汇编语言程序设计(四子程序)
汇编语言程序设计的基本方法
01
例2 编写程序,计算(W-(X*Y+Z-100))/W,其中W、X、Y、Z均为16位带符号数,计算结果的商存入AX,余数存入DX。
02
例3 把非压缩十进制数DAT1转换为压缩十进制数
例2编写程序,计算(W-(X*Y+Z-100))/W,其中W、X、Y、Z均为16位带符号数,计算结果的商存入AX,余数存入DX。
通常,编制一个汇编语言源程序应按如下步骤进行:
1
明确任务,确定算法。
2
绘制流程图(包括确定内存单元和分配寄存器)。
3
根据流程图编写汇编语言程序。
4
上机调试程序。
5
程序的基本结构有四种:顺序结构、分支结构、循环结构和子程序结构。
6
5.6 汇编语言程序设计的基本方法
5.6.1 顺序程序设计
顺序结构也称线性结构,其特点是其中的语句或结构被连续执行。 顺序程序是最简单的,也是最基本的一种程序结构。这种结构的程序从开始到结尾一直是顺序执行的,中途没有任何分支。从这种结构的流程图来看,除了有一个起始框,一个终止框外,就是若干执行框,没有判断框。指令指针IP值线形增加,IP=IP+1
条件
N
…
例4用比较指令和条件转移指令实现两路分支的程序段。
两路分支程序设计
例4用比较指令和条件转移指令实现两路分支的程序段。 … MOV AX,M ;假定M和N为有符号数 MOV BX,N CMP AX,BX ;比较 M和N的大小,影响标志位,准备条件 JG NEXT ;M>N时转移,注意若M、N为无符号数时用JA指令 …… ;分支程序2 JMP DONE NEXT: …… ;分支程序1 …… DONE:RET
X+20 (X≥0)
MCS-51 汇编语言程序设计
1. 分支程序设计
结构特点:不一定按指令的先后顺序依次运
行程序,程序的流向有两个或两个以上分支, 根据指定条件选择程序的流向。
P3.4=0? N
点亮所有二极管
Y
二极管交叉点亮
2. 分支程序的典型实例
实例:已知30H单元中有一变量X,要求编写 一程序按下述要求给Y赋值,结果存入31H单 元。
3. 8051汇编指令格式中,地址和数据的区别符号为( )。 A. 冒号 B. 分号 C. 逗号 D. 井号
4. 散转指令是单片机指令系统中专为散转操作提供的无条件 转移指令,指令格式如下: A. JMP @A+DPTR B. LJMP 标号 C. AJMP 标号 D. SJMP 标号
5. MCS-51系列单片机存储器结构的特点之一是存在着四种 物理存储空间,即片内RAM、片外RAM、片内ROM和片外ROM, 不同的物理存储空间之间的数据传送一般以( )作为数据传 输的中心。 A. 累加器A B. PSW C. PC D. RAM 6.分析下面程序段,累加器 A 中的内容为() 。 ORG 0000H MOV 30H,#45H MOV R0,#30H MOV A,#30H XCHD A,@R0 SJMP $ END A. 45H B. 35H C. 30H D. 34H
例4.6:编程实现P1口连接的8个LED显示方式如 下:从P1.0到P1.7的顺序,依次点亮其连接 的LED。
数
16位地址数 DPTR
+
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
A
PC
例: 根据R7的内容,转向各自对应的操作程
序 (R7= 0,转入OPR0;R7= 1,转入OPR1…R7= n,转入OPRn)
微机原理_汇编语言程序设计
汇编语言
汇编语言源程序
高级语言
面向算法、过程、对象,类似自然语言,可移植性 好,须经解释或翻译后才能被执行
程序设计的步骤和方法
程序设计的步骤 程序设计的方法 常用伪指令 汇编语言格式汇编言格式 指令格式:
标号:助记符 参数,参数;注释 名字 定义符 参数,…,参数;注释
伪指令格式:
转移指令和分支程序
控制转移类指令
无条件转移指令 条件转移指令 比较转移指令 循环转移指令 用cjne实现三分支 用 jmp @A+DPTR 实现多分支
分支程序
循环程序
循环程序结构 单循环程序
例1:多字节求和 例2:内部数据区清零
例3:50ms延时程序
微机原理及应用
MCS-51单片机
第七章 汇编语言程序设计
程序设计语言简介 程序设计的步骤和方法 转移指令和分支程序 循环程序 子程序及其调用 程序设计举例
程序设计语言简介
机器语言
计算机唯一能够识别和执行的语言 “符号语言”,用指令助记符代表机器语言指令 汇编
机器语言目标程序
• ASCII码二进制
• 以DPTR为指针 • 地址偏移量表 • 转向地址表
查表程序
• 以PC为指针
散转程序
• 转移指令表
多重循环程序
子程序及其调用
子程序调用与返回指令 子程序设计方法 子程序的调用过程与子程序嵌套 调用过程中的参数传递
通过寄存器传递 通过堆栈传递 通过数据指针(DPTR)传递
程序设计举例
算术运算程序
• 多字节加法 •多字节BCD码减法
第四章-汇编语言程序的设计
第四章汇编语言程序设计本章的汇编语言程序设计的主要容有:汇编语言程序设计概述、汇编语言程序的结构形式、汇编语言的伪指令。
(一个单片机应用系统和其它计算机系统一样,在完成一项具体工作的时候,它要按照一定的次序,去执行操作,这些操作实际上就是由设计人员,以单片机能够接受的指令编制的程序,那么无论计算机也好,单片机也好,实际上编制程序的过程,就是用计算机来反映设计者的编程思想,那么这一章中,我们将向大家介绍怎样使用单片机指令系统来编制一些应用程序。
在介绍之前,我们还是来学习汇编语言的一些基础知识)4.1 汇编语言程序设计概述1、计算机的汇编语言以助记符表示的指令,每一条指令就是汇编语言的一条语句。
(汇编语言程序设计实际上就是使用汇编指令来编写计算机程序。
汇编语言的语句有严格的格式要求)2、汇编语言的语句格式MCS-51汇编语言的语句格式表示如下:[<标号>]: <操作码> [<操作数>]; [<注释>]标号:指令的符号地址,有了标号,程序中的其它语句才能访问该语句。
①标号是由1~8个ASCII字符组成,但头一个字符必须是字母,其余字符可以是字母、数字或其它特定字符。
②不能使用汇编语言已经定义了的符号作为标号,如指令助记符、伪指令记忆符以及寄存器的符号名称等。
(同一个标号在程序中只能定义一次,不能重复定义;一条语句可以有标号,也可以没有标号,所以是否有标号,取决于程序中是否需要访问该语句。
)操作码:规定语句执行的操作容,操作码是以指令助记符表示的,是汇编指令格式中唯一不能空缺的部分。
操作数:给指令的操作提供数据或地址。
注释:是对语句或程序段的解释说明。
(在单片机中,这四个部分怎么加以区分呢?使用分界符)分界符(分隔符):用于把语句格式中的各部分隔开,以便于编译程序区分不同的指令段。
冒号(:)用于标号之后空格()用于操作码和操作数之间逗号(,)用于操作数之间,分割两个以上的操作数分号(;)用于注释之前。
第4章 汇编 语言程序设计
DJNZ R1,LOOP ;R1减1不为零,则跳LOOP处 NOP
HERE:SJMP
HERE
上述4个字段应该遵守的基本语法规则如下。
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1.标号字段
语句所在地址的标志符号,才能被访问。如标号 “START”和“LOOP”等。有关标号规定如下: (1)标号后必须跟冒号“:”。 (2)标号由1~8个ASCII码字符组成,第一个字符必须是
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汇编语言语句是符合典型的汇编语言的四分段格式:
标号字段 (LABLE) 操作码字段 (OPCODE) 操作数字段 (OPRAND) 注释字段 (COMMENT)
