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nRF24L01plus.pdf
2.4GHz-HowTo von der Beschreibung abweichend sind die folgenden Verbindungen: • nRF24L01+ CE → Arduino D8 (ATMega8 PB0) • nRF24L01+ CSN → Arduino D4 (ATMega8 PD4) • nRF24L01+ IRQ → Arduino D3 (ATMega8 PD3) Gaaaanz wichtig der 100µF Kondensator nahe bei der 3,3V Versorgung für den nRF24L01+ nicht vergessen. Die
in „Repeating und Routing Netzwerk mit Arduino und nRF24L01+“ · Projekte & Code ·
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externalsram.c
init_memory_mapped(void) { #if defined(__AVR_AT90S4414__) || defined(__AVR_AT90S8515__) \ || defined(__AVR_ATmega64__) || defined(__AVR_ATmega128__) || defined(__AVR_ATmega103__) /* enable external memory mapped interface with one wait state */ MCUCR = _BV(SRE) | _BV(SRW); #elif defined(__AVR_ATmega161__) || defined(__AVR_ATmega162__) || defined(__AVR_ATmega8515__) /* enable external memory mapped interface with one wait state for the entire external address space*/ MCUCR = _BV(SRE) | _BV(SRW10); #else #error "external memory
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UC-Liste-Schukat.pdf
ATMEGA16L- ISP-MC 2,7-5,5V 16K-Flash ▯ E 8,40 6,30 5,25 1 8MHz D 8PI ! ATMEGA16- ISP-MC 5V 16K-Flash 16MHz ▯ E 5,95 4,45 3,70 1 16AI TQFP44 ! ATMEGA16L- ISP-MC 2,7-5,5V 16K-Flash ▯ E 8,10 6,10 5,10 1 8MHz T 8AI ! ATMEGA103- ISP-MC 5V 128K-Flash 6MHz ▯ E 13,55 10,15 8,45 1 6AI TQFP64 ! ATMEGA128- ISP-MC 5V 128K-Flash ▯ E 14,25 10,65 8,85 1 16AI 16MHz TQFP6 ! ATMEGA128L- ISP-MC 2,7-5,5V 128K-Flash ▯ E 14,25 10,65 8,85
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UC-Liste-Schukat.pdf
ATMEGA16L- ISP-MC 2,7-5,5V 16K-Flash ▯ E 8,40 6,30 5,25 1 8MHz D 8PI ! ATMEGA16- ISP-MC 5V 16K-Flash 16MHz ▯ E 5,95 4,45 3,70 1 16AI TQFP44 ! ATMEGA16L- ISP-MC 2,7-5,5V 16K-Flash ▯ E 8,10 6,10 5,10 1 8MHz T 8AI ! ATMEGA103- ISP-MC 5V 128K-Flash 6MHz ▯ E 13,55 10,15 8,45 1 6AI TQFP64 ! ATMEGA128- ISP-MC 5V 128K-Flash ▯ E 14,25 10,65 8,85 1 16AI 16MHz TQFP6 ! ATMEGA128L- ISP-MC 2,7-5,5V 128K-Flash ▯ E 14,25 10,65 8,85
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Dokument1.txt
GGGGGGG, Eingang #define on 1 #define off 0 // +++ Definition: USART Buffer #define USART0_R_BUFF_SIZE 64 // 2,4,8,16,32,64,128 or 256 bytes #define USART0_T_BUFF_SIZE 64 // 2,4,8,16,32,64,128 or 256 bytes #define USART0_R_BUFF_MASK (USART0_R_BUFF_SIZE - 1) #define USART0_T_BUFF_MASK (USART0_T_BUFF_SIZE
in „ATmega128 USART kriegs nicht zum Laufen / bin am verzweifeln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATMega16.pdf
by the following equation: f OCn = ---------------------------------------- 2 ⋅ N ⋅1 + OCRn) 116 ATmega16(L) 2466E–AVR–10/02 ATmega16(L) The N variable represents the prescale factor (1, 8, 32, 64, 128, 256, or 1024). As for the Normal mode of operation, the TOV2 flag is set in the same timer clock cycle
in „DCF auf INT0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ausgabe.txt
--- ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 4 20 128 0 no 512 4 0 9000 9000 0xff 0xff flash 33 10 64 0 yes 8192 64 128 4500 4500 0xff 0x00 lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0 0
in „Keine Verbindung zwischen uISP-Stick und Atmega-8A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Uart_main.c
2009-2010 Frank Meyer - frank(at)fli4l.de * * $Id: main.c,v 1.8 2010/08/30 15:45:27 fm Exp $ * * ATMEGA88 @ 8 MHz * * Fuses: lfuse: 0xE2 hfuse: 0xDC efuse: 0xF9 * * This program is free software; you can redistribute it and/or modify * it under the terms of the GNU General Public License as published
