AVRASM ver. 2.2.7 main.asm Fri Jun 23 16:35:36 2023 [builtin](2): Including file '/home/sergeyyarkov/.mchp_packs/Microchip/ATtiny_DFP/3.0.151/avrasm/inc\tn2313Adef.inc' main.asm(15): Including file 'definitions.asm' main.asm(16): Including file 'macros.asm' main.asm(265): Including file 'div16u.asm' div16u.asm(22): warning: Register r16 already defined by the .DEF directive main.asm(265): 'div16u.asm' included form here div16u.asm(23): warning: Register r17 already defined by the .DEF directive main.asm(265): 'div16u.asm' included form here div16u.asm(24): warning: Register r16 already defined by the .DEF directive main.asm(265): 'div16u.asm' included form here div16u.asm(25): warning: Register r17 already defined by the .DEF directive main.asm(265): 'div16u.asm' included form here div16u.asm(27): warning: Register r19 already defined by the .DEF directive main.asm(265): 'div16u.asm' included form here div16u.asm(28): warning: Register r20 already defined by the .DEF directive main.asm(265): 'div16u.asm' included form here [builtin](2): Including file '/home/sergeyyarkov/.mchp_packs/Microchip/ATtiny_DFP/3.0.151/avrasm/inc\tn2313Adef.inc' main.asm(15): Including file 'definitions.asm' main.asm(16): Including file 'macros.asm' main.asm(265): Including file 'div16u.asm' ; ;***** Created: 2011-02-09 12:04 ******* Source: ATtiny2313A.xml ********* ;************************************************************************* ;* A P P L I C A T I O N N O T E F O R T H E A V R F A M I L Y ;* ;* Number : AVR000 ;* File Name : "tn2313Adef.inc" ;* Title : Register/Bit Definitions for the ATtiny2313A ;* Date : 2011-02-09 ;* Version : 2.35 ;* Support E-mail : avr@atmel.com ;* Target MCU : ATtiny2313A ;* ;* DESCRIPTION ;* When including this file in the assembly program file, all I/O register ;* names and I/O register bit names appearing in the data book can be used. ;* In addition, the six registers forming the three data pointers X, Y and ;* Z have been assigned names XL - ZH. Highest RAM address for Internal ;* SRAM is also defined ;* ;* The Register names are represented by their hexadecimal address. ;* ;* The Register Bit names are represented by their bit number (0-7). ;* ;* Please observe the difference in using the bit names with instructions ;* such as "sbr"/"cbr" (set/clear bit in register) and "sbrs"/"sbrc" ;* (skip if bit in register set/cleared). The following example illustrates ;* this: ;* ;* in r16,PORTB ;read PORTB latch ;* sbr r16,(1< ; **** СЕГМЕНТ ДАННЫХ ******************************************** .DSEG .ORG SRAM_START 000060 MCU_STATE: .BYTE 1 ; Текущее состояние МК 000061 SRAM_TEMP_1: .BYTE 2 ; Хранения временного 16-бит числа в ячейке 000063 DIGITS: .BYTE 4 ; Ячейки, где хранятся символы, для вывода на индикатор 000067 CURRENT_DIGIT: .BYTE 1 ; Номер разряда индикатора, который