标号字段和操作码字段之间要有冒号“:”分隔; 操作码字段和操作数字段间的分界符是空格; 双操作数之间用逗号相隔;
操作数字段和注释字段之间的分界符用分号“;”。
表示的机器语言程序,才能识别和执行。
完成“翻译”的程序称为汇编程序。经汇编程序“汇编”得 到的以“0”、“1”代码形式表示的机器语言程序称为目标 程序。
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优点:用汇编语言编写程序效率高,占用存储空间小,运行 速度快,能编写出最优化的程序, 缺点:可读性差,离不开具体的硬件,是面向“硬件”的语 言通用性差。 2.高级语言
功能是把P1.6的位地址赋给变量QA。
4.2
汇编语言源程序的汇编
“汇编”?汇编可分为手工汇编和机器汇编两类。
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4.2.1
手工汇编
通过查指令的机器代码表(表3-2),逐个把助记符指令 “翻译”成机器代码,再进行调试和运行。 手工汇编遇到相对转移偏移量的计算时,较麻烦,易出 错,只有小程序或受条件限制时才使用。实际中,多采用“ 汇 编程序”来自动完成汇编。
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重叠。例如:
ORG …… ORG …… ORG …… 2000H 2500H 3000H
汇编语言程序设计
标号有三种属性:
1. 段属性(SEGMENT): ●表示标号所在段的段基址。
2. 偏移属性(OFFSET): ●表示标号的偏移地址,即标号地址在逻辑段中距段的起始点的字节数。
3. 距离属性(或类型属性 TYPE): ●表示标号作为段内或段间的转移属性。
变量名、标号和一些专用符号等。
●注释字段 这是一个任选字段,它必须以分号开始,和指令语句的注释功能一样。
精选课件
5.2.2 常用伪指令
1. 符号定义伪指令(赋值语句)
(1)等值伪指令 格式:符号名 EQU 表达式 功能:将表达式的值赋给符号名。
[例5-11]
ALFA COUNT
EQU EQU
100 ALFA
精选课件
; CONT =60 ; CONT =7 ; CONT =1 ; AL = 84H
逻辑运算符
●包括按位操作的与(AND)、或(OR)、异或(XOR)、和 非(NOT)四种运算符。它们只适用于对常数进行逻辑运算。
注意: ● AND、OR、XOR和NOT也是指令助记符。
[例5-2] AND DX, PORT AND OFEH
精选课件
分析操作符(数值返回运算符)
(1)取地址的偏移量
(2)取段基址
格式: OFFSET 变量名或标号
功能:取变量名或标号所在段的 段内偏移量。
格式: SEG 变量名或标号
功能:取变量名或标号所在段 的段地址。
(3) 求变量名或标号的类型值
格式:TYPE 变量名或标号 功能: 返回一个数字值。若TYPE运算符加在变量名前,返回的数值是该变量 的类型属性;若TYPE运算符加在标号前,返回的数值则是该变量距离 属性;返回的数值与性的关系表4-1。
微机原理软件实验报告
实验名称:汇编语言程序设计实验日期:2023年3月10日实验地点:计算机实验室实验者:张三一、实验目的1. 熟悉汇编语言的基本语法和指令系统。
2. 掌握汇编语言程序设计的基本方法。
3. 通过实验,加深对微机原理的理解。
二、实验内容本次实验主要涉及以下内容:1. 数据传送指令的应用2. 算术运算指令的应用3. 控制转移指令的应用4. 子程序设计三、实验步骤1. 编写一个简单的程序,实现以下功能:(1)将数据0x1234存入寄存器AX;(2)将数据0x5678存入寄存器BX;(3)计算AX和BX的乘积,并将结果存入寄存器DX;(4)将乘积的高16位和低16位分别存入寄存器CX和AX。
2. 编写一个程序,实现以下功能:(1)将数据0x1A2B3C4D存入内存单元[0x1000];(2)从内存单元[0x1000]开始,读取连续4个字节的数据;3. 编写一个程序,实现以下功能:(1)定义一个子程序,实现两个整数的加法运算;(2)在主程序中调用该子程序,实现两个整数的加法运算。
四、实验结果与分析1. 数据传送指令的应用(1)将数据0x1234存入寄存器AX;MOV AX, 0x1234(2)将数据0x5678存入寄存器BX;MOV BX, 0x5678(3)计算AX和BX的乘积,并将结果存入寄存器DX;MUL BX(4)将乘积的高16位和低16位分别存入寄存器CX和AX; MOV CX, DXMOV AX, DX2. 算术运算指令的应用(1)将数据0x1A2B3C4D存入内存单元[0x1000];MOV [0x1000], 0x1A2B3C4D(2)从内存单元[0x1000]开始,读取连续4个字节的数据; MOV AX, [0x1000]MOV BX, [0x1000+2]MOV CX, [0x1000+4]MOV DX, [0x1000+6]MOV AH, 0x0EINT 0x103. 控制转移指令的应用(1)定义一个子程序,实现两个整数的加法运算;ADD procedure:ADD AX, BXRET(2)在主程序中调用该子程序,实现两个整数的加法运算;MOV AX, 0x1MOV BX, 0x2CALL ADDMOV CX, AX五、实验心得通过本次实验,我深刻理解了汇编语言的基本语法和指令系统,掌握了汇编语言程序设计的基本方法。
汇编语言程序设计
第四章汇编语言程序设计(assembly languageprogramming)§4.1 汇编语言(assembly language)一.概述汇编语言:一种符号语言,它用助记符表示指令的操作码和操作数,用标号或符号代表地址、常量和变量,与机器语言几乎一一对应汇编语言程序:用汇编语言编写的程序汇编:把汇编语言源程序翻译成机器语言目标程序的过程汇编语言源程序手工汇编或汇编程序机器语言目标程序汇编程序:用来完成汇编工作的程序,有小汇编ASM宏汇编MASM动态调试程序DEBUG二.汇编语言的语句格式: [名称] 指令助记符 [操作数] [;注释]带方括号的项有时可没有,注释项完全可以没有每个部分用空格分开每行最多可有132个字符,但最好不要超过屏宽80语句可分成指令性语句和指示性语句(伪指令语句)指令性语句汇编后可生成机器码[标号:] 指令助记符 [操作数] [;注释]指示性语句指示汇编程序处理一些工作[名称] 伪指令(指示符) [操作数] [;注释]1.名称(或称标识符)给指令或存储单元地址起的名字,由字母、数字、字符组成字母:A~Z ,a~z数字:0~9字符:可打印+-*/=()[]〈〉;.' ’ ,_:?@$&(非打印空格制表符TAB 回车换行)(界符:,;:.()[]〈〉+-*/=?_@&$' ’界符用来表示某个标志的结束)数字不能作名称的第一个字符,圆点.仅能作第一个字符保留字不能作标识符($、?是保留字,与其它字符组合除外)名称最长为31个字符当名称后跟冒号,表示该名称是其后指令的标号,代表该指令的开始地址,其他指令可以用该标号作为转移地址当名称不跟冒号,它可能是标号或变量名,伪指令前的名称不跟冒号冒号隐含NEAR属性,例:供段内调用写成 OUTPUT:OUT DX ,AL供段间调用写成 OUTPUT OUT DX ,AL2.指令助记符8086/8088指令,也可以是伪指令,如果指令有前缀(LOCK、REP等)则前缀和指令用空格分开3.操作数指令执行的对象,可能有一、二个或没有名称指令助记符操作数注释RET ;返回(无操作数)COUNT: INC CX ;CX加1(1个操作数)MOV AL,BL ;ALBL(2个操作数)伪指令可有多个操作数COST DB 3,4,5,6,7,8 ;(6个操作数,用逗号分开)操作数可以是常数、寄存器名、标号、变量、表达式,MOV AX,[BP+4];(第二个操作数为表达式)4.