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uhr_beschreibung.txt
##################################################################### Die Uhr wird mittels eines ATmega168 / 328p betrieben (getestet). Prinzipiell sollten auch ATmega48 und ATmega88 funktionieren (der compilierte Programmcode ist bei Verwendung von AVR-GCC Version 7.3.0 3950 Byte gross), allerdings sind diese beiden Controller ungetestet. Der Coretakt fuer den ATmega betraegt 8 MHz bei internem Takt. Die Fuses-Einstellungen hierfuer sind: ATmega168 : LoFuse = 0xE2, Hi-Fuse = 0xDF, Ex-Fuse = 0xF9 ATmega328p: LoFuse = 0xE2, Hi-Fuse = 0xD9, Ex-Fuse = 0xFF Das Uhrwerk
in „LED-Uhr mit Attiny26“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
static uint32_t frame_access_failure; static uint32_t frame_failure; static uint32_t frames_to_transmit; static bool ack_request = true; static bool csma_enabled = true; static bool retry_enabled = true; static uint32
in „performance Testprogramm Atmel MAC“ · HF, Funk und Felder ·
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Produktliste von 8-bit AVR Mikrocontrollern
Modules USB Interface USB Active Clock Tuning Type Product # 0 - 1 1 Selected ATxmega16A4U ATXMEGA16C4 ATmega32U2 ATmega32U4 ATxmega32A4U ATxmega32C4 ATmega8U2 ATmega16U2 ATMEGA16U4 Full Speed No
in „AVRs mit USB?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Timer.c
= 0; } //AT90S2313 /* ISR(TIMER0_OVF_vect) { TCNT0 = Timer_0_data_reg; Timer_0_counter++; } */ //ATmega8535 - ATmega32 ISR(TIMER0_OVF_vect) { TCNT0 = Timer_0_data_reg; Timer_0_counter++; if(Timer_0_counter<=a) { PORTA = 0xFF; } else { PORTA = 0x00; } if(Timer_0_counter<=c) { PORTC = 0xFF; } else { PORTC
in „Probleme mit einfacher Soft PWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRremoteInt.h
defined(__AVR_AT90USB162__) #define IR_USE_TIMER1 // tx = pin 17 // Teensy 2.0 #elif defined(__AVR_ATmega32U4__) //#define IR_USE_TIMER1 // tx = pin 14 //#define IR_USE_TIMER3 // tx = pin 9 #define IR_USE_TIMER4_HS // tx = pin 10 // Teensy++ 1.0 & 2.0 #elif defined(__AVR_AT90USB646__) || defined(__AVR_AT90USB1286
in „IR library auf Atmega328 8Mhz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irsnd.c
Frank Meyer - frank(at)fli4l.de * * Supported mikrocontrollers: * * ATtiny45, ATtiny85 * ATtiny84 * ATmega8, ATmega16, ATmega32 * ATmega162 * ATmega164, ATmega324, ATmega644, ATmega644P, ATmega1284 * ATmega88, ATmega88P, ATmega168, ATmega168P, ATmega328P * * $Id: irsnd.c,v 1.41 2011/09/20 10:45:28 fm Exp
in „IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder“ · Projekte & Code ·
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AVR_ATmega_328PB.pdf
Macro Assemblers, Program Debugger/Simulators, In-Circuit Emulators, and Evaluation kits. Atmel ATmega328PB [DATASHEET] 9 Atmel-42397C-8-bit AVR-ATmega328PB_Datasheet_Complete-10/2015 2. Configuration Summary Features ATmega328PB Pin count 32 Flash (KB) 32 SRAM (KB) 2 EEPROM (KB) 1 General Purpose I
in „ATmega328PB: UART(MC) empfängt falsche Daten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A300_DS_DIAMEX-AVR_REF1.pdf
