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avrcpm_cpu_board.sch.pdf
Speicher 1 20 VCC TXD 1 TX_HOST R 1 A[0..7],A8_MOSI,A9_MISO,A10 B 2 USBDM 4 VCCIO RXD 5 RX_HOST /RESET_AVR DQ[0..7] S 3 USBDP RTS 3 5 U 4 19 RESET CTS 11 3 4 /WE,/RAS,/CAS + C4 DTR 2 /RESET_PRO S p USB 27 9 C6 7 2 U3 X6 10n TP1 28 OSCI DSR 10 e 1 2 C 2 20 44 DQ7 OSCO DCD 6 e 100n RESET (AD7)PA7 45 DQ6 /CAS
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test.lst
0xFF ; 255 258: 08 95 ret 0000025a <__fp_split3>: 25a: 57 fd sbrc r21, 7 25c: 90 58 subi r25, 0x80 ; 128 25e: 44 0f add r20, r20 260: 55 1f adc r21, r21 262: 59 f0 breq .+22 ; 0x27a <__fp_splitA+0x10> 264: 5f 3f cpi r21, 0xFF ; 255 266: 71 f0 breq .+28 ; 0x284 <__fp_splitA+0x1a> 268: 47 95 ror r20 0000026a
in „AVR Studio 5 meckert sehr viel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main-drehzahl.c
Capture_Low BCD Zehner Einer // Port C: Display-Ausgabe // Port D: Eingabe PD6 = ICP1 // 8 MHz : 1024 = 128 us / Anzeigeeinheit max. 9999 * 128 us = 1.28 sek // // Das Programm misst die Zeit zwischen fallender uns steigender Flanke an "PD6" // __________ __________ // |___________________| // <--- Zeitmessung ---> #include <avr/io.h> // Deklarationen #include <avr/signal.h> // für Interrupt #include <avr/interrupt.h> // für Interrupt #include "lcd-routines.h" // Header-File aus dem AVR-GCC-Tutorial // Header-File geändert
in „Drehzahl an atmega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Programm_Option_-Wl-v_Ausgabe_.txt
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: "AVR DB-series (Optiboot), AVR128DB64, 20 MHz crystal, 2.85V, Enabled/Enabled, PF6: Reset (default boot entry on reset pin & SW resets, 1 sec timeout), Default (see documentation), TCB4 (64-pin parts only
in „GCC v14 Release“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/signal.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <avr/eeprom.h> #include <stdlib.h> #include <avr/sleep.h> #include <math.h> #include <inttypes.h> #include <stdio.h> //#include <avr/iocan128.h> #include "display.h" #define setbit(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT)) #define clearbit(ADDRESS,BIT) (ADDRESS &= ~(1<<BIT)) #define checkbit(ADDRESS,BIT) (ADDRESS & (1<<BIT)) #define lichtan
in „Beispielprogramm für AT90CAN128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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290208.c
------------------------------------------------------------------------- // Title :Rahmen für ein AVR ATmega8 C-Programm mit LCD // Date :10.04.2005 // Version :1.0 // Autor :Denis Jakel //--------------------------------------------------------------------------- #define F_CPU 3686400 #include <avr
in „UART String Problem Atmega8L“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm70.h
@web4clans.com */ #include <inttypes.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> #include <avr/pgmspace.h> #include "uart.h" // the uart //CS-Pin ist in der alten Schaltung mit 2 28-Pin-Sockeln und Jumpern für SPI-Experimente
in „Referenzparameter richtig übergeben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
"DG-12232" (2,95Euro) mit sed1520 Controller //Vee an -2,6V und High an Res Pin!!! //Edit für Mega128 und DIP122-5 (Electronic Assembly) #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/pgmspace.h> // Hardware Definebereich #define LCD_DATA PORTC #define LCD_DATA_DDR DDRC #define LCD_COM PORTA
in „DIP122-5 GLCD Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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INSTR_SET.pdf
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 16 AVR Instruction Set 0856G–AVR–07/08 AVR Instruction Set ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63
in „Schritt für Schritt zum Programierer!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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INSTR_SET.pdf
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 16 AVR Instruction Set 0856G–AVR–07/08 AVR Instruction Set ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63
