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Konsolenausgabe.txt
avr/lib/avr5/atmega32u4 avr/lib/avr5/atmega32u6 avr/lib/avr5/atmega406 avr/lib/avr5/atmega644rfr2 avr/lib/avr5/atmega64rfr2 avr/lib/avr5/atmega64 avr/lib/avr5/atmega64a avr/lib/avr5/atmega640 avr/lib/avr5/atmega644 avr/lib/avr5/atmega644a avr/lib/avr5/atmega644p avr/lib/avr5/atmega644pa avr/lib/avr5/atmega645 avr/lib/avr5/atmega645a avr/lib/avr5/atmega645p avr/lib/avr5/atmega6450 avr/lib/avr5/atmega6450a avr/lib/avr5/atmega6450p
in „cannot read spec file 'device-specs/specs-atmega4808'“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pwm_modulation_01.c
/* ATmega644 programmieren */ /* Testprogramm PWM-Modulation */ /* Timer0 8-Bit; Zaehler */ /* Timer1 16-Bit; PWM-Modus */ /* PID-Regler */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdint.h>
in „Erfassung PWM Signal und verarbeiten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mispav.cpp
Berechnen von Leistung und Ladung * @version 2021-01-23 : serfloat.cpp: Dialog & LCD-Anzeige laeuft im ATmega644p. Probleme mit MCP3208 Messung und MCP4922 Ausgaben * @version 2021-02-23 : auch die Temperaturanzeige geht * @version 2021-03-01 : Kalibriermenue 'k' Eingabe 'm' Max Werte beachten Kalibriernummer
in „Implementierung von Menüs auf alphanumerischen Displays“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVRISPmkII_UG.pdf
prompt the user to upgrade AVRISP mkII The following devices are supported: Tiny Mega Other ATtiny12 ATmega48 AT86RF401 ATtiny13 ATmega8 AT89S51 ATtiny15 ATmega88 AT89S52 ATtiny22 ATmega8515 AT90PWM2 ATiny2313 ATmega8535 AT90PWM3 ATtiny24 ATmega16 AT90CAN32 ATtiny26 ATmega162 AT90CAN128 ATtiny45 ATmega165 ATtiny861 ATmega168 ATmega169 ATmega32 ATmega325 ATmega3250 ATmega329 ATmega3290 ATmega64 ATmega640 ATmega644 ATmega645 ATmega6450 ATmega649 ATmega6490 ATmega128 ATmega1280 ATmega1281 ATmega2560 ATmega2561 The AVRISP
in „AVRISP mkII - 10-polig?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVRISPmkII_UG.pdf
prompt the user to upgrade AVRISP mkII The following devices are supported: Tiny Mega Other ATtiny12 ATmega48 AT86RF401 ATtiny13 ATmega8 AT89S51 ATtiny15 ATmega88 AT89S52 ATtiny22 ATmega8515 AT90PWM2 ATiny2313 ATmega8535 AT90PWM3 ATtiny24 ATmega16 AT90CAN32 ATtiny26 ATmega162 AT90CAN128 ATtiny45 ATmega165 ATtiny861 ATmega168 ATmega169 ATmega32 ATmega325 ATmega3250 ATmega329 ATmega3290 ATmega64 ATmega640 ATmega644 ATmega645 ATmega6450 ATmega649 ATmega6490 ATmega128 ATmega1280 ATmega1281 ATmega2560 ATmega2561 The AVRISP
in „ISP Leiterbahnen an ATMega328 funktionieren nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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baseTimerD.h
\Timer.h Timer0 * **************************************************************************** * ATmega48-88-168-328\Timer.h Timer1 * **************************************************************************** * ATmega-164-324-644-1284\Timer.h Timer0, Timer2(*) **************************************
