-
Datei
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 ·
-
Datei
Schrittmotor.asm
OVF ;0x0044 ; Timer3 Overflow ; reti ;rjmp Posit -Test- ;Zurueck: .ORG 0x0100 ; Adresse 0x200 MTab: .db 0,2,3,5,6,8,9,11,13,14,16,17,19,20,22,24,25,27,28,30,31,33,34,36,38,39,41,42,44,45,47,48 .db 50,51,53,55,56,58,59,61,62,64,65,67,68,70,71,73,74,76,77,79,80,82,83,85,86,88,89,91,92,94,95,96 .db 98,99,101,102,104,105,107,108,109,111,112,114,115,116,118,119,121,122,123,125,126,128,129,130,132,133,134,136,137,138,140,141
in „Spielerei mit einem 2- und 5-Phasen-Schrittmotor“ · Projekte & Code ·
-
PDF
harman_kardon_avr145_sm.pdf
A4 G A3 VSS DQ3 21 24 DQ4 DQ11 22 23 VCC A2 E A1 24 25 A0 AI05462b AI05461 6/42 114 AVR145 harman/kardon M29W800DT, M29W800DB Figure 6. Block Addresses (x8) M29W800DT M29W800DB Top Boot Block Addresses (x8) Bottom Boot Block Addresses (x8) FFFFFh FFFFFh 16 KByte 64 KByte FC000h F0000h
in „Relais beim AVR 145 von harman/kardon durch SSR ersetzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
main_und_ad7305.txt
################################################### main.c #include <avr/io.h> #include "stdlib.h" #include "intern_adc.h" // intern_ADC-Funktionen #include "ad7305.h" // DAC-Funktionen int main(void) { unsigned char sin_table[255] = { 0x7F,0x82,0x85,0x88,0x8B,0x8E, 0x91,0x94,0x97,0x9B
in „8bit DAC an Mega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Unterprogramme.h
UCSR1A #define UART1_CONTROL UCSR1B #define UART1_DATA UDR1 #define UART1_UDRIE UDRIE1 #elif defined(__AVR_ATmega64__) || defined(__AVR_ATmega128__) /* ATmega with two USART */ #define ATMEGA_USART0 #define ATMEGA_USART1 #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT SIG_UART0_RECV #define UART1_RECEIVE_INTERRUPT SIG_UART1
in „Roboter-Linienverfolgung mit P-Regler und Ausweichmodus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
mv_gcctest9.lst
@gmx.de 12:mv_gcctest9.c **** You might find more AVR related stuff at my homepage: 13:mv_gcctest9.c **** http://members.xoom.com/volkeroth 14:mv_gcctest9.c **** */ 15:mv_gcctest9.c **** 16:mv_gcctest9.c **** #include "uart.h" 17:mv_gcctest9.c **** #include <avr/pgmspace.h> 18:mv_gcctest9.c **** #include <avr/io.h> 19:mv_gcctest9.c **** #include "timer.h" 20:mv_gcctest9.c **** #include "UartPrintF.h" 21:mv_gcctest9.c **** 22:mv_gcctest9.c **** int main(void
in „Multiplikation ist zu schnell...“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
lcdconser.asm
231 , 231 , 60 , 90 , 153 .db 128 , 224 , 248 , 254 , 248 , 224 , 128 , 0 .db 2 , 14 , 62 , 254 , 62 , 14 , 2 , 0 .db 24 , 60 , 126 , 24 , 24 , 126 , 60 , 24 .db 102 , 102 , 102 , 102 , 102 , 0 , 102 , 0 .db 127 , 219 , 219 , 123
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
-
Datei
lcdconser_.asm
231 , 231 , 60 , 90 , 153 .db 128 , 224 , 248 , 254 , 248 , 224 , 128 , 0 .db 2 , 14 , 62 , 254 , 62 , 14 , 2 , 0 .db 24 , 60 , 126 , 24 , 24 , 126 , 60 , 24 .db 102 , 102 , 102 , 102 , 102 , 0 , 102 , 0 .db 127 , 219 , 219 , 123
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
-
Datei
lcdconser640x480.txt
231 , 231 , 60 , 90 , 153 .db 128 , 224 , 248 , 254 , 248 , 224 , 128 , 0 .db 2 , 14 , 62 , 254 , 62 , 14 , 2 , 0 .db 24 , 60 , 126 , 24 , 24 , 126 , 60 , 24 .db 102 , 102 , 102 , 102 , 102 , 0 , 102 , 0 .db 127 , 219 , 219 , 123
