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_Dokumentation_V1.8_Stand_27.03.2013.pdf
für eine „Holzkiste“ die mit Holzzierleisten verschönert wurde. 4 Also fasse ich mal zusammen: µC ATMega@16MHz LED Blau 1000 Stück Programmiersprache BASCOM Unterbau Holzbox Zeitaufwand 1-2 Stunden nach der Arbeit Projektstart 25.09.2011 Hier nochmal die LED-Matrix: 5 Abgleich der Funktionsweise mit den
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Dokumentation_V1.9_Stand_23.09.2013.pdf
für eine „Holzkiste“ die mit Holzzierleisten verschönert wurde. 4 Also fasse ich mal zusammen: µC ATMega@16MHz LED Blau 1000 Stück Programmiersprache BASCOM Unterbau Holzbox Zeitaufwand 1-2 Stunden nach der Arbeit Projektstart 25.09.2011 Hier nochmal die LED-Matrix: 5 Abgleich der Funktionsweise mit den
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Dokumentation_V1.7_Stand_27.02.2013.pdf
für eine „Holzkiste“ die mit Holzzierleisten verschönert wurde. 4 Also fasse ich mal zusammen: µC ATMega@16MHz LED Blau 1000 Stück Programmiersprache BASCOM Unterbau Holzbox Zeitaufwand 1-2 Stunden nach der Arbeit Projektstart 25.09.2011 Hier nochmal die LED-Matrix: 5 Abgleich der Funktionsweise mit den
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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config.c
noise canceler, Capture edge select, Systemclock 16MHz /8 TIMSK |= (1<<TICIE1) | (1<<TOIE1); //timer2 /PWM TCCR2 |= (1<<WGM20) | (1<<WGM21) | (1<<COM21) | (1<<CS21) | (1<<CS20);//Fast PWM, clear OC2, Sys Clock / 32/~2kH PWM #elif defined(__AVR_ATmega88__) TCCR0B = (1<<CS01);// |(1<<CS00);// :8 TIMSK0 |= (1<<TOIE0);//IRQ #elif defined(__AVR_ATmega168__) TCCR0A = (1<<WGM01);//CTC mode #if F_CPU == 16000000 TCCR0B = (1<<CS01) | (1<<CS00);//16MHz / 64 =250kHz / 250=1kHz
in „optimize Os / O0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Umweltdaten.pdf
1 2 3 4 5 6 Ureg ATmega328 connector A A O.S._1 PD2 O.S._2 PD3 O.S._3 PD4 ureg.sch atmega328.sch con.sch B B GY88 microSD PD5 G_INT M_DRDY PD6 C C gy88.sch microsd.sch D Sheet: / D File: Umweltdaten.sch
in „Schaltplan prüfen“ · Platinen ·
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avrcp_m.pdf
14 NC/TS 1 n 7 PD4(XCK/T0) 11 D5_A5 RAS OE B 1 100n 15 CBUS3 12 VCC C3 1 VCC PD5(T1) 12 D6_A6 B - USBDP CBUS4 10k 8 PD6(AIN0) D7_A7 U$1G$1 DRAM_4M_4 2 B 2 16 USBDM PD7(AIN1) 13 D0_A0 9 2 D4_A4 1 S 3 TEST 26 D1_
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test.txt
; if (f >= FRACT_MAX) { f -= FRACT_MAX; 15e: 26 e8 ldi r18, 0x86 ; 134 160: 23 0f add r18, r19 m += 1; 162: 02 96 adiw r24, 0x02 ; 2 164: a1 1d adc r26, r1 166: b1 1d adc r27, r1 } timer0_fract = f; 168: 20 93 08 02 sts 0x0208, r18 ; 0x800208 <timer0_fract> timer0_millis = m; 16c: 80 93 09 02 sts
in „Arduino Compiler Speicherverwaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DataLogger.pdf
0..7] GND GND GND GND GND GND ATMEGA32L : 1 / 2 Display 47E ) 16 15 D R22 14 N 10K 13 G PORT_B7 (case opened) 12 R23 11 DISP_RS +5V GND GND +5V 10 DISP_RW 9 C13 C14 8 3 1 DISP_E 2 18 18P 18P 7 1 3 A1 B1 17 0 4 6 V POTC100K 4 A2 B2 16
in „datenlogger - ausreisser erkennen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tiny_printf.c