in „Knoten im Kopf, Klassen und Vererbung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Dokumentation_V1.7_Stand_27.02.2013.pdf
Bauteilliste/Stückliste/Checkliste Bauteil Anzahl Bestellung bei Check „Reichelt Elektronik“ Led`s 1050 ⃝ ATMega32 oder 644 1 „Reichelt Elektronik“ ⃝ Quarz 16Mhz 1 „Reichelt Elektronik“ ⃝ „Reichelt Elektronik“ Latch (SN74HC573) 13 ⃝ LED Treiber (UDN2981A) 13 „Reichelt Elektronik“ ⃝ Mosfets (IRLU024N) 10 „Reichelt
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Dokumentation_V1.8_Stand_27.03.2013.pdf
Bauteilliste/Stückliste/Checkliste Bauteil Anzahl Bestellung bei Check „Reichelt Elektronik“ Led`s 1050 ⃝ ATMega32 oder 644 1 „Reichelt Elektronik“ ⃝ Quarz 16Mhz 1 „Reichelt Elektronik“ ⃝ „Reichelt Elektronik“ Latch (SN74HC573) 13 ⃝ LED Treiber (UDN2981A) 13 „Reichelt Elektronik“ ⃝ Mosfets (IRLU024N) 10 „Reichelt
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Dokumentation_V1.9_Stand_23.09.2013.pdf
Bauteilliste/Stückliste/Checkliste Bauteil Anzahl Bestellung bei Check „Reichelt Elektronik“ Led`s 1050 ⃝ ATMega32 oder 644 1 „Reichelt Elektronik“ ⃝ Quarz 16Mhz 1 „Reichelt Elektronik“ ⃝ „Reichelt Elektronik“ Latch (SN74HC573) 13 ⃝ LED Treiber (UDN2981A) 13 „Reichelt Elektronik“ ⃝ Mosfets (IRLU024N) 10 „Reichelt
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fprintf.c
version 0.00 copyright generated Matthias Koelling 02.01.2009 review released compiler AVR GCC target ATmega644P-20AU \endimplementation \history Rev Date Author Commentary 0.00 02.01.2009 Koelling generated \endhistory */ /*****************************************************************************/ /*
in „Stacktiefe AVR-Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Uzebox-rev-D1.pdf
1.8kΩ 1.8kΩ 9 GND2 32 2 Anode Vo 5 220Ω 5% 5% 5% /RESET AREF C13 C5 3 Cathode GND 6 10uF R18 NC VCC ATMega644 R16 634Ω 100nF PC900 GND GND 1% 316Ω 10% R31 R29 R30 J9 75Ω G 1% D1 G 3.3kΩ 3.3kΩ 3.3kΩ R17 R15 1% 1N914 5% 5% 5% R19 2 HDR1X2 634Ω 604Ω R21 4 5 Reset 1% 1% 1 3 GND 220Ω J4 H XTAL DIN5 H 500Ω MIDI
in „Atmega644 übertakten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LEDSlave.c
else{ pwm_cnt++; } } } //######################################################### //Lese Buffer ATMega644 //######################################################### int read_buffer(void){ status = rxbuffer[0]; //Statusbyte buf_r = rxbuffer[1]; //rot minus Anpassungswert buf_g = rxbuffer[2]; //grün
in „I2C Übertragungsproblem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Vakumkontrolle_Master_V3.pdf
PD2 PC223 5 16 24 4 17 PD3 PC325 18 PD4 PC426 3 19 PD5 PC527 2 PD6 PC6 1 20 28 21 PD7 PC729 K2 IC3 ATMEGA644P-20PU RS485BUS 8 A VCC 1 2 2 7 B 8 5 Y 7 7 2 Z 6 R 1 R8 R 1 6 RO 1 1 2 5 1 2 3 DI GND 4 4 120 2 3 MAX488CPA 2 2 7 R 2 1 1 8 K3 M 1 D 5 T 2 O _ D E 4 L IC6 5 K R6 N 9 1A0 IO04 E 8 4 1 2 D6 2A1 IO15
