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einkaufsliste.txt
ATmega8 ATMEGA 8-16 DIP reichelt Quarzoszillator Quarz 14.7456 MHz csd 2 Kondensatoren für Quarz KerKo 18 pF csd Versorgungsschaltung Netzteil Stecker-Netzteil, unstabilisiert, 500mA reichelt Buchse für Netzteil
in „Einkaufsliste überprüfen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PWM_Controller_Manual_Basic.pdf
W Clock Select für Soft- PWM Zeitbasis 18 CS_HW_PWM_16 R/W Frequenz für 16-Bit PWM( Kanal 17,18) 19 Res_HW_PWM_HB R/W Auflösung HB 16-Bit PWM ( Kanal 17,18) 1A Res_HW_PWM_LB R/W Auflösung LB 16-Bit PWM ( Kanal 17,18) 1B Res_Soft_PWM R/W Auflösung für Soft
in „PWM- Controller 18- Kanal TWI- Bus Proj.“ · Projekte & Code ·
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radino_CC1101.pdf
011109 Dresden radino CC1101 Datasheet Pinout andTerminal Description TopView radino Name Arduino Atmega32U4 Description / Function Pin No. Pin No. Port (bold = main function) 1 MOSI 16 PB2 SPI-MOSI (also connected to internal radio section) GPIO; PCINT2 2 MISO 14 PB3 SPI-MISO (also connected to internal
in „Homematic, Radino CSM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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M8DualHexDisplayDriver.asm
byte ldi ZL,low(OSCALBYTE<<1) ; low byte (LSB=0) lpm ; OSCCAL value is now in R0 out OSCCAL,r0 ; write it to the OSCCAL register. ldi r16,high(RAMEND) ;Initialize Stack Pointer out SPH,r16 ldi r16,low(RAMEND) out SPL,r16 ; Configure I/Os ; PortD, data bus, all inputs clr r16 out PORTD,r16 ; all 0's, no pullups. out DDRD, r16 ; all inputs. ; PortC, /RESET on PC6, all others outputs clr r16 out PORTC, r16 ; all 0's for now ldi r16, (1<<PC5)|(1<<PC4)|(1<<PC3)|(1<<PC2)|(1<<PC1
in „asm compiler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm12b_programmieranleitung.pdf
www.hoperf.com RF12 Program 12. TX Configuration Control Command bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 POR 1 0 0 1 1 0 0 mp m3 m2 m1 m0 0 p2 p1 p0 9800h m: select modulation polarity m2..m0: select frequency deviation: m3 m2 m1 m0 frequency deviatio[kHz] 0 0 0 0 15 0 0 0 1 30 0 0 1 0 45 0 0 1 1 60 0
in „RFM 12B Projekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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timer0C.c
_CCD_vect) { ui16Timer1SecTicker++; //PORTE.OUTTGL = 0x02; } uint16_t ui16GetTimer10mSec(void) { return ui16Timer10mSecTicker; } uint16_t ui16GetTimer100mSec(void) { return ui16Timer100mSecTicker; } uint16_t ui16GetTimer500mSec(void) { return ui16Timer500mSecTicker; } uint16_t ui16GetTimer1Sec(void) { return ui16Timer1SecTicker; } uint16_t ui16GetTimer2Sec(void) { return ui16Timer2SecTicker; } uint16_t ui16GetTimer10mSecDiff(uint16_t ui16StartTime
in „XMega und timer interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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yaap.ini
Dev15=ATmega103_Old Dev16=ATmega161 Dev17=ATmega162 Dev18=ATmega163 Dev19=ATtiny26L Dev20=ATmega8515 Dev21=ATmega32 Dev22=ATmega8 [Fuses] A=CKSEL0 B=CKSEL1 C=CKSEL2 D=CKSEL3 E=BODEN F=BODLEVEL(0) G=SPIEN H=BOOTRST
in „Bitte Hilfe: Inbetriebnahme Mega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Dokumentation_V1.2_Stand_29.03.2012.pdf
ATMega) 1 hatteich Quarz 16MHz 1 hatteich Latch (SN74HC573) 13 hatteich LED-Treiber (UDN2981A) 13x á 1,50€ 15,00 € Reichelt Mosfets (IRLU024N) 10x á 0,42€ 4,20 € Reichelt IC-Sockel 43 hatteich Verzinnter Kupferdraht 0,91mm², 86m 2 Rollen á16,78€ 33,74 € Mercateo Widerstände 1000 Stück hatteich 3-zu-8 Decoder (74HC238) 4 x á 0,29€ 1,16 € Reichelt 50pol. Stiftsockelleisten, gerade, RM 2,54 10x á0,26 € 2,60 € Reichelt Festspannungsregler