in „Bluetooth zu Infrarot“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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glcd.inc
LCD_SCL PB7 // SCK #define SPI_IN_LOWER_IO_REGS #elif defined (__AVR_ATmega32__) #define LCD_PORT _SFR_IO_ADDR(PORTB) #define LCD_PIN _SFR_IO_ADDR(PINB) #define LCD_DDR _SFR_IO_ADDR(DDRB) #define LCD_CS PB4 // SS #define LCD_SDA PB5 // MOSI #define LCD_RESET PB6 // MISO #define LCD_SCL PB7 // SCK #define SPI_IN_LOWER_IO_REGS #elif defined (__AVR_ATmega128__) #define LCD_PORT _SFR_IO_ADDR(PORTB) #define LCD_PIN _SFR_IO_ADDR(PINB) #define LCD_DDR _SFR_IO_ADDR(DDRB) #define LCD_CS 0 // SS #define LCD_SDA 2 // MOSI #define LCD_RESET 3 // MISO #define
in „Nokia 6100 Grafiklibrary die Zweite“ · Projekte & Code ·
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glcd.inc
LCD_SCL PB7 // SCK #define SPI_IN_LOWER_IO_REGS #elif defined (__AVR_ATmega32__) #define LCD_PORT _SFR_IO_ADDR(PORTB) #define LCD_PIN _SFR_IO_ADDR(PINB) #define LCD_DDR _SFR_IO_ADDR(DDRB) #define LCD_CS PB4 // SS #define LCD_SDA PB5 // MOSI #define LCD_RESET PB6 // MISO #define LCD_SCL PB7 // SCK #define SPI_IN_LOWER_IO_REGS #elif defined (__AVR_ATmega128__) #define LCD_PORT _SFR_IO_ADDR(PORTB) #define LCD_PIN _SFR_IO_ADDR(PINB) #define LCD_DDR _SFR_IO_ADDR(DDRB) #define LCD_CS 0 // SS #define LCD_SDA 2 // MOSI #define LCD_RESET 3 // MISO #define
in „Nokia 6100 Grafiklibrary die Zweite“ · Projekte & Code ·
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externalsram.c
init_memory_mapped(void) { #if defined(__AVR_AT90S4414__) || defined(__AVR_AT90S8515__) \ || defined(__AVR_ATmega64__) || defined(__AVR_ATmega128__) || defined(__AVR_ATmega103__) /* enable external memory mapped interface with one wait state */ MCUCR = _BV(SRE) | _BV(SRW); #elif defined(__AVR_ATmega161__) || defined(__AVR_ATmega162__) || defined(__AVR_ATmega8515__) /* enable external memory mapped interface with one wait state for the entire external address space*/ MCUCR = _BV(SRE) | _BV(SRW10); #else #error "external memory
in „Test für externes SRAM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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output.txt
E:\Documents and Settings\Nils>avrdude -p atmega32 -P com2 -c avrispv2 -vv avrdude: Version 5.10, compiled on Jan 19 2010 at 10:45:23 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch System wide configuration
in „Diamex USB-ISP und Atmega32 funktionieren nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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my_t6963c_1.h
#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
in „t6963c.h von Mega32 auf AtMega644p“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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t6963c.txt
#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
in „Halbkreisformel verstehe ich nicht!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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t6963c.h
#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
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t6963c.h
#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
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t6963c.h
#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
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Transistortester097k.pdf
Arbeitslisten-Kapitel 7 gesammelt. Inzwischen kann ich unter dem Linux Betriebssystem auch den EEprom-Speicher des ATmega8 einwandfrei beschreiben. 2 Kapitel 1 Eigenschaften 1. Arbeitet mit ATmega8, ATmega88, ATmega168 oder ATmega328 Mikrocontrollern. 2. Anzeige der Me▯ergebnisse auf einem 2x16 Zeichen LCD-Display. 3.
