51单片机汇编语言教程:13课单片机逻辑与或异或指令详解
51单片机指令使用方法
51单片机指令使用方法51单片机是一种常用的嵌入式微控制器,广泛应用于各种电子设备中。
它具有强大的控制能力和灵活的指令集,为我们开发各种应用提供了便利。
在使用51单片机时,我们需要熟悉其指令的使用方法,下面我们来介绍一些常用的指令及其应用。
首先,我们来讲解一些与数据传输和处理相关的指令。
MOV指令是最常用的指令之一,用于将一个数据从一个寄存器或内存单元传输到另一个寄存器或内存单元。
通过MOV指令,我们可以在单片机中实现数据的复制、传递和处理等操作。
除了MOV指令,还有一些其他常用的数据传输和处理指令,比如ADD指令用于进行加法运算,AND指令用于进行逻辑与操作,OR指令用于进行逻辑或操作等。
这些指令可以实现各种数据处理、逻辑运算和位操作等功能,为我们的程序提供灵活性和多样性。
接下来,我们介绍一些与控制流程相关的指令。
循环结构是程序中常用的一种控制结构,而JMP指令和CJNE指令可以实现跳转和循环控制。
JMP指令用于无条件跳转到指定的地址,而CJNE指令则根据比较结果决定是否跳转到指定的地址。
通过这些指令,我们可以实现程序的分支、循环和条件控制等功能。
此外,还有一些与中断处理相关的指令需要我们熟悉。
中断是单片机中常用的一种事件触发机制,通过中断处理,我们可以实现对外部事件的及时响应。
EA指令用于使能全局中断,而EN和DIS指令用于使能和禁止外部中断。
通过这些指令,我们可以合理利用中断机制,提高程序的响应速度和实时性。
最后,我们来介绍一些与IO口操作相关的指令。
单片机的IO口是与外部设备进行通信的接口,而P1、P2等寄存器则是与IO口对应的数据寄存器。
通过MOV指令和SETB/C指令,我们可以实现对IO口数据的读写操作和控制。
通过这些指令,我们可以与外部设备进行数据交互,实现各种输入输出功能。
总结起来,51单片机的指令使用是嵌入式开发中的基础知识,熟练掌握各种指令的使用方法能够提高我们的开发效率和程序的性能。
MCS-51系列单片机的指令系统和汇编语言程序
3·1 汇编指令第3 章MCS 一51 系列单片机的指令系统和汇编语言程序3·1·1 请说明机器语言、汇编语言、高级语言三者的主要区分,进一步说明为什么这三种语言缺一不行。
3·1·2 请总结:(1)汇编语言程序的优缺点和适用场合。
(2)学习微机原理课程时,为什么肯定要学汇编语言程序?3·1·3MCS 一51 系列单片机的寻址方式有哪儿种?请列表分析各种寻址方式的访问对象与寻址范围。
3·1·4 要访问片内RAM,可有哪几种寻址方式?3·1·5 要访问片外RAM,有哪几种寻址方式?3·1·6 要访问ROM,又有哪几种寻址方式?3·1·7 试按寻址方式对MCS 一51 系列单片机的各指令重进展归类(一般依据源操作数寻址方式归类,程序转移类指令例外)。
3·1·8 试分别针对51 子系列与52 子系列,说明MOV A,direct 指令与MOV A,@Rj 指令的访问范围。
3·1·9 传送类指令中哪几个小类是访问RAM 的?哪几个小类是访问ROM 的?为什么访问ROM 的指令那么少?CPU 访问ROM 多不多?什么时候需要访问ROM?3·1·10 试绘图示明MCS 一51 系列单片机数据传送类指令可满足的各种传送关系。
3·1·11 请选用指令,分别到达以下操作: (1)将累加器内容送工作存放器R6.(2)将累加器内容送片内RAM 的7BH 单元。
(3)将累加器内容送片外RAM 的7BH 单元。
(4)将累加器内容送片外RAM 的007BH 单元。
(5)将ROM007BH 单元内容送累加器。
3·1·12 区分以下指令的不同功能:(l)MOV A,#24H 与MOV A.24H(2)MOV A,R0 与MOV A,@R0(3)MOV A,@R0 与MOVX A,@R03·1·13 设片内RAM 30H 单元的内容为40H;片内RAM 40H 单元的内容为l0H;片内RAM l0H 单元的内容为00H;(Pl)=0CAH。
汇编语言指令与c51单片机指令的异同处
汇编语言指令与c51单片机指令的异同处系别:机电系测控一班姓名:陈瑞关日宏郝秀辉魏文阳前言漫步在繁华的现代化的大都市的大街上,随时都可以看到街上有很多可以用卡取钱的机器(ATM自动柜员机),十字路口的交通灯。