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ZigBit_OEM_Module_Product_Datasheet.pdf
C R R T A L L K I O L 7 6 T T T T D C _ D E 3 2 1 0 M M C P OP A A R R C C U N S S P P OP I I I G G U U U U I I C D R O G G G S P S S 18 17 16 15 14 13 12 11 10 98 7 6 5 4 3 2 1 GPIO3 1 0 8 GPIO4 2 4RF_GND GPIO5 1 7RFN_IO 2 4 DGND 2 4RF_GND DGND 2 4RFP_IO
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Timer.h
* Timer.h * * Created on: 10.08.2012 * Author: alex * * Dieser Quelcode ist optimiert für einen AtMega 16 * mit 16.000 kH Quarz */ #ifndef TIMER_H_ #define TIMER_H_ // Einbinden der Headerdateien #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> uint16_t T1_ms; uint16_t T1_s ; uint16_t T1_m ; uint16_t
in „Universele Timer Headerdatei“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Powermeter.pdf
All LED’s (each about 1 mcd brightness) None (3) 3.0 mA (3) Display Display counter (400 Ω coil impedance) None 7.5 mA Notes: 1. Typical consumption, according to LMV358 data sheet 2. According to ATmega88 data sheet (2545B–AVR
in „230V Leistung erfassen mit ATmega128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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volt230.pdf
All LED’s (each about 1 mcd brightness) None (3) 3.0 mA (3) Display Display counter (400 Ω coil impedance) None 7.5 mA Notes: 1. Typical consumption, according to LMV358 data sheet 2. According to ATmega88 data sheet (2545B–AVR
in „Netzteil ohne Trafo“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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energymeter.pdf
All LED’s (each about 1 mcd brightness) None (3) 3.0 mA (3) Display Display counter (400 Ω coil impedance) None 7.5 mA Notes: 1. Typical consumption, according to LMV358 data sheet 2. According to ATmega88 data sheet (2545B–AVR
in „Leistungsmessung über Shunt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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doc2566.pdf
All LED’s (each about 1 mcd brightness) None (3) 3.0 mA (3) Display Display counter (400 Ω coil impedance) None 7.5 mA Notes: 1. Typical consumption, according to LMV358 data sheet 2. According to ATmega88 data sheet (2545B–AVR
in „Cadsoft Eagle“ · Platinen ·
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dog_text.asm
endif ;---------------------------------------------------------------------------------------- ; ATMega 8/48/88/168/162 .if (m48_88_168 ==1)|(m8==1)|(m162==1) spi_out: push r18 dog_enab out SPDR,r18 ; Start transmission of data (r16) spi_out10: in r18, SPSR ; Wait for transmission complete sbrs r18,
in „SPI Initialisierungsfolge fuer EA DOGMxxx“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dog_text.asm
endif ;---------------------------------------------------------------------------------------- ; ATMega 8/48/88/168/162 .if (m48_88_168 ==1)|(m8==1)|(m162==1) spi_out: push r18 dog_enab out SPDR,r18 ; Start transmission of data (r16) spi_out10: in r18, SPSR ; Wait for transmission complete sbrs r18,
in „DOGM162_163_4WIRE_SPI_3.3V_5.0V_Initialize_ASM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Makefile-1.txt
assembler code only # # To rebuild project do "make clean" then "make all". # # MCU name #MCU = atmega32 MCU = atmega644 #MCU = atmega644p #MCU = atmega128 #Fuse settings for ATmega644 ifeq ($(MCU), atmega644) FUSE_BITS = -u -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xdf:m HEX_FILE_NAME = MEGA644 endif #Fuse settings for ATmega644P ifeq ($(MCU), atmega644p) FUSE_BITS = -u -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xdf:m HEX_FILE_NAME = MEGA644_P endif #Fuse settings for ATmega32 ifeq ($(MCU), atmega32) FUSE_BITS = -u -U lfuse:w:0xff:m
