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AVR-C-Tutorial.pdf
Baudraten bis zu 115200 Baud und höher möglich. Die Hardware Der UART basiert auf normalem TTL-Pegel mit 0V (LOW) und 5V (HIGH). Die Schnittstellenspezifikation für RS232 definiert jedoch -3V ... -12V (LOW) und +3 ... +12V (HIGH). Zudem muss der Signalaustausch zwischen AVR und Partnergerät invertiert werden
in „AVR-C-Tutorial“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr.txt
elektrische Spannung gemessen, die zwischen Punkt a und Masse besteht. Liegt diese Spannung im Bereich +2V bis +5V, dann wird dies vom AVR als HIGH bzw. logisch 1 interpretiert. Dies ist der Fall, wenn der Taster wie oben dargestellt nicht gedrückt ist. Wird der Taster gedrückt, dann sieht das so aus: T +
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AVR_tutorial.pdf
das LCD mit dem Mikrocontroller verbinden: 50 Pinnummer Bezeichnung Anschluss LCD 1 Vss GND 2 Vcc 5V 3 Vee GND oder Poti 4 RS PD4 am AVR 5 RW GND 6 E PD5 am AVR 7 DB0 nicht angeschlossen 8 DB1 nicht angeschlossen 9 DB2 nicht angeschlossen 10 DB3 nicht angeschlossen 11 DB4 PD0 am AVR 12 DB5 PD1 am AVR 13 DB6 PD2 am AVR 14 DB7 PD3 am AVR Vorsicht! Meistens nicht direkt an +5V anschließbar, 15 A nur über einen Vorwiderstand (z.B. 330ɏͿ͊▯ 16 K GND Ok alles ist verbunden. Wenn man jetzt den Strom einschaltet, sollten
in „AVR-Tutorial als PDF bzw *.doc“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-Tutorial.pdf
GND und 5 V schalten, mit dem Schleifer an V . EEist kann man den +5 V-Anschluss am Poti weglassen, da im Display ein Pull-up-Widerstand ist: Gewinnung der Kontrastspannung Wenn der Kontrast zu schwach sein sollte
in „AVR-Tutorial als PDF“ · Offtopic ·
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avr.txt
sein für Leute, die sich in die Programmierung der AVR Mikrocontroller einarbeiten wollen. Mit einfachen Assembler-Programmen wird ausprobiert, was sich mit den Input-Output-Registern eine AVR Mikrocontrollers so alles bewirken läßt. Um mit Assembler etwas
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Grillen_Fuchs_Beschreibung_V1_0.pdf
* Fuchs-Grille V1.0 * Created: 04.01.2021 12:01:06 * Author : jo D */ // Achtung! Darauf achten, dass F_CPU=8000000UL definiert ist und die FUSES entsprechend gesetzt sind. #include <avr/io.h> #include <avr/sleep.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> #include <avr/power.h> #include <avr/wdt.h> #include <avr/pgmspace.h> #define GRILLE_PIN PB1 // PWM Pin --> nicht aendern #define SENDE_PIN PB2 #define MODE_SW_1
in „ATTINY 433MHz Fuchssender mit akustischem Grillen-Sound“ · Projekte & Code ·
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Grillen_Fuchs_Beschreibung_V1_1.pdf
* Grillen-Fuchs V1.1 * Created: 04.01.2021 12:01:06 * Author : jo D */ // Achtung! Darauf achten, dass F_CPU=8000000UL definiert ist und die FUSES entsprechend gesetzt sind. #include <avr/io.h> #include <avr/sleep.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> #include <avr/power.h> #include <avr/wdt.h> #include <avr/pgmspace.h> #define GRILLE_PIN PB1 // PWM Pin --> nicht aendern #define SENDE_PIN PB2 #define MODE_SW_1
in „ATTINY 433MHz Fuchssender mit akustischem Grillen-Sound“ · Projekte & Code ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
sorgt für ein Anliegen der Spannung VTG am betreffenden Pin. Die zulässige Spannung beträgt hier 1,8V < VTG < 6,0V. Abbildung 3. 3: Schalter und Schalter-Anschlüsse Anmerkung: Die AVR’s besitzen interne Pull-Up Widerstände, die ak- tiviert werden können. Damit können bei eigenen Schal- tungsentwürfen