in „PCA 9554AD Ansteuerprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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config.xml
Always On" WDTON="0"/> <Setting caption="programmable" WDTON="1"/> </WatchdogTimer> </AVR> <AVR name="m644" caption="ATmega644"> <Fuse name="UNUSED_E7" bit="7" fuseByte="efuse" default="1" desc="unused" mode="expert"/> <Fuse name="UNUSED_E6" bit="6" fuseByte="efuse" default="1" desc="unused" mode="expert
in „Fuseeditor, grafische Benutzeroberfläche für AVRdude“ · Projekte & Code ·
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Databus.c
Dannegger */ /* */ /************************************************************************/ // Target: ATmega644 /* Function: This example read 8 keys on PIND and control 8 LEDs on PORTC Data transmitted over OC0A (PORTB3) using timer T0 Data received over PCINT10 (PINB2) using timer T2 Transmission: Data
in „40 Spannungen einlesen und an AtMega8 übertragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/eeprom.h> #include <util/delay.h> // CPU: ATmega644P-20PU 8MHz // ======================================================================= #define ENCODER_PORT PORTC #define ENCODER_DDR DDRC #define TASTER_PIN PINC #define LEDS_PORT PORTA #define
in „LED mit Encoder ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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atmega_fusebit_doctor_V2h_schematic.pdf
R27 1 A VCC 10K J E GND GND GND 1 2 C IC3 C GND 2 9 33 S1 R26 GND + RESET (ADC7)PA7 34 START 1K ATMEGA8-DOC (ADC5)PA5 35 3 1 DATA 12 XTAL2 (ADC4)PA4 36 4 2 1 PC6(/RESET) PC0(ADC0) 23 R7 1K RDY (ADC3)PA3 37 PC1(ADC1) 24 R8 1K BS1 MEGA8/88/168... XTAL1 13 XTAL1 (ADC2)PA2 38 N 22 AGND PC2(ADC2) 25 R9 1K
in „Gibt's ein Gerät zum RSTDISBL zurücksetzen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
uartputc(CPU,c); return(0); } void timer_init() { // 14.7456Mhz TCCR0B |= (1<<CS00); /* full clk Atmega644p */ TIMSK0 |= (_BV(TOIE0)); TIFR0 |= (1<<TOV0); } ISR (TIMER0_OVF_vect) { static uint8_t pauseticks = 0, ontime = 0; static uint32_t msk = 0x80000000; intcount--; if(!intcount) { intcount=INTDIV
in „Funksteckdose Elro schalten mit RFM12“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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kicad_8450_dcm_liste_neu_v3.pdf
Flash, 4k SRAM, 2k EEPROM ATMEGA64-16MU QFN/MLF64, 64k Flash, 4k SRAM, 2k EEPROM ATMEGA640-16AU TQFP100, 64k Flash, 8k SRAM, 4k EEPROM, JTAG ATMEGA644-20AU TQFP44, 64k Flash, 4k SRAM, 2k EEPROM, JTAG ATMEGA644-20MU ATMEGA644A, QFN
in „KiCAD Eeschema, Bibliotheksdokumentation *.dcm als PDF-Datei“ · Platinen ·
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AVR8_Burn_O_Mat_Config.xml
caption="4.0V (3.7V - 4.5V)" Fuse1="0" Fuse2="0"/> </BrownOutDetection> <OscillatorOptions Type="ATmega8" /> </AVR> <AVR name="m16" caption="ATmega16"> <Fuse name="OCDEN" bit="7" fuseByte="hfuse" default="1" desc="Enable OCD (on chip debug)" mode="expert"/> <Fuse name="JTAGEN" bit="6" fuseByte="hfuse
