单片机35个实例1(汇编)
单片机汇编指令
单片机汇编指令单片机(Microcontroller)是一种集成了微处理器和其他外设的集成电路芯片,用于控制各种电子设备。
在单片机的开发过程中,编程是必不可少的一部分,而汇编语言是一种常用于单片机编程的低级语言。
汇编语言是一种和机器语言十分接近的编程语言,使用简单的助记符(Mnemonic)来代表机器指令,方便程序员进行编程。
在单片机开发中,汇编语言的指令集是非常重要的知识,掌握好单片机的汇编指令对于编写高效、性能优良的程序至关重要。
本文将介绍一些常见的单片机汇编指令,供大家参考和学习。
一、数据传输指令1. MOV 指令:将数据从一个存储器位置或寄存器传输到另一个存储器位置或寄存器。
例如:MOV A, B ;将B的值传送给A寄存器MOV R1, #20 ;将数值20传送给R1寄存器2. LDA 和 STA 指令:分别用于将数据从存储器加载到累加器和将累加器中的数据存储到存储器中。
例如:LDA 0x20 ;将地址为0x20的存储器单元的数据加载到累加器STA 0x30 ;将累加器中的数据存储到地址为0x30的存储器单元3. XCH 指令:用于交换两个存储器位置或寄存器的数据。
例如:XCH A, B ;交换A和B寄存器的值二、算术指令1. ADD 和 SUB 指令:分别用于将数据相加和相减。
例如:ADD A, B ;将A和B的值相加,并将结果存储到A寄存器SUB A, B ;将B的值从A中减去,并将结果存储到A寄存器2. INC 和 DEC 指令:分别用于将数据递增和递减。
例如:INC A ;将A的值递增1DEC A ;将A的值递减1三、逻辑指令1. AND、OR 和 XOR 指令:分别用于进行逻辑与、逻辑或和逻辑异或操作。
例如:AND A, B ;将A和B的值进行逻辑与操作,并将结果存储到A寄存器OR A, B ;将A和B的值进行逻辑或操作,并将结果存储到A寄存器XOR A, B ;将A和B的值进行逻辑异或操作,并将结果存储到A寄存器2. NOT 指令:用于对一个存储器位置或寄存器中的数据进行逻辑非操作。
单片机代码例子
单片机代码例子
单片机是一种集成电路,具有微处理器、存储器和各种输入输出接口,可用于控制各种电子设备。
下面是一些单片机代码例子:
1. LED闪烁:通过控制IO口的高低电平,使LED灯交替闪烁,实现简单的呼吸灯效果。
2. 温度测量:利用温度传感器采集环境温度,并将温度值转换为数字信号,通过串口输出或显示在LCD屏幕上。
3. 红外遥控:通过接收红外信号,并解码得到对应的遥控指令,实现对电视、空调等家电的遥控操作。
4. 超声波测距:利用超声波传感器发射超声波,并接收反射回来的信号,通过计算时间差来测量到障碍物的距离。
5. 矩阵键盘输入:通过矩阵键盘将按键输入转换为数字或字符信息,并进行相应的处理和反馈。
6. 电机控制:通过PWM技术控制直流电机的转速和方向,实现电机的正转、反转和变速等操作。
7. 温湿度监测:利用温湿度传感器采集环境的温度和湿度值,并将数据通过无线通信模块传输到上位机进行实时监测。
8. 蜂鸣器控制:通过控制IO口输出高低电平,实现蜂鸣器的开关
和不同音调的发声。
9. 光线感应:利用光敏电阻或光电二极管检测环境光线强度,并根据光线强度的变化做出相应的控制。
10. 电子钟:通过RTC模块获取当前的时间,并在LCD屏幕上显示或通过蜂鸣器报时。
以上是一些常见的单片机代码例子,涵盖了单片机在各个领域的应用。
通过编写这些代码,可以深入理解单片机的工作原理和应用技巧,为后续的项目开发打下基础。
当然,这只是冰山一角,单片机的应用领域非常广泛,还有许多其他有趣的项目等待我们去探索。
单片机100例
目录目录 1************************************************************函数的使用和熟悉*************** ************************************************/ 4实例3:用单片机控制第一个灯亮 4实例4:用单片机控制一个灯闪烁:认识单片机的工作频率 4实例5:将P1口状态分别送入P0、P2、P3口:认识I/O口的引脚功能 5实例6:使用P3口流水点亮8位LED 5实例7:通过对P3口地址的操作流水点亮8位LED 6实例8:用不同数据类型控制灯闪烁时间 7实例9:用P0口、P1 口分别显示加法和减法运算结果8实例10:用P0、P1口显示乘法运算结果9实例11:用P1、P0口显示除法运算结果 9实例12:用自增运算控制P0口8位LED流水花样10实例13:用P0口显示逻辑"与"运算结果10实例14:用P0口显示条件运算结果 11实例15:用P0口显示按位"异或"运算结果11实例16:用P0显示左移运算结果11实例17:"万能逻辑电路"实验11实例18:用右移运算流水点亮P1口8位LED 12实例19:用if语句控制P0口8位LED的流水方向13实例20:用swtich语句的控制P0口8位LED的点亮状态13实例21:用for语句控制蜂鸣器鸣笛次数14实例22:用while语句控制LED 16实例23:用do-while语句控制P0口8位LED流水点亮16实例24:用字符型数组控制P0口8位LED流水点亮17实例25:用P0口显示字符串常量18实例26:用P0 口显示指针运算结果19实例27:用指针数组控制P0口8位LED流水点亮19实例28:用数组的指针控制P0 口8 位LED流水点亮 20实例29:用P0 、P1口显示整型函数返回值21实例30:用有参函数控制P0口8位LED流水速度22实例31:用数组作函数参数控制流水花样23实例32:用指针作函数参数控制P0口8位LED流水点亮23实例33:用函数型指针控制P1口灯花样 25实例34:用指针数组作为函数的参数显示多个字符串26实例35:字符函数ctype.h应用举例 27实例36:内部函数intrins.h应用举例27实例37:标准函数stdlib.h应用举例 28实例38:字符串函数string.h应用举例29实例39:宏定义应用举例2 29实例40:宏定义应用举例2 30实例41:宏定义应用举例3 30*************************************************************** **中断、定时器********中断、定时器************ *********中断、定时器*********中断、定时器******** **** ********************************************************/ 31实例42:用定时器T0查询方式P2口8位控制LED闪烁31实例43:用定时器T1查询方式控制单片机发出1KHz音频 31实例44:将计数器T0计数的结果送P1口8位LED显示32实例45:用定时器T0的中断控制1位LED闪烁33实例46:用定时器T0的中断实现长时间定时 34实例47:用定时器T1中断控制两个LED以不同周期闪烁34实例48:用计数器T1的中断控制蜂鸣器发出1KHz音频36实例49:用定时器T0的中断实现"渴望"主题曲的播放 36实例50-1:输出50个矩形脉冲39实例50-2:计数器T0统计外部脉冲数40实例51-2:定时器T0的模式2测量正脉冲宽度40实例52:用定时器T0控制输出高低宽度不同的矩形波 41实例53:用外中断0的中断方式进行数据采集42实例54-1:输出负脉宽为200微秒的方波43实例54-2:测量负脉冲宽度43实例55:方式0控制流水灯循环点亮44实例56-1:数据发送程序45实例56-2:数据接收程序47实例57-1:数据发送程序47实例57-2:数据接收程序49实例58:单片机向PC发送数据50实例59:单片机接收PC发出的数据51*****************************************************************数码管显示*****数码管显示******************** 数码管显示****************数码管显示***************************************************/ 52实例60:用LED数码显示数字5 52实例61:用LED数码显示器循环显示数字0~9 52实例62:用数码管慢速动态扫描显示数字"1234" 53实例63:用LED数码显示器伪静态显示数字1234 54实例64:用数码管显示动态检测结果54实例65:数码秒表设计56实例66:数码时钟设计58实例67:用LED数码管显示计数器T0的计数值62实例68:静态显示数字“59”63******************************************************************** **键盘控制*********键盘控制*************** ***************键盘控制**** *****键盘控制**** ****** *****************************************************/ 63实例69:无软件消抖的独立式键盘输入实验64实例70:软件消抖的独立式键盘输入实验64实例71:CPU控制的独立式键盘扫描实验65实例72:定时器中断控制的独立式键盘扫描实验68实例73:独立式键盘控制的4级变速流水灯71实例74:独立式键盘的按键功能扩展:"以一当四" 73实例75:独立式键盘调时的数码时钟实验75实例76:独立式键盘控制步进电机实验79实例77:矩阵式键盘按键值的数码管显示实验82//实例78:矩阵式键盘按键音85实例79:简易电子琴86实例80:矩阵式键盘实现的电子密码锁92************************************************************************ **液晶显示LCD*********液晶显示LCD *****液晶显示LCD ************* *******液晶显示LCD*********液晶显示LCD *****液晶显示LCD **** ****** ***********************************************************/ 95实例81:用LCD显示字符'A' 96实例82:用LCD循环右移显示"Welcome to China" 99实例83:用LCD显示适时检测结果 102实例84:液晶时钟设计106*******************************************************************一些芯片的使用*****24c02 DS18B20 X5045 ADC0832 DAC0832 DS1302 红外遥控**********************************************/ 112实例85:将数据"0x0f"写入A T24C02再读出送P1口显示112实例86:将按键次数写入AT24C02,再读出并用1602LCD显示117实例87:对I2C总线上挂接多个A T24C02的读写操作 124实例88:基于AT24C02的多机通信读取程序129实例88:基于AT24C02的多机通信写入程序133实例90:DS18B20温度检测及其液晶显示144实例91:将数据"0xaa"写入X5045再读出送P1口显示 