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305000076A_radino_WiFi.pdf
D-011109 Dresden radinoWiFi Datasheet Pinout andTerminal Description TopView radino Name Arduino Atmega32U4 Description / Function Pin No. Pin No. Port (bold = main function) 1 MOSI 16 PB2 SPI-MOSI (also connected to internal radio section) GPIO; PCINT2 2 MISO 14 PB3 SPI-MISO (also connected to internal
in „Wlan2Serial Modul für 5 euro“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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arduino-leonardo-schematic_3b.pdf
G XTAL2 16 XTAL2 (PDI/MOSI/PCINT2)PB2 10 MOSI XTAL2 16 XTAL2 (PDI/MOSI/PCINT2)PB2 10 MOSI MOSI Y1 R1 (SCLK/PCINT1)PB1 9 SCK (SCLK/PCINT1)PB1 9 SCK SCK TO ICSP 1M XTAL1 17 XTAL1 (SS/PCINT0)PB0 8 RXLED XTAL1 17 XTAL1
in „externe Speisung eines Arduino Leonardo“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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specs-atmega809.txt
# # Specs for AVR device atmega809 (core avrxmega3, 16-bit SP, short-calls) # # Used by : avr-gcc compiler driver # Used for : building command options for sub-processes # # See <https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Spec-Files.html
in „cannot read spec file 'device-specs/specs-atmega4808'“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MST-1630.001-magnetsteuerung-datenblatt.pdf
Signalausgang (-) 11: OUT Signalausgang (+) 10: IN2 Signaleingang 2 (-) 9: IN2 Signaleingang 2 (+) 8: IN1 Signaleingang 1 (-) m m m m 7: IN1 Signaleingang 1 (+) 6 6 6: MB Lastausgang Maget B 5: MA Lastausgang Maget A 4: Vcc Magnet B 3: Vcc Magnet A 2: Vcc Stromversorgung (+) 1: GND Stromversorgung (-) 66
in „Tremba MST-1630.001 einspule Umkehrhubmagnete“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AdvancedUseAVRASM2_de_20171104.pdf
: • Reset and Interrupt vectors • Interrupt handler(s) M...ISR1 M...ISR2 Reset: Initialisation • Hauptprogramm mainloop: M...Task1 M...TaskN rjmp mainloop Sowohl Interrupt-Handler also auch Task sind als Makros geschrieben. Interrupt-Handler bestehen
in „Advanced Use of AVRASM2“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AdvancedUseAVRASM2_de_20171104.pdf
: • Reset and Interrupt vectors • Interrupt handler(s) M...ISR1 M...ISR2 Reset: Initialisation • Hauptprogramm mainloop: M...Task1 M...TaskN rjmp mainloop Sowohl Interrupt-Handler also auch Task sind als Makros geschrieben. Interrupt-Handler bestehen
in „Doku zu AVR Assembler für komplexe Projekte (deutsch)“ · Projekte & Code ·
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specs-atmega4808.txt
# # Auto-generated specs for AVR device atmega4808 (core avrxmega3, 16-bit SP) # # Generated by : ./gcc/config/avr/gen-avr-mmcu-specs.c # Generated from : ./gcc/config/gcc.c # ./gcc/config/avr/specs.h # ./gcc/config/avr/avrlibc.h # Used by : avr-gcc
in „cannot read spec file 'device-specs/specs-atmega4808'“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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INT0_problem.txt
UBRR_VAL = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) ; clever runden .equ BAUD_REAL = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) ; Reale Baudrate .equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000) ; Fehler in Promille .if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10)) ; max. +/
