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MagicLifeCounter.pdf
36LCD12 S XTAL2 (PCI4/ADC4)PA4 37LCD11 +5V A R 13 (PCI3/ADC3)PA3 38LCD90 A 3 4 XTAL1 (PCI2/ADC2)PA2 39LCD8 32 (PCI1/ADC1)PA1 40LCD7 ISP1 1 2 LCD 30 AREF (PCI0/ADC0)PA0 3 4 LCD2 20 19LCD1 31 AGND (PCI15/SCK)PB7 8 ISP2 5 6 LCD18 18 17LCD17 +5V (PCI14/MISO)PB6 7 ISP3 ISP2 7 8 LCD16 16 15LCD15 10 VCC (PCI13/MOSI
in „Schaltplan Review“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PVLogger_v0.5_St__ckliste.pdf
IC1 ATmega32A_PDIP DIP40600 1 IC2 LM258AN DIP8300 1 IC3 LM7805CT to220 1 IC5 LD1117V33 TO-‐220 1 IC6 MAX232E DIP16300 1 IC7 DS1307 DIP8300 1 IC8 RIBBON_10V FKV10SN 3 ISP,JTAG,LCD RIBBON_26V FKV26SN 1 J2 HDR1X2
in „Reset durch Stack overflow?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Frequenznormal_SCH.pdf
5V +9V IC5 AD5683RaufAdapter VDD VOUT 2 µ + 1 10 0 SER 1 1 2 VLOGIC VREF 9 2 1 2 3 4 RESET! SDI 7 K8 3 8 1 R 72 4 LDAC! SYNC! 7 C GND SCLK 5 6 16LED- 4 15LED+ 2 D2 D 14D7 L 1 13D6 K 12D5 Y 11D4 A D3 L D4 10 P 1 9D2 I k k D1 - 21 1 5 3 S1a 1 K7 IC4 32 31 30 29 28 27 26 25 8 D µ2 2 1 0 6 5 4 3 2 7D0 C
in „Ein minimalistisches GPS-Frquenznormal“ · Projekte & Code ·
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85272_lc444_schaltplan.pdf
100p LL4148 R15 SMD R16 2K7 T7 2K7 C4 PWM4 T8 BD136 100p BC848C SMD EK1 EK2 EK3 EK4 IC6 IC8 14 15 8 11 Data In Q0 I7 O7 MK1 Q1 1 7 I6 O6 12 MK2 11 2 6 13 MK3 SCK Q2 3 5 I5 O5 14 MK4 Q3 I4 O4 12 RCK Q4 4 4 I3 O3 15 MK5 Q5 5 3 I2 O2 16 MK6 13 6 2
in „LED CUBE selberbauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DenisK_SCH.pdf
11 PB0(SS#) PF6(ADC6/TDO) 54ROW8 8 7 PE7 8 8 2 3 SCK 12 PB1(SCK) PF7(ADC7/TDI)53 8 8 7 6 5 4 3 2 1 GND OUT CLK C7 MOSI 13 PB2(MOSI) GND 52 GND 8 7 6 5 4 3 2 1 KC7050A7.37280C3GE00 1uF MISO 14 PB3(MISO) VCC 51COL1 +3.3V1 1 PB4 15 PB4
in „ATMEGA128A-AU vs 128A U-TH und 3V vs 5V ISP Programmierspannung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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demo-bom.html
LEDs:LED-3MM</td> </tr> <tr style="background-color:#e0e0e0"> <td>9</td> <td>S1M</td> <td>D3, D4, D8, D5, D9, D6, D10, D7, D11</td> <td>Diodes_SMD:SMA_Standard</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ATMEGA8A-A</td> <td>IC1</td> <td>Housings_QFP:TQFP-32_7x7mm_Pitch0.8mm</td> </tr> <tr style="background-color
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PWM-Test.c
/* Eine 8-kanalige PWM mit intelligentem Lösungsansatz ATmega32 @ 8 MHz */ // Defines an den Controller und die Anwendung anpassen #define F_CPU 16000000L // Systemtakt in Hz #define F_PWM 100L // PWM-Frequenz
in „Problem mit der Soft-PWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Schaltplan.pdf
s C C t C +FAN- C C C o X2 V V5 X5 V V7 C C C BC807 BC807 R14 V V 1 2 3 4 8 3R3 2 k R/W 5 6 R8 V 4 h R12 R 1 7 8 4 a GND + 5 R20 A k 9 10 1k5 T 1k5 1 S S 1 X1 GND c 9 5 GND 1 5 B A C DISPLAY e R 1 1 5 R 1 - E 5 V PROG c S R 1 R l t OC0 R10 C10 S i X6 GND KTY81 k t e 10k R 1
in „SI4713 über SPI mit einem Atmega“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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navico_3g.pdf
