林立张俊亮编著单片机原理及应用单片机课程描述共30页
单片机原理及应用(林立张俊亮版)课后习题答案
第一章习题1.什么是单片机?单片机和通用微机相比有何特点?答:单片机又称为单片微计算机,它的结构特点是将微型计算机的基本功能部件(如中央处理器(CPU)、存储器、输入接口、输出接口、定时/计数器及终端系统等)全部集成在一个半导体芯片上。
虽然单片机只是一个芯片,但无论从组成还是从逻辑功能上来看,都具有微机系统的定义。
与通用的微型计算机相比,单片机体积小巧,可以嵌入到应用系统中作为指挥决策中心,是应用系统实现智能化。
2.单片机的发展有哪几个阶段?8位单片机会不会过时,为什么?答:单片机诞生于1971年,经历了SCM、MCU、SOC三大阶段,早期的SCM单片机都是8位或4位的。
其中最成功的是INTE L的8031,此后在8031上发展出了MCS 51系列MC U系统。
基于这一系统的单片机系统直到现在还在广泛使用。
随着工业控制领域要求的提高,开始出现了16位单片机,但因为性价比不理想并未得到很广泛的应用。
90年代后随着消费电子产品大发展,单片机技术得到了巨大提高。
随着INTE L i960系列特别是后来的ARM系列的广泛应用,32位单片机迅速取代16位单片机的高端地位,并且进入主流市场。
然而,由于各应用领域大量需要的仍是8位单片机,因此各大公司纷纷推出高性能、大容量、多功能的新型8位单片机。
目前,单片机正朝着高性能和多品种发展,但由于MCS-51系列8位单片机仍能满足绝大多数应用领域的需要,可以肯定,以MCS-51系列为主的8位单片机,在当前及以后的相当一段时间内仍将占据单片机应用的主导地位。
3.举例说明单片机的主要应用领域。
答:单片机广泛应用于仪器仪表、家用电器、医用设备、航空航天、专用设备的智能化管理及过程控制等领域,大致可分如下几个范畴:智能仪器单片机具有体积小、功耗低、控制功能强、扩展灵活、微型化和使用方便等优点,广泛应用于仪器仪表中,结合不同类型的传感器,可实现诸如电压、电流、功率、频率、湿度、温度、流量、速度、厚度、角度、长度、硬度、元素、压力等物理量的测量。
单片机原理及应用 第三版 林立 张俊亮课后答案汇总
第一章习题1.什么是单片机?单片机和通用微机相比有何特点?答:单片机又称为单片微计算机,它的结构特点是将微型计算机的基本功能部件(如中央处理器(CPU)、存储器、输入接口、输出接口、定时/计数器及终端系统等)全部集成在一个半导体芯片上。
虽然单片机只是一个芯片,但无论从组成还是从逻辑功能上来看,都具有微机系统的定义。
与通用的微型计算机相比,单片机体积小巧,可以嵌入到应用系统中作为指挥决策中心,是应用系统实现智能化。
2.单片机的发展有哪几个阶段?8位单片机会不会过时,为什么?答:单片机诞生于1971年,经历了SCM、MCU、SOC三大阶段,早期的SCM单片机都是8位或4位的。
其中最成功的是INTEL的8031,此后在8031上发展出了MCS51系列MCU 系统。
基于这一系统的单片机系统直到现在还在广泛使用。
随着工业控制领域要求的提高,开始出现了16位单片机,但因为性价比不理想并未得到很广泛的应用。
90年代后随着消费电子产品大发展,单片机技术得到了巨大提高。
随着INTEL i960系列特别是后来的ARM系列的广泛应用,32位单片机迅速取代16位单片机的高端地位,并且进入主流市场。
然而,由于各应用领域大量需要的仍是8位单片机,因此各大公司纷纷推出高性能、大容量、多功能的新型8位单片机。
目前,单片机正朝着高性能和多品种发展,但由于MCS-51系列8位单片机仍能满足绝大多数应用领域的需要,可以肯定,以MCS-51系列为主的8位单片机,在当前及以后的相当一段时间内仍将占据单片机应用的主导地位。
3.举例说明单片机的主要应用领域。
答:单片机广泛应用于仪器仪表、家用电器、医用设备、航空航天、专用设备的智能化管理及过程控制等领域,大致可分如下几个范畴:智能仪器单片机具有体积小、功耗低、控制功能强、扩展灵活、微型化和使用方便等优点,广泛应用于仪器仪表中,结合不同类型的传感器,可实现诸如电压、电流、功率、频率、湿度、温度、流量、速度、厚度、角度、长度、硬度、元素、压力等物理量的测量。
