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catalog-3.pdf
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 3.3V/5V 32-Pin MLF MPN: ATMEGA8A-AU [ID]: 000166 [Price]: 3.1143 USD [QTY]: 5 [Category]: Microcontrollers [Desc]: ATmega Series 8 KB Flash 1 KB SRAM 16 MHz 8-Bit Microcontroller - TQFP-32 MPN: ATMEGA48-20AU [ID]: 000167 [Price]: 2.9214 USD Page 63/105 Bauteileliste vom 12.08.2022 [QTY]: 5 [Category]: Microcontrollers
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main.c
/******************************************************************************* * ATmega4809-toggle-plain-c.c ******************************************************************************* * Created: 09.06.2020 15:07:50 * Author : ab ***************************************************
in „warum braucht Blinkbeispiel 780 byte Flash?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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navico_3g.pdf
Buck t Driver b R M D 5 D 2 DRV8834 5 O Motor Drv 9 L D 0 blinkingslowly L 3 MC34717 Dual5A Buck ATmega48V Microcontroller J4 to motor Opto Opto RS-485 RS-485 Designator Package Pins Marking Manufacturer MPN Description Q27 P506TVC50 F7240 IR Q5 PSMND70 Q8 FDS6912A on semi Dual n-ch mosfets, 30V, 6A Q9 FDS6912A on semi Dual n-ch mosfets, 30V, 6A U1 TI5420 TPS54240 2.5A Buck U10 QFN Mega48V Atmel Microcontroller U11 TI5420 TPS54240 2.5A Buck U13 Mcimx6s5dvm10ab Freescale i.mx6SoloLite 1GHz; 1.2-1.4V Vcore, 1.5V VDDR3 U15 Sot23 VG 74LVC1G32 U19 soic8 tc4427ae Microchip MOSFETdriver U22
in „Reparaturbericht: i.MX6 Resetschaltung in Navico Schiffsradar“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AvrBoard.pdf
AVR-Experimentierboard Stückliste fürs Experimentierboard: 1 Platine Experimentier-Platine zum AVR-Buch 1 ATmega8-16PI AVR-Mikrokontroller ATmega8, 16MHz, DIL 1 MAX232A RS232-Spannungswandler, Version für 100nF-Kondensatoren 1 B80C1000 DIL Graetz-Brückengleichrichter im DIL-Gehäuse – 80V – 1,0A 1 78L05 Spannungsregler
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uhr_beschreibung.txt
##################################################################### Die Uhr wird mittels eines ATmega168 / 328p betrieben (getestet). Prinzipiell sollten auch ATmega48 und ATmega88 funktionieren (der compilierte Programmcode ist bei Verwendung von AVR-GCC Version 7.3.0 3950 Byte gross), allerdings sind diese beiden Controller ungetestet. Der Coretakt fuer den ATmega betraegt 8 MHz bei internem Takt. Die Fuses-Einstellungen hierfuer sind: ATmega168 : LoFuse = 0xE2, Hi-Fuse = 0xDF, Ex-Fuse = 0xF9 ATmega328p: LoFuse = 0xE2, Hi-Fuse = 0xD9, Ex-Fuse = 0xFF Das Uhrwerk
in „LED-Uhr mit Attiny26“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
/* Eine 8-kanalige PWM mit intelligentem Lösungsansatz ATmega8 @ 8 MHz */ // Defines an den Controller und die Anwendung anpassen #define F_CPU 8000000L // Systemtakt in Hz #define F_PWM 100L // PWM-Frequenz in Hz #define PWM_PRESCALER 8 // Vorteiler für den
in „Soft-PWM Version 3: Probleme beim Anpassen des Programms“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tabelle der Waveform Generation Modi für ATmega-Mikrocontroller
Table 15-4. Waveform Generation Mode Bit Description(1) ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328 Mode WGM13 WGM12 WGM11 WGM10 Timer/Counter Mode of Operation TOP Update of OCR1x TOV1 Flag Set on 0 0 0 Normal 0xFFFF Immediate MAX 1 0 0 0 1 PWM, Phase Correct,
in „ATmega Timer CTC ASM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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avr_fmeter.bas
