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ARM-ASM-Tutorial
(i.e. 8 adjacent arbitrary bits) at any location, and zeros otherwise, e.g. 0x00000045, 0x00045000, 0x7f800000. Any 32bit number that consists of the same byte repeated 2 or 4 times in fixed places, as in
the value where bit “x mod 32” is one, and all others are zero. To calculate the offset address “y*4”, i.e. “(x/32)*4”, the register is first shifted right by 5 bits and then shifted back left by 2 bits. This is the same as shifting 3 bits right and zeroing out the lower 2 bits; but two shift instructions
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Linksammlung
two sample projects in the source tree. One for an 8-bit Atmel ATmega103 (but any AVR/ATmega with 4 KB RAM or more will do) and one for the 32-bit Atmel AT91SAM7S64 running on the AT91SAM7S-EK evaluation board. (GPL Lizenz) Openeye. OpenEye ist eine Kombination aus PC-Programm (Windows, Delphi) und
Intel XScale und Nvidia Tegra Linux4SAM Informationen, Anleitungen und Code zur Anwendung von Linux auf AT91SAM9xxx NicheTask (URL ist www.freertos.com aber hat nichts mit FreeRTOS(.org) zu tun) Nut/OS Echtzeitbetriebssystem für Mikrocontroller
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AT91SAM7S mit OpenOCD programmieren
buswidth 4, chipwidth 0 at91sam7 information: cidr: 0x27090540, arch: 0x0070, eproc: ARM7TDMI, version:0x000, flashsize: 0x00010000 main clock(estimated): 18614kHz pagesize: 128, lockbits: 16 0x0003, pages in lock region: 32 securitybit: 0, nvmbits: 0x0 > flash protect 0 0 15 off > flash info 0 #1: at91sam7 at 0x00100000, size 0x00010000, buswidth 4, chipwidth 0 at91sam7 information: cidr: 0x27090540, arch: 0x0070, eproc: ARM7TDMI, version:0x000, flashsize: 0x00010000 main clock(estimated): 18614kHz pagesize
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Mikrocontroller Vergleich
, AVR, MSP430, R8C/M16C, ST7, TLCS-870, Z8e: kein Problem. PIC: PIC18 ja, PIC16,PIC12,PIC10 nein. RAM-Puffer die größer sind als das RAM in einer Bank sind nur mit Klimmzügen möglich. Skalierbarkeit. Vor allem für jene wichtig
, WLCSP. 512 bis 6k Bytes SRAM, 4 bis 128 kBytes Flash, 384 bis 2k Bytes EEPROM. TLCS-870: 20pin DIP bis 267FBGA. Daneben SDIP, SOIC, SSOP und (L/T)QFP. Relativ wenige Flash-Typen. RAM: 128 Bytes bis 4kB. Z8e: 8 bis 80 Pins. DIP, SOIC
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Reichelt-Wishlist
2K4V, STECKBOARD 3K5V, STECKBOARD 4K7V (zu finden unter 'Diverses/Spielwaren' :) RS485 ESD fest: MAX3086E oder 75180 oder ISL83086E | =>MAX485ECPA Microchip PIC 18F2550 => PIC 18F2550-I/P Microchip PIC 16F88
LED-Dimmer | | PCA9551D 8Bit I2C-BUS LED-Blinker | * PCA9530D 2Bit I2C_BUS LED-Dimmer | | PCA9532D 16Bit I2C_BUS LED-Dimmer | | PCA9533D 4Bit I2C_BUS LED-Dimmer | * PCA9550D 2Bit I2C-BUS LED-Blinker | | PCA9553D 4Bit I2C-BUS LED-Blinker | * PCA9552D 16Bit I2C-BUS LED-Blinker | | Microchip PIC 18F2550
