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webpage_V1.3.h
Schaltanweisungen -------------------------------------------------------- --> "<br><hr><p>PORTB -> ENC28J60<br>PORTC -> LCDisplay</p>\r\n" "Webserver von Ulrich Radig " SoftVers "<br>\r\n" "Compiliert am "__DATE__" um "__TIME__" mit GCC Version "__VERSION__"<br>\r\n" ""RoBueVers" für AVR-NET-IO\r\n" "</
in „AVR für wenig Geld im LAN“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
#include <stdint.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> /* for sei() */ #include <util/delay.h> /* for _delay_ms() */ #define DDRregister DDRB #define PORTled PORTB #define Arraysize 255 volatile uint8_t a; uint8_t *pointera
in „Probleme 3 PWM mit attiny13“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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meindef.h
typedef uint16_t u16; typedef int16_t s16; typedef uint32_t u32; typedef int32_t s32; typedef uint64_t u64; typedef int64_t s64; typedef __uint24 u24; typedef __int24 s24; // unions, die Arbeit mit Bytes und Bits innerhalb des Wortes erleichtern typedef struct{ u8 bit0:1; u8 bit1:1; u8 bit2:1; u8 bit3
in „I2C Display einfache Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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meindef.h
typedef uint16_t u16; typedef int16_t s16; typedef uint32_t u32; typedef int32_t s32; typedef uint64_t u64; typedef int64_t s64; typedef __uint24 u24; typedef __int24 s24; // unions, die Arbeit mit Bytes und Bits innerhalb des Wortes erleichtern typedef struct{ u8 bit0:1; u8 bit1:1; u8 bit2:1; u8 bit3
in „AVR-Studio 4.19 und JTAG ICE MK2 unter Windows 11 64 Bit installieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmel-8209-8-bit_AVR_ATmega16M1-32M1-64M1_Datasheet_1_.pdf
8-bit AVR Microcontroller ATmega16M1/32M1/64M1 DATASHEET COMPLETE Introduction ® The Atmel ATmega16M1/32M1/64M1 is a low-power CMOS 8-bit microcontroller based on the AVR enhanced RISC architecture. By executing
in „Externer Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SerialCom_CNC_dump.html
td>COM7</td></tr> <tr class="s0"><td>1</td><td>28/02/2015 14:58:17</td><td>IRP_MJ_CREATE</td><td>UP</td><td>STATUS_SUCCESS</td><td></td><td>D:\Projekte\Controller_AVR\Arduino\GRBL_StepperMotor\SerialCom_CNC\SerialComCNC.exe</td><td></td><td></td><td
in „Projekt: SerialComCNC Serielles Frontend für CNC GRBL mit ATMega“ · Projekte & Code ·
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BlinkingLED.txt
); 5a: 88 e3 ldi r24, 0x38 ; 56 5c: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 5e: 28 e3 ldi r18, 0x38 ; 56 60: 30 e0 ldi r19, 0x00 ; 0 62: f9 01 movw r30, r18 64: 20 81 ld r18, Z 66: 28 60 ori r18, 0x08 ; 8 68: fc 01 movw r30, r24 6a: 20 83 st Z, r18 6c: 80 e0 ldi r24, 0x00 ; 0 6e: 90
in „AvrStudio 5 Programm zu groß für Attiny 13“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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macros.inc
r23 _R(r23) #define r24 _R(r24) #define r25 _R(r25) #define r26 _R(r26) #define r27 _R(r27) #define r28 _R(r28) #define r29 _R(r29) #define r30 _R(r30) #define r31 _R(r31) #ifndef __tmp_reg__ #define __tmp_reg__ r0 #endif #ifndef __zero_reg__ #define __zero_reg__ r1 #endif #if FLASHEND > 0x2000 /* ATmega
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Mik-k01-k04-AVR_uc.pdf
bis 31d = 32 Working - Register) Der Ein-/Ausgabe- (I/O-) Bereich: (0x20F bis 0x05F = 32d bis 95d = 64 I/O - Register) In diesem Teil des SRAMs sind die gesamten Register zur Programmierung, Steuerung und Signalisierung sämtlicher peripherer Funktionen der AVR Controller untergebracht. 1 Einführung.doc
in „Warum komme ich beim Auswärten des ADC's nur bis 25% ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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deinterleave.c
// uint8_t #include <avr/io.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <avr/sfr_defs.h> // bit_is_set #include <util/delay.h> // _delay_ms #include "c_makros.h" #include "deinterleave.h" /////////////////////////////////////////