' reziproke Frequenzmessung mit ATmega48/88 und BASCOM ' Das Eingangssignal wird an ICP1 erwartet. Die Ausgabe erfolgt über UART mit 19200 Bd. ' Getestet wurde das Programm mit der freien BASCOM Version die auf 4K limitiert ist ' auf einem Arduino Uno R3 Board mit ATmega48. ' typische Daten: ' Eingangsfrequenz ca. 0,01 Hz - 200 kHz mit 6-stelliger Ausgabe ' Messrate ca. 2,5 Messungen/s ' Die Beschreibung der Funktion und ein umfangreicheres Programm (allerdings in
in „reziproker Frequenzzähler mit BASCOM-AVR“ · Projekte & Code ·
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PWM-Test.c
///////////////////////////////// /// PWM-Beispiel /// /// Erzeugt mithilfe der Hardware-PWM des ATmega8 eine 1202Hz-Sinusschwingung an PB1 (OCR1A). /// /// erstellt am 07.07.2010 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <avr/io.h>
in „PWM mit ATmega8: Takt langsamer als eingestellt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Screenshot der Software myAVR ProgTool V1.56
mySmartUSB MK2 / myAVR Board MK2 USB / myMultiProg MK2 USB Anschluss COM5 ?, AVR ISP mk-II Anschluss usb 48:74 ?, Info: AVR Dragon Anschluss Port: COM 65 AVR Controller: ATmega328 Sonstiges Anschluss: Controller: ATmega328 Mode: AVR911 Board-Power: on off Board-Reset: reset Board-Clock: on off Rescue: close
in „Atmega328 U(?) Prüfsummen Fehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Display-Ansteuern.c
/* * Display_Ansteuern.c * * Created: 18.10.2013 12:48:35 * Author: Test1 */ #include <avr/io.h> // // Anpassungen im makefile: // ATMega8 => MCU=atmega8 im makefile einstellen // lcd-routines.c in SRC = ... Zeile anhängen // #include <avr/io.h> #include
in „LCD zeigt nichts an“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SCHALTUNG_HP03S_HH10D_HYT939.pdf
C D N S S X M V G S S F V G V S S G 0 0 0 k k 1 1 1 1 1 k k 3,3V 100n 10µ 3 3 BC 546 2 3 3 2 2 BAT48 BC 546 BAT48 32kHz 2 2 6 5 4 3 2 2 2 ) ) 1 1 5 5 4 3 2 1 0 D E C B B 3 2 1 ( ( P P P P ( A V ( ( ( ( P L A 3 2 1 0 ( ( I I C 1 A / / D D D D M M I / C 5 4 A A A A O S O D D M A A ATmega8-16 C C S O O
in „I2C TWI HP03S HH10D HYT939 Drucksensor Luftfeuchtesensor Beispiele ATmega8 Assembler“ · Projekte & Code ·
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SCHALTUNG.pdf
N D C D N S S X M V G S S F V G V S S G 0 0 0 k k 1 1 1 1 1 3,3V 100n 10µ 3 3 BC 546 2 3 3 2 2 BAT48 BC 546 BAT48 32kHz 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ) ) 1 ) 1 5 C 3 2 1 0 D E C B B 3 B 1 ( ( P P P P ( R V ( ( ( ( P C D 3 2 1 0 ( ( S S C 1 A / / D D D D M M I / C 5 4 A A A A O S O D D M A A ATmega8-16 2 C S O T
in „I2C TWI HP03S HH10D HYT939 Drucksensor Luftfeuchtesensor Beispiele ATmega8 Assembler“ · Projekte & Code ·
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ODM100.c
Letter S with Acute {0x20,0x48,0x56,0x55,0x20}, // (212) 's - 0x015B Latin Small Letter S with Acute {0x48,0x55,0x56,0x55,0x20}, // (213) S - 0x0160 Latin Capital Letter S with Caron {0x20,0x49,0x56,0x55,0x20}, // (214) s - 0x0161
in „Frage zum ODM100 OLED Bausatz von ELV“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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oled1.c
Letter S with Acute {0x20,0x48,0x56,0x55,0x20}, // (212) 's - 0x015B Latin Small Letter S with Acute {0x48,0x55,0x56,0x55,0x20}, // (213) S - 0x0160 Latin Capital Letter S with Caron {0x20,0x49,0x56,0x55,0x20}, // (214) s - 0x0161
in „AVR Oled Display odm 100-Wie ansteuern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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oled.c
Letter S with Acute //{0x20,0x48,0x56,0x55,0x20}, // (212) 's - 0x015B Latin Small Letter S with Acute //{0x48,0x55,0x56,0x55,0x20}, // (213) S - 0x0160 Latin Capital Letter S with Caron //{0x20,0x49,0x56,0x55,0x20}, // (214) s - 0x0161