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pwm_modulation_01.c
/* ATmega644 programmieren */ /* Testprogramm PWM-Modulation */ /* Timer0 8-Bit; Zaehler */ /* Timer1 16-Bit; PWM-Modus */ /* PID-Regler */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdint.h>
in „Erfassung PWM Signal und verarbeiten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schaltung.pdf
100nF C9 + 1 100nF 2 out1 C3 - 100nF U2 1 1 GND -8V AD7945BNZ 1 U1 16 CS D F RFB 20 X4 1 3 3 GND ATMEGA644P 17 WR D R -8V X8 V V GND U7B 1 R1 40 15 U7C 5 U7D 1 2 100k C E C PA0(ADC0/PCINT0) 39 14 D0 2 10 R11 VCC GND + 7 12 GND 2 3 V R V PA1(ADC1/PCINT1) 38 13 D1 AGND + 8 R12 6 out2 GND + 14 3 4 9 A A
in „Schaltgeschwindigkeit BUZ73L => Spannung fällt zusammen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
/* * CAN-Bus Adapter.c * * MCU: ATmega644PA * F_CPU: 20Mhz * * CAN-Board: CAN-SPI Board von Mikroelektronika HW-REV. 1.11 (MCP2515, MCP2551, 16Mhz Quarz) * Created: 29.12.2017 14:11:37 * Author : Remo */ #include <avr/io.h> #include <util
in „ATmega644PA und MCP2515 SPI Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AquaCtrl.pdf
14 3 120r/1W 13 4 PUMP R142 C1 12 5 DIMNIGHTL 1k0 10u/16V 11 6 DIMDAYL +12V U141 VCC R1 10 7 BEEP ATmega644 DIL40 SRP 14 1k0 TEMP 40 10 C141 CN10 9 8 PH 39 PA0 (PCINT0/ADC0) VCC 100n V24TXD +12V GND DE 38 PA1 (PCINT1/ADC1) 14 V24RXD DRS PA2 (PCINT2/ADC2) RS232 13 DB4 37 PA3 (PCINT3/ADC3) 12 R1 +12V 36
in „Aquarium Steuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avarice_ok.txt
0x5 : Device = 0x960a : Manuf = 0x1f Reported device ID: 0x960A Configured for device ID: 0x960A atmega644p Automatic device detection: command "set parameter" [0x12, 0x01] 0E 00 07 00 12 01 00 02 00 1F 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 7E 00 00 00 01 00 08 08 03 01 00 00 00 31 22 21 1F 20 57 46 Received
in „AVR ICE3 mit avarice unter Ubuntu 18.04“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_JTAG.ino
// Using an Arduino as simple JTAG programmer (v1.0) // Example is used to read fuses for an ATMEGA644 // It can be easily modified for other MCUs or to set fuses rather than just reading them // Example written by Felix Vietmeyer (Felix.Vietmeyer@gmail.com) // It is inspired by jtag bang - serial
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T7-mod-obelix2007.pdf
v 4 ~{RESET} PA7 30 0k R1 C21 C 5 VCC AREF 29 V 8 Internal B C U_{Ref} Buffer B 6 GND U1 GND 28 ATmega644PA 0 C17 2 VCC 7 XTAL2 AVCC 27 C VUSB C4 Y1 16MHz VCC +5V 8 26 80 XTAL1 PC7 0R82 R1 C16 C3 "EN" 9 25 R15 C1 1k U6 VBAT PD0 PC6 470k 9 n 1 3 2 4 þÿ1µ R1 TP4057 ca. +3V7 PCB contact 1 2 + - C2 10 24
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Component_tester_T7-dreieck.pdf
31 e o PB7 PA6 Z v 4 30 k ~{RESET} PA7 21 C21 C R 5 29 C VCC AREF V 1 B C 6 U1 28 B GND GND C17 ATmega644PA-A 2 7 27 C XTAL2 AVCC VUSB C4 Y1 16MHz VCC +5V 8 26 XTAL1 PC7 R0 C16 0R82 C3 9 25 R15 C1 1 VBAT PD0 PC6 470k 1 3 2 4 þÿ1µ R1 ca. +3V7 1 0 U6 TP4057 C2 R13 C 2 S + D I 4 3 10 PD1 PC5 24 680 B B