电子教案---单片机原理及应用——基于Proteus和Keil C(第2版)[林立,张俊亮]第5章
本章小结
1、中断是指在突发事件到来时先中止当前正在 进行的工作,转而去处理突发事件。待处理完 成后,再返回到原先被中止的工作处,继续进 行随后的工作。 2、中断的核心问题包括,51单片机的中断源、 中断控制寄存器、中断处理过程。 3、C51中断函数的声明格式为: void 函数名 (void) interrupt n [using m]
3、中断服务函数 C51中断函数的声明格式: void 函数名 (void) interrupt n [using m] interrupt n,表示是关于中断源n的中断服务函数; using m,表示该中断函数将使用第m组工作寄存器。 缺省为当前工作寄存器组。
【注意】
1、中断服务函数既没有返回值,也没有调用参数; 2、中断服务函数只能由系统调用,不能被其他函数调用。
第5章 单片机的中断系统
5.1 中断的概念 5.2 中断控制系统 5.3 中断处理过程 5.4 中断的编程及应用举例
第5章 单片机的中断系统
5.1 中断的概念 5.2 中断控制系统
5.3 中断处理过程
5.4 中断的编程及应用举例
第5章 单片机的中断系统
日常生活的中断现象举例
某人正在看报
去接电话
跑向厨房 电话铃响了 水开了 关煤气、灌开水 继续接电话 继续看报
第5章 单片机的中断系统
2、响应时间 从查询中断请求标志到执行中断函数第一条语句所经历的 时间,称为中断响应时间。
CPU在每个机器周期的S6期间查询每个中断请求的标志位。
中断响应过程包括1个查询机器周期加2个调用中断函数周 期,总计3个机器周期,这也是对中断请求做出响应所 需的最短时间。
第5章 单片机的中断系统
当T0或T1被充满溢出→向位寄存器TF0、 TF1“进位 ” →置1的效果 (第6章)
单片机原理及应用 林立 中国工信出版集团
第一章1.什么是单片机?单片机与通用微机相比有何特点?单片机是在一块半导体硅片上集成了计算机基本功能部件的微型计算机。
两者的比较:(1) 通用微机的CPU主要面向数据处理,其发展主要围绕数据处理功能、计算速度和精度的提高。
单片机主要面向控制,数据类型、计算速度和精度都相对低一些;(2) 通用微机中存储器组织结构主要针对增大存储容量和CPU对数据的存取速度。
单片机中存储器的组织结构比较简单,寻址空间一般都为64 KB;(3) 通用微机中I/O接口主要面向标准外设(如显示器、键盘、鼠标、打印机等)。
单片机的I/O接口是面向用户的特定电路,需要用户掌握接口电路设计技术。
2)单片机的发展有哪几个阶段?它今后的发展趋势是什么?1、单片微型计算机阶段,即SCM,代表性产品是Intel公司的8位MCS-51系列单片机;2、微控制器阶段,即MCU,代表性产品是基于51内核的微控制器系列产品;片上系统(或系统级芯片)阶段,即SoC,代表性产品有各类专用的SoC器件。
单片机总的发展趋势是多功能、高速度、低功耗、高性价比、强I/O功能及结构兼容。
3)举例说明单片机的主要应用领域要应用于领域:1、工业自动化控制,如过程控制器、机器人模块、物流计量模块、机电一体化控制系统等;2、智能仪器仪表,如温度仪表、流量仪表、分析仪器、医疗仪器、智能传感器等;3、通信设备,如路由器、标准键盘、打印机、传真机、复印机等;4、汽车电子与航空电子系统,如动力监测系统、自动驾驭系统、运行监视器(黑匣子)等;5、家用电器,如空调、冰箱、洗衣机、微波炉、电视机、音响、电子玩具等。
4)在众多单片机类型中,8位单片机为何不会过时,还占据着单片机应用的主导地位?51单片机技术成熟、价格低廉,可以满足许多简单工况的应用要求;基于51单片机内核发展的8位高性能单片机已弥补了51单片机的性能不足,并已占有相当的市场份额;51单片机涉及微机原理、电工电路、软件编程等许多技术基础,主流微控制器产品也大都与51机保持兼容,非常适合初学者作为计算机入门知识。