153实例92:将流水灯控制码写入X5045并读出送P1口显示157实例93:对SPI总线上挂接多个X5045的读写操作161实例94:基于ADC0832的数字电压表165实例95:用DAC0832产生锯齿波电压171实例96:用P1口显示红外遥控器的按键值171实例97:用红外遥控器控制继电器174实例98:基于DS1302的日历时钟177实例99:单片机数据发送程序185实例100:电机转速表设计 186模拟霍尔脉冲192/************************************************************函数的使用和熟悉*************** ************************************************///实例3:用单片机控制第一个灯亮#include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件void main(void){P1=0xfe; //P1=1111 1110B,即P1.0输出低电平//实例4:用单片机控制一个灯闪烁:认识单片机的工作频率#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件/****************************************函数功能:延时一段时间*****************************************/void delay(void) //两个void意思分别为无需返回值,没有参数传递{unsigned int i; //定义无符号整数,最大取值范围65535for(i=0;i<20000;i++) //做20000次空循环; //什么也不做,等待一个机器周期}/*******************************************************函数功能:主函数(C语言规定必须有也只能有1个主函数)********************************************************/void main(void){while(1) //无限循环{P1=0xfe; //P1=1111 1110B,P1.0输出低电平delay(); //延时一段时间P1=0xff; //P1=1111 1111B,P1.0输出高电平delay(); //延时一段时间}}//实例5:将P1口状态分别送入P0、P2、P3口:认识I/O口的引脚功能#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件/*******************************************************函数功能:主函数(C语言规定必须有也只能有1个主函数)********************************************************/void main(void){while(1) //无限循环{P1=0xff; // P1=1111 1111B,熄灭LEDP0=P1; // 将P1口状态送入P0口P2=P1; // 将P1口状态送入P2口P3=P1; // 将P1口状态送入P3口}//实例6:使用P3口流水点亮8位LED#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件/****************************************函数功能:延时一段时间*****************************************/void delay(void){unsigned char i,j;for(i=0;i<250;i++)for(j=0;j<250;j++);}/******************************************************* 函数功能:主函数********************************************************/ void main(void){while(1){P3=0xfe; //第一个灯亮delay(); //调用延时函数P3=0xfd; //第二个灯亮delay(); //调用延时函数P3=0xfb; //第三个灯亮delay(); //调用延时函数P3=0xf7; //第四个灯亮delay(); //调用延时函数P3=0xef; //第五个灯亮delay(); //调用延时函数P3=0xdf; //第六个灯亮delay(); //调用延时函数P3=0xbf; //第七个灯亮delay(); //调用延时函数P3=0x7f; //第八个灯亮delay(); //调用延时函数}}//实例7:通过对P3口地址的操作流水点亮8位LED#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件sfr x=0xb0; //P3口在存储器中的地址是b0H,通过sfr可定义8051内核单片机//的所有内部8位特殊功能寄存器,对地址x的操作也就是对P1口的操作/****************************************函数功能:延时一段时间*****************************************/void delay(void){unsigned char i,j;for(i=0;i<250;i++)for(j=0;j<250;j++); //利用循环等待若干机器周期,从而延时一段时间}/*****************************************函数功能:主函数******************************************/void main(void){while(1){x=0xfe; //第一个灯亮delay(); //调用延时函数x=0xfd; //第二个灯亮delay(); //调用延时函数x=0xfb; //第三个灯亮delay(); //调用延时函数x=0xf7; //第四个灯亮delay(); //调用延时函数x=0xef; //第五个灯亮delay(); //调用延时函数x=0xdf; //第六个灯亮delay(); //调用延时函数x=0xbf; //第七个灯亮delay(); //调用延时函数x=0x7f; //第八个灯亮delay(); //调用延时函数}}//实例8:用不同数据类型控制灯闪烁时间#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件/******************************************************函数功能:用整形数据延时一段时间******************************************************/void int_delay(void) //延时一段较长的时间{unsigned int m; //定义无符号整形变量,双字节数据,值域为0~65535 for(m=0;m<36000;m++); //空操作}/******************************************************函数功能:用字符型数据延时一段时间******************************************************/void char_delay(void) //延时一段较短的时间{unsigned char i,j; //定义无符号字符型变量,单字节数据,值域0~255 for(i=0;i<200;i++)for(j=0;j<180;j++); //空操作}/******************************************************函数功能:主函数******************************************************/void main(void){unsigned char i;while(1){for(i=0;i<3;i++){P1=0xfe; //P1.0口的灯点亮int_delay(); //延时一段较长的时间P1=0xff; //熄灭int_delay(); //延时一段较长的时间}for(i=0;i<3;i++){P1=0xef; //P1.4口的灯点亮char_delay(); //延时一段较长的时间P1=0xff; //熄灭char_delay(); //延时一段较长的时间}}}//实例9:用P0口、P1 口分别显示加法和减法运算结果#include<reg51.h>void main(void){unsigned char m,n;m=43; //即十进制数2x16+11=43n=60; //即十进制数3x16+12=60P1=m+n; //P1=103=0110 0111B,结果P1.3、P1.4、P1.7 口的灯被点亮P0=n-m; //P0=17=0001 0001B,结果P0.0、P0.4的灯被熄灭}//实例10:用P0、P1口显示乘法运算结果#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件void main(void){unsigned char m,n;unsigned int s;m=64;n=71;s=m*n; //s=64*71=4544,需要16位二进制数表示,高8位送P1口,低8位送P0口//由于4544=17*256+192=H3*16*16*16+H2*16*16+H1*16+H0//两边同除以256,可得17+192/256=H3*16+H2+(H1*16+H0)/256//因此,高8位16进制数H3*16+H2必然等于17,即4544除以256的商//低8位16进制数H1*16+H0必然等于192,即4544除以256的余数P1=s/256; //高8位送P1口,P1=17=11H=0001 0001B, P1.0和P1.4口灭,其余亮P0=s%256; //低8位送P0口, P3=192=c0H=1100 0000B,P3.1,P3.6,P3.7口灭,其余亮}//实例11:用P1、P0口显示除法运算结果#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件void main(void){P1=36/5; //求整数P0=((36%5)*10)/5; //求小数while(1); //无限循环防止程序“跑飞”}//实例12:用自增运算控制P0口8位LED流水花样#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件/****************************************************** 函数功能:延时一段时间******************************************************/ void delay(void){unsigned int