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T7-mod-obelix2007.pdf
0k ~{RESET} PA7 21 C21 C R 5 29 V 8 VCC AREF Internal 1 U_{Ref} Buffer B C 6 U1 28 B GND GND C17 ATmega644PA-A 2 7 27 C XTAL2 AVCC VUSB C4 Y1 16MHz VCC +5V 8 26 XTAL1 PC7 R0 0R82 C3 C16 R15 C1 1 VBAT 9 PD0 PC6 25 470k 1 3 2 4 R1 1 0 þÿ1µ U6 TP4057 ca. +3V7 C2 R13 C 2 S + D I 4 3 10 PD1 PC5 24 680 B U
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T7-mod-obelix2007.pdf
v 4 ~{RESET} PA7 30 0k R1 C21 C 5 VCC AREF 29 V 8 Internal B C U_{Ref} Buffer B 6 GND U1 GND 28 ATmega644PA 0 C17 2 VCC 7 XTAL2 AVCC 27 C VUSB C4 Y1 16MHz VCC +5V 8 26 80 XTAL1 PC7 0R82 R1 C16 C3 "EN" 9 25 R15 C1 1k VBAT PD0 PC6 470k 9 n 1 3 2 4 þÿ1µ R1 U6 TP4057 ca. +3V7 Testpoint 1 2 + - C2 10 24
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AVR8_Burn_O_Mat_Config.xml
caption="4.0V (3.7V - 4.5V)" Fuse1="0" Fuse2="0"/> </BrownOutDetection> <OscillatorOptions Type="ATmega8" /> </AVR> <AVR name="m16" caption="ATmega16"> <Fuse name="OCDEN" bit="7" fuseByte="hfuse" default="1" desc="Enable OCD (on chip debug)" mode="expert"/> <Fuse name="JTAGEN" bit="6" fuseByte="hfuse
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config.xml
Always On" WDTON="0"/> <Setting caption="programmable" WDTON="1"/> </WatchdogTimer> </AVR> <AVR name="m644" caption="ATmega644"> <Fuse name="UNUSED_E7" bit="7" fuseByte="efuse" default="1" desc="unused" mode="expert"/> <Fuse name="UNUSED_E6" bit="6" fuseByte="efuse" default="1" desc="unused" mode="expert
in „Fuseeditor, grafische Benutzeroberfläche für AVRdude“ · Projekte & Code ·
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Component_tester_T7-dreieck.pdf
RESET} PA7 30 0k R1 C21 DZ2_{1} C 5 VCC AREF 29 V 8 Internal B C U_{Ref} Buffer B 6 GND U1 GND 28 ATmega644PA 0 C17 2 VCC 7 27 C XTAL2 AVCC VUSB C4 Y1 16MHz OVP VCC +5V 1 8 26 5 0 8 XTAL1 PC7 R0 1 1 R C16 0R82 C3 "EN" 9 25 R15 C1 1 U6 VBAT PD0 PC6 470k 1 3 2 4 þÿ1µ R1 TP4057 ca. +3V7 PCB contact 1 2 -
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Component_tester_T7-dreieck.pdf
RESET} PA7 30 0k R1 C21 DZ2_{1} C 5 VCC AREF 29 V 8 Internal B C U_{Ref} Buffer B 6 GND U1 GND 28 ATmega644PA 0 C17 2 VCC 7 27 C XTAL2 AVCC VUSB C4 Y1 16MHz OVP VCC +5V 1 8 26 5 0 8 XTAL1 PC7 R0 1 1 R C16 0R82 C3 "EN" 9 25 R15 C1 1 U6 VBAT PD0 PC6 470k 1 3 2 4 þÿ1µ R1 TP4057 ca. +3V7 PCB contact 1 2 -
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pins_arduino.h
|| (p) == 5 || (p) == 6 || (p) == 9 || (p) == 10 || (p) == 11) #define TIMER0 8 // available on ATMega32/644 #ifdef ARDUINO_MAIN const static uint8_t SS = 12; const static uint8_t MOSI = 13; const static uint8_t MISO = 14; const static uint8_t SCK = 15; const static uint8_t A0 = 24; const static uint8
in „Atmega32 (16PU) mit Arduino IDE 1.0 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dmx-pwm24.c