注释可选项,使程序易读,汇编时不作处理注释前面要加分号,它可位于操作数之后,也可位于行首三.常量与变量1.常量,也叫常数,没有属性的纯数,汇编时已确定的值·数字常量为0~65535中的数(16位寄存器使用,伪操作可定义32位),进制加后缀说明,十进制加D(可省),二进制加B,八进制加Q,十六进制加H,若十六进制第一位为字母,则前头应加0·字符和字符串叫串常量,是ASCII码字符串,必须加单(或双)引号例:‘A’,“ABC”,汇编后变成41H,414243H2.变量,用于表达数值(或串)的标识符,有三个属性① 段属性(SEGMENT)② 偏移地址属性(OFFSET)③ 类型属性(TYPE),用DB、DW、DD定义§4.2 伪指令(pseudo-instruction)一.符号定义伪指令1.等值EQU格式:符号名 EQU 表达式用来给符号定义一个值,程序中出现该符号就用其值代替,EQU只能定义一次DATA EQU 1234 ;代表一个数XYZ EQU ALPHA[SI] ;代表一个地址2.等号 =格式:符号名 = 表达式意义与EQU一样,但程序中可重新定义符号的值EMP = 6 ;EMP代表6EMP =EMP + 1 ;EMP现在代表73.解除PURGE格式:PURGE 符号名(符号1,符号2,……,符号n)用于解除所定义的符号使该符号在以后的定义中有效例:原定义 TAB EQU 5可用 PURGE TAB 来解除然后可重新定义 TAB EQU 10二.数据定义伪指令用于预置存储器或定义变量1.定义字节DB格式:[变量名称] DB 表达式例:DATA1 DB 2,3,4,5;从DATA1单元开始存放4字节数据2.定义字DW格式:[变量名称] DW 表达式例:TAB DW 1234H;TAB单元内容为34H,TAB+1单元内容为12H 3.定义双字DD格式:[变量名称] DD 表达式每个数据二字(四字节)低位部分在低地址,高位部分在高地址·用DB/DW/DD定义的数每行不得超过16项,超过16项必须换行DB/DW/DD用法<1> SUM DB ? ;给SUM单元分配一个字节,内容未定<2> TAB DB 20 DUP(0);给TAB开始单元分配20字节,内容为0<3> TIME DW 100 DUP(?);给TIME开始单元分配100字,内容未定<4> ADDR DD TABLE ;TABLE的地址(双字)给ADDR例:DATA SEGMENTORG 100HTABLE DB 1,2,3,4ADDR DD TABLEDATA ENDS假设汇编后DS=13A2H(如果ADDR用DW定义,只得偏移量)(如果TABLE是变量,ADDR得地址,是常量,ADDR得数值)<5> LETTER DB ‘ABCDEFG’;将字符串以ASCII码形式填入LETTER开始的内存<6> HIS DB 3 DUP(‘WELCOME!’,0DH,0AH);从HIS单元开始重复3次存放WELCOME!和回车换行符4.标号LABEL格式:标号名 LEBEL 类型标号用于说明可执行代码在汇编语言程序中的位置,即符号地址,供调用和转移之用标号有三个属性段属性偏移量属性距离属性(即格式中的类型):NEAR(近程)和FAR(远程)NEAR:本标号为段内标号,调用本标号只提供偏移地址,段基址为当前代码段FAR:本标号为段间标号,调用本标号提供偏移地址和段基址一个具有NEAR属性的标号也可用标号加冒号作后缀,并排列在代码行的开头来隐含如 AGAIN LABEL NEARXOR AX,BUFF[BX]可写成 AGAIN:XOR AX,BUFF[BX]例:ROOT LABEL NEAR ;以下程序所用的ROOT标号是段内属性COMP PROC NEAR ;以下程序所用的过程下的标号是段内属性TIME PROC FAR ;以下程序所用的过程下的标号是段间属性三.运算符1.算术运算符+、-、*、/、MOD即加、减、乘、除、除法取余数(如19 MOD 7=5)操作数是数字,结果也是数字存储器地址运算时只有加减,例TAB+2、BETA-5等2.逻辑运算符AND、OR、XOR、NOT即与、或、异或、非操作数是数字,结果也是数字例:AND BX,DAT AND 0FEH3.关系算符EQ、NE、LT、GT、LE、GE即相等、不等、小于、大于、小于等于、大于等于若关系是假结果为0,若关系是真结果为0FFFFH例:MOV BX,PAD LT 3则PAD的值小于3时,汇编成MOV BX,0FFFFH否则,汇编成MOV BX,04.分析运算符可把存储器操作数分解成它的组成部分,如段值、段内偏移量、类型5.合成算符由已存在的存储器操作数生成一个段值与偏移量相同,而类型不同的新的存储器操作数以下讨论分析算符和合成算符1.取段基址SEG它加于一个变量或标号之前,回送段基址,例:ASSUME CS:SEG BEGIN ;令CS为BEGIN程序段段基址MOV AX,SEG VARN ;将VARN的段基址送AX2.取偏移量OFFSET它加于一个变量或标号之前,取其偏移量,例:MOV BX,OFFSET SUM ;将SUM的段内偏移量存入BX3.取类型码TYPE它加于一个变量或标号之前,取其类型代码DB DW DD DQ DT NEAR FAR1 2 4 8 10 -1 -2例:NG1 DB ‘A’,‘D’,3NG2 DW 88,265……MOV AL,TYPE NG1 ;NG1定义字节,AL 1MOV AL,TYPE NG2 ;NG2定义字,AL 24.取长度LENGTH它加于一个变量之前,取分配给变量的项数例:TAB DB 150 DUP(?);150项,150字节FUM DW 150 DUP(?);150项,300字节则,MOV CX,LENGTH TAB ;CX 150MOV AX,LENGTH FUM ;AX 150·注意:LENGTH返回的存储区必须用DUP()来定义,否则返回为1 5.取字节数SIZE它加于一个变量之前,取回变量所占字节总数,有SIZE = LENGTH * TYPE由上例,LENGTH TAB = 150,TYPE TAB = 1LENGTH FUM = 150,TYPE FUM = 2可知: SIZE TAB = 150SIZE FUM = 300以上5个叫数值返回算符6.类型指示PTR格式:类型 PTR 地址表达式表示PTR右边的(存储器)操作数是左边的类型,有:BYTE、WORD、DWORD、NEAR、FAR例:INC BYTE PTR [BX] ;将BX指向的单元字节加1MOV WORD PTR [DI],99 ;立即数99送DI指向的字中JMP NEAR PTR FOK ;以近程方式跳转到FOK(只取FOK偏移地址)7.指定符THIS(合成算符)用于定义当前所指单元中的类型格式:THIS 类型/距离经THIS定义过的标号具有当前汇编段、偏移量和所规定的类型或距离等属性,例:FOOB EQU THIS BYTE;下面的字类型变量FOOW在这里指定为字节型FOOBFOOW DW 120 DUP(?)定义后,对同一数据块(FOOB和FOOW有相同的段和段内偏移量)有两种类型访问FOOB时为字节操作,访问FOOW时为字操作ADD AL,FOOB[3] ;将数组第四字节与AL相加MOV AX,FOOW[4]将数组第五六字节组成的字送AX也可以这样来构成FOOB:FOOB EQU BYTE PTR FOOW又例:DATAF EQU THIS FARDATAN:MOV AX,FOO这时 JMP DATAN为近程转移JMP DATAF为远程转移8.段修改符:用于对某一地址表达式指定临时段基址,如MOV AX,ES:[BX];指定ES为BX的段基址,对当前指令有效9.