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nRF24L01_.pdf
2.4GHz-HowTo von der Beschreibung abweichend sind die folgenden Verbindungen: • nRF24L01+ CE → Arduino D8 (ATMega8 PB0) • nRF24L01+ CSN → Arduino D4 (ATMega8 PD4) • nRF24L01+ IRQ → Arduino D3 (ATMega8 PD3) Gaaaanz wichtig der 100µF Kondensator nahe bei der 3,3V Versorgung für den nRF24L01+ nicht vergessen. Die
in „Repeating und Routing Netzwerk mit Arduino und nRF24L01+“ · Projekte & Code ·
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energy_10.c
init_memory_mapped(void) { #if defined(__AVR_AT90S4414__) || defined(__AVR_AT90S8515__) || defined(__AVR_ATmega64__) || defined(__AVR_ATmega128__) || defined(__AVR_ATmega103__) /* enable external memory mapped interface with one wait state */ MCUCR = _BV(SRE) | _BV(SRW10); #elif defined(__AVR_ATmega161__) || defined(__AVR_ATmega162__) || defined(__AVR_ATmega8515__) /* enable external memory mapped interface with one wait state for the entire external address space*/ MCUCR = _BV(SRE) | _BV(SRW10); #else #error "external memory
in „ATMEGA64 mit Int aus Power-Down wecken“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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code.txt
/* * PollinTest.c * * Created: 24.05.2012 13:25:16 * Author: Rene */ // Atmega8 #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> int init(void){ //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\\ // Timer 1 Aktivieren \\ // Vorteiler: 64 \\ // Herz: 64.04 Hz \\ // 100000/64/36+ = 64.05Hz \\ //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\\ TCCR0 = (1 << CS01) | (1<<CS00); // Vorteiler Festlegen TIMSK |= (1<<TOIE0); //Overflow Interrupt freigeben
in „Benötige Hilfe bei C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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akkuload.asm
Schleifenanfang als Rücksprungadresse auf den Stapel push rmp ldi rmp,HIGH(loop) push rmp ; Prüfe die 64 Hz Tick Flagge von Timer 0 sbrc rFlg,b64Hz ; ein Tick? rjmp Tick64Hz ; lese Tasten und werte sie aus ; Prüfe ob 32 Messzyklen komplett sind und 4 Sekunden vorüber sind sbrc rFlg,b32m ; Prüfe 32 Messungen
in „Asssembleprogramm für Mega16 auf Mega8535 anpassen, Sprungweite "call" und "jmp"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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akkuload.asm
Schleifenanfang als Rücksprungadresse auf den Stapel push rmp ldi rmp,HIGH(loop) push rmp ; Prüfe die 64 Hz Tick Flagge von Timer 0 sbrc rFlg,b64Hz ; ein Tick? rjmp Tick64Hz ; lese Tasten und werte sie aus ; Prüfe ob 32 Messzyklen komplett sind und 4 Sekunden vorüber sind sbrc rFlg,b32m ; Prüfe 32 Messungen
in „Asssembleprogramm für Mega16 auf Mega8535 anpassen, Sprungweite "call" und "jmp"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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akkuload.asm
Schleifenanfang als Rücksprungadresse auf den Stapel push rmp ldi rmp,HIGH(loop) push rmp ; Prüfe die 64 Hz Tick Flagge von Timer 0 sbrc rFlg,b64Hz ; ein Tick? rjmp Tick64Hz ; lese Tasten und werte sie aus ; Prüfe ob 32 Messzyklen komplett sind und 4 Sekunden vorüber sind sbrc rFlg,b32m ; Prüfe 32 Messungen
in „Asssembleprogramm für Mega16 auf Mega8535 anpassen, Sprungweite "call" und "jmp"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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beispiele.pdf