in „atmega 168 INT0 löst keinen Interrupt aus! Assembler!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AppNote_Atmel_RTC.pdf
time the current consumption is reduced from 214 μAs to 10 μAs. Table 2-1. Current Consumption by the AVR Controller in Each Mode Mode Typical Max Active 4 MHz, 3.3 V 4 mA 6.0 mA CC Idle 4 MHz, 3.3CC 1.8 mA 2.0 mA Power-down 4 MHz, 3.3 VCC < 1.0 μA 2.0 μA Power-save 4 MHz,
in „Atmel AVR Controller mit integrierter RTC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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V1.5_Master_6.12..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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Hausbus_for_everyone.pdf
einfaches selbstprogrammiertes Kommunikationsprotokoll würde voll und ganz ausreichen. Protokoll Paket: 1Byte Typ + 1Byte Dest. Adr. + 1Byte Src. Adr. + 2Byte Length + Data + 2Byte CRC16 3.3. Clients Jeder Client besteht aus einem MAX485/ADM483 Bustreiber und einem ATMega mit Hardware UART. • schaltbare
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Hausbus_for_everyone.pdf
B0 bis Bereich 0-‐15 • L0 bis Linie 0-‐15 • T0 bis Teilnehmer 0-‐255 4.6.1.5. Gruppenadresse 7 6 5 4 3 2 2 0 7 6 5 4 3 2 2 0 0 H3 H2 H1 H0 M2 M1 M0 U7 U6 U5 U4 U3 U2 U1 U0 • 0 Adressierung • H0 bis Hauptgruppe • M0 bis Mittelgruppe • U0 bis Untergruppe Dies ist die Einteilung
in „Gemeinsamer Hausbus: Weitermachen“ · Haus & Smart Home ·
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_Dokumentation_V1.6_Stand_04.08.2012.pdf
ich µC (ATMega) 1 Quarz 16MHz 1 hatte ich Latch (SN74HC573) 13 hatte ich LED-Treiber (UDN2981A) 13x á 1,50 € 15,00 € Reichelt Mosfets (IRLU024N) 10x á 0,42€ 4,20 € Reichelt IC-Sockel 43 hatte ich Verzinnter Kupferdraht 0,91mm², 86m 2 Rollen á 23,56 € 47,12 € Mercateo Artikelnummer: 139A-1230995 3-zu-8 Decoder (74HC238) 4 x á 0,29 € 1,16 € Reichelt 50pol. Stiftsockelleisten, gerade, RM 2,54 10x á 0,26 € 2,60 € Reichelt Festspannungsregler
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stk500_ba_-2.pdf
• ATtiny22 • AT90S8535 • ATtiny28 • ATmega8 • AT90S1200 • ATmega16 • AT90S2313 • ATmega161 • AT90S2323 • ATmega163 • AT90S2333 • ATmega323 (1) • AT90S2343 • ATmega103 • AT90S4414 • ATmega128 (1) 1Diese AVR’s passen nicht in die Sockel des STK500
in „deutsche version vom stk500 handbuch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D-Flip-Flop_Assembler.txt
--------------------------------------------------------------------------------------------- ldi r16, 0b11111111 ; Alle Bits in Register 16 auf Hi setzen out DDRB, r16 ; Alle Pins am Port B als Ausgang konfiguriert ("0" bedeutet Eingang, "1" bedeutet Ausgang) ldi r16, 0b00000000 ; Alle Bits in Register 16 auf Low setzen out DDRD, r16 ; Alle Pins am Port D als Eingang konfiguriert ("0" bedeutet Eingang, "1" bedeutet Ausgang) ;-----------------------------------------------------------------------------
in „Zeitverzögerung von 800ms einbauen (Assembler)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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testtwi.asm
sts TWBR,r16 ldi r16, 0b00000000 sts TWSR, r16 ;Start TWI Ubertragung_starten: ldi r16,(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN) sts TWCR, r16 wait1: ldi r16,TWCR sbrs r16,TWINT rjmp wait1 ldi r16,TWSR andi r16, 0xF8 cpi r16
in „TWI mit atmega48“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Brick_MCU_PinAssignments_ref2.pdf