DMX512 Receiver controls 24 open collector switches, 100 Hz Soft-PWM used to contol LEDs, relays etc. ATmega16 @16MHz, 8 Bit PWM ATmega164 @20MHz, 10 Bit PWM, non linear mapping */ // includes #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <avr/eeprom.h> #include <string.h
in „C - Ersatz von switch case.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dirlist.c
version 0.00 copyright generated Matthias Koelling 31.12.2008 review released compiler AVR GCC target ATmega644P-20AU \endimplementation \history Rev Date Author Commentary 0.00 31.12.2008 Koelling generated \endhistory */ /*****************************************************************************/ /*
in „Stacktiefe AVR-Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ECB_t1.asm
----------------------- ; ; Konzept: ECB-Karte mit 8255PIO für den Datenaustausch ; CF-Seite mit Atmega644p AVR-DOS für die Verwaltung der CF-Karte ; ; PIO Kanal A arbeitet in Betriebsart 2 (bidirektional) ; Handshake über Kanal C ; ; derzeit (noch) nicht realisiert: ; Handshake ueber Int0/Int1 abwickeln
in „Suche MOPPEL Projekt in Heft oder .PDF“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hauptplatine.pdf
7 TL10 TL11 TL12 TL13 TL14 TL15 TL16 TL17 TL18 1 7 BI-8 C 4 C 4 BO-8 E 2.837 mm 8.06 mm 3.922 mm 8.644 mm 3.997 mm 8.644 mm 3.922 mm 8.06 mm 2.837 mm 8 mm 0.4 mm 8 mm 0.4 mm 8 mm 0.4 mm 8 mm 0.4 mm 8 mm Band Low Pass Filter Output Frequency Range (MHz) (MHz) Bearb: Hel Datum: 05.01.2020 Rev: 0 zu Gerät
in „Oszillator YIG 1,9-4,4 GHz Avantek ASF-9882/7841“ · HF, Funk und Felder ·
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Magazin_Bauteile.pdf
MAX653CPA+ 5V -> 3V 225mA 8-DIP Analog Devices Farnell 279-9237 3,300 9,90 X 4 6 1 4 Mikrocontroller ATMEGA644P-20PU DIP40 Microchip Farnell 145-5122 6,490 25,96 3 Mikrocontroller ATMEGA644P-20PU SMD Microchip Farnell 145-5121 6,230 18,69 2 Mikrocontroller ATMEGA1284-AU SMD Microchip Farnell 197-2064 5,440
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_Dokumentation_V1.0_Stand_22.03.2012.pdf
--------- 31 Pins werden benötigt….bis jetzt… Nun hat ein ATMega 32 ja nur 40 IO-Pins…und ich hatte mir im Hinterkopf behalten, die Muster mal auf eine SD-Karte zu speichern und sie von dort aus anzeigen zu lassen. 5 Das 13te Latch ist nur bis zur Hälfte gefüllt
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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makefile.txt
the assembler code only # # To rebuild project do "make clean" then "make all". # # MCU name MCU = atmega644 F_CPU = 12000000 # Output format. (can be srec, ihex, binary) FORMAT = ihex # Target file name (without extension). TARGET = Hexfiles/Webserver_$(HEX_FILE_NAME) # Optimization level, can be [0,
in „Makefile, F_CPU Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PFC_FBC.pdf