in „Maschinensprache für ATMEL“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_Instruction_Set__doc0856.pdf
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 16 AVR Instruction Set 0856G–AVR–07/08 AVR Instruction Set ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63
in „Benötigte Taktzyklen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr_instruction_set.pdf
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 16 AVR Instruction Set 0856G–AVR–07/08 AVR Instruction Set ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63
in „HEX Code Tabelle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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doc0856.pdf
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 16 AVR Instruction Set 0856F–AVR–05/08 AVR Instruction Set ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63
in „Wie schnell ist euer uC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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z80.asm
done. cpi temp,1 breq dskDoItRead cpi temp,2 breq dskDoItWrite dskDoItRead: push adrl ;Convert from 128-byte LBA blocks to 512-byte LBA blocks lsr adrh ror adrl lsr adrh ror adrl ;Read 512-byte sector rcall mmcReadSect pop adrl ;Now, move the correct portion of the sector from AVR ram to Z80 ram ldi zl
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr-m8_z80.asm
done. cpi temp,1 breq dskDoItRead cpi temp,2 breq dskDoItWrite dskDoItRead: push adrl ;Convert from 128-byte LBA blocks to 512-byte LBA blocks lsr adrh ror adrl lsr adrh ror adrl ;Read 512-byte sector rcall mmcReadSect pop adrl ;Now, move the correct portion of the sector from AVR ram to Z80 ram ldi zl
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Assemblerbefehlavr.pdf
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 17 0856E–AVR–11/05 ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63) to a register pair and places the result
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AVR-Instuction-Set_doc0856.pdf
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 17 0856E–AVR–11/05 ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63) to a register pair and places the result
in „Registerdarstellung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DOC0856_INSTRUCTIONSET.PDF
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 17 0856E–AVR–11/05 ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63) to a register pair and places the result
in „Geschwindigkeit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-Instuction-Set_doc0856.pdf
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 17 0856E–AVR–11/05 ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63) to a register pair and places the result
in „AVR Studio Prgrammadressen merkwürdig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DOC0856_INSTRUCTIONSET.PDF
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 17 0856E–AVR–11/05 ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63) to a register pair and places the result
in „erstes ASM Programm.wo ist der Fehler?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_Instruction_Set.pdf
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 17 0856E–AVR–11/05 ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63) to a register pair and places the result
in „AVR, Assemblerbefehle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_Instruction_Set_doc0856.pdf
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 17 0856E–AVR–11/05 ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63) to a register pair and places the result
in „rechnen in Assembler mit AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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instruction-set.pdf
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 17 0856D–AVR–08/02 ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63) to a register pair and places the result
in „LED Multiplex ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Befehlssatz_der_AVRs.pdf
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 17 0856D–AVR–08/02 ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63) to a register pair and places the result
