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ttester_ger109k.pdf
40 / t 38 a a C 36 34 32 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Processor number Abbildung 5.60: Selbsttest: Nullwert der Kapazitätsmessung 80 REF_R_KORR 60 V m 40 / o c 20 r c 0 e t o -20 V -40 -60 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
in „Sammelbestellung Transistortester III - schnelle Runde“ · Markt ·
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avr-libc-user-manual-1.8.0.pdf
AVR_ATmega32- C1__ avr5 PBSatmega32hvb PBS__AVR_ATmega32- HVB__ avr5 PBSatmega32hvbrevb PBS__AVR_ATmega32- HVBREVB__ avr5 PBSatmega32m1 PBS__AVR_ATmega32- M1__ avr5 PBSatmega32u4 PBS__AVR_ATmega32- U4__
in „Interrupt Probleme beim Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATMEGA8_DATENBLATT.pdf
input. One 16-bit output operand and one 16-bit result input. Figure 3 shows the structure of the 32 general purpose working registers in the CPU. Figure 3. AVR CPU General Purpose Working Registers 7 0 Addr. R0 0x00 R1 0x01 R2 0x02 … R13 0x0D General R14 0x0E Purpose R15 0x0F Working R16 0x10 Registers
in „I2C/TWI TWBR > 10 warum?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MapFile.txt
/Components/./ConfigServer/objs/ConfigServer.o .debug_loc 0x00000470 0x6d c:/program files/atmel/avr studio 5.0/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.5.1/avr51\libgcc.a(_lshrdi3.o) .debug_loc 0x000004dd 0x114 c:/program files/atmel/avr studio 5.0/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/lib/avr51\libc.a(rand.o) .debug_macinfo *(.debug_macinfo) OUTPUT(Receiver.elf elf32-avr) LOAD linker stubs .debug_pubtypes 0x00000000 0xbad .debug_pubtypes 0x00000000 0x30d ./Receiver.o .debug_pubtypes 0x0000030d
in „AVR 5 Breakpoint Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATMega_48_88_168.pdf
MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 24 MHz @ 4.5 - 5.5V Low Power Consumption – Active Mode: 1 MHz, 1.8V: 240µA 32 kHz, 1.8V: 15µA (including Oscillator) – Power-down Mode: 0.1µA at 1.8V Rev. 2545B–AVR–01/04 Pin Configurations Figure 1. Pinout ATmega48/88/168 PDIP (PCINT14/RESET) PC6 1 28 PC5 (ADC5/SCL/PCINT13) (
in „I2C/TWI TWBR > 10 warum?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-Tutorial.pdf
Verzeichnis gespeichert. Das Verzeichnis ist bei einer Standardinstallation am PC auf C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\. Einige Include-Dateien heißen AT90s2313: 2313def.inc ATmega8: m8def.inc ATmega16: m16def.inc ATmega32: m32def.inc ATTiny12: tn12def.inc ATTiny2313: tn2313def.inc Um sicher
in „AVR-Tutorial als PDF“ · Offtopic ·
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Datenblatt-Ausschnitt zu MVIO Multi-Voltage I/O
AVR16/32DD14/20 MVIO - Multi-Voltage I/O 19. MVIO - Multi-Voltage I/O 19.1 Features • A Subset of the Device I/O Pins Can Be Powered by VDDIO2 • The VDDIO2 Supply Can Ramp Up and Down Independently of the
in „Mikrocontroller mit 5V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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AVR-ASM-Tutorial_16_05_08_v1.pdf
...................................................................................................32 4.2.4.3AVR Befehle.............................................................................................................32 5 AVR-Tutorial:Arithmetik8...........................................