Buck t Driver b R M D 5 D 2 DRV8834 5 O Motor Drv 9 L D 0 blinkingslowly L 3 MC34717 Dual5A Buck ATmega48V Microcontroller J4 to motor Opto Opto RS-485 RS-485 Designator Package Pins Marking Manufacturer MPN Description Q27 P506TVC50 F7240 IR Q5 PSMND70 Q8 FDS6912A on semi Dual n-ch mosfets, 30V, 6A
in „Reparaturbericht: i.MX6 Resetschaltung in Navico Schiffsradar“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Uzebox-rev-D1.pdf
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 VCC U12 VCC GND 7 5V U8 6 J7 D2 LM2940T-5 5V A NC2 A 5 LINE VREG NC1 VOLTAGE DATA 4 1N4001 C11 COMMON C12 HDR1X2 470nF 47uF VCC VCC LATCH 3 5V 5V DC IN (9-12V) CLK 2 VCC 1 C16 10uF B
in „Atmega644 übertakten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avrcp_m.pdf
2 PC5(ADC5/SCL) 1 D6_A6 13 A5 5 DTR C8 2 A6 NC 27 OSCI DSR 9 Clock Switch 9 PB6(XTAL1/TOSC1) JP5 D7_A7 14 A7 2 28 OSCO DCD 10 MOSI_A8 15 A8 1 6 10 2 D0_A0 10 +3V3 JP1 RI JP2 1 2 3 PB7(XTAL2/TOSC2) PD0(RXD) 3 D1_A1 /WE 3 VCC PD1(TXD) D2_A2
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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v1-oben.pdf
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 R23 1 R19 15 16 (DO/PCINT6)PE6 8 R24 R 0 2 4 6R20 13 14 (DI/SDA/PCINT5)PE5 7 6 6 6 6 6 6 6 6 2 4 6 8 11 1 1 R21 6 8 7 8 6 8 5 8 4 8 3 8 2 8 1 8 8 11 12 (USCK/SCL/PCINT4)PE4 5 K K V K V K V K V K V K V K V V 9 10 (AIN1/PCINT3)PE3 4 O
in „first Projekt - div Steuerungen per Atmel im Auto“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schaltplan-final.pdf
PB5 (MOSI) PA5 (ADC5) 34 KANTEL 6 OUT4 IN4 7 SCLK PB6 (MISO) PA6 (ADC6) KANTER 7 Motor MOT3 PWM1A 8 8 PB7 (SCK) PA7 (ADC7) 33 8 rechts 1 EN1 1 2 MOT4 EN2 9 PWM1B 1 RXD 14 PD0 (RXD) PC7 (TOSC2) 29 PC7 1 4 3 2 1 J5 2 TXD 15 PD1 (TXD) PC6 (TOSC1) 28 PC6 2 D D D D VS 8 VCC 3 CTS 16 PD2 (INT0) PC5 (TDI)
in „LCD DEM20485 in gerade Zeile springen (c't-Bot)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usb_serial.c
, (const uint8_t *)&string0, 4}, {0x0301, 0x0409, (const uint8_t *)&string1, sizeof(STR_MANUFACTURER)}, {0x0302, 0x0409, (const uint8_t *)&string2, sizeof(STR_PRODUCT)}, {0x0303, 0x0409, (const uint8_t *)&string3,
in „Atmega32U4-Board: USB-Ausgabe in Betrieb nehmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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v1-oben.pdf
19 20 9 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 R22 1 R19 17 18 (CLK0/PCINT7)PE7 8 R23 R R20 15 16 (DO/PCINT6)PE6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 R24 2 4 6 8 1 1 1 1R21 13 14 (DI/SDA/PCINT5)PE56 8 7 8 6 8 5 8 4 8 3 8 8 1 8 8 11 12 (USCK/SCL/PCINT4)PE4 5 K K V K V K V K V K V K V K V V 9 10 (XCK/
in „first Projekt - div Steuerungen per Atmel im Auto“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD_mit_Faktor.bas