单片机原理及应用教学大纲
《单片机原理及应用》课程标准学时数:28学时课程性质:专业课适用专业:机电技术应用一、课程性质与定位《单片机原理及应用》课程是机电一体化、数控技术专业的一门专业必修课。
是一门面向应用的、具有很强实践性与综合性的课程。
通过学习利于改善学生的知识结构,使其获得利用单片机解决某些工程技术问题所需的知识,为学习后续课程及在今后工作中利用单片机实现电器控制、过程控制、信息处理和管理奠定必要的基础。
二、课程教学目标通过学习要求学生掌握单片机的工作原理,了解有关单片机的基本知识,掌握该单片机的指令系统及汇编语言设计的基本方法,掌握单片机的基本功能及典型接口技术,获得相关领域内应用单片机的初步能力。
三、本课程学时安排四、课程教学内容和基本要求第1章单片机基础知识概述(2学时)(一)教学重点和难点单片机概述;PrOteUS 应用简介。
(二)教学内容和基本要求 (1)教学内容: 1. 1单片机概述1. 2单片机学习的预备知识2. 3PrOteUS 应用简介 (2)基本要求:能说出单片机的特点和应用,会数制及其转换;ISIS 模块应用举例,汽ARES 模块应用举例。
第2章MCS-51单片机的结构及原理(2学时) (一)教学重点和难点能说出MCS-51单片机的结构,MCS-51的存储器结构;并行I/O 口。
(二)教学内容和基本要求 (1)教学内容: 3. 1MCS-51单片机的结构 2. 2MCS-51的存储器结构 2. 3单片机的复位、时钟与时序 2. 4并行I/O 口 (2)基本要求:掌握MCS-51单片机的内部结构,了解程序、数据存储器,掌握时钟电路。
第3章单片机的汇编语言与程序设计(4学时) (一)教学重点和难点知道MCS-51指令系统,会汇编语言的编程方法。
(二)教学内容和基本要求 (1)教学内容: 3. 1汇编语言概述 (1学时) 3. 2 MCS-51指令系统简介 (2学时) 3. 3汇编语言的编程方法(1学时) (0.5学时) (0.5学时)(0.5学时) (0.5学时) (0.5学(2)基本要求:了解汇编语言指令格式和描述操作数的简记符号;了解汇编语言程序设计步骤;第4章单片机的C51语言(4学时)(一)教学重点和难点C51的程序结构,C51与汇编语言的混合编程;C51仿真开发环境。
单片机原理及应用(林立_张俊亮版)课后习题答案-推荐下载
5.写出下列十进制数在 8 位微机中的原码,反码和补码形式。 (1)+36
原码 0010 0100B 反 0010 0100B 补码 0010 0100B (2)-36 原码 1010 0100B 反码 1101 1011B 补码 1101 1100B (3)+127 原码 0111 1111B 反码 0111 1111B 补码 0111 1111B (4)-128 原码 1000 0000B 反码 0111 1111B
主菜单栏包含文件、查看、编辑、工具、设计、图形、源文件、调试、库、 模板、系统、帮助选项。
9.利用 ISIS 模块开发单片机系统需要经过哪几个主要步骤? 答: (1)启动 ISIS; (2)绘制电路原理图;
3
对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关,系电通,力1根保过据护管生高线产中0不工资仅艺料可高试以中卷解资配决料置吊试技顶卷术层要是配求指置,机不对组规电在范气进高设行中备继资进电料行保试空护卷载高问与中题带资2负料2,荷试而下卷且高总可中体保资配障料置2试时32卷,3各调需类控要管试在路验最习;大题对限到设度位备内。进来在行确管调保路整机敷使组设其高过在中程正资1常料中工试,况卷要下安加与全强过,看度并25工且52作尽22下可护都能1关可地于以缩管正小路常故高工障中作高资;中料对资试于料卷继试连电卷接保破管护坏口进范处行围理整,高核或中对者资定对料值某试,些卷审异弯核常扁与高度校中固对资定图料盒纸试位,卷置编工.