MCS-51單片機(jī)匯編指令詳解
位及位操作指令
通過前面那些流水燈的例子,我們已經(jīng)習(xí)慣了“位”一位就是一盞燈的亮和滅,而我們學(xué)的指令卻全都是用“字節(jié)”來介紹的:字節(jié)的移動、加法、減法、邏輯運(yùn)算、移位等等。用字節(jié)來處理一些數(shù)學(xué)問題,比如說:控制冰箱的溫度、電視的音量等等很直觀,可以直接用數(shù)值來表在??墒侨绻盟鼇砜刂埔恍╅_關(guān)的打開和合上,燈的亮和滅,就有些不直接了,記得我們上次課上的流水燈的例子嗎?我們知道送往P1口的數(shù)值后并不能馬上知道哪個燈亮和來滅,而是要化成二進(jìn)制才知道。工業(yè)中有很多場合需要處理這類開關(guān)輸出,繼電器吸合,用字節(jié)來處理就顯示有些麻煩,所以在8031單片機(jī)中特意引入一個位處理機(jī)制。
一、.位尋址區(qū)
在8031中,有一部份RAM和一部份SFR是具有位尋址功能的,也就是說這些RAM的每一個位都有自已的地址,可以直接用這個地址來對此進(jìn)行操作。
字節(jié)地址 | 位地址 | |||||||
2FH | 7FH |
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| 78H |
2EH | 77H |
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| 70 |
2DH | 6FH |
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| 68H |
2CH | 67H |
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| 60H |
2BH | 5FH |
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| 58H |
2AH | 57H |
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| 50H |
29H | 4FH |
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| 48H |
28H | 47H |
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| 40H |
27H | 3FH |
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| 38H |
26H | 37H |
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| 30H |
25H | 2FH |
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| 28H |
24H | 27H |
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| 20H |
23H | 1FH |
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| 18H |
22H | 17H |
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| 10H |
21H | 0FH |
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| 08H |
20H | 07H | 06H | 05H | 04H | 03H | 02H | 01H | 00H |
圖1
內(nèi)部RAM的20H-2FH這16個字節(jié),就是8031的位尋址區(qū)??磮D1??梢娺@里面的每一個RAM中的每個位我們都可能直接用位地址來找到它們,而不必用字節(jié)地址,然后再用邏輯指令的方式。
二、可以位尋址的特殊功能寄存器
8031中有一些SFR是可以進(jìn)行位尋址的,這些SFR的特點(diǎn)是其字節(jié)地址均可被8整除,如A累加器,B寄存器、PSW、IP(中斷優(yōu)先級控制寄存器)、IE(中斷允許控制寄存器)、SCON(串行口控制寄存器)、TCON(定時器/計數(shù)器控制寄存器)、P0-P3(I/O端口鎖存器)。以上的一些SFR我們還不熟,等我們講解相關(guān)內(nèi)容時再作詳細(xì)解釋。
三、位操作指令
MCS-51單片機(jī)的硬件結(jié)構(gòu)中,有一個位處理器(又稱布爾處理器),它有一套位變量處理的指令集。在進(jìn)行位處理時,CY(就是我們前面講的進(jìn)位位)稱“位累加器”。有自已的位RAM,也就是我們剛講的內(nèi)部RAM的20H-2FH這16個字節(jié)單元即128個位單元,還有自已的位I/O空間(即 P0.0…..P0.7,P1.0…….P1.7,P2.0……..P2.7,P3.0……..P3.7)。當(dāng)然在物理實體上它們與原來的以字節(jié)尋址用的 RAM,及端口是完全相同的,或者說這些RAM及端口都可以有兩種用法。
1..位傳送指令
MOV C,BIT
MOV BIT,C
這組指令的功能是實現(xiàn)位累加器(CY)和其它位地址之間的數(shù)據(jù)傳遞。
例:MOV P1.0,CY ;將CY中的狀態(tài)送到P1.0引腳上去(如果是做算術(shù)運(yùn)算,我們就可以通過觀察知道現(xiàn)在CY是多少啦)。
MOV P1.0,CY ;將P1.0的狀態(tài)送給CY。
2..位修正指令
位清0指令
CLR C ;使CY=0
CLR bit ;使指令的位地址等于0。例:CLR P1.0 ;即使P1.0變?yōu)?
