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main.c
#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <avr/wdt.h> #include <math.h> #define true 1 #define false 0 #define RED (1<<PD0) #define GREEN (1<<PD1) #define BLUE (1<<PD2) uint16
in „HSV RGB Led Dimmer, C Code & Video & Doku“ · Projekte & Code ·
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ATMEGA8_DATENBLATT.pdf
input. One 16-bit output operand and one 16-bit result input. Figure 3 shows the structure of the 32 general purpose working registers in the CPU. Figure 3. AVR CPU General Purpose Working Registers 7 0 Addr. R0 0x00 R1 0x01 R2 0x02 … R13 0x0D General R14 0x0E Purpose R15 0x0F Working R16 0x10 Registers
in „I2C/TWI TWBR > 10 warum?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Original.c.c
/* Quarz mit 8 Mhz */ // Include Dateien #include <math.h> #include <avr/io.h> #include <stdint.h> #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <util/delay.h> #include <avr/eeprom.h> // Tasten #define S1 PINB0 #define S2 PINB2 // Eingänge #define E1 PINA0 #define E2 PINA1
in „Ttiny 461a isp schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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butterfly.pdf
T = 273°K zero T amb = 298°K (273° + 25°) The temperature in Fahrenheit can be found from Figure 3-14 Figure 3-14. Fahrenheit VS Celsius ------------------ 1.8 The AVR Butterfly is capable of measuring the temperature from –10ºC/+14ºF to +60ºC/140ºC with an accuracy of ±1ºC. -18 AVR Butterfly User
in „AVR Butterfly, was benötigt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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oled_demo.c
readfont(a,c) font8x8[(a)-32][c] #error Beispielprogramm fuer anderen Mikrocontroller als AVR, bitte Programm um Bitbangingfunktionen erweitern #endif // Bitmapfont des Zeichensatzes ist am Ende der Datei zu finden extern const
in „I2C Display einfache Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-C-Tutorial.pdf
_t; typedef unsigned short uint16_t; typedef long int32_t; typedef unsigned long uint32_t; typedef long long int64_t; typedef unsigned long long uint64_t; Ein Vierfach-Wort (64Bit) entspricht beim AVR uint64_t, ein Doppel-Wort (32bit) entspricht uint32_t,
in „AVR-C-Tutorial“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-ASM-Tutorial_16_05_08_v2.pdf
• DCF77-Funkwecker mitAVR • Fahrradcomputer • Einfacher und billiger Webserver mitAtMega32 • AVR RFM12 0.6 Tutorials • AVR-Tutorial • AVR-GCC-Tutorial • http://www.avr-asm-tutorial.net - 9 - 0.7 Tipps & Hinweise • AVR Typen
in „AVR-ASM-Tutorial: PDF 16.5.08“ · www.mikrocontroller.net ·
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Grundplatte.pdf
A9 4 PG4 13 13 A8 c R7 CTSA CTS0 13 13 A8 VDD Pin 1 V 10K 14 14 R8 14 14 CLK 5 SCK A7 c 10K DCDA DCD0 A7 V 6 MOSI 15 15 A6 TxDA TXA0 15 15 A6 VSS2 7 16 16 R5 16 16 DAT0/DO MISO A5 V 10K RxDA RXA0 A5 DAT1 8 PB4/OC2A 17 Pin 2 17 A4 CLK2 CKA0/DREQ0 17 17 A4 3 1 R
in „Z180-Stamp Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avrasm.txt
ganz von vorn anfangen (bei 0 und 1 sozusagen). Als konkrete Hardware dient dabei der Mikrocontroller AVR AT90S4433 von Atmel. Für Beispiel-Schaltungen und weiterführende Texte und Beispiele wird das Tutorial auf http://www.mikrocontroller.net und das Tutorial auf http://www.avr-asm-tutorial.net empfohlen