in „deutsche version vom stk500 handbuch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
sorgt für ein Anliegen der Spannung VTG am betreffenden Pin. Die zulässige Spannung beträgt hier 1,8V < VTG < 6,0V. Abbildung 3. 3: Schalter und Schalter-Anschlüsse Anmerkung: Die AVR’s besitzen interne Pull-Up Widerstände, die ak- tiviert werden können. Damit können bei eigenen Schal- tungsentwürfen
in „Handbuch/Anleitung zu AVR STK 500“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
sorgt für ein Anliegen der Spannung VTG am betreffenden Pin. Die zulässige Spannung beträgt hier 1,8V < VTG < 6,0V. Abbildung 3. 3: Schalter und Schalter-Anschlüsse Anmerkung: Die AVR’s besitzen interne Pull-Up Widerstände, die ak- tiviert werden können. Damit können bei eigenen Schal- tungsentwürfen
in „Einstieg mit dem AVR STK 500“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
sorgt für ein Anliegen der Spannung VTG am betreffenden Pin. Die zulässige Spannung beträgt hier 1,8V < VTG < 6,0V. Abbildung 3. 3: Schalter und Schalter-Anschlüsse Anmerkung: Die AVR’s besitzen interne Pull-Up Widerstände, die ak- tiviert werden können. Damit können bei eigenen Schal- tungsentwürfen
in „Einsteigerfragen zu STK-500“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
sorgt für ein Anliegen der Spannung VTG am betreffenden Pin. Die zulässige Spannung beträgt hier 1,8V < VTG < 6,0V. Abbildung 3. 3: Schalter und Schalter-Anschlüsse Anmerkung: Die AVR’s besitzen interne Pull-Up Widerstände, die ak- tiviert werden können. Damit können bei eigenen Schal- tungsentwürfen
in „++++Programmübertragung auf STK500++++“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
sorgt für ein Anliegen der Spannung VTG am betreffenden Pin. Die zulässige Spannung beträgt hier 1,8V < VTG < 6,0V. Abbildung 3. 3: Schalter und Schalter-Anschlüsse Anmerkung: Die AVR’s besitzen interne Pull-Up Widerstände, die ak- tiviert werden können. Damit können bei eigenen Schal- tungsentwürfen
in „STK500 - welcher Prozessor in welchem Sockel?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
sorgt für ein Anliegen der Spannung VTG am betreffenden Pin. Die zulässige Spannung beträgt hier 1,8V < VTG < 6,0V. Abbildung 3. 3: Schalter und Schalter-Anschlüsse Anmerkung: Die AVR’s besitzen interne Pull-Up Widerstände, die ak- tiviert werden können. Damit können bei eigenen Schal- tungsentwürfen
in „Evaluation Boards“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
sorgt für ein Anliegen der Spannung VTG am betreffenden Pin. Die zulässige Spannung beträgt hier 1,8V < VTG < 6,0V. Abbildung 3. 3: Schalter und Schalter-Anschlüsse Anmerkung: Die AVR’s besitzen interne Pull-Up Widerstände, die ak- tiviert werden können. Damit können bei eigenen Schal- tungsentwürfen
in „STK500 mit AVRDRAGON via JTAG verbinden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_HW_BESCHREIBUNG_2.PDF
sorgt für ein Anliegen der Spannung VTG am betreffenden Pin. Die zulässige Spannung beträgt hier 1,8V < VTG < 6,0V. Abbildung 3. 3: Schalter und Schalter-Anschlüsse Anmerkung: Die AVR’s besitzen interne Pull-Up Widerstände, die ak- tiviert werden können. Damit können bei eigenen Schal- tungsentwürfen
in „Suche deutsche Übersetzung für STK500“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
sorgt für ein Anliegen der Spannung VTG am betreffenden Pin. Die zulässige Spannung beträgt hier 1,8V < VTG < 6,0V. Abbildung 3. 3: Schalter und Schalter-Anschlüsse Anmerkung: Die AVR’s besitzen interne Pull-Up Widerstände, die ak- tiviert werden können. Damit können bei eigenen Schal- tungsentwürfen