Daten-, 1 Stopbit -------------------------------------------------- */ void uart_init(uint32_t baud) { uint16_t ubrr; if (baud> 57600) { baud= baud>>1; ubrr= (F_CPU/16/baud); ubrr--; UCSR0A |= 1<<U2X0; // Baudrate verdoppeln } else { ubrr= (F_CPU/16/baud-1); } UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8); // Baudrate setzen UBRR0L = (unsigned char)ubrr; #if defined (__AVR_ATmega328P__) || defined (__AVR_ATmega168__) || defined (__AVR_ATtiny2313__) UCSR0B =
in „"Berechnungsfunktion" liefert immer 0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ElektronikBauteile.pdf
, 2 mA, gelb LED 5MM 2MA GE 0,09 € 2,21 € 59 20 LED 5mm, Low-Current, 2 mA, grün LED 5MM 2MA GN 0,09 € 1,84 € 60 2 Standardquarz, Grundton, 16,0 MHz 16,0000-HC18 0,24 € 0,48 € 61 5 Standardquarz, Grundton,
in „[V] - Elektroniksammlung“ · Markt ·
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Schematic01.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 VCC L1 C3 A 10u 0.1u R4 A 4k7 X2 1 2 C1 100u D1 C6 R1 C2 20k 47n 100u C4 0.01u GND OUTPUT (VCC) GND 5V VCC VCC B 2 1 0 6 5 4 3 2 B IC1 D D D C C C C C R14 R15 R5 R6 R7 atmega8-16au.SchDoc
in „ATmega8-Board: Brauche Hilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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assembler_beginner.pdf
haben, sollte es einfach sein die 16-mal-16-Multiplikation zu erledigen. Das Ergebnis benötigt jetzt vier Bytes (Res4:Res3:Res2:Res1, untergebracht in R5:R4:R3:R2). Die Formel lautet: m1 * m2 = (256*m1M + m1L) * (256*m2M + m2L) = 65536*
in „Assembler Tutorial als PDF ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DeviceList.txt
(MLP8) M24C08R(SOIC8) M24C08R(TSOP8) M24C08W M24C08W(MLP8) M24C08W(SOIC8) M24C08W(TSOP8) M24W08 M24W08(SOIC8) M24C16 M24C16(MLP8) M24C16(SOIC8) M24C16(TSOP8) M24C16R M24C16R(MLP8) M24C16R(SOIC8) M24C16R(TSOP8) M24C16W M24C16W(MLP8) M24C16W(SOIC8) M24C16W(TSOP8) M24E16 M24E16(TSOP8) M24W16 M24W16(SOIC8) M24C32 M24C32(SOIC8) M24C32(TSOP8) M24C32W M24C32W(SOIC8) M24C32W(TSOP8) M24E32 M24E32(SOIC8) M24E32(TSOP8)
in „[V] Genius G540 EPROM/Flash/uC Programmer (USB)“ · Markt ·
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Bestell.txt
Bauteil Best.Nr. Stck. Preis -------------------------------------------------- 74HC73 74HC 73 1 0,22 ATmega8 ATMEGA 8-16 DIP 1 1,70 Quarz 16MHz 16,0000-HC49U-S 1 0,24 Spule 100µ SMCC 100µ 1 0,16 Taster TASTER 3305B 1 0,12 IC-Sockel GS 28P-S 1 0,36 Gehäuse SP 2090 SW 1 2,20 33p NPO-G1206 33P 2 0,10 100n X7R-G1206 100N 5 0,30 3,3n X7R-G1206 3,3N 1 0,06 10n X7R-G1206 10N 1 0,06 7 Segment SC 39-11 RT 4 2,32 7805 µA 78L05 SMD 1 0,12 160R SMD 1/4W 160 8 0,80 1k SMD 1/4W 1,0K 5 0,50 150R SMD 1/4W 150 1 0,10 1M SMD 1/4W 1,0M 1 0,10 2,2M SMD 1/4W 2,2M
in „Multimeter“ · Projekte & Code ·
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Arduino_wdt.h
ATtiny24, ATtiny44, ATtiny84, ATtiny84A, ATtiny25, ATtiny45, ATtiny85, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861, ATmega48, ATmega88, ATmega168, ATmega48P, ATmega88P, ATmega168P, ATmega328P, ATmega164P, ATmega324P, ATmega644P, ATmega644, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega8HVA, ATmega16HVA
in „aktuelle AVR µC - wdt.h - kein RAMPD / CTRL / Enable Bit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DG14032_PCF8574_lesen_1.c