i;for(i=0;i<20000;i++);}/****************************************************** 函数功能:主函数******************************************************/ void main(void){unsigned char i;for(i=0;i<255;i++) //注意i的值不能超过255{P0=i; //将i的值送P0口delay(); //调用延时函数}}//实例13:用P0口显示逻辑"与"运算结果#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件void main(void){P0=(4>0)&&(9>0xab);//将逻辑运算结果送P0口while(1); //设置无限循环,防止程序“跑飞”}//实例14:用P0口显示条件运算结果#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件void main(void){P0=(8>4)?8:4;//将条件运算结果送P0口,P0=8=0000 1000B while(1); //设置无限循环,防止程序“跑飞”}//实例15:用P0口显示按位"异或"运算结果#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件void main(void){P0=0xa2^0x3c;//将条件运算结果送P0口,P0=8=0000 1000B while(1); //设置无限循环,防止程序“跑飞”}//实例16:用P0显示左移运算结果#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件void main(void){P0=0x3b<<2;//将左移运算结果送P0口,P0=1110 1100B=0xec while(1); //无限循环,防止程序“跑飞”}//实例17:"万能逻辑电路"实验#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件sbit F=P1^4; //将F位定义为P1.4sbit X=P1^5; //将X位定义为P1.5sbit Y=P1^6; //将Y位定义为P1.6sbit Z=P1^7; //将Z位定义为P1.7void main(void){while(1){F=((~X)&Y)|Z; //将逻辑运算结果赋给F;}}//实例18:用右移运算流水点亮P1口8位LED#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件/*****************************函数功能:延时一段时间*****************************/void delay(void){unsigned int n;for(n=0;n<30000;n++);}/*****************************函数功能:主函数*****************************/void main(void){unsigned char i;while(1){P1=0xff;delay();for(i=0;i<8;i++)//设置循环次数为8{P1=P1>>1; //每次循环P1的各二进位右移1位,高位补0delay(); //调用延时函数}}}//实例19:用if语句控制P0口8位LED的流水方向#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件sbit S1=P1^4; //将S1位定义为P1.4sbit S2=P1^5; //将S2位定义为P1.5/*****************************函数功能:主函数*****************************/void main(void){while(1){if(S1==0) //如果按键S1按下P0=0x0f; //P0口高四位LED点亮if(S2==0) //如果按键S2按下P0=0xf0; //P0口低四位LED点亮}}//实例20:用swtich语句的控制P0口8位LED的点亮状态#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件sbit S1=P1^4; //将S1位定义为P1.4/*****************************函数功能:延时一段时间*****************************/void delay(void){unsigned int n;for(n=0;n<10000;n++);}/*****************************函数功能:主函数*****************************/void main(void){unsigned char i;i=0; //将i初始化为0while(1){if(S1==0) //如果S1键按下{delay(); //延时一段时间if(S1==0) //如果再次检测到S1键按下i++; //i自增1if(i==9) //如果i=9,重新将其置为1i=1;}switch(i) //使用多分支选择语句{case 1: P0=0xfe; //第一个LED亮break;case 2: P0=0xfd; //第二个LED亮break;case 3:P0=0xfb; //第三个LED亮break;case 4:P0=0xf7; //第四个LED亮break;case 5:P0=0xef; //第五个LED亮break;case 6:P0=0xdf; //第六个LED亮break;case 7:P0=0xbf; //第七个LED亮break;case 8:P0=0x7f; //第八个LED亮break;default: //缺省值,关闭所有LEDP0=0xff;}}}//实例21:用for语句控制蜂鸣器鸣笛次数#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件sbit sound=P3^7; //将sound位定义为P3.7/****************************************函数功能:延时形成1600Hz音频****************************************/void delay1600(void){unsigned char n;for(n=0;n<100;n++);}/****************************************函数功能:延时形成800Hz音频****************************************/void delay800(void){unsigned char n;for(n=0;n<200;n++);}/**************************************** 函数功能:主函数****************************************/ void main(void){unsigned int i;while(1){for(i=0;i<830;i++){sound=0; //P3.7输出低电平delay1600();sound=1; //P3.7输出高电平delay1600();}for(i=0;i<200;i++){sound=0; //P3.7输出低电平delay800();sound=1; //P3.7输出高电平delay800();}}}//实例22:用while语句控制LED#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件/**************************************** 函数功能:延时约60ms (3*100*200=60000μs) ****************************************/ void delay60ms(void){unsigned char m,n;for(m=0;m<100;m++)for(n=0;n<200;n++);}/****************************************函数功能:主函数****************************************/void main(void){unsigned char i;while(1) //无限循环{i=0; //将i初始化为0while(i<0xff) //当i小于0xff(255)时执行循环体{P0=i; //将i送P0口显示delay60ms(); //延时i++; //i自增1}}}//实例23:用do-while语句控制P0口8位LED流水点亮#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件/****************************************函数功能:延时约60ms (3*100*200=60000μs)****************************************/void delay60ms(void){unsigned char m,n;for(m=0;m<100;m++)for(n=0;n<200;n++);}/****************************************函数功能:主函数****************************************/void main(void){do{P0=0xfe; //第一个LED亮delay60ms();P0=0xfd; //第二个LED亮delay60ms();P0=0xfb; //第三个LED亮delay60ms();P0=0xf7; //第四个LED亮delay60ms();P0=0xef; //第五个LED亮delay60ms();P0=0xdf; //第六个LED亮delay60ms();delay60ms();P0=0xbf; //第七个LED亮delay60ms();P0=0x7f; //第八个LED亮delay60ms();}while(1); //无限循环,使8位LED循环流水点亮}//实例24:用字符型数组控制P0口8位LED流水点亮#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件/****************************************函数功能:延时约60ms (3*100*200=60000μs)****************************************/void delay60ms(void){unsigned char m,n;for(m=0;m<100;m++)for(n=0;n<200;n++);}/****************************************函数功能:主函数****************************************/void main(void){unsigned char i;unsigned char code Tab[ ]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //定义无符号字符型数组while(1){for(i=0;i<8;i++){P0=Tab[i];//依次引用数组元素,并将其送P0口显示delay60ms();//调用延时函数}}}//实例25:用P0口显示字符串常量#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件/*************************************************函数功能:延时约150ms (3*200*250=150 000μs=150ms*************************************************/void delay150ms(void){unsigned char m,n;for(m=0;m<200;m++)for(n=0;n<250;n++);}/*************************************************函数功能:主函数*************************************************/void main(void){unsigned char str[]={"Now,Temperature is :"}; //将字符串赋给字符型全部元素赋值unsigned char i;while(1){i=0; //将i初始化为0,从第一个元素开始显示while(str[i]!