapitel 5 5 Die Zeitgeber/Zähler (Timer/Counter) 5.1 Der Vorteiler (Prescaler) und die Timer-Steuerlogik Nachfolgende Abbildung zeigt den Aufbau der Steuerlogik der AVR - Familie
in „Warum komme ich beim Auswärten des ADC's nur bis 25% ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd_gfx.c
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in „RS485 von ms - immer noch Einschaltprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KSZ8851SNL.pdf
Register Default Description 32-Bit 16-Bit 8-Bit Name Value Wakeup Frame 1 Byte Mask 2 Register 0x48 [7:0] 0x48 - 0x49 WF1BM2 0x0000 0x48 0x49 Wakeup Frame 1 Byte Mask 2 Register [15:8] to Wakeup Frame 1 Byte Mask 3 Register 0x4B 0x4A - 0x4B 0x4A WF1BM3 0x0000 [7:0] 0x4B Wakeup Frame 1 Byte Mask 3 Register
in „KSZ8851 Ethernet komplizierte Frage.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tvtext_v2.asm
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in „AVR Videogenerator, 40x25 Zeichen, nur 60% CPU Auslastung !“ · Projekte & Code ·
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ATtiny26.pdf
4MHz RC OSCILLATOR FREQUENCY vs. OSCCAL VALUE 9.6 8.6 7.6 ) 6.6 z M C 5.6 F 4.6 3.6 2.6 1.6 0 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240 OSCCAL VALUE 160 ATtiny26(L) 1477K–AVR–08/10 ATtiny26(L) Figure 130. Calibrated 2 MHz RC Oscillator Frequency vs. Temperature CALIBRATED 2MHz RC OSCILLATOR
in „ATtiny26(L) Analog-Digital-Wandler ( ADC ) Datenblattübersetzung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Umsetzung_und_Implementierung_einer_FFT_f_r_8.pdf
SRAM_START) ;lade Adresse Samplespeicher ;B (Realteil) mov B_SampleRH,D0 ldi D0,LOW(SRAM_START) ldi D1,48 ;Offset 48 brcc no_carry_B_RH inc B_SampleRH no_carry_B_RH: mov B_SampleRL,D0 Alexander Liebhold 12 15.02.2008 Umsetzung und Implementation einer FFT für 8-Bit Mikrocontroller Die Adressen der einzelnen
in „FFT Tutorial für AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·