AVRASM ver. 2.2.7 main.asm Tue Jun 20 22:06:23 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(275): Including file 'div16u.asm' div16u.asm(22): warning: Register r16 already defined by the .DEF directive main.asm(275): 'div16u.asm' included form here div16u.asm(23): warning: Register r17 already defined by the .DEF directive main.asm(275): 'div16u.asm' included form here div16u.asm(24): warning: Register r16 already defined by the .DEF directive main.asm(275): 'div16u.asm' included form here div16u.asm(25): warning: Register r17 already defined by the .DEF directive main.asm(275): 'div16u.asm' included form here div16u.asm(27): warning: Register r19 already defined by the .DEF directive main.asm(275): 'div16u.asm' included form here div16u.asm(28): warning: Register r20 already defined by the .DEF directive main.asm(275): '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(275): 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 d169 rcall DISPLAY_DECODER 000040 d0e4 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 d15f rcall DISPLAY_DECODER 00004a d0da 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 d155 rcall DISPLAY_DECODER ; зажигаем точку 000054 2d00 mov r16, r0 000055 770f cbr r16, (1<<7) 000056 2e00 mov r0, r16 000057 d0cd 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 d148 rcall DISPLAY_DECODER 000061 d0c3 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 000096 9100 0060 lds r16, MCU_STATE ; получаем текущее состояние МК _STATE_DEFAULT: 000098 3000 cpi r16, MCU_STATE_DEFAULT 000099 f479 brne _STATE_PROGRAM 00009a d0f4 rcall DISPLAY_UPD_DIGITS 00009b fd70 sbrc OWFR, OWPRF 00009c 9a96 sbi PORTD, PD6 00009d ff70 sbrs OWFR, OWPRF 00009e 9896 cbi PORTD, PD6 00009f d07b rcall TEMP_CONV 0000a0 d113 rcall DEBOUNCE_SW 0000a1 d112 rcall DEBOUNCE_SW 0000a2 d02e rcall TEMP_RD 0000a3 9110 006a lds r17, TEMP_L 0000a5 2f81 mov DISP_NUM_L, r17 0000a6 9110 006b lds r17, TEMP_H 0000a8 2f91 mov DISP_NUM_H, r17 _STATE_PROGRAM: 0000a9 3001 cpi r16, MCU_STATE_PROGRAM 0000aa f411 brne _STATE_ERROR 0000ab d0e3 rcall DISPLAY_UPD_DIGITS 0000ac d084 rcall SW_CHECK_PROCESS _STATE_ERROR: 0000ad 3002 cpi r16, MCU_STATE_ERROR 0000ae f739 brne LOOP 0000af e01b ldi r17, 11 0000b0 9310 0063 sts DIGITS, r17 0000b2 9310 0064 sts DIGITS+1, r17 0000b4 9310 0065 sts DIGITS+2, r17 0000b6 9310 0066 sts DIGITS+3, r17 0000b8 0000 nop 0000b9 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: 0000ba 24ee clr drem16uL ; clear remainder Low byte 0000bb 18ff sub drem16uH,drem16uH ; clear remainder High byte and carry 0000bc e141 ldi dcnt16u,17 ; init loop counter d16u_1: 0000bd 1f00 rol dd16uL ; shift left dividend 0000be 1f11 rol dd16uH 0000bf 954a dec dcnt16u ; decrement counter 0000c0 f409 brne d16u_2 ; if done 0000c1 9508 ret ; return d16u_2: 0000c2 1cee rol drem16uL ; shift dividend into