Zeichen aus dem ROM auf das Display bringt. Es erscheinen alle Zeichen des "großen" Codebereiches: for ( m=0xA140; m<=0xF800; m++) Cursor blinken on/off, reverse-display, character blink on/off, standby mode Bytes schieben und aus 16-bit-Variable zwei 8-bit-Variablen machen: siehe TDA 1543.c register uint16
in „(AVR-gcc) Lesen vom PCF8574 I2C-Port-Expander gelingt nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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onewire.c
ATmega: Mode #4 fÃŒr Timer1 und voller MCU-Takt (Prescale=1) TCCR0 = 0x03; // Prescaler 1/64 MCUCR |= (1 << ISC00); // Interrupt auf beide Flanken GIMSK |= (1 << INT0) ; // Externen Interrupt freigeben //
in „1-Wire Slave auf AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DIY_AVRICE__AVR_JTAG_ICE_.htm
(or Atmega16, need bootloader fix!!) <LI>7.3728 Crystal <LI>Standard UART Serial Driver (MAX232, etc) <LI>VREF (pin 29) to VCC <LI>ADC2 (pin35) to VCC <LI>PD3 pull-down resistor 4k7 <LI>Connect some ATmega to
in „programmer für avr studio 4.12 gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
LED_Christmas_Star_Off(); void LED_Vcc_Warnin_On(); void LED_Vcc_Warning_Off (); void Init_ADC3_8bit_256mV_prescaler16(); void Init_ADC1_8bit_256mV_prescaler16(); void read_ADC3_Light_sensor(); void read_ADC1_Vcc(); void Timer0_Setup(); void Timer0_IR_On(); void Timer0_IR_Off(); ISR (TIMER0_OVF_vect) { /
in „Attiny85 ADC Eingangswiderstand - wie hoch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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partlist.txt
R0 QG2 25 MHz DIL14S crystal (52.705 103.505) R90 R1 10k 0207/7 rcl (38.1 21.59) R270 R2 330 0207/7 rcl (52.3875 57.785) R90 R3 10k M1206 rcl (9.525 20.0025) MR180 R4 10k 0207/7 rcl (49.2125 57.785) R270 R5 10k M1206 rcl (26.035 16.1925) MR180 R6 330 0204
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stk500boot.c
******************************** Title: STK500v2 compatible bootloader Modified for Wiring board ATMega128-16MHz Author: Peter Fleury <pfleury@gmx.ch> http://jump.to/fleury Compiler: avr-gcc 3.4.5 or 4.1 / avr-libc 1.4.3 Hardware: All AVRs with bootloader support, tested with ATmega8 License: GNU General
in „[AVR] Register R0 und R1 direkt in C oder Inline Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_Addressing_Indirect.pdf
Instruction Encoding 15 12 11 8 7 4 3 0 1001 000d dddd 0100 Addressing Mode Operation 7 | P a g e P ROGRAM M EMORY INDIRECT WITH P OST -INCREMENT lpm r16, Z+ Instruction Encoding 15 12 11 8 7 4 3 0 1001 000d dddd 0101 Addressing Mode Operation 8 | P a g e PROGRAM M EMORYINDIREC– XAMPLE1 ldi ZH, high(Table<<
in „Little Endian“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Fehlerhaft1.TXT
Console: switching to colour frame buffer device 40x30 atmel_lcdfb atmel_lcdfb.0: Driver $Revision: 1.4 $ GPBR Driver v0.1 at91 atmega168 driver init atmega168_driver=0xc02a9398 SPI ATMEGA168 Driver v0.1 at91 pid driver init PID Driver v1.0.20071119 at91 ad7718 driver init SPI AD Driver v1.0.20071122
in „embedded Linux startet nicht mit bad-blocks (NAND)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