我们的手机,我们家里数码电视机、数码音响、遥控器、空调、智能玩具.....这些“高科技”看上去是如此的神秘,它到底是怎样构成的,它是通过什么样的程序和什么样的方式来完成这一系列指令的呢?让我们取钱更方便、避免城市的交通混乱和交通阻塞……给我们生活带来了处处方便。
其实这也是用单片机来控制的,单片机在我们生活中触手可及,它是如此地贴近我们的生活,单片机给我们的生活带来的有如此多的便利。
目前单片机渗透到我们生活的各个领域,几乎很难找到哪个领域没有单片机的踪迹。
导弹的导航装置,飞机上各种仪表的控制,计算机的网络通讯与数据传输,工业自动化过程的实时控制和数据处理,广泛使用的各种智能IC卡,民用豪华轿车的安全保障系统,录像机、摄像机、全自动洗衣机的控制,以及程控玩具、电子宠物等等,这些都离不开单片机。
更不用说自动控制领域的机器人、智能仪表、医疗器械了。
因此,单片机的学习、开发与应用将造就一批计算机应用与智能化控制的科学家、工程师。
科技越发达,智能化的东西就越多,使用的单片机就越多。
看来学单片机是社会发展的需求。
一、汇编语言1.概括:汇编语言是一种功能很强的程序设计语言,也是利用计算机所有硬件特性并能直接控制硬件的语言。
汇编语言,作为一门语言,对应于高级语言的编译器,需要一个“汇编器”来把汇编语言原文件汇编成机器可执行的代码。
高级的汇编器如MASM,TASM等等为我们写汇编程序提供了很多类似于高级语言的特征,比如结构化、抽象等。
在这样的环境中编写的汇编程序,有很大一部分是面向汇编器的伪指令,已经类同于高级语言。
现在的汇编环境已经如此高级,即使全部用汇编语言来编写windows的应用程序也是可行的,但这不是汇编语言的长处。
51单片机汇编指令详解
51单片机汇编指令详解1、XCH A,Rn指令名称:寄存器寻址字节交换指令指令代码:C8H~CFH指令功能:寄存器寻址字节操作内容:(A)交换(Rn);n=0~7字节数: 1机器周期:12、XCH A,direct指令名称:直接寻址字节交换指令指令代码:C5H指令功能:累加器内容与内部RAM低128单元或专用寄存器内容交换操作内容:(A)交换(direct)字节数: 2机器周期:13、XCH A,@Ri指令名称:间接寻址字节交换指令指令代码:C6H~C7H指令功能:累加器内容与内部RAM低128单元内容交换操作内容:(A)交换((Ri)); i=0,1字节数: 1机器周期:14、XCHD A,@Ri指令名称:半字节交换指令指令代码:D6H~D7H指令功能:累加器内容低4位与内部RAM低128单元低4位交换操作内容:(A)3~0交换((Ri))3~0;i=0,1字节数: 1机器周期:15、XRL A,Rn指令名称;逻辑异或操作指令指令代码:68H~6FH指令功能:累加器内容与寄存器内容进行逻辑异或操作操作内容:A<-(A)异或(Rn); n=0~7字节数: 1机器周期:16、XRL A,direct指令名称:逻辑异或操作指令指令代码:65H指令功能:累加器内容与内部RAM低128单元或专用寄存器内容进行逻辑异或操作操作内容:A<-(A)异或(direct)字节数: 2机器周期:17、XRL A,@Ri指令名称:逻辑异或指令指令代码:66H~67H指令功能:累加器与内部RAM低128单元内容进行逻辑异或操作操作内容:A<-(A)异或((Ri)); i=0,1字节数: 1机器周期:18、XRL A,#data指令名称:逻辑异或指令指令代码:64H指令功能:累加器内容与立即数进行逻辑异或操作操作内容:A1?/FONT>(A)异或data字节数: 2机器周期:19、XRL direct,A指令名称:逻辑异或操作指令指令代码:62H指令功能:累加器内容与内部RAM低128单元或专用寄存器内容进行逻辑异或操作操作内容:direct一(direct)异或(A)字节数: 2机器周期:110、XRL direct,#data指令名称:逻辑异或操作指令指令代码:63H指令功能:内部RAM低128单元或专用寄存器内容与立即数进行逻辑异或操作操作内容:direct<-(direct)异或data字节数: 3机器周期:2以R开头的指令有6条,分别为:RETRETIRL ARLC ARR ARRC A1、RET指令名称:子程序返回指令指令代码:22H指令功能:子程序返回操作内容:PC15~8<-((SP))SP<-(SP)-1PC7~0<-((SP))SP<-(SP)-1字节数: 1机器周期:22、RETI指令名称:中断返回指令指令代码:32H指令功能:中断服务程序返回操作内容’:PC15?