in „ODM100 OLED bleibt schwarz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ODM100.c
Letter S with Acute {0x20,0x48,0x56,0x55,0x20}, // (212) 's - 0x015B Latin Small Letter S with Acute {0x48,0x55,0x56,0x55,0x20}, // (213) S - 0x0160 Latin Capital Letter S with Caron {0x20,0x49,0x56,0x55,0x20}, // (214) s - 0x0161
in „SSD 1351 - OLED ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
/* Eine 8-kanalige PWM mit intelligentem Lösungsansatz ATmega8 @ 8 MHz */ // Defines an den Controller und die Anwendung anpassen #define F_CPU 8000000L // Systemtakt in Hz #define F_PWM 100L // PWM-Frequenz in Hz #define PWM_PRESCALER 8 // Vorteiler für den
in „Soft-PWM Version 3: Probleme beim Anpassen des Programms“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ausschnitt eines ATmega-Datenblatts mit technischen Merkmalen
Active Mode: 0.2mA - Power-down Mode: 0.1µA - Power-save Mode: 0.75µA (Including 32kHz RTC) Atmel ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P [DATASHEET] Atmel-8271I-AVR-ATmega-Datasheet_10/2014
in „ATmega: unerwatetes Reset“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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mpx_8digit.pdf
mit einem auf internen 8 MHz Takt gefusten Controller. Zu setzende Fuses sind für die Controller ATmega48, ATmega88, ATmega168 und ATmega328p identisch: Lo-Fuse Hi-Fuse Ext-Fuse 0xE2 0xDF 0xFF Funktionsweise Die Ansteuerung der Anzeige (multiplexen) sowie das Einlesen der Tasten geschieht ausschließlich
in „AVR-ATmega: Multiplex von 8 Digits 7-Segment und 8 Tasten“ · Projekte & Code ·
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Baustelle.txt
19,20,21,21,22,23,23,24,25,25,26,27,27,28,29,29 .db 30,31,32,32,33,34,35,36,36,37,38,39,40,40,41,42 .db 43,44,45,46,47,48,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 .db 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74 .db 75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92 .db 93,95,96,97,98,100,101,102,103,105,106,107,108,110,111,112 .db
in „DDS normal ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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250422_mcnet_mcrhis_fibonacci_382_80digits.asm
; Fibonacci Benchmark for Competition ; ; Wettkampf Opa(MOS6502) gegen Frischling(ATmega) ; ; https://www.mikrocontroller.net/topic/577155 ; ; 2025-04-21 by mchris ; ; remark: further optimizations are possbile .. ; org $C000 ; Start of the program OutputAddress = $F001 Start: LDA #0 STA
in „Wettkampf Opa(MOS6502) gegen Frischling(ATmega)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Mega32_mF_42.bas
aufgeteilt in RomTabs.txt, LCD16080.txt, Touch16080.txt ' ..... Initialisierung $regfile = "m32def.DAT" ' ATMega32 ' $crystal = 8000000 ' Anpassen an die Hardware, Taktfrequenz $crystal = 16000000 ' Config Com1 = 19200 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 9 , Clockpol = 0 ' Reserviert TxD
in „Pollin 16080 Touch mit ATMEGA32 und BASCOM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
0,0,0,0,0,0,0,0,248,248,24,24,24,24,24,184 , 240,224,0,24,24,24,24,248,248,24,24,24,24,0,192,240 , 48,24,24,24,24,48,240,192,0,0,224,240,152,152,24,24 , 56,112,96,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0 , 0,255,0,0,0,63,255,255,255,255,255,224,128,0,0,0 , 0,0,0,0,7,15,15,143,207,207,207,207,143,15,15,15 , 15,15,15,15,15,15,143,207,255,255,255,255,255,127,31,15
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uart_and_lcd.c
Sourcen aus, da nicht angenommen werden kann, welche Toolchain zum Uebersetzen verwendet wird. MCU : ATmega8, ATmega48/88/168/328p, ATtiny2313/4313 Takt: 16 MHz 30.05.2026 R. Seelig ----------------------------------------------- */ #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <stdint.h> /* -----