ATtiny26, ATtiny44, ATtiny45, ATtiny84, ATtiny85, Attiny86, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861 Mega Atmega88, ATmega103, ATmega128, ATmega1280, ATmega1281, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega164, ATmega168, ATmega169, ATmega2560, ATmega2561, ATmega32, ATmega324, ATmega325, ATmega3250, ATmega329x, ATmega48, ATmega64, ATmega640, ATmega644, ATmega645, ATmega6450, ATmega649x, ATmega8, ATmega8515, ATmega8535, Weitere AT90CAN128, AT90PWM2, AT90PWM2B, AT90PWM3, AT90PWM3B, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB647
in „Universeller RC5-Fernbedienungsempfänger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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db_atmega8.pdf
2486P–AVR–02/06 Ordering Information (1) Speed (MHz) Power Supply Ordering Code Package Operation Range ATmega8L-8AC 32A Commercial ATmega8L-8PC 28P3 ATmega8L-8MC 32M1-A (0°C to 7C) ATmega8L-8AI 32A 8 2.7 - 5.5 (2) 32A ATmega8L-8AU ATmega8L-8PI 28P3 Industrial ATmega8L-8PU (2) 28P3 (-40C to 85C) ATmega8L-8MI 32M1-A ATmega8L-8MU (2) 32M1-A ATmega8-16AC 32A Commercial ATmega8-16PC 28P3 (0°C to 7C) ATmega8-16MC 32M1-A ATmega8-16AI 32A 16 4.5 - 5.5 (2) 32A ATmega8-16AU ATmega8-16PI 28P3 Industrial ATmega8-16PU
in „ADC-Input und Auswahlverfahren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ttester.pdf
32. Mit Dialogfunktion kann am PD4-Port des ATmega eine Frequenzmessung vorgenommen wer- den. Die Auflösung beträgt bei Eingangfrequenzen über 33kHz ein Hertz. Bei niedrigeren Fre- quenzen kann die Auflösung
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Arduino_wdt.h
, ATmega32HVB, ATmega406, ATmega1284P, AT90PWM1, AT90PWM2, AT90PWM2B, AT90PWM3, AT90PWM3B, AT90PWM216, AT90PWM316, AT90PWM81, AT90PWM161, AT90USB82, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB647, AT90USB1286, AT90USB1287
in „aktuelle AVR µC - wdt.h - kein RAMPD / CTRL / Enable Bit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mpx_8digit.pdf
dpos (POS 0 entspricht rechter Anzeigeposition) Programmbeispiel: fb_setdezint(1234, 1); fb_setdezint32 Prototyp: void fb_setdezint32(uint32_t val); beschreibt den Framebuffer mit einem 8 stelligen Dezimalwert (32 Bit) Programmbeispiel: fb_setdezint32((uint32_t)12345678); fb_sethexbyte Prototyp: void fb_sethexbyte
in „AVR-ATmega: Multiplex von 8 Digits 7-Segment und 8 Tasten“ · Projekte & Code ·
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Funzt_nicht.txt
>>>: avrdude -u -c avr910 -P COM2 -p m8 Detected 1e950f = ATmega328P ampel_neu.hex: 7.808 / 65.536 Bytes (11,91%) >>>: avrdude -u -c avr910 -P COM2 -p m8 Detected 1e950f = ATmega328P ampel_neu.hex: 7.808 / 32.768 Bytes (23,83%) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ >>
in „Probleme mit AVRDUDESS 2.13“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A300_ATMEGA8xxx.pdf
, Power-save, Power-down, and Standby I/O and Packages – 23 Programmable I/O Lines – 28-lead PDIP, 32-lead TQFP, and 32-pad MLF Operating Voltages – 2.7 - 5.5V (ATmega8L) – 4.5 - 5.5V (ATmega8) Speed Grades – 0 - 8 MHz (ATmega8L) – 0 - 16 MHz (ATmega8) Power Consumption at 4 Mhz, 3V, 25°C – Active: 3.6
in „atMega8-16 Au beschreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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easytoweb_avr.pdf
eb -AVR mit AT mega 128 TM Der easyToWeb-AVR Embedded Webserver - eine leistungsfähige Lösung mit ATmega128™ und 10 Mbit-Ethernetcontroller CS8900A. easyToWeb-AVR Features • ATmega128 TM Microcontroller • 10 Mbit Ethernetcontroller • 32 kByte SRAM • 2 bis 16 Mbit Dataflash • integrierte 5 V / 3.3 V Versorgung