/FONT>8<-((SP))SP<-(SP)-lPC7~0<-((SP))SP<-(SP)-1字节数: 1机器周期:23、RL A指令名称:循环左移指令指令代码:23H指令功能:累加器内容循环左移一位操作内容:An+1<-(An); n=0~6A0<-(A7)字节数: 1机器周期:14、RLC A指令名称:带进位循环左移指令指令代码:33H指令功能:累加器内容连同进位标志位循环左移一位操作内容:An-1<-(An); n=0~6A0<-(C)C<-(A7)字节数: 1机器周期:15、RR A指令名称:循环右移指令指令代码:03H指令功能:累加器内容循环右移一位操作内容:An<-(An+1);n=0~6A7<-(A0)字节数: 1机器周期:16、RRC A指令名称:带进位循环右移指令指令代码:13H指令功能:累加器内容连同进位标志位循环右移一位操作内容:An<-(An+1);n=0~6A7<-(C)C<-(A0)字节数: 1机器周期:11、SETB c指令名称:进位标志置位指令指令代码:D.H指令功能:进位标志位置位操作内容:C<-1字节数: 1机器周期:12、SETB bit指令名称:直接寻址位置位指令指令代码:D2H指令功能:内部RAM可寻址位或专用寄存器指定位置位操作内容:bit<-1字节数: 2机器周期:13、SJMP rel指令名称:短转移指令指令代码:80H指令功能:按指令提供的偏移量计算转移的目的地址,实现程序的无条件相对转移;操作内容:PC<-(PC)+2PC<-(PC)+rel字节数: 2机器周期:2使用说明:偏移量是8位二进制补码数,可实现程序的双向转移,其转移范围是(PC一126)一(PC+129)。
大学课件MCS51单片机指令系统与汇编语言程序设计
ANL C, P ; (C)← (C)∧(P)
其中:P是PSW的第0位,C是PSW的第7位。
(4)字节符号地址(字节名称)加位序号的形式。对于部分特 殊功能寄存器(如状态标志寄存器PSW),还可以用其字节名 称加位序号形式来访问某一位。AC 如:
定义:操作数存放在MCS-51内部的某个工作寄存器Rn (R0~R7)或部分专用寄存器中,这种寻址方式称为 寄存器寻址。
特点:由指令指出某一个寄存器的内容作为操作数。 存放操作数的寄存器在指令代码中不占据单独的一个 字节,而是嵌入(隐含)到操作码字节中。
寻址范围:四组通用寄存器Rn(R0~R7)、部分专用 寄存器( A, B, DPTR, Cy )。
伪指令只出现在汇编前的源程序中,仅提供汇编用的某些控制 信息,不产生可执行的目标代码,是CPU不能执行的指令。
(1)定位伪指令ORG
格式:ORG n
其中:n通常为绝对地址,可以是十六进制数、标号或表达式。
功能:规定编译后的机器代码存放的起始位置。在一个汇编 语言源程序中允许存在多条定位伪指令,但每一个n值都应和前
2.2.2 直接寻址
定义:将操作数的地址直接存放在指令中,这种寻址方式称为 直接寻址。 特点:指令中含有操作数的地址。该地址指出了参与操作的数 据所在的字节单元地址或位地址。计算机执行它们时便可根据 直接地址找到所需要的操作数。
寻址范围:ROM、片内RAM区、SFR和位地址空间。P42
2.2.3 寄存器寻址
定义:指令中给出的操作数是一个可单独寻址的位地址,这种寻址 方式称为位寻址方式。
特点:位寻址是直接寻址方式的一种,其特点是对8位二进制数中 的某一位的地址进行操作。
寻址范围:片内RAM低128B中位寻址区、部分SFR(其中有83位 可以位寻址)。
MCS-51单片机汇编指令集
MCS-51单片机汇编指令集2009-06-01 13:56MCS-51单片机汇编指令集(1)数据传送类指令(7种助记符)1.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;2.MOVC(Move Code)读取程序存储器数据表格的数据传送;3.MOVX (Move External RAM) 对外部RAM的数据传送;4.XCH (Exchange) 字节交换;5.XCHD (Exchange low-order Digit) 低半字节交换;6.PUSH (Push onto Stack) 入栈;7.POP (Pop from Stack) 出栈;(2)算术运算类指令(8种助记符)1.ADD(Addition) 加法;2.ADDC(Add with Carry) 带进位加法;3.SUBB(Subtract with Borrow) 带借位减法;4.DA(Decimal