in „STK500 als ISP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stk500user_guide_de.pdf
sorgt für ein Anliegen der Spannung VTG am betreffenden Pin. Die zulässige Spannung beträgt hier 1,8V < VTG < 6,0V. Abbildung 3. 3: Schalter und Schalter-Anschlüsse Anmerkung: Die AVR’s besitzen interne Pull-Up Widerstände, die ak- tiviert werden können. Damit können bei eigenen Schal- tungsentwürfen
in „ATmega32 ISP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-ASM_Tutorial.pdf
das LCD mit dem Mikrocontroller verbinden: Pinnum Bezeichnu Anschluss mer ng LCD 1 Vss GND 2 Vcc 5V 3 Vee GND oder Poti 4 RS PD4 am AVR 5 RW GND 6 E PD5 am AVR 7 DB0 nicht angeschlossen 8 DB1 nicht angeschlossen 9 DB2 nicht angeschlossen 10 DB3 nicht angeschlossen 11 DB4 PD0 am AVR 12 DB5 PD1 am AVR 13 DB6 PD2 am AVR 14 DB7 PD3 am AVR 15 A Vorsicht! Meistens nicht direkt an +5V anschließbar, nur über einen Vorwiderstand (z.B. 330Ω)! 16 K GND Ok alles ist verbunden. Wenn man jetzt den Strom einschaltet, sollten ein
in „AVR-Tutorial als PDF“ · Offtopic ·
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Rollladensteuerung.pdf
erfolgen. Abbildung 1: Variante 1 einer Hausverteilung von Steuerung und Sensoren/Aktoren Relais 12V 230V 230V 230V Auf Auf Auf Ab Ab 1..8 dezentrale Schalter + Ab Relaiseinheiten Wand schalter Steuerleitung Steuerung mit RC-Empfänger Rollladen-Steuerung Beschreibung Copyright (c) BBC-Hörer 2016-2018
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Rollladensteuerung.pdf
erfolgen. Abbildung 1: Variante 1 einer Hausverteilung von Steuerung und Sensoren/Aktoren Relais 12V 230V 230V 230V Auf Auf Auf Ab Ab 1..8 dezentrale Schalter + Ab Relaiseinheiten Wand schalter Steuerleitung Steuerung mit RC-Empfänger Rollladen-Steuerung Beschreibung Copyright (c) BBC-Hörer 2017 - 5
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Rollladensteuerung.pdf
erfolgen. Abbildung 1: Variante 1 einer Hausverteilung von Steuerung und Sensoren/Aktoren Relais 12V 230V 230V 230V Auf Auf Auf Ab Ab 1..8 dezentrale Schalter + Ab Relaiseinheiten Wand schalter Steuerleitung Steuerung mit RC-Empfänger Rollladen-Steuerung Beschreibung Copyright (c) BBC-Hörer 2017 - 5
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Amadeus.pdf
Zielsystem aus- und wieder einzuschalten. Man sollte allerdings darauf verzichten Spannungen von mehr als 20V mit dem Relais zu schalten. Zum Schalten von Netzspannungen mußt Du dir eine eigene Schaltung entwerfen, die dann vom Relais oder EXTVCC angesteuert werden kann. - 10/32- Amadeus USB Programmer for PIC and AVR EXTVCC liefert wärend der Programmierung ca. 4,6-5,2V und ist als Spannungsversorgung für Standalone Programmiergeräte gedacht. Caution: Don't use the relay for high voltage switching. Achtung: Relais
in „USB-Programmer PIC/AVR Jetzt auch auf Deutsch :-)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2k_v4_8_switch.txt
/* ******************************************************************* Autor: Beck Martin (mit Vorlagen von Tobias Schneider) Taktfrequenz: 8 MHz Chip: Atmel atMega 8 Datum: August 2015 Bezeichnung: 2 Kanal 20 Funktionen Multiswitch - 2k20fms Hintergund: Grund für dieses Prgramm war die fehlende kostenguenstige Moeglichkeit mir nur 2 Schaltknueppeln (jeweils 3 Wege Schalter) die 20 Funktionen meines meines Schleppschiffs = Rettungsschiffs zu steuern. Funktionsbeschreibung: Wenn ein Schalter von 0 = Neutralstellung in eine Endlage = 100 oder -100 gebracht wird, wird dies als Schaltimpuls gewertet und dabei
in „2 Kanal RC-Schalter fuer Schiffsmodelle mit Mega8“ · Projekte & Code ·