短程符SHORT与NEAR、FAR功能类似,位移量一字节范围 -128~+127,对应一条短转移指令例:JMP SHORT LAB;转移到标号LAB的地址10.方括号 [ ]表示操作数(加方括号)是一个地址偏移量,不是数值格式:[表达式] 或者 [表达式][ ]例:MOV [BX],AX ;将AX内容送BX所指单元MOV [BX+7],AX ;将AX内容送BX+7所指单元MOV AX,[BX][SI] ;将BX+SI所指单元内容送AX11.取高/低字节HIGH/LOW用来分离常量的高/低字节,对存储器操作数无效例:DATA EQU 789AHMOV AL,HIGH DATA ;AL=78HMOV AL,LOW DATA ;AL=9AH四.段定义伪指令1.SEGMENT—ENDS格式:[段名] SEGMENT [定位类型] [组合类型] [‘类别名’]┇[段名] ENDS·段名·定位类型(Align),给出实际段地点的种类或段长度的信息<1> PARA 段起始地址从一个节(paragraph)的边界开始<2> BYTE 段地址可从任意绝对地址开始<3> WORD 段地址从任意一个字的边界开始<4> PAGE 段地址从某一页的边界开始(一页等于256字节)<5> INPAG 段长度小于一页未说明定位类型时则默认为PARA·组合类型(Combine),又称联合类型,程序中各程序段的连接和定位方法<1> PUBLIC 将段名相同的程序段(亦称模块)依此紧密连接,但彼此不相互覆盖<2> COMMON将段名相同的程序段连接,各段都从同一地址开始<3> AT表达式段定位在由表达式(结果必须是常数)所指定的节的边界上例:AT 1234H,则段地址被定位在物理地址为12340H处,如果希望从12345H开始,则在SEGMENT命令的下一行写上ORG 5AT 不能向前引用<4>STACK 表示这个段是运行期间的堆栈段<5>MEMORY 该段是相互连接的几个段中地址最高的段<6>NONE本段与其他段无组合关系未说明联合类型时则默认为NONE,不和别的段连接·‘类别名’(Class),也叫组名,加单引号,汇编后类别名相同的程序段代码集中在一起定位,形成一个统一的物理段,类别名可自定,约定的有CODE (代码段)、DATA(数据段)、STACK(堆栈段)、CONST(常数)、MEMORY(存储)等2.ASSUME段寄存器说明伪指令,指明所定义的段名所使用的段寄存器(告诉汇编程序在运行期间通过哪一个段寄存器寻址才能找到所要的指令和数据),本语句一般在定义的代码段中第一条出现格式:ASSUME 段寄存器:段名 [,…]例: ASSUME CS:CODE,DS:DATA ;用SEGMENT—ENDS定义ASSUME CS:SEG KGF,DS:SEG BEGIN;由算符定义ASSUME ES:NOTHING ;用关键字定义,表示不使用ES(取消ES段寄存器)(保留字NOTHING在这里作为一个段名参数,ASSUME NOTHING表示取消所有段寄存器,各个段寄存器只能在指令性语句中由MOV指令赋值)·ASSUME只是设定段寄存器与逻辑段的对应关系,并没给段寄存器装入实际值,所以程序中必须对DS、ES、SS赋值,而CS由系统赋值3.ORG定点伪指令(段内定位),用以确定下一条指令(或变量)在当前段中的偏移地址格式:ORG 表达式表达式以65536(64K)为模计算,超过64K则取其余数本语句前未定义过的变量不可出现在表达式中,表达式可包含$(程序计数器当前值)如:ORG OFFSET $+1000表达式必须为正值,若为负值,就会从当前段的地址高端开始表达式最好不要写成OFFSET $-1000,以免把汇编过的1000个字节覆盖掉ORG指令不能带标识符,如START:ORG 0和SKIP ORG 100都是错的例:CODE SEGMENT ;段起始ORG 100H ;本程序代码从偏移地址100H开始装入ASSUME CS:CODE ;装入代码段地址到CS中START:IN AL,30H ;程序段SHL AL,1OUT 32H,ALJMP STARTCODE ENDS ;程序段结束END START ;汇编结束例:DATA SEGMENTORG 50HDAT DW 1,2,$+1┇DATA ENDS注意DAT不能定义为字节,否则与$不匹配五.过程定义伪指令格式:过程名 PROC 属性┇过程体RET过程名 ENDP·过程名不可缺省,它和标号一样有三个属性:段属性、偏移地址属性、距离属性·距离属性在PROC后指定,有NEAR和FAR,如果希望过程能让别的程序调用,则必须是FAR属性·一个过程允许多个入口,入口处有标号,标号要说明距离属性例:延时100ms子程序DELAY PROC ;隐含NEARMOV BL,10 4TDLY1: MOV CX,2801 ;内循环延时10ms 10TWAIT0: LOOP WAIT0 9/5T DEC BL 2TJNZ DLY1 8/4TRET 8TDELAY ENDP六.结束伪指令·NAME:给模块(源程序)命名格式:NAME 模块名称它出现在源程序的最前端·END:汇编结束格式:END [标号名]它通知汇编程序本模块汇编到此结束标号名是可选项,若选取,应指向执行本程序的起始地址若一个源程序是多模块,只有主模块的END后加标号,子模块只有END七.宏指令宏指令:在汇编语言源程序中多次重复出现的程序段,用一个名字来定义,然后当成一条指令来使用宏汇编:源程序中的宏指令经汇编程序翻译后扩展成对应程序段的机器码宏指令用MACRO—ENDM来定义,如:CRLF MACROMOV DL,0DHMOV AH,02HINT 21H┇ENDM(CRLF作回车换行)§4.3 汇编语言程序设计(assembly language programming)一.设计要求1.程序简明、易读、易调试、易修改2.程序占用内存要少(包括程序长度及运行时所需空间)3.程序运行速度要快二.基本设计方法1.选择合适的计算方法2.绘制程序流程图3.编制程序4.上机调试三.汇编语言程序格式和基本结构一般一个完整的汇编语言程序至少应包括以下三个程序段简化段格式:.MODEL SMALL.STACK 64H.DATA……;紧接指令代码从偶地址开始存放.CODESTART: MOV AX,@DATAMOV DS,AX……END STARTDATA SEGMENT ‘DATA’┇数据段DATA ENDSSTACK SEGMENT ‘STACK’┇堆栈段STACK ENDSCODE SEGMENT ‘CODE’ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACKSTART:MOV AX,DATAMOV DS,AXMOV AX,STACKMOV SS,AX┇代码段CODE ENDSEND START程序的基本结构分为顺序结构、分支结构、循环结构和子程序结构(一)顺序结构一种简单程序,按顺序执行例1.将200H单元的低4位和高4位分别送入201H和202H单元的低4位,这二单元的高4位清0200HX X201H 0202H 0DATA SEGMENTORG 200HBCD DB 47HDB 2 DUP(?)DATA ENDSSTACK SEGMENTSTA DB 20 DUP(?)TOP EQU LENGTH STASTACK ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACKSTART:MOV AX,DATAMOV DS,AXMOV AX,STACK MOV SS,AXMOV AX,TOPMOV SP,AXMOV BX,OFFSET BCD MOV AL,[BX]AND AL,0FHMOV [BX+1],AL MOV AL,[BX]MOV CL,4ROL AL,CLAND AL,0FHMOV [BX+2],AL HLTCODE ENDS END START例2.