Adjust) 十进制调整;5.INC(Increment) 加1;6.DEC(Decrement) 减1;7.MUL(Multiplication、Multiply) 乘法;8.DIV(Division、Divide) 除法;(3)逻辑运算类指令(10种助记符)1.ANL(AND Logic) 逻辑与;2.ORL(OR Logic) 逻辑或;3.XRL(Exclusive-OR Logic) 逻辑异或;4.CLR(Clear) 清零;5.CPL(Complement) 取反;6.RL(Rotate left) 循环左移;7.RLC(Rotate Left throught the Carry flag) 带进位循环左移;8.RR(Rotate Right) 循环右移;9.RRC (Rotate Right throught the Carry flag) 带进位循环右移;10.SWAP (Swap) 低4位与高4位交换;(4)控制转移类指令(17种助记符)1.ACALL(Absolute subroutine Call)子程序绝对调用;2.LCALL(Long subroutine Call)子程序长调用;3.RET(Return from subroutine)子程序返回;4.RETI(Return from Interruption)中断返回;5.SJMP(Short Jump)短转移;6.AJMP(Absolute Jump)绝对转移;7.LJMP(Long Jump)长转移;8C.JNE (Compare Jump if Not Equal)比较不相等则转移;9D.JNZ (Decrement Jump if Not Zero)减1后不为0则转移;10.JZ (Jump if Zero)结果为0则转移;11.JNZ (Jump if Not Zero) 结果不为0则转移;12.JC (Jump if the Carry flag is set)有进位则转移;13.JNC (Jump if Not Carry)无进位则转移;14.JB (Jump if the Bit is set)位为1则转移;15.JNB (Jump if the Bit is Not set) 位为0则转移;16.JBC(Jump if the Bit is set and Clear the bit) 位为1则转移,并清除该位;17.NOP (No Operation) 空操作;(5)位操作指令(1种助记符)1.SETB(Set Bit) 位置1。
keil c51中的异或运算
Keil C51中的异或运算1. 引言在Keil C51开发环境中,异或运算是一种常见的位运算,它在嵌入式系统开发中具有重要的应用。
本文将从基础概念、实际应用和个人观点等方面全面评估Keil C51中的异或运算,并撰写一篇有价值的文章,以便读者能全面、深刻地理解这一主题。
2. 基础概念1) 异或运算的定义异或运算,也称为“异或操作”,是一种逻辑运算符,通常用符号“^”表示。
它的基本原理是:两个操作数的对应位相同则结果为0,不同则结果为1。
a ^ b的结果是c,其中a、b、c均为二进制数。
2) 异或运算的特性在计算机系统中,异或运算具有以下特性:- 交换律:a ^ b = b ^ a- 结合律:(a ^ b) ^ c = a ^ (b ^ c)- 对称性:a ^ b ^ b = a3) Keil C51中的异或运算符在Keil C51中,异或运算符“^”用于执行异或运算,可用于位操作和条件判断。
它与其他位运算符(如与“&”和或“|”)具有相似的语法和优先级。
3. 实际应用1) 位操作在嵌入式系统开发中,异或运算常用于对某些位进行修改或切换。
可以使用异或运算清除某个特定位的值,或者将某个特定位的值置为1。
2) 条件判断异或运算还可用于条件判断,例如判定两个变量的值是否相等。
通过a ^ b == 0来实现,若结果为真,则a与b相等;若结果为假,则a与b不等。
4. 个人观点和理解在实际开发中,我发现异或运算在嵌入式系统中有着广泛的应用。
它不仅可以简化位操作的步骤,还可以提高代码的可读性和效率。
我认为在Keil C51开发中,熟练掌握异或运算是非常重要的。
5. 总结和回顾通过对Keil C51中的异或运算进行全面评估,我们了解了其基础概念、实际应用和个人观点等内容。
异或运算作为一种重要的位运算,在嵌入式系统开发中具有广泛的应用,对于提高代码的效率和可读性具有重要意义。