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2k_v4_8_switch.cc
/* ******************************************************************* Autor: Beck Martin Taktfrequenz: 8 MHz Chip: Atmel atMega 8 Datum: August 2015 Bezeichnung: 2 Kanal 20 Funktionen Multiswitch - 2k20fms Hintergund: Grund für dieses Prgramm war die fehlende kostenguenstige Moeglichkeit mir nur 2 Schaltknueppeln (jeweils 3 Wege Schalter) die 20 Funktionen meines meines Schleppschiffs = Rettungsschiffs zu steuern. Funktionsbeschreibung: Wenn ein Schalter von 0 = Neutralstellung in eine Endlage = 100 oder -100 gebracht wird, wird dies als Schaltimpuls gewertet und dabei entweder als "lang" oder
in „2 Kanal RC-Schalter fuer Schiffsmodelle mit Mega8“ · Projekte & Code ·
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2k_v4_8_switch.cpp
/* ******************************************************************* Autor: Beck Martin (mit Vorlagen von Tobias Schneider) Taktfrequenz: 8 MHz Chip: Atmel atMega 8 Datum: August 2015 Bezeichnung: 2 Kanal 20 Funktionen Multiswitch - 2k20fms Hintergund: Grund für dieses Prgramm war die fehlende kostenguenstige Moeglichkeit mir nur 2 Schaltknueppeln (jeweils 3 Wege Schalter) die 20 Funktionen meines meines Schleppschiffs = Rettungsschiffs zu steuern. Funktionsbeschreibung: Wenn ein Schalter von 0 = Neutralstellung in eine Endlage = 100 oder -100 gebracht wird, wird dies als Schaltimpuls gewertet und dabei
in „2 Kanal RC-Schalter fuer Schiffsmodelle mit Mega8“ · Projekte & Code ·
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2k_v4_8_switch.c
/* ******************************************************************* Autor: Beck Martin Taktfrequenz: 8 MHz Chip: Atmel atMega 8 Datum: August 2015 Bezeichnung: 2 Kanal 20 Funktionen Multiswitch - 2k20fms Hintergund: Grund für dieses Prgramm war die fehlende kostenguenstige Moeglichkeit mir nur 2 Schaltknueppeln (jeweils 3 Wege Schalter) die 20 Funktionen meines meines Schleppschiffs = Rettungsschiffs zu steuern. Funktionsbeschreibung: Wenn ein Schalter von 0 = Neutralstellung in eine Endlage = 100 oder -100 gebracht wird, wird dies als Schaltimpuls gewertet und dabei entweder als "lang" oder
in „2 Kanal RC-Schalter fuer Schiffsmodelle mit Mega8“ · Projekte & Code ·
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2k_v4_8_switch.c
/* ******************************************************************* Autor: Beck Martin Taktfrequenz: 8 MHz Chip: Atmel atMega 8 Datum: August 2015 Bezeichnung: 2 Kanal 20 Funktionen Multiswitch - 2k20fms Hintergund: Grund für dieses Prgramm war die fehlende kostenguenstige Moeglichkeit mir nur 2 Schaltknueppeln (jeweils 3 Wege Schalter) die 20 Funktionen meines meines Schleppschiffs = Rettungsschiffs zu steuern. Funktionsbeschreibung: Wenn ein Schalter von 0 = Neutralstellung in eine Endlage = 100 oder -100 gebracht wird, wird dies als Schaltimpuls gewertet und dabei entweder als "lang" oder
in „2 Kanal 8 fach Switch RC für Modell Schiff und Auto“ · Projekte & Code ·
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2k_v4_8_switch.c
/* ******************************************************************* Autor: Beck Martin Taktfrequenz: 8 MHz Chip: Atmel atMega 8 Datum: August 2015 Bezeichnung: 2 Kanal 20 Funktionen Multiswitch - 2k20fms Hintergund: Grund für dieses Prgramm war die fehlende kostenguenstige Moeglichkeit mir nur 2 Schaltknueppeln (jeweils 3 Wege Schalter) die 20 Funktionen meines meines Schleppschiffs = Rettungsschiffs zu steuern. Funktionsbeschreibung: Wenn ein Schalter von 0 = Neutralstellung in eine Endlage = 100 oder -100 gebracht wird, wird dies als Schaltimpuls gewertet und dabei entweder als "lang" oder