将ADDR1和ADDR2两单元开始的二个16位无符号数相加,考虑到进位,将其结果存放在SUM开始的三个单元中DATA SEGMNETADDR1 DW 7854HADDR2 DW 9981HSUM DB 3 DUP(0)DATA ENDSSATCK SEGMENTSTA DB 20 DUP(?)TOP EQU LENGTH STASTACK ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACKSTART: MOV AX,DATAMOV DS,AXMOV AX,STACKMOV SS,AXMOV AX,TOPMOV SP,AXMOV AX,ADDR1ADD AX,ADDR2MOV WORD PTR SUM,AXADC SUM+2,0HLTCODE ENDSEND START例3.查表将DATA1单元中字节类型数据(0~0FH)转换成ASCII码,并存入ASCII单元中DATA SEGMENTASCTAB DB 30H,31H,32H,33H,34H,35H,36H,37HDB 38H,39H,41H,42H,43H,44H,45H,46HDATA1 DB 09HASCII DB ?DATA ENDSSTACK SEGMENT STACKDW 10 DUP(?)STACK ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACKSTART PROC FARASCTAB 30 031 1┇93941 A42 B┇46 F┇ASCIIPUSH DSMOV AX,0PUSH AXMOV AX,DATAMOV DS,AXMOV BX,OFFSET ASCTABMOV AL,DATA1XLATMOV ASCII,ALRETSTART ENDPCODE ENDSEND START例4.将200H和201H单元字节的高4位对调,低4位不变CODE SEGMENT200H201HORG 200HDATA1 DB 0F3H,47HASSUME CS:CODE,DS:CODESTART:MOV AX,CODEMOV DS,AXMOV CL,4MOV AX,WORD PTR DATA1 ;AX=47F3HROL AX,CL ;AX=7F34H ROL AH,CL ;AX=F734H ROL AL,CL ;AX=F743H MOV WORD PTR DATA1,AXHLTCODE ENDSEND START(二)分支结构通过判断产生分支,借助于条件转移指令跳转到相应的分支地址执行分支程序分支程序由三部分组成① 测试部分,负责产生决定分支的条件② 定向部分,根据测试条件是否满足,决定程序是否分支③ 标注部分,标明分支的去向利用跳转表也可使程序转移到分支地址例1.16位二进制补码X在DATA1单元,求其绝对值送DATA2单元(设X≠8000H)∣X∣= X,X≥0-X, X<0DATA SEGMENTDATA1 DW 9F87HDATA2 DW ?DATA ENDSSTACK SEGMENTSTA DB 20 DUP(?)TOP EQU LENGTH STA STACK ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK START:MOV AX,DATAMOV DS,AXMOV AX,STACKMOV SS,AXMOV AX,TOPMOV SP,AXMOV AX,DATA1AND AX,AXJNS ABS0NEG AXABS0: MOV DATA2,AXHLTCODE ENDSEND START例2.多重分支学生成绩按分数段划分为:A、90~100(5AH~64H)B、80~89 (50H~59H)C、70~79 (46H~4FH)D、60~69 (3CH~45H)E、 <60 ( <3CH)已知分数存放在MARK单元,请用ASCII码的A、B、C、D、E去代表MARK单元中的分数所属的段,并存于GRADE单元DATA SEGMENTMARK DB 81GRADE DB ?DATA ENDSCODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:DATA START:MOV AX,DATAMOV DS,AXMOV BX,OFFSET MARKMOV AL,[BX]CMP AL,3CHJC LPECMP AL,46HJC LPDCMP AL,50HJC LPCCMP AL,5AHJC LPBMOV AL,41H ;‘A’JMP SHORT DONELPB: MOV AL,42H ;‘B’JMP SHORT DONELPC: MOV AL,43H ;‘C’JMP SHORT DONELPD: MOV AL,44H ;‘D’JMP SHORT DONELPE: MOV AL,45H ;‘E’DONE: MOV BX,OFFSET GRADE MOV [BX],ALHLTCODE ENDSEND START法2:直接查表转换(顺序结构)DATA SEGMENTTAB DB ‘EEEEEEDCBAA’MARK DB 81GRADE DB ?DATA ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATA START:MOV AX,DATAMOV DS,AXMOV BX,OFFSET TABMOV AL,MARKMOV AH,0MOV CL,10DIV CLXLATMOV GRADE,ALHLTCODE ENDSEND START(三)循环结构使机器重复执行一系列指令,是一种闭合的分支结构循环程序由四部分组成① 初始化部分(或预置部分),负责设置循环初值② 处理部分,循环过程的主体③ 控制部分,修改初值,判断是否循环循环次数由一计数器控制循环次数由某一指定条件是否满足来决定④ 结束部分,处理循环程序的最后结果例1.将DTAB单元开始的一组字节补码数(≤255个)求平均值,结果存入AVE单元,若结果为负,在SYM置FFH否则置0DATA SEGMENTDTAB DB 0FDH,0FCH,05H,0F8H,……DB 08H,25H,83H,97H,……COUNT EQU $-DTABAVE DB ?SYM DB ?DATA ENDSSTACK SEGMENT STACKSTA DB 20 DUP(?)STACK ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK AVER PROC FARSTART:PUSH DSMOV AX,0PUSH AXMOV AX,DATAMOV DS,AXLEA BX,DTABMOV CX,COUNTXOR DX,DXNEXT: MOV AL,[BX]CBWADD DX,AXINC BXLOOP NEXTMOV AX,DX MOV CL,COUNTIDIV CLMOV AVE,ALMOV SYM,0AND AL,ALJNS DONEMOV SYM,0FFHDONE: RETAVER ENDPCODE ENDSEND START循环控制方法:循环次数由计数器控制例2.