in „AVR-ASM-Tutorial: PDF 16.5.08“ · www.mikrocontroller.net ·
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atmega2560_2561.pdf
result input One 16-bit output operand and one 16-bit result input Figure 6 shows the structure of the 32 general purpose working registers in the CPU. Figure 6. AVR CPU General Purpose Working Registers 7 0 Addr. R0 0x00 R1 0x01 R2 0x02 … R13 0x0D General R14 0x0E Purpose R15 0x0F Working R16 0x10 Registers
in „Ethernet Buchse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Java_AVR32_doc32049.pdf
2 Address 3 Array ref 0x0 Element 0 Element 1 Element 2 Element 3 - 0x4 Length - 0x8 Array header 14 AVR32 32049A–AVR32–09/06 AVR32 2.5 Trapping instruction 2.5.1 Entering traps Unimplemented instructions are automatically trapped. A trap is executed very much like the call instruction. Each unimplemented
in „Arm(e)s JAVA - Jazelle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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serieltest1.c
#include <stdlib.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <string.h> #include <stdio.h> #include "uart.h" #include "lcd.h" #include "i2cmaster.h" #include <util/delay.h> #include "variablen.h
in „UART Schleife MC stürzt ab“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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output.txt
0xf4 ; 244 d20: ori r21, 0x3f ; 63 d22: cbr r22, 0xf0 ; 240 d24: subi r23, 0xf9 ; 249 d26: ori r22, 0x14 ; 20 d28: ori r23, 0x14 ; 20 d2a: cbr r21, 0xc0 ; 192 d2c: ori r23, 0x14 ; 20 d2e: andi r23, 0x42 ; 66 d30: mov r0, r16 d32: ori r22, 0xf4 ; 244 d34: ori r21, 0x3f ; 63 d36: cbr r22, 0xf0 ; 240 d38:
in „Atmega8 löst Timerinterrupt nicht aus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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atmega_328.pdf
Debug Only None N/A Note: 1. These instructions are only available in ATmega168PA and ATmega328P. 14 8271BS–AVR–04/10 ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P 6. Ordering Information 6.1 ATmega48A (2) (1) Speed (MHz) Power Supply Ordering Code Package Operational Range ATmega48A-AU (5) 32A ATmega48A-AUR
in „1 Wire mit Atmega328“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Protokoll.txt
stk500v2 Overriding Baud Rate : 115200 avrdude: Send: . [1b] . [01] . [00] . [01] . [0e] . [01] . [14] avrdude: Recv: . [1b] avrdude: Recv: . [01] avrdude: Recv: . [00] avrdude: Recv: . [0b] avrdude: Recv: . [0e] avrdude: Recv: . [01] avrdude: Recv: . [00] avrdude: Recv: . [08] avrdude: Recv: S [53]
in „ATMega328P für MaXYposi flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATmega1284P_128KByte.pdf
input One 16-bit output operand and one 16-bit result input Figure 7-2 shows the structure of the 32 general purpose working registers in the CPU. Figure 7-2. AVR CPU General Purpose Working Registers 7 0 Addr. R0 0x00 R1 0x01 R2 0x02 … R13 0x0D General R14 0x0E Purpose R15 0x0F Working R16 0x10 Registers
in „ATmega1284P versus ohne P“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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40001893B.pdf
migration to the left reduces the pin count and therefore also the available features. Figure 1-1. tinyAVR 1-Series Overview Flash 32KB 16KB ATtiny1614 ATtiny1616 ATtiny1617 8KB ATtiny814 ATtiny816 ATtiny817 4KB ATtiny417 2KB Pins 8 14 20 24 32 Devices with different Flash memory size typically also have
in „ATtiny1614 CPU Takt Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATtiny1614_1616_1617.pdf
migration to the left reduces the pin count and therefore also the available features. Figure 1-1. tinyAVR 1-Series Overview Flash 32KB 16KB ATtiny1614 ATtiny1616 ATtiny1617 8KB ATtiny814 ATtiny816 ATtiny817 4KB ATtiny417 2KB Pins 8 14 20 24 32 Devices with different Flash memory size typically also have
in „124Bus Beschreibung verfuegbar?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ttester_eng104k.pdf
38 a a C 36 34 32 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Processor number Figure 5.51: Selftest: zero o▯set of the capacity measurement 80 REF C KORR 60 REF R KORR m / 40 o c 20 e o 0 e a o -20 V -40 -60 0 1 2 3 4 5