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Rollladensteuerung.pdf
19 bzw. 18 Sekunden gefahren. Rollladen-Steuerung Beschreibung Copyright (c) BBC-Hörer 2016-2018 - 32 - 11 Quellcode und dessen Copyright Die Programmierung erfolgt in der Programmiersparache “C“ unter Nutzung der AVR-GCC Toolchain V4.7.2 und der Eclipse “Oxygen.2“ IDE. Der größte Anteil des Quellcode
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Rollladensteuerung.pdf
ROLLLADEN-SIMULATOR 29 11 QUELLCODE UND DESSEN COPYRIGHT 30 12 AKTUELLER STAND DER ARBEITEN 31 13 QUELLENANGABEN 32 Rollladen-Steuerung Beschreibung Copyright (c) BBC-Hörer 2017 - 3 - 1 Prämissen und Features Zeitgesteuerte zentrale Steuerung mit geringer Leistungsaufnahme auf AVR-Basis wahl- weise mit ATMega16
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Rollladensteuerung.pdf
.29 10 ROLLLADEN-SIMULATOR 30 11 QUELLCODE UND DESSEN COPYRIGHT 31 12 AKTUELLER STAND DER ARBEITEN 32 13 QUELLENANGABEN 33 Rollladen-Steuerung Beschreibung Copyright (c) BBC-Hörer 2016-2018 - 3 - 1 Prämissen und Features Zeitgesteuerte zentrale Steuerung mit geringer Leistungsaufnahme auf AVR-Basis
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all_cmds.txt
avifdec avifenc avifile-config avimake avitype avobabel avocjsontocml avogadro avogadro2 avogen avologin avr-addr2line avr-ar avr-as avr-c++ avr-c++filt avr-cpp avr-elfedit avr-g++ avr-gcc avr-gcc-5.4.0 avr-gcc-ar avr-gcc-nm avr-gcc-ranlib avr-gcov avr-gcov-tool avr-gdb avr-gdb-add-index avr-gprof avr-ld avr-ld.bfd avr-man avr-nm avr-objcopy avr-objdump avr-ranlib avr-readelf avr-run avr-size avr-strings avr-strip avra avrdude (1) - driver program for ``simple'' Atmel AVR MCU programmer avro avroappend avrocat avromod
in „Vergleichstabelle von Systemeigenen Tools in Windows“ · PC Hard- und Software ·
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Atiny2313.pdf
result input One 16-bit output operand and one 16-bit result input Figure 4 shows the structure of the 32 general purpose working registers in the CPU. 11 2543I–AVR–04/06 Figure 4. AVR CPU General Purpose Working Registers 7 0 Addr. R0 0x00 R1 0x01 R2 0x02 … R13 0x0D General R14 0x0E Purpose R15 0x0F Working
in „Suche tutorial“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ECB_PIN.pdf
a11 /BUSRQ /BUSRQ PD7 c11 IEI NC NC a12 /BAI /BAI NC c12 A17 A17 PE3 a13 +12V NC NC c13 A18 A18 PE4 a14 A19 A19 NC c14 D1 D1 PF1 a15 Var c15 -12/15 NC NC a16 2CLK c16 IEO NC NC a17 /BAO /BAO NC c17 A11 A11 PC3 a18 A14 A14 PC6 c18 A10 A10 PC2 a19 +12/15 NC NC c19 var a20 /M1 /M1 NC c20 /NMI /NMI NC a21
in „Z180-Stamp Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Stamp_Doku_A.pdf
ANHANG A Pinzuordung der Stamp Module AVR Z180 all A B all Z180 AVR nc DESEL DESEL 1 1 +3.3V +3.3V +3.3V /ARESET nc /ARESET 2 2 +5.0V +5.0V +5.0V nc A19 A19 3 3 A18 A18 PE4 PF0 D0 D0 4 4 A17 A17 PE3 PF1 D1 D1 5 5 A16 A16 PE2 PF2 D2 D2 6 6 A15
in „Z180-Stamp Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_Stamp_sheet_V1_1.pdf