in „AVR/ATmega uint32_t Deinterleaving optimieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ElektronikBauteile.pdf
0,24 € 0,48 € 61 5 Standardquarz, Grundton, 8,0 MHz 8,0000-HC18 0,24 € 1,20 € 62 4 IC-Steckadapter, 28-polig AR 28 1,40 € 5,60 € 63 10 IC-Sockel, 20-polig, doppelter Federkontakt GS 20 0,05 € 0,51 € Seite 2 reichelt 64 9 Aufsteckkühlkörper, 20,8x25,1x6,8mm, 27K/W V 5801B 0,32 € 2,88 € 65 20 Kurzhubtaster
in „[V] - Elektroniksammlung“ · Markt ·
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atmega_328.pdf
/MLF) 28P3 28-lead, 0.300” Wide, Plastic Dual Inline Package (PDIP) 18 8271BS–AVR–04/10 ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P 6.5 ATmega168A Speed (MHz)(3) Power Supply (V) Ordering Code (2) Package (1)
in „1 Wire mit Atmega328“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TEST.LST
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
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telefonadapter.c
März 2009 - 8. Oktober 2015 * tabsize = 8, encoding = utf-8 (ohne Windows-Header BOM) */ #include <avr/io.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/sleep.h> #include <util/delay.h> #include <avr/fuse.h> #include <avr/signature.h> FUSES={ 0x5F, // Taktteiler /8, kein Taktausgang
in „HEX-File passt nicht in Attiny 25“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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asm_optimiert.asm
Anzeige verwendet werden UserPortDDR = (1 << LED_R | 1 << LED_G | 1 << LED_B); d6: 8c e1 ldi r24, 0x1C ; 28 d8: 81 bb out 0x11, r24 ; 17 //Timer initalisieren, der zur Entprellung der Tasten genutzt wird und zur Anzeige über die LED // .... //OCR0 = 6; OCR0 = 100; da: 84 e6 ldi r24, 0x64 ; 100 dc: 8c bf out
in „compiler optimierung zuviel :/“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mit_kontrollausgabe.asm
5c: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 60: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 64: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 00000068 <__ctors_start>: 68: 2e 03 fmul r18, r22 0000006a <__ctors_end>: 6a: 11 24 eor r1, r1 6c: 1f be out 0x3f, r1 ; 63 6e: cf ef ldi r28, 0xFF ; 255
in „AVR Inline Optimierung kaputt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.cpp
volatile uint8_t wochentag = 0; volatile uint8_t tag = 1; volatile uint8_t monat = 1; volatile uint64_t jahr = 0; volatile uint8_t uhrzeit[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0}; volatile uint8_t wecker[2][5] = {{1, 8, 0, 3, 0}, {0, 6, 3, 0, 0}}; uint8_t monate[12] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31}
in „AVR reagiert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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wetterstation.c
Sensordaten füllen { channelakt(); } for (i=0;i<8;i++) //MINMAXwerte resetten { lasthour[i]=adwert[64+i]; lasthour[1*8+i]=adwert[64+i]; lasthour[2*8+i]=adwert[64+i]; lasthour[3*8+i]=adwert[64+i]; minwert[i]=getcalibrated(i,adwert[64+i]); maxwert[i]=getcalibrated(i,adwert[64+i]); } sbi(TCCR1B,2); //ClockDivision
in „Probleme bei der Portierung von ATMEGA163 auf ATMEGA16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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5110.c
0x08, 0x44, 0x40, 0x10, 0x41, 0x04, 0x08, 0x44, 0x14, 0x14, 0x08, 0x54, 0x3F, 0x40, 0x20, 0x40, 0x28, 0x50, 0x64, 0x08, 0x00, 0x41, 0x08, 0x1C }; static uint8_t chrset2[] PROGMEM = { 0x00, 0x4F, 0x00, 0x14, 0x7F, 0x08, 0x55, 0x03, 0x22, 0x22, 0x3E, 0x3E, 0x30, 0x08, 0x60, 0x08, 0x49, 0x7F, 0x51, 0x45
in „Anfängerprobleme mit PROGMEM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.txt
main.elf: Dateiformat elf32-avr Disassembly of section .text: 00000000 <__vectors>: 0: 12 c0 rjmp .+36 ; 0x26 <__ctors_end> 2: 22 c0 rjmp .+68 ; 0x48 <__bad_interrupt> 4: 21 c0 rjmp .+66 ; 0x48 <__bad_interrupt> 6: 20 c0 rjmp .+64
in „flash-Fehler mit ATtiny2313, compile ok“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SD_DOGM_test2.s