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UsbDisplay
5mA) und die LED der Hintergrund Beleuchtung (40mA) verbrauchen weniger als 50 mA. Der Prozessor AT91SAM7S256 ist zu den anderen ICs der Serie kompatibel. Wenn die Firmware fertig ist, kann evtl. auch ein kleiner Chip AT91SAMS64 ausreichen. Der Prozessor ist entsprechend den Empfehlungen von Atmel beschaltet
gesetzt, so dass er auch hier entbehrlich ist. Es ist weiter ein Jumper Feld zum Löschen und starten des SAM-BA vorgesehen. Leider wird für SAM-BA PA0 und PA1 auf GND gezogen, so dass SAM-BA nur dann verfügbar wäre, wenn keine Adapter Platine angeschlossen ist und R12 nicht bestückt ist. Einen Bootloader habe
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Diskussion:Mikrocontroller Vergleich
Integrierte "Zellen" um den ARM-Kern sind teilweise unterschiedlich (vgl. z.B. Interrupt-System STR7/LPC2k/SAM7, UART LPC/AT91SAM7, ...). Uprade von zu klein gewordenem ARM-Controller zu einen groesseren eines anderen Herstellers mglw. mit viel Codeaenderung verbunden. Interruptfeste I/O-Ports: warum die scheinbar
Code zum Compiler-Vergleich. Der Code zum Compiler-Vergleich: define CRC8POLY 0x18 //0X18 = X^8+X^5+X^4+X^0 typedef unsigned char data_t; // 8-Bit //typedef unsigned data_t; // 16/32-Bit data_t crc8(data_t accu, data_t dat) reentrant { data_t bit_counter = 8; do { data_t feedback = accu ^ dat; if (feedback
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Linux Boards
Prozessor Wiki zum Board Video zum Board MarS Board Freescale i.MX6 Dual, 2 x 1,0 Ghz ARM Cortex-A9 4GByte eMMC 4 * 256MB DDR3 SDRAM Vivante GC2000, 200Mtri/s 1000Mpxl/s, OpenGL ES 2.0 & Halti, CL EP, 2D/3D Graphics Processor 4 * USB Host port, HS; 1 * USB OTG port, HS 10/100M/1Gbps RJ45 Ethernet interface
A13 Board ein Cortex A8 basiertes Board (eLQFP176 package) mit dem A13 Prozessor von Allwinner Technology Inc. 1GHz, 3D Mali400 GPU 3 USB Host,VGA, Audio-IN-OUT, 5 Buttons, 1 USB-OTG welcher als Speisung benutzt wird, IC2, USART. Android 4.0.3
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USB
1 3xI2C Glyn, EBV Fujitsu MB90F337 Full 64 3,3 V 16bit / 16LX Core 4 MHz extern 64Kbyte 4Kbyte - 4xPWM 2 1 1xI2C Glyn, EBV Cypress CY7C67300 Full 100 3,3 V 16bit RISC 48 MHz 4K x 16bit OTP 8K x 16bit - 1 1 1 IDE Atmel AT90USB647 Full 64 3,3 - 5 V AVR
1,8V ARM9 ? 0 256KB? - - 2 UART I2C GPIF II (State Machine) ? Microchip PIC18F2550 Full 28 PIC 12MHz 16K x 16bit 2KB 8 x 10bit Reichelt ca. 7,95 € Atmel AT91SAM7S64 Full 64 3,3V/5V ARM7 55MHz für Bootloader: 18,432MHz 64KB 16KB - 4 PWM 2 USART SPI, I2C, SSC größere Chips auch mit Ethernet Reichelt ca.