='\0') //只要没有显示到结束标志'\0'{P0=str[i]; //将第i个字符送到P0口显示delay150ms(); //调用150ms延时函数i++; //指向下一个待显字符}}}//实例26:用P0 口显示指针运算结果#include<reg51.h>void main(void){unsigned char *p1,*p2; //定义无符号字符型指针变量p1,p2unsigned char i,j; //定义无符号字符型数据i=25; //给i赋初值25j=15;p1=&i; //使指针变量指向i ,对指针初始化p2=&j; //使指针变量指向j ,对指针初始化P0=*p1+*p2; //*p1+*p2相当于i+j,所以P0=25+15=40=0x28//则P0=0010 1000B,结果P0.3、P0.5引脚LED熄灭,其余点亮while(1); //无限循环,防止程序“跑飞”}//实例27:用指针数组控制P0口8位LED流水点亮#include<reg51.h>/*************************************************函数功能:延时约150ms (3*200*250=150 000μs=150ms*************************************************/void delay150ms(void){unsigned char m,n;for(m=0;m<200;m++)for(n=0;n<250;n++);}/*************************************************函数功能:主函数*************************************************/void main(void){unsigned char code Tab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; unsigned char *p[ ]={&Tab[0],&Tab[1],&Tab[2],&Tab[3],&Tab[4],&Tab[5],&Tab[6],&Tab[7]};unsigned char i; //定义无符号字符型数据while(1){for(i=0;i<8;i++){P0=*p[i];delay150ms();}}}//实例28:用数组的指针控制P0 口8 位LED流水点亮#include<reg51.h>/*************************************************函数功能:延时约150ms (3*200*250=150 000μs=150ms*************************************************/void delay150ms(void){unsigned char m,n;for(m=0;m<200;m++)for(n=0;n<250;n++);}/*************************************************函数功能:主函数*************************************************/void main(void){unsigned char i;unsigned char Tab[ ]={0xFF,0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE,0xFE,0xFC,0xFB,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0xE7,0xDB,0xBD,0x7E,0x3C,0x18,0x00,0x81,0xC3,0xE7,0x7E,0xBD,0xDB,0xE7,0xBD,0xDB};//流水灯控制码unsigned char *p; //定义无符号字符型指针p=Tab; //将数组首地址存入指针pwhile(1){for(i=0;i<32;i++) //共32个流水灯控制码{P0=*(p+i); //*(p+i)的值等于a[i]delay150ms(); //调用150ms延时函数}}}//实例29:用P0 、P1口显示整型函数返回值#include<reg51.h>/*************************************************函数功能:计算两个无符号整数的和*************************************************/unsigned int sum(int a,int b){unsigned int s;s=a+b;return (s);}/*************************************************函数功能:主函数*************************************************/void main(void){unsigned z;z=sum(2008,2009);P1=z/256; //取得z的高8位P0=z%256; //取得z的低8位while(1);}//实例30:用有参函数控制P0口8位LED流水速度#include<reg51.h>/*************************************************函数功能:延时一段时间*************************************************/void delay(unsigned char x){unsigned char m,n;for(m=0;m<x;m++)for(n=0;n<200;n++);}/*************************************************函数功能:主函数*************************************************/void main(void){unsigned char i;unsigned char code Tab[ ]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};//流水灯控制码while(1){//快速流水点亮LEDfor(i=0;i<8;i++) //共8个流水灯控制码{P0=Tab[i];delay(100); //延时约60ms, (3*100*200=60 000μs)}//慢速流水点亮LEDfor(i=0;i<8;i++) //共8个流水灯控制码{P0=Tab[i];delay(250); //延时约150ms, (3*250*200=150 000μs)}}}//实例31:用数组作函数参数控制流水花样#include<reg51.h>/*************************************************函数功能:延时约150ms*************************************************/void delay(void){unsigned char m,n;for(m=0;m<200;m++)for(n=0;n<250;n++);}/*************************************************函数功能:流水点亮P0口8位LED*************************************************/void led_flow(unsigned char a[8]){unsigned char i;for(i=0;i<8;i++){P0=a[i];delay();}}/*************************************************函数功能:主函数*************************************************/void main(void){unsigned char code Tab[ ]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};//流水灯控制码led_flow(Tab);}//实例32:用指针作函数参数控制P0口8位LED流水点亮#include<reg51.h>/*************************************************函数功能:延时约150ms*************************************************/void delay(void){unsigned char m,n;for(m=0;m<200;m++)for(n=0;n<250;n++);}/*************************************************函数功能:流水点亮P0口8位LED*************************************************/void led_flow(unsigned char *p) //形参为无符号字符型指针{unsigned char i;while(1){i=0; //将i置为0,指向数组第一个元素while(*(p+i)!