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Z80int-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 ; TODO: check Z80 flag settings ;----------------------------------
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ttester.pdf
Vext) 9 RESET PA0(ADC0) 40 180k TP1 39 C4 30 PA1(ADC1) 38 TP2 AVCC PA2(ADC2) TP3 9V 100n PA3(ADC3) 37 32 36 LT1004 AREF PA4(ADC4) C5 1n PA5(ADC5) 35 R5 31 3k3 2.5V AGND PA6(ADC6) C7 9 PA7(ADC7) 6 0 7 0 R 2 C6 R 4 R 4 2 D10 13 14 100n 0 VCC SS14 XTAL1 PD0(RXD0/T3) 15 R 0 0 R13 R14 22p 8MHz PD1(PCINT24/TXD0
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ttester.pdf
Vext) 9 RESET PA0(ADC0) 40 180k TP1 39 C4 30 PA1(ADC1) 38 TP2 AVCC PA2(ADC2) TP3 9V 100n PA3(ADC3) 37 32 36 LT1004 AREF PA4(ADC4) C5 1n PA5(ADC5) 35 R5 31 3k3 2.5V AGND PA6(ADC6) C7 9 PA7(ADC7) 6 0 7 0 R 2 C6 R 4 R 4 2 D10 13 14 100n 0 VCC SS14 XTAL1 PD0(RXD0/T3) 15 R 0 0 R13 R14 22p 8MHz PD1(PCINT24/TXD0
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ttester.pdf
Vext) 9 RESET PA0(ADC0) 40 180k TP1 39 C4 30 PA1(ADC1) 38 TP2 AVCC PA2(ADC2) TP3 9V 100n PA3(ADC3) 37 32 36 LT1004 AREF PA4(ADC4) C5 1n PA5(ADC5) 35 R5 31 3k3 2.5V AGND PA6(ADC6) C7 9 PA7(ADC7) 6 0 7 0 R 2 C6 R 4 R 4 2 D10 13 14 100n 0 VCC SS14 XTAL1 PD0(RXD0/T3) 15 R 0 0 R13 R14 22p 8MHz PD1(PCINT24/TXD0
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all_cmds.txt
avifdec avifenc avifile-config avimake avitype avobabel avocjsontocml avogadro avogadro2 avogen avologin avr-addr2line avr-ar avr-as avr-c++ avr-c++filt avr-cpp avr-elfedit avr-g++ avr-gcc avr-gcc-5.4.0 avr-gcc-ar avr-gcc-nm avr-gcc-ranlib avr-gcov avr-gcov-tool avr-gdb avr-gdb-add-index avr-gprof avr-ld avr-ld.bfd avr-man avr-nm avr-objcopy avr-objdump avr-ranlib avr-readelf avr-run avr-size avr-strings avr-strip avra avrdude (1) - driver program for ``simple'' Atmel AVR MCU programmer avro avroappend avrocat avromod
in „Vergleichstabelle von Systemeigenen Tools in Windows“ · PC Hard- und Software ·
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dragon-fuse.txt
Script started on Mi 11 Nov 2015 14:57:31 CET $ avrdude -c dragon_isp -p t4313 -B10 -U hfuse:w:0x5f:m -vvvv avrdude: Version 6.1-20140519, compiled on Apr 17 2015 at 18:07:32 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
in „avrdude fuses aus debugwire schreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AdvancedUseAVRASM2_de_20171104.pdf
post-incre- ment brauchen ebenfalls zwei Clock-Zyklen. Ausnahst x, Rr braucht nur einen statt zwei. 14 Das bedeutet, dass man bei AVR-Prozessoren fast keinen Geschwindigkeits-Vorteil durch den Einsatz von Zeiger-Registern hat und man deswegen bei statischen Strukturen ruhig mit absoluter Adressier- ung
in „Advanced Use of AVRASM2“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AdvancedUseAVRASM2_de_20171104.pdf
post-incre- ment brauchen ebenfalls zwei Clock-Zyklen. Ausnahst x, Rr braucht nur einen statt zwei. 14 Das bedeutet, dass man bei AVR-Prozessoren fast keinen Geschwindigkeits-Vorteil durch den Einsatz von Zeiger-Registern hat und man deswegen bei statischen Strukturen ruhig mit absoluter Adressier- ung
in „Doku zu AVR Assembler für komplexe Projekte (deutsch)“ · Projekte & Code ·
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catalog.pdf
-SSU [ID]: 000147 [Price]: 1.38 USD [QTY]: 5 [Category]: Microcontrollers [Desc]: MCU 8-bit ATtiny AVR CISC 8KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V/5V 14-Pin Page 50/87 Bauteileliste vom 12.08.2022 SOIC W Tray MPN: STM32L151CBU6A [ID]: 000148 [Price]: 4.79 USD [QTY]: 4 [Category]: Microcontrollers [Desc]: Ultra-low-power ARM Cortex-M3 MCU with 128 Kbytes Flash, 32 MHz CPU, USB MPN: STM32F407VGT6 [ID]: 000149 [Price]: 14.66 USD [QTY]: 2 [Category]: Microcontrollers [Desc]: MCU 32-bit STM32F ARM Cortex M4F RISC 1024KB Flash 2.5V/3.3V 100-Pin LQFP Tray MPN: ATMEGA8
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catalog.pdf
-SSU [ID]: 000147 [Price]: 1.38 USD [QTY]: 5 [Category]: Microcontrollers [Desc]: MCU 8-bit ATtiny AVR CISC 8KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V/5V 14-Pin SOIC W Tray MPN: STM32L151CBU6A [ID]: 000148 [Price]: 4.79 USD [QTY]: 4 [Category]: Microcontrollers [Desc]: Ultra-low-power ARM Cortex-M3 MCU with 128 Kbytes Flash, 32 MHz CPU, USB MPN: STM32F407VGT6 [ID]: 000149 [Price]: 14.66 USD [QTY]: 2 [Category]: Microcontrollers [Desc]: MCU 32-bit STM32F ARM Cortex M4F RISC 1024KB Flash 2.5V/3.3V 100-Pin LQFP Tray MPN: ATMEGA8