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IRMP - english
KASEIKYO Value Frequency 38 kHz Coding pulse distance Frame 1 start bit + 48 data bits + 1 stop bit Data 16 customer bits + 4 parity bits + 4 genre1 bits + 4 genre2 bits + 10 command bits + 2 ID bits + 8 parity bits Start bit 3380µs pulse, 1690µs pause 0 bit 423µs pulse, 423µs pause 1 bit 423µs pulse, 1269µs
start bit + 24 data bits + 1 stop bit Frame RCMM12 1 start bit + 12 data bits + 1 stop bit Data RCMM32 16 address bits (= 4 mode bits + 12 device bits) + 1 toggle bit + 15 command bits Data RCMM24 16 address bits (= 4 mode bits + 12 device bits) + 1 toggle bit + 7 command bits Data RCMM12 4 address bits
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CAN
58V auf den CAN-BUS 3. Generation TJA1051. von NXP (ex. Philips) SO8, pinkompatibel zu TJA1050 VCC = 4,75...5,25V 3. Generation, Nachfolger der PCA82C25x TJA1052i. von NXP SO16 Integrierte galvanische Trennung ATA6660. ABGEKÜNDIGT, wird nicht mehr hergestellt. von Atmel SO8 VCC = 4,75...5,25V SN65HVD23x
durch den Bitstrom auf den Bus synchronisiert Kalibrierungsnachricht alle 8000 Bitzeiten erforderlich 4-Bit des Identifiers über Port-Pins einstellbar maximal 16 P82C150 in einem CAN-Segment 16 Port-Pins mit unterschiedlichen Konfigurationsmöglichkeiten 16 mal als digitale Eingänge 16 mal als digitale
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ARM Cortex Mikrocontroller
) SAM D Familie von Atmel PSOC4 Familie von Cypress ARM Cortex M23. RA2A1 von Renesas, siehe Renesas Advanced hier im Wiki ARM Cortex M3. EFM32 Tiny Gecko, EFM32 Gecko, EFM32 Leopard Gecko sowie EFM32 Giant
zu ersetzen. Siehe auch * XMC4000 von Infineon, siehe XMCxxxx hier im Wiki, Artikel zum XMC4500 FM4 von Spansion (vormals Fujitsu) SAML, SAME, SAMN und SAMS von Atmel ARM Cortex M33. RA von Renesas, siehe Renesas Advanced hier im Wiki ARM Cortex M7. Die neueste Variante der Cortex M-Reihe ist der M7
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IRSND - english
numerous MCU families: AVR ATtiny87, ATtiny167 ATtiny45, ATtiny85 ATtiny44, ATtiny84 ATmega8, ATmega16, ATmega32 ATmega162 ATmega164, ATmega324, ATmega644, ATmega644P, ATmega1284 ATmega88, ATmega88P, ATmega168, ATmega168P, ATmega328P XMega ATXmega128 PIC (C18 Compiler) PIC12F1840 PIC18F4520 STM32 STM32F4xx
register TCCR2 2010-03-16: Corrected RECS80 start bit timings 2010-03-16: New protocol: RECS80 Extended 2010-03-11: Adapted code to several ATMega types 2010-03-07: Alpha version
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Ethernet-Controller
Verfügbarkeit?) SiLabs CP220x 10 MBit/s, MAC+PHY, Checksum Generator, paralleles Interface CS8900A DM9000E (8 / 16 / 32 Bit Interface) DM9000A/B (8 / 16 Bit Interface) inkl. TCP/IP Checksummenberechnung in HW RTL8019AS (8 Bit Interface) MARVEL 88E1111 Ethernet Phy 10/100/1000 MBit/s W5300 (16/8 Bit Interface
PHY) NXP LPC2378, LPC1768 STMicroelectronics STR912 (ARM966E-S® core) STMicroelectronics STM32F107X (Cortex M3 core) STMicroelectronics STM32F2x7X (Cortex M3 core) STMicroelectronics STM32F407X (Cortex M4 core) PIC18F97J60 MAC+PHY PIC32MX795F512H mit Starterkit
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AVR-Studio Bugs
einhält. (siehe z. B. Datenblatt ATMega16, S. 92 ff.) Verifiziert mit Studio-Version 4.13.528 bei der Simulation von ATMega16 und ATMega32. Verifiziert mit Studio-Version 4.15.623 bei der Simulation von ATMega32. ATmega88. Schreiben nach UCSR0C
nicht per Software setzen, sie lassen sich nur löschen und zwar indem man sie setzt (!) AVR-Studio 4.09 (Build 338). AVR Studio :4, 9,0, 338 Platform :JTAG ICE Build :1, 0, 0, 32 Part :ATmega16 Build :91 1. Beim Debuggen mit JTAG, wenn globale Struktur ohne typedef deklariert ist und Deklaration im