und gibt ihn seriell aus '---------------------------------------------------------- $regfile = "m8def.dat" 'ATmega8-Deklarationen $crystal = 3686400 'Quarz: 3,6864 MHz $baud = 9600 'Baudrate zum PC: 9600 Baud ' Ddrc = &B00000000 'PC7...PC0=0: PortC-Pins auf Eingang Admux = &B01100000 'Bits7+6=01: Aref ist intern verbunden 'Bit5=1: LeftAdjust, nur 8 Bit in ADCH 'Bits3...0=0000: Pin ADC0 wählen Adcsra = &B11100111 'Bit7=1:AdcOn,Bit6=1:Start,Bit5=1:Freilauf 'Bits2+1+0=111: AdcClock=AvrClock/128 Dim Ergebnis As Single Dim Erwin As Integer '--------
in „Register mit Faktor multiplizieren (Atmega8)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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v1-oben.pdf
3 4 3 4 3 4 3 4 3 R-PA0 2 4 6 8 1 1 1 1 GND PD7 49 GND PD5 48 6 6 6 6 6 6 6 6 PD4 47 1 1 8 1 8 9 8 8 8 3 8 2 8 1 8 8 P GND 34 XTAL1(TOSC1) PD3 46 K K T K T K T K T K T K T K T T J 1 3 5 7 9 3 5 PD2 45 O O L O L O L O L O L O L O L
in „first Projekt - div Steuerungen per Atmel im Auto“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADC_USART_Read_adc.c
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 8-Bit-Analog-Digital-Converter mit ATMEL ATmega8 to STK500 board, output on (PortB) --> LEDs Description: The ADC converts an analog input voltage to a 10-bit digital value through successive approximation
in „warnung:"[variable]may be used uninizialized"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd_4_bit.c
#include <avr/io.h> #include <stdio.h> //Atmega32-Version für POLLIN-Erweiterungsboard mit Drahtbrücken // Port-Belegung // // E -> PB0 // RS -> PB2 // R/W -> PB1 // // DB0 -- // DB1 -- // DB2 -- // DB3 -- // DB4Ž-> PA4 // DB5 -> PA5 // DB6 -> PA6
in „Problem mit LCD 4 Bit Initalisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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asm-defs.h
markup#l2159 */ #if !defined (__AVR_TINY__) .macro do_prologue_saves n_pushed n_frame=0 ldi r26, lo8(\n_frame) ldi r27, hi8(\n_frame) ldi r30, lo8(gs(.L_prologue_saves.\@)) ldi r31, hi8(gs(.L_prologue_saves.\@)) XJMP __prologue_saves__ + ((18 - (\n_pushed)) * 2) .L_prologue_saves.\@: .endm /* Convenience
in „ItoA mit Uint64_t“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-Board_neutral.pdf
( ( K3 Akku L1 R10 K10 R3 +12V NT 12V D4 R9 D6 D5 +5V IC6 +5V R21 +12V TSR-1 2450 D1 N 3 G IC4 L3 8 2 OUT IN L +12V U + GND + C26 C23 C22 C30 C27 D8 D7 +5V R2 R8 C19 K7 D2 8x Digital out Pin Port Signal K11 K4 1 ---- + 12V 2 PD7 Relais -1- 8x Analog in 3 PC2 Relais -2- 4 PC3 Relais -3- 5 PC4 Relais -4- 6 PC5 Relais -5- Maßstab Firma Zeichner R.L. Blatt 1 von 1 7 PD6 Opt -1- D2 8 PD5 Opt -2- D3 Änderung Titel 9 PD4 Opt -3- D4 AVR-Board 10 ---- GND Ausgabe 31.05.16 Datei AVR-Board neutral.T3001 Projekt
in „[V] AVR-Module mit ATMEGA644 in Hutschinengehäuse“ · Markt ·
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550-0028_ProMiniClone_Sch_V4.pdf
3 RESET- 4 VCC S2 AREF AREF 20 AREF SS/PB2 14 SS VCC 4 VCC VCC(3.3V) C18 13 IO9 CTS 5 OC1/PB1 12 IO8 5 A3 GND 6 GND GND 0u1 ICP/PB0 6 A2 RESET 18 AVCC 7 A1 CON6 ADC7 22 8 A0 C16 19 RFC2 0u1 21 ADC6 28 AD5/SCL 9 SCK 10uH GND GND ADC5/PC5 10 MISO ADC4/PC4 27 AD4/SDA 11 MOSI GND ADC3/PC3 26 AD3 12 D10
in „ATMEGA328P auf eigenen Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MK_3_02.sch.pdf