总体而言,异或运算作为一种重要的逻辑运算符,在Keil C51开发中具有非常重要的地位。
keil c51中的异或运算
keil c51中的异或运算摘要:一、Keil C51 编译器简介二、异或运算的概念与性质三、异或运算在Keil C51 中的实现四、异或运算在实际应用中的例子五、总结正文:Keil C51 是一款广泛应用于嵌入式系统的C 语言编译器,它为51 系列单片机提供了高效、可靠的开发环境。
在Keil C51 中,异或运算是一种基本的逻辑运算,被广泛应用于各种数字电路和算法的实现。
异或运算,又称异或逻辑,是一种根据异或关系进行逻辑运算的电路。
它的运算规则是:对于任意的两个二进制数A 和B,A 异或B 的结果为A 与B 按位异或的结果。
换句话说,如果A 和B 的对应位相同,则异或结果为0,否则为1。
在Keil C51 中,异或运算可以通过位运算符`^` 实现。
例如,假设我们有两个8 位的二进制数A 和B,可以使用如下代码实现异或运算:```cunsigned char A = 0x12;unsigned char B = 0x34;unsigned char result = A ^ B;上述代码中,`A ^ B` 表示A 与B 的异或运算,结果赋值给result。
需要注意的是,Keil C51 中的位运算符`^` 不仅可以用于单个字节,还可以用于多个字节,例如16 位和32 位等。
在实际应用中,异或运算常用于实现加密、校验等功能。
例如,在CRC (循环冗余校验)算法中,异或运算被用于计算校验码,以确保数据在传输过程中的正确性。
下面是一个简单的CRC16 算法的例子:```cunsigned short crc16(unsigned short data, int length) {unsigned short crc = 0xFFFF;for (int i = 0; i < length; i++) {crc ^= (unsigned short)data;for (int j = 0; j < 8; j++) {if ((crc & 0x0001) != 0) {crc = (crc >> 1) ^ 0xA001;} else {crc >>= 1;}}}return crc;}在这个例子中,`crc16` 函数接受一个16 位数据和一个字节长度,计算出对应的CRC16 校验码。
单片机指令的逻辑运算与位操作
单片机指令的逻辑运算与位操作在单片机的程序设计中,逻辑运算和位操作是非常重要的操作。
通过逻辑运算和位操作,我们可以对数据进行精确的控制和处理。
本文将讨论单片机指令中的逻辑运算和位操作,并探讨其在实际应用中的一些案例。
一、逻辑运算在单片机指令中,逻辑运算主要通过与、或、非等运算符进行。
这些运算符可以对变量的二进制数进行逻辑运算,从而得到相应的结果。
逻辑运算在控制程序的执行流程、判断条件等方面起到了至关重要的作用。
逻辑与运算逻辑与运算符用符号“&”表示,它可以将两个数的二进制数进行与运算,并返回结果。
例如,如果我们有两个8位的二进制数A和B,在执行A & B运算后,将得到一个新的8位二进制数,其中每一位的值为A和B对应位的与运算结果。
逻辑或运算逻辑或运算符用符号“|”表示,它可以将两个数的二进制数进行或运算,并返回结果。
与逻辑与运算类似,逻辑或运算也会生成一个新的二进制数,其中每一位的值为两个操作数对应位的或运算结果。
逻辑非运算逻辑非运算符用符号“~”表示,它可以将一个数的二进制数进行非运算,并返回结果。
逻辑非运算会翻转每一位的值,即0变为1,1变为0。
二、位操作位操作是指对一个变量的二进制位进行特定操作的方法。
与逻辑运算类似,位操作在单片机程序设计中起到了至关重要的作用。
位与操作位与操作用符号“&”表示,它可以将两个数的二进制数进行位与运算,并返回结果。
与逻辑与运算类似,位与操作也会生成一个新的二进制数,其中每一位的值为两个操作数对应位的与运算结果。
位或操作位或操作用符号“|”表示,它可以将两个数的二进制数进行位或运算,并返回结果。
与逻辑或运算类似,位或操作也会生成一个新的二进制数,其中每一位的值为两个操作数对应位的或运算结果。
位非操作位非操作用符号“~”表示,它可以将一个数的二进制数进行位非运算,并返回结果。
位非操作会翻转每一位的值。
三、举例说明假设我们有一个8位的单片机,其中有两个变量A和B。
51单片机算术运算指令
1.程序状态字PSWMCS-51有一个程序状态字寄存器PSW,用来保存指令执行结果的标志,供程序查讯和判别。