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owdevice_ATT25_DS2423_2_counter.c
weiterer Verabeitung immer angeben */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #ifdef __AVR_ATmega32__ #include "uart.h" #include <util/delay.h> #endif //DEVICES #ifdef __AVR_ATtiny13A__ // OW_PORT Pin 6 - PB1 #define OW_PORT PORTB #define OW_PIN PINB #define OW_PORTN (1<<PINB1) #define OW_PINN
in „1-Wire Slave auf AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATmega8.pdf
, Power-save, Power-down, and Standby I/O and Packages – 23 Programmable I/O Lines – 28-lead PDIP, 32-lead TQFP, and 32-pad QFN/MLF Operating Voltages – 2.7V - 5.5V (ATmega8L) – 4.5V - 5.5V (ATmega8) Speed Grades – 0 - 8MHz (ATmega8L) – 0 - 16MHz (ATmega8) Power Consumption at 4Mhz, 3V, 25°C – Active
in „Mikrocontroller und 15'' TFT LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irsndconfig.h
------------------------------------------------------------------------------------------ * AVR ATMega/ATTiny section: * * Change hardware pin here: IRSND_OC2 = OC2 on ATmegas supporting OC2, e.g. ATmega8 * IRSND_OC2A = OC2A on ATmegas supporting OC2A, e.g. ATmega88 * IRSND_OC2B = OC2B on ATmegas supporting OC2B, e.g. ATmega88 * IRSND_OC0 = OC0 on ATmegas supporting OC0, e.g. ATmega162 * IRSND_OC0A = OC0A on ATmegas/ATtinys supporting OC0A, e.g. ATtiny84, ATtiny85, ATtiny87/167 * IRSND_OC0B = OC0B on ATmegas/ATtinys supporting
in „IRSND Daten für Roomba“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irsndconfig.h
------------------------------------------------------------------------------------------ * AVR ATMega/ATTiny section: * * Change hardware pin here: IRSND_OC2 = OC2 on ATmegas supporting OC2, e.g. ATmega8 * IRSND_OC2A = OC2A on ATmegas supporting OC2A, e.g. ATmega88 * IRSND_OC2B = OC2B on ATmegas supporting OC2B, e.g. ATmega88 * IRSND_OC0 = OC0 on ATmegas supporting OC0, e.g. ATmega162 * IRSND_OC0A = OC0A on ATmegas/ATtinys supporting OC0A, e.g. ATtiny84, ATtiny85, ATtiny87/167 * IRSND_OC0B = OC0B on ATmegas/ATtinys supporting
in „IR Fernbedienung mit IRSND“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stk500boot.c
definition for MCU available" #endif /* * Defines for the various USART registers */ #if defined(__AVR_ATmega8__) || defined(__AVR_ATmega16__) || defined(__AVR_ATmega32__) \ || defined(__AVR_ATmega8515__) || defined(__AVR_ATmega8535__) /* * ATMega with one USART */ #define UART_BAUD_RATE_LOW UBRRL #define
in „STK500v2-Bootloader von Peter Fleury“ · Projekte & Code ·
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AVRprogDeviceCodes.txt
0x5E,ATtiny26 0x60,ATmega161 0x61,ATmega161 BOOT 0x64,ATmega163 ;previous false value was 0x62! 0x65,ATmega83 0x66,ATmega163 BOOT 0x67,ATmega83 BOOT 0x68,AT90S8535 0x6C,AT90S4434 0x70,AT90C8534 0x71,AT90C8544 0x72,ATmega32 0x73,ATmega32 BOOT 0x74,ATmega16 0x75,ATmega16 BOOT 0x76,ATmega8 0x77,ATmega8 BOOT 0x80,AT89C1051 0x81,AT89C2051 0x86,AT89S8252 0x87,AT89S53
in „Bootloader Programmierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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wiring_analog.c