in „2 Kanal 8 fach Switch RC für Modell Schiff und Auto“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Rollladensteuerung.pdf
erfolgen. Abbildung 1: Variante 1 einer Hausverteilung von Steuerung und Sensoren/Aktoren Relais 12V 230V 230V 230V Auf Auf Auf Ab Ab 1..8 dezentrale Schalter + Ab Relaiseinheiten Wand schalter Steuerleitung Steuerung mit RC-Empfänger Rollladen-Steuerung Beschreibung Copyright (c) BBC-Hörer 2016-2018
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2k_v4_8_switch.txt
/* ******************************************************************* Autor: Beck Martin (mit Vorlagen von Tobias Schneider) Taktfrequenz: 8 MHz Chip: Atmel atMega 8 Datum: August 2015 Bezeichnung: 2 Kanal 20 Funktionen Multiswitch - 2k20fms Hintergund: Grund für dieses Prgramm war die fehlende kostenguenstige Moeglichkeit mir nur 2 Schaltknueppeln (jeweils 3 Wege Schalter) die 20 Funktionen meines meines Schleppschiffs = Rettungsschiffs zu steuern. Funktionsbeschreibung: Wenn ein Schalter von 0 = Neutralstellung in eine Endlage = 100 oder -100 gebracht wird, wird dies als Schaltimpuls gewertet und dabei
in „2 Kanal 8 fach Switch RC für Modell Schiff und Auto“ · Projekte & Code ·
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2k_v4_8_switch.txt
/* ******************************************************************* Autor: Beck Martin (mit Vorlagen von Tobias Schneider) Taktfrequenz: 8 MHz Chip: Atmel atMega 8 Datum: August 2015 Bezeichnung: 2 Kanal 20 Funktionen Multiswitch - 2k20fms Hintergund: Grund für dieses Prgramm war die fehlende kostenguenstige Moeglichkeit mir nur 2 Schaltknueppeln (jeweils 3 Wege Schalter) die 20 Funktionen meines meines Schleppschiffs = Rettungsschiffs zu steuern. Funktionsbeschreibung: Wenn ein Schalter von 0 = Neutralstellung in eine Endlage = 100 oder -100 gebracht wird, wird dies als Schaltimpuls gewertet und dabei
in „2 Kanal 8 fach Switch RC für Modell Schiff und Auto“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-ASM-Tutorial_16_05_08_v3.pdf
GND 2 Vcc 5V 3 Vee GND oder Poti 4 RS PD4 amAVR 5 RW GND 6 E PD5 amAVR 7 DB0 nicht angeschlossen 8 DB1 nicht angeschlossen 9 DB2 nicht angeschlossen 10 DB3 nicht angeschlossen 11 DB4 PD0 amAVR 12 DB5 PD1 amAVR 13
in „AVR-ASM-Tutorial: PDF 16.5.08“ · www.mikrocontroller.net ·
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Atmel_AVR_Lernunterlage_v2.pdf
Rd addiert. Dabei gibt Rd das untere der beiden Register an. (zulässig für Rd: r24, r26, r28 und r30)(zulässig für K63: 0 bis 63) beeinflusste Flags: Taktzyklen: bei 4 MHz: bei 8 MHz: S V N Z C 2 Befehlszeit: 500 ns 250 ns SBC – SUBTRAHIERE REGISTER MIT CARRY-FLAG Syntax: Funktion:
in „Programmer incl. neuem Code für Atmel AN910“ · Projekte & Code ·
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Wie_sag_ich_es_dem_AVR.txt
Zur Startseite Zur Artikelübersicht Wie sag ich's meinem AVR ? Einleitung Gerhard Paulus gp@gnomsoft.de Copyright (c) 2002 GNOM SOFT GmbH, Dresden Dieser Text ist für alle Leute interessant, die sich in die Programmierung der AVR Mikrocontroller einarbeiten wollen
in „Assembler Sprache erlernen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MST-1630.001-magnetsteuerung-datenblatt.pdf
gilt für die im Auslieferzustand enthaltene Standardsoftware: R z.B. 6 VDC, 100% z.B. 6 VDC, 100% 24 VDC 1. Schließen Sie Magnet A an (3 + 5) 2. Schließen Sie Magnet B an (4 + 6) 3. Schießen Sie einen Taster/Schalter an Signaleingang IN1 an (7 + 8) 4. Schießen Sie einen Taster/Schalter an Signaleingang