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L-Meter.c
|5 E 36| PA4 LCD * PB5 |6 L 35| PA5 LCD * PB6 |7 34| PA6 LCD * PB7 |8 A 33| PA7 LCD * *N RES |9 T 32| AREF * +5V VCC |10 m 31| GND 0V * 0V GND |11 e 30| AVCC * XTAL2 |12 g 29| PC7 * XTAL1 |13 a 28| PC6 * LCD PD0 |14 6 27| PC5 * LCD PD1 |15 4 26| PC4 * LCD PD2 |16 4 25| PC3 * PD3 |17 24| PC2 * PD4 |18
in „LCD an ATmega644 (später ATmega8) mittels TWI/I2C (Anfängergerecht)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_tutorial.pdf
Verzeichnis gespeichert. Das Verzeichnis ist bei einer Standardinstallation am PC auf C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\. Einige Include-Dateien heißen AT90s2313: 2313def.inc ATmega8: m8def.inc 16 ATmega16: m16def.inc ATmega32: m32def.inc ATTiny12: tn12def.inc ATTiny2313: tn2313def.inc Um
in „AVR-Tutorial als PDF bzw *.doc“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATM16_doc2466.pdf
result input One 16-bit output operand and one 16-bit result input Figure 4 shows the structure of the 32 general purpose working registers in the CPU. Figure 4. AVR CPU General Purpose Working Registers 7 0 Addr. R0 $00 R1 $01 R2 $02 … R13 $0D General R14 $0E Purpose R15 $0F Working R16 $10 Registers R17
in „ISP - Pinbelegung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ateme16.pdf
(L) The AVR core combines a rich instruction set with 32 general purpose working registers. All the 32 registers are directly connected to the Arithmetic Logic Unit (ALU), allowing two independent registers to
in „Atmega16 und spi bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ateme16.pdf
(L) The AVR core combines a rich instruction set with 32 general purpose working registers. All the 32 registers are directly connected to the Arithmetic Logic Unit (ALU), allowing two independent registers to
in „Atmega16 und spi bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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catalog-3.pdf
SSU [ID]: 000147 [Price]: 1.9016 USD [QTY]: 5 [Category]: Microcontrollers [Desc]: MCU 8-bit ATtiny AVR CISC 8KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V/5V 14-Pin SOIC W Tray MPN: STM32L151CBU6A [ID]: 000148 [Price]: 6.6006 USD [QTY]: 4 [Category]: Microcontrollers [Desc]: Ultra-low-power ARM Cortex-M3 MCU with 128 Kbytes
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Atmega128_doc2467.pdf
One 16-bit output operand and one 16-bit result input Figure 4 on page 13 shows the structure of the 32 general purpose working registers in the CPU. 12 ATmega128 2467R–AVR–06/08 ATmega128 Figure 4. AVR CPU General Purpose Working Registers 7 0 Addr. R0 $00 R1 $01 R2 $02 … R13 $0D General R14 $0E Purpose
in „ATMEGA128 Timer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ohne_kontrollausgabe.asm
c:\temp\arduino_build_705076/sketch_jul13a.ino.elf: file format elf32-avr Disassembly of section .text: 00000000 <__vectors>: 0: 0c 94 35 00 jmp 0x6a ; 0x6a <__ctors_end> 4: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 8: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt>
in „AVR Inline Optimierung kaputt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-ASM_Tutorial.pdf
verbinden: Pinnum Bezeichnu Anschluss mer ng LCD 1 Vss GND 2 Vcc 5V 3 Vee GND oder Poti 4 RS PD4 am AVR 5 RW GND 6 E PD5 am AVR 7 DB0 nicht angeschlossen 8 DB1 nicht angeschlossen 9 DB2 nicht angeschlossen 10 DB3 nicht angeschlossen 11 DB4 PD0 am AVR 12 DB5 PD1 am AVR 13 DB6 PD2 am AVR 14 DB7 PD3 am AVR
in „AVR-Tutorial als PDF“ · Offtopic ·
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x234.pdf
0 X7-13 C GND 7 R 37 I/O 0 A3 Pas 0 VPas 1 JP8 2 I/O13 (ADC3)PA3 38 I/O 0 Pas 0 X7-17 Pas 0 P2s 0 AVR ISP XTAL1 (ADC2)PA2 A2 X7-16 SV3-1 S 1 U2 (ADC1)PA1 39 I/O 0 A1 Pas 0 X7-14 PaSs30p 0 s s s 2 I/RX0 RX A0 A0I/O 0 Pwr32 AREF (ADC0)PA0 40 I/O 0 A0 Pas 0 X7-1 JUMPER-3SMD Pas 0 A7 U$5 3 2 1 P I/TX0 A1I
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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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main.c