)PA3 35 R5 1K2 Grün 3 VCC_EXT B 1 RESET (PCINT2/ADC2)PA2 36 GND GND 7 (PCINT1/ADC1)PA1 37 1K2 LED5 8 XTAL2 (PCINT0/ADC0)PA0 L8 Rot F GND XTAL1 3 29 (PCINT15/SCK)PB7 2 L1D7 27 AREF (PCINT14/MISO)PB6 1 L7D6 GND Q1= 20,000 MHz Q1 AVCC (PCINT13/MOSI)PB5 L6D5 p p n n (PCINT12/OC0B/SS)PB4 44 L5D4 8 8 0 0
in „ATmega 644 Ports Parallel geschaltet MK3 Programmer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LC-Display.h
Output for HD44780 compatible displays // Pinning adapted to set interrupt pins free // Target: ATMEGA8 // LCD control cmmands //------------------------------------------------------------------ #define LCD_CLEAR 0x01 /*Clear display: 0b 0000 0001 */ #define LCD_HOME 0x02 /*Cursor home: 0b 0000 0010
in „LCD Display eigenes Zeichen erstellen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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protocol_float.c
UART_BAUD_RATE)*16L)-1) #define STX 0xFE #define ETX 0xEF #define ACK 0xAC //globals union { float r; uint8_t v[sizeof(float)]; } u; volatile float myFloat = -1; volatile uint8_t send_command[7], rec_command[7]; volatile uint8_t bytecountSen, bytecountRec; volatile int8_t recieved, rec_ok; volatile float floatwinkel1
in „float via UART am ATMega16 empfangen (in C)“ · Projekte & Code ·
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ControlPrint.pdf
R1 7 LL4148 R2 7 LL4148 R3 4 C1 470k 4 C2 470k 4 C3 200k 1nF K 1nF K 1nF K +5V L L L GND D7 C GND D8 C GND C C4 ADC3 ADC1 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C17 D9 D10 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 220uF 4.7uF 7 LL4148 R4 7 LL4148 R5 4 C18 470k 4 C19 470k GND
in „LCD Display funktioniert nur wenn ich den uC Flashe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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polli_rfm12_rx_tx_an_PC.c
/* Pollin Funk-AVR-Eva Board v1.2 mit AVR ATmega8 mit 6,144MHz und RFM12-868 Frequenzen laut Bundesnetzagentur 865-868MHz 100KHz Kanalraster (50 und 25 KHz möglich) DutyCycle 1% Gewünschte Frequenz 866,000 MHz Baudraten in dieser Reihenfolge Testen
in „RFM12 Statusabfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Signal_generator.c
Erzeugt Sinus-, Rechteck-, Sägezahn- und Dreiecksignale in gewünschten Frequenzen am Ausgang eines 8bit DAC. * Anzeige auf LCD, mit Atmega8 oder größer * Created: 03.02.2013 19:10:12 * Author: Adrian Figueroa */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include
in „Signalgenerator, Grenzen eines Atmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SW_PWM_MC.c
/* Eine 8-kanalige PWM mit intelligentem Lösungsansatz ATmega32 @ 8 MHz */ // Defines an den Controller und die Anwendung anpassen #define F_CPU 8000000L // Systemtakt in Hz #define F_PWM 100L // PWM-Frequenz
in „Soft-PWM auf Attiny461“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BLDC-_Controller_rev.1.1.pdf
L 1 R 1 ATMEGA168-20AU 1 IC5A N$9 R1 3 1 8 8 29 PC6(/RESET) PC0(ADC0) 23 N$24 HIN VB 15 1 24 2 C1 5 M 21 PC1(ADC1) 25 N$27 74HC08D N$26 2 LIN H0 7 D Z N$7 U_OUT 20 GND PC2(ADC2) 26 N$29 0 1uF D 18 AREF PC3(ADC3)