сейчас горит 000068 SW_FLAGS: .BYTE 1 ; Состояние кнопок 000069 HYSTERESIS: .BYTE 1 ; Отклонение температуры от уставки 00006a TEMP_L: .BYTE 1 ; Младший байт температуры 00006b TEMP_H: .BYTE 1 ; Старший байт температуры 00006c TEMP_F: .BYTE 1 ; Дробная часть ;// // ; **** СЕГМЕНТ КОДА ********************************************** .CSEG // .ORG 0x00 000000 c073 rjmp RESET_vect .ORG 0x000B ; rjmp PCINT0_vect 00000b 9518 reti .ORG 0x000D 00000d c015 rjmp TIMER0_COMPA_vect // // PCINT0_vect: 00000e 930f push r16 00000f 931f push r17 000010 932f push r18 000011 933f push r19 000012 b70f in r16, SREG ; display_off ; in r17, SW_PIN ; clr r18 ; ldi r18, (1< // ; **** ДИНАМИЧЕСКАЯ ИНДИКАЦИЯ ************************************ TIMER0_COMPA_vect: 000023 934f push r20 000024 935f push r21 000025 930f push r16 000026 931f push r17 000027 b75f in r21, SREG 000028 9140 0067 lds r20, CURRENT_DIGIT 00002a 3045 cpi r20, 5 00002b f40c brge _CLR_CURRENT_DIGIT ; сброс активного разряда если >= 5 00002c c003 rjmp _indicate_1 _CLR_CURRENT_DIGIT: ; сброс текущего активного разряда в ноль 00002d 2744 clr r20 00002e 9340 0067 sts CURRENT_DIGIT, r20 _indicate_1: 000030 3040 cpi r20, 0 000031 f481 brne _indicate_2 000032 9893 cbi PORTD, DIGIT_2_PIN 000033 9894 cbi PORTD, DIGIT_3_PIN 000034 9895 cbi PORTD, DIGIT_4_PIN 000035 f00e brts PC+2 000036 c002 rjmp PC+3 000037 e00b ldi TEMP_REG_A, 11 ; // - 000038 c002 rjmp PC+3 000039 9100 0065 lds TEMP_REG_A, DIGITS+2 00003b 2300 tst TEMP_REG_A 00003c f011 breq PC+3 00003d 9a92 sbi PORTD, DIGIT_1_PIN 00003e c001 rjmp PC+2 00003f 9892 cbi PORTD, DIGIT_1_PIN 000040 d16b rcall DISPLAY_DECODER 000041 d0e6 rcall USI_TRANSMIT _indicate_2: 000042 3041 cpi r20, 1 000043 f481 brne _indicate_3 000044 9892 cbi PORTD, DIGIT_1_PIN 000045 9894 cbi PORTD, DIGIT_3_PIN 000046 9895 cbi PORTD, DIGIT_4_PIN 000047 9100 0064 lds TEMP_REG_A, DIGITS+1 000049 9130 0065 lds r19, DIGITS+2 00004b 2b03 or TEMP_REG_A, r19 00004c f011 breq PC+3 00004d 9a93 sbi PORTD, DIGIT_2_PIN 00004e c001 rjmp PC+2 00004f 9893 cbi PORTD, DIGIT_2_PIN 000050 9100 0064 lds TEMP_REG_A, DIGITS+1 000052 d159 rcall DISPLAY_DECODER 000053 d0d4 rcall USI_TRANSMIT _indicate_3: 000054 3042 cpi r20, 2 000055 f459 brne _indicate_4 000056 9892 cbi PORTD, DIGIT_1_PIN 000057 9893 cbi PORTD, DIGIT_2_PIN 000058 9895 cbi PORTD, DIGIT_4_PIN 000059 9a94 sbi PORTD, DIGIT_3_PIN 00005a 9100 0063 lds TEMP_REG_A, DIGITS 00005c d14f rcall DISPLAY_DECODER ; зажигаем точку 00005d 2d00 mov r16, r0 00005e 770f cbr r16, (1<<7) 00005f 2e00 mov r0, r16 000060 d0c7 rcall USI_TRANSMIT _indicate_4: 000061 3043 cpi r20, 3 000062 f441 brne _indicate_exit 000063 9892 cbi PORTD, DIGIT_1_PIN 000064 9893 cbi PORTD, DIGIT_2_PIN 000065 9894 cbi PORTD, DIGIT_3_PIN 000066 9a95 sbi PORTD, DIGIT_4_PIN 000067 9100 006c lds TEMP_REG_A, TEMP_F 000069 d142 rcall