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
-
Datei
Schrittmotor.asm
;0x00,0x00,0x00,0x01 .db 0x0A,0x00,0x00,0x00 ;0x00,0x00,0x00,0x0A .db 0x64,0x00,0x00,0x00 ;0x00,0x00,0x00,0x64 .db 0xE8,0x03,0x00,0x00 ;0x00,0x00,0x03,0xE8 .db 0x10,0x27,0x00,0x00 ;0x00,0x00,0x27,0x10 .db 0xA0,0x86,0x01,0x00
in „Spielerei mit einem 5-Phasen-Schrittmotor“ · Projekte & Code ·
-
PDF
ATtiny26.pdf
RC OSCILLATOR FREQUENCY vs. OSCCAL VALUE 9.6 8.6 7.6 ) 6.6 z M C 5.6 F 4.6 3.6 2.6 1.6 0 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240 OSCCAL VALUE 160 ATtiny26(L) 1477K–AVR–08/10 ATtiny26(L) Figure 130. Calibrated 2 MHz RC Oscillator Frequency vs. Temperature CALIBRATED 2MHz RC OSCILLATOR FREQUENCY
in „ATtiny26(L) Analog-Digital-Wandler ( ADC ) Datenblattübersetzung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
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 ·
-
PDF
ttester.pdf
Displays Dank der Arbeit von Wolfgang Sch. für die Unterstützung der chinesischen Version mit grafischem 128x64 Pixel LCD, kann mittlerweile auch ein grafisches LCD mit ST7565 Kontroller angeschlossen werden. Da der ST7565 Kontroller seriell angesteuert wird, werden nur vier Signalleitungen benötigt. Dadurch
-
PDF
ttester.pdf
Displays Dank der Arbeit von Wolfgang Sch. für die Unterstützung der chinesischen Version mit grafischem 128x64 Pixel LCD, kann mittlerweile auch ein grafisches LCD mit ST7565 Kontroller angeschlossen werden. Da der ST7565 Kontroller seriell angesteuert wird, werden nur vier Signalleitungen benötigt. Dadurch
-
PDF
ttester.pdf
Displays Dank der Arbeit von Wolfgang Sch. für die Unterstützung der chinesischen Version mit grafischem 128x64 Pixel LCD, kann mittlerweile auch ein grafisches LCD mit ST7565 Kontroller angeschlossen werden. Da der ST7565 Kontroller seriell angesteuert wird, werden nur vier Signalleitungen benötigt. Dadurch
-
PDF
ADS1293_3_Kanal_24BIT_EKG_SPI_.pdf
16 0xF30000 533 110 1.93 1.64 32 0xF30000 267 55 1.41 1.18 64 0xF30000 133 27 1.06 0.88 128 0xF30000 67 13 0.83 0.68 4 0x800000 1600 325 3.32 2.86 6 0xF30000 1067 215 2.69 2.31 8 0x800000 800 160 2.34 2.00 12 0xF30000 533 105 1.93 1.64 8 0x8000 6400 1300 0.064 16 0x800000 400 80 1.69 1.44 32 0x800000 200 40 1.25 1.04 64 0x800000 100 20 0.96 0.78 128 0x800000 50 10 0.76 0.61 (1) 10000 consecutive readings were used to calculate the
in „EKG-IS ADS1293 rückt keine Messwerte raus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
ADS1293_3_Kanal_24BIT_EKG_SPI_Dez_2014.pdf
16 0xF30000 533 110 1.93 1.64 32 0xF30000 267 55 1.41 1.18 64 0xF30000 133 27 1.06 0.88 128 0xF30000 67 13 0.83 0.68 4 0x800000 1600 325 3.32 2.86 6 0xF30000 1067 215 2.69 2.31 8 0x800000 800 160 2.34 2.00 12 0xF30000 533 105 1.93 1.64 8 0x8000 6400 1300 0.064 16 0x800000 400 80 1.69 1.44 32 0x800000 200 40 1.25 1.04 64 0x800000 100 20 0.96 0.78 128 0x800000 50 10 0.76 0.61 (1) 10000 consecutive readings were used to calculate the
in „Warum soll ADS1293 mit einem 4,096 MHz Quarz betrieben werden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Java_AVR32_doc32049.pdf