in „Bascom: Config Com1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr_at90_befehlsatz.pdf
otherwise. R (Result) equals Rd after the operation. Example: add r1,r2 ; Add r2 to r1 (r1=r1+r2) add r28,r28 ; Add r28 to itself (r28=r28+r28) Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 17 0856D–AVR–08/02 ADIW – Add Immediate to Word Description: Adds an immediate value (0 - 63) to a register pair and places the result
in „Rd Rr im indirekten Adressierungsmodus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MD_NMRA_DCC.h
_F20_RECEIVED || DCC_IS_F21_F28_RECEIVED) #define DCC_IS_ENGINE_STEP_RECEIVED ((decoder.NMRA_config_cv29.bits.speed_steps_28 && DCC_GET_OP_MODE == OP_AdvancedControl && DCC_GET_SUP_OP_MODE == OP_ADV_128) || DCC_GET_OP_MODE == OP_Speed_Back
in „FULL NMRA DCC Library, Encoder, Generator, Bremsmodul“ · Projekte & Code ·
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fft232.asm
----------------------------------------------------------------; ; .include "m8def.inc" .include "avr.inc" .include "akiglcd.inc" .equ Sync = 2 ;Port B bit definitions .equ FFT_N = 128 ;Number of samples .equ LCD_H = 16 ;/ .def _0 = r15 ;Zero .def _Flags = r25 ;b0:In captureing ;b1:In pause ;b2:MOSI
in „Schnelle FFT in Assembler“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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fft232.asm
----------------------------------------------------------------; ; .include "m8def.inc" .include "avr.inc" .include "akiglcd.inc" .equ Sync = 2 ;Port D bit definitions .equ FFT_N = 128 ;Number of samples .equ LCD_H = 16 ;/ .def _0 = r15 ;Zero .def _Flags = r25 ;b0:In captureing ;b1:In pause ;b2:MOSI
in „Schnelle FFT in Assembler“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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dtmf_geb_m8a.asm
;*************************************************************************** ;* ;* Number : nach AVR314 ;* File Name : "dtmf_geb_m8a.asm" ;* Title : DTMF Generator ;* Datum : 16.02.2006 ;* Version : a ;* Target MCU : Any AVR with SRAM, 8 I/O pins and PWM ;* ;* This Application note describes how to
in „DTMF AVR314 nach mega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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display.bas
$regfile = "M128def.dat" $crystal = 18432000 $hwstack = 128 $swstack = 128 $framesize = 128 'Portzuweisungen Config Porte.4 = Output _reset Alias Porte.4 Config Portf.7 = Output _rs Alias Portf.7 Config Portf.6 = Output
in „Atmega128 + SD Card + 3.5" Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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atmel-8393-mcu_wireless-atmega256rfr2-atmega128rfr2-atmega64rfr2_datasheet.pdf
Write/Erase cycles • 85°C – 50,000 Write/Erase cycles • 25°C – 100,000 Write/Erase cycles 8 ATmega256/128/64RFR2 8393C-MCU Wireless-09/14 ATmega256/128/64RFR2 7 AVR CPU Core 7.1 Introduction This section discusses the AVR core architecture in general. The main function of the CPU core is to ensure correct
in „AVR-Verlustleistung maximieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVRprogDeviceCodes.txt
0x10,AT90S1200 rev. A 0x11,AT90S1200 rev. B 0x12,AT90S1200 rev. C 0x13,AT90S1200 0x20,AT90S2313 0x28,AT90S4414 0x30,AT90S4433 0x34,AT90S2333 0x38,AT90S8515 0x3A,ATmega8515 0x3B,ATmega8515 BOOT 0x41,ATmega103 0x42,ATmega603 0x43,ATmega128 0x44,ATmega128 BOOT 0x48,AT90S2323 0x4C,AT90S2343 0x50,ATtiny11 0x51,ATtiny10 0x55,ATtiny12 0x56,ATtiny15 0x58,ATtiny19 0x5C,ATtiny28 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,
in „Bootloader Programmierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr910.asm
;CAN128 avr910-Devicecode not official! .db 0x23 ,0x10 ;tn2313 avr910-Devicecode not official! (STK500 Code used) .db 0x31 ,0x20 ;m48 avr910-Devicecode not official! .db 0x33 ,0x20 ;m88 avr910-Devicecode not
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avr910.asm
;CAN128 avr910-Devicecode not official! .db 0x23 ,0x10 ;tn2313 avr910-Devicecode not official! (STK500 Code used) .db 0x31 ,0x20 ;m48 avr910-Devicecode not official! .db 0x33 ,0x20 ;m88 avr910-Devicecode not
