AVRASM ver. 2.2.7 main.asm Sun Jun 25 15:01:25 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(288): Including file 'div16u.asm' div16u.asm(22): warning: Register r16 already defined by the .DEF directive main.asm(288): 'div16u.asm' included form here div16u.asm(23): warning: Register r17 already defined by the .DEF directive main.asm(288): 'div16u.asm' included form here div16u.asm(24): warning: Register r16 already defined by the .DEF directive main.asm(288): 'div16u.asm' included form here div16u.asm(25): warning: Register r17 already defined by the .DEF directive main.asm(288): 'div16u.asm' included form here div16u.asm(27): warning: Register r19 already defined by the .DEF directive main.asm(288): 'div16u.asm' included form here div16u.asm(28): warning: Register r20 already defined by the .DEF directive main.asm(288): '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(288): 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 TEMP_L: .BYTE 1 ; Младший байт температуры 00006a TEMP_H: .BYTE 1 ; Старший байт температуры 00006b TEMP_F: .BYTE 1 ; Дробная часть 00006c SETTING_INT: .BYTE 1 ; Уставка: целая часть 00006d SETTING_F: .BYTE 1 ; Уставка: дробная часть 00006e SETTING_HYST: .BYTE 1 ; Гистерезис: отклонение от уставки 00006f SETTING_MODE: .BYTE 1 ; Режим работы: '1' - нагрев; '0' - 'охлаждение' 000070 DEVICE_FAMILY_CODE: .BYTE 1 ; Должно быть 0x10 для DS18B20 ;// // ; **** 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 d1b0 rcall DISPLAY_DECODER 000041 d12b 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 d19e rcall DISPLAY_DECODER 000053 d119 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 d194 rcall DISPLAY_DECODER ; зажигаем точку 00005d 2d00 mov r16, r0 00005e 770f cbr r16, (1<<7) 00005f 2e00 mov r0, r16 000060 d10c 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 006b lds TEMP_REG_A, TEMP_F 000069 d187 rcall DISPLAY_DECODER 00006a d102 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 0000ae 9100 0060 lds r16, MCU_STATE ; получаем текущее состояние МК _STATE_DEFAULT: 0000b0 3000 cpi r16, MCU_STATE_DEFAULT 0000b1 f431 brne _STATE_PROGRAM 0000b2 9896 cbi LED_ERR_PORT, LED_ERR_PIN 0000b3 d123 rcall DISPLAY_UPD_DIGITS 0000b4 d047 rcall TEMP_UPD 0000b5 e001 0000b6 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: 0000c1 24ee clr drem16uL ; clear remainder Low byte 0000c2 18ff sub drem16uH,drem16uH ; clear remainder High byte and carry 0000c3 e141 ldi dcnt16u,17 ; init loop counter d16u_1: 0000c4 1f00 rol dd16uL ; shift left dividend 0000c5 1f11 rol dd16uH 0000c6 954a dec dcnt16u ; decrement counter 0000c7 f409 brne d16u_2 ; if done 0000c8 9508 ret ; return d16u_2: 0000c9 1cee rol drem16uL ; shift dividend into remainder 0000ca 1cff rol drem16uH 0000cb 1ae2 sub drem16uL,dv16uL ; remainder = remainder - divisor 0000cc 0af3 sbc drem16uH,dv16uH 0000cd f420 brcc d16u_3 ; if result negative 0000ce 0ee2 add