DISPLAY_DECODER 00006a d0bd rcall USI_TRANSMIT _indicate_exit: 00006b 9543 inc r20 00006c 9340 0067 sts CURRENT_DIGIT, r20 00006e bf5f out SREG, r21 00006f 911f pop r17 000070 910f pop r16 000071 915f pop r21 000072 914f pop r20 000073 9518 reti ;// ; **** СТАРТ ПРОГРАММЫ ******************************************* RESET_vect: 000074 ed0f ldi TEMP_REG_A, LOW(RAMEND) 000075 bf0d out SPL, TEMP_REG_A // ; **** ПРОЦЕСС ИНИЦИАЛИЗАЦИИ МК ********************************** MCU_INIT: ; **** ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПИНОВ ************************************* 000076 e70f 000077 bb01 outi r16, DDRD, (1< // ; **** ГЛАВНЫЙ ЦИКЛ ********************************************** LOOP: ; rcall DISPLAY_UPD_DIGITS 000097 9100 0060 lds r16, MCU_STATE ; получаем текущее состояние МК _STATE_DEFAULT: 000099 3000 cpi r16, MCU_STATE_DEFAULT 00009a f429 brne _STATE_PROGRAM 00009b 9896 cbi LED_ERR_PORT, LED_ERR_PIN 00009c d0f5 rcall DISPLAY_UPD_DIGITS 00009d d027 rcall TEMP_UPD 00009e e001 00009f bf09 outi r16, TIMSK, (1< ; **** ПОДПРОГРАММЫ ********************************************** .INCLUDE "div16u.asm" ;* ;* "div16u" - 16/16 Bit Unsigned Division ;* ;* This subroutine divides the two 16-bit numbers ;* "dd8uH:dd8uL" (dividend) and "dv16uH:dv16uL" (divisor). ;* The result is placed in "dres16uH:dres16uL" and the remainder in ;* "drem16uH:drem16uL". ;* ;* Number of words :19 ;* Number of cycles :235/251 (Min/Max) ;* Low registers used :2 (drem16uL,drem16uH) ;* High registers used :5 (dres16uL/dd16uL,dres16uH/dd16uH,dv16uL,dv16uH, ;* dcnt16u) ;* ;*************************************************************************** ;***** Subroutine Register Variables .def drem16uL=r14 .def drem16uH=r15 .def dres16uL=r16 .def dres16uH=r17 .def dd16uL =r16 .def dd16uH =r17 .def dv16uL =r18 .def dv16uH =r19 .def dcnt16u =r20 ;***** Code div16u: 0000b2 24ee clr drem16uL ; clear remainder Low byte 0000b3 18ff sub drem16uH,drem16uH ; clear remainder High byte and carry 0000b4 e141 ldi dcnt16u,17 ; init loop counter d16u_1: 0000b5 1f00 rol dd16uL ; shift left dividend 0000b6 1f11 rol dd16uH 0000b7 954a dec dcnt16u ; decrement counter 0000b8 f409 brne d16u_2 ; if done 0000b9 9508 ret ; return d16u_2: 0000ba 1cee rol drem16uL ; shift dividend into remainder 0000bb 1cff rol drem16uH 0000bc 1ae2 sub drem16uL,dv16uL ; remainder = remainder - divisor 0000bd 0af3 sbc drem16uH,dv16uH 0000be f420 brcc d16u_3 ; if result negative 0000bf 0ee2 add drem16uL,dv16uL ; restore remainder 0000c0 1ef3 adc drem16uH,dv16uH 0000c1 9488 clc ; clear carry to be shifted into result 0000c2 cff2 rjmp d16u_1 ; else d16u_3: 0000c3 9408 sec ; set carry to be shifted into result 0000c4 cff0 // TEMP_UPD: 0000c5 931f push r17 0000c6 d057 rcall TEMP_CONV 0000c7 e152 0000c8 e83d 0000c9 ef4d 0000ca d10b DELAY24 760000 0000cb d008 rcall