AVRASM ver. 2.2.7 main.asm Thu Jun 22 06:32:38 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(276): Including file 'div16u.asm' div16u.asm(22): warning: Register r16 already defined by the .DEF directive main.asm(276): 'div16u.asm' included form here div16u.asm(23): warning: Register r17 already defined by the .DEF directive main.asm(276): 'div16u.asm' included form here div16u.asm(24): warning: Register r16 already defined by the .DEF directive main.asm(276): 'div16u.asm' included form here div16u.asm(25): warning: Register r17 already defined by the .DEF directive main.asm(276): 'div16u.asm' included form here div16u.asm(27): warning: Register r19 already defined by the .DEF directive main.asm(276): 'div16u.asm' included form here div16u.asm(28): warning: Register r20 already defined by the .DEF directive main.asm(276): '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(276): 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 c069 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 ; 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 b75f in r21, SREG 000027 9140 0067 lds r20, CURRENT_DIGIT 000029 3045 cpi r20, 5 00002a f40c brge _CLR_CURRENT_DIGIT ; сброс активного разряда если >= 5 00002b c003 rjmp _indicate_1 _CLR_CURRENT_DIGIT: ; сброс текущего активного разряда в ноль 00002c 2744 clr r20 00002d 9340 0067 sts CURRENT_DIGIT, r20 _indicate_1: 00002f 3040 cpi r20, 0 000030 f481 brne _indicate_2 000031 9893 cbi PORTD, DIGIT_2_PIN 000032 9894 cbi PORTD, DIGIT_3_PIN 000033 9895 cbi PORTD, DIGIT_4_PIN ; lds TEMP_REG_A, DIGITS+2 000034 f00e brts PC+2 000035 c002 rjmp PC+3 000036 e00b ldi TEMP_REG_A, 11 ; // - 000037 c002 rjmp PC+3 000038 9100 0065 lds TEMP_REG_A, DIGITS+2 00003a 2300 tst TEMP_REG_A 00003b f011 breq PC+3 00003c 9a92 sbi PORTD, DIGIT_1_PIN 00003d c001 rjmp PC+2 00003e 9892 cbi PORTD, DIGIT_1_PIN ; lds TEMP_REG_A, DIGITS+2 00003f d15e rcall DISPLAY_DECODER 000040 d0d9 rcall USI_TRANSMIT _indicate_2: 000041 3041 cpi r20, 1 000042 f441 brne _indicate_3 000043 9892 cbi PORTD, DIGIT_1_PIN 000044 9894 cbi PORTD, DIGIT_3_PIN 000045 9895 cbi PORTD, DIGIT_4_PIN ; lds TEMP_REG_A, DIGITS+1 ; tst TEMP_REG_A ; breq PC+3 000046 9a93 sbi PORTD, DIGIT_2_PIN ; rjmp PC+2 ; cbi PORTD, DIGIT_1_PIN 000047 9100 0064 lds TEMP_REG_A, DIGITS+1 000049 d154 rcall DISPLAY_DECODER 00004a d0cf rcall USI_TRANSMIT _indicate_3: 00004b 3042 cpi r20, 2 00004c f459 brne _indicate_4 00004d 9892 cbi PORTD, DIGIT_1_PIN 00004e 9893 cbi PORTD, DIGIT_2_PIN 00004f 9895 cbi PORTD, DIGIT_4_PIN 000050 9a94 sbi PORTD, DIGIT_3_PIN 000051 9100 0063 lds TEMP_REG_A, DIGITS 000053 d14a rcall DISPLAY_DECODER ; зажигаем точку 000054 2d00 mov r16, r0 000055 770f cbr r16, (1<<7) 000056 2e00 mov r0, r16 000057 d0c2 rcall USI_TRANSMIT _indicate_4: 000058 3043 cpi r20, 3 000059 f441 brne _indicate_exit 00005a 9892 cbi PORTD, DIGIT_1_PIN 00005b 9893 cbi PORTD, DIGIT_2_PIN 00005c 9894 cbi PORTD, DIGIT_3_PIN 00005d 