void LED_Christmas_Star_Off(); void LED_Vcc_Warnin_On(); void LED_Vcc_Warning_Off (); void Init_ADC1_Pin7_Vcc_8bit_256mV_prescaler16(); void read_ADC1_Pin7_Vcc(); void Init_ADC3_Pin2_Rfoto_8bit_256mV_prescaler16(); void read_ADC3_Pin2_Rfoto(); void Test_ADC3_1(); void Test_Interrupt_Routine (); void
in „Attiny85 ADC Eingangswiderstand - wie hoch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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owaf.c
[(*apu8_UpCount)++] = OneWire_Clear1; } else { sequence_fpa[(*apu8_UpCount)++] = OneWire_Write0; sequence_fpa[(*apu8_UpCount)++] = OneWire_Clear0; } u8_Data >>= 1; } } */ void OneWire_WriteByte(uint16_t *apu8_UpCount, uint8_t u8_Data) {
in „1 Wire manche Teilnehmer antworten nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bidirektionale_RS232_Funkbr_cke_mit_RFM12_2.pdf
, schafft der MAR4 etwa 18mW, der MAR1 dagegen nur 1,8mW. Es wäre also kein Verstärker, sondern ein Abschwächer. Leider sagen mir die meisten Daten nichts. Könnte mich mal jemand aufklären, was "N.F. (dB)" und "VSWR (:1), Out"
in „bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12“ · Projekte & Code ·
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k2p11.asm
Port B: Ausgabe ; Port D: Eingabe Taste PD7 ergibt neuen Datensatz PD6 .. PD0 bis Null ;.INCLUDE "m16def.inc" ;Deklarationen für ATmega16 .INCLUDE "m8def.inc" ;Deklarationen für ATmega8 .EQU TAKT = 8000000 ;Takt 8 MHz .EQU ANZ = 1000 ;Listenlänge ATmega-Familie .DEF a = r16 ;Arbeitsregister Low .DEF
in „Buch AVR von Günter Schmitt durcharbeiten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Arduino_-_PinMapping2560.pdf
T3/INT6 ) 9 PE7 ( CLKO/ICP3/INT7 ) 10 VCC VCC 11 GND GND 12 PH0 ( RXD2 ) Digital pin 17 (RX2) 13 PH1 ( TXD2 ) Digital pin 16 (TX2) 14 PH2 ( XCK2 ) 15 PH3 ( OC4A ) Digital pin 6 (PWM) 16 PH4 ( OC4B ) Digital pin 7 (PWM) 17 PH5 ( OC4C ) Digital pin 8 (PWM) 18 PH6 ( OC2B ) Digital pin 9 (PWM) 19 PB0 (
in „3D Drucker zum Laserengraver umbauen?“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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Arduino-UNO-Rev3e-SCH.pdf
T XT1 2 XT1 T 1M (OC1)PB1 15 IO9 IOH P P 4 E 22E5RN3D4 RD+ _ _ XTAL1 9 14 IO8 6x1F-H8.5 0 0 T 32 22 n T CSTCE16M0V53-R0 16MHZ XTAL1 (ICP)PB0 6 A C C 4 +5V AVCC (INT4/ICP1/CLK0)PC7 23 t D4 AREF 21 28 AD5/SCL
in „Arduino UNO an 4fach Relais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Arduino-UNO-Rev3e-SCH.pdf
T XT1 2 XT1 T 1M (OC1)PB1 15 IO9 IOH P P 4 E 22E5RN3D4 RD+ _ _ XTAL1 9 14 IO8 6x1F-H8.5 0 0 T 32 22 n T CSTCE16M0V53-R0 16MHZ XTAL1 (ICP)PB0 6 A C C 4 +5V AVCC (INT4/ICP1/CLK0)PC7 23 t D4 AREF 21 28 AD5/SCL
in „Arduino Ethernet Shield Sketches auf Arduino laden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Arduino-UNO-Rev3e-SCH.pdf
T XT1 2 XT1 T 1M (OC1)PB1 15 IO9 IOH P P 4 E 22E5RN3D4 RD+ _ _ XTAL1 9 14 IO8 6x1F-H8.5 0 0 T 32 22 n T CSTCE16M0V53-R0 16MHZ XTAL1 (ICP)PB0 6 A C C 4 +5V AVCC (INT4/ICP1/CLK0)PC7 23 t D4 AREF 21 28 AD5/SCL
in „Arduino 5V auf 3V regeln 40mA“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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usb-isp_installation_de.pdf
einzelnen AVR-Controller nur ohne eigene Schaltung (z.B. im Programmieradapter) sind 5V bereitzustellen: 1=ON 2=ON - allgemein: 3,3V maximal 120mA, 5V 150-500mA abhängig vom PC, Schalter 1=OFF /=Target-Spannung aus, ON = ein , OFF=3,3V, ON=5,0V - Der Programmer benötigt zum Programmierbetrieb keine Stromversorgung