C+_1 VCC 3 L 0 Cn 2 C+_2 OUT 7 1 k 2n 1 S 3 6 1 C 1 N C-_1 F F1 F R T E +28V_PRI 4 5 1 C 8 0 IC1ATMEGA644(TQFP44) S S C-_2 GND GND_PRI C 1 4 30 O I 6 5 RESET (ADC7/PCINT7)PA7 31 O R C1 (ADC6/PCINT6)PA6 _ _ (ADC5/PCINT5)PA5 32 R V CR1 7 XTAL2 (ADC4/PCINT4)PA4 33 U 3 20 MHz 34 C + F 8 (ADC3/PCINT3)PA3
in „PFC + Vollbrücken-Gegentaktwandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Values.txt
BZX90 3 BT137 3 BSS84 3 BLITZ_250WS 3 BCR135 3 BC556 3 BC327_SMD 3 BC327-25 3 BAT19 3 Attack-wiper 3 ATMEGA644A 3 AT90S8515P 3 ADS7816 3 AD1857 3 AB9V 3 9450-1 3 93LC46SM 3 91K 3 8.66k 3 82R 3 82k 3 829r 3 82114R 3 80 3 78L05SMD 3 750K 3 74HCT373N 3 74HCT244N 3 74HCT125D 3 74AC32N 3 74AC14D 3 7474N 3 6u8
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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Devices.txt
BSS84 3 BLITZ_250WS 3 BF245 3 BD243 3 BC556 3 BC327_SMD 3 BC327-25 3 BAT19 3 BAS40-04 3 BAS15 3 ATMEGA644A 3 AT90S8515P 3 AT90S4433P 3 AT8C51SND1A-PLCC84 3 AD1857 3 AB9V 3 9450-1 3 93LC46SM 3 90G-2 3 87758-1016 3 78L05Z 3 74HCT373N 3 74HCT244N 3 74HCT125D 3 74AC32N 3 74AC14D 3 733989-55 3 733980-62
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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HelloWorld.lst
0x800174 <inputStart> inputEnd=0; 152: 10 92 73 01 sts 0x0173, r1 ; 0x800173 <inputEnd> defined(__AVR_ATmega644P__) || defined(__AVR_ATmega1284P__) || \ defined(__AVR_ATmega640__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega1281__) || \ defined(__AVR_ATmega2560__) || defined(__AVR_ATmega2561__)
in „AVR: Speicherverwaltung in Mischprojekt C++ & ASM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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virtualInheritanceTest.s
.file "virtualInheritanceTest.c" .arch atmega168 __SREG__ = 0x3f __SP_H__ = 0x3e __SP_L__ = 0x3d __tmp_reg__ = 0 __zero_reg__ = 1 .global __do_copy_data .global __do_clear_bss .section .debug_abbrev,"",@progbits .Ldebug_abbrev0: .section .debug_info
in „Warning bei avr-g++“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pwm_modulation.c
/* ATmega644 programmieren */ /* Testprogramm PWM-Modulation */ /* Timer0 8-Bit; Zaehler */ /* Timer1 16-Bit; PWM-Modus */ /* Timer2 8-Bit; Zaehler */ /* PID-Regler */ /** C P U _ Definieren und BAUDRATE berechnen
in „uC Sprungantwort (Drehzahl) aufzeichen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pwm_modulation.c
/* ATmega644 programmieren */ /* Testprogramm PWM-Modulation */ /* Timer0 8-Bit; Zaehler */ /* Timer1 16-Bit; PWM-Modus */ /* Timer2 8-Bit; Zaehler */ /* PID-Regler */ /** C P U _ Definieren und BAUDRATE berechnen
in „Rechenzeitproblem im uC ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Dokumentation_V1.2_Stand_29.03.2012.pdf
------- 31 Pins werdenbenötigt….bis jetzt… Nun hat ein ATMega 32 ja nur 40 IO-Pins…und ich hatte mir im Hinterkopf behalten, die Muster mal auf eine SD-Karte zu speichern und sie von dort aus anzeigen zu lassen. 7 Das 13te Latch ist nur bis zur Hälfte gefüllt
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·