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QO-100 der erste geostationäre Amateurfunkumsetzer
: 2,4GHz 20W Verstärkers von JDElektronik DJ4ZZ Es gibt auch Komplettgeräte, meistens Umsetzer für SSB-Funkgeräte: Hilberling UDL-16 Multi-Transverter Michael Kuhne, Umsetzer mit 20W Ausgangstiefpass. Vor
and a calculation with it. The material should be a brass tube with an inner diameter of around 6mm, e.g. Conrad no. 221796 or 293148, into which two SMA -sockets are screwed in. They have an external thread "1/4-36 UNS-2A" with a diameter of 6.35mm (1/4 inch) and 36 threads per inch. A suitable tap is
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Atmel Studio
7-790 Full Installer (updated März 2016, 824MB) Atmel Studio 7-634 Web Installer (SHA1: 3ea8501ccc7e89e6839109927d5c289ff847ab32, updated Nov 2015, 2,4MB) Atmel Studio 7-634 Full Installer (SHA1: 3e4b5c4546c1544d029404de53898fd8e545e254, updated Nov 2015, 734MB) Atmel Studio 7-594 Web Installer (MD5
SHA-256: 17335C38149B9B3F80815792C6F9BCB727843234B147FD2FD80EB00682E6D5FD (721MB, updated Nov 2014) Atmel Studio 6.2 (Build 1153) Full Installer MD5: 3C62CD17DAF1ECD327E74CBF4DB40CF1 SHA-1: D482D69E10AD61ED5784D797F98EABB30B2FF30A SHA-256: 689EBDB03EFCB4E3EC403F80CD2D0B63A01A492FEFD96F9D5969A5698DAB2FDC
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4000 Stellen von Pi mit ATtiny2313
n, uint8_t j) { return sigma_a (n, j) + sigma_b (n, j); } // Compute pi * 16^n up to some integer // using a Bailey-Borwein-Plouffe formula for pi: // // pi = 4*sigma_1 - 2*sigma_4 - sigma_5 - sigma_6 // // with the definition of sigma_j from above. All this // is explained very
evaluate it at // x = sqrt(1/2), see float pi_n (unsigned n) { float s = 0.0; for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) { // j[i] = 1, 4, 5, 6 uint8_t j = i ? i + 3 : 1; // c[i] = 4, -2, -1, -1 int8_t c = -1; if (i == 0) c = 4; if (i == 1) c = -2; s += c * sigma (n, j); } return s; } // We computed pi_n = 16^n *
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Forth
gemacht. Weblinks. Weitere Informationen zur Sprache Forth findet man auf Wikipedia Forth-Gesellschaft e.V. ARM Riscy Pygness - Pygmy Forth for the ARM hForth-IAR Port of hForth für AT91SAM7 Mecrisp-Stellaris ARM Sonderheft des Forth-Magazins Vierte Dimension (44 Seiten) AVR PFAVR - eine ANS Forth Anpassung
Sonderheft AVR, 2007 Neues von amForth (Erich Waelde). Video und Folien von der Forth Tagung 2011 in Goslar eForth328, eForth für ATMega328 von Dr.C.H. Ting v2.21 mit Dokumentation, 2011 AVR und PIC: FlashForth - ein Forth für PIC18, PIC24/30/33, AVR Atmega Arduni Yún & Raspberry Pi 4th - ein Forth-Compiler
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MCURSES
F_WHITE // foreground white F_YELLOW // same as F_BROWN B_BLACK // background black B_RED // background red B_GREEN // background green B_BROWN // background brown B_BLUE // background blue B_MAGENTA // background magenta B_CYAN // background
equal Ungleich ACS_STERLING DEC graphic 0x7d: uk pound sign Britisches Pfund ACS_BULLET DEC graphic 0x7e: bullet Bullet (Punkt auf mittlerer Höhe) Beispiele: addch ('H'); addch ('e'); addch ('l'); addch ('l'); addch ('o'); addch (ACS_ULCORNER); addch (ACS_HLINE); .... addch (ACS_HLINE); addch (ACS_URCORNER
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GPS-Platine mit Tyco-Modul
Flash-Programmierer Actel eX128 "FPGA". FPGA zum SDRAM Zugriff. Wird von Actel als Antifuse Device bezeichnet. Nicht reprogrammierbar. Links Actel Produktseite The Unsorted, Unformatted FPGA FAQ Samsung K4S641632H-TI75 "SDRAM".