9a95 sbi PORTD, DIGIT_4_PIN 00005e 9100 006c lds TEMP_REG_A, TEMP_F 000060 d13d rcall DISPLAY_DECODER 000061 d0b8 rcall USI_TRANSMIT _indicate_exit: 000062 9543 inc r20 000063 9340 0067 sts CURRENT_DIGIT, r20 000065 bf5f out SREG, r21 000066 910f pop r16 000067 915f pop r21 000068 914f pop r20 000069 9518 reti ;// ; **** СТАРТ ПРОГРАММЫ ******************************************* RESET_vect: 00006a ed0f ldi TEMP_REG_A, LOW(RAMEND) 00006b bf0d out SPL, TEMP_REG_A // ; **** ПРОЦЕСС ИНИЦИАЛИЗАЦИИ МК ********************************** MCU_INIT: ; **** ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПИНОВ ************************************* 00006c e70e 00006d bb01 outi r16, DDRD, (1< // ; **** ГЛАВНЫЙ ЦИКЛ ********************************************** LOOP: ; rcall DISPLAY_UPD_DIGITS 00008f 9100 0060 lds r16, MCU_STATE ; получаем текущее состояние МК _STATE_DEFAULT: 000091 3000 cpi r16, MCU_STATE_DEFAULT 000092 f479 brne _STATE_PROGRAM 000093 d0f0 rcall DISPLAY_UPD_DIGITS 000094 fd70 sbrc OWFR, OWPRF 000095 9a96 sbi PORTD, PD6 000096 ff70 sbrs OWFR, OWPRF 000097 9896 cbi PORTD, PD6 000098 d077 rcall TEMP_CONV 000099 d11a rcall DEBOUNCE_SW 00009a d119 rcall DEBOUNCE_SW 00009b d02a rcall TEMP_RD 00009c 9110 006a lds r17, TEMP_L 00009e 2f81 mov DISP_NUM_L, r17 00009f 9110 006b lds r17, TEMP_H 0000a1 2f91 mov DISP_NUM_H, r17 _STATE_PROGRAM: 0000a2 3001 cpi r16, MCU_STATE_PROGRAM 0000a3 f411 brne _STATE_ERROR 0000a4 d0df rcall DISPLAY_UPD_DIGITS 0000a5 d080 rcall SW_CHECK_PROCESS _STATE_ERROR: 0000a6 3002 cpi r16, MCU_STATE_ERROR 0000a7 f739 brne LOOP 0000a8 e01b ldi r17, 11 0000a9 9310 0063 sts DIGITS, r17 0000ab 9310 0064 sts DIGITS+1, r17 0000ad 9310 0065 sts DIGITS+2, r17 0000af 9310 0066 sts DIGITS+3, r17 0000b1 0000 nop 0000b2 cfdc rjmp LOOP // ; **** 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: 0000b3 24ee clr drem16uL ; clear remainder Low byte 0000b4 18ff sub drem16uH,drem16uH ; clear remainder High byte and carry 0000b5 e141 ldi dcnt16u,17 ; init loop counter d16u_1: 0000b6 1f00 rol dd16uL ; shift left dividend 0000b7 1f11 rol dd16uH 0000b8 954a dec dcnt16u ; decrement counter 0000b9 f409 brne d16u_2 ; if done 0000ba 9508 ret ; return d16u_2: 0000bb 1cee rol drem16uL ; shift dividend into remainder 0000bc 1cff rol drem16uH 0000bd 1ae2 sub drem16uL,dv16uL ; remainder = remainder - divisor 0000be 0af3 sbc drem16uH,dv16uH 0000bf f420 brcc d16u_3 ; if result negative 0000c0 0ee2 add drem16uL,dv16uL ; restore remainder 0000c1 1ef3 adc drem16uH,dv16uH 0000c2 9488 clc ; clear carry to be shifted into result 0000c3 cff2 rjmp d16u_1 ; else d16u_3: 0000c4 9408 sec ; set carry to be shifted into result 0000c5 cff0 // TEMP_RD: 0000c6 930f push r16 0000c7 931f push r17 0000c8 932f push r18 0000c9 933f push r19 0000ca 934f push r20 ; cli 0000cb d068 rcall OW_PRESENCE 0000cc ec0c ldi r16, DS18B20_CMD_SKIPROM 0000cd 2e80 mov OW_CMD_r, r16 0000ce d07a rcall OW_SEND_BYTE 0000cf eb0e ldi