SCK PG5 12 12 A9 53 GND (SCK/PCINT1)PB1 10 SS PG4 13 13 A8 GND (SS/PCINT0)PB0 SCK 14 14 A7 (A15)PC7 42 A15 MOSI 15 15 A6 (A14)PC6 41 A14 MISO 16 16 A5 B 40 A13 PB4 17 17 A4 B (A13)PC5 39 A12 PB5 18 18 A3 (A12)PC4 PB6 A2 (A11)PC3 38 A11 19 19 (A10)PC2 37 A10 PB7 20 20 A1 (A9)PC1 36 A9
in „Z180-Stamp Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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xmega_freq_cntr.h
******************************* * * Atmel Corporation * * File : xmega_freq_cntr.h * Compiler : WinAVR GCC * Revision : $20100110 * Date : $Date: 14 Apr 11 * Updated by : $Author: Marv Kausch * * Support mail : avr@atmel.com * * Supported devices : The example is written for virtually all xmega devices
in „Frequenzmessung von zwei Signalen mit ATxmega 128 A1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
Abbildung 3.10 und 3.11. Abbildung 3. 10: PORTB SPI Pinbelegung (40-Pin AVR’s) Abbildung 3. 11: PORTB SPI Pinbelegung (28-Pin AVR's) AVR STK500 Hardwarebeschreibung Seite 14 Abbildung 3. 12: Verbindung zum DataFlash für den AT90S8515 Abbildung 3. 13: Schaltbild der DataFlash
in „deutsche version vom stk500 handbuch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
Abbildung 3.10 und 3.11. Abbildung 3. 10: PORTB SPI Pinbelegung (40-Pin AVR’s) Abbildung 3. 11: PORTB SPI Pinbelegung (28-Pin AVR's) AVR STK500 Hardwarebeschreibung Seite 14 Abbildung 3. 12: Verbindung zum DataFlash für den AT90S8515 Abbildung 3. 13: Schaltbild der DataFlash
in „Handbuch/Anleitung zu AVR STK 500“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
Abbildung 3.10 und 3.11. Abbildung 3. 10: PORTB SPI Pinbelegung (40-Pin AVR’s) Abbildung 3. 11: PORTB SPI Pinbelegung (28-Pin AVR's) AVR STK500 Hardwarebeschreibung Seite 14 Abbildung 3. 12: Verbindung zum DataFlash für den AT90S8515 Abbildung 3. 13: Schaltbild der DataFlash
in „Einstieg mit dem AVR STK 500“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
Abbildung 3.10 und 3.11. Abbildung 3. 10: PORTB SPI Pinbelegung (40-Pin AVR’s) Abbildung 3. 11: PORTB SPI Pinbelegung (28-Pin AVR's) AVR STK500 Hardwarebeschreibung Seite 14 Abbildung 3. 12: Verbindung zum DataFlash für den AT90S8515 Abbildung 3. 13: Schaltbild der DataFlash
in „Einsteigerfragen zu STK-500“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
Abbildung 3.10 und 3.11. Abbildung 3. 10: PORTB SPI Pinbelegung (40-Pin AVR’s) Abbildung 3. 11: PORTB SPI Pinbelegung (28-Pin AVR's) AVR STK500 Hardwarebeschreibung Seite 14 Abbildung 3. 12: Verbindung zum DataFlash für den AT90S8515 Abbildung 3. 13: Schaltbild der DataFlash
in „++++Programmübertragung auf STK500++++“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
Abbildung 3.10 und 3.11. Abbildung 3. 10: PORTB SPI Pinbelegung (40-Pin AVR’s) Abbildung 3. 11: PORTB SPI Pinbelegung (28-Pin AVR's) AVR STK500 Hardwarebeschreibung Seite 14 Abbildung 3. 12: Verbindung zum DataFlash für den AT90S8515 Abbildung 3. 13: Schaltbild der DataFlash
in „STK500 - welcher Prozessor in welchem Sockel?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
Abbildung 3.10 und 3.11. Abbildung 3. 10: PORTB SPI Pinbelegung (40-Pin AVR’s) Abbildung 3. 11: PORTB SPI Pinbelegung (28-Pin AVR's) AVR STK500 Hardwarebeschreibung Seite 14 Abbildung 3. 12: Verbindung zum DataFlash für den AT90S8515 Abbildung 3. 13: Schaltbild der DataFlash
in „Evaluation Boards“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