in „Atmega läuft nur mit Programmer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usb-isp_installation_de.pdf
einzelnen AVR-Controller nur ohne eigene Schaltung (z.B. im Programmieradapter) sind 5V bereitzustellen: 1=ON 2=ON - allgemein: 3,3V maximal 120mA, 5V 150-500mA abhängig vom PC, Schalter 1=OFF /=Target-Spannung aus, ON = ein , OFF=3,3V, ON=5,0V - Der Programmer benötigt zum Programmierbetrieb keine Stromversorgung
in „Diamex USB ISP Programmer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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arduino-uno-schematic.pdf
22R RN3A 2 XTAL2(PC0) (PDI/MOSI/PCINT2)PB2 16 MOSI2 D (MISO)PB4 18 2 9 1 XUSB 8 1 R1 N Y1 (SCLK/PCINT1)PB1 15 SCK2 Y2 XTAL2 (MOSI)PB3 17 1 8 B 2 D- RD- 1M G 1 XTAL1 (SS/PCINT0)PB0 14 10 XTAL2 (SS)PB2 16 SS 2 1 3 D+ XT1 XT1R R2 (OC1)PB1 15 IO9 IOH
in „Speisung umschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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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mega8.txt
--------------------------- ; Warte-Routine für 1 ms (1,052 ms) Warte1ms: push R16 ldi R16,1 w1_3: push R16 ldi R16,5 w1_2: push R16 ldi R16,255 w1_1: dec R16 brne w1_1 pop R16 dec R16 brne w1_2 pop R16 dec R16 brne w1_3 pop R16 ret ;---------------
in „SPI Kopplung von ATmega8 und ATtiny 2313“ · Projekte & Code ·
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ok2_hynix1.TXT
Console: switching to colour frame buffer device 40x30 atmel_lcdfb atmel_lcdfb.0: Driver $Revision: 1.4 $ GPBR Driver v0.1 at91 atmega168 driver init atmega168_driver=0xc02a9398 SPI ATMEGA168 Driver v0.1 at91 pid driver init PID Driver v1.0.20071119 at91 ad7718 driver init SPI AD Driver v1.0.20071122
in „embedded Linux startet nicht mit bad-blocks (NAND)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektronikladen07.pdf
mit 16 Bit Auflösung liefern. Die Option beinhaltet eine Referenzspannungsquelle mit 4096mV. DAC16: 16-Bit Digital/Analog-Wandler ▯ Für bestimmte Anwendungen reicht es nicht aus, Analogspannungen mittels PWM
in „MC68000 von Motorolla“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UNO_Rev3e_Schaltplan.pdf
(INT4/ICP1/CLK0)PC7 22 E T CSTCE16M0V53-R0 16MHZ 6 4 _ E u s w b m 2 1 L L T +5V (OC1A/PCINT8)PC6 23 t 24 +5V AREF 21 AREF (ADC5)PC5 28 AD5/SCL 5 _ 3 2 7 H I o t d P P D M M _ (PCINT9/OC1B)PC5 25 o N L2 10uH AVCC
in „OPV Unterschiede Empfindlichkeit?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UNO_Rev3e_sch.pdf
(INT4/ICP1/CLK0)PC7 22 E T CSTCE16M0V53-R0 16MHZ 6 4 _ E u s w b m 2 1 L L T +5V (OC1A/PCINT8)PC6 23 t 24 +5V AREF 21 AREF (ADC5)PC5 28 AD5/SCL 5 _ 3 2 7 H I o t d P P D M M _ (PCINT9/OC1B)PC5 25 o N L2 10uH AVCC
in „Wie funktioniert das? DTR Signal > µC Reset“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0001-Visual-Studio-2015-Files.patch
Include="src\at8515.h" /> + <ClInclude Include="src\at90canbase.h" /> + <ClInclude Include="src\atmega128.h" /> + <ClInclude Include="src\atmega1284abase.h" /> + <ClInclude Include="src\atmega16_32.h" /> + <ClInclude Include="src\atmega2560base.h" /> + <ClInclude Include="src\atmega668base.h" /> + <