int analogRead(uint8_t pin) { uint8_t low, high; #if defined(analogPinToChannel) #if defined(__AVR_ATmega32U4__) if (pin >= 18) pin -= 18; // allow for channel or pin numbers #endif pin = analogPinToChannel(pin); #elif defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) if (pin >= 54) pin -= 54; // allow for channel or pin numbers #elif defined(__AVR_ATmega32U4__) if (pin >= 18) pin -= 18; // allow for channel or pin numbers #elif defined(__AVR_ATmega1284__) || defined(__AVR_ATmega1284P__) || defined(__AVR_ATmega644__) || defined(__AVR_ATmega644A__) |
in „Arduino IDE mit Atmega32 - AD Wandler sind nicht benutzbar“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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spminterface.h
(__AVR_ATmega32__) #define funcaddr___bootloader__do_spm 0x7054 #elif defined (__AVR_ATmega88__) || defined (__AVR_ATmega88P__) || defined (__AVR_ATmega88A__) || defined (__AVR_ATmega88PA__) #define funcaddr___bootloader
in „[ATMega] Programm aus externem EEprom laden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mispav.htm
> <a href="../../../../h/home/html/etronik/atmel/atmel_c_atmega328_328p_168a_168pa_88a_88pa_48a_48pa.pdf">Atmega328</a>: ROM: 32KiB 32768 (0x8000), RAM 2KiB 2048 <br> <a href="../../../../h/home/html/etronik/atmel/atmel_c_atmega32_complete_doc2503.pdf">Atmega32</a>: ROM: 32KiB 32768 (0x8000), RAM 2KiB 2048 <br> <a href="../../../../h/home/html/etronik/atmel/atmel_c_atmega32a_2016-10-16.pdf">Atmega32a</a>: ROM: 32KiB 32768 (0x8000), RAM 2KiB 2048 <br> <table border="1">
in „Implementierung von Menüs auf alphanumerischen Displays“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stk500boot.c
definition for MCU available" #endif /* * Defines for the various USART registers */ #if defined(__AVR_ATmega8__) || defined(__AVR_ATmega16__) || defined(__AVR_ATmega32__) \ || defined(__AVR_ATmega8515__) || defined(__AVR_ATmega8535__) /* * ATMega with one USART */ #define UART_BAUD_RATE_LOW UBRRL #define
in „[AVR] Problem mit ATmega2561 und Fleury Bootloader“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irsndconfig.h
------------------------------------------------------------------------------------------ * AVR ATMega/ATTiny section: * * Change hardware pin here: IRSND_OC2 = OC2 on ATmegas supporting OC2, e.g. ATmega8 * IRSND_OC2A = OC2A on ATmegas supporting OC2A, e.g. ATmega88 * IRSND_OC2B = OC2B on ATmegas supporting OC2B, e.g. ATmega88 * IRSND_OC0 = OC0 on ATmegas supporting OC0, e.g. ATmega162 * IRSND_OC0A = OC0A on ATmegas/ATtinys supporting OC0A, e.g. ATtiny84, ATtiny85, ATtiny87/167 * IRSND_OC0B = OC0B on ATmegas/ATtinys supporting
in „IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder“ · Projekte & Code ·
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atmel-8393-mcu_wireless-atmega256rfr2-atmega128rfr2-atmega64rfr2_datasheet.pdf
pre-decrement and post- increment, the address registers X, Y, and Z are decremented or incremented. The 32 general purpose working registers, 64 I/O registers, and the internal data SRAM (32K/16K/8K Bytes) in the ATmega256/128/64RFR2 are all accessible through all these addressing modes. The Register File
in „AVR-Verlustleistung maximieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Pin-Konfigurationen des ATmega328P Mikrocontrollers