remainder 0000c3 1cff rol drem16uH 0000c4 1ae2 sub drem16uL,dv16uL ; remainder = remainder - divisor 0000c5 0af3 sbc drem16uH,dv16uH 0000c6 f420 brcc d16u_3 ; if result negative 0000c7 0ee2 add drem16uL,dv16uL ; restore remainder 0000c8 1ef3 adc drem16uH,dv16uH 0000c9 9488 clc ; clear carry to be shifted into result 0000ca cff2 rjmp d16u_1 ; else d16u_3: 0000cb 9408 sec ; set carry to be shifted into result 0000cc cff0 DELAY_LOOP_16: 0000cd 5041 subi DELAY_8_r, 1 0000ce 4030 sbci DELAY_16_r, 0 0000cf f7e8 brcc DELAY_LOOP_16 0000d0 9508 ret // TEMP_RD: 0000d1 930f push r16 0000d2 931f push r17 0000d3 932f push r18 0000d4 933f push r19 0000d5 934f push r20 ; cli 0000d6 d068 rcall OW_PRESENCE 0000d7 ec0c ldi r16, DS18B20_CMD_SKIPROM 0000d8 2e80 mov OW_CMD_r, r16 0000d9 d07a rcall OW_SEND_BYTE 0000da eb0e ldi r16, DS18B20_CMD_RSCRATCHPAD 0000db 2e80 mov OW_CMD_r, r16 0000dc d077 rcall OW_SEND_BYTE 0000dd e6aa ldi XL, LOW(TEMP_L) 0000de e0b0 ldi XH, HIGH(TEMP_L) 0000df d095 rcall OW_RD_BYTE 0000e0 e6ab ldi XL, LOW(TEMP_H) 0000e1 e0b0 ldi XH, HIGH(TEMP_H) 0000e2 d092 rcall OW_RD_BYTE 0000e3 9110 006a lds r17, TEMP_L 0000e5 9120 006b lds r18, TEMP_H 0000e7 932f push r18 0000e8 7f28 cbr r18, (1<<0) | (1<<1) | (1<<2) ; убираем ненужные биты на время (интересуют последних битов в TEMP_H) 0000e9 3f28 cpi r18, 0xf8 ; проверяется является ли число минусовой 0000ea f011 breq _TEMP_RD_TO_UNSIGNED ; если да то конвертируем в беззнаковое число 0000eb 94e8 clt 0000ec c009 rjmp _TEMP_RD_CONTINUE ; если нет то преобразуем значение АЦП в температуру (делим на 16) _TEMP_RD_TO_UNSIGNED: 0000ed 912f pop r18 0000ee 9468 set 0000ef 9510 com r17 0000f0 9520 com r18 0000f1 e031 ldi r19, 1 0000f2 0f13 add r17, r19 0000f3 e030 ldi r19, 0 0000f4 1f23 adc r18, r19 0000f5 c001 rjmp PC+2 _TEMP_RD_CONTINUE: ; Температура = Число с АЦП / 16 (сдвиг вправо 4) 0000f6 912f pop r18 0000f7 9526 lsr r18 0000f8 9517 ror r17 0000f9 9526 lsr r18 0000fa 9517 ror r17 0000fb 9526 lsr r18 0000fc 9517 ror r17 0000fd 9526 lsr r18 0000fe 9517 ror r17 _TEMP_RD_END: 0000ff 9130 006a lds r19, TEMP_L 000101 f40e brtc PC+2 000102 9531 neg r19 ; переводим обратно в знаковое число если минус ; далее происходит такое для получения дробной части: ; ((n<<3) + (n<<1))>>4 или (n*10)/16 000103 2f43 mov r20, r19 000104 703f andi r19, 0x0f 000105 2f43 mov r20, r19 000106 0f33 lsl r19 000107 0f33 lsl r19 000108 0f33 lsl r19 000109 0f44 lsl r20 00010a 0f34 add r19, r20 00010b 9536 lsr r19 00010c 9536 lsr r19 00010d 9536 lsr r19 00010e 9536 lsr r19 ; записываем данные 00010f 9310 006a sts TEMP_L, r17 000111 9320 006b sts TEMP_H, r18 000113 9330 006c sts TEMP_F, r19 ; sei 000115 914f pop r20 000116 913f pop r19 000117 912f pop r18 000118 911f pop r17 000119 910f pop r16 00011a 9508 ret ; TEMP_CONV: 00011b 930f push r16 ; cli 00011c d022 rcall OW_PRESENCE 00011d ec0c