SIG_INTERRUPT0 External interrupt1 function name: SIG_INTERRUPT1 External interrupt2 function name (ATmega): SIG_INTERRUPT2 External interrupt3 function name (ATmega[16]03) SIG_INTERRUPT3 External interrupt4 function name (ATmega[16]03): SIG_INTERRUPT4 External interrupt5 function name (ATmega[16]03): SIG_INTERRUPT5 External interrupt6 function name (ATmega[16]03): SIG_INTERRUPT6 External interrupt7 function name (ATmega[16]03): SIG_INTERRUPT7 Output compare2 interrupt function name: SIG_OUTPUT_COMPARE2 Overflow2 interrupt function name: SIG_OVERFLOW2
in „Messwerte in EEProm speichern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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haraleit.pdf
SIG_INTERRUPT0 External interrupt1 function name: SIG_INTERRUPT1 External interrupt2 function name (ATmega): SIG_INTERRUPT2 External interrupt3 function name (ATmega[16]03) SIG_INTERRUPT3 External interrupt4 function name (ATmega[16]03): SIG_INTERRUPT4 External interrupt5 function name (ATmega[16]03): SIG_INTERRUPT5 External interrupt6 function name (ATmega[16]03): SIG_INTERRUPT6 External interrupt7 function name (ATmega[16]03): SIG_INTERRUPT7 Output compare2 interrupt function name: SIG_OUTPUT_COMPARE2 Overflow2 interrupt function name: SIG_OVERFLOW2
in „avr bibliothek“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-ASM-Tutorial_16_05_08_v3.pdf
.......................................................64 7.8.5 Cursor/Scrollen: 0b0001srxx...........................................................................................64 7.8.6 Konfiguration: 0b001dnfxx.........................................
in „AVR-ASM-Tutorial: PDF 16.5.08“ · www.mikrocontroller.net ·
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RC_Funk.pdf
Band empfangen und das auch noch selbst entscheiden. Bidirektional daher nicht möglich... • Zwei Atmega. Habe zwei Atmega32 genommen. Geht aber auch mit zwei 8ern. • Für die PC-Kommunikation einen Pegelwandler. • Kleinteile, wie Kabel und Batterien. 1.4. Ist so etwas zulässig? Das wüsste ich auch gerne
in „Datenversand über RC - Fernbedienungen“ · Projekte & Code ·
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AVR_tutorial.pdf
RFM02 auf dem Board aufzulöten. Siehe: • Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard • http://www.pollin.de ATmega8-Entwicklungsplatine Eine weitere Möglichkeit ist die ATmega8-Entwicklungsplatine von shop.mikrocontroller.net. Diese enthält eine Fassung für den Controller, einen Spannungswandler, die Beschaltung
in „AVR-Tutorial als PDF bzw *.doc“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fboot21-atmega1281.diff
diff -urN -x '*~' fboot21-orig/bootload/bootload.asm fboot21-atmega1281/bootload/bootload.asm --- fboot21-orig/bootload/bootload.asm 2008-04-16 00:13:22.000000000 +0200 +++ fboot21-atmega1281/bootload/bootload.asm 2014-09-14 17:24:53.877038560 +0200 @@ -26,15 +26,16
in „Z180-Stamp Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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timer.c
trifft exakt die Frequenz" #else #warning "Timer1 liegt mit der Frequenz daneben!" #endif // prescaler :64 #elif (F_CPU / (T1_FREQUENCE * 64)) < T1_MAX_COUNTER #define TIMER1_FREQUENCE (1.0 * F_CPU / (T1_FREQUENCE * 64)) #define T1_PRESCALE 64U #define T1_PRESCALE_VALUE T1_PRESCALE_64 #warning Timer1 mit Prescaler 64 eingestellt #if ((100 * F_CPU / 64 / (100 * F_CPU / 64 / T1_FREQUENCE)) == T1_FREQUENCE) #warning "Timer1 trifft exakt die Frequenz" #else #warning "Timer1 liegt mit der Frequenz daneben!" #endif //
in „Bits im Timer-Register durch Präprozessor / Compiler ausrechnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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takt.c