='\0') //只要没有指向数组的结束标志{P0=*(p+i);// 取的指针所指变量(数组元素)的值,送P0口delay(); //调用延时函数i++; //指向下一个数组元素}}}/*************************************************函数功能:主函数*************************************************/void main(void){unsigned char code Tab[ ]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F,0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE,0xFF,0xFE,0xFC,0xFB,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0xE7,0xDB,0xBD,0x7E,0xFF,0xFF,0x3C,0x18,0x0,0x81,0xC3,0xE7,0xFF, 0xFF,0x7E};//流水灯控制码unsigned char *pointer;pointer=Tab;led_flow(pointer);}//实例33:用函数型指针控制P1口灯花样#include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件unsigned char code Tab[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};//流水灯控制码,该数组被定义为全局变量/**************************************************************函数功能:延时约150ms**************************************************************/void delay(void){unsigned char m,n;for(m=0;m<200;m++)for(n=0;n<250;n++);}/**************************************************************函数功能:流水灯左移**************************************************************/void led_flow(void){unsigned char i;for(i=0;i<8;i++) //8位控制码{P0=Tab[i];delay();}}/**************************************************************函数功能:主函数**************************************************************/void main(void){void (*p)(void); //定义函数型指针,所指函数无参数,无返回值p=led_flow; //将函数的入口地址赋给函数型指针pwhile(1)(*p)(); //通过函数的指针p调用函数led_flow()}//实例34:用指针数组作为函数的参数显示多个字符串#include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件unsigned char code str1[ ]="Temperature is tested by DS18B20";//C语言中,字符串是作为字符数组来处理的unsigned char code str2[ ]="Now temperature is:"; //所以,字符串的名字就是字符串的首地址unsigned char code str3[ ]="The Systerm is designed by Zhang San";unsigned char code str4[ ]="The date is 2008-9-30";unsigned char *p[ ]={str1,str2,str3,str4}; //定义p[4]为指向4个字符串的字符型指针数组/**************************************************************函数功能:延时约150ms**************************************************************/void delay(void){unsigned char m,n;for(m=0;m<200;m++)for(n=0;n<250;n++);}/**************************************************************函数功能:流水点亮P0口8位LED**************************************************************/void led_display(unsigned char *x[ ]) //形参必须为指针数组{unsigned char i,j;for(i=0;i<4;i++) //有4个字符串要显示{j=0; //指向待显字符串的第0号元素while(*(x[i]+j)!='\0') //只要第i个字符串的第j号元素不是结束标志{P0=*(x[i]+j); //取得该元素值送到P0口显示delay(); //调用延时函数j++; //指向下一个元素}}}/************************************************************** 函数功能:主函数**************************************************************/ void main(void){unsigned char i;while(1){for(i=0;i<4;i++)led_display(p); //将指针数组名作实际参数传递}}//实例35:字符函数ctype.h应用举例#include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件#include<ctype.h>void main(void){while(1){P3=isalpha('_')?0xf0:0x0f;//条件运算,若'_'是英文字母,P3=0xf0 }}//实例36:内部函数intrins.h应用举例#include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件#include<intrins.h> //包含函数isalpha()声明的头文件/*************************************************函数功能:延时约150ms*************************************************/void delay(void){unsigned char m,n;for(m=0;m<200;m++)for(n=0;n<250;n++);}/*************************************************函数功能:主函数*************************************************/void main(void){P3=0xfe; //P3=1111 1110Bwhile(1){P3=_crol_(P3,1);// 将P3的二进制位循环左移1位后再赋给P3 delay(); //调用延时函数}}//实例37:标准函数stdlib.h应用举例#include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件#include<stdlib.h> //包含函数isalpha()声明的头文件/*************************************************函数功能:延时约150ms*************************************************/void delay(void){unsigned char m,n;for(m=0;m<200;m++)for(n=0;n<250;n++);}/*************************************************函数功能:主函数*************************************************/void main(void){unsigned char i;while(1){for(i=0;i<10;i++) //产生10个随机数{P3=rand()/160; //将产生的随机数缩小160倍后送P3显示delay();}}}//实例38:字符串函数string.h应用举例#include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件#include<string.h> //包含函数isalpha()声明的头文件void main(void){unsigned char str1[ ]="Now, The temperature is :";unsigned char str2[ ]="Now, The temperature is 36 Centgrade:";unsigned char i;i=strcmp(str1,str2); //比较两个字符串,并将结果存入iif(i==0) //str1=str2P3=0x00;elseif(i<0) //str1<str2P3=0xf0;else //str1>str2P3=0x0f;while(1); //防止程序“跑飞”}//实例39:宏定义应用举例2#include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件# define F(a,b) (a)+(a)*(b)/256+(b) //带参数的宏定义,a和b为形参void main(void){unsigned char i,j,k;i=40;j=30;k=20;P3=F(i,j+k); //i和j+k分别为实参,宏展开时,实参将替代宏定义中的形参while(1);}//实例40:宏定义应用举例2#include<AT89X51.h>#include<ctype.h>void main(void){P3_0=0; //将P3.0引脚置低电平,LED点亮P3_1=0; //将P3.0引脚置低电平,LED点亮P3_2=0; //将P3.0引脚置低电平,LED点亮P3_3=0; //将P3.0引脚置低电平,LED点亮P3_4=1; //将P3.4引脚置高电平,LED熄灭P3_5=1; //将P3.5引脚置高电平,LED熄灭P3_6=1; //将P3.7引脚置高电平,LED熄灭P3_7=1; //将P3.7引脚置高电平,LED熄灭while(1);}//实例41:宏定义应用举例3#include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件#define MAX 100 //将MAX宏定义为字符串100void main(void){#if MAX>80 //如果字符串100大于80P3=0xf0; //P3口低四位LED点亮#elseP3=0x0f; //否则,P3口高四位LED点亮#endif //结束本次编译}/*************************************************************** **中断、定时器********中断、定时器************ *********中断、定时器*********中断、定时器******** **** ********************************************************///实例42:用定时器T0查询方式P2口8位控制LED闪烁#include<reg51.h> // 包含51单片机寄存器定义的头文件/**************************************************************函数功能:主函数**************************************************************/void main(void){// EA=1; //开总中断// ET0=1; //定时器T0中断允许TMOD=0x01; //使用定时器T0的模式1TH0=(65536-46083)/256; //定时器T0的高8位赋初值TL0=(65536-46083)%256; //定时器T0的高8位赋初值TR0=1; //启动定时器T0TF0=0;P2=0xff;while(1)//无限循环等待查询{while(TF0==0);TF0=0;P2=~P2;TH0=(65536-46083)/256; //定时器T0的高8位赋初值TL0=(65536-46083)%256; //定时器T0的高8位赋初值}}//实例43:用定时器T1查询方式控制单片机发出1KHz音频#include<reg51.h> // 包含51单片机寄存器定义的头文件sbit sound=P3^7; //将sound位定义为P3.7引脚/************************************************************** 函数功能:主函数**************************************************************/ void main(void){// EA=1; //开总中断// ET0=1; //定时器T0中断允许TMOD=0x10; //使用定时器T1的模式1TH1=(65536-921)/256; //定时器T1的高8位赋初值TL1=(65536-921)%256; //定时器T1的高8位赋初值TR1=1; //启动定时器T1TF1=0;while(1)//无限循环等待查询{while(TF1==0);TF1=0;sound=~sound; //将P3.7引脚输出电平取反TH1=(65536-921)/256; //定时器T0的高8位赋初值TL1=(65536-921)%256; //定时器T0的高8位赋初值}}。
单片机汇编语言设计实例详解
单片机汇编语言设计实例详解引言:单片机是嵌入式系统中常见的控制器,它具有体积小、功耗低、成本低等特点,被广泛应用于家电、汽车、工业控制等领域。
而汇编语言作为单片机的底层语言,直接操作硬件资源,具有高效性和灵活性。
本文将以一个实例,详细讲解如何使用单片机汇编语言进行设计。
实例背景:假设我们要设计一个温度检测系统,要求实时监测环境温度,并在温度超过某个阈值时触发报警。
硬件准备:1. 单片机:我们选择一款常用的8051单片机作为例子。
2. 温度传感器:我们选择一款数字温度传感器,它可以通过串行通信与单片机进行数据交互。
3. 显示屏:为了方便实时显示温度信息,我们选用一款数码管显示屏。
软件准备:1. Keil C51:这是一款常用的单片机开发软件,支持汇编语言的编写和调试。
2. 串口调试助手:用于测试串口通信功能。
设计步骤:1. 硬件连接:将单片机与温度传感器、显示屏连接起来。
注意接线的正确性和稳定性。
2. 编写初始化程序:使用汇编语言编写单片机的初始化程序,包括端口初始化、中断向量表设置、定时器初始化等。
3. 串口通信设置:通过串口与温度传感器进行数据交互,需要设置串口通信的波特率、数据位数、停止位等参数。
4. 温度检测程序:编写汇编语言程序,实时读取温度传感器的数据,并将数据送至显示屏进行显示。
5. 温度报警程序:在温度超过设定阈值时,触发报警程序,可以通过蜂鸣器等外设发出警报信号。
6. 调试与测试:使用Keil C51进行程序调试,通过串口调试助手测试串口通信和温度显示、报警功能。
设计思路:1. 初始化程序设计:先设置端口的输入输出方向,再设置中断向量表,最后初始化定时器。
这样可以确保程序的稳定性和可靠性。
2. 串口通信设置:根据温度传感器的通信协议,设置串口的波特率、数据位数、停止位等参数。
注意要与传感器的通信规范保持一致。
3. 温度检测程序设计:通过串口读取温度传感器的数据,并进行相应的处理。
单片机应用实例20个
单片机应用实例20个1. 温湿度监测系统单片机可以通过温湿度传感器实时检测环境的温湿度,并将数据显示在LCD屏幕上,提供参考用于对环境进行调节。
2. 微波炉控制单片机可以用于微波炉的控制,通过控制微波的加热时间和强度,实现食物的快速加热或解冻。
3. 灯光控制系统单片机可以通过光敏电阻感应环境光照强度,并控制灯光的开关和亮度,实现智能化的照明控制。
4. 电子秤单片机可以通过称重传感器检测物体的重量,并将重量数据通过LCD屏幕显示出来,广泛应用于商业和家庭领域。
5. 遥控器单片机可以通过接收红外信号,实现对电视、空调、音响等家用电器的遥控操作,提高生活的便利性。
6. 数码相机单片机可以用于数码相机的图像处理和功能控制,实现拍摄、存储和显示图片的功能。
7. 电子钟单片机可以通过RTC芯片实时获取时间,并通过数码管或LCD 屏幕显示时间,告诉人们准确的时间。
8. 智能车单片机可以作为智能车的大脑,通过传感器获取车辆的位置、速度和周围环境信息,并进行路线规划和行驶控制。
9. 温控系统单片机可以通过温度传感器检测环境的温度,并通过控制加热或制冷设备来实现温度的自动调节。
10. 电子组合锁单片机可以用于电子锁的控制,通过密码输入和验证,实现对门锁的开关控制。
11. 电子琴单片机可以用于电子琴的音乐合成和控制,通过按键触发不同音符的发声,实现曲目演奏。
12. 红外避障小车单片机可以通过红外传感器检测前方障碍物的距离,并控制小车的转向和速度,实现自动避障。
13. 室内温度控制单片机可以通过温度传感器检测室内温度,并通过控制空调或暖气设备来实现室内温度的控制。
14. 电子警报器单片机可以通过声音传感器检测环境的声音强度,并触发警报器的报警,用于室内安全保护。
15. 电子表格单片机可以用于开发简单的电子表格应用,实现数据输入、计算和显示的功能,广泛应用于办公场合。
16. 数字电视机顶盒单片机可以用于数字电视机顶盒的信号处理、解码和显示,实现高清电视节目的播放和录制功能。
单片机 位操作的汇编仿真实例
标题:单片机位操作的汇编仿真实例一、概述单片机作为嵌入式系统中重要的组成部分,在各种电子设备中得到了广泛的应用。
位操作是单片机汇编语言中的重要内容,它可以实现对特定位的清零、置位或者取反等操作,对于提高单片机的运算效率和节省资源具有重要意义。
本文将通过一个汇编编程实例,展示位操作在单片机中的应用。
二、位操作的基本概念1. 位操作简介位操作是针对某一变量的某一位进行的操作,包括位的置位、清零、取反、测试和赋值等。
2. 位操作的语法在汇编语言中,位操作使用特定的指令来实现,常见的包括AND、OR、XOR和NOT等指令。
3. 位操作的应用场景位操作常用于处理标志位、控制寄存器和位掩码等,可以实现高效的数据处理和控制。
三、汇编编程实例下面以单片机8051为例,介绍一个位操作的汇编编程实例。
1. 实例背景假设我们需要对单片机的一个控制寄存器的某一位进行操作,具体来说,我们需要将该位置位,即将其从0改为1。
2. 实例代码我们需要定义一个控制寄存器的位置区域,并假设该控制寄存器在内存中的位置区域为0x80。
我们可以编写以下汇编代码来实现位操作:```assemblyORG 0HMOV R0, #0X80 ; 将0x80位置区域处的值加载到R0寄存器ORL R0, #01H ; 将R0寄存器的最低位置位MOV 0X80, R0 ; 将R0寄存器的值写回0x80位置区域处END```3. 实例解析在上面的汇编代码中,首先使用MOV指令将位置区域0x80处的值加载到R0寄存器中,然后使用ORL指令将R0寄存器的最低位置位,最后使用MOV指令将R0寄存器的值写回0x80位置区域处,从而完成了对控制寄存器的位操作。
四、仿真实例1. 软件环境为了验证上述位操作的实例代码,我们可以使用基于8051单片机的仿真软件,如Proteus等。
2. 仿真步骤我们需要在仿真软件中搭建一个基于8051单片机的仿真环境,然后将上述汇编代码加载到单片机中,并设置断点进行调试。
单片机汇编语言入门实例
一、用单片机控制发光二极管图1为单片机控制发光二极管的实验电路图。
图中用P1口作为输出端,P1口的P1.0~P1.7引脚分别接了8个LED。
实例1:用单片机控制LED闪烁发光源程序如下:MAIN:SETB P1.0LCALL DELAYCLR P1.0LCALL DELAYLJMP MAINDELAY:MOV R7,#250D1:MOV R6,#250D2:DJNZ R6,D2DJNZ R7,D1RETEND程序说明:1、SETB P1.0:将P1.0口置“1”,既让P1.0输出高电平,让LED 熄灭。
2、LCALL DELAY:LCALL称为子程序调用指令,指令后面的参数DELAY是一个标号,用于标识第6行程序,执行LCALL指令时,程序转到LCALL后面的标号所指示的程序行处执行,如果执行指令过程中遇到RET指令,则程序就返回到LCALL指令下面的一条指令继续执行。
3、CLR P1.0:将P1.0口置“0”,既让P1.0输出低电平,让LED 亮。
4、LCALL DELAY:调用延时子程序DELAY。
5、LJMP MAIN:跳转到第1条指令处执行第1条指令。
6、第6~10条指令是一段延时子程序,子程序只能在被调用时运行,并有固定的结束指令RET。
7、END:不是S51单片机的指令,不会产生单片机可执行的代码,而是用于告诉汇编软件“程序到此结束”,这类用于汇编软件控制的指令称为“伪指令”。
延时程序说明:1、程序中的R6、R7代表工作寄存器的单元,用来暂时存放一些数据。
2、MOV指令的含义是传递数据。
指令“MOV R7,#250”的含义是:将数据250送到R7中。
250前面的“#”号表示250是一个数,而不是一个地址,“#”号后面的数称为立即数。
3、DJNZ指令后面有两个符号,一个是R6,一个是D2。
R6是寄存器,D2是标号。
DJNZ指令的执行过程是:将其后面第一个参数中的值减1,然后看这个值是否等于0,如果等于0,往下执行,如果不等于0,则转移到第二个参数所指定的位置去执行,这里是转移到由D2所标识的这条语句去执行。
pic单片机汇编语言程序设计实例
pic单片机汇编语言程序设计实例一、前言单片机是现代电子技术中的重要组成部分,而汇编语言则是单片机编程中最基础的语言。
本文将以PIC单片机为例,介绍汇编语言程序设计实例。