Abbildung 3.10 und 3.11. Abbildung 3. 10: PORTB SPI Pinbelegung (40-Pin AVR’s) Abbildung 3. 11: PORTB SPI Pinbelegung (28-Pin AVR's) AVR STK500 Hardwarebeschreibung Seite 14 Abbildung 3. 12: Verbindung zum DataFlash für den AT90S8515 Abbildung 3. 13: Schaltbild der DataFlash
in „STK500 mit AVRDRAGON via JTAG verbinden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_HW_BESCHREIBUNG_2.PDF
Abbildung 3.10 und 3.11. Abbildung 3. 10: PORTB SPI Pinbelegung (40-Pin AVR’s) Abbildung 3. 11: PORTB SPI Pinbelegung (28-Pin AVR's) AVR STK500 Hardwarebeschreibung Seite 14 Abbildung 3. 12: Verbindung zum DataFlash für den AT90S8515 Abbildung 3. 13: Schaltbild der DataFlash
in „Suche deutsche Übersetzung für STK500“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
Abbildung 3.10 und 3.11. Abbildung 3. 10: PORTB SPI Pinbelegung (40-Pin AVR’s) Abbildung 3. 11: PORTB SPI Pinbelegung (28-Pin AVR's) AVR STK500 Hardwarebeschreibung Seite 14 Abbildung 3. 12: Verbindung zum DataFlash für den AT90S8515 Abbildung 3. 13: Schaltbild der DataFlash
in „STK500 als ISP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stk500user_guide_de.pdf
Abbildung 3.10 und 3.11. Abbildung 3. 10: PORTB SPI Pinbelegung (40-Pin AVR’s) Abbildung 3. 11: PORTB SPI Pinbelegung (28-Pin AVR's) AVR STK500 Hardwarebeschreibung Seite 14 Abbildung 3. 12: Verbindung zum DataFlash für den AT90S8515 Abbildung 3. 13: Schaltbild der DataFlash
in „ATmega32 ISP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmel_AVR_Lernunterlage_v5.pdf
bzw. Direktiven........................................................................31 Seite 2 AVR-µC – Lernunterlage für das Selbststudium – Ersatzarbeit „Fachliche Bildung“ Ing. Hans Hafner 6.4 Befehlssatz des AVR AT90S8515..................................................................32 6.4.1
in „kommentierter Befehlssatz in deutsch ATmega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmel_AVR_Lernunterlage_v5.pdf
bzw. Direktiven........................................................................31 Seite 2 AVR-µC – Lernunterlage für das Selbststudium – Ersatzarbeit „Fachliche Bildung“ Ing. Hans Hafner 6.4 Befehlssatz des AVR AT90S8515..................................................................32 6.4.1
in „Lernunterlage AVR-Assembler (inkl. Befehle in DEUTSCH)“ · Projekte & Code ·
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Atmel_AVR_Lernunterlage_v5.pdf
bzw. Direktiven........................................................................31 Seite 2 AVR-µC – Lernunterlage für das Selbststudium – Ersatzarbeit „Fachliche Bildung“ Ing. Hans Hafner 6.4 Befehlssatz des AVR AT90S8515..................................................................32 6.4.1
in „Assembler Tutorial als PDF ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dmx-pwm24.c
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> #include <stdlib.h> #include "dmx-pwm24.h" #include "lcd.h" #include <util/delay.h> // eeprom variables
in „C - Ersatz von switch case.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmel_AVR_Lernunterlage_v2.pdf