ATmega328P Pin Configurations 5. Pin Configurations 5.1- 32-pin TQPF Pinout ATmega328P Power Ground Programming/debug Digital Analog Crystal/CLK PC1 (ADC1/PC0/SCK1) PC0 (ADC0/PC0/MISO1) PC2 (ADC2/PC1/TPI)
in „[S] ATmega328P AU“ · Markt · · Screenshots
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Arduino.pdf
, I found (I think so...) that it works on ATmega32U4 too and answered my own question. I used the following line: ADMUX = BV(REFS0) | BV(MUX2); And it seems that if you use: ADMUX = BV(REFS0) | BV(MUX1); you can measure the 1.1V line inside ATmega32U4
in „Aref Spannung, was ist besser?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATMEGA8_DATENBLATT.pdf
, Power-save, Power-down, and Standby I/O and Packages – 23 Programmable I/O Lines – 28-lead PDIP, 32-lead TQFP, and 32-pad QFN/MLF Operating Voltages – 2.7 - 5.5V (ATmega8L) – 4.5 - 5.5V (ATmega8) Speed Grades – 0 - 8 MHz (ATmega8L) – 0 - 16 MHz (ATmega8) Power Consumption at 4 Mhz, 3V, 25°C – Active
in „I2C/TWI TWBR > 10 warum?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AFMotorcpp.txt
AVR_ATmega8__) || \ defined(__AVR_ATmega48__) || \ defined(__AVR_ATmega88__) || \ defined(__AVR_ATmega168__) || \ defined(__AVR_ATmega328P__) // use PWM from timer2B (pin 3) TCCR2A |= _BV(COM2B1) | _BV(WGM20)
in „Arduino 2560 PWM Frequenz ändern auf 100Hz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AvrBoard.pdf
AVR-Experimentierboard Stückliste fürs Experimentierboard: 1 Platine Experimentier-Platine zum AVR-Buch 1 ATmega8-16PI Oder ATMEGA8A. AVR-Mikrokontroller ATmega8, 16MHz, DIL. 1 MAX232A RS232-Spannungswandler, Version für 100nF-Kondensatoren 1 B80C1000 DIL Graetz-Brückengleichrichter im DIL-Gehäuse – 80V – 1,0A
in „LED flackern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AvrBoard__1_.pdf
AVR-Experimentierboard Stückliste fürs Experimentierboard: 1 Platine Experimentier-Platine zum AVR-Buch 1 ATmega8-16PI Oder ATMEGA8A. AVR-Mikrokontroller ATmega8, 16MHz, DIL. 1 MAX232A RS232-Spannungswandler, Version für 100nF-Kondensatoren 1 B80C1000 DIL Graetz-Brückengleichrichter im DIL-Gehäuse – 80V – 1,0A
in „portpin PD.3 liefert kein signal“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATMegaEvoBoard.pdf
ATMegaEvoBoard Entwicklungsboard für den ATMega128, ATMega64 oder AT90CAN128 Hattingen, 09.05.2005 (c) Mike Schaub RS232 Die auf dem ATMegaEvoBoard vorhandene RS232-Schnittstelle kann durch Setzen der beiden
in „AT90CAN128 Development board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Inputs.ino
= 1000; #elif defined(__AVR_ATmega32U4__) int inputPins[] = {18, 19, 20, 21, 4, 6, 8, 9, 10, 2, 3, 5, 7, 14, 15, 16}; Input inputs[16]; int memoryLocationEncoder = 800; int memoryLocationMatrix = 512; int memoryLocationDeviceID = 1000
in „Dauerkontakt vom Schalter in Impuls umwandeln“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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uC_Einfuehrung.pdf
- Speicher 16 Bit (1 Wort) breit sind, während bei AVRs mit mehr als 8 KiB Flash (also auch beim ATMega16) aufgrund des erweiterten Adressbereiches 32 Bit (2 Worte) pro Vektor vorgesehen sind. 5 1.2.2 Rechenregistersatz Der Controller besitzt einen Satz von 32 (fast) gleichberechtigten Rechenregistern
in „AVR Atmega16 Timer Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Makefile-1.txt
assembler code only # # To rebuild project do "make clean" then "make all". # # MCU name #MCU = atmega32 MCU = atmega644 #MCU = atmega644p #MCU = atmega128 #Fuse settings for ATmega644 ifeq ($(MCU), atmega644) FUSE_BITS = -u -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xdf:m HEX_FILE_NAME = MEGA644 endif #Fuse settings for ATmega644P ifeq ($(MCU), atmega644p) FUSE_BITS = -u -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xdf:m HEX_FILE_NAME = MEGA644_P endif #Fuse settings for ATmega32 ifeq ($(MCU), atmega32) FUSE_BITS = -u -U lfuse:w:0xff:m
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owdevice_ATT13_DS18B20.c
Tobias Mueller, mail(at)tobynet.de */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #ifdef __AVR_ATmega32__ #include "uart.h" #include <util/delay.h> #endif //DEVICES #ifdef __AVR_ATtiny13A__ #define OW_PORT PORTB #define OW_PIN PINB #define OW_PORTN (1<<PINB3) #define OW_PINN (1<<PINB3) #define OW_DDR
in „1-Wire Slave auf AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PT1000.c
/* Beispielprogramm fuer einfache PT1000-Messung mit einem ATmega (hier 328). Zunächst die Schaltungsbeschreibung: Der zu messende PT1000-Widerstand liegt mit einem Ende an GND und mit dem anderen Anschluss am Eingang ADC0 (PT_IN_0). Vom Anschluss Vref des ATmega
in „PT1000, einfache Auswertung mit AVR (ATmega328)“ · Projekte & Code ·
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compiler_output.txt
avr-gcc -v -g -Wall -O2 -mmcu=atmega32 -mshort-calls -c -o main.o main.c Reading specs from C:\WinAVR\bin\..\lib\gcc-lib\avr\3.3.2\specs Configured with: ../gcc-3.3.2/configure --prefix=e:/avrdev/install --host=mingw3 2 --build=mingw32
in „Error bei Divisionen mit AVR (__udivmodqi4)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
15624; //vorladen, f_comp=fosc/(prescaler*(OCRnX+1)); OCRnX=fosc/(f_comp*prescaler)-1 #ifdef __AVR_ATmegaM32__ TIMSK |= (1<<OCIE1A); #endif #if __AVR_ATmegaM168__ TIMSK1 |= (1<<OCIE1A); //Output Compare Match A aktivieren #endif // 8 bit timer: #ifdef __AVR_ATmegaM32__ { TCCR2 = (1<<WGM21)|(1<<CS22)|(1
in „UART von Mega32 auf Mega168 anpassen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MegaBoardV1.4.pdf
SRam und EEProm • Counter: Real Time Counter mit eigenem Quarz • Ports: 32 I/O, 8Ausgänge, 8 Eingänge(bei ATMega103) • Strom Aufnahme: ca. 70mA abhängig von der Power LED ohne LED ca. 10mA • Betriebs Spannung: min. 3.6V bis 5.5V abhängig von Takt und Prozessor Weitere Daten
in „ATMEGA128 funzt nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irsndconfig.h
------------------------------------------------------------------------------------------ * AVR ATMega/ATTiny section: * * Change hardware pin here: IRSND_OC2 = OC2 on ATmegas supporting OC2, e.g. ATmega8 * IRSND_OC2A = OC2A on ATmegas supporting OC2A, e.g. ATmega88 * IRSND_OC2B = OC2B on ATmegas supporting OC2B, e.g. ATmega88 * IRSND_OC0 = OC0 on ATmegas supporting OC0, e.g. ATmega162 * IRSND_OC0A = OC0A on ATmegas/ATtinys supporting OC0A, e.g. ATtiny84, ATtiny85, ATtiny87/167 * IRSND_OC0B = OC0B on ATmegas/ATtinys supporting
in „IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder“ · Projekte & Code ·
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WIZ-EmbeddedWebServser_User_Manual_V1_0_2.pdf