TEMP_RD ; обновляем данные в ячейках 0000cc 9110 006a lds r17, TEMP_L 0000ce 2f81 mov DISP_NUM_L, r17 0000cf 9110 006b lds r17, TEMP_H 0000d1 2f91 mov DISP_NUM_H, r17 0000d2 911f pop r17 0000d3 9508 ret// // TEMP_RD: 0000d4 930f push r16 0000d5 931f push r17 0000d6 932f push r18 0000d7 933f push r19 0000d8 934f push r20 ; cli 0000d9 d068 rcall OW_PRESENCE 0000da ec0c ldi r16, DS18B20_CMD_SKIPROM 0000db 2e80 mov OW_CMD_r, r16 0000dc d07a rcall OW_SEND_BYTE 0000dd eb0e ldi r16, DS18B20_CMD_RSCRATCHPAD 0000de 2e80 mov OW_CMD_r, r16 0000df d077 rcall OW_SEND_BYTE 0000e0 e6aa ldi XL, LOW(TEMP_L) 0000e1 e0b0 ldi XH, HIGH(TEMP_L) 0000e2 d095 rcall OW_RD_BYTE 0000e3 e6ab ldi XL, LOW(TEMP_H) 0000e4 e0b0 ldi XH, HIGH(TEMP_H) 0000e5 d092 rcall OW_RD_BYTE 0000e6 9110 006a lds r17, TEMP_L 0000e8 9120 006b lds r18, TEMP_H 0000ea 932f push r18 0000eb 7f28 cbr r18, (1<<0) | (1<<1) | (1<<2) ; убираем ненужные биты на время (интересуют последних битов в TEMP_H) 0000ec 3f28 cpi r18, 0xf8 ; проверяется является ли число минусовой 0000ed f011 breq _TEMP_RD_TO_UNSIGNED ; если да то конвертируем в беззнаковое число 0000ee 94e8 clt 0000ef c009 rjmp _TEMP_RD_CONTINUE ; если нет то преобразуем значение АЦП в температуру (делим на 16) _TEMP_RD_TO_UNSIGNED: 0000f0 912f pop r18 0000f1 9468 set 0000f2 9510 com r17 0000f3 9520 com r18 0000f4 e031 ldi r19, 1 0000f5 0f13 add r17, r19 0000f6 e030 ldi r19, 0 0000f7 1f23 adc r18, r19 0000f8 c001 rjmp PC+2 _TEMP_RD_CONTINUE: ; Температура = Число с АЦП / 16 (сдвиг вправо 4) 0000f9 912f pop r18 0000fa 9526 lsr r18 0000fb 9517 ror r17 0000fc 9526 lsr r18 0000fd 9517 ror r17 0000fe 9526 lsr r18 0000ff 9517 ror r17 000100 9526 lsr r18 000101 9517 ror r17 _TEMP_RD_END: 000102 9130 006a lds r19, TEMP_L 000104 f40e brtc PC+2 000105 9531 neg r19 ; переводим в беззнаковое число если минус ; далее происходит такое для получения дробной части: ; ((n<<3) + (n<<1))>>4 или (n*10)/16 000106 2f43 mov r20, r19 000107 703f andi r19, 0x0f 000108 2f43 mov r20, r19 000109 0f33 lsl r19 00010a 0f33 lsl r19 00010b 0f33 lsl r19 00010c 0f44 lsl r20 00010d 0f34 add r19, r20 00010e 9536 lsr r19 00010f 9536 lsr r19 000110 9536 lsr r19 000111 9536 lsr r19 ; записываем данные 000112 9310 006a sts TEMP_L, r17 000114 9320 006b sts TEMP_H, r18 000116 9330 006c sts TEMP_F, r19 ; sei 000118 914f pop r20 000119 913f pop r19 00011a 912f pop r18 00011b 911f pop r17 00011c 910f pop r16 00011d 9508 ret ; TEMP_CONV: 00011e 930f push r16 ; cli 00011f d022 rcall OW_PRESENCE 000120 ec0c ldi r16, DS18B20_CMD_SKIPROM 000121 2e80 mov OW_CMD_r, r16 000122 d034 rcall OW_SEND_BYTE 000123 e404 ldi r16, DS18B20_CMD_CONVERTTEMP 000124 2e80 mov OW_CMD_r, r16 000125 d031 rcall OW_SEND_BYTE ; sei 000126 910f pop r16 000127 9508 ret // // ; **** ОТПРАВКА БАЙТА В СДВИГОВЫЙ РЕГИСТР ************************* USI_TRANSMIT: 000128 930f