r16, DS18B20_CMD_RSCRATCHPAD 0000d0 2e80 mov OW_CMD_r, r16 0000d1 d077 rcall OW_SEND_BYTE 0000d2 e6aa ldi XL, LOW(TEMP_L) 0000d3 e0b0 ldi XH, HIGH(TEMP_L) 0000d4 d095 rcall OW_RD_BYTE 0000d5 e6ab ldi XL, LOW(TEMP_H) 0000d6 e0b0 ldi XH, HIGH(TEMP_H) 0000d7 d092 rcall OW_RD_BYTE 0000d8 9110 006a lds r17, TEMP_L 0000da 9120 006b lds r18, TEMP_H 0000dc 932f push r18 0000dd 7f28 cbr r18, (1<<0) | (1<<1) | (1<<2) ; убираем ненужные биты на время (интересуют последних битов в TEMP_H) 0000de 3f28 cpi r18, 0xf8 ; проверяется является ли число минусовой 0000df f011 breq _TEMP_RD_TO_UNSIGNED ; если да то конвертируем в беззнаковое число 0000e0 94e8 clt 0000e1 c009 rjmp _TEMP_RD_CONTINUE ; если нет то преобразуем значение АЦП в температуру (делим на 16) _TEMP_RD_TO_UNSIGNED: 0000e2 912f pop r18 0000e3 9468 set 0000e4 9510 com r17 0000e5 9520 com r18 0000e6 e031 ldi r19, 1 0000e7 0f13 add r17, r19 0000e8 e030 ldi r19, 0 0000e9 1f23 adc r18, r19 0000ea c001 rjmp PC+2 _TEMP_RD_CONTINUE: ; Температура = Число с АЦП / 16 (сдвиг вправо 4) 0000eb 912f pop r18 0000ec 9526 lsr r18 0000ed 9517 ror r17 0000ee 9526 lsr r18 0000ef 9517 ror r17 0000f0 9526 lsr r18 0000f1 9517 ror r17 0000f2 9526 lsr r18 0000f3 9517 ror r17 _TEMP_RD_END: 0000f4 9130 006a lds r19, TEMP_L 0000f6 f40e brtc PC+2 0000f7 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 0000f8 2f43 mov r20, r19 0000f9 703f andi r19, 0x0f 0000fa 2f43 mov r20, r19 0000fb 0f33 lsl r19 0000fc 0f33 lsl r19 0000fd 0f33 lsl r19 0000fe 0f44 lsl r20 0000ff 0f34 add r19, r20 000100 9536 lsr r19 000101 9536 lsr r19 000102 9536 lsr r19 000103 9536 lsr r19 ; записываем данные 000104 9310 006a sts TEMP_L, r17 000106 9320 006b sts TEMP_H, r18 000108 9330 006c sts TEMP_F, r19 ; sei 00010a 914f pop r20 00010b 913f pop r19 00010c 912f pop r18 00010d 911f pop r17 00010e 910f pop r16 00010f 9508 ret ; TEMP_CONV: 000110 930f push r16 ; cli 000111 d022 rcall OW_PRESENCE 000112 ec0c ldi r16, DS18B20_CMD_SKIPROM 000113 2e80 mov OW_CMD_r, r16 000114 d034 rcall OW_SEND_BYTE 000115 e404 ldi r16, DS18B20_CMD_CONVERTTEMP 000116 2e80 mov OW_CMD_r, r16 000117 d031 rcall OW_SEND_BYTE ; sei 000118 910f pop r16 000119 9508 ret // // ; **** ОТПРАВКА БАЙТА В СДВИГОВЫЙ РЕГИСТР ************************* USI_TRANSMIT: 00011a 930f push r16 00011b 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) 00011c 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) 00011e e10b ldi TEMP_REG_A, (1< // SW_CHECK_PROCESS: 000126 930f push r16 000127 d08c rcall DEBOUNCE_SW 000128 9bb2 sbis SW_PIN, SW_PLUS_PIN 000129 9601 adiw DISP_NUM_L, 1 00012a 9bb3 sbis SW_PIN, SW_MINUS_PIN 00012b 9701 sbiw DISP_NUM_L, 1 00012c 9bb4 sbis SW_PIN, SW_SET_PIN 00012d c001 rjmp _INTO_DEFAULT_STATE 00012e c003 rjmp _SW_CHECK_PROCESS_END _INTO_DEFAULT_STATE: 00012f e000 ldi r16, MCU_STATE_DEFAULT 000130 9300 0060 sts MCU_STATE, r16 _SW_CHECK_PROCESS_END: 000132 910f pop r16 000133 9508 ret // // // ; **** ОПРОС ПРИСУТСТВИЯ УСТРОЙСТВА ****************************** OW_PRESENCE: 000134 94f8 cli 000135 9ab9 ow_pull 000136 e033 000137 eb4e 000138 d08b DELAY16 480 000139 98b9 ow_release 00013a e030 00013b e84a 00013c d087 DELAY16 70 00013d d005 rcall OW_CHECK_PRESENCE 00013e e033 00013f e342 000140 d083 DELAY16 410 000141 9478 sei 000142 9508 ret // // ; **** ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ УСТРОЙСТВА ******************************* ; Если подчиненное устройство притянет шину, то устанавливаем флаг OWPRF в единицу в регистре флагов ; OW_CHECK_PRESENCE: 000143 9bb1 sbis OW_PIN, OW_LINE 000144 6071 sbr OWFR, (1< // OW_SEND_BYTE: 000149 930f push r16 00014a 931f push r17 00014b 2d08 mov r16, OW_CMD_r 00014c e018 ldi r17, 8 _OW_SEND_BYTE_LOOP: 00014d 9506 lsr r16 00014e f408 brcc _OW_SEND_0 00014f f058 brcs _OW_SEND_1 _OW_SEND_0: 000150 94f8 cli 000151 9ab9 ow_pull 000152 e030 000153 e746 000154 d06f DELAY16 60 000155 98b9 ow_release 000156 e030 000157 e142 000158 d06b DELAY16 10 000159 9478 sei 00015a c00a rjmp _OW_SEND_BYTE_END _OW_SEND_1: 00015b 94f8 cli 00015c 9ab9 ow_pull 00015d e030 00015e e04a 00015f d064 DELAY16 6 000160 98b9 ow_release 000161 e030 000162 e74e 000163 d060 DELAY16 64 000164 9478 sei _OW_SEND_BYTE_END: 000165 951a dec r17 000166 f731 brne _OW_SEND_BYTE_LOOP 000167 911f pop r17 000168 910f pop r16 000169 9508 ret // // OW_RD_BYTE: 00016a 930f push r16 00016b 931f push r17 00016c 2700 clr r16 00016d e018 ldi r17, 8 00016e 94f8 cli _OW_RD_BYTE_LP: 00016f 9506 lsr r16 000170 9ab9 ow_pull 000171 e030 000172 e04a 000173 d050 DELAY16 6 000174 98b9 ow_release 000175 e030 000176 e140 000177 d04c DELAY16 9 000178 99b1 sbic OW_PIN, OW_LINE 000179 6800 sbr r16, (1<<7) 00017a e030 00017b e64c 00017c d047 DELAY16 55 00017d 951a dec r17 00017e f781 brne _OW_RD_BYTE_LP 00017f 930c st X, r16 000180 9478 sei 000181 911f pop r17 000182 910f pop r16 000183 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: 000184 94f8 cli 000185 935f push r21 000186 e054 ldi r21, 4 ; (4 раза делим) т.к индикатор четырех разрядный ; инициализация указателя (за каждый проход цикла будет инкрементироваться) 000187 e6a3 ldi XL, LOW(DIGITS) 000188 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 000189 9380 0061 sts dividend, DISP_NUM_L 00018b 9390 0062 sts dividend+1, DISP_NUM_H ; четыре раза производим деление для получения остатков DIV_LOOP: ; заполняем нужные регистры 00018d 9100 0061 lds dd16uL, dividend 00018f 9110 0062 lds dd16uH, dividend+1 000191 e02a ldi dv16uL, LOW(divisor) 000192 e030 ldi dv16uH, HIGH(divisor) 000193 df1f rcall div16u ; делим 000194 92ed st X+, drem16uL ; сохраняем остаток в ячейку по указателю и увеличиваем его ; обновляем делимое 000195 9300 0061 sts dividend, dres16uL 000197 9310 0062 sts dividend+1, dres16uH 000199 955a dec r21 ; декрементируем счетчик цикла 00019a f791 brne DIV_LOOP ; делим еще раз если не 0 00019b 915f pop r21 00019c 9478 sei 00019d 9508 ret // // ; **** ЗАГРУЖАЕТ НУЖНЫЙ АДРЕС СИМВОЛА В R0 *********************** DISPLAY_DECODER: 00019e 930f push r16 00019f 931f push r17 0001a0 ebe0 ldi ZL, LOW(2*DISPLAY_SYMBOLS) 0001a1 e0f3 ldi ZH, HIGH(2*DISPLAY_SYMBOLS) 0001a2 2711 clr TEMP_REG_B 0001a3 0fe0 add ZL, TEMP_REG_A 0001a4 1ff1 adc ZH, TEMP_REG_B 0001a5 9004 lpm r0, Z 0001a6 911f pop r17 0001a7 910f pop r16 0001a8 9508 ret// // BEEP_SHORT: 0001a9 9ac5 sbi BUZZER_PORT, BUZZER_PIN 0001aa d01d rcall DELAY 0001ab 98c5 cbi BUZZER_PORT, BUZZER_PIN 0001ac 9508 ret // // BEEP_LONG: 0001ad 9ac5 sbi BUZZER_PORT, BUZZER_PIN 0001ae d019 rcall DELAY 0001af d018 rcall DELAY 0001b0 d017 rcall DELAY 0001b1 d016 rcall DELAY 0001b2 98c5 cbi BUZZER_PORT, BUZZER_PIN 0001b3 9508 ret// // DEBOUNCE_SW: 0001b4 930f push r16 0001b5 931f push r17 0001b6 932f push r18 0001b7 e02a ldi r18, 10 _loop_2: 0001b8 ef1f ldi r17, 255 _loop_0: 0001b9 ef0f ldi r16, 255 _dec_0: 0001ba 950a dec r16 0001bb f7f1 brne _dec_0 _loop_1: 0001bc 951a dec r17 0001bd f7d9 brne _loop_0 _loop_3: 0001be 952a dec r18 0001bf f7c1 brne _loop_2 0001c0 912f pop r18 0001c1 911f pop r17 0001c2 910f pop r16 0001c3 9508 ret// // DELAY_LOOP_16: 0001c4 5041 subi DELAY_8_r, 1 0001c5 4030 sbci DELAY_16_r, 0 0001c6 f7e8 brcc DELAY_LOOP_16 0001c7 9508 ret// // DELAY: 0001c8 930f push r16 0001c9 931f push r17 0001ca 932f push r18 0001cb e026 ldi r18, 6 _DELAY_0: 0001cc ef0f ldi r16, 255 _DELAY_1: 0001cd ef1f ldi r17, 255 _DELAY_2: 0001ce 951a dec r17 0001cf f7f1 brne _DELAY_2 0001d0 950a dec r16 0001d1 f7d9 brne _DELAY_1 0001d2 952a dec r18 0001d3 f7c1 brne _DELAY_0 0001d4 912f pop r18 0001d5 911f pop r17 0001d6 910f pop r16 0001d7 9508 ret // // DISPLAY_SYMBOLS: ; HGFEDCBA HGFEDCBA 0001d8 f9c0 .DB 0b11000000, 0b11111001 ; 0, 1 0001d9 b0a4 .DB 0b10100100, 0b10110000 ; 2, 3 0001da 9299 .DB 0b10011001, 0b10010010 ; 4, 5 0001db f882 .DB 0b10000010, 0b11111000 ; 6, 7 0001dc 9080 .DB 0b10000000, 0b10010000 ; 8, 9 0001dd 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: 92 r17: 46 r18: 30 r19: 36 r20: 31 r21: 8 r22: 0 r23: 4 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 : 3 brcs : 1 break : 0 breq : 3 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 : 21 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 : 66 lds : 14 lpm : 2 lsl : 4 lsr : 10 mov : 11 movw : 0 neg : 1 nop : 1 or : 0 ori : 0 out : 15 pop : 30 push : 29 rcall : 42 ret : 16 reti : 3 rjmp : 18 rol : 4 ror : 4 sbc : 1 sbci : 1 sbi : 12 sbic : 3 sbis : 5 sbiw : 1 sbr : 2 sbrc : 1 sbrs : 1 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 : 1 swap : 0 tst : 1 wdr : 0 Instructions used: 56 out of 105 (53.3%) "ATtiny2313A" memory use summary [bytes]: Segment Begin End Code Data Used Size Use% --------------------------------------------------------------- [.cseg] 0x000000 0x0003bc 922 12 934 2048 45.6% [.dseg] 0x000060 0x00006d 0 13 13 128 10.2% [.eseg] 0x000000 0x000000 0 0 0 128 0.0% Assembly complete, 0 errors, 6 warnings