-
PDF
doc2521.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 „Quarz will nicht anschwingen Atmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
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 „Mein erstes Projekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
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 „Programier leitungen doppelt nutzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
AVR_8-bit_AppNote_HardwareDesignConsiderations_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 „RFM01 Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
AVR042-doc2521.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 „Anfänger: Atmel 8 beschaltung ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
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
-
Datei
Sietze.txt
0 NEC1 130 114 88 229 Learned Surround Settings AVR 38.0289 38 0 0000 006C 0006 0002 0004 06CE 0001 14A0 0001 1509 Learned Test Settings AVR 38.381 NEC1 130 114 88 229 Learned Surr. Tuner 38.0289 40 0 NEC 128 112 219 243 Learned Sleep Tuner 37.3437 38
in „NEC Protokoll für Harman AVR3550“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
test7.c
/* Title: AVR-GCC "SSDC" Author: Zoltan Date: 2003,01.05 Purpose: Submarine Stabilizer and Depth Control Software: AVR-GCC to compile Hardware: ATMEGA8 Note: 8Mhz (internal oszillator) v0.94 http://ngrad.bei.t-online.de
in „Frage zu Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
test7.c
/* Title: AVR-GCC "SSDC" Author: Zoltan Date: 2003,01.05 Purpose: Submarine Stabilizer and Depth Control Software: AVR-GCC to compile Hardware: ATMEGA8 Note: 8Mhz (internal oszillator) v0.94 http://ngrad.bei.t-online.de
in „Frage zu Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Forum für Mikrocontroller und digitale Elektronik Übersicht
Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Filter: ARM AVR Arduino MSP430 ESP PIC 8051 AVR32 C16x PowerPC Betreff Autor Antworten Letzter Beitrag Die/Chip-Bilder von Richi's Lab (digitale Bauteile) Lothar M. 51 31.05.2025 05:41 Induktiver Polarisations- Sensor
in „einzelne Threads ausblenden?“ · www.mikrocontroller.net · · Screenshots
-
PDF
TT_Bausatz_mit_Deek_Robot-DIL28_Umbauten.pdf
der Hauptplatine * Verdrahtung Deek_Robot auf DIL28-Sockel für Hauptplatine: Name Modul DIL28 TQFP32 (zur Kontrolle) RESET Pin 1 n.c. Pin PD0 "RXD" -> Pin 2 Pin 30 PD1 "TXD" -> Pin 3 Pin 31 PD2 "2" -> Pin 4 Pin 32 PD3 "3" -> Pin 5 Pin 1 PD4 "4" -> Pin 6 Pin 2 VCC "VCC" -> Pin 7 Pin 4,6,18 GND "GND"
-
PDF
Powermeter.pdf
factor 0.8, capacitive, and the dashed line shows relative error at power factor 0.5, inductive. Figure 14. Typical Measurement Accuracy. +3.00% PF = 0.5i +2.00% PF = 0.8c +1.00% -1.00% PF = 1 -2.00% (SCALE NORMALISED) -3.00% 0.001 0.010 0.100 1.000 26 AVR465 2566A-AVR-07/04 AVR465 Flow Charts Figure 15.
in „230V Leistung erfassen mit ATmega128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
volt230.pdf
factor 0.8, capacitive, and the dashed line shows relative error at power factor 0.5, inductive. Figure 14. Typical Measurement Accuracy. +3.00% PF = 0.5i +2.00% PF = 0.8c +1.00% -1.00% PF = 1 -2.00% (SCALE NORMALISED) -3.00% 0.001 0.010 0.100 1.000 26 AVR465 2566A-AVR-07/04 AVR465 Flow Charts Figure 15.
in „Netzteil ohne Trafo“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
energymeter.pdf
factor 0.8, capacitive, and the dashed line shows relative error at power factor 0.5, inductive. Figure 14. Typical Measurement Accuracy. +3.00% PF = 0.5i +2.00% PF = 0.8c +1.00% -1.00% PF = 1 -2.00% (SCALE NORMALISED) -3.00% 0.001 0.010 0.100 1.000 26 AVR465 2566A-AVR-07/04 AVR465 Flow Charts Figure 15.
in „Leistungsmessung über Shunt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
doc2566.pdf
factor 0.8, capacitive, and the dashed line shows relative error at power factor 0.5, inductive. Figure 14. Typical Measurement Accuracy. +3.00% PF = 0.5i +2.00% PF = 0.8c +1.00% -1.00% PF = 1 -2.00% (SCALE NORMALISED) -3.00% 0.001 0.010 0.100 1.000 26 AVR465 2566A-AVR-07/04 AVR465 Flow Charts Figure 15.