bzw. Direktiven...........................................................................31 Seite 2 AVR-µC – Lernunterlage für das Selbststudium – Ersatzarbeit „Fachliche Bildung“ Ing. Hans Hafner 6.4 Befehlssatz des AVR AT90S8515.....................................................................32
in „Programmer incl. neuem Code für Atmel AN910“ · Projekte & Code ·
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Atmel_AVR_Lernunterlage_v3.pdf
bzw. Direktiven........................................................................31 Seite 2 AVR-µC – Lernunterlage für das Selbststudium – Ersatzarbeit „Fachliche Bildung“ Ing. Hans Hafner 6.4 Befehlssatz des AVR AT90S8515..................................................................32 6.4.1
in „Lernunterlage AVR-Assembler (inkl. Befehle in DEUTSCH)“ · Projekte & Code ·
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Atmel_AVR_Lernunterlage_v4.pdf
bzw. Direktiven........................................................................31 Seite 2 AVR-µC – Lernunterlage für das Selbststudium – Ersatzarbeit „Fachliche Bildung“ Ing. Hans Hafner 6.4 Befehlssatz des AVR AT90S8515..................................................................32 6.4.1
in „Lernunterlage AVR-Assembler (inkl. Befehle in DEUTSCH)“ · Projekte & Code ·
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ATmega1284P_128KByte.pdf
input One 16-bit output operand and one 16-bit result input Figure 7-2 shows the structure of the 32 general purpose working registers in the CPU. Figure 7-2. AVR CPU General Purpose Working Registers 7 0 Addr. R0 0x00 R1 0x01 R2 0x02 … R13 0x0D General R14 0x0E Purpose R15 0x0F Working R16 0x10 Registers
in „ATmega1284P versus ohne P“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ECB_PIN.pdf
WAIT NC c10 a11 /BUSRQ /BUSRQ PD7 c11 IEI NC NC a12 A18 A18 PE4 c12 A19 A19 NC a13 +12V NC NC c13 a14 /DREQ0 /DREQ0 NC c14 D1 D1 PF1 a15 /DREQ1 /DREQ1 NC c15 -15 NC NC a16 2CLK NC OC1A c16 IEO NC NC a17 A17 A17 PE3 c17 A11 A11 PC3 a18 A14 A14 PC6 c18 A10 A10 PC2 a19 +15 NC NC c19 A16 A16 PE2 a20 /M1
in „Z180-Stamp Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ECB_PIN.pdf
WAIT NC c10 a11 /BUSRQ /BUSRQ PD7 c11 IEI NC NC a12 A18 A18 PE4 c12 A19 A19 NC a13 +12V NC NC c13 a14 /DREQ0 /DREQ0 NC c14 D1 D1 PF1 a15 /DREQ1 /DREQ1 NC c15 -15V NC NC a16 2CLK CLKO JP3 c16 IEO NC NC a17 A17 A17 PE3 c17 A11 A11 PC3 a18 A14 A14 PC6 c18 A10 A10 PC2 a19 +15V NC NC c19 A16 A16 PE2 a20 /
in „Z180-Stamp Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LDRBlinker.c
Verbesserungen, Vereinfachungen und Bereinigungen */ #define F_CPU 600000UL // Taktfrequenz 600 kHz #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/sleep.h> #include <avr/eeprom.h> #include <avr/wdt.h> //#include <avr/pgmspace.h> #include <util/delay.h> //#include <stdint.h> //#include <string.h> /
in „Tiny85 Low Power Code Optimieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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arbitraryfunctiongenerator.c
126,123,120,117,114,111,108,104,101,98,95,92,89,86,83,80, 77,75,72,69,66,63,61,58,55,53,50,48,45,43,41,38, 36,34,32,30,28,26,24,22,20,19,17,16,14,13,11,10, 9,8,7,6,5,4,3,3,2,2,1,1,0,0,0,0, 0,0,0,1,1,1,2,2,3,4,4,5,6,7,8,10, 11,12,13,15,16,18,20,21,23,25,27,29,31,33,35,37, 39,42,44,47,49,51,54,57,59,62,65,67,70,73,76,79