写况保复进护杂行层设自防备动腐与处跨装理接置,地高尤线中其弯资要曲料避半试免径卷错标调误高试高等方中,案资要,料求编试技5写、卷术重电保交要气护底设设装。备备置管4高调、动线中试电作敷资高气,设料中课并技3试资件且、术卷料中拒管试试调绝路包验卷试动敷含方技作设线案术,技槽以来术、及避管系免架统不等启必多动要项方高方案中式;资,对料为整试解套卷决启突高动然中过停语程机文中。电高因气中此课资,件料电中试力管卷高壁电中薄气资、设料接备试口进卷不行保严调护等试装问工置题作调,并试合且技理进术利行,用过要管关求线运电敷行力设高保技中护术资装。料置线试做缆卷到敷技准设术确原指灵则导活:。。在对对分于于线调差盒试动处过保,程护当中装不高置同中高电资中压料资回试料路卷试交技卷叉术调时问试,题技应,术采作是用为指金调发属试电隔人机板员一进,变行需压隔要器开在组处事在理前发;掌生同握内一图部线纸故槽资障内料时,、,强设需电备要回制进路造行须厂外同家部时出电切具源断高高习中中题资资电料料源试试,卷卷线试切缆验除敷报从设告而完与采毕相用,关高要技中进术资行资料检料试查,卷和并主检且要测了保处解护理现装。场置设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。
电子教案---单片机原理及应用——基于Proteus和Keil C(第2版)[林立,张俊亮]第6章
第6章单片机的定时器/计数器
(2) 方式2
采用8位计数器,延时时间 t = (28-a)×12/fosc (微秒) → 12MHz时 的最大定时量为256s; 可自动重装载计数初值(TLx溢出后, THx数值可自动装入TLx); 因没有装载计数初值造成的定时延误,方式2定时精度相对较高。
第6章单片机的定时器/计数器
TFx (X = 0、1) Tx端
计数值N = (计数器满计数值 - 计数初值) = (2 n – a )
N与n、a两个因素有关
第6章单片机的定时器/计数器
6.1 定时/计数器的结构与工作原理
6.1.1 定时/计数器的基本原理
6.1.2 定时/计数器的结构 6.2 定时器的控制 6.3 定时/计数器的工作方式 6.4 定时/计数器的编程和应用
第6章单片机的定时器/计数器
6.1 定时/计数器的结构与工作原理
6.2 定时器/计数器的控制
6.3 定时/计数器的工作方式 6.4 定时/计数器的编程和应用
第6章单片机的定时器/计数器
T0工作 方式
M1 0 0 1 1
M0 0 1 0 1
工作方式 功能说明 0 1 2 3 13位定时/计数器 16位定时/计数器 8位自动重装定时/计数器 3种定时/计数器关系
第6章 单片机的定时器/计数器
6.1 定时/计数器的结构与工作原理 6.2 定时器的控制
6.3 定时/计数器的工作方式
6.4 定时/计数器的编程和应用
第6章单片机的定时器/计数器
6.1 定时/计数器的结构与工作原理
6.1.1 定时/计数器的基本原理
6.1.2 定时/计数器的结构 6.2 定时器的控制 6.3 定时/计数器的工作方式 6.4 定时/计数器的编程和应用
电子教案---单片机原理及应用——基于Proteus和Keil C(第2版)[林立,张俊亮]第8章
第8章 单片机接口技术
8.1 单片机的系统总线 8.2 简单并行I/O口扩展
8.2.1 访问扩展端口的软件方法 8.2.2 简单并行输出接口的扩展 8.2.2 简单并行输入接口的扩展
8.3 8.4 8.5 8.6
可编程并行I/O口扩展 D/A转换与DAC0832应用 A/D转换与ADC0809应用 开关量功率驱动接口技术
8.2 8.3 8.4 8.5 8.6
简单并行I/O口扩展 可编程并行I/O口扩展 D/A转换与DAC0832应用 A/D转换与ADC0809应用 开关量功率驱动接口技术
第8章 单片机接口技术
计算机系统是由众多功能部件组成
ROM RAM
控制总线 CB
CPU
数据总线 DB 地址总线 AB
T/C
……
为减少连接线,简化组成结构,可把具有共性的连线归并成 一组公共连线,即总线——传送信息的公共通道(BUS)。