in „Cadsoft Eagle“ · Platinen ·
-
PDF
Avrisp_Sch.pdf
TITLE: AVR ISP mother.Sch 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 VCC VCC GND GND D D AVR_TxD VCC VCC 2 R12 4,7K 2 1 R14 AVR_RxD 4,7K 4 1 R1 2 1 2 R15 1 5 Q1B 1 0R 6 BC847BPN 4,7K Q1A R13 R10 2 1 2 3 VC080514A300 4,7K
in „AVRisp serial upgrade failed“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Avrisp_Sch.pdf
TITLE: AVR ISP mother.Sch 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 VCC VCC GND GND D D AVR_TxD VCC VCC 2 R12 4,7K 2 1 R14 AVR_RxD 4,7K 4 1 R1 2 1 2 R15 1 5 Q1B 1 0R 6 BC847BPN 4,7K Q1A R13 R10 2 1 2 3 VC080514A300 4,7K
in „Fragen zu den Tutorials“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Avrisp_Sch.pdf
TITLE: AVR ISP mother.Sch 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 VCC VCC GND GND D D AVR_TxD VCC VCC 2 R12 4,7K 2 1 R14 AVR_RxD 4,7K 4 1 R1 2 1 2 R15 1 5 Q1B 1 0R 6 BC847BPN 4,7K Q1A R13 R10 2 1 2 3 VC080514A300 4,7K
in „MEGA8 direkt an schnittstelle?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Avrisp_Schema.pdf
TITLE: AVR ISP mother.Sch 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 VCC VCC GND GND D D AVR_TxD VCC VCC 2 R12 4,7K 2 1 R14 AVR_RxD 4,7K 4 1 R1 2 1 2 R15 1 5 Q1B 1 0R 6 BC847BPN 4,7K Q1A R13 R10 2 1 2 3 VC080514A300 4,7K
in „Programmierboard im Selbstbau“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
fft232slow.asm
elm-chan.org/ ; ;-----------------------------------------------------------------------------; ; .include "m32def.inc" .include "avr.inc" .include "akiglcd.inc" .equ Sync = 3 ;Port D bit definitions .equ FFT_N = 128 ;Number of samples .equ LCD_H = 16 ;/ .def ClkDiv = r12 ;ADC SampleClock Divider for T0 .def _
in „Schnelle FFT in Assembler“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
-
Datei
ttester_110k_20140511.diff
0x41,0x51,0x21,0x5E}, // 0x51 +{0x00,0x7F,0x09,0x09,0x19,0x66}, // 0x52 +{0x00,0x26,0x49,0x49,0x49,0x32}, // 0x53 +{0x00,0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01}, // 0x54 +{0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x3F}, // 0x55 +{0x00,0x1F,0x20,0x40,0x20,0x1F}, // 0x56 +{0x00,0x3F,0x40,0x3C,0x40,0x3F}, // 0x57 +{0x00,0x63,0x14,0x08,0x14,0x63
-
Datei
owdevice_ATT25_DS2423_2_counter.c
/* * owdevice.c * * Created: 24.01.2012 14:11:43 * Author: Tobias Mueller, mail(at)tobynet.de * Bitte bei weiterer Verabeitung immer angeben */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #ifdef __AVR_ATmega32__ #include "uart.h" #include
in „1-Wire Slave auf AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
EtherBoardSch.pdf
30 PD5 A9 16 SA9 BD1 84 A9 36 A9/PC1 PD6/T1 31 PD6 A10 18 SA10 BD2 82 VCC VCC A10 37 A10/PC2 PD7/T2 32 PD7 IC4C A11 19 SA11 BD3 81 A11 38 A11/PC3 A12 20 SA12 BD4 80 1 3 J2 A12 39 2 RXD HC04 A13 21 79 RN2A RN2B 1 A13 40 A12/PC4 RXD/PE0/PDI 3 TXD 6 5 A14 22 SA13 BD5 78 4K7 4K7 6 A14 41 A13/PC5 TXD/PE1/PDO
in „Elektronik über ein Ethernet Netzwerk steuern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
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 ·
-
PDF
AVR335.pdf
result, each 510 clock cycles the ADC is run in single conversion mode with an ADC clock division by 32. A single conversion takes 14 ADC cycles. Therefore a conversion will be ready after 14 x 32 = 448 cycles. When a conversion is finished an interrupt occurs. The interrupt routine then performs a loop