4800baud) und tadaaa: $PTYCVER,TYCO Electronics - a100-57 (11:43:42 Feb 24 2004) $PSTMVER,GPS Version 4.07release-ARM (14:02:29 Sep 27 2003) $GPRMC,235953.000,V,0000.0000,N,00000.0000,E,0.0,0.0,130399,0.0,W*67 $GPGGA,235953.000,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,99.0,0082.0,M,18.0,M,,,*79 $GPGSA,A,1,,,,,,,,
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Raspberry Pi Einführung
ist: echo 1 > /sys/class/gpio/gpio4/value echo 0 > /sys/class/gpio/gpio4/value Wenn man den Pin nicht mehr benutzen will sollte man ihn wieder deaktivieren: echo 4 > /sys/class/gpio/unexport Dadurch verschwindet das Verzeichnis /sys/class
Torrent-Download von Arch Linux ARM 2013-02-11 HTTP-Download von Arch Linux ARM 2013-02-11 (SHA-1: 1d2508908e7d8c899f4a5284e855cb27c17645dc) Siehe auch. offizielle Website des Raspberry Pi (englisch) Wikipedia: Raspberry Pi (deutsch) The MagPi (englisch) Arch Linux ARM (englisch) Arch Linux (englisch) Wikipedia
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BusAnalyzer
STM_USART2 is connected, too. It allows a maximum bitrate of 2.25 MBit/s. STM_USART1 can be configured with 4.5 MBit/s. FTDI_USART1 (Tx and Rx): Pins 16 and 17 / ADBUS0 and ADBUS1 / CN2-7 and CN2-10 FTDI_USART1 (RTS and CTS): Pins 18 and 19 / ADBUS2 and ADBUS3 / CN2-9 and CN2-12 FTDI_USART2 (Tx and Rx): Pins
41 / BDBUS2 and BDBUS3 / CN3-24 and CN3-23 (not used) STM_USART1 (Tx and Rx): PA9 and PA10 / EXT1-4 and EXT1-7 STM_USART1 (RTS and CTS): PA12 and PA11 / EXT1-3 and EXT1-1 STM_USART2 (Tx and Rx): PA2 and PA3 / EXT2-7 and EXT2-10 STM_USART2 (RTS and CTS): PA1 and PA0 / EXT2-8 and EXT2-4 The USB bus voltage
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Arduino
von allen AVR-basierten Arduinos. Die aktuellen Versionen sind der Mega 2560 und der Mega ADK. Neben 16 analogen Eingängen gibt es 54 digitale Kanäle von denen 15 mit PWM steuern können. Zur seriellen Kommunikation, sog. UARTs, können 4 Kanäle genutzt werden. Der Flash-Speicher ist mit 256kByte 8mal größer
Prozessor-Serie Quelltexte zu Arduino - Hard- und Software Open Source Plattform (ISBN 978-3-907857-16-8) Programmbeispiele zu beiden Prozessoren des Arduino Yún: Atheros AR9331 mit Linino (openWRT) & ATmega32u4 Literatur. Claus Kühnel: Arduino - Das umfassende Handbuch, Rheinwerk Verlag, 2020, ISBN 978
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STM32
PDIP) Spannungsbereich normal 2 ... 3,3 V (manche ab 1,65 V) Temperaturbereich bis 125 °C Flash-ROM: 16 KB ... 4 MB SRAM: 4 KB ... 4,2 MB EEPROM 512 B ... 16 KB (nur STM32L0 und STM32L1) SDRAM-Controller (z.B. bei den STM32F42xxx und STM32F43xxx bis 512 MByte externer SDRAM addressierbar) 512 one-time
0,85 EUR (Stand 2010) Allerdings gibts den LPC1100 mit Cortex-M0 schon ab 0,65 $! Vorteile gegenüber SAM3/4: Fast alle Pins sind 5-Volt tolerant. Vorteile gegenüber anderen "Kleinen" wie z.B. PIC, Atmel usw. nahezu gleicher Preis bei Hobby Anwendungen 32 Bit ohne Umwege in Assembler rechenbar Schnelle
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MP3