in „BLDC- Controller 44VDC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TWI_Routine.asm
.include "m8def.inc" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; TWI handling Routine ;; ;; ;; ;; Atmega8 ;; ;; Ausgelegt für 3,6864 MHz ;; ;; TWPS Presc. = 1 =>$00 ;; ;; TWBR Presc. = 11 =>$0B ;; ;; errechnet sich wie
in „Hilfe bei TWI Modul mit Atmega8 nötig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
uart.h" #include "vs1011.h" #include "cmd_terminal.h" #include <util/delay.h> // little endian uint8_t wave_header[] = {'R', 'I', 'F', 'F', // "RIFF" WAVE header 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, // file size - 8 'W', 'A', 'V', 'E', // "WAVE " 'f', 'm', 't', ' ', // FMT chunk 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, // chunk
in „WAV mit VS1011 abspielen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avrcp_m.pdf
A4 100n 10µ 19 RESET CTS 11 +3V3 PC5(ADC5/SCL) 28 D5_A5 12 A5 DTR 2 C8 D6_A6 13 A6 NC 5 100n 27 OSCI DSR 9 9 PB6(XTAL1/TOSC1) D7_A7 14 A7 28 OSCO DCD 10 Clock Switch MOSI_A8 15 A8 6 10 2 D0_A0 10 +3V3 RI JP2 1 2 3 PB7(XTAL2/TOSC2) PD0(RXD) 3 D1_A1 /WE 3 VCC 23 PD1(TXD)
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avrcp_m.pdf
A4 100n 10µ 19 RESET CTS 11 +3V3 PC5(ADC5/SCL) 28 D5_A5 12 A5 DTR 2 C8 D6_A6 13 A6 NC 5 100n 27 OSCI DSR 9 9 PB6(XTAL1/TOSC1) D7_A7 14 A7 28 OSCO DCD 10 Clock Switch MOSI_A8 15 A8 6 10 2 D0_A0 10 +3V3 RI JP2 1 2 3 PB7(XTAL2/TOSC2) PD0(RXD) 3 D1_A1 /WE 3 VCC 23 PD1(TXD)
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mcu.c
Nötig: 8-Bit static uint8_t uhrsekunde=0; // 00-60 Nötig: 6-Bit static uint8_t uhrminute=0; // 00-60 Nötig: 6-Bit static uint8_t uhrstunde=0; // 00-24 Nötig: 5-Bit static uint8_t uhrtag=0; // Tag Nötig: 5-Bit static uint8_t uhrmonat=0; // Monat Nötig: 4-Bit static uint8_t uhrjahr=0; // Jahr 00-99 Nötig: 7-Bit static uint16_t dcf77_tic = 0; // Zeitmesser fuer Minutenmarke bzw 0/1 Nötig 10-Bit static uint8_t dcf77_data[
in „Tempfühler mit ATMega8535“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test1.c
// Anpassungen im makefile: // ATMega8 => MCU=atmega8 im makefile einstellen // lcd-routines.c in SRC = ... Zeile anhängen // #include <avr/io.h> #include <stdlib.h> #include "lcd-routines.h" #include <util/delay.h> #include <avr/eeprom.h
in „Fehler im Betrieb“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit ATmega128 und ILI9341 Display
IC ATmega128GZ2560 VCC Reset R1 10k Reset PF0(ADC7) 97 PF1(ADC6) 95 PF2(ADC5) 93 PF3(ADC4) 92 PF4(ADC3) 90 PF5(ADC2) 89 PF6(ADC1) 87 PF7(ADC0) 85 PK0(ADC7/PCINT0) 83 PK1(ADC6/PCINT1) 81 PK2(ADC5/PCINT2) 79 PK3
in „AVR Transistortester MEGA2560 Shield“ · Markt · · Schaltpläne
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Eisenbahn_Tiny45.c
LED //* für den Einsatz auf Modelleisenbahnen als Lichtsignal für //* Flugsicherungs - Lichter //* ATmega8 @ 8 MHz //* //* //***************************************************************************** #define F_CPU 8000000L #include <inttypes.h> #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr
in „ATtiny45 10bit-PWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uart0.h
Änderung : // // Funktion : Funktionendatei für die Benutzung der // seriellen Schnittstelle des ATMega1280 //**************************************************************** #define TAKT 8e6 #define BAUD0 9600 #include <avr/interrupt.h> #define BUFFER_LEN 20 char Buffer[BUFFER_LEN]; volatile uint8_t NextWriteBufferPos = 0; volatile uint8_t NextReadBufferPos = 0; volatile uint8_t CharsInBuffer; void initusart0(void) { unsigned char x; UBRR0L = (TAKT / (16ul * BAUD0)) - 1; UCSR0B |= (1 << TXEN0) | (1 << RXEN0); UCSR0C |= (3 << UCSZ00);
in „USART0 Interrupt Problem ATMEGA1280“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RS485_Dimmer_Controller_1.3.sch.pdf
VCC +5V SV1-5 ISP-2 SV1-6 ISP-5 3 2 ATMEGA8 R 1 n 10k 10k n 1 PC6(/RESET) PC0(ADC0) 23 R2 i R1 PC1(ADC1) 24 e SV1-3 22 AGND PC2(ADC2) 25 R4 470 B 1 2 21 AREF PC3(ADC3) 26 C5 C7 20 AVCC PC4(ADC4/SDA) 27 1 PC5(ADC5/SCL) 28 100n 100n S 3 4 9 PB6
in „Welche Taster für Eigenbau-Hausbus geeignet“ · Haus & Smart Home ·
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USART.c
io.h> #include <inttypes.h> #include <stdio.h> #include <string.h> #define F_CPU 1000000L // F_CPU Atmega8 1MHz #define BAUD 4800L // Baudrate #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) // Berechnung Baudrate,Rundugsfehler berücksichtigt #define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) #define BAUD_ERROR
in „String senden und empfangen über UART AVR in C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RS232_ATmega.c
/* * RS232_ATmega324a.c * * Created: 13.11.2011 13:06:23 * Author: Toni */ #ifndef F_CPU #define F_CPU 12000000UL #endif #define UART_BAUD_RATE 19200L #define UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_CPU) ((F_CPU)/((UART_BAUD_RATE
in „AVR Einsteiger: UART ATmega324a String Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schaltplan.pdf
IC2 12VAnschluß F IN DOUT 0 G n 1 0 2 0 R9 T4 K8 K17 C 1 7805 C 1 1K BD241C FenstermotorLinks C4 C5 R10 T5 R7 T2 1K BD241C Zündung/Blinker 10nF C6nF 1K BD241C R11 T6 K9 K5 R8 T3 10nF 1K BD241C IC1 1K BD241C PC5 FenstermotorRechts PC6 PC4 R12 T7 PD0 PC3 ReedschalterLinks PD1 PC2 1K BD241C PD2 PD3 PC1 PD4 PC0 K6 VCC GND R13 T8 ReedschalterRechts GND AREF K10 PB6 AVCC 1K BD241C PB7 PB5 PD5 PB4 4 K7 PD6 PB3 R 1 Kofferraummotor/Spiegelheizung TürtasterLinks/Rechts PD7 PB2 T9 PB0 PB1 BD241C ATMEGA8-16PU 1K S.HeizungTaster K11
in „Schaltvorhaben mit ATMega8, brauche diverse Infos“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltung_LCD_STN_TM320240ADC_TM320240ABB.pdf
Schaltung TM320240ADC / TM320240ABB / ATmega8 08/2014 Bernhard.Erfurt@gmx.de +5V C5 Rückseite 100n 100µ GND 10 320x240 DOTS 1 FLM / Vsync / frame sync / first line marker / Frametakt 2 M / DF / Control signal for AC driving / 50% Duty 3 CP /
in „TIANMA TM320240ADC Erfahrungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SCHALTUNG_RDS_GENERATOR_V6.pdf