Format getfield ( 0xb4 ) 4.63.7 Note If objectref is null, getfield throws a NullPointerException. 90 AVR32 32049A–AVR32–09/06 AVR32 4.64 GETFIELD_QUICK – Get field from object 4.64.1 Description The objectref is popped from the operand stack. The unsigned offsetbyte1 and offsetbyte2 are used to construct
in „Arm(e)s JAVA - Jazelle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
MapFile.txt
/bin/../lib/gcc/avr/4.5.1/avr51\libgcc.a(_exit.o) c:/program files/atmel/avr studio 5.0/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/lib/avr51/crtm1281.o (exit) c:/program files/atmel/avr studio 5.0/avr toolchain
in „AVR 5 Breakpoint Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Packages.txt
SMD2,54-5,08 10 Q 10 PANASONIC_B 10 MA05-1 10 KIPPSCHALTER_AUS 10 F09D 10 E5-8,5 10 C7.5B4 10 BVS 10 AVR-ISP-6 10 86SMX 10 2X08 9 -XXC0603 9 TQFP64 9 TO92-BCE 9 TO220DS 9 SOD57-10 9 SO-8 9 SMC_B 9 RB1A 9 PN61729 9 MS243 9 M251 9 HLMP6 9 HC49U-H 9 G6A-234P 9 E5-6 9 E3,5-10 9 DO41Z10 9 DO34Z7 9 DO34-7 9
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
-
Datei
Kapazitaetstester_03.asm
drem64u4 ; sub drem64u0,dv64u0 ;remainder = remainder - divisor sbc drem64u1,dv64u1 ; sbc drem64u2,dv64u2 ; sbc drem64u3,dv64u3 ; sbc drem64u4,dv64u4 ; brcc d64u_loop ;clear carry to be shifted into res add drem64u0,dv64u0 ;if result negative adc drem64u1,dv64u1 ; restore remainder adc drem64u2,dv64u2 ; adc drem64u3,dv64u3 ; adc drem64u4,dv64u4 ; rjmp d64u_loop ; set carry to be shifted into res Com64: com r20
in „Bitte um Codebeispiele“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
DOGM162W-A.asm
0 Timer Stopped ; 0 0 1 Prescaling 1 ; 0 1 0 Prescaling 8 ; 0 1 1 Prescaling 32 ; 1 0 0 Prescaling 64 ; 1 0 1 Prescaling 128 ; 1 1 0 Prescaling 1024 ldi R16 , (1<<COM20) | (1<<WGM21) | (1<<CS20) out TCCR2 , R16 ; COM20 = Toggle B.3 ; WGM21 = CTC, TOP OCR2 ; CS20 = Prescaling 1 ; TCNT2 - Timer/Counter2
in „DVM mit DOGM162W-A, ATMEGA8A, AVRASM“ · Projekte & Code ·
-
Datei
Ansteuerung_SED1374.asm
.db $C0,$C8,$10,$20,$40,$98,$18,$00 ; % .db $60,$90,$A0,$40,$A8,$90,$68,$00 ; & .db $60,$20,$40,$00,$00,$00,$00,$00 ; Ž .db $10,$20,$40,$40,$40,$20,$10,$00 ; ( .db $40,$20,$10,$10,$10,$20,$40,$00 ; ) .db $00,$20,$A8,$70,$A8,$20,$00,$00 ; * .db $00,$20,$20,$F8,$20,$20,$00,$00 ; + .db $00,$00,$00,$00,$60,$20,$40,$00 ; , .db $00,$00,$00,$F8,$00,$00,$00,$00 ; - .db $00,$00,$00,$00,$00,$60,$60,$00 ; . .db $00,$08,$10,$20,$40,$80,$00,$00 ; / .db
in „Strings im Flash“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.lst
00003b 0404 _tbl10_G2: .DB 0x10,0x27,0xE8,0x3,0x64,0x0,0xA,0x0 00003c 2710 00003d 03e8 00003e 0064 00003f 000a .DB 0x1,0x0 000040 0001 _tbl16_G2: .DB 0x0,0x10,0x0,0x1,0x10,0x0,0x1,0x0 000041 1000 000042 0100 000043 0010 000044
in „Timer initialisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
SPDIF-Gen_v1.3_ADC.asm
Clock = SampleRate*256 ; 8.192MHz f. 32kHz; 11.2896MHz f. 44.1kHz; 12.288MHz f. 48kHz; 16.384MHz f. 64kHz; 22.5792MHz f. 88.2kHz .equ Baudrate = SampleRate*128 .equ BaudValue = (Clock / (2*Baudrate))-1 ; Formel gilt nur bei MSPI .equ PreambleB = 0x17 ;0xE8 ; Blockstart (L) ; LSB first! .equ PreambleM
in „ATmega328 und SPDIF 24 Bit digital Audio“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