AVR_AT90S8515__) || \ defined(__AVR_AT90S4434__) || defined(__AVR_AT90S8535__) || \ defined(__AVR_ATmega163__) # define OC1 PD5 # define DDROC DDRD # define OCR OCR1A #elif defined(__AVR_ATmega8__) # define OC1 PB1 # define DDROC DDRB # define OCR OCR1A # define PWM10 WGM10 # define PWM11 WGM11 #elif defined(__AVR_ATmega32__) # define OC1 PD5 # define DDROC DDRD # define OCR OCR1A # define PWM10 WGM10 # define PWM11 WGM11 #elif defined(__AVR_ATmega64__) || defined(__AVR_ATmega128__) # define OC1 PB5 # define DDROC
in „16 Bit Zähler 8535“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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timer1.c
/ date: 2013-12-15 // -------------------------------------------------------- // Bsp. für MCU = atmega32 // die notwendigen und benötigten // avr gcc Includefiles müssen noch geladen werden. // -------------------------------------------------------- // ----------------------------------------------
in „Bits im Timer-Register durch Präprozessor / Compiler ausrechnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Main.c
Prescaler 1 (16.000.000/8/256)= 0,128ms Interrupt auslösen) 0,016ms TCNT2 = 0; // Timer Startwert OCR2A = 64; // Load register TIMSK2 |= (1<<OCIE2A); // Interrupt nach Overflow // OCR2A = 128; = 0,064ms // OCR2A = 64; = 0,032ms // Interrupt einschalten sei(); ////////////////////////////////////////////////
in „Mikro brauch nach übertragen meistens noch einen Reset“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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catalog-3.pdf
[Price]: 12.0299 USD [QTY]: 4 [Category]: Microcontrollers [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
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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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lcd.c
#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
in „20x4 lcd zeigt immer das gleiche an“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stk500boot.c
__) #define SIGNATURE_BYTES 0x1e9608 #elif defined (__AVR_ATmega64__) #define SIGNATURE_BYTES 0x1E9602 #elif defined (__AVR_ATmega169__) #define SIGNATURE_BYTES 0x1e9405 #elif defined (__AVR_AT90USB1287__) #define SIGNATURE_BYTES 0x1e9782 #else #error "no signature
in „[AVR] Register R0 und R1 direkt in C oder Inline Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_062C.pdf
R34 DNI R35 DNI USER ANALOG EXTEND 1 1 3 R36 R37 3 IN OUT +5V 0R 0R J4 2 1N4007G AV+ AV+ ISP_MOSI_M64 +C11 N C10 + OUT1 OUT2 1 2 +5V G SHORT THIS JUMPER C8 C9 AV+ 4 U2C 4 3 4 PERMANENTLY AFTER P.S. IN1B+ IN2B+ ISP_nRST_M64 5 6 J3 1 470uF/16V 2 100uF C R38 DNI 10 + R42 R39 DNI 12 + R40 ISP_SCK_M64 7 8
in „Oszilloskop erweitern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_062C.pdf
R34 DNI R35 DNI USER ANALOG EXTEND 1 1 3 R36 R37 3 IN OUT +5V 0R 0R J4 2 1N4007G AV+ AV+ ISP_MOSI_M64 +C11 N C10 + OUT1 OUT2 1 2 +5V G SHORT THIS JUMPER C8 C9 AV+ 4 U2C 4 3 4 PERMANENTLY AFTER P.S. IN1B+ IN2B+ ISP_nRST_M64 5 6 J3 1 470uF/16V 2 100uF C R38 DNI 10 + R42 R39 DNI 12 + R40 ISP_SCK_M64 7 8
in „DCF77 Welches Modul taugt was“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-ASM-Tutorial_16_05_08_v2.pdf
0b001dnfxx..............................................................................................64 7.8.7 Character RAMAddress Set: 0b01aaaaaa.......................................................................64 7.8.8 Display RAMAddress Set: 0b1aaaaaaa...........................................