二、PIC单片机简介PIC(Peripheral Interface Controller)是一种微控制器,由美国Microchip Technology公司开发。
PIC单片机具有体积小、功耗低、价格便宜等优点,广泛应用于各种电子设备中。
三、汇编语言基础1. 寄存器PIC单片机有许多寄存器,其中最常用的有W寄存器和F寄存器。
W 寄存器是一个8位的通用寄存器,可用于存储临时数据;F寄存器则是一个8位的特殊功能寄存器,可用于控制各种外设。
2. 指令集PIC单片机的指令集非常丰富,涵盖了各种数据操作、逻辑运算、跳转等指令。
例如:- MOVF:将指定地址中的数据移动到W寄存器中;- ADDWF:将指定地址中的数据与W寄存器中的数据相加,并将结果保存到指定地址中;- BTFSS:测试指定地址中某一位是否为0,并跳过下一条指令。
3. 标志位PIC单片机还有一些标志位,用于记录各种状态信息。
其中最常用的有C(进位标志位)、Z(零标志位)和DC(半进位标志位)。
四、汇编语言程序设计实例下面以一个简单的LED闪烁程序为例,介绍PIC单片机汇编语言程序设计。
1. 硬件连接将一个LED连接到PIC单片机的RA0口,通过一个220欧姆电阻限流。
将VDD和VSS分别连接到5V和地。
2. 程序设计首先定义RA0口为输出口,并将其置为低电平。
然后进入一个死循环,在循环中将RA0口置为高电平、延时一段时间、再将RA0口置为低电平、再延时一段时间。
程序如下:LIST P=16F84AINCLUDE "P16F84A.INC"__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON &_HS_OSCORG 0x00GOTO MAINORG 0x04MAIN:MOVLW 0x00 ; 将W寄存器清零TRIS PORTA ; 将PORTA定义为输出口LOOP:BSF PORTA, 0 ; 将PORTA.0置为高电平CALL DELAY ; 延时BCF PORTA, 0 ; 将PORTA.0置为低电平CALL DELAY ; 延时GOTO LOOPDELAY:MOVLW 0x64 ; 将W寄存器设置为100(十进制)DELAY_LOOP:NOP ; 空操作,延时1个指令周期DECFSZ W, F ; 将W寄存器减1,如果不为0则跳转到DELAY_LOOPGOTO DELAY_LOOP ; 否则跳出循环RETURN ; 返回主程序3. 编译和烧录将程序保存为.asm文件,使用MPLAB IDE进行编译和烧录。
单片机实验—— 汇编语言指令
单片机实验——汇编语言指令成绩单片机原理及应用实验报告实验名称汇编语言指令实验班级姓名学号指导教师实验日期实验一汇编语言指令一、实验目的1、掌握KEIL软件的使用,初步掌握程序的调试方法,包括跟踪、单步运行和断点设置等。
2、熟悉AT89C51单片机的指令系统。
二、实验内容完成以下内容:1、假定外部数据存储器20XXH单元的内容为80H,执行下列指令后,累加器A中的内容是: ORG 0000HMOV DPTR,#20XXH MOV A,#80H MOVX @DPTR,A MOV P2,#20H MOV R0,#00H MOVX A,@R0 END注意:完成本实验,需完成题目的“假定”条件,将外部数据存储器20XXH单元预先赋值,如何实现?2、假定=60H,=25H,=80H,执行下列指令: ORG 0000H MOV SP,#60H MOV ACC,#25H MOV B,#80H PUSH ACC PUSH BEND后,的内容是,61H单元的内容是,62H单元的内容是.注意:完成本实验,需完成题目的“假定”条件,将SP、ACC和B中赋好值,如何实现?3、假定=85H,=20H,=0AFH,执行下列指令: ORG 0000H MOV A,#85H MOV R0,#20H MOV 20H,#0AFH ADD A,@R0 END 后,A的内容是,CY的内容是,AC的内容是,OV的内容是。
注意:完成本实验,需完成题目的“假定”条件。
4、假定=0FFH,=0FH,=0F0H,=40H,=00H,执行下列指令:MOV R3,#0FH MOV 30H,#0F0H MOV R0,#40H MOV 40H,#00H INC A INC R3 INC 30H INC @R0 END 后,A的内容是,R3的内容是,30H的内容是,40H的内容是。
注意:完成本实验,需完成题目的“假定”条件。
5、假定=059H,=73H,执行下列指令: ORG 0000H MOV A,#059H MOV R5,#73H ADD A,R5 DA A END后,A的内容是,CY的内容是。
单片机汇编专题知识
位符号 SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI
RI
SCON中各位阐明如下:
1) SM0 、SM1——串行口工作方式选
择位
其状态组合和相应工作方式为:
SM0 SM1
工作方式
011
方式2 方式3
2) SM2——允许方式2、3旳多机通信控制位 (寄在存RB方器8)式S为B2U和1F中,3 中,才并,将置若接位受S MR到2I=产旳1生前且中8接位断受数祈到据求旳送;第入不九接然位受丢数缓弃前冲据 8还位是数为据0。,都若将S前M28=位0送,入则接不受论S第BU九F中位,数并据产(生RB中8)断为祈1 求。
12 (256 X ) fosc
溢出率为溢出周期旳倒数。则波特率旳计算公式为:
波特率= 2SMOD
fosc
32 12 (256 X)
实际使用中,波特率是已知旳。所以需要根据波特率旳计 算公式求定时初值X。顾客只需要把定时初值设置到定时器1, 就能得到所要求旳波特率。
串行工作方式2
方式2为11位为一帧旳异步串行通信方式。其帧格式为1个 起始位、9个数据位和1个停止位。如下图所示。
D0 。。。。。。 D7
RXD 8051
TXD
P1.0
A
B
74LS164
CLK STB
2. 数据接受 要实现数据接受,必须首先把SCON中旳允许接受位REN设置为
1。当REN设置为1时,数据就在移位脉冲旳控制下,从RXD端输入。 当接受到8位数据时,置位接受中断标志位RI,发生中断祈求。 其接口逻辑如下图所示。由逻辑图可知,经过外接74LS165,串 行口能够实现数据旳并行输入。
4)停止位:末尾,为逻辑“1”高电平, 可取1、1.5、2位,表达一帧字符传送 完毕。
51单片机汇编指令集(附记忆方法)
51单片机汇编指令集一、数据传送类指令(7种助记符)MOV(英文为Move):对内部数据寄存器RAM和特殊功能寄存器SFR的数据进行传送;MOVC(Move Code)读取程序存储器数据表格的数据传送;MOVX (Move External RAM) 对外部RAM的数据传送;XCH (Exchange) 字节交换;XCHD (Exchange low-order Digit) 低半字节交换;PUSH (Push onto Stack) 入栈;POP (Pop from Stack) 出栈;二、算术运算类指令(8种助记符)ADD(Addition) 加法;ADDC(Add with Carry) 带进位加法;SUBB(Subtract with Borrow) 带借位减法;DA(Decimal Adjust) 十进制调整;INC(Increment) 加1;DEC(Decrement) 减1;MUL(Multiplication、Multiply) 乘法;DIV(Division、Divide) 除法;三、逻辑运算类指令(10种助记符)ANL(AND Logic) 逻辑与;ORL(OR Logic) 逻辑或;XRL(Exclusive-OR Logic) 逻辑异或;CLR(Clear) 清零;CPL(Complement) 取反;RL(Rotate left) 循环左移;RLC(Rotate Left throught the Carry flag) 带进位循环左移;RR(Rotate Right) 循环右移;RRC (Rotate Right throught the Carry flag) 带进位循环右移;SWAP (Swap) 低4位与高4位交换;四、控制转移类指令(17种助记符)ACALL(Absolute subroutine Call)子程序绝对调用;LCALL(Long subroutine Call)子程序长调用;RET(Return from subroutine)子程序返回;RETI(Return from Interruption)中断返回;SJMP(Short Jump)短转移;AJMP(Absolute Jump)绝对转移;LJMP(Long Jump)长转移;CJNE (Compare Jump if Not Equal)比较不相等则转移;DJNZ (Decrement Jump if Not Zero)减1后不为0则转移;JZ (Jump if Zero)结果为0则转移;JNZ (Jump if Not Zero) 结果不为0则转移;JC (Jump if the Carry flag is set)有进位则转移;JNC (Jump if Not Carry)无进位则转移;JB (Jump if the Bit is set)位为1则转移;JNB (Jump if the Bit is Not set) 位为0则转移;JBC(Jump if the Bit is set and Clear the bit) 位为1则转移,并清除该位;NOP (No Operation) 空操作;五、位操作指令(1种助记符)CLR 位清零;SETB(Set Bit) 位置1。
51单片机 汇编语言经典案例 (理工)
5、试编写统计数据区长度的程序,设数据区从内RAM 30H 开始,该数据区以0结束,统计结果送入2FH中。 ORG 0000H MOV R0,#00H MOV R1,#30H NEXT: MOV A,@R1 JZ OVER INC R0 INC R1 LJMP NEXT OVER: MOV 2FH,R0 SJMP $ END
2、试编写程序。找出外RAM 2000H~200FH数据区中的最 小值,并放入R2中。
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ORG 0000H MOV DPTR,#2000H MOVX A,@DPTR MOV R2,A MOV R1,#15 INC DPTR NEXT1: MOVX A,@DPTR MOV B,R2 SUBB A,B JNC LP DAYU0: MOVX A,@DPTR MOV R2,A LP: INC DPTR DJNZ R1,NEXT1 SJMP $ END
8、试编一程序,分别统计在内部RAM的30H~50H单元的数 据区中奇数和偶数的个数,并将奇数和偶数的个数分别存放 在51H和52H单元中。
MOV R1,#30H MOV R0,#20H MOV 51H,#0H MOV 52H,#0H START: MOV A,@R1 INC R1 ANL A,#01H JZ LOOP1 INC 51H SJMP LOOP2 LOOP1: INC 52H LOOP2: DJNZ R0 , START RET
3、编写程序,将外部RAM 2000H~20FFH数据块,传送到 3000H~30FFH区域。