将8位二进制小数规格化设需规格化的小数在DATA1单元,要求规格化后使其最高位为1,并存入DATA2单元,办法是把小数左移至最高为位为1为止,左移次数存入DATA3单元,若小数是0,则在DATA2和DATA3单元存入0示例:DATA1 DATA2 DATA322H 88H 02H01H 80H 07HCBH CBH 00H00H 00H 00HDATA SEGMENTDATA1 DB 22HDATA2 DB ?DATA3 DB ?DATA ENDSSTACK SEGMENTSTA DB 20 DUP(?)TOP EQU LENGTH STA STACK ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACKSTART:MOV DATAMOV DS,AXMOV AX,STACKMOV SS,AXMOV AX,TOPMOV SP,AXMOV CL,0MOV AL,DATA1 ;取数AND AL,AL ;设ZF、SF标志JZ DONECHKSF:JS DONEINC CLADD AL,AL ;左移一位JMP SHORT CHKSFDONE: MOV DATA2,ALMOV DATA3,CLHLTCODE ENDSEND START循环控制方法:循环次数由某一指定条件是否满足来决定例3.多重循环将n个无符号字节数从小到大排序,方法是依此比较相邻两单元的数,若前小后大不交换第一轮比较n-1次,最大数沉底(高地址)第二轮比较n-2次,次大数沉到最大数上面第n-1轮比较完若在某一轮比较时没有出现交换,说明顺序已排好,不必后续比较,故设交换标志AH=1代表不交换,AH=2代表有交换DATA SEGMENTLIST DB 18,6,11,3,1,2,3,9,8,7,6 DB 111,110,99,112,115,114,113,98,96,97 COUNT EQU $-LISTDATA ENDSSTACK SEGMENT STACKSTA DW 10 DUP(?)STACK ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACKSET PROC FARSTART:PUSH DSMOV AX,0PUSH AXMOV AX,DATAMOV DS,AXMOV DX,COUNT-1 ;n-1轮(外循环)EXGO:MOV CX,DX ;每轮次数(内循环)MOV AH,01H ;交换标志MOV BX,OFFSET LIST ;数据块首址INGO: MOV AL,[BX]INC BXCMP AL,[BX]JC NEXT ;数1小,不交换XCHG AL,[BX] ;数1>数2,交换DEC BXXCHG AL,[BX]INC BX ;恢复数据指针MOV AH,02H ;有交换标志NEXT: LOOP INGODEC DXJZ DONEDEC AHJNZ EXGODONE: RETSET ENDPCODE ENDSEND START(四)子程序结构基本要求:① 子程序的开始(入口处)应给予一个标号,结束处有返回指令② 通用子程序要说明入口条件(入口参数)和出口条件(出口参数)③ 调用子程序要注意保护现场和恢复现场调用—返回的堆栈操作:CALL target ;段内SPSP-2,[SP+1,SP] IP,IPIP+disp段间SPSP-2,[SP+1,SP] CS,CSsegSPSP-2,[SP+1,SP] IP,IPoffsetRET ;段内IP [SP+1,SP],SPSP+2;段间IP [SP+1,SP],SPSP+2CS [SP+1,SP],SPSP+2RET n ;如上操作后SPSP+n·子程序入口标号应说明距离属性·对于一个FAR过程,过程初必须先保护程序段前缀中的中断指令INT 20H 的断点地址(DS:0000),它是一个程序正常结束退出的中断处理程序例1.将内存200H单元开始的一个五字节十六进制数显示出来(低位在低地址)DATA SEGMENTORG 200HNUM DB 9AH,78H,56H,34H,12HDATA ENDSSTACK SEGMENTSTA DB 20 DUP(?)TOP EQU LENGTH STASTACK ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACKSTART:MOV AX,DATAMOV DS,AXMOV BX,5MOV AX,STACKMOV SS,AXMOV SP,TOPMOV SI,OFFSET NUMNEXT: MOV DH,[SI+BX-1] ;(不用AL,因调用MOV DL,DH ; display返回时DL→AL)MOV CL,4ROL DL,CLAND DL,0FHCALL DISPLAYMOV DL,DHAND DL,0FHCALL DISPLAYDEC BXJNZ NEXTMOV AX,4C00HINT 21HDISPLAY PROC NEARADD DL,30HCMP DL,3AHJB OKADD DL,07H;(如果DL=3AH,3AH+7=41H是‘A’)OK: MOV AH,02HINT 21HRET。
汇编语言程序设计2
目录系统认识 (1)实验一数码转换编程及程序调试 (5)实验二运算类编程实验 (11)实验三分支程序、循环程序设计实验 (16)实验四子程序设计实验 (22)实验五显示程序实验 (26)实验六串行通讯应用实验 (27)附录WMD86 联机软件使用说明 (40)系统认识一、实验目的掌握TD-PITE微机原理与接口技术教学实验系统的操作,熟悉Wmd86联机集成开发调试软件的操作环境。
二、实验设备PC微机一台,TD-PITE实验装置一套。
三、实验内容编写实验程序,将00H~0FH共16个数写入内存3000H开始的连续16个存储单元中。
四、实验步骤1. 运行Wmd86软件,进入Wmd86集成开发环境。
2. 根据程序设计使用语言的不同,通过在“设置”下拉列表来选择需要使用的语言,如图1所示。
语言选择后,下次再启动软件,语言环境保持这次的修改不变。
在这里,我们选择汇编语言。
图13. 语言选择后,点击新建或按Ctrl+N组合键来新建一个文档,如图2所示。
默认文件名为Wmd861。
图24. 编写实验程序,如图3所示,并保存,此时系统会提示输入新的文件名,输完后点击保存。
图3程序:SSTACK SEGMENT STACK ;定义堆栈段DW 32 DUP(?)SSTACK ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE, SS:SSTACKSTART: PUSH DSXOR AX, AXMOV DS, AXMOV SI, 3000H ;建立数据起始地址MOV CX, 16 ;循环次数AA1: MOV [SI], ALINC SI ;地址自加1INC AL ;数据自加1LOOP AA1AA2: JMP AA2CODE ENDSEND START5. 点击,编译文件,若程序编译无误,则输出如图4所示的输出信息,然后再点击进行链接,链接无误输出如图5所示的输出信息。
图4图56. 连接PC与实验系统的通讯电缆,打开实验系统电源。
《汇编语言》课程实验指导书
《汇编语言》课程实验指导书《汇编语言》课程实验指导书扬州大学信息学院计算机科学与工程系 2007年5月实验一 DEBUG的使用(一)目的及要求进一步熟悉常用的单、双操作数指令和各种寻址方式的功能及使用格式,初步掌握调试程序DEBUG程序的基本使用方法,为以后的实验打下基础。
(二)实验内容1、用 DEBUG的基本命令,单步执行y=(x-1)2+30的程序,检查每条指令执行后目的地址及有关寄存器的内容。
2、用DEBUG的A命令,键入如下程序段: MOV BX,8275HMOV AX,3412H ;双精度数34128275H——AX、BX ADD BX,92A5HADC AX,2F65H ;加上双精度数2F6592A5H ADD BX,0EAE6HADC AX,9C88H ;加上双精度数9C88EAE6H然后用T命令单步执行,查看每条指令执行后有关寄存器的内容及标志位的变化。