in „Kommunikation zwischen 2 MC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Mega8-88_ADR_doc2553.pdf
Registers and I/O Register Bits that do not have the same position and/or functionality between ATmega8 and ATmega88. Bits ATmega88 has more I/O registers then ATmega8. The I/O register file in the ATmega88 has been expanded with an Extended I/O memory (0x60 - 0xFF in data space). Almost all registers
in „Einstellbarer Frequenzgenerator für 0.12 Hz - 8 MHz mit Atmega 8 und Bascom“ · Projekte & Code ·
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Atmega8_nach_Atmega88_doc2553.pdf
Registers and I/O Register Bits that do not have the same position and/or functionality between ATmega8 and ATmega88. Bits ATmega88 has more I/O registers then ATmega8. The I/O register file in the ATmega88 has been expanded with an Extended I/O memory (0x60 - 0xFF in data space). Almost all registers
in „I2C master libraryVON pfleury [Fehlersuche]“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Replacing_ATmega8_by_ATmega88.pdf
Registers and I/O Register Bits that do not have the same position and/or functionality between ATmega8 and ATmega88. Bits ATmega88 has more I/O registers then ATmega8. The I/O register file in the ATmega88 has been expanded with an Extended I/O memory (0x60 - 0xFF in data space). Almost all registers
in „AVR-Board Schaltplan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATMegaEvoBoard.pdf
ATMegaEvoBoard Entwicklungsboard für den ATMega128, ATMega64 oder AT90CAN128 Hattingen, 09.05.2005 (c) Mike Schaub RS232 Die auf dem ATMegaEvoBoard vorhandene RS232-Schnittstelle kann durch Setzen der beiden
in „AT90CAN128 Development board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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network_atmega.xml
color> <red>0</red> <green>0</green> <blue>0</blue> </color> <layer>1</layer> <start> <x>768</x> <y>48</y> </start> <end> <x>960</x> <y>48</y> </end> </lines> <lines> <xLoc>0</xLoc> <yLoc>0</yLoc> <index>0</index> <color> <red>0</red> <green>0</green> <blue>0</blue> </color> <layer>1</layer> <start> <
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DOGM162W-A.asm
R17 ; the ASCII signs are being created by the addition rcall LCD_data ; of the Dezimalnumbers plus 48 mov R16 , R2 add R16 , R17 ; Example: ASCII '5' = 5 + 48 rcall LCD_data ldi R16 , ' ' rcall LCD_data ldi R16 , 'V' rcall LCD_data ldi R16 , ' ' rcall LCD_data ldi R16 , ' ' rcall LCD_data ldi R16 , '
in „DVM mit DOGM162W-A, ATMEGA8A, AVRASM“ · Projekte & Code ·
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GPS_Datenlogger.pdf
Pegelwandlers und diesen zwei Schrauben auf. Abbildung 46: Befestigungen für die große Platine 17 Abbildung 48: Pinbelegung EEPROM (entnommen aus Datenblatt ATMEL) Abbildung 47: Pinbelegung Atmega32 (entnommen aus Datenblatt ATMEL) Abbildung 49: Pinbelegung 4N28 (entnommen aus Datenblatt QT) Als zweites Bauteil
in „GPS Datenlogger Eigenbau Montageanleitung“ · Projekte & Code ·
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max31865.c
/* * max31865.c * * Created: 13.9.2019 12:34:48 * Author : strakos.p */ // Includes #include "max31865.h" // Constant macro #define DDR(x) (*(&x - 1)) // address of data direction register of port x #if defined(__AVR_ATmega64__) || defined(__AVR_ATmega128__) /* on ATmega64/128 PINF is on port 0x00 and not 0x60 */ #define PIN(x) ( &PORTF==&(x) ? _SFR_IO8(0x00) : (*(&x - 2)) ) #else #define PIN(x) (*(&x - 2)) // address of input register of port x #endif // Reading data
in „Probleme mit MAX31865, Wert zu klein“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GccApplication2.c