in „Anfängerfehler (?) mit Interrupts“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PINOUT-STAMP.pdf
Pinzuordung der Stamp Module AVR Z180 all A B all Z180 AVR 1 DESEL 1 +3.3 volts DC /ARESET nc 2 2 +5.0 volts DC 3 A18 PE4 A19 3 D0 4 4 A17 PE3 5 A16 PE2 D1 5 D2 6 6 A15 7 D3 7 A14 D4 8 8 A13 9 D5 9 A12 D6 10 10 A11 11 D7 11 A10 PG4
in „Z180-Stamp Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Stamp_PINOUT.pdf
Pinzuordung der Stamp Module AVR Z180 all A B all Z180 AVR DESEL 1 1 +3.3 volts DC /ARESET nc 2 2 +5.0 volts DC A19 3 3 A18 PE4 D0 4 4 A17 PE3 D1 5 5 A16 PE2 D2 6 6 A15 D3 7 7 A14 D4 8 8 A13 D5 9 9 A12 D6 10 10 A11 D7 11 11 A10 PE5
in „Z180-Stamp Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hope.c
#include <avr/io.h> #include <stdint.h> #include <stdlib.h> #include <inttypes.h> #include <avr/signal.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdint.h> #define F_CPU 3072000 /* Clock in HZ */ #include <util/delay.h
in „Atmega88 region text overflowed by 156 bytes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sinus.c
#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <inttypes.h> #include <stdlib.h> #define WERTE 512 #define F_PWM 3906.25 typedef struct{ uint8_t anzahl; uint8_t teiler; uint8_t sinwerte
in „Verbesserungsideen zu PWM Sinus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR4100.pdf
X32K_2v7 MegaAVR ATmega1280 X32K_1v8 MegaAVR ATmega1281 X32K_1v8 MegaAVR ATmega1284P X32K_1v8_ULP MegaAVR ATmega128A X32K_2v7 MegaAVR ATmega16 X32K_2v7 MegaAVR ATmega162 X32K_1v8 MegaAVR ATmega164A X32K_
in „Passende Kondensatoren für Uhrenquarz gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fuse_calculator.pdf
of the fuse settings) can be reviewed and even be set in the last form at the bottom of this page. AVR part name: ATmega32M1 Select (141 parts currently listed) Feature configuration This allows easy configuration of your AVR device. All changes will be applied instantly. Features Ext. Crystal Osc.; Frequency
in „mega32m1 Fuses falsch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bidirektionale_RS232_Funkbr_cke_mit_RFM12_2.pdf
der leds.h festgelegt, das RFM12 hängt am SPI Port (PORTB). Mehr braucht man nicht. Ich betreibe den AVR mit dem 10MHz Takt des RFM12. Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator) Datum: 19.06.2007 14:01 Angehängte Dateien: • rfm12_rs232_rxtx.zip (102,5 KB, 2953 Downloads) Hier nochmal das ganze mit leicht
in „bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12“ · Projekte & Code ·
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AVR042.pdf
be used for real time functions. A 32.768KHz crystal should then be connected to the TOSCx pins of the AVR. In some AVRs the internal oscillator circuit used with the real time counter provides a capacitive load of approximately 20pF, which
in „Beschaltung MEGA128 mit ISP und UARD0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR042.pdf
be used for real time functions. A 32.768KHz crystal should then be connected to the TOSCx pins of the AVR. In some AVRs the internal oscillator circuit used with the real time counter provides a capacitive load of approximately 20pF, which
in „Widerstände an MISO und MOSI?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·