注意:①用A命令时键入的数均为十六进制,故其后的“H”不要键入.②用T命令不适合执行“INT”指令。
3、学会使用DEBUG中的命令:D、G、E、R、T、A、U,为后面调试运行汇编源程序打下基础。
实验二分支、循环程序设计(一)目的及要求1、进一步理解条件转移指令的格式及功能,以便在分支程序中选用合适的指令。
2、提高设计及调试分支程序的能力。
3、掌握循环程序的结构及循环控制方法,提高循环程序的设计能力。
(二)实验内容1、用 DEBUG的基本命令,执行P120例5-2程序。
2、根据以下各题的要求写出其源程序井上机调试运行,显示(或打印)出运行结果。
①从键盘输入一字符串存放在IN-BUF 缓冲区中,然后在下一行以相反顺序显示出来。
②以附录1的格式显示(或打印)出 ASCll码表。
对于无法显示出的格式符或功能符,如空白0、响铃7、换行OAH、回车ODH、空格4DH等均用空格代替。
实验三子程序设计(一)目的及要求1、熟练掌握子程序的设计方法与调用方式,并能正确地书写子程序说明。
第4章 汇编语言程序设计
例: 三字节无符号数相加,其中被加数在内部RAM 的50H、51H和52H 单元中;加数在内部RAM的53H、 54H和55H单元中;要求把相加之和存放在50H、 51H和52H单元中,进位存放在位寻址区的00H位中。
内部RAM
50H 51H 52H
高字节 低字节
53H 54H 55H
R1→55H
结 束
常用程序结构:
顺序程序、分支程序、循环程序。
4-3
顺序程序
顺序程序又称简单程序,程序走向只有一条路径。 例:双字节求补程序(设数据在R4R5中): 开 始 CLR C MOV A,R5 ;取低字节 处 理 CPL A ADD A,#01H ;低字节变补 处 理 MOV R5,A MOV A, R4 ;取高字节 处 理 CPL A ADDC A,#00H ;高字节变补 结 束 MOV R4,A
片内 RAM 42H 0 十 41H 0 个 40H 十 个
4 -- 4
分支程序(参见书P49-57)
分支程序就是在程序执行过程中要判 断某些条件,当条件成立后程序转移到不 同的功能处运行。在MCS-51单片机中条件 转移指令都可以用在分支程序中。 (复习、参见书P38---39) (1)测试条件符合转移,如: JZ、JNB …等
汇编的主要任务:
1)确定程序中每条汇编语言指令的指令机器码。 2)确定每条指令在存储器中的存放地址。 3)提供错误信息。 4)提供目标执行文件(*.OBJ/*.HEX)和 列表文件(*.LST)。
一、汇编语言指令类型:
1. 机器指令: 指令系统中的全部指令,每条指令有对应的机器代码。 2. 伪指令: 汇编控制指令,仅提供汇编信息,没有指令代码。
在源程序中只能有一条END指令
四则运算汇编语言程序设计
安徽工程大学《汇编语言程序设计》大作业报告班级: XXXXX 学号: XXXXXXXX 完成人: XXXXXXX任课老师: XXXXXXX 时间: XXXXXXXXXX《汇编语言程序设计》大作业任务书大作业题目:四则运算程序程序功能要求:编写一个程序,每运行一次可执行程序,可以实现加减乘除四则运算。
计算器是最简单的计算工具,简单计算器具有加、减、乘、除四项运算功能。
1.设计目标运用汇编语言,制作一个计算的程序,实现简单计算器的一般功能,能够在DOS界面下进行简单的加、减、乘、除的简单计算。
程序应有操作提示、输入和输出。
自动闪烁光标,并提示输入信息。
输入正确的数值等符号后可以进行正确的运算,程序计算其结果值并输出。
程序无需查错功能,所输入的都是正确的四则运算表达式,并且表达式中运算分量均为无正负号整数,运算符为+、-、*、/,最后结果以十进制数表示。
且程序主界面需为一个由‘*’组成边框的矩形窗口。
2.软件设计2.1程序设计的基本思想主模块:首先提供一个主界面,提示用户按要求输入具体的数据和所要进行的操作,输入完毕后给出结果。
如果输入过程中发现非法输入,则立即给与提示,程序自动刷新界面,提示继续输入。
计算显示完毕后,按提示选择是否要继续计算,不选择继续则结束。
对屏幕上输入字符串的接受,为INPUT语句段,见源代码,主要是将数字和运算符分开存放。
MATCH子程序,子程序内有三次跳转,将运算符选择正确的语句进行计算。
由于操作符只有+、-、*、/,没有涉及到括号,不用考虑括号的匹配问题。
流程图如下:图1 主模块流程图子模块:完成对数据的进一步加工处理,转换格式并得出结果。
首先根据输入调用对应的“+”、“-”、“*”、“/”四个函数模块,这是本程序的核心模块,其他部分的一些小模块都是为这几个模块服务的,大致的流程图如下图2:图2 子模块流程图3.系统调试3.1测试目标(1)在屏幕上显示一个由‘*’组成边框的矩形窗口;(2)自动闪烁光标,并提示输入信息;(3)能够完成单项表达式的输入、显示和运算;(4)编制并调试出程序。
第四章 51汇编语言程序设计
DPH, A A, B ;乘积的低8位 @A+DPTR;间接转移 CASE_0 CASE_1
CASE_N
例、设a存放在累加器A中,b存放在寄存器B中,要求
按下式计算Y值,并将结果Y存于累加器A 中,试编写
程序。(同学先做)
a-b Y = a+b (a < 0 ) (a≥0)
解:本题关键是判a是正数,还是负数;由ACC.7便知。
·逻辑运算
包括逻辑或、与、异或和非,分别用符号OR、
AND、XOR和NOT表示,实现的是按位运算; ·特殊运算 包括SHR、SHL、HIGH、LOW、(),分别表示 右移、左移、取高字节、取低字节和优先求值;
·关系运算
关系运算符有EQ、NE、LT、LE、GT和GE,也 不等、小于、小于或等于、大于、大于或等于;
机器语言
·二进制编码的指令 ·74H 34H 24H 45H F5H 09H 74H 12H 34H 23H F5H 08H ·如果不对照指令系统的机器码,很 难看出这段程序要实现什么功能
汇编语言
·使用助记符、符号地址、标号等符
号来编写程序的系统
RES_LOW DATA RES_HIGH DATA MOV ADD MOV MOV ADDC MOV 09H 08H A, #34H A, #45H RES_LOW, A A, #12H A, #23H RES_HIGH, A
要求某程序段多次重复执行,需要采用循环
结构。
循环结构不但使程序简练,而且大大节省存储空间。 循环程序包含四部分: 1、初始化部分 (循环计数器、变量置初值)
第四章 51单片机程序设计
4.1 4.2 4.3 4.4 51单片机程序设计概述 51汇编语言 汇编语言基本程序设计 数制转化程序
汇编语言程序
方法三:采用同#0FH、#0F0H相与的方法分离 高低4位,将两个BCD数分开。 ORG 1000H MOV A,20H ANL A,#0FH ORL A,#30H MOV 22H,A MOV A,20H ANL A,#0F0H SWAP A ORL A,#30H MOV 21H,A;9条指令,17个字节,9个机 器周期;
第五章 汇编语言程序设计 1 程序设计方法 2 顺序程序 3 4 5 6 分支程序 循环程序 子程序 位操作程序
1、本章教学内容: (1)汇编应用概述 (2)简单程序设计 (3)分支程序 (4)循环程序 (5)查表程序 (6)子程序的设计及其调用
(7)位操作程序
2、本章基本要求 (1)掌握简单程序设计 (2)掌握分支和散转程序设计 (3)理解循环程序 (4)掌握简单查表程序 (5)掌握子程序的设计、位操作
程序
5-1-2 汇编语言程序设计步骤
一、 分析问题,建立数学模型。 二、确定算法:对待定问题求解步骤的一种描 述,是指令的有限集合,算法有五个特征: 有穷性、确定性、可行性、输入、输出 开始 三、制定程序流程图: 表示程序结构和程序功能
?