drem16uL,dv16uL ; restore remainder 0000cf 1ef3 adc drem16uH,dv16uH 0000d0 9488 clc ; clear carry to be shifted into result 0000d1 cff2 rjmp d16u_1 ; else d16u_3: 0000d2 9408 sec ; set carry to be shifted into result 0000d3 cff0 TEMP_COMPARSION: 0000d4 930f push r16 0000d5 931f push r17 0000d6 932f push r18 0000d7 933f push r19 0000d8 934f push r20 0000d9 935f push r21 0000da 936f push r22 0000db 9100 0069 lds r16, TEMP_L 0000dd 9110 006a lds r17, TEMP_H // всегда 0? 0000df 9120 006b lds r18, TEMP_F ; lds r19, SETTING_INT ; lds r20, SETTING_F 0000e1 e13c ldi r19, 28 ; min 0000e2 e240 ldi r20, 32 ; max 0000e3 9150 006f lds r21, SETTING_MODE ; mode 0000e5 f00e brts PC+2 0000e6 c001 rjmp PC+2 0000e7 9501 neg r16 0000e8 2355 tst r21 0000e9 f409 brne _HEATING_MODE 0000ea c009 rjmp _COMPARSION_EXIT _HEATING_MODE: 0000eb 1730 cp r19, r16 0000ec f40c brge _HEATING_ON ; TEMP <= MIN 0000ed c002 rjmp _HEATING_OFF _HEATING_ON: 0000ee 9a90 relay_on 0000ef c004 rjmp _COMPARSION_EXIT _HEATING_OFF: 0000f0 1704 cp r16, r20 0000f1 f40c brge PC+2 ; TEMP >= MAX 0000f2 c001 rjmp _COMPARSION_EXIT 0000f3 9890 relay_off _COMPARSION_EXIT: 0000f4 916f pop r22 0000f5 915f pop r21 0000f6 914f pop r20 0000f7 913f pop r19 0000f8 912f pop r18 0000f9 911f pop r17 0000fa 910f pop r16 0000fb 9508 ret // TEMP_UPD: 0000fc 931f push r17 0000fd d065 rcall TEMP_CONV 0000fe e05c 0000ff e334 000100 ef4d 000101 d119 DELAY24 500000 000102 e05c 000103 e334 000104 ef4d 000105 d115 DELAY24 500000 000106 d012 rcall TEMP_RD ; обновляем данные в ячейках 000107 9110 0069 lds r17, TEMP_L 000109 2f81 mov DISP_NUM_L, r17 00010a 9110 006a lds r17, TEMP_H 00010c 2f91 mov DISP_NUM_H, r17 00010d 911f pop r17 00010e 9508 ret // // RD_F_CODE: 00010f 930f push r16 000110 d076 rcall OW_PRESENCE 000111 e303 ldi r16, DS18B20_CMD_READROM 000112 2e80 mov OW_CMD_r, r16 000113 d088 rcall OW_SEND_BYTE 000114 e7a0 ldi XL, LOW(DEVICE_FAMILY_CODE) 000115 e0b0 ldi XH, HIGH(DEVICE_FAMILY_CODE) 000116 d0a6 rcall OW_RD_BYTE 000117 910f pop r16 000118 9508 ret// // TEMP_RD: 000119 930f push r16 00011a 931f push r17 00011b 932f push r18 00011c 933f push r19 00011d 934f push r20 ; cli 00011e d068 rcall OW_PRESENCE 00011f ec0c ldi r16, DS18B20_CMD_SKIPROM 000120 2e80 mov OW_CMD_r, r16 000121 d07a rcall OW_SEND_BYTE 000122 eb0e ldi r16, DS18B20_CMD_RSCRATCHPAD 000123 2e80 mov OW_CMD_r, r16 000124 d077 rcall OW_SEND_BYTE 000125 e6a9 ldi XL, LOW(TEMP_L) 000126 e0b0 ldi XH, HIGH(TEMP_L) 000127 d095 rcall OW_RD_BYTE 000128 e6aa ldi XL, LOW(TEMP_H) 000129 e0b0 ldi XH, HIGH(TEMP_H) 00012a d092 rcall OW_RD_BYTE 00012b 9110 0069 lds r17, TEMP_L 00012d 9120 006a lds r18, TEMP_H 00012f 932f push r18 000130 7f28 cbr r18, (1<<0) | (1<<1) | (1<<2) ; убираем ненужные биты на время (интересуют последних битов в TEMP_H) 000131 3f28 cpi r18, 0xf8 ; проверяется является ли число минусовой 000132 f011 breq _TEMP_RD_TO_UNSIGNED ; если да то