ANS2011-Brick-PinInfo 01099 Dresden Preliminary Germany Revision: 2 www.an-solutions.de Page: 3/7 Atmega1281v Module's pin Module's Brick900/2400's number Pin name Pin number PF6 28 JTAG_TDO P2-18 PF4 29 JTAG_TCK P2-17 PF3 30 ADC_INPUT3 P2-16 PF2 31 ADC_INPUT2 P2-15 PF1 32 ADC_INPUT1 P1-14 PF0 33 ADC_INPUT0
in „LM73 über TWI/I2C mit Atmega1281 auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HDD_Schaltung.pdf
D1 D14 16 / / / / / / / / P P P P P P P P P 0 1 2 3 4 5 6 7 / / I / / / / / / D D D D D D D D C C T D M C D C 2 17 18 A A A A A A A A O O T T T S S O D0 D15 T T 19 A ATmega1284p C 3 21 22 0 ) ) O DMA REQ 2 A O S O K 0 0 0 1 B A B K N C S M M C X X N N C C C 23 24 C I O ( ( ( ( R T I I O O O WR 8 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 I I I I I I I I I I I I I I I P P P P P P P P T 2 1 P P P P P P P 25 RD 26 E L L B B B B B B B B E
in „HDD Festplatte ATA IDE an AVR µC Mikrocontroller ATmega1284p Assembler - viele Fragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tremba_Magnetsteuerung.pdf
Signalausgang (-) 11: OUT Signalausgang (+) 10: IN2 Signaleingang 2 (-) 9: IN2 Signaleingang 2 (+) 8: IN1 Signaleingang 1 (-) m m m m 7: IN1 Signaleingang 1 (+) 6 6 6: MB Lastausgang Maget B 5: MA Lastausgang Maget A 4: Vcc Magnet B 3: Vcc Magnet A 2: Vcc Stromversorgung (+) 1: GND Stromversorgung (-) 66
in „Analosignal mit Microkontroller auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tremba_Magnetsteuerung.pdf
Signalausgang (-) 11: OUT Signalausgang (+) 10: IN2 Signaleingang 2 (-) 9: IN2 Signaleingang 2 (+) 8: IN1 Signaleingang 1 (-) m m m m 7: IN1 Signaleingang 1 (+) 6 6 6: MB Lastausgang Maget B 5: MA Lastausgang Maget A 4: Vcc Magnet B 3: Vcc Magnet A 2: Vcc Stromversorgung (+) 1: GND Stromversorgung (-) 66
in „Spannungsregelung mit MC MST 1630 von Tremba“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tremba_Magnetsteuerung.pdf
Signalausgang (-) 11: OUT Signalausgang (+) 10: IN2 Signaleingang 2 (-) 9: IN2 Signaleingang 2 (+) 8: IN1 Signaleingang 1 (-) m m m m 7: IN1 Signaleingang 1 (+) 6 6 6: MB Lastausgang Maget B 5: MA Lastausgang Maget A 4: Vcc Magnet B 3: Vcc Magnet A 2: Vcc Stromversorgung (+) 1: GND Stromversorgung (-) 66
in „Spannungsregelung mit MC MST 1630 von Tremba (2)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Arduino_Mega_schematics.pdf
34 PL3 pwm 38 48 TXD2 6 16 M . d l m C 33 PC4 14 13 PC5 32 PL2 37 PL3(OC5A) (XCK1)PD5 47 RXD2 5 17 L F i e e n d 31 PC6 12 11 PC7 30 PL1 36 PL2(T5) (ICP1)PD4 46 TXD1 4 18 o f i t r 29 PA7 10 9 PA6 28 PL0 35 PL1(ICP5) (TXD1/INT3
in „Arduino Mega 2560, schaltschranktauglich“ · Projekte & Code ·
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Temperf_PT100x.pdf
4.660 V Daten basieren auf Simulation mit PSpice Variante PT1000 und Meßbereich 0°C bis 100°C Meßstrom 1mA: R6 = 1 kΩ; R7 = 1 kΩ Offset: R9 = 0 Ω; R11 = 8.2 kΩ; R10 = 150 kΩ Verstärkung: R16 = 56 kΩ; R17 = 0 Ω; R12 = 680 kΩ R19 = R16; R21 = R17; R20 = R12 analoge Istwerte Temperatur R Sensor Mess1 Mess2
in „PT100 Zehntel Grad Auflösung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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dog_text.pdf
------------------------------------------------------------------------- dog_text.asm Page: 5 ; ATMega 8/48/88/168/162 .if (m48_88_168 ==1)|(m8==1)|(m162==1) spi_out: push r18 dog_enab out SPDR,r18 ; Start transmission of data (r16) spi_out10: in r18, SPSR ; Wait for transmission complete sbrs r18,
in „DOGM162_163_4WIRE_SPI_3.3V_5.0V_Initialize_ASM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR081.pdf