N
Y
1
四、编制源程序 1.确定数据结构:合理分配存储器单元和了 解I/O接口地址。 2.按功能设计,明确各程序之间关系。 3.用注释行说明程序。 生成一个ASCII码文件,扩展名为“.ASM”。
方法2 相对地址表PRGTBL:DB PRGi-PRGTBL 决定地址表长加分支处理程序长小于256B. 方法3:跳转表+散转指令 例 5 - 1 0 1 2 8 路 分 支 程 序 。 功 能 : 根 据 R3 的 值 (00H~7FH)转到128个目的地址。 参考程序:
JMPl28:MOV A,R3 RL A ;(A)×2 MOV DPTR,#PRGTBL ;散转表首址 JMP @A+DPTR ;散转 PRGTBL:AJMP ROUT00 AJMP ROUT01 … AJMP ROUT7F ;128个AJMP指令占 RORT00: … ROUT01 : … 注意:通过AJMP跳到各分支,限制分支程序入口 RORTi必须于对应AJMP指令在同一2KB范围。
第4章-汇编语言程序设计教案
第四章教学实施计划3课堂教学实施计划第 8 课教学过程设计:复习 0 分钟;授新课 100 分钟讨论 0 分钟;其它 0 分钟授课类型(请打√):理论课√讨论课□实验课□习题课□其它□教学方式(请打√):讲授√讨论□示教□指导□其它□教学手段(请打√):多媒体√模型□实物□挂图□音像□其它□4.1 汇编语言程序设计概述程序实际上是一系列计算机指令的有序集合。
我们把利用计算机的指令系统来合理地编写出解决某个问题的程序的过程,称为程序设计。
程序设计是单片机应用系统设计的重要组成部分,单片机的全部动作都是在程序的控制下进行的。
随着芯片技术的发展,很多标准的或功能型的硬件电路都集成到了芯片中,所以,软件设计在单片机应用系统开发中占的比重越来越大。
一、汇编语言和高级语言汇编语言:用助记符表示的指令称为汇编语言,用汇编语言编写的程序称为汇编语言源程序汇编语言也是面向机器的,它仍是一种低级语言。
汇编语言离不开具体计算机的硬件,与硬件紧密相关。
高级语言:高级语言不受具体“硬件”的限制,具有通用性强,直观、易懂、易学,可读性好等优点。
多数的51单片机用户使用C语言来进行程序设计。
C语言已经成为人们公认的高级语言中高效、简洁而又贴近51单片机硬件的编程语言。
二、汇编语言的特点•助记符指令和机器指令一一对应,所以用汇编语言编写的程序效率高,占用存储空间小,运行速度快,因此汇编语言能编写出最优化的程序。
•使用汇编语言编程比使用高级语言困难,因为汇编语言是面向计算机的,汇编语言的程序设计人员必须对计算机硬件有相当深入的了解。
•汇编语言能直接访问存储器及接口电路,也能处理中断,因此汇编语言程序能够直接管理和控制硬件设备。
•汇编语言缺乏通用性,程序不易移植,各种计算机都有自己的汇编语言,不同计算机的汇编语言之间不能通用。
三、汇编语言的语句格式•指令语句:每一条指令语句在汇编时都产生一个指令代码(也称机器代码),执行该指令代码对应着机器的一种操作。
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Bin
Dec Hex
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Hale Waihona Puke 503251
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缩写/字符 / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F
1位十六进制(对应4位二进制)转换为ASCII码原理如下: 将获得的16进制数与9H比较:
若<=9H,则该数加上30H,即为该数的ASCII码。 若>9H,则先加上30H,再加上07H,才为该数的ASCII 码。
实验四 子程序及功能调用实验
15 12
8
4
0
高四位 次高 次低 低四位 AX
次高 次低 低四位 高四位 AX 循环左移4位 ROL AX,CL
mov ds,ax mov ax,wordtemp call ALdisp mov ax,4c00h ;设置功能调用 AH=4C 带返回码结束 int 21h
ALdisp proc
;实现al内容显示的子程序
push ax 压栈保护数据。
;过程中使用了AX、BX、CX和DX,寄存器内容
a1: mov cl,4 rol ax,cl push ax mov dl,al and dl,0fh or dl,30h cmp dl,39h jbe aldisp1 add dl,7
(2)相应寄存器内容的保护。由于CPU寄存器数量有限,子程 序要用到的一些寄存器常在调用程序中也被用到,为了防止破 坏调用程序中寄存器的内容,需在子程序入口处将所用到的寄 存器内容压入堆栈保存;
(3)子程序还可以调用别的子程序,即子程序嵌套。
与子程序调用有关的CPU指令有:CALL和RET;伪指令有: PROC和ENDP。
实验四 子程序及功能调用实验
6.实验报告: ① 同学要对本次实验课的内容加以总结,并写出自己对本次实验的体会和
收获。 ②实验报告格式: 实验名称 实验材料 实验步骤 实验总结
实验四 子程序及功能调用实验
实验原理:
AX中16位二进制数对应4位十六进制数,先转换最高4位成 ASCII码并显示(循环左移4位,使最高4位移到AL的低四位, 使AL高4位为0,等待处理,注意事先保存原AX值,防止丢失) ,然后转换次高四位并显示,以此类推。最后显示“H”(表示 16进制)
; dl内的数小于等于39h转移 ;是0Ah~0Fh,还要加上7 ;显示,ah=02表示:将dl中的内容以字符的形式输出到屏幕 ;系统功能调用,至于是那种功能调用,取决于ah里的内容 ;弹出栈,此时ax的内容为循环左移4位原数 ;计数器减1 (左移次数) ;结果不为0转移,进行下一个4位转换
;显示字符“H”
如:2.asm ⑵运行masm编译器进入dos,调入所编写的汇编程序,生成2.obj,然后用
link.exe连接2.obj文件,生成可执行文件2.exe. ⑶用DEBUG调用2.exe文件,格式为DEBUG 2.EXE ⑷用D命令观察内存单元值 ⑸用U命令观察源程序 ⑹用G命令运行程序 ⑺用T命令单步执行程序 ⑻用R命令观察或修改寄存器内的值
汇编语言程序设计实验
实验四 子程序及功能调用实验
子程序是程序的一部分,是完成特定功能的程序段,它能 够在程序的任何地方被调用。在使用子程序时应注意:
(1)参数的传递。子程序调用时,经常需要将一些参数传给子 程序,而子程序也常常需要在运行后将结果和状态等信息回送 给调用程序。这种子程序和调用程序之间的信息传送,就是参 数传递。参数的传递可通过寄存器、变量、地址表、堆栈等方 式进行。
3.实验用设备仪器及材料:
硬件:计算机
软件:DEBUG调试软件。
4.实验要求: ①能在DEBUG提示符下,编写简单的汇编程序。 ②熟练掌握修改寄存器、存储单元的方法,理解段地址、偏移量的表达方式。
实验四 子程序及功能调用实验
5.实验步骤: ⑴用文件编辑器编写汇编语言程序(如:记事本),并以asm为后缀命名,
aldisp1:mov ah,2 int 21h pop ax dec bx jnz a1 mov dl,'H‘ mov ah,2 int 21h pop dx pop cx pop bx pop ax ret
ALdisp endp code ends
end start
;设置左移位数 ;循环左移 ;暂存ax里的数据,DOS功能会改变AL内容 ;转换al的高4位 ;将dl中的高4位清零 ;dl高4位变成3
;过程返回
实验四 子程序及功能调用实验
实验参考程序2(变量传递参数): data segment
wordtemp dw 2df4h data ends code segment
实验四 子程序及功能调用实验
实验参考程序1(寄存器传递参数): data segment
wordtemp dw 105Eh ;也可用二进制表示 0001 0000 0101 1110b data ends code segment
assume cs:code,ds:data start: mov ax,data
DX DH 次高 次低 低四位 高四位 DL
保存AX中的数
屏蔽DL高4位 AND DL,0FH低四位 高四位 DL
判DL低4位
0 高四位 DL DL+30
3
高四位 DL>39H,DL+07H
3
高四位 DL≤39H
DL内的数送显示
显示功能调用AH=02H,DL=数,INT 21H
低10 位 ASCII码对照表:
实验四 子程序及功能调用实验
1.实验目的: ①掌握汇编语言子程序及功能调用结构、指令及调用方法。 ②学习二进制数转换为十六进制数并显示的方法。
2.实验内容: ①掌握子程序的编程格式: 〈子程序名〉 PROC NEAR/FAR(子程序属性) ┆ ┆ RET 〈子程序名〉 ENDP。 ②编写一个子程序,把一个16位二进制数用十六进制形式在屏幕上显示出来。 分别运用如下2种参数传递方法,并用一个主程序验证它。 ③采用AX寄存器传递这个16位二进制数。 。 ④采用wordTEMP变量传递这个16位二进制数。