push r16 000129 b80f out USIDR, r0 ; Байт для отправки всегда находится в регистре r0. Помещаем данные в регистр USIDR. ; Enable USI Overflow Interrupt Flag (will be 0 if transfer is not compeleted) 00012a e400 ldi TEMP_REG_A, (1< USI Wire Mode ; USICS1 <--------------> USI Clock Source Select ; USICLK <--------------> USI Clock Strobe ; USITC <--------------> USI Toggle Clock (Enable clock generation) 00012c e10b ldi TEMP_REG_A, (1< // SW_CHECK_PROCESS: 000134 930f push r16 000135 d08c rcall DEBOUNCE_SW 000136 9bb2 sbis SW_PIN, SW_PLUS_PIN 000137 9601 adiw DISP_NUM_L, 1 000138 9bb3 sbis SW_PIN, SW_MINUS_PIN 000139 9701 sbiw DISP_NUM_L, 1 00013a 9bb4 sbis SW_PIN, SW_SET_PIN 00013b c001 rjmp _INTO_DEFAULT_STATE 00013c c003 rjmp _SW_CHECK_PROCESS_END _INTO_DEFAULT_STATE: 00013d e000 ldi r16, MCU_STATE_DEFAULT 00013e 9300 0060 sts MCU_STATE, r16 _SW_CHECK_PROCESS_END: 000140 910f pop r16 000141 9508 ret // // // ; **** ОПРОС ПРИСУТСТВИЯ УСТРОЙСТВА ****************************** OW_PRESENCE: 000142 94f8 cli 000143 9ab9 ow_pull 000144 e033 000145 eb4e 000146 d08b DELAY16 480 000147 98b9 ow_release 000148 e030 000149 e84a 00014a d087 DELAY16 70 00014b d005 rcall OW_CHECK_PRESENCE 00014c e033 00014d e342 00014e d083 DELAY16 410 00014f 9478 sei 000150 9508 ret // // ; **** ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ УСТРОЙСТВА ******************************* ; Если подчиненное устройство притянет шину, то устанавливаем флаг OWPRF в единицу в регистре флагов ; OW_CHECK_PRESENCE: 000151 9bb1 sbis OW_PIN, OW_LINE 000152 6071 sbr OWFR, (1< // OW_SEND_BYTE: 000157 930f push r16 000158 931f push r17 000159 2d08 mov r16, OW_CMD_r 00015a e018 ldi r17, 8 _OW_SEND_BYTE_LOOP: 00015b 9506 lsr r16 00015c f408 brcc _OW_SEND_0 00015d f058 brcs _OW_SEND_1 _OW_SEND_0: 00015e 94f8 cli 00015f 9ab9 ow_pull 000160 e030 000161 e746 000162 d06f DELAY16 60 000163 98b9 ow_release 000164 e030 000165 e142 000166 d06b DELAY16 10 000167 9478 sei 000168 c00a rjmp _OW_SEND_BYTE_END _OW_SEND_1: 000169 94f8 cli 00016a 9ab9 ow_pull 00016b e030 00016c e04a 00016d d064 DELAY16 6 00016e 98b9 ow_release 00016f e030 000170 e74e 000171 d060 DELAY16 64 000172 9478 sei _OW_SEND_BYTE_END: 000173 951a dec r17 000174 f731 brne _OW_SEND_BYTE_LOOP 000175 911f pop r17 000176 910f pop r16 000177 9508 ret // // OW_RD_BYTE: 000178 930f push r16 000179 931f push r17 00017a 2700 clr r16 00017b e018 ldi r17, 8 00017c 94f8 cli _OW_RD_BYTE_LP: 00017d 9506 lsr r16 00017e 9ab9 ow_pull 00017f e030 000180 e04a 000181 d050 DELAY16 6 000182 98b9 ow_release 000183 e030 000184 e140 000185 d04c DELAY16 9 000186 99b1 sbic OW_PIN, OW_LINE 000187 6800 sbr r16, (1<<7) 000188 e030 000189 e64c 00018a d047 DELAY16 55 00018b 951a dec r17 00018c f781 brne _OW_RD_BYTE_LP 00018d 930c st X, r16 00018e 9478 sei 00018f 911f pop r17 000190 910f pop r16 000191 9508 ret // // // ; **** ПОЛУЧЕНИЕ ЦИФР ИЗ 16-ТИ БИТНОГО ЧИСЛА ********************* ; Описание: Перемещает цифры числа в соответствующие ячейки памяти в SRAM ; путем деления этого числа несколько раз DISPLAY_UPD_DIGITS: 000192 94f8 cli 000193 935f push r21 000194 e054 ldi r21, 4 ; (4 раза делим) т.