ldi r16, DS18B20_CMD_SKIPROM 00011e 2e80 mov OW_CMD_r, r16 00011f d034 rcall OW_SEND_BYTE 000120 e404 ldi r16, DS18B20_CMD_CONVERTTEMP 000121 2e80 mov OW_CMD_r, r16 000122 d031 rcall OW_SEND_BYTE ; sei 000123 910f pop r16 000124 9508 ret // // ; **** ОТПРАВКА БАЙТА В СДВИГОВЫЙ РЕГИСТР ************************* USI_TRANSMIT: 000125 930f push r16 000126 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) 000127 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) 000129 e10b ldi TEMP_REG_A, (1< // SW_CHECK_PROCESS: 000131 930f push r16 000132 d081 rcall DEBOUNCE_SW 000133 9bb2 sbis SW_PIN, SW_PLUS_PIN 000134 9601 adiw DISP_NUM_L, 1 000135 9bb3 sbis SW_PIN, SW_MINUS_PIN 000136 9701 sbiw DISP_NUM_L, 1 000137 9bb4 sbis SW_PIN, SW_SET_PIN 000138 c001 rjmp _INTO_DEFAULT_STATE 000139 c003 rjmp _SW_CHECK_PROCESS_END _INTO_DEFAULT_STATE: 00013a e000 ldi r16, MCU_STATE_DEFAULT 00013b 9300 0060 sts MCU_STATE, r16 _SW_CHECK_PROCESS_END: 00013d 910f pop r16 00013e 9508 ret // // // ; **** ОПРОС ПРИСУТСТВИЯ УСТРОЙСТВА ****************************** OW_PRESENCE: 00013f 94f8 cli 000140 9ab9 ow_pull 000141 e033 000142 eb4e 000143 df89 DELAY16 480 000144 98b9 ow_release 000145 e030 000146 e84a 000147 df85 DELAY16 70 000148 d005 rcall OW_CHECK_PRESENCE 000149 e033 00014a e342 00014b df81 DELAY16 410 00014c 9478 sei 00014d 9508 ret // // ; **** ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ УСТРОЙСТВА ******************************* ; Если подчиненное устройство притянет шину, то устанавливаем флаг OWPRF в единицу в регистре флагов ; OW_CHECK_PRESENCE: 00014e 9bb1 sbis OW_PIN, OW_LINE 00014f 6071 sbr OWFR, (1< // OW_SEND_BYTE: 000154 930f push r16 000155 931f push r17 000156 2d08 mov r16, OW_CMD_r 000157 e018 ldi r17, 8 _OW_SEND_BYTE_LOOP: 000158 9506 lsr r16 000159 f408 brcc _OW_SEND_0 00015a f058 brcs _OW_SEND_1 _OW_SEND_0: 00015b 94f8 cli 00015c 9ab9 ow_pull 00015d e030 00015e e746 00015f df6d DELAY16 60 000160 98b9 ow_release 000161 e030 000162 e142 000163 df69 DELAY16 10 000164 9478 sei 000165 c00a rjmp _OW_SEND_BYTE_END _OW_SEND_1: 000166 94f8 cli 000167 9ab9 ow_pull 000168 e030 000169 e04a 00016a df62 DELAY16 6 00016b 98b9 ow_release 00016c e030 00016d e74e 00016e df5e DELAY16 64 00016f 9478 sei _OW_SEND_BYTE_END: 000170 951a dec r17 000171 f731 brne _OW_SEND_BYTE_LOOP 000172 911f pop r17 000173 910f pop r16 000174 9508 ret // // OW_RD_BYTE: 000175 930f push r16 000176 931f push r17 000177 2700 clr r16 000178 e018 ldi r17, 8 000179 94f8 cli _OW_RD_BYTE_LP: 00017a 9506 lsr r16 00017b 9ab9 ow_pull 00017c e030 00017d e04a 00017e df4e DELAY16 6 00017f 98b9 ow_release 000180 e030 000181 e140 000182 df4a DELAY16 9 000183 99b1 sbic OW_PIN, OW_LINE 000184 6800 sbr r16, (1<<7) 000185 e030 000186 e64c 000187 df45 DELAY16 55 000188 951a dec r17 000189 f781 brne _OW_RD_BYTE_LP 00018a 930c st X, r16 00018b 9478 sei 00018c 911f pop r17 00018d 910f pop r16 00018e 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: 00018f 94f8 cli 000190 935f push r21 000191 e054 ldi r21, 4 ; (4 раза делим) т.