конвертируем в беззнаковое число 000133 94e8 clt 000134 c009 rjmp _TEMP_RD_CONTINUE ; если нет то преобразуем значение АЦП в температуру (делим на 16) _TEMP_RD_TO_UNSIGNED: 000135 912f pop r18 000136 9468 set 000137 9510 com r17 000138 9520 com r18 000139 e031 ldi r19, 1 00013a 0f13 add r17, r19 00013b e030 ldi r19, 0 00013c 1f23 adc r18, r19 00013d c001 rjmp PC+2 _TEMP_RD_CONTINUE: ; Температура = Число с АЦП / 16 (сдвиг вправо 4) 00013e 912f pop r18 00013f 9526 lsr r18 000140 9517 ror r17 000141 9526 lsr r18 000142 9517 ror r17 000143 9526 lsr r18 000144 9517 ror r17 000145 9526 lsr r18 000146 9517 ror r17 _TEMP_RD_END: 000147 9130 0069 lds r19, TEMP_L 000149 f40e brtc PC+2 00014a 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 00014b 2f43 mov r20, r19 00014c 703f andi r19, 0x0f 00014d 2f43 mov r20, r19 00014e 0f33 lsl r19 00014f 0f33 lsl r19 000150 0f33 lsl r19 000151 0f44 lsl r20 000152 0f34 add r19, r20 000153 9536 lsr r19 000154 9536 lsr r19 000155 9536 lsr r19 000156 9536 lsr r19 ; записываем данные 000157 9310 0069 sts TEMP_L, r17 000159 9320 006a sts TEMP_H, r18 00015b 9330 006b sts TEMP_F, r19 ; sei 00015d 914f pop r20 00015e 913f pop r19 00015f 912f pop r18 000160 911f pop r17 000161 910f pop r16 000162 9508 ret ; TEMP_CONV: 000163 930f push r16 ; cli 000164 d022 rcall OW_PRESENCE 000165 ec0c ldi r16, DS18B20_CMD_SKIPROM 000166 2e80 mov OW_CMD_r, r16 000167 d034 rcall OW_SEND_BYTE 000168 e404 ldi r16, DS18B20_CMD_CONVERTTEMP 000169 2e80 mov OW_CMD_r, r16 00016a d031 rcall OW_SEND_BYTE ; sei 00016b 910f pop r16 00016c 9508 ret // // ; **** ОТПРАВКА БАЙТА В СДВИГОВЫЙ РЕГИСТР ************************* USI_TRANSMIT: 00016d 930f push r16 00016e 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) 00016f 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) 000171 e10b ldi TEMP_REG_A, (1< // SW_CHECK_PROCESS: 000179 930f push r16 00017a d08c rcall DEBOUNCE_SW 00017b 9bb2 sbis SW_PIN, SW_PLUS_PIN 00017c 9601 adiw DISP_NUM_L, 1 00017d 9bb3 sbis SW_PIN, SW_MINUS_PIN 00017e 9701 sbiw DISP_NUM_L, 1 00017f 9bb4 sbis SW_PIN, SW_SET_PIN 000180 c001 rjmp _INTO_DEFAULT_STATE 000181 c003 rjmp _SW_CHECK_PROCESS_END _INTO_DEFAULT_STATE: 000182 e000 ldi r16, MCU_STATE_DEFAULT 000183 9300 0060 sts MCU_STATE, r16 _SW_CHECK_PROCESS_END: 000185 910f pop r16 000186 9508 ret // // // ; **** ОПРОС ПРИСУТСТВИЯ УСТРОЙСТВА ****************************** OW_PRESENCE: 000187 94f8 cli 000188 9ab9 ow_pull 000189 e033 00018a eb4e 00018b d08b DELAY16 480 00018c 98b9 ow_release 00018d e030 00018e e84a 00018f d087 DELAY16 70 000190 d005 rcall OW_CHECK_PRESENCE 000191 e033 000192 e342 000193 d083 DELAY16 410 000194 9478 sei 000195 9508 ret // // ; **** ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ УСТРОЙСТВА ******************************* ; Если подчиненное устройство притянет шину, то устанавливаем флаг OWPRF в единицу в регистре флагов ; OW_CHECK_PRESENCE: 