ODM100.c
******************************* * Processor : ATmega32 @ 8 MHz * Compiler : IAR (V4.30D) & GCC (WinAVR Version 10-01-2010) * Dot Matrix : 128 RGB x 128 * Driver IC : SSD1351 (Solomon Systech) * Interface : 8-bit 8080 Parallel ***************************************************************************
in „Frage zum ODM100 OLED Bausatz von ELV“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
oled1.c
******************************* * Processor : ATmega32 @ 8 MHz * Compiler : IAR (V4.30D) & GCC (WinAVR Version 10-01-2010) * Dot Matrix : 128 RGB x 128 * Driver IC : SSD1351 (Solomon Systech) * Interface : 8-bit 8080 Parallel ***************************************************************************
in „AVR Oled Display odm 100-Wie ansteuern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
oled.c
******************************* * Processor : ATmega32 @ 8 MHz * Compiler : IAR (V4.30D) & GCC (WinAVR Version 10-01-2010) * Dot Matrix : 128 RGB x 128 * Driver IC : SSD1351 (Solomon Systech) * Interface : 8-bit 8080 Parallel ***************************************************************************
in „ODM100 OLED bleibt schwarz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
ODM100.c
******************************* * Processor : ATmega32 @ 8 MHz * Compiler : IAR (V4.30D) & GCC (WinAVR Version 10-01-2010) * Dot Matrix : 128 RGB x 128 * Driver IC : SSD1351 (Solomon Systech) * Interface : 8-bit 8080 Parallel ***************************************************************************
in „SSD 1351 - OLED ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
tvtext_v2.asm
px1,Y eor temp,px1 st Y,temp putpix_end: pop zl pop zh pop px1 pop temp putpix_err: ret putpixtab: .db 1,2,4,8,16,32,64,128 ;************************************************* ;* draw8vm - zeichne 8 Punke vertikal, MSB oben ;* data1 = Pixelmuster ;* color = Pixelfarbe ;* px1 = X-Koordinate (Rückgabe px1
in „AVR Videogenerator, 40x25 Zeichen, nur 60% CPU Auslastung !“ · Projekte & Code ·
-
Datei
pal_board.c
11:53:24Z sschneid $ * * @author Atmel Corporation: http://www.atmel.com * @author Support email: avr@atmel.com */ /* * Copyright (c) 2009, Atmel Corporation All rights reserved. * * Licensed under Atmel's Limited License Agreement --> EULA.txt */ /* === Includes ====================================
-
Datei
MJoy.asm
) .db 0xA1,0x00 ;Collection (Physical) .db 0x09,0x30 ;Usage (X) - OK .db 0x09,0x31 ;Usage (Y) - OK .db 0x16,0x00 ;Logical_Minimum (-512) .db 0xFE,0x26 .db 0xFF,0x01 ;Logical Maximum (511) .db 0x75,0x0A ;Report_Size
in „IGOR USB lässt sich nicht assemblieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Attiny24a-44a-84a.pdf
CLKPS0 Clock Division Factor 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 4 0 0 1 1 8 0 1 0 0 16 0 1 0 1 32 0 1 1 0 64 0 1 1 1 128 1 0 0 0 256 1 0 0 1 Reserved 1 0 1 0 Reserved 1 0 1 1 Reserved 1 1 0 0 Reserved 1 1 0 1 Reserved 1 1 1 0 Reserved 1 1 1 1 Reserved 32 ATtiny24A/44A/84A 8183F–AVR–06/12 ATtiny24A/44A/84A 7
in „Kann jemand über meine Inialisierung drüberfliegen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
ttester_110k_20140511.diff