//在片外RAM 0x1000处定义一个char型数组变量xram, 元素个数为0x80
第8章 单片机接口技术
8.1 单片机的系统总线 8.2 简单并行I/O口扩展
8.2.1 访问扩展端口的软件方法 8.2.2 简单并行输出接口的扩展 8.2.2 简单并行输入接口的扩展
8.3 8.4 8.5 8.6
第8章 单片机接口技术
(3)数据总线缓冲器:一个双向三 态8位驱动口,用于连接单片机的数 据总线,传送数据或控制字。 (4)读/写控制逻辑:电路接收CPU 送来的读、写命令和选口地址,用于 控制对8255A的读/写。
U2选通U3不选通的地址: 01xx xxxx xxxx xxxx(0x7fff)
U2不选通U3选通的地址: 10xx xxxx xxxx xxxx(0xbfff)
电子教案单片机原理及应用——基于proteus和keil c(第2版)[林立,张俊亮]第4章
第4章单片机的C51语言
变量名不得使用标准C语言和C51语言的关键字。
C51扩展的若干关键字一览表
第4章单片机的C51语言
数据结构定义举例
unsigned char data system_status = 0;
自动型
初值为零
变量名为system_status 位与片内RAM区 无符号字符型
//定义system_status为无符号字符型自动变量,该变量位于 data区中且初值为0。
【存储种类】 数据类型 【存储类型】 变量名
编译模式
SMALL系统
COMPACT系统 LARGE系统
第4章单片机的C51语言
【存储种类】 数据类型 【存储类型】 变量名
3种编译模式分别对应于3种缺省存储类型:
C51编译器可根据当前采取的编译模式自动认定默认的存 储类型 约定:若无特殊声明,一般均为“SMALL编译模式”
C51语言已成为51系列单片机程序开发的主流软件方法。
第4章单片机的C51语言
C51与标准C语言对比
相同之处: 语法规则、程序结构、编程方法
差异之处: 数据结构(数据类型、存储模式)、中断处理(第5章)、
端口扩展(第8章) 本章教学思路: ① 在标准C的基础上学习数据结构 (数据类型、存储模式) ② 掌握C51软件开发方法(Keil μVision3软件) ③ 在C51的基础上学习单片机I/O口应用(入门与进阶)
速度等场合,仍希望采用汇编程序。 ➢C51 编译器提供了与汇编语言程序的接口规则,可方便地
实现C51 与汇0编语言程序的相互调用。 ➢ 本节仅讨论在C51中调用汇编函数和在C51中嵌入汇编代
码两种方法。
第4章单片机的C51语言
单片机原理及应用(林立、张俊亮)
1、单片机的中断源类型有几种?中断源的自然优先级别是何顺序?其中断向量各是多少?中断级别有几级?中断机制中用到那些寄存器?每个寄存器的作用如何?IE/IP的每一位代表什么含义?5种,优先级顺序INT0,T0,INT1,T1,TX/RX中断向量:0003H,000BH,0013H,001BH,0023H寄存器:TCON寄存器(定时控制寄存器)、SCON寄存器(串口控制寄存器)、IE寄存器(中断优先级控制寄存器)、IP寄存器(中断允许控制寄存器)2、单片机的每个引脚有什么作用?答:(1) 电源及晶振引脚VCC(40脚):+5V电源引脚VSS(20脚):接地引脚XTAL1(19脚);外接晶振引脚(内置放大器输入端)XTAL2(18脚):外接晶振引脚(内置放大器输出端)(2) 控制引脚RST/V PD(9)为复位/ 备用电源引脚ALE/PROG(30)为地址锁存使能输出/ 编程脉冲输入PSEN(29):输出访问片外程序存储器读选通信号EA/ VPP (31):外部ROM允许访问/ 编程电源输入(3) 并行I/O口引脚P0.0~P0.7(39~32脚)——P0口;P1.0~P1.7(1~8脚)——P1口;P2.0~P2.7(21~28脚)——P2口;P3.0~P3.7(10~17脚)——P3口。
3、单片机的寻址方式有哪几种?掌握每一条指令中使用的寻址方式。