/* * Author: Manuel Koch * Modbus Test Configuration * µC: Atmega 32 * Read & Write Holding registers */ #include "avr/io.h" #include "avr/signal.h" #include "avr/interrupt.h" #include "stdio.h" #include "stdint.h" #include "util/delay.h" #include <avr/pgmspace.h> //Defines
in „AVR mit Modbus automatischer Reset“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Capacitive_Touch_Sensor_Design_Guide_AN2934.pdf
Maximum Mutual Capacitance Sensor Capacitance [pF] Sensor Capacitance [pF] ATtiny81X/161X/321X 53 32 ATmega324PB/ATmega328PB 32 32 ATSAML10/L11 63 32 ATSAML22 32 32 ATSAMC20/C21 32 32 ATSAMD10/D11 32 32 ATSAMD20/D21/DA1/ATSAMHA1 32 32 ATSAML21 32 32 ATSAMD51/ATSAME51/ATSAME53/ 63 32 ATSAME54 Application
in „Wie realisiert man Sensortasten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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at90s2313-datasheet-atmel.pdf
Features • Utilizes the AVR RISC Architecture AVR – High-performance and Low-power RISC Architecture – 118 Powerful Instructions – Most Single Clock Cycle Execution – 32 x 8 General Purpose Working Registers – Up to 10 MIPS Throughput
in „AVR Studio 4.19“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AT90S2313_Datasheet.pdf
Features • Utilizes the AVR RISC Architecture AVR – High-performance and Low-power RISC Architecture – 118 Powerful Instructions – Most Single Clock Cycle Execution – 32 x 8 General Purpose Working Registers – Up to 10 MIPS Throughput
in „Fragen zum Sleep Mode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mit_kontrollausgabe.asm
c:\temp\arduino_build_705076/sketch_jul13a.ino.elf: file format elf32-avr Disassembly of section .text: 00000000 <__vectors>: 0: 0c 94 35 00 jmp 0x6a ; 0x6a <__ctors_end> 4: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 8: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt>
in „AVR Inline Optimierung kaputt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mikrobeginner_gesamt.pdf
richtig herauskommt. Die dritte, letzte Ziffer ist dann relativ einfach: zum Rest wird einfach hex 32 addiert und zur Anzeige gesendet. Hingeschrieben: "ADDI rZahl,0x32" und reingefallen: ADDI gibt es in AVR- Assembler gar nicht. Der Kenner schreibt stattdessen "SUBI rZahl,-0x32", was selbiges tut. 11.2.2
in „Attiny26 PortD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ttester_110k_20140511.diff
0x41,0x51,0x21,0x5E}, // 0x51 +{0x00,0x7F,0x09,0x09,0x19,0x66}, // 0x52 +{0x00,0x26,0x49,0x49,0x49,0x32}, // 0x53 +{0x00,0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01}, // 0x54 +{0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x3F}, // 0x55 +{0x00,0x1F,0x20,0x40,0x20,0x1F}, // 0x56 +{0x00,0x3F,0x40,0x3C,0x40,0x3F}, // 0x57 +{0x00,0x63,0x14,0x08,0x14,0x63
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ATMega16.pdf
result input One 16-bit output operand and one 16-bit result input Figure 4 shows the structure of the 32 general purpose working registers in the CPU. 8 ATmega16(L) 2466E–AVR–10/02 ATmega16(L) Figure 4. AVR CPU General Purpose Working Registers 7 0 Addr. R0 $00 R1 $01 R2 $02 … R13 $0D General R14 $0E Purpose
in „DCF auf INT0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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serieltest1.c
#include <stdlib.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <string.h> #include <stdio.h> #include "uart.h" #include "lcd.h" #include "i2cmaster.h" #include <util/delay.h> #include "variablen.h
in „UART Schleife MC stürzt ab“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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#include <stdlib.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <string.h> #include <stdio.h> #include "uart.h" #include "lcd.h" #include "i2cmaster.h" #include <util/delay.h> #include "variablen.h
in „UART Schleife MC stürzt ab“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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#include <stdlib.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <string.h> #include <stdio.h> #include "uart.h" #include "lcd.h" #include "i2cmaster.h" #include <util/delay.h> #include "variablen.h
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