in „Simulavr unter Windows mit Visual Studio 2015 kompilieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Dokumentation_V1.0_Stand_22.03.2012.pdf
für eine „Holzkiste“ die mit Holzzierleisten verschönert wurde. 2 Also fasse ich mal zusammen: µC ATMega@16MHz LED Blau 1000 Stück Programmiersprache BASCOM Unterbau Holzbox Zeitaufwand 1-2 Stunden nach der Arbeit Projektstart 25.09.2011 Hier nochmal die LED-Matrix: 3 Abgleich der Funktionsweise mit den
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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voltcraft_lsp1403_Maplin_N27GG_Manson_SSP-7080_Extech_382260_psu-adjustable-voltage-0-36-v-dc-0-5-a-80-w_sch.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 L1 NTC1 IN-N 120UH JNR13S2R5M CY1 1 L0 S1 CY6 L11 R1 CY3 DB1 2200PF 2200PF KBL407G R0 CX4 4700pF M1 680K/1W L3 4 2 GND 0.6mH 0.22uF CY7 CX1 20mH CX2 L4 HV SW DPST 20mH JVR-10N471K CY2 0.22UF
in „Voltcraft LSP-1403 Netztgerät zerschossen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATMega128CAN11_short.pdf
OC1B) PB6 16 33 PG0 (WR) 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 B G G E C N L L D D D D D D D D ) P P S V G T T P P P P P P P P C () () R X X 0 1 2 3 1 1 1 0 C C C N N N N ( C / ( O S S / / / / X N / T T L A 1
in „ATmega128CAN11“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATMega128CAN11_short.pdf
OC1B) PB6 16 33 PG0 (WR) 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 B G G E C N L L D D D D D D D D ) P P S V G T T P P P P P P P P C () () R X X 0 1 2 3 1 1 1 0 C C C N N N N ( C / ( O S S / / / / X N / T T L A 1
in „ATmega128CAN11“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD-NEU.asm
;******************************************************************************* ; File: m8_LCD_4bit.asm ; Title: ATmega8 driver for LCD in 4-bit mode (HD44780) ; Assembler: AVR assembler/AVR Studio ; Version: 1.0 ; Created: April 5th, 2004 ; Target: ATmega8 ; Christoph Redecker, http://www.avrbeginners.net
in „Ansteuerung eines LCD Displays 4x27 im 4bit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ICmega8-USB__deutsch_.pdf
einen 3.3V – Max I/O Pins: 23 Spannungsregler. Diese 3.3V konnen dem Board durch – Timer: 2x 8Bit, 1x 16Bit das schliessen des Lotjumpers J12 auf der Unterseite des – PWM-Kanale: 3 Boards zuganglich gemacht werden – RTC: ja Die Software des ATmega8 zum Ubertragen von Daten – Schnittstellen: UART, TWI
in „CP2102 und Kurzschluss zwischen Vcc und GND“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TechnicalReference_ATmega32Board.pdf
realisieren. Abbildung 3-1 Fertig aufgebautes ATmega32 Entwicklungsboard An den Mikrocontroller ist ein 16MHz Quarz angeschlossen. Das Board hat einen Reset-Taster über welchen ein Neustart des Programms im ATmega32 ausgelöst
in „unbekanntes Board / Programmer ib-markl“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic02.pdf
INT1 R C C ADC1 PC1 X3 2 13 A D D5 R11 PS2 10k C10 3 12 A 100n 4 11 PD4 XCK/T0 ADC0 PC0 6 5 10 GND CLK_IN 5 NC 6 9 ADC7 ADC7 6 5 4 3 2 1 0 4 CLK 7 8 VCC AGND 1 1 1 1 1 1 1 9 3 VCC ATMega8-16AU GND R13 2 NC
in „Mein erstes AVR Board“ · Platinen ·
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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 ·