ARM-Assemblerroutinen als Open Source zur Verfügung, der jedoch leider seit geraumer Zeit mehr erreichbar ist. Ein AT91SAM7 (ARM7TDMI) mit 55 MHz war damit ungefähr zur Hälfte ausgelastet, der RAM-Bedarf lag bei ca. 30-40 kB. Bei Helix fand man auch einen AAC ("MP4")-Decoder, der ähnlich viel RAM und nur wenig mehr Rechenleistung
kann. Kann bei Reichelt gekauft werden, hier ist die Homepage. unterstützte Sampleraten: 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48 kHz 24 Bit DAC Ausgang, 90dB Dynamikbereich, 85dB SNR Volle Unterstützung für FAT16, FAT32 Dateisystem, maximal 32GB SD-Karte, 32G USB Stick, 64MB NORFLASH verschiedene Kontrollmodi
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JTAG
DB25.2 → INVERSE → JTAG.15 (NTRST) (mthomas: hier ist wohl nSRST gemeint) DB25.3 → JTAG.7 (TMS) DB25.4 → JTAG.9 (TCK) DB25.5 → JTAG.5 (TDI) DB25.6 → JTAG.3 (TRST) DB25.9 → VCC for the Level shifter i.e. JTAG enable/disable DB25.11 ← JTAG.13 (TDO) DB25.13 ← Target VCC sense (only when JTAG is enabled i.e
style="width:20em; text-align:center" |- ! Signal ! Nr. ! Nr. ! Signal |- | Vcc 1 2 NC |- | nTRST 3 4 GND |- | TDI 5 6 GND |- | TMS 7 8 GND |- | TCK 9 10 GND |- | GND 11 12 GND |- | TDO 13 14 GND |- | nRESET nSRST 15 16 GND |- | NC 17 18 GND |- | NC 19 20 GND |- Neuerdings propagiert ARM eine sehr kompakte
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Benutzer Diskussion:Alex45
FLAG_RM,0 ; if set then already passed here goto CLR_RMF btfsc B_STAT,5 ; if set then toggle goto TOG_4 ; toggle (alternate mode) bsf PORTB,5 ; output high bsf FLAG_RM,0 ; set continuous mode goto CLR_RMF TOG_4 btfsc PORTB,5 ; if high clear goto CLR_4 bsf PORTB,5 ; low so set bsf FLAG_RM,0 ; ready for
_5 ; toggle (alternate mode) bsf PORTB,4 ; output high bsf FLAG_RM,0 ; set continuous mode goto CLR_RMF TOG_5 btfsc PORTB,4 ; if high clear goto CLR_5 bsf PORTB,4 ; low so set bsf FLAG_RM,0 ; ready for next remote control input goto CLR_RMF
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Beispiel Makefile
auch die Fehlerausgaben. Beispiel 1. Dies ist ein Beispiel-Makefile für Programmieranfänger: AVR: Mega16 Programmer: Pony-Stk200 CPU-Frequenz: 1 Mhz C-Datei: main.c Hier gibt es das Beispiel-Makefile zum Herunterladen. (Anm. 30-08-2009: Datei und Listing sind unterschiedlich! Hier eine ähnliche, korrigierte
all objects required to link this project OBJ = $(PRG).o adc.o asctohw.o asctouc.o getticks.o inhex16.o \ inline.o inuint8.o mul_uw_uw.o mul_sw_sw.o othex1.o othex2.o \ othex4.o otint16.o otnl.o otputs.o otuint16.o otuint32.o otuint8.o \ tsdaytim.o tshar.o tsser.o NPRGPATH = 3 include ../../../avrbat
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Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard
0,0 2400 311 2403 0,1 624 2400 0,0 4800 155 4807 0,1 311 4807 0,1 9600 77 9615 0,2 155 9615 0,2 14,4K 51 14423 0,2 103 14423 0,2 19,2K 38 19230 0,2 77 19230 0,2 28,8K 25 28846 0,2 51 28846 0,2 38,4K 18 37473 2,8 38 38461 0,2 57,6K 12 57692 0,2 25 57692 0,2 76,8K 8 83333 8,5 16 78947 2,8 115,2K 5 125000
Stunden-Einer PD3 5 29 3 - - Q3 Versorgung Stunden-Zehner PD4 (Anm. 1) 6 30 4 - - Q4 Segmente BCD 2 0 PB2 16 13 5 7 2 0 - Segmente BCD 2 1 PB3 17 14 6 1 2 1 - Segmente BCD 2 2 PB4 18 15 7 2 2 2 - Segmente BCD 2 3 PB5 19 16 8 6 2 3 - Im nebenstehenden Bild ist der