S S S N E D D D n n R OUT 57kHz +/- 11 Hz (Testausgang) t t / - - a a z T T d d U U h h k O O OUT 8MHz (Testausgang) o o 9 R R 1 OUT 19kHz digital +5V 240mV~ 10k 10k 1,6k GND 2 1 0 9 8 6 C2 L 2 2 2 2 2 2 ) ) ) 5 4 ) ) 1 C C C C C C N E C P P B B B ( ( ( ( ( ( ( ( ( O O 2 B ( C C C C C C I I O C 1 100n A A A A A A M M S S O M S ATmega8-16 1 C S O O / 2 s D D 0 O K L A 0 1 1 R R T I I X X X T A A I OUT RDS (57kHz) digital 6 0 1 2 3 4 C D 6 7 5 6 7 0 0 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 10k 100mV~ 10k 10k 1,6k
in „RDS ENCODER Signalgenerator Testgenerator Testsender Modulator ATmega8 Assembler“ · Projekte & Code ·
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Client_1.pdf
3,3V 7805TV 3 1 1 5 VO VI L1 1 GND +5V K F 2 C3 + C5 7 n 4 0 100nF L2 C 1 0 1 1 1 R L3 GND ATMEGA328-20P JP3 1 PC6(/RESET/PCI14) (PCI8/ADC0)PC0 23 1 (PCI9/ADC1)PC1 24 2 L4 22 25 3 F 21 AGND (PCI10/ADC2)PC2 26 4 1 2 20 AREF (PCI11/ADC3)PC3 27 5 C 2 AVCC (PCI12/ADC4/SDA)PC4 (PCI13/ADC5/SCL)PC5 28 6 7 2 9 8 H PB6(XTAL1/TOSC1/PCI6) N1 F M 10 2 p 1 1 6 PB7(XTAL2/TOSC2/PCI7) C 2 Q 1 (PCI16/RXD)PD0 2 (PCI17/TXD)PD1 3 T1 8 4 N2 GND (PCI18/INT0)PD2 5 7 (PCI19/INT1/OC2B)PD3 6 R2 VCC (PCI20/XCK/T0)PD4 (PCI21/T1
in „Größe einer char wird überschritten?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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an131f.pdf
one). A = 5V/DIV A = 5V/DIV B = 100V/DIV B = 100V/DIV AN131 F08 AN131 F09 20µs DIV 20µs DIV Figure 8. High Voltage Bias Supply Gate-Off Detail. Flip-Flop Figure 9. High Voltage Bias Supply Gate-On Detail. Flip-Flop Output (Trace A) Going High Shuts Down LT1072 Switching Output (Trace A) Drops Low at
in „Acoustic Thermometry: Temperaturmessung über die Schallgeschwindigkeit (Letzte AN von Jim Williams)“ · Projekte & Code ·
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FrequenzBasis_aufger_t.txt
---------+ ;| Prozessor : ATmega8 3,6864 MHz | ;| Sprache : Assembler | ;| Datum : ... | ;| Version : ... | ;| Autor : ... | ;+--------------------------------------------------------------------------+ .include "AVR.H" ;---------
in „brauche Beispiel zum Frequenzgenerieren !!!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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i2c.c
COMMUNICATION ******* //************************************************************** //Controller: ATmega128 (16Mhz Crystal) //Compiler: ICCAVR //Author: CC Dharmani, Chennai (INDIA) // www.dharmanitech.com //Date: Aug 2008 #include <avr/io.h> #include "i2c.h" //****************************************
in „suche C source für die DS1307 RTC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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servotest0.c
************************************************ SERVO Controller for up to 10 Servos Processor: ATMEGA 8 ***************************************************************************/ #include <stdlib.h> #include <inttypes.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/signal.h> typedef
in „Servos ansteurn mit Atmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·