devices: All devices with a USART with Master SPI * mode can be used. * The example is written for ATmega48/88/168. * * \li AppNote: AVR317 - Using the Master SPI Mode of * the USART module. * * \li Description: Example of how to use the ATmega48 USART as a SPI * master with software polling for transfer
in „SDCard, Widerstands-Level-Converter, Speed?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr_fmeter_asm.bas
' reziproke Frequenzmessung mit ATmega48/88 und BASCOM ' Das Eingangssignal wird an ICP1 erwartet. Die Ausgabe erfolgt über UART mit 19200 Bd. ' Getestet wurde das Programm mit der freien BASCOM Version die auf 4K limitiert ist ' auf einem Arduino Uno R3 Board mit ATmega48. ' typische Daten: ' Eingangsfrequenz ca. 0,01 Hz - 600 kHz mit 6-stelliger Ausgabe ' Messrate ca. 2,5 Messungen/s ' Die Beschreibung der Funktion und ein umfangreicheres Programm (allerdings in
in „reziproker Frequenzzähler mit BASCOM-AVR“ · Projekte & Code ·
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0000.pdf
U1 20 RESET PA0 51 21 VCC PA1 50 52 VCC PA2 49 64 AVCC PA3 48 62 AREF PA4 47 1 2 3 8 4 5 6 7 63 AGND PA5 46 G G G G G G G G PA6 45 U$1 GM862GND 23 XTAL2 PA7 44 1 VBATT GND 2 3 VBATT N N N N N N N N GND 4 24 10 5 G G G G G G G G 6 XTAL1 PB0(SS) 11 7 VBATT GND/ADC
in „Bitte um Hilfe“ · Platinen ·
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Arduino_Mega_schematics.pdf
R o s a i 51 PB2 (SS) 32 31 (SCK) PB3 50 GND (A13)PC5 57 PC4 I t e h s d 49 PL0 (MOSI) (MISO) PL1 48 (A12)PC4 PC3 N T u e e t s 47 PL2 30 29 PL3 46 (A11)PC3 56 PC2 A I e u t e 28 27 (A10)PC2 55 R B e f w 45 PL4 26 25 PL5 44 (A9)PC1 54 PC1 A T m S m n o 43 PL6 24 23 PL7 42 PL7 42 PL7 (A8)PC0 53 PC0 N
in „Arduino Mega 2560, schaltschranktauglich“ · Projekte & Code ·
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MEGA_1284P_Xplained_Schematic.pdf
LIGHT_SENSOR_OUTPUT U_Board_controller MEGA-1284P_XPLAINED_Board_controller.SchDoc USART USART B SPI SPI B TWI TWI ATmega1284P_RESET ATmega1284P_RESET USB_P USB_P USB_N USB_N STATUS_LED STATUS_LED POWER_LED POWER_LED C C COCB1 LCLABEL1 Product number/revision Serial number MEGA-1284P Xplained PCB, 4-layer, size 54mm x
in „MEGA1284P XPLAINED über USB mit avrdudue programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SCHALTUNG_TV_DCF77_DS1307_RTC_ATmega1284P.pdf
TV - DCF77 DS1307 RTC - ATmega1284P t l t s g t c i n c o g n n t a i u n l R h E g O I k k 7805 R K C C C 1 1 Bei Bedarf +12V E T O D D D GND 1N4001 10µ 10µ Sekundentakt 450 R1 40 39 38 37 36 35 34 33 32 30 29 28 27 26 25 24 23
in „DCF77 RTC DS1307 TV FBAS / BAS LS-7 LS-8 ATmega1284P Assembler“ · Projekte & Code ·
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TimerOutput.asm
.include "m32def.inc" .device ATmega32 .CSEG .org 0x0000 rjmp main ;Reset Handler .org $016 rjmp timer0_overflow ;Timer Overflow Handler main: ldi r16, LOW(RAMEND) ;Stackpointer initialisieren out SPL, r16 ldi r16, HIGH(RAMEND) out SPH
in „Hilfe Bei Assembler Program“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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exa.asm
.include "m32def.inc" ;.device ATmega32 .CSEG .org 0x0000 rjmp main ;Reset Handler .org $016 rjmp timer0_overflow ;Timer Overflow Handler main: ldi r16, LOW(RAMEND) ;Stackpointer initialisieren out SPL, r16 ldi r16, HIGH(RAMEND) out SPH
in „Hilfe Bei Assembler Program“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ICmega8-x.pdf
frank.schaefer@in-circuit.de I. EIGENSCHAFTEN II. S CHNITTSTELLEN A. Stiftleisten J1 • Controller: ATmega8 von Atmel, 8Bit RISC Mi- Die Pinbelegung an den Stiftleisten des Moduls ist der crocontroller mit 8 MHz Quarztakt (ICmega8-16: 16 MHz) Tabelle 1 zu entnehmen. Es ist zu beachten, dass die Pinnummern