PSW是特殊功能寄存器中的一个,其格式如下:PSW7--既是布尔处理机的累加器C,又是进位标志CY,如果操作结果在最高位有进位输出(加法时)或借位输入(减法时),置位CY,否则清“0”CY。
AC--辅助进位(半进位)标志。
如果操作结果的低4位有进位(加法时)或向高4位借位时(减法),置AC,否则清“0”AC,AC主要用于二-十进制数加法调整。
OV--溢出标志。
如果操作结果有进位进入最高位,但最高位没有产生进位,或者最高位产生进位而低位没有向最高位进位,这时置位溢出标志位,否则OV清“0”。
溢出标志位用于补码运算,当有符号的数运算结果不能用8位二进制数表示时,OV将置位。
P--累加器A的奇偶标志位,如果累加器A的8位的模2和为1(奇),则P=1;否则P=0。
由于P总是表示A的奇偶性,随着A的内容变化的,所以一个值写入PSW的P位的值不变。
RS1、RS0--指示当前使用的工作寄存器区。
F0--用户标志位。
可作为软件标志,它的作用和内部RAM位寻址区的各位相似。
PSW1--保留位,对它的操作无效。
2.加法指令•1、不带进位加法指令工作寄存器、内部RAM单元内容或立即数的8位无符号二进制数和累加器A中数相加,所得和存放于累加器A中,当和的第3、7位有进位时,分别将AC,CY标志位置1;否则为0。
上述指令的执行将影响标志位AC、CY、OV、P。
对于无符号数,进位标志位CY=1,表示溢出;CY=0表示无溢出。
带符号数运算的溢出取决于第6、7位中有一位产生进位,而另一位不产生进位,溢出标志位OV置“1”否则被清“0”。
OV=1表示两个正数相加,和变为负数,或两个负数相加,和变为正数的错误结果。
源操作数有四种寻址方式:寄存器、直接、间接和立即数。
•2、带进位加法指令:这是四条带进位的加法指令。
将累加器A内容加当前CY标志位内容,再加无符号单字节的数,和存于累加器A中。
(完整版)51单片机汇编指令(全)
指令中常用符号说明Rn当前寄存器区的8个工作寄存器R0~R7(n=0~7)Ri当前寄存器区可作为地址寄存器的2个工作寄存器R0和R1(i=0,1)Direct8位内部数据寄存器单元的地址及特殊功能寄存器的地址#data表示8位常数(立即数)#data16表示16位常数Add16表示16位地址Addr11表示11位地址Rel8位代符号的地址偏移量Bit表示位地址@间接寻址寄存器或基址寄存器的前缀( )表示括号中单元的内容(( ))表示间接寻址的内容指令系统数据传送指令(8个助记符)助记符中英文注释MOV Move 移动MOV A , Rn;Rn→A,寄存器Rn的内容送到累加器AMOV A , Direct;(direct)→A,直接地址的内容送AMOV A ,@ Ri;(Ri)→A,RI间址的内容送AMOV A , #data;data→A,立即数送AMOV Rn , A;A→Rn,累加器A的内容送寄存器RnMOV Rn ,direct;(direct)→Rn,直接地址中的内容送RnMOV Rn , #data;data→Rn,立即数送RnMOV direct , A;A→(direct),累加器A中的内容送直接地址中MOV direct , Rn;(Rn)→direct,寄存器的内容送到直接地址MOV direct , direct;(direct)→direct,直接地址的内容送到直接地址MOV direct , @Ri;((Ri))→direct,间址的内容送到直接地址MOV direct , #data;8位立即数送到直接地址中MOV @Ri , A;(A)→@Ri,累加器的内容送到间址中MOV @Ri , direct;direct→@Ri,直接地址中的内容送到间址中MOV @Ri , #data; data→@Ri ,8位立即数送到间址中MOV DPTR , #data16;data16→DPTR,16位常数送入数据指针寄存器,高8位送入DPH,低8位送入DPL中(单片机中唯一一条16位数据传送指令)(MOV类指令共16条)MOVC Move Cod 查表指令MOVC A , @A+PC;PC+1→PC,(A+PC)→AMOVC A , @A+DPTR;(A+DPTR) →A(MOVC类指令共两条)MOVX Move External 与外部数据寄存区传送数据MOVX A , @DPTR;(DPTR)→A,DPTR间址单元内容送AMOVX @DPTR , A;A→(DPTR),A