= R22 .def _HB3 = R23 ;Pointers .def WL = R24 .def WH = R25 .def XL = R26 .def XH = R27 .def YL = R28 .def YH = R29 .def ZL = R30 .def ZH = R31 .importObject Avr.Macro.Debug .importObject Avr.Macro.Delay .importObject Avr.Macro.GetVarAddrPtr .importObject Avr.Macro.LoadVar .importObject Avr.Macro.LoadVarAddrPtr
in „SPI und 2 "Bausteine"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR910JS_2313_v3_3.asm
;*************************************************************************** ;* ;* Title : AVR ISP (Auto adr inc, 19200bps) ;* Version : 3.2 ;* Last updated : 17/Jan/05 ;* Target : AT90S2313 @ 4Mhz (orig. AT90S1200) ;* File : AVR910_2313_v3_2.asm ;* Author(s) : Ole Saether, Terje Frostad, ;*
in „AVR - suche Datei avr910.asm von Atmel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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wiring.c
&& defined(WGM01) sbi(TCCR0A, WGM01); sbi(TCCR0A, WGM00); #endif // set timer 0 prescale factor to 64 #if defined(__AVR_ATmega128__) // CPU specific: different values for the ATmega128 sbi(TCCR0, CS02); #elif defined(TCCR0) && defined(CS01) && defined(CS00) // this combination is for the standard atmega8
in „Sekunden,Minuten zählen mit der Funktion Millis()“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd.c
u 0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, // v 0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, // w 0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, // x 0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C, // y 0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, // z 0x00, 0x00, 0x08, 0x77, 0x41, 0x00, // { 0x00, 0x00, 0x00, 0x63, 0x00, 0x00, // ¦ 0x00, 0x00,
in „RS485 von ms - immer noch Einschaltprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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gcrt1.S
malloc(). */ .weak __heap_end .set __heap_end, 0 .section .init2,"ax",@progbits clr __zero_reg__ out AVR_STATUS_ADDR, __zero_reg__ ldi r28,lo8(__stack) #ifdef _HAVE_AVR_STACK_POINTER_HI ldi r29,hi8(__stack) out AVR_STACK_POINTER_HI_ADDR, r29 #endif /* _HAVE_AVR_STACK_POINTER_HI */ out AVR_STACK_POINTER_LO_ADDR, r28 #ifdef __AVR_3_BYTE_PC__ ldi r16, hh8(pm(__vectors)) out _SFR_IO_ADDR(EIND), r16 #endif /* __AVR_3_BYTE_PC__ */ #ifdef __AVR_HAVE_RAMPD__ out AVR_RAMPD_ADDR, __zero_reg__ out AVR_RAMPX_ADDR, __zero_reg
in „[avr-gcc] Interruptvektortabelle unterbinden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
#include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/eeprom.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdint.h> #include <string.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <adc.h> #include <i2c.h> #include
in „arrays und struct in funktionen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PinTemplateVirtual.ino.elf.txt
r23 1d0: 8f 93 push r24 1d2: 9f 93 push r25 1d4: af 93 push r26 1d6: bf 93 push r27 1d8: 40 91 0e 28 lds r20, 0x280E 1dc: 50 91 0f 28 lds r21, 0x280F 1e0: 60 91 10 28 lds r22, 0x2810 1e4: 70 91 11 28 lds r23, 0x2811 1e8: 80 91 0c 28 lds r24, 0x280C 1ec: 90 91 0d 28 lds r25, 0x280D 1f0: 20 91 14 28 lds
in „Buchempfehlung C++ und MCUs“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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log_avr.txt
AVR -> PC Port geöffnet durch Vorgang "AVRStudio.exe" (PID: 3524) 1B 01 00 0B 0E 01 00 08 53 54 4B 35 30 30 5F 32 ........STK500_2 02 1B 02 00 03 0E 03 00 00 17 1B 03 00 03 0E 03 ................ 00 01
in „seriell ISP sehr langsam“ · 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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thermo.asm
MOV R26,R0 MOV R27,R1 .ENDM .MACRO __GETBRSX MOV R30,R28 MOV R31,R29 SUBI R30,LOW(-@1) SBCI R31,HIGH(-@1) LD R@0,Z .ENDM .MACRO __GETWRSX MOV R30,R28 MOV R31,R29 SUBI R30,LOW(-@2) SBCI R31,HIGH(-@2) LD R@0,Z+ LD R@1,Z .ENDM .MACRO __LSLW8SX MOV R30,R28 MOV
in „Thermometer mit Ds18B20“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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wr88_rzm_2.c