in „PWM zur Tonausgabe auf einem Lautsprecher Mega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
ATmega328_-_Kopie.c
Headerdatei soll die erste Hauptheaderdatei sein. */ #include <stdio.h> #include <stdint.h> #include <avr/io.h> #include <avr/eeprom.h> #include <avr/interrupt.h> void set_timer1 (uint8_t mode, uint8_t config ); void set_timer1_CTC_freq(uint32_t f_CLK); void set_timer1_CTC_freqchange (uint32_t freq, uint32
in „Geisterhafter Quellcode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
ATmega328_-_Kopie.c
Headerdatei soll die erste Hauptheaderdatei sein. */ #include <stdio.h> #include <stdint.h> #include <avr/io.h> #include <avr/eeprom.h> #include <avr/interrupt.h> void set_timer1 (uint8_t mode, uint8_t config ); void set_timer1_CTC_freq(uint32_t f_CLK); void set_timer1_CTC_freqchange (uint32_t freq, uint32
in „Geisterhafter Quellcode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
debug_okay.asm
HA_Sensor_Raumklima.elf: file format elf32-avr Disassembly of section .text: 00000000 <__vectors>: 0: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__ctors_end> 4: 0c 94 51 00 jmp 0xa2 ; 0xa2 <__bad_interrupt> 8: 0c 94 44 02 jmp 0x488 ; 0x488 <__vector_2> c:
in „Fehler bei einfacher Integer-Division?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Prog7.c
***********************************/ u16 ip_sum_calc(u16 len_ip_header, u16 buff[]) { u16 word16; u32 sum=0; u16 i; for (i=0;i<len_ip_header;i=i+2) { word16 =((buff[i]<<8)&0xFF00)+(buff[i+1]&0xFF); sum = sum + (u32) word16; } //Nimmt von der 32-Bit Summe nur die ersten 16 Bit while (sum>>16) { sum =
in „Ethernetkontroller sendet aber kein Empfang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
stack.h
uint8_t netmask[4]; //extern uint8_t router_ip[4]; //extern uint16_t IP_id_counter; #if defined (__AVR_ATmega32__)|| defined (__AVR_ATmega328P__) #define MAX_TCP_ENTRY 5 #define MAX_UDP_ENTRY 5 #define MAX_ARP_ENTRY 5 #define MTU_SIZE 600 #endif #if defined (__AVR_ATmega644__) || defined (__AVR_ATmega644P
in „Webpage Webserver“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
fehler.txt
-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Julius
in „Marlin auf anet e12“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
AVR-ASM-Tutorial_16_05_08_v1.pdf
...................................................................................................32 4.2.4.3AVR Befehle.............................................................................................................32 5 AVR-Tutorial:Arithmetik8...........................................
in „AVR-ASM-Tutorial: PDF 16.5.08“ · www.mikrocontroller.net ·
-
Datei
main.asm
loc 1 24 0 out 88-32,r18 .loc 1 26 0 mov r25,r6 andi r25,lo8(1) out 50-32,r25 .loc 1 27 0 lsr r6 .loc 1 28 0 mov r25,r7 lsl r25 mov r7,r25 .loc 1 29 0 brne .L7 .loc 1 30 0 subi r24,lo8(-(-1)) .LVL2: mov r30,r24 ldi r31,lo8
in „Lange Bitcodes speichern und ausgeben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.asm
e1 ldi r28, 0x14 ; 20 ldi YH, 0 ;[-14] 7a6c: d0 e0 ldi r29, 0x00 ; 0 ldi cnt, 2 ;[-13] 7a6e: 32 e0 ldi r19, 0x02 ; 2 00007a70 <usbSendAndReti>: ;uses: x1...x4, btcnt, shift, cnt, Y ;Numbers in brackets are time since