in „Welcher Prozessor für Anfänger und Aquariumsteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sd2PinMap.h
------------------------------------------------------------------------------ #if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) // Mega // Two Wire (aka I2C) ports uint8_t const SDA_PIN = 20; uint8_t const SCL_PIN = 21; // SPI port uint8_t const SS_PIN = 53; uint8_t const MOSI_PIN = 51;
in „SD Karte an AVR 328 Arduino UNO welche Pins ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_Product_Update_November_2002.pdf
now ATmega64L 64 2K 4K 53 1 2 1 - Y 2 2 8 Y S 2.7-5.5 0-8 64TQFP,MLF Q1'03 ATmega64 64 2K 4K 53 1 2 1 - Y 2 2 8 Y S 4.5-5.5 0-16 64TQFP,MLF Q1'03 ATmega103 128 4K 4K 48 1 1 - - - 2 1 8 - I 4.0-5.5 0-6 64TQFP
in „Veraltete AVR's ?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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termometer.c
******************************************************************** Software: AVR-GCC Hardware: ATMEGA16 at 11,059 Mhz Liest die Temperatur ständig aus und sendet diese ohne Nachkommastelle über Seriell 8N1 DS1621 Adresse 0 (alle drei Adresspins auf GND) 10k-Ohm Buswiderstände **********************
in „Hilfe bei meinem DS1621 Problem am ATmega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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untitled...pdf
GND N MICROKONTROLLER VCC 2 R6 R7 G 51 PA0 RESET 20 1 RESET 50 PA1 VCC 21 49 PA2 VCC 52 U1 GND 1 2 48 PA3 AVCC 64 47 PA4 AREF 62 T E 46 PA5 AGND 63 h p U S 45 PA6 2 2 C 2 O E D 44 PA7 XTAL2 23 Q 3 p 3.8V GND 3 N C 2 N G 10 PB0(SS) XTAL1 24 H 11 PB1(SCK) 1 2 3 8 4 5 6 7 I S 12 PB2(MOSI) PG0 33 G G G G
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device2007.txt
ATTINY11, ATTINY12, ATTINY15L, ATTINY26, ATTINY26L, ATTINY28L, ATTINY28V, ATTINY2313, ATTINY2313V, ATMEGA8, ATMEGA8L, ATMEGA16, ATMEGA16L, ATMEGA32, ATMEGA32L, ATMEGA8515, ATMEGA8515L, ATMEGA8535, ATMEGA8535L, ATMEGA48*PDIP28, ATMEGA88*PDIP28, ATMEGA168*PDIP28, ATMEGA48V*PDIP28, ATMEGA88V*PDIP28, ATMEGA168V*PDIP28, ATMEGA161, ATMEGA161L, ATMEGA162, ATMEGA162L, ATMEGA162V, ATMEGA162U, ATMEGA163, ATMEGA163L, AT90S2323, AT90LS2323, AT90S2343, AT90LS2343, ____MPU-DALLAS DS87C520, DS89C420, DS89C430, DS89C440, DS89C450,
in „24C04 beschreiben und auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SCHEMATIC_Atmega.pdf
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 SI2C_SDA T T T J 81 GND J J J 99 GND 8KByte fram_1 DBGU B B ATMEGA2560_TQFP_100P D101 Vcc_3V3 2 1 a U408 R101 10k _ 3 2 1Stiftleiste1x36
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AVR_ATmega_328PB.pdf
00 Fast rising power 6 CK 19CK + 4ms 01 Slowly rising power 6 CK 19CK + 64ms 10 Reserved 11 Atmel ATmega328PB [DATASHEET] 48 Atmel-42397C-8-bit AVR-ATmega328PB_Datasheet_Complete-10/2015 Note: 1. If the RSTDISBL fuse is programmed, this start-up time will be increased to 19CK + 4.1ms to ensure programming
in „ATmega328PB: UART(MC) empfängt falsche Daten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVRDUDE-doc-5.5.pdf
2343 AT90S2343 (*) 4414 AT90S4414 4433 AT90S4433 4434 AT90S4434 8515 AT90S8515 8535 AT90S8535 m103 ATmega103 m128 ATmega128 m1280 ATmega1280 m1281 ATmega1281 m16 ATmega16 m161 ATmega161 m162 ATmega162 m163 ATmega163 m164 ATmega164 m169 ATmega169 m2560 ATmega2560 (**) m2561 ATmega2561 (**) m32 ATmega32 m324 ATmega324 m329 ATmega329 m3290 ATmega3290 m48 ATmega48 m64 ATmega64 Chapter 2: Command Line Options 4 m640 ATmega640 m644 ATmega644 m649 ATmega649 m6490 ATmega6490 m8 ATmega8 m8515 ATmega8515 m8535 ATmega8535
in „USB-ISP PRogrammer unter Ubuntu“ · PC Hard- und Software ·