ORG 0000H MOV R1,#0FFH MOV R2,#00H NEXT: MOV DPH,#20H MOV DPL,R2 MOVX A,@DPTR MOV DPH,#30H MOVX @DPTR,A INC R2 DJNZ R1,NEXT SJMP $
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1.闪烁灯1.实验任务如图4.1.1所示:在端口上接一个发光二极管L1,使L1在不停地一亮一灭,一亮一灭的时间间隔为秒。
2.电路原理图图4.1.13.系统板上硬件连线把“单片机系统”区域中的端口用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1端口上。
4.程序设计内容(1).延时程序的设计方法作为单片机的指令的执行的时间是很短,数量大微秒级,因此,我们要求的闪烁时间间隔为秒,相对于微秒来说,相差太大,所以我们在执行某一指令时,插入延时程序,来达到我们的要求,但这样的延时程序是如何设计呢下面具体介绍其原理:如图4.1.1所示的石英晶体为12MHz,因此,1个机器周期为1微秒机器周期微秒MOV R6,#20 2个 2D1: MOV R7,#248 2个22+2×248=49820×DJNZ R7,$ 2个2×248(498DJNZ R6,D1 2个2×20=4010002因此,上面的延时程序时间为。
由以上可知,当R6=10、R7=248时,延时5ms,R6=20、R7=248时,延时10ms,以此为基本的计时单位。
如本实验要求秒=200ms,10ms×R5=200ms,则R5=20,延时子程序如下:DELAY: MOV R5,#20D1: MOV R6,#20D2: MOV R7,#248DJNZ R7,$DJNZ R6,D2DJNZ R5,D1RET(2).输出控制如图1所示,当端口输出高电平,即=1时,根据发光二极管的单向导电性可知,这时发光二极管L1熄灭;当端口输出低电平,即=0时,发光二极管L1亮;我们可以使用SETB指令使端口输出高电平,使用CLR指令使端口输出低电平。
5.程序框图如图4.1.2所示图4.1.26.汇编源程序ORG 0START: CLRLCALL DELAYSETBLCALL DELAYLJMP STARTDELAY: MOV R5,#20 ;延时子程序,延时秒D1: MOV R6,#20 D2: MOV R7,#248DJNZ R7,$DJNZ R6,D2DJNZ R5,D1RETEND7.C语言源程序#include <>sbit L1=P1^0;void delay02s(void)4.2.14.2.14.2.24.3.14.3.14.3.20F0F4.4.14.4.14.4.24.5.1 4.5.20F0F0F0F7f7f7f7f4.6.14.6.2实验任务如图13所示,利用AT89S51单片机的P0端口的-连接到一个共阴数码管的a-h的笔段上,数码管的公共端接地。
在数码管上循环显示0-9数字,时间间隔秒。
2. 电路原理图图4.7.13. 系统板上硬件连线把“单片机系统”区域中的AD0-AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个数码管的a-h端口上;要求:AD0与a相连,AD1与b相连,AD2与c相连,……,AD7与h相连。
4. 程序设计内容(1.LED数码显示原理七段LED显示器内部由七个条形发光二极管和一个小圆点发光二极管组成,根据各管的极管的接线形式,可分成共阴极型和共阳极型。
LED数码管的g~a七个发光二极管因加正电压而发亮,因加零电压而不以发亮,不同亮暗的组合就能形成不同的字形,这种组合称之为字形码,下面给出共阴极的字形码见表2(2.由于显示的数字0-9的字形码没有规律可循,只能采用查表的方式来完成我们所需的要求了。
这样我们按着数字0-9的顺序,把每个数字的笔段代码按顺序排好!建立的表格如下所示:TABLE DB3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH5.程序框图图4.7.26.汇编源程序ORG 0START: MOV R1,#00H NEXT: MOV A,R1 MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR MOV P0,ALCALL DELAYINC R1CJNE R1,#10,NEXTLJMP STARTDELAY: MOV R5,#20D2: MOV R6,#20D1: MOV R7,#248DJNZ R7,$DJNZ R6,D1DJNZ R5,D2RETTABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH END7.C语言源程序#include <>unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};unsigned char dispcount;void delay02s(void){unsigned char i,j,k;for(i=20;i>0;i--)for(j=20;j>0;j--)for(k=248;k>0;k--);}void main(void){while(1)for(dispcount=0;dispcount<10;dispcount++) {P0=table[dispcount];delay02s();}}}8.按键识别方法之一1.实验任务每按下一次开关SP1,计数值加1,通过AT89S51单片机的P1端口的到显示出其的二进制计数值。
2.电路原理图图4.8.13.系统板上硬件连线(1.把“单片机系统”区域中的RD端口连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上;(2.把“单片机系统”区域中的-端口用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的“L1-L8”端口上;要求,连接到L1,连接到L2,连接到L3,连接到L4上。
4.程序设计方法(1.其实,作为一个按键从没有按下到按下以及释放是一个完整的过程,也就是说,当我们按下一个按键时,总希望某个命令只执行一次,而在按键按下的过程中,不要有干扰进来,因为,在按下的过程中,一旦有干扰过来,可能造成误触发过程,这并不是我们所想要的。
因此在按键按下的时候,图4.8.2要把我们手上的干扰信号以及按键的机械接触等干扰信号给滤除掉,一般情况下,我们可以采用电容来滤除掉这些干扰信号,但实际上,会增加硬件成本及硬件电路的体积,这是我们不希望,总得有个办法解决这个问题,因此我们可以采用软件滤波的方法去除这些干扰信号,一般情况下,一个按键按下的时候,总是在按下的时刻存在着一定的干扰信号,按下之后就基本上进入了稳定的状态。
具体的一个按键从按下到释放的全过程的信号图如上图所示:从图中可以看出,我们在程序设计时,从按键被识别按下之后,延时5ms以上,从而避开了干扰信号区域,我们再来检测一次,看按键是否真得已经按下,若真得已经按下,这时肯定输出为低电平,若这时检测到的是高电平,证明刚才是由于干扰信号引起的误触发,CPU就认为是误触发信号而舍弃这次的按键识别过程。
从而提高了系统的可靠性。
由于要求每按下一次,命令被执行一次,直到下一次再按下的时候,再执行一次命令,因此从按键被识别出来之后,我们就可以执行这次的命令,所以要有一个等待按键释放的过程,显然释放的过程,就是使其恢复成高电平状态。
(1.对于按键识别的指令,我们依然选择如下指令JB BIT,REL 指令是用来检测BIT是否为高电平,若BIT=1,则程序转向REL处执行程序,否则就继续向下执行程序。
或者是JNBBIT,REL指令是用来检测BIT是否为低电平,若BIT=0,则程序转向REL处执行程序,否则就继续向下执行程序。
(2.但对程序设计过程中按键识别过程的框图如右图所示:图4.8.35.程序框图图4.8.46.汇编源程序ORG 0START: MOV R1,#00H ;初始化R7为0,表示从0开始计数MOV A,R1 ;CPL A ;取反指令MOV P1,A ;送出P1端口由发光二极管显示REL: JNB ,REL ;判断SP1是否按下LCALL DELAY10MS ;若按下,则延时10ms左右JNB ,REL ;再判断SP1是否真得按下INC R7 ;若真得按下,则进行按键处理,使MOV A,R7 ;计数内容加1,并送出P1端口由CPL A ;发光二极管显示MOV P1,A ;JNB ,$ ;等待SP1释放SJMP REL ;继续对K1按键扫描DELAY10MS: MOV R6,#20 ;延时10ms子程序L1: MOV R7,#248DJNZ R7,$DJNZ R6,L1RETEND7.C语言源程序#include <>unsigned char count;void delay10ms(void) {unsigned char i,j;for(i=20;i>0;i--)for(j=248;j>0;j--);}void main(void) {while(1){if(P3_7==0) {delay10ms();if(P3_7==0) {count++;if(count==16){count=0;}P1=~count; while(P3_7==0); }} }9.一键多功能按键识别技术1.实验任务如图4.9.1所示,开关SP1接在RD管脚上,在AT89S51单片机的P1端口接有四个发光二极管,上电的时候,L1接在管脚上的发光二极管在闪烁,当每一次按下开关SP1的时候,L2接在管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,L3接在管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,L4接在管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,又轮到L1在闪烁了,如此轮流下去。
2.电路原理图图4.9.13.系统板上硬件连线(1.把“单片机系统”区域中的RD端口连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上;(2.把“单片机系统”区域中的-端口用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的“L1-L8”端口上;要求,连接到L1,连接到L2,连接到L3,连接到L4上。
4.程序设计方法(1.设计思想由来在我们生活中,我们很容易通过这个叫张三,那个叫李四,另外一个是王五;那是因为每个人有不同的名子,我们就很快认出,同样,对于要通过一个按键来识别每种不同的功能,我们给每个不同的功能模块用不同的ID号标识,这样,每按下一次按键,ID的值是不相同的,所以单片机就很容易识别不同功能的身份了。
(2.设计方法从上面的要求我们可以看出,L1到L4发光二极管在每个时刻的闪烁的时间是受开关SP1来控制,我们给L1到L4闪烁的时段定义出不同的ID号,当L1在闪烁时,ID=0;当L2在闪烁时,ID=1;当L3在闪烁时,ID=2;当L4在闪烁时,ID=3;很显然,只要每次按下开关K1时,分别给出不同的ID号我们就能够完成上面的任务了。