in „ATMEGA32 Minimum System Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
schaltplan-final.pdf
5 4 3 2 1 J1 Servo1 J2 Servo2 VCC IC3A VCC Q1 14 Q16 MHz VCC L1 SW1 R1 1 2 3 1 2 3 C2 2 1 KHT1 10k 100µH C1 74HC14 7 RESET POW4 VCC 22pF 22pF PWM2 C3 1 3 PWM0 100nF IC1 C4 IC3B 32 C C 12 100nF RESET AREF V V XTAL2 J7 4 3 J6 9 RESET A XTAL1 13 D ST2
in „LCD DEM20485 in gerade Zeile springen (c't-Bot)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
boot.c
PORTC = ~0x02; do { asm volatile("nop"); } while(1); } /* --------- do.bat --------- echo compile... avr-gcc -g -Os -mmcu=atmega16 -c boot.c echo link... avr-gcc -g -mmcu=atmega16 -Wl,-Map,boot.map,--cref,--section-start=.bootloader=0x1c00 -o boot.elf boot.o echo creating lst file... avr-objdump -h -S -d boot.elf > boot.lst echo creating hex file... avr-objcopy -j .text -j .data -j .bootloader -O ihex boot.elf rom.hex ******************* eof *********************/ /* boot.elf: file format elf32-avr Sections: Idx Name Size VMA LMA File off Algn 0 .bootloader
in „bootloader section in c“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
lcd.h
LCD_PORT /**< port for Enable line */ #define LCD_E_PIN 6 /**< pin for Enable line */ #elif defined(__AVR_AT90S4414__) || defined(__AVR_AT90S8515__) || defined(__AVR_ATmega64__) || \ defined(__AVR_ATmega8515__)|| defined(__AVR_ATmega103__) || defined(__AVR_ATmega128__) || \ defined(__AVR_ATmega161__) || defined(__AVR_ATmega162__) || defined(__AVR_ATmega32__) /* * memory mapped mode is only supported when the device has an external data memory interface */ #define LCD_IO_DATA 0xC000 /* A15=E=1, A14=RS=1 */ #define
in „LCD Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
STK500_Schematics.pdf
PDT3 5 24 PCT1 PBT4 5 36 PAT4 8 PIN DIP SOCKET GND 6 15 AVTG PDT4 6 23 PCT0 PBT5 6 35 PAT5 PBT4 7 14 PAT4 VTG 7 22 GND PBT6 7 34 PAT6 PBT5 8 13 PAT5 GND 8 21 AREFT AVTG PBT7 8 33 PAT7 PBT6 9 12 PAT6 XT1 9 20 AVTG RST 9 32 AREFT PBT7 10 11 PAT7 XT2 10 19 PBT5 VTG 10 31 GND AVTG PDT5 11 18 PBT4 GND 11
in „Schema STK 500 ?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
STK500_Schematics.pdf
PDT3 5 24 PCT1 PBT4 5 36 PAT4 8 PIN DIP SOCKET GND 6 15 AVTG PDT4 6 23 PCT0 PBT5 6 35 PAT5 PBT4 7 14 PAT4 VTG 7 22 GND PBT6 7 34 PAT6 PBT5 8 13 PAT5 GND 8 21 AREFT AVTG PBT7 8 33 PAT7 PBT6 9 12 PAT6 XT1 9 20 AVTG RST 9 32 AREFT PBT7 10 11 PAT7 XT2 10 19 PBT5 VTG 10 31 GND AVTG PDT5 11 18 PBT4 GND 11
in „STK500 kein VTARGET mehr?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
STK500_1_.pdf
PDT3 5 24 PCT1 PBT4 5 36 PAT4 8 PIN DIP SOCKET GND 6 15 AVTG PDT4 6 23 PCT0 PBT5 6 35 PAT5 PBT4 7 14 PAT4 VTG 7 22 GND PBT6 7 34 PAT6 PBT5 8 13 PAT5 GND 8 21 AREFT AVTG PBT7 8 33 PAT7 PBT6 9 12 PAT6 XT1 9 20 AVTG RST 9 32 AREFT PBT7 10 11 PAT7 XT2 10 19 PBT5 VTG 10 31 GND AVTG PDT5 11 18 PBT4 GND 11
in „STK500 - Analog-Setup für Line-In-Adapter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
STK500_Schematics.pdf
PDT3 5 24 PCT1 PBT4 5 36 PAT4 8 PIN DIP SOCKET GND 6 15 AVTG PDT4 6 23 PCT0 PBT5 6 35 PAT5 PBT4 7 14 PAT4 VTG 7 22 GND PBT6 7 34 PAT6 PBT5 8 13 PAT5 GND 8 21 AREFT AVTG PBT7 8 33 PAT7 PBT6 9 12 PAT6 XT1 9 20 AVTG RST 9 32 AREFT PBT7 10 11 PAT7 XT2 10 19 PBT5 VTG 10 31 GND AVTG PDT5 11 18 PBT4 GND 11