0x00,0x00,0x20,0x08,0x40,0x04,0x80,0x02,0x00,0x01,0x20,0x08,0x40,0x04,0x80,0x02,0x00,0x01,0x00,0x00}, // 0xAF +{0xDB,0x6C,0xDB,0x6C,0x00,0x00,0xDB,0x6C,0xDB,0x6C,0x00,0x00,0xDB,0x6C,0xDB,0x6C,0x00,0x00,0x00,0x00}, // 0xB0 +{0x6C,0xDB,0x6C,0xDB,0xDB,0x6C,0xFF,0xFF,0x6C,0xDB,0xDB,0x6C,0xFF,0xFF,0x6C,0xDB,0xDB,0x6C,0xDB
-
Datei
modellauto_.txt
Vergleich Kalibration ;ldi zl,low(kalad) ;Adresse auf Kalibrationsbyte L (Taktfrequenzeinstellung AVR) ;ldi zh,high(kalad) ;und H (da schreibt der Brenner das automatisch hin...) ;lpm ;Kalibrationsbyte lesen ;cp r0,temp ;Kalibrationsbyte gültig? ;breq reset0 ;nein, keine Kalibration durchführen ;out
in „ATTiny 15L Internen Takt einstellen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
ver1.0_26.07.02.bas
Pind.2 = Output 'cts Config Pinb.3 = Output 'strobe Config Pind.5 = Output 'Oe Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , Rs = Porta.4 , E = Porta.6 Config Scl = Portb.2 Config Sda = Portb.1 Config Spi = Hard , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low
in „Menüstruktur unter Bascom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
ATTiny15L.pdf
Watchdog Timer Prescale Select WDP2 WDP1 WDP0 Time-out Period 0 0 0 16K cycles 0 0 1 32K cycles 0 1 0 64K cycles 0 1 1 128K cycles 1 0 0 256K cycles 1 0 1 512K cycles 1 1 0 1,024K cycles 1 1 1 2,048K cycles 35 1187G–AVR–06/07 EEPROM Read/Write The EEPROM Access Registers are accessible in the I/O space.
in „ATtiny 15 Datenblatt nicht auffindbar??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
lcd.c
==4) PORTC.3=0; // CS3310 #4 wird angesteuert PORTC.1=0; // SCLK auf 0 //warteschleife(10); for (a=128;a>1;a=a/2) { if (a&PegelA==a) {PORTC.2=1;} else {PORTC.2=0;} PORTC.1=1; // Steigende CLK-Flanke //warteschleife(10); PORTC.1=0; // wieder fallend //warteschleife(10); } for (a=128;a>1;a=a/2) // Hier
in „Probleme mit Touch-Panal und RS232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
attiny84.pdf
CLKPS0 Clock Division Factor 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 4 0 0 1 1 8 0 1 0 0 16 0 1 0 1 32 0 1 1 0 64 0 1 1 1 128 1 0 0 0 256 1 0 0 1 Reserved 1 0 1 0 Reserved 1 0 1 1 Reserved 1 1 0 0 Reserved 1 1 0 1 Reserved 1 1 1 0 Reserved 1 1 1 1 Reserved 32 ATtiny24/44/84 8006H–AVR–10/09 ATtiny24/44/84 7. Power
in „Attiny 84 ISP?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
AVR_ATtiny_24_44_84.pdf
CLKPS0 Clock Division Factor 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 4 0 0 1 1 8 0 1 0 0 16 0 1 0 1 32 0 1 1 0 64 0 1 1 1 128 1 0 0 0 256 1 0 0 1 Reserved 1 0 1 0 Reserved 1 0 1 1 Reserved 1 1 0 0 Reserved 1 1 0 1 Reserved 1 1 1 0 Reserved 1 1 1 1 Reserved 32 ATtiny24/44/84 8006K–AVR–10/10 ATtiny24/44/84 7. Power
in „AVR Programm brennen ohne Bootloader“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
AVRnDxBoard.pdf
2024-06-19 Rev: KiCad E.D.A. 8.0.3 Id: 1/10 F 1 2 3 4 F 1 2 3 4 5 6 7 8 User Switches VCC VCC U1 J1 A AVR128DB64 R1 A R3 1 33K 2 GND R8 100 SW2 4K7 PA2 64 PA2 UPDI 51 3 UPDI R10 1 4 VTGT PA3 PA3 PA4 2 PA4 PG7 61 PG7 R7 5 USER 1 1K 3 60 VCC 6 RESET J2 PA5 PA5 PG6 PG6 R4 VCC PA6 4 PA6 PG5 59 PG5 100 100 7
-
Datei
dw_programming_dragon.txt