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lcdconpar.asm
0 , 0 , 252 , 0 , 0 , 0 , 0 .db 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 48 , 48 , 0 .db 6 , 12 , 24 , 48 , 96 , 192 , 128 , 0 .db 124 , 198 , 206 , 222 , 246 , 230 , 124 , 0 .db 48 , 112 , 48 , 48 , 48 , 48 , 252 , 0 .db 120 , 204 , 12 , 56 , 96 , 204 , 252 , 0 .db 120 , 204 , 12 , 56 , 12 , 204 , 120 , 0 .db 28 , 60 ,
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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Projet_07_Akkulader.asm
jedoch auch gelöscht werden, indem eine logische 1 in das Register geschrieben wird (So steht es in der AVR-Dokumentation). ;ADIE -bit wird bei einer 0 den interrupt enable nicht gesetzt ;ADPS2:= -bit wird 111 gewählt weil ich den prescaler select -bit auf divisionsfaktor 128 brauche ;(siehe tabelle S.205
in „Wichtig: was ist hier im AVR programm falsch??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Test.lst
<sendStr+0x2a> aa: c6 ec ldi r28, 0xC6 ; 198 ac: d0 e0 ldi r29, 0x00 ; 0 ae: 01 96 adiw r24, 0x01 ; 1 b0: a1 1d adc r26, r1 b2: 28 83 st Y, r18 b4: fc 01 movw r30, r24 b6: 24 91 lpm r18, Z b8: a7 fd sbrc r26, 7 ba: 20 81 ld r18, Z bc: 21 11 cpse r18, r1 be: f7 cf rjmp .-18 ; 0xae <sendStr+0x18> c0: df 91 pop r29 c2: cf 91 pop r28 c4: 08 95 ret 000000c6 <main>: c6: cf 92 push r12 c8: df 92 push r13 ca: ef 92 push r14 cc: 80 e0 ldi r24, 0x00 ; 0 ce: 91 e0 ldi r25, 0x01 ; 1 d0: 6c 01 movw r12, r24 d2: 20 e8 ldi r18, 0x80 ; 128 d4
in „Array über konstante C-String im Flash“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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handy.h
Radig Ulrich mailto: mail@ulrichradig.de Author: Radig Ulrich Remarks: known Problems: none Version: 28.05.2004 Description: ############################################################################*/ #ifndef _HANDY_H_ #define _HANDY_H_ extern void Handy_Init (void); extern int uart_putchar (char c)
in „Problem beim senden mit printf“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Teileliste-04-18-2233.pdf
TQFP-32 ATMEGA 8-16 TQ 3 1,75 EUR 0,61 EUR 176 Mikrocontroller ATTiny AVR RISC, 1 KB, 8 Mhz SO-8 ATTINY 12 SO8 2 0,85 EUR 0,30 EUR 177 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 64 KB, 16 Mhz TQFP-64 ATMEGA 64-16 TQ 1 4,99 EUR 1,75 EUR 178 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 32 KB, 16 Mhz TQFP-44 ATMEGA 32-16 TQ 3 3,30 EUR 1,16 EUR 179 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 128 KB, 16 Mhz TQFP-100 ATMEGA 1280-16AU 1 8,50 EUR 2,98 EUR 180 SRAM 4 Mb (512 K x 8), 4,5 … 5,5 V SOP-32 628512-55 M 3 3,45 EUR 1,21 EUR 181 RS232 2 Treiber / 2 Empfänger SO-16 MAX 232 ECSE
in „Bauelemente abzugeben“ · Markt ·
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Teileliste-04-19-1539.pdf
TQFP-32 ATMEGA 8-16 TQ 3 1,75 EUR 0,61 EUR 176 Mikrocontroller ATTiny AVR RISC, 1 KB, 8 Mhz SO-8 ATTINY 12 SO8 0 0,85 EUR 0,30 EUR 177 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 64 KB, 16 Mhz TQFP-64 ATMEGA 64-16 TQ 1 4,99 EUR 1,75 EUR 178 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 32 KB, 16 Mhz TQFP-44 ATMEGA 32-16 TQ 3 3,30 EUR 1,16 EUR 179 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 128 KB, 16 Mhz TQFP-100 ATMEGA 1280-16AU 1 8,50 EUR 2,98 EUR 180 SRAM 4 Mb (512 K x 8), 4,5 … 5,5 V SOP-32 628512-55 M 3 3,45 EUR 1,21 EUR 181 RS232 2 Treiber / 2 Empfänger SO-16 MAX 232 ECSE
in „Bauelemente abzugeben“ · Markt ·
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Teileliste-04-19-1957.pdf
TQFP-32 ATMEGA 8-16 TQ 3 1,75 EUR 0,61 EUR 176 Mikrocontroller ATTiny AVR RISC, 1 KB, 8 Mhz SO-8 ATTINY 12 SO8 0 0,85 EUR 0,30 EUR 177 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 64 KB, 16 Mhz TQFP-64 ATMEGA 64-16 TQ 1 4,99 EUR 1,75 EUR 178 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 32 KB, 16 Mhz TQFP-44 ATMEGA 32-16 TQ 3 3,30 EUR 1,16 EUR 179 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 128 KB, 16 Mhz TQFP-100 ATMEGA 1280-16AU 1 8,50 EUR 2,98 EUR 180 SRAM 4 Mb (512 K x 8), 4,5 … 5,5 V SOP-32 628512-55 M 3 3,45 EUR 1,21 EUR 181 RS232 2 Treiber / 2 Empfänger SO-16 MAX 232 ECSE