in „Roter Bereich auf STK500 defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
STK500.pdf
PDT3 5 24 PCT1 PBT4 5 36 PAT4 8 PIN DIP SOCKET GND 6 15 AVTG PDT4 6 23 PCT0 PBT5 6 35 PAT5 PBT4 7 14 PAT4 VTG 7 22 GND PBT6 7 34 PAT6 PBT5 8 13 PAT5 GND 8 21 AREFT AVTG PBT7 8 33 PAT7 PBT6 9 12 PAT6 XT1 9 20 AVTG RST 9 32 AREFT PBT7 10 11 PAT7 XT2 10 19 PBT5 VTG 10 31 GND AVTG PDT5 11 18 PBT4 GND 11
in „STK500 Transistoren defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
STK500_Schematics.pdf
PDT3 5 24 PCT1 PBT4 5 36 PAT4 8 PIN DIP SOCKET GND 6 15 AVTG PDT4 6 23 PCT0 PBT5 6 35 PAT5 PBT4 7 14 PAT4 VTG 7 22 GND PBT6 7 34 PAT6 PBT5 8 13 PAT5 GND 8 21 AREFT AVTG PBT7 8 33 PAT7 PBT6 9 12 PAT6 XT1 9 20 AVTG RST 9 32 AREFT PBT7 10 11 PAT7 XT2 10 19 PBT5 VTG 10 31 GND AVTG PDT5 11 18 PBT4 GND 11
in „STK500 getötet?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
STK500_Schematics.pdf
PDT3 5 24 PCT1 PBT4 5 36 PAT4 8 PIN DIP SOCKET GND 6 15 AVTG PDT4 6 23 PCT0 PBT5 6 35 PAT5 PBT4 7 14 PAT4 VTG 7 22 GND PBT6 7 34 PAT6 PBT5 8 13 PAT5 GND 8 21 AREFT AVTG PBT7 8 33 PAT7 PBT6 9 12 PAT6 XT1 9 20 AVTG RST 9 32 AREFT PBT7 10 11 PAT7 XT2 10 19 PBT5 VTG 10 31 GND AVTG PDT5 11 18 PBT4 GND 11
in „STK500 reparieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Startup.S
Mode */ /* R14 = LR */ ldr r14, =VIC_base_addr ldr r0 , [r14, #VIC_vect_offs] /*str r14, [r14, #VIC_vect_offs]*/ /*- Enable Interrupt and Switch in Supervisor Mode */ msr CPSR_c, #Mode_SVC /*- Save scratch/used registers
in „modify stack start in linker file of an LPC2148 project“ · µC & Digital Electronics ·
-
Datei
Startup.S
Mode */ /* R14 = LR */ ldr r14, =VIC_base_addr ldr r0 , [r14, #VIC_vect_offs] /*str r14, [r14, #VIC_vect_offs]*/ /*- Enable Interrupt and Switch in Supervisor Mode */ msr CPSR_c, #Mode_SVC /*- Save scratch/used registers
in „Interrupt beim ARM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
prog.s
= 0x3f __SP_H__ = 0x3e __SP_L__ = 0x3d __CCP__ = 0x34 __tmp_reg__ = 0 __zero_reg__ = 1 ; GNU C (WinAVR 20100110) version 4.3.3 (avr) ; compiled by GNU C version 3.4.5 (mingw-vista special r3), GMP version 4.2.3, MPFR version 2.4.1. ; GGC heuristics: --param ggc-min-expand=100 --param ggc-min-heapsize
in „Problem beim Auslagern von Funktionen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
log_avr.txt
AVR -> PC Port geöffnet durch Vorgang "AVRStudio.exe" (PID: 3524) 1B 01 00 0B 0E 01 00 08 53 54 4B 35 30 30 5F 32 ........STK500_2 02 1B 02 00 03 0E 03 00 00 17 1B 03 00 03 0E 03 ................ 00 01
in „seriell ISP sehr langsam“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
18, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 31, 31, 31, 30, 30, 30, 29, 29, 28, 28, 27, 27, 26, 26, 25, 24, 24, 23, 22, 21, 21, 20, 19, 18, 18, 17, 16, 15, 14, 14, 13, 12, 11, 11, 10, 9, 8, 8, 7, 6, 6,
in „LCD 162D mit ATmega8535“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
18, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 31, 31, 31, 30, 30, 30, 29, 29, 28, 28, 27, 27, 26, 26, 25, 24, 24, 23, 22, 21, 21, 20, 19, 18, 18, 17, 16, 15, 14, 14, 13, 12, 11, 11, 10, 9, 8, 8, 7, 6, 6,
in „Display nach Tutorial Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·