in „AVR-ASM-Tutorial: PDF 16.5.08“ · www.mikrocontroller.net ·
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log.txt
such file or directory makefile:342: disp.d: No such file or directory set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega128 -I. -D GCC_MEGA_AVR -I. -I./FreeRTOS/include -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wextra -Wshadow -Wpointer-arith -Wbad-function-cast -Wcast-align -Wsign-compare
in „Reengineering: Siemens S65 Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WinAvr.txt
Compiling: main.c avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.lst -std=gnu99 main.c -o main.o In file included from main.h:17, from main.c
in „WinAVR Fehlermeldungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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M8_boot2.asm
def spmreg = r21 ;********************************************************** ;* I²C-Bootloader für ATMega8 * ;* Möglichkeit 1: * ;* Der Bootloader wird durch einen speziellen Befehl * ;* vom Anwenderprogramm aufgerufen. Falls das Programm * ;* Fehlerhaft ist, läßt sich aber nichts mehr booten. * ;* Möglichkeit
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M8_boot2.asm
def spmreg = r21 ;********************************************************** ;* I²C-Bootloader für ATMega8 * ;* Möglichkeit 1: * ;* Der Bootloader wird durch einen speziellen Befehl * ;* vom Anwenderprogramm aufgerufen. Falls das Programm * ;* Fehlerhaft ist, läßt sich aber nichts mehr booten. * ;* Möglichkeit
in „TWI/I2C für Mega8 in Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Fuses.pdf
Sheet1 Atmega 48 8 88 8515 8535 16 Lock7 Lock6 Lock5 BLB12 BLB12 BLB12 BLB12 BLB12 Lock4 BLB11 BLB11 BLB11 BLB11 BLB11 Lock3 BLB02 BLB02 BLB02 BLB02 BLB02 Lock2 BLB01 BLB01 BLB01 BLB01 BLB01 Lock1 LB2 LB2 LB2 LB2
in „RSTDISBL und ISP bei ATmegas?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sheet1 Atmega 48 8 88 8515 8535 16 Lock7 Lock6 Lock5 BLB12 BLB12 BLB12 BLB12 BLB12 Lock4 BLB11 BLB11 BLB11 BLB11 BLB11 Lock3 BLB02 BLB02 BLB02 BLB02 BLB02 Lock2 BLB01 BLB01 BLB01 BLB01 BLB01 Lock1 LB2 LB2 LB2 LB2
in „bug in avr isp“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Crumb128_051120.pdf
t e Crumb128 V2.0 e Rapid Prototyping Module with ATmega128 µController. h s Crumb128 is a low-cost, easy to use and small-formfactor module o combining Atmels ATmega128 AVR microcontroller with a standard serial f port with RS232 transceiver, USB2.0 (full
in „Crumb128 Probleme bei der Inbetriebnahme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wert Data auf den Slot h:FrameAdr+1 geschrieben. Die drei Bytes des Befehls werden als Block an dem ATMega8 übertragen. 1.9 Interner NOP (0000 0000) Befehle vom ATMega8 zum AT90S2313 SCYCLE (0000 0010) Fordert einen Calibrierdurchgang beim AT90S2313 an. Der ATMega8 läuft auf dem internen RC-Oscilator bei
in „Atmel Controller Probleme mit Slot 1 und 2 bei DMX-512“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·