к индикатор четырех разрядный ; инициализация указателя (за каждый проход цикла будет инкрементироваться) 000195 e6a3 ldi XL, LOW(DIGITS) 000196 e0b0 ldi XH, HIGH(DIGITS) .equ dividend = SRAM_TEMP_1 ; число которе будем делить .equ divisor = 10 ; на что делим ; загружаем число которое хотим поделить в адрес SRAM делимого 000197 9380 0061 sts dividend, DISP_NUM_L 000199 9390 0062 sts dividend+1, DISP_NUM_H ; четыре раза производим деление для получения остатков DIV_LOOP: ; заполняем нужные регистры 00019b 9100 0061 lds dd16uL, dividend 00019d 9110 0062 lds dd16uH, dividend+1 00019f e02a ldi dv16uL, LOW(divisor) 0001a0 e030 ldi dv16uH, HIGH(divisor) 0001a1 df10 rcall div16u ; делим 0001a2 92ed st X+, drem16uL ; сохраняем остаток в ячейку по указателю и увеличиваем его ; обновляем делимое 0001a3 9300 0061 sts dividend, dres16uL 0001a5 9310 0062 sts dividend+1, dres16uH 0001a7 955a dec r21 ; декрементируем счетчик цикла 0001a8 f791 brne DIV_LOOP ; делим еще раз если не 0 0001a9 915f pop r21 0001aa 9478 sei 0001ab 9508 ret // // ; **** ЗАГРУЖАЕТ НУЖНЫЙ АДРЕС СИМВОЛА В R0 *********************** DISPLAY_DECODER: 0001ac 930f push r16 0001ad 931f push r17 0001ae ede6 ldi ZL, LOW(2*DISPLAY_SYMBOLS) 0001af e0f3 ldi ZH, HIGH(2*DISPLAY_SYMBOLS) 0001b0 2711 clr TEMP_REG_B 0001b1 0fe0 add ZL, TEMP_REG_A 0001b2 1ff1 adc ZH, TEMP_REG_B 0001b3 9004 lpm r0, Z 0001b4 911f pop r17 0001b5 910f pop r16 0001b6 9508 ret// // BEEP_SHORT: 0001b7 9ac5 sbi BUZZER_PORT, BUZZER_PIN 0001b8 d022 rcall DELAY 0001b9 98c5 cbi BUZZER_PORT, BUZZER_PIN 0001ba 9508 ret // // BEEP_LONG: 0001bb 9ac5 sbi BUZZER_PORT, BUZZER_PIN 0001bc d01e rcall DELAY 0001bd d01d rcall DELAY 0001be d01c rcall DELAY 0001bf d01b rcall DELAY 0001c0 98c5 cbi BUZZER_PORT, BUZZER_PIN 0001c1 9508 ret// // DEBOUNCE_SW: 0001c2 930f push r16 0001c3 931f push r17 0001c4 932f push r18 0001c5 e02a ldi r18, 10 _loop_2: 0001c6 ef1f ldi r17, 255 _loop_0: 0001c7 ef0f ldi r16, 255 _dec_0: 0001c8 950a dec r16 0001c9 f7f1 brne _dec_0 _loop_1: 0001ca 951a dec r17 0001cb f7d9 brne _loop_0 _loop_3: 0001cc 952a dec r18 0001cd f7c1 brne _loop_2 0001ce 912f pop r18 0001cf 911f pop r17 0001d0 910f pop r16 0001d1 9508 ret// // DELAY_LOOP_16: 0001d2 5041 subi DELAY_8_r, 1 0001d3 4030 sbci DELAY_16_r, 0 0001d4 f7e8 brcc DELAY_LOOP_16 0001d5 9508 ret // DELAY_LOOP_24: 0001d6 5041 subi DELAY_8_r, 1 0001d7 4030 sbci DELAY_16_r, 0 0001d8 4050 sbci DELAY_24_r, 0 0001d9 f7e0 brcc DELAY_LOOP_24 0001da 9508 ret // DELAY: 0001db 930f push r16 0001dc 931f push r17 0001dd 932f push r18 