/Pin will be set. (1) Figure 2. Setting Output Compare Flag/Pin for ATmega8 TCNTn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 ▯ Pin/Flag Note: 1. “▯” Indicates where the Output Compare Flag
in „def. inc Datei“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
to test irmp decoder * * Copyright (c) 2009-2015 Frank Meyer - frank(at)fli4l.de * * $Id: main.c,v 1.27 2015/02/27 10:19:20 fm Exp $ * * This demo module is runnable on AVRs and LM4F120 Launchpad (ARM Cortex M4) * * ATMEGA88 @ 8 MHz internal RC Osc with BODLEVEL 4.3V: lfuse: 0xE2 hfuse: 0xDC efuse:
in „IRMP-Anwendung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IO_subprocessor_draft.pdf
precede by wdtcr -> register 5 (safety lock) 0x40-0x7F clear/set bits from list 10abbbbb a: 0=clear, 1=set bbbbb: bitmap position 0-31 0x80-0xFF clear/set bit port/DDR 1abbcddd a: 0=port, 1=ddr bb: port# a-d c: 0=clear, 1=set ddd: pin# 0-7 Definitions and macros with the prefixisc_ are provided in m16def.i65
in „ATMEGA16 Revision & USART receive buffer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pfs154_7seg_4dig.pdf
weil der PFS Mikrocontroller den Ausgangsstrom (lt. Datenblatt) je nach verwendetem Anschlusspin auf 5mA oder 10mA begrenzt. Nach einem Versuchslauf von ca. 1 Woche Dauerbetrieb funktionierten Controller und Anzeige immer noch einwandfrei. LED 7-Segment 4-Digit Anzeigetreiber mit Padauk PFS154-S16 Softwarebeschreibung
in „4-Digit LED 7-Segment Anzeigetreiber mit Padauk PFS154-S16“ · Projekte & Code ·
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SCHEMATIC_Atmega.pdf
TNT4882_D7 PF6/ADC6/TDO JTAG_TMS I2CDATA_INT U407 90 PF7/ADC7/TDI XTAL2 33 XTAL2 8 7 4k7 10 9 JTAG_TDI 1 A0 VCC 8 XTAL1 34 XTAL1 2 A1 WP 7 I2CDATA I2CCLOCK 3 A2 SCL 6 30 HEADER2X5 4 5 RESET GND SDA I 11 64KBit I2C-FRAM C M D TD 32 GND atmega jtag connector i2c pull-up _ _ _ _ GND SI2C_SCL G G G A 62 GND
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Schaltverzoegerung.txt
void usart_init(void) { // Baudrate einstellen -> "Asynchronous Normal Mode" (S. 147 Datenblatt ATmega16) UBRRH = (uint8_t) (UBRR_BAUD>>8); UBRRL = (uint8_t) (UBRR_BAUD & 0x0ff); // Aktivieren von Empfangs (Rx) - und Sendeeinheit (Tx) UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN); // Einstellen des Datenformats UCSRC
in „Integer -> Char -> USART -> Char -> Integer (Übertragungsprotokoll)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fuselayout.xml
<FUSELAYOUTS> <LOWFUSE> <LAYOUT id="1" comment="For ATmega8,ATmega16,ATmega32"> <BIT position="0" name="CKSEL0" details="Select Clock source" default="1" /> <BIT position="1" name="CKSEL1" details="Select Clock source" default="0" /> <BIT
in „extreme Burner AVR 1.4.3 + ATTiny Erweiterungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Magazin_Bauteile.pdf
0,340 2,38 1 6 5 - 0 LEER 0,000 0,00 1 7 1 - 15 M4x16 Inbus Zylinderkopf DIN 912 Hornbach 0,330 4,95 8 M4x18 Inbus Zylinderkopf DIN 912 Hornbach 0,330 2,64 1 7 2 - 5 M5x16 Inbus Zylinderkopf galv. verzinkt DIN 912 Hornbach 0,340 1,70 1 7 3 - 6 M5x16 Inbus Senkkopf galv. verzinkt DIN 7991 Hornbach 0,290 1,74 1 7 4 - 9 M5 Unterlegscheibe Hornbach 0,080 0,72 1 7 5 - 8 M5 Mutter Hornbach 0,030 0,24 1 8 1 - 10 M5 Mutter selbstsichernd
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Datei
avr_fmeter_asm.bas
,-1 sts {ueberlauf}, r16 lds r16, {ueberlauf+1} sbci r16,-1 sts {ueberlauf+1}, r16 sei ' Interrupt wieder zulassen lds r16, {messdauer} ' messdauer = messdauer + 1 subi r16,-1 sts {messdauer}, r16 lds r16
in „reziproker Frequenzzähler mit BASCOM-AVR“ · Projekte & Code ·