in „Tremba MST-1630.001 einspule Umkehrhubmagnete“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tremba_Magnetsteuerung.pdf
, 100% 6 VDC, 100% 24 VDC V05 www.tremba.de / Nutzung gemäß underer AGB auf www.tremba.de. Seite 3 von 11 Datenblatt Magnetsteuerung MST-1630.001/002 B eschreibung der Klemmleiste: Signalein-/ausgang Einleitung Die Klemmleiste
in „Analosignal mit Microkontroller auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tremba_Magnetsteuerung.pdf
, 100% 6 VDC, 100% 24 VDC V05 www.tremba.de / Nutzung gemäß underer AGB auf www.tremba.de. Seite 3 von 11 Datenblatt Magnetsteuerung MST-1630.001/002 B eschreibung der Klemmleiste: Signalein-/ausgang Einleitung Die Klemmleiste
in „Spannungsregelung mit MC MST 1630 von Tremba“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tremba_Magnetsteuerung.pdf
, 100% 6 VDC, 100% 24 VDC V05 www.tremba.de / Nutzung gemäß underer AGB auf www.tremba.de. Seite 3 von 11 Datenblatt Magnetsteuerung MST-1630.001/002 B eschreibung der Klemmleiste: Signalein-/ausgang Einleitung Die Klemmleiste
in „Spannungsregelung mit MC MST 1630 von Tremba (2)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Zentrale_V1.4.asm
.SET Leskal = 0xA6 .include "m8def.inc" .DSEG RamDat: .BYTE 112 Platz: .BYTE 256 Synch: .BYTE 34 empzch: .db 0 schadr: .db 0 .CSEG ;***** Programm-Code ;************************************************************************* rjmp RESET ; Reset Handler rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler rjmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler rjmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler rjmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler rjmp TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler rjmp TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler rjmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler rjmp TIM_0OVF ; Timer0 Overflow Handler rjmp SPI_STC
in „UART im Interrupt, Daten direkt in EEProm speichern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_USB_GPS.pdf
1 2 3 4 5 A A Ladebuchse 3,7V LIPO-Akku SW1 Schalter + 3,3 Volt VCC D1 R3 Zenerdiode ? U1 MISO 1 2 VTG ATMEGA32U2-AU 4 MOSI 4 5 RST GND SCK 3 6 JP1 C GAVR-ISP-6SMD V (SS/PCINT0)PB0 14 (SCLK/PCINT1)PB1 15 AVR ISP 16 (PDI/MOSI/PCINT2)PB2 17 B 24 (PD0/MISO/PCINT3)PB3 18 B PC1(RESET/dW) (T1/PCINT4)PB4 W25Q128 U3 32 AVCC (PCINT5)PB5 19 1 XTAL1 (PCINT6)PB6 20 1 8 22 pF 2 21 CS# VCC C1 PC0(XTAL2) (PCINT7/OC.0A/OC.1C)PB7 2DO/MISO HOLD# QUARZ 6 3WP
in „Datei auf SD-Karte via AVR auf Computer übertragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-ASM-Tutorial_16_05_08_v2.pdf
wir das LCD mit dem Mikrocontroller verbinden: Pinnummer Bezeichnung Anschluss LCD 1 Vss GND 2 Vcc 5V 3 Vee GND oder Poti 4 RS PD4 amAVR 5 RW GND 6 E PD5 amAVR 7 DB0 nicht angeschlossen 8 DB1 nicht angeschlossen 9 DB2 nicht angeschlossen 10 DB3 nicht angeschlossen 11 DB4 PD0 amAVR 12 DB5 PD1 amAVR 13 DB6 PD2 amAVR 14 DB7 PD3 amAVR 15 A Vorsicht! Meistens nicht direkt an +5V anschließbar, nur über einen Vorwiderstand (z.B. 33Ω)! 16 K GND Ok alles ist verbunden. Wenn man jetzt den Strom einschaltet, sollten ein
in „AVR-ASM-Tutorial: PDF 16.5.08“ · www.mikrocontroller.net ·
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motcntrl.bas
mit P-Kanal- (oben im Schaltbild) und N-Kanal-Power-MOSFET (unten im Schaltbild) ' 2 Taster schalten 24-Volt-Eingänge (Drehrichtung re/li), setzen dig. Eingänge auf high: ' Taster rechts betätigt oder 24-V-Eing. rechts auf high: Motor läuft rechts (neue_richtung = 1) ' Taster links betätigt oder 24-V-Eing. links auf high: Motor läuft links (Neue_richtung = 2) ' ' ------------------ ' DIL-Schalter Š 1 2 3 4 5 6 Š ' ------------------ ' X--------------> Dil-Schalter / Jumper 1: bisher unbenutzt '