Inc. All rights reserved WIZ-Embedded WebServer User’s Manual 1.2. Specification ITEM Description ATmega128 MCU (having internal 128K Flash, 4K SRAM, 4K EEPROM, external 32K SRAM, 512K Serial Flash) TCP/IP - W5300 (Ethernet MAC & PHY Embedded) UDP – Configuration 8 Protocols HTTP Server DHCP Network Interface
in „[V] Ethernet Webserver mit ATMEGA128 und 2x Ohne MCU“ · Markt ·
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avrdragon_device_support.html
targets">OffBoardTarget</a></td><td rowspan="1" colspan="1"></td></tr><tr><td rowspan="1" colspan="1">ATmega32</td><td rowspan="1" colspan="1">x</td><td rowspan="1" colspan="1"></td><td rowspan="1" colspan="1">x</td><td rowspan="1" colspan="1">x</td><td rowspan="1" colspan="1"></td><td rowspan="1" colspan
in „Welches Programmiergerät soll ich mir kaufen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PDF
man_gcc.pdf
", "atmega165a", "atmega165p", "atmega165pa", "atmega168", "atmega168a", "atmega168p", "atmega168pa", "atmega168pb", "atmega169", "atmega169a", "atmega169p", "atmega169pa", "atmega32", "atmega32a", "atmega32c1", "atmega32hvb", "atmega32hvbrevb", "atmega32m1", "atmega32u4", "atmega32u6", "atmega323", "atmega324a", "atmega324p", "atmega324pa", "atmega325", "atmega325a", "atmega325p", "atmega325pa", "atmega3250", "atmega3250a
in „avr-g++: external linkage von const/PROGMEM Symbol.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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makefile-0x1F00.TXT
-> 0x3e00 #BOOTSTRT = 0x3E00 #MCU = atmega16 #MCU = atmega162 # - does not compile -- MCU = atmega165 #MCU = atmega168 #MCU = atmega169 # ------------- # BootLoader mega32 1k = 0x7C00 = (0x4000words<<1)-0x400bytes #BOOTSTRT = 0x7C00 #BOOTSTRT = 0x7E00 #MCU = atmega32 # - does not compile -- MCU = atmega3250 # - does not compile -- MCU = atmega3290 # ------------- # BootLoader mega48 1k = 0x???? = (0x????words<<1)-0x400bytes #BOOTSTRT = 0x0C00 #BOOTSTRT = 0x0E00
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augabe.txt
Dokumente und Einstellungen\\Daniel\\Eigene Dateien\\Arduino\\libraries\\U8glib\\src\\clib\\u8g_com_atmega_hw_spi.c" -o "C:\\DOKUME~1\\Daniel\\LOKALE~1\\Temp\\arduino_build_180034\\libraries\\U8glib\\clib\\u8g_com_atmega_hw_spi.c.o" "C:\\Programme\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w
in „Marlin auf anet e12“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vali_rc5.c
PD5 und PD6 // für Logikanalysator // #define DEBUG /***************************/ /**** TARGET = ATMEGA32 ****/ /***************************/ #if defined(__AVR_ATmega32__) #define F_CPU 1000000L #define DISABLE_INT0() do { \ GICR &= ~(1<<INT0); \ } while(0) #define ENABLE_INT0() do { \ GIFR |= (1<<INTF0
in „Atmega 32 RC5“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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owdevice_ATT13_DS2423.c
weiterer Verabeitung immer angeben */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #ifdef __AVR_ATmega32__ #include "uart.h" #include <util/delay.h> #endif //DEVICES #ifdef __AVR_ATtiny13A__ // OW_PORT Pin 6 - PB1 #define OW_PORT PORTB #define OW_PIN PINB #define OW_PORTN (1<<PINB1) #define OW_PINN
in „1-Wire Slave auf AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·