command_sequence == 12) avrdude: Recv: . [80] Raw message: 0x80 OK ##avrdude: jtagmkII_paged_write(.., flash, 64, 64) avrdude: jtagmkII_paged_write(): block_size at addr 128 is 64 avrdude: jtagmkII_paged_write(): Sending write memory command: avrdude: jtagmkII_send(): sending 74 bytes avrdude: Sent: . [1b] . [0d
in „avrdude fuses aus debugwire schreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
atmega2560_2561.pdf
All three memory spaces are linear and regular. In-System The ATmega640/1280/1281/2560/2561 contains 64K/128K/256K bytes On-chip In-Sys- Reprogrammable Flash tem Reprogrammable Flash memory for program storage, see Table 3 on page 19. Since all AVR instructions are 16 or 32 bits wide, the Flash is organized
in „Ethernet Buchse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
ATMega164_324_644_1284pa.pdf
Reprogrammable Flash Program Memory The ATmega164A/164PA/324A/324PA/644A/644PA/1284/1284P contains 16/32/64/128Kbytes On-chip In-System Reprogrammable Flash memory for program storage. Since all AVR instruc- tions are 16 or 32 bits wide, the Flash is organized as 32/64 x 16. For software security, the Flash
in „Hilfe bei AD-Wandler!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.lss.txt
usbFunctionSetup+0x2f8> len = 0xff; /* multiple in */ } else if (data[1] == USBASP_FUNC_ENABLEPROG) { 64a: 85 30 cpi r24, 0x05 ; 5 64c: 11 f4 brne .+4 ; 0x652 <usbFunctionSetup+0x10a> replyBuffer[0] = ispEnterProgrammingMode(); 64e: 06 de rcall .-1012 ; 0x25c <ispEnterProgrammingMode> 650: af c0 rjmp .+
in „2 Programme in einem AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
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 ·
-
PDF
XMEGA-A3BU_XPLAINED_Design_Documentation_rev2.PDF
VCC_P3V3 VCC_P3V3 VCC_P3V3 This footprint is suitable for the following Atmel devices: 61 61 P1 AT45DB64D2-CNU 0 0 0 AT45DB321D-MWU RR 0 RR 0 OR 0 AT45DB161D-SS 1 1 1 AT45DB081D-SS 62 62 P2 AT45DB041D-SS SERIAL_FLASH AT45DB021D-SS B MISO DF_MISO AT45DB011D-SS B U600 GND MOSI DF_MOSI PIU60001SI SO PIU60008
in „LED toggeln mit ATxmega256A3BU“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Datasheet_ATmega1281_doc2549.pdf
regular. 8.1 In-System Reprogrammable Flash Program Memory The ATmega640/1280/1281/2560/2561 contains 64K/128K/256K bytes On-chip In-System Reprogrammable Flash memory for program storage, see Table 8-1 on page 20. Since all AVR instructions are 16 or 32 bits wide, the Flash is organized as 32K/64K/128K
in „LM73 über TWI/I2C mit Atmega1281 auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
vu.asm
mov temp2, AL inc Ledmux cpi Ledmux, 4 brne MSel1 clr Ledmux in AL, portd andi AL, 15 ori AL, 240-128 out portd, AL rjmp MSel4 MSel1: cpi Ledmux, 1 brne MSel2 in AL, portd andi AL, 15 ori AL, 240-64 out portd, AL cpi temp,8 brlo zero1 subi temp, 8 rjmp ChB1 zero1: clr temp ChB1: cpi temp2,8 brlo zero1b
in „Aussteueranzeige / VU-Meter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
vu.asm
brne MSel1 ;Und das ganze 2x für Rechts und Links clr Ledmux in AL, portd andi AL, 15 ori AL, 240-128 out portd, AL rjmp MSel4 MSel1: cpi Ledmux, 1 brne MSel2 in AL, portd andi AL, 15 ori AL, 240-64 out portd, AL cpi temp,8 brlo zero1 subi temp, 8 rjmp ChB1 zero1: clr temp ChB1: cpi temp2,8 brlo zero1b