к индикатор четырех разрядный ; инициализация указателя (за каждый проход цикла будет инкрементироваться) 000192 e6a3 ldi XL, LOW(DIGITS) 000193 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 000194 9380 0061 sts dividend, DISP_NUM_L 000196 9390 0062 sts dividend+1, DISP_NUM_H ; четыре раза производим деление для получения остатков DIV_LOOP: ; заполняем нужные регистры 000198 9100 0061 lds dd16uL, dividend 00019a 9110 0062 lds dd16uH, dividend+1 00019c e02a ldi dv16uL, LOW(divisor) 00019d e030 ldi dv16uH, HIGH(divisor) 00019e df1b rcall div16u ; делим 00019f 92ed st X+, drem16uL ; сохраняем остаток в ячейку по указателю и увеличиваем его ; обновляем делимое 0001a0 9300 0061 sts dividend, dres16uL 0001a2 9310 0062 sts dividend+1, dres16uH 0001a4 955a dec r21 ; декрементируем счетчик цикла 0001a5 f791 brne DIV_LOOP ; делим еще раз если не 0 0001a6 915f pop r21 0001a7 9478 sei 0001a8 9508 ret // // ; **** ЗАГРУЖАЕТ НУЖНЫЙ АДРЕС СИМВОЛА В R0 *********************** DISPLAY_DECODER: 0001a9 930f push r16 0001aa 931f push r17 0001ab eae4 ldi ZL, LOW(2*DISPLAY_SYMBOLS) 0001ac e0f3 ldi ZH, HIGH(2*DISPLAY_SYMBOLS) 0001ad 2711 clr TEMP_REG_B 0001ae 0fe0 add ZL, TEMP_REG_A 0001af 1ff1 adc ZH, TEMP_REG_B 0001b0 9004 lpm r0, Z 0001b1 911f pop r17 0001b2 910f pop r16 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: 0001c4 930f push r16 0001c5 931f push r17 0001c6 ef0f ldi r16, 255 _DELAY_1: 0001c7 ef1f ldi r17, 255 _DELAY_2: 0001c8 951a dec r17 0001c9 0000 nop 0001ca 0000 nop 0001cb 0000 nop 0001cc f7d9 brne _DELAY_2 0001cd 950a dec r16 0001ce f7c1 brne _DELAY_1 0001cf 911f pop r17 0001d0 910f pop r16 0001d1 9508 ret // // DISPLAY_SYMBOLS: ; HGFEDCBA HGFEDCBA 0001d2 f9c0 .DB 0b11000000, 0b11111001 ; 0, 1 0001d3 b0a4 .DB 0b10100100, 0b10110000 ; 2, 3 0001d4 9299 .DB 0b10011001, 0b10010010 ; 4, 5 0001d5 f882 .DB 0b10000010, 0b11111000 ; 6, 7 0001d6 9080 .DB 0b10000000, 0b10010000 ; 8, 9 0001d7 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: 100 r17: 46 r18: 26 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 : 16 brpl : 0 brsh : 0 brtc : 1 brts : 1 brvc : 0 brvs : 0 bset : 0 bst : 0 cbi : 19 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 : 9 eor : 0 icall : 0 ijmp : 0 in : 2 inc : 1 ld : 0 ldd : 0 ldi : 69 lds : 14 lpm : 2 lsl : 4 lsr : 10 mov : 11 movw : 0 neg : 1 nop : 4 or : 0 ori : 0 out : 19 pop : 29 push : 28 rcall : 36 ret : 14 reti : 3 rjmp : 18 rol : 4 ror : 4 sbc : 1 sbci : 1 sbi : 10 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 0x0003b0 910 12 922 2048 45.0% [.dseg] 0x000060 0x00006d 0 13 13 128 10.2% [.eseg] 0x000000 0x000000 0 0 0 128 0.0% Assembly complete, 0 errors, 6 warnings