位置1指令
SETB C ;使CY=1
SETB bit ;使指定的位地址等于1。例:SETB P1.0 ;使P.0變?yōu)?
位取反指令
CPL C ;使CY等于原來的相反的值,由1變?yōu)?,由0變?yōu)?。
CPL bit ;使指定的位的值等于原來相反的值,由0變?yōu)?,由1變?yōu)?。
例:CPL P1.0
以我們做過的實驗為例,如果原來燈是亮的,則執(zhí)行本指令后燈滅,反之原來燈是滅的,執(zhí)行本指令后燈亮。
四、位邏輯運(yùn)算指令
1..位與指令
ANL C,bit ;CY與指定的位地址的值相與,結(jié)果送回CY
ANL C,/bit ;先將指定的位地址中的值取出后取反,再和CY相與,結(jié)果送回CY,但注意,指定的位地址中的值本身并不發(fā)生變化。
例:ANL C,/P1.0
設(shè)執(zhí)行本指令前,CY=1,P1.0等于1(燈滅),則執(zhí)行完本指令后CY=0,而P1.0也是等于1。
可用下列程序驗證:
ORG 0000H
AJMP START
ORG 30H
START: MOV SP,#5FH
MOV P1,#0FFH
SETB C
ANL C,/P1.0
MOV P1.1,C ;將做完的結(jié)果送P1.1,結(jié)果應(yīng)當(dāng)是P1.1上的燈亮,而P1.0上的燈還是不亮。
2..位或指令
ORL C,bit
ORL C,/bit
這個的功能大家自行分析吧,然后對照上面的例程,編一個驗證程序,看看你相得對嗎?
五、位條件轉(zhuǎn)移指令
1..判CY轉(zhuǎn)移指令
JC rel
JNC rel
第一條指令的功能是如果CY等于1就轉(zhuǎn)移,如果不等于1就順序執(zhí)行。那么轉(zhuǎn)移到什么地方去呢?我們可以這樣理解:JC 標(biāo)號,如果等于1就轉(zhuǎn)到標(biāo)號處執(zhí)行。這條指令我們在上節(jié)課中已講到,不再重復(fù)。
第二條指令則和第一條指令相反,即如果CY=0就轉(zhuǎn)移,不等于0就順序執(zhí)行,當(dāng)然,我們也同樣理解: JNC 標(biāo)號
2..判位變量轉(zhuǎn)移指令
JB bit,rel
JNB bit,rel
第一條指令是如果指定的bit位中的值是1,則轉(zhuǎn)移,否則順序執(zhí)行。同樣,我們可以這樣理解這條指令:JB bit,標(biāo)號
第二條指令請大家先自行分析
下面我們舉個例子說明:
ORG 0000H
LJMP START
ORG 30H
START:MOV SP,#5FH
MOV P1,#0FFH
MOV P3,#0FFH
L1: JNB P3.2,L2 ;P3.2上接有一只按鍵,它按下時,P3.2=0
JNB P3.3,L3 ;P3.3上接有一只按鍵,它按下時,P3.3=0
LJM P L1
L2: MOV P1,#00H
LJMP L1
L3: MOV P1,#0FFH
LJMP L1
END
把上面的例子寫入片子,看看有什么現(xiàn)象………
按下接在P3.2上的按鍵,P1口的燈全亮了,松開或再按,燈并不熄滅,然后按下接在P3.3上的按鍵,燈就全滅了。這像什么?這不就是工業(yè)現(xiàn)場經(jīng)常用到的“啟動”、“停止”的功能嗎?
怎么做到的呢?一開始,將0FFH送入P3口,這樣,P3的所有引線都處于高電平,然后執(zhí)行L1,如果P3.2是高電平(鍵沒有按下),則順序執(zhí)行JNB P3.3,L3語句,同樣,如果P3.3是高電平(鍵沒有按下),則順序執(zhí)行LJMP L1語句。這樣就不停地檢測P3.2、P3.3,如果有一次P3.2上的按鍵按下去了,則轉(zhuǎn)移到L2,執(zhí)行MOV P1,#00H,使燈全亮,然后又轉(zhuǎn)去L1,再次循環(huán),直到檢測到P3.3為0,則轉(zhuǎn)L3,執(zhí)行MOV P1,#0FFH,例燈全滅,再轉(zhuǎn)去L1,如此循環(huán)不已
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