0001de e026 ldi r18, 6 _DELAY_0: 0001df ef0f ldi r16, 255 _DELAY_1: 0001e0 ef1f ldi r17, 255 _DELAY_2: 0001e1 951a dec r17 0001e2 f7f1 brne _DELAY_2 0001e3 950a dec r16 0001e4 f7d9 brne _DELAY_1 0001e5 952a dec r18 0001e6 f7c1 brne _DELAY_0 0001e7 912f pop r18 0001e8 911f pop r17 0001e9 910f pop r16 0001ea 9508 ret // // DISPLAY_SYMBOLS: ; HGFEDCBA HGFEDCBA 0001eb f9c0 .DB 0b11000000, 0b11111001 ; 0, 1 0001ec b0a4 .DB 0b10100100, 0b10110000 ; 2, 3 0001ed 9299 .DB 0b10011001, 0b10010010 ; 4, 5 0001ee f882 .DB 0b10000010, 0b11111000 ; 6, 7 0001ef 9080 .DB 0b10000000, 0b10010000 ; 8, 9 0001f0 bf9c .DB 0b10011100, 0b10111111 ; °, -// // // ; **** СЕГМЕНТ EEPROM ******************************************** ; .ESEG ; INFO: .DB "AVR Thermostat. Written by Sergey Yarkov 22.01.2023" ; RESOURCE USE INFORMATION ------------------------ Notice: The register and instruction counts are symbol table hit counts, and hence implicitly used resources are not counted, eg, the 'lpm' instruction without operands implicitly uses r0 and z, none of which are counted. x,y,z are separate entities in the symbol table and are counted separately from r26..r31 here. .dseg memory usage only counts static data declared with .byte "ATtiny2313A" register use summary: x : 2 y : 0 z : 1 r0 : 4 r1 : 2 r2 : 0 r3 : 0 r4 : 0 r5 : 0 r6 : 0 r7 : 0 r8 : 5 r9 : 0 r10: 0 r11: 0 r12: 0 r13: 0 r14: 5 r15: 5 r16: 94 r17: 50 r18: 30 r19: 40 r20: 33 r21: 10 r22: 0 r23: 2 r24: 5 r25: 3 r26: 3 r27: 3 r28: 0 r29: 0 r30: 2 r31: 2 Registers used: 20 out of 35 (57.1%) "ATtiny2313A" instruction use summary: .lds : 0 .sts : 0 adc : 3 add : 4 adiw : 1 and : 0 andi : 1 asr : 0 bclr : 0 bld : 0 brbc : 0 brbs : 0 brcc : 4 brcs : 1 break : 0 breq : 4 brge : 1 brhc : 0 brhs : 0 brid : 0 brie : 0 brlo : 0 brlt : 0 brmi : 0 brne : 17 brpl : 0 brsh : 0 brtc : 1 brts : 1 brvc : 0 brvs : 0 bset : 0 bst : 0 cbi : 23 cbr : 3 clc : 1 clh : 0 cli : 5 cln : 0 clr : 6 cls : 0 clt : 1 clv : 0 clz : 0 com : 2 cp : 0 cpc : 0 cpi : 10 cpse : 0 dec : 10 eor : 0 icall : 0 ijmp : 0 in : 2 inc : 1 ld : 0 ldd : 0 ldi : 69 lds : 16 lpm : 2 lsl : 4 lsr : 10 mov : 11 movw : 0 neg : 1 nop : 0 or : 1 ori : 0 out : 15 pop : 32 push : 31 rcall : 42 ret : 18 reti : 3 rjmp : 19 rol : 4 ror : 4 sbc : 1 sbci : 3 sbi : 12 sbic : 3 sbis : 5 sbiw : 1 sbr : 2 sbrc : 0 sbrs : 0 sec : 1 seh : 0 sei : 5 sen : 0 ser : 0 ses : 0 set : 1 sev : 0 sez : 0 sleep : 0 spm : 0 st : 2 std : 0 sts : 20 sub : 2 subi : 2 swap : 0 tst : 1 wdr : 0 Instructions used: 54 out of 105 (51.4%) "ATtiny2313A" memory use summary [bytes]: Segment Begin End Code Data Used Size Use% --------------------------------------------------------------- [.cseg] 0x000000 0x0003e2 960 12 972 2048 47.5% [.dseg] 0x000060 0x00006d 0 13 13 128 10.2% [.eseg] 0x000000 0x000000 0 0 0 128 0.0% Assembly complete, 0 errors, 6 warnings