in „Bauelemente abzugeben“ · Markt ·
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Teileliste-04-20-1111.pdf
TQFP-32 ATMEGA 8-16 TQ 3 1,75 EUR 0,61 EUR 176 Mikrocontroller ATTiny AVR RISC, 1 KB, 8 Mhz SO-8 ATTINY 12 SO8 0 0,85 EUR 0,30 EUR 177 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 64 KB, 16 Mhz TQFP-64 ATMEGA 64-16 TQ 1 4,99 EUR 1,75 EUR 178 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 32 KB, 16 Mhz TQFP-44 ATMEGA 32-16 TQ 3 3,30 EUR 1,16 EUR 179 Mikrocontroller ATMega AVR RISC, 128 KB, 16 Mhz TQFP-100 ATMEGA 1280-16AU 1 8,50 EUR 2,98 EUR 180 SRAM 4 Mb (512 K x 8), 4,5 … 5,5 V SOP-32 628512-55 M 3 3,45 EUR 1,21 EUR 181 RS232 2 Treiber / 2 Empfänger SO-16 MAX 232 ECSE
in „Bauelemente abzugeben“ · Markt ·
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Dokumentation_MBHATM128-0206.pdf
Fehlfunktionen oder Kurzschlüssen führen. Ausstattung: Hardware-Eigenschaften und Ausstattung • ATmega128 AVR Mikrocontroller von Atmel • 16Mhz Quarz / Prozessortakt • 32,768Khz Quarz / RTC • 128Kbyte Flash Programmspeicher • 4 Kbytes EEPROM/ nichtflüchtiger Datenspeicher • 4 Kbytes SRAM • 2 x 8Bit Timer
in „atmega128 modul“ · Markt ·
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test.txt
bad_interrupt> ... 000000e4 <__ctors_end>: e4: 11 24 eor r1, r1 e6: 1f be out 0x3f, r1 ; 63 e8: cf ef ldi r28, 0xFF ; 255 ea: d1 e2 ldi r29, 0x21 ; 33 ec: de bf out 0x3e, r29 ; 62 ee: cd bf out 0x3d, r28 ; 61 f0: 00 e0 ldi r16, 0x00 ; 0 f2: 0c bf out 0x3c, r16 ; 60 000000f4 <__do_copy_data>: f4: 12 e0 ldi r17
in „Arduino Compiler Speicherverwaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dude5.6_avr910.txt
not exist or is not a regular file, skipping Using Port : /dev/cu.SLAB_USBtoUART Using Programmer : avr910 avr910_devcode (avrdude.conf) : 0x76 Overriding Baud Rate : 19200 AVR Part : ATMEGA8 Chip Erase delay : 10000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program
in „avrdude - Probleme unter Mac OS X 10.7 (Lion)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd_test_3.1.txt
#define F_CPU 1000000 // Taktfrequenz des Atmega32 #include <avr\io.h> // AVR Register und Konstantendefinitionen #include <util\delay.h> // Bibliothek mit Warteroutinen //variablen deklarieren uint8_t contrast = 0xFF; uint8_t Xpixel = 128; uint8_t Ypages = 8; uint8
in „AVR DOGM128W-6 mit Atmega32 ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
#define pos_cal PC3 // Uhrverstellen +1 Sek #define neg_cal PC2 // Uhrverstellen -1 Sek. #include <avr/io.h> #include <avr/sleep.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/eeprom.h> #include <util/delay.h> //_________/Globale Variablen\______________________________________________________ volatile
in „Uhrzeit und Datum mit Hilfe der genauen Sekunde“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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catalog.pdf
]: LED Drivers [Desc]: LED Driver 8 Segment 1600uA Supply Current 6-Pin TSOT-23 T/R MPN: CY8CLED16-28PVXI [ID]: 000319 [Price]: undef/offer [QTY]: 4 [Category]: LED Drivers [Desc]: LED controller IC [Cypress] CY8CLED16-28PVXI LED controller IC MPN: SCT2167CSOG [ID]: 000320 [Price]: undef/offer [QTY]:
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Price]: undef/offer [QTY]: 2 [Category]: Connectors [Desc]: D-SUB 25P male connector soldering Page 28/105 Bauteileliste vom 12.08.2022 MPN: MAN-CON-27 [ID]: 000396 [Price]: undef/offer [QTY]: 3 [Category]: Connectors [Desc]: FPC Cable 22P 1mm pitch 190mm MPN: MAN-CON-28 [ID]: 000397 [Price]: undef/offer
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_Waves_03.ASM
---------------------- ; DAC ; 8 Bit, R2R-Nezwerk mit OPA TS912 (rail to rail). ; Schaltung: www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/avr_dac.html ; TS912 als Impedanzwandler. ; ; DREIECK ; Das 8 Bit-Register PortB zählt periodische auf-/abwärts (0-255-0-255) ; ; SINUS ; Die Ausgabedaten an PORTB werden aus
in „DAC-R2R-Netzwerk mit PIC16F84“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·