000196 9bb1 sbis OW_PIN, OW_LINE 000197 6071 sbr OWFR, (1< // OW_SEND_BYTE: 00019c 930f push r16 00019d 931f push r17 00019e 2d08 mov r16, OW_CMD_r 00019f e018 ldi r17, 8 _OW_SEND_BYTE_LOOP: 0001a0 9506 lsr r16 0001a1 f408 brcc _OW_SEND_0 0001a2 f058 brcs _OW_SEND_1 _OW_SEND_0: 0001a3 94f8 cli 0001a4 9ab9 ow_pull 0001a5 e030 0001a6 e746 0001a7 d06f DELAY16 60 0001a8 98b9 ow_release 0001a9 e030 0001aa e142 0001ab d06b DELAY16 10 0001ac 9478 sei 0001ad c00a rjmp _OW_SEND_BYTE_END _OW_SEND_1: 0001ae 94f8 cli 0001af 9ab9 ow_pull 0001b0 e030 0001b1 e04a 0001b2 d064 DELAY16 6 0001b3 98b9 ow_release 0001b4 e030 0001b5 e74e 0001b6 d060 DELAY16 64 0001b7 9478 sei _OW_SEND_BYTE_END: 0001b8 951a dec r17 0001b9 f731 brne _OW_SEND_BYTE_LOOP 0001ba 911f pop r17 0001bb 910f pop r16 0001bc 9508 ret // // OW_RD_BYTE: 0001bd 930f push r16 0001be 931f push r17 0001bf 2700 clr r16 0001c0 e018 ldi r17, 8 0001c1 94f8 cli _OW_RD_BYTE_LP: 0001c2 9506 lsr r16 0001c3 9ab9 ow_pull 0001c4 e030 0001c5 e04a 0001c6 d050 DELAY16 6 0001c7 98b9 ow_release 0001c8 e030 0001c9 e140 0001ca d04c DELAY16 9 0001cb 99b1 sbic OW_PIN, OW_LINE 0001cc 6800 sbr r16, (1<<7) 0001cd e030 0001ce e64c 0001cf d047 DELAY16 55 0001d0 951a dec r17 0001d1 f781 brne _OW_RD_BYTE_LP 0001d2 930c st X, r16 0001d3 9478 sei 0001d4 911f pop r17 0001d5 910f pop r16 0001d6 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: 0001d7 94f8 cli 0001d8 935f push r21 0001d9 e054 ldi r21, 4 ; (4 раза делим) т.к индикатор четырех разрядный ; инициализация указателя (за каждый проход цикла будет инкрементироваться) 0001da e6a3 ldi XL, LOW(DIGITS) 0001db 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 0001dc 9380 0061 sts dividend, DISP_NUM_L 0001de 9390 0062 sts dividend+1, DISP_NUM_H ; четыре раза производим деление для получения остатков DIV_LOOP: ; заполняем нужные регистры 0001e0 9100 0061 lds dd16uL, dividend 0001e2 9110 0062 lds dd16uH, dividend+1 0001e4 e02a ldi dv16uL, LOW(divisor) 0001e5 e030 ldi dv16uH, HIGH(divisor) 0001e6 deda rcall div16u ; делим 0001e7 92ed st X+, drem16uL ; сохраняем остаток в ячейку по указателю и увеличиваем его ; обновляем делимое 0001e8 9300 0061 sts dividend, dres16uL 0001ea 9310 0062 sts dividend+1, dres16uH 0001ec 955a dec r21 ; декрементируем счетчик цикла 0001ed f791 brne DIV_LOOP ; делим еще раз если не 0 0001ee 915f pop r21 0001ef 9478 sei 0001f0 9508 ret // // ; **** ЗАГРУЖАЕТ НУЖНЫЙ АДРЕС СИМВОЛА В R0 *********************** DISPLAY_DECODER: 0001f1 930f push r16 0001f2 931f push r17 0001f3 e6e0 ldi ZL, LOW(2*DISPLAY_SYMBOLS) 0001f4 e0f4 ldi ZH, HIGH(2*DISPLAY_SYMBOLS) 0001f5 2711 clr TEMP_REG_B 0001f6 0fe0 add ZL, TEMP_REG_A 0001f7 1ff1 adc ZH, TEMP_REG_B 0001f8 9004 lpm r0, Z 0001f9 911f pop r17 0001fa 910f pop r16 0001fb 9508 ret// // BEEP_SHORT: 0001fc 9ac5 sbi BUZZER_PORT, BUZZER_PIN 0001fd d022 rcall DELAY 0001fe 98c5 cbi BUZZER_PORT, BUZZER_PIN 0001ff 9508 ret // // BEEP_LONG: 000200 9ac5 sbi BUZZER_PORT, BUZZER_PIN 000201 d01e rcall DELAY 000202 d01d rcall DELAY 000203 d01c rcall DELAY 000204 d01b rcall DELAY 000205 98c5 cbi BUZZER_PORT, BUZZER_PIN 000206 9508 ret// // DEBOUNCE_SW: 000207 930f push r16 000208 931f push r17 000209 932f push r18 00020a e02a ldi r18, 10 _loop_2: 00020b ef1f ldi r17, 255 _loop_0: 00020c ef0f ldi r16, 255 _dec_0: 00020d 950a dec r16 00020e f7f1 brne _dec_0 _loop_1: 00020f 951a dec r17 000210 f7d9 brne _loop_0 _loop_3: 000211 952a dec r18 000212 f7c1 brne _loop_2 000213 912f pop r18 000214 911f pop r17 000215 910f pop r16 000216 9508 ret// // DELAY_LOOP_16: 000217 5041 subi DELAY_8_r, 1 000218 4030 sbci DELAY_16_r, 0 000219 f7e8 brcc DELAY_LOOP_16 00021a 9508 ret // // DELAY_LOOP_24: 00021b 5041 subi DELAY_8_r, 1 00021c 4030 sbci DELAY_16_r, 0 00021d 4050 sbci DELAY_24_r, 0 00021e f7e0 brcc DELAY_LOOP_24 00021f 9508 ret // // DELAY: 000220 930f push r16 000221 931f push r17 000222 932f push r18 000223 e026 ldi r18, 6 _DELAY_0: 000224 ef0f ldi r16, 255 _DELAY_1: 000225 ef1f ldi r17, 255 _DELAY_2: 000226 951a dec r17 000227 f7f1 brne _DELAY_2 000228 950a dec r16 000229 f7d9 brne _DELAY_1 00022a 952a dec r18 00022b f7c1 brne _DELAY_0 00022c 912f pop r18 00022d 911f pop r17 00022e 910f pop r16 00022f 9508 ret // // DISPLAY_SYMBOLS: ; HGFEDCBA HGFEDCBA 000230 f9c0 .DB 0b11000000, 0b11111001 ; 0, 1 000231 b0a4 .DB 0b10100100, 0b10110000 ; 2, 3 000232 9299 .DB 0b10011001, 0b10010010 ; 4, 5 000233 f882 .DB 0b10000010, 0b11111000 ; 6, 7 000234 9080 .DB 0b10000000, 0b10010000 ; 8, 9 000235 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 : 6 r9 : 0 r10: 0 r11: 0 r12: 0 r13: 0 r14: 5 r15: 5 r16: 114 r17: 50 r18: 33 r19: 45 r20: 38 r21: 15 r22: 2 r23: 2 r24: 5 r25: 3 r26: 4 r27: 4 r28: 0 r29: 0 r30: 2 r31: 2 Registers used: 21 out of 35 (60.0%) "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 : 3 brhc : 0 brhs : 0 brid : 0 brie : 0 brlo : 0 brlt : 0 brmi : 0 brne : 19 brpl : 0 brsh : 0 brtc : 1 brts : 2 brvc : 0 brvs : 0 bset : 0 bst : 0 cbi : 24 cbr : 3 clc : 1 clh : 0 cli : 5 cln : 0 clr : 6 cls : 0 clt : 1 clv : 0 clz : 0 com : 2 cp : 2 cpc : 0 cpi : 11 cpse : 0 dec : 10 eor : 0 icall : 0 ijmp : 0 in : 2 inc : 1 ld : 0 ldd : 0 ldi : 81 lds : 21 lpm : 2 lsl : 4 lsr : 10 mov : 12 movw : 0 neg : 2 nop : 0 or : 1 ori : 0 out : 15 pop : 40 push : 39 rcall : 49 ret : 20 reti : 3 rjmp : 26 rol : 4 ror : 4 sbc : 1 sbci : 3 sbi : 13 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 : 21 sub : 2 subi : 2 swap : 0 tst : 2 wdr : 0 Instructions used: 55 out of 105 (52.4%) "ATtiny2313A" memory use summary [bytes]: Segment Begin End Code Data Used Size Use% --------------------------------------------------------------- [.cseg] 0x000000 0x00046c 1098 12 1110 2048 54.2% [.dseg] 0x000060 0x000071 0 17 17 128 13.3% [.eseg] 0x000000 0x000000 0 0 0 128 0.0% Assembly complete, 0 errors, 6 warnings