in „PWM-Steuerung will nicht funktionieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-ASM-Tutorial_16_05_08_v1.pdf
wir das LCD mit dem Mikrocontroller verbinden: Pinnummer Bezeichnung Anschluss LCD 1 Vss GND 2 Vcc 5V 3 Vee GND oder Poti 4 RS PD4 amAVR 5 RW GND 6 E PD5 amAVR 7 DB0 nicht angeschlossen 8 DB1 nicht angeschlossen 9 DB2 nicht angeschlossen 10 DB3 nicht angeschlossen 11 DB4 PD0 amAVR 12 DB5 PD1 amAVR 13 DB6 PD2 amAVR 14 DB7 PD3 amAVR 15 A Vorsicht! Meistens nicht direkt an +5V anschließbar, nur über einen Vorwiderstand (z.B. 33Ω)! 16 K GND Ok alles ist verbunden. Wenn man jetzt den Strom einschaltet, sollten ein
in „AVR-ASM-Tutorial: PDF 16.5.08“ · www.mikrocontroller.net ·
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Atmel_AVR_Lernunterlage_v5.pdf
des Bundes in Graz Abteilung für technischen und gewerblichen Fachunterricht Abb. 1: Verschiedene AVR-µC von Atmel AVR-µC Lernunterlage für das Selbststudium Version v5 vom 27. April 2004 13:00 Uhr Ersatzarbeit für die Lehrveranstaltung „Fachliche Bildung“ Begutachter: Dipl.-Ing. Franz Mitterer Eingereicht
in „kommentierter Befehlssatz in deutsch ATmega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmel_AVR_Lernunterlage_v3.pdf
Rd addiert. Dabei gibt Rd das untere der beiden Register an. (zulässig für Rd: r24, r26, r28 und r30)(zulässig für K63: 0 bis 63) beeinflusste Flags: Taktzyklen: bei 4 MHz: bei 8 MHz: S V N Z C 2 Befehlszeit: 500 ns 250 ns SBC – SUBTRAHIERE REGISTER MIT CARRY-FLAG Syntax: Funktion:
in „Lernunterlage AVR-Assembler (inkl. Befehle in DEUTSCH)“ · Projekte & Code ·
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Atmel_AVR_Lernunterlage_v4.pdf
Rd addiert. Dabei gibt Rd das untere der beiden Register an. (zulässig für Rd: r24, r26, r28 und r30)(zulässig für K63: 0 bis 63) beeinflusste Flags: Taktzyklen: bei 4 MHz: bei 8 MHz: S V N Z C 2 Befehlszeit: 500 ns 250 ns SBC – SUBTRAHIERE REGISTER MIT CARRY-FLAG Syntax: Funktion:
in „Lernunterlage AVR-Assembler (inkl. Befehle in DEUTSCH)“ · Projekte & Code ·
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Atmel_AVR_Lernunterlage_v5.pdf
des Bundes in Graz Abteilung für technischen und gewerblichen Fachunterricht Abb. 1: Verschiedene AVR-µC von Atmel AVR-µC Lernunterlage für das Selbststudium Version v5 vom 27. April 2004 13:00 Uhr Ersatzarbeit für die Lehrveranstaltung „Fachliche Bildung“ Begutachter: Dipl.-Ing. Franz Mitterer Eingereicht
in „Lernunterlage AVR-Assembler (inkl. Befehle in DEUTSCH)“ · Projekte & Code ·
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Atmel_AVR_Lernunterlage_v5.pdf
des Bundes in Graz Abteilung für technischen und gewerblichen Fachunterricht Abb. 1: Verschiedene AVR-µC von Atmel AVR-µC Lernunterlage für das Selbststudium Version v5 vom 27. April 2004 13:00 Uhr Ersatzarbeit für die Lehrveranstaltung „Fachliche Bildung“ Begutachter: Dipl.-Ing. Franz Mitterer Eingereicht
in „Assembler Tutorial als PDF ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Anleitung.pdf
herausgeführt. Beide Ports besitzen Pull-Down-Widerstände, welche die Ports Im Ruhezustand auf ca. 0V legen. Am Port A sind zusätzlich drei Taster und zwei Schalter angeschlossen. Der Ruhezustand der Taster und Schalter ist ein Lowsignal (ca. 0V). Erst beim Betätigen der Taster beziehungsweise der Schalter
in „AVR_Ctrl mit BasCom programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·