:MCS-51单片机有7种寻址方式:直接寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址、立即寻址、变址寻址、位寻址、相对寻址。
直接寻址方式:操作数的地址由指令直接给出,适用于片内RAM的所有地址空间;如MOV A,68HMOV A,PSW寄存器寻址方式:指令给出的是寄存器的编码,操作数在编码指定的寄存器中,适用于片内00H至1FH的32个字节,用R0,…,R7表示,通过PSW的RS1和RS0选择组号确定对应32个字节中的其中8个,还有累加器A,以及乘除法指令中的A和B寄存器,位寻址方式中的布尔累加器C;MOV A,R1MUL ABINC DPTR寄存器间接寻址方式:指令给出的是寄存器的编码,操作数地址在编码指定的寄存器中,适用于片内RAM的全部空间,其中52系列中的80H至FFH只能用寄存器间接寻址;如MOV A,@R0MOV A,@R1MOVX A,@DPTR立即寻址方式:操作数本身在指令中直接,给出适用于用8位立即数对片内RAM所有地址单元赋值,也可用16位立即数对DPTR赋值;如MOV A,#0E2HMOV DPTR,#2000H变址寻址方式:以DPTR或PC作为基地址寄存器,以累加器A作为变址寄存器,将基址寄存器与变址寄存器的内容相加形成操作数的实际地址的一种寻址方式,变址寻址方式适用于程序存储器ROM,仅有三条指令如下:MOVC A,@A+DPTRMOVC A,@A+PCJMP@A+DPTR位寻址方式:指令中直接给出操作数所在单元的位地址,适用于片内RAM中地址20H至2FH 中的16个字节中的128个位地址空间和80H至FFH中地址中可以被8整除的所有SFR中的每个位地址空间;如MOV C,7FHMOV F0,CMOV C,ACC.7相对寻址方式:为相对转移指令而设,指令中直接给出转移的相对偏移量,其转移目标在当前指令-128至+127字节范围内的地址空间。
林立、张俊亮编著的《单片机原理及应用单片机课程第3、4、5章(完成)
MATH等于03H LOUT为P1.0的位地址 下面程序段的起始地址 此不是伪指令,功能是“LOUT清零” 项或项表
程序结束
3.3 汇编语言的编程方法
3.3.1 Proteus仿真开发系统
自觉完成,不作具体要求!
3.3.2 汇编程序应用举例-1
1、指出下列程序代码的错误
MOV A, #1000HA
算术运算类指令的功能是对8位无符号数进行直接运算。 注意:1、ADDC是带进位的加法指令,SUBB是带借位的减法指令。
2、INC是操作数加1指令,DEC是操作数减1指令。 3、DA是十进制调整指令,调整的目的是解决0~9时的错误。 4、运算时要注意特殊寄存器PSW中的标志状态。 5、在以后的学习中加深理解并掌握。
传送 片外ROM:MOVX开头,使用间接寻址,常用于A与片外间传送数据。
片内/外RAM:MOVC开头,使用变址寻址,常用于查表,目的为A。
数据传送类 堆栈 压栈:PUSH开头 压和弹的操作数均为direct(8位地址)
弹出:POP开头
交换 XCH开头,用于数据进行字节或半字节交换(SWAP例外)。
注意:1、没有MOV Rn,Rn这样的指令,在这条指令中源操作 数只能是A、direct、#data。
这些符号在以后的学习中要加深理解,掌握每个符号的使用范围!
3.1.3 寻址方法
寻址就是寻找地址,寻址方式就是寻找地址的方式。 每条正确的代码对应了寻址方式。 在编程的过程中寻址方式存在于整个编程过程中。 汇编语言的寻址方式共7种,先要了解的是每种方式中的意义。
1、立即寻址:指令中直接给出操作数(#data或#data16)。 2、直接寻址:指令中直接给出操作数的地址(direct,8位)。 3、寄存器寻址:寄存器中的内容为操作数。 4、寄存器间接寻址:寄存器中的内容为操作数存储的地址(使用@符号)。 5、变址寻址:“@基址(A)+变址(PC/DPTR)”组成源操作数的新地址。 6、相对寻址:当前PC值与指令中操作数(rel)相加,构成新的PC值。 7、位寻址:对RAM中的位寻址区或其些特殊寄存器进行位操作(bit操作)。