010 111 000 //Sektor 5 010 011 000 111 //Sektor 6 011 001 111 000 */ #include <inttypes.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> // #include <avr/signal.h> // Standard Input/Output functions #include <stdio.h> volatile unsigned char omega=1; // Umlaufwinkelzähler volatile unsigned char sektor=
in „3 x PWM ATmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATmega4809-toggle-plain-c.lss.c
ATmega4809-toggle-plain-c.elf: file format elf32-avr Sections: Idx Name Size VMA LMA File off Algn 0 .data 00000000 00802800 00802800 0000013e 2**0 CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA 1 .text 000000ea 00000000 00000000 00000054 2**1 CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY
in „warum braucht Blinkbeispiel 780 byte Flash?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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led_routinen.c
; _delay_us (53); Led_Port = Led28; _delay_us (53); Led_Port = Led29; _delay_us (53); Led_Port = Led30; _delay_us (53); Led_Port = Led31; _delay_us (53); Led_Port = Led32; _delay_us (53); } for (char k = 0; k<200;k++){ Led_Port = Led28; _delay_us (64); Led_Port = Led29; _delay_us (64); Led_Port = Led30; _delay_us (64); Led_Port = Led31; _delay_us (64); Led_Port = Led32; _delay_us (64); } for (char k = 0; k<200;k++){ Led_Port = Led29; _delay_us (80
in „Kann man das besser schreiben?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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test.lst
c0 rjmp .+32 ; 0x44 <__bad_interrupt> 24: 0f c0 rjmp .+30 ; 0x44 <__bad_interrupt> 26: 0e c0 rjmp .+28 ; 0x44 <__bad_interrupt> 28: 0d c0 rjmp .+26 ; 0x44 <__bad_interrupt> 2a: 0c c0 rjmp .+24 ; 0x44 <__bad_interrupt> 2c: 0b c0 rjmp .+22 ; 0x44 <__bad_interrupt> 2e: 0a c0 rjmp .+20 ; 0x44 <__bad_interrupt
in „SPI Master Code Optimierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Descriptions.txt
DRIVER 3 DC POWER JACK 3 ADAPTIVE BALLAST CONTROL IC 3 9-V BATTERY CLIP 3 8-bit Microcontroller with 64K Bytes In-System Programmable Flash 3 8-bit AVR Microcontroller with 2K Bytes Flash 3 8-bit AVR Microcontroller with 1K Bytes In-System Programmable Flash 3 4 Independant Resistors in one device 3 10
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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partlist.txt
MR90 C26 27p C0805 rcl (30.48 15.24) MR270 C29 100n C0805 rcl (66.675 27.94) R0 C30 100n C0805 rcl (64.135 11.43) R0 CON1 SCDA5A0201 SCDA5A0201 SCDA5A0201 (69.85 15.24) R90 D1 BAT42 DO35-10 diode (66.675 49.53) R0 IC2 AT24C512 DIL08 atmel (24.13 38.1) R0 IC3 MEGA48/88/168-AU TQFP32-08 avr-7 (39.37 20.32) R0 IC4 PCF8574T SO16W micro-philips (78.74 40.64) R180 IC6 LP2950CDT-3.3 DPACK v-reg (53.34 58.42) R90 IC7 HM51W17805 SOJ28-4 AMESYS (57.15 20.32) R180 IC8 FT232RL SSOP28 ftdichip (21.9075 14.2875) R90 JP1 JP2Q jumper (36.83 7.62) R270 JP2 JP2Q jumper
in „CP/M auf ATmega88“ · 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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LCD_Controller_320x240.pdf
benutzerdefinierten Zeichensatzes. Y Erlaubte Werte: (Default: X=8 , Y=12) X -> 4/8/12/16/20/24/ (28/32/36/40) Y -> 1-42 X*Y max. 1024 27 X Setzt den X-Offset für den Textcursor (für das Beschreiben des virtuellen Bildes). X zählt in 4 Pixel Schritten 28 X Setzt die linke Startposition des virtuellen
in „Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit D-RAM“ · Projekte & Code ·
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ATTiny15L.pdf
level-deep Hardware Stack dedicated for subrou- tines and interrupts. The I/O memory space contains 64 addresses for CPU peripheral functions as Control Registers, Timer/Counters and other I/O functions. The memory spaces in the AVR architecture are all linear and regular memory maps. 5 1187G–AVR–06/07
in „ATtiny 15 Datenblatt nicht auffindbar??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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%) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ >>>: avrdude -u -c avr910 -p m328p -P COM2 -U flash:w:"D:\cyg_test\GDI_C_CYGWIN\AUFGABEN\aufgabe_4\ampel_neu\default\ampel_neu.hex":a Found programmer: Id = "AVR ISP"; type = S Software Version = 2.5; Hardware Version = 2.0
in „Probleme mit AVRDUDESS 2.13“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rn_propellerclock_1.11.pdf
&H7A , &H00 , &H00 ' &H51 Data &H82 , &HFE , &HFE , &H98 , &H9C , &HF6 , &H62 , &H00 ' &H52 Data &H64 , &HE6 , &HB2 , &H9A , &HDE , &H4C , &H00 , &H00 ' &H53 Seite 20 von 28 Tipps und Tricks zum Aufbau einer PropellerClock mit vorgefertigter Platine von www.robotikhardware.de Data &HC0 , &H82 , &HFE
in „Programm für Propellerclock“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ohne_kontrollausgabe.asm
5c: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 60: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 64: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 00000068 <__ctors_start>: 68: 01 03 mulsu r16, r17 0000006a <__ctors_end>: 6a: 11 24 eor r1, r1 6c: 1f be out 0x3f, r1 ; 63 6e: cf ef ldi r28, 0xFF ; 255
in „AVR Inline Optimierung kaputt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt Ausschnitt AVR128DB Package Marking Information
information. © 2023 Microchip Technology Inc. and its subsidiaries Complete Data Sheet DS40002247B-page 685 AVR128DB28/32/48/64 Package Drawings 42.2.1 28-Pin SPDIP Figure 42-1. General XXXXXXXXXX e3 Y YWWNNN Figure 42-2. Example AVR128DB e3 2040NNN 42.2.2 28-Pin SOIC
in „AVR128DA64 TCA1 funktioniert nicht mit alternativen Output?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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1.c
unsigned int sinwave[]={150,172,192,210,226,239,248,254,255,254,248,239,226,210,192, 172,150,128,106,84,64,46,30,17,8,2,0,2,8,17,30,46,64,84,106, 128}; unsigned int square[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff, 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}; */ unsigned int sawtooth[]={0,7,14,21,28,35,43,50,57,64,71,78,85,92,99,107,114,121,128, 135,142,149,156,164,171,178,185,192,199,206,213,220,228,235, 242,249,255}; /* unsigned int triangle[]={0,14,28,42,57,71,85,99,113,127,142,156,170,184,198,212,227,241,255
in „Funktionsgenerator“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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n5110.h
0x7F, 0x14 }, // # 0x23 35 { 0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12 }, // $ 0x24 36 { 0x4C, 0x2C, 0x10, 0x68, 0x64 }, // % 0x25 37 { 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 }, // & 0x26 38 { 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 }, // ' 0x27 39 { 0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00 }, // ( 0x28 40 { 0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00 }, // ) 0x29
in „Atxmega 128a1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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catalog.pdf
[Price]: 8.73 USD [QTY]: 4 [Category]: Microcontrollers [Desc]: IC MCU 8BIT 60KB FLASH 64LQFP / MCU 8-bit S08 CISC 60KB Flash 3.3V/5V 64-Pin LQFP Tray MPN: ATMEGA88A-MU SL044 [ID]: 000165 [Price]: undef/offer [QTY]: 2 [Category]: Microcontrollers [Desc]: MCU 8-Bit Atmega AVR RISC 8KB Flash
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catalog.pdf
[Price]: 8.73 USD [QTY]: 4 [Category]: Microcontrollers [Desc]: IC MCU 8BIT 60KB FLASH 64LQFP / MCU 8-bit S08 CISC 60KB Flash 3.3V/5V 64-Pin LQFP Tray MPN: ATMEGA88A-MU SL044 [ID]: 000165 [Price]: undef/offer [QTY]: 2 [Category]: Microcontrollers [Desc]: MCU 8-Bit Atmega AVR RISC 8KB Flash
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Assembler.s
= R22 .def _HB3 = R23 ;Pointers .def WL = R24 .def WH = R25 .def XL = R26 .def XH = R27 .def YL = R28 .def YH = R29 .def ZL = R30 .def ZH = R31 .importObject Avr.Macro.Debug .importObject Avr.Macro.Delay .importObject Avr.Macro.GetVarAddrPtr .importObject Avr.Macro.LoadVar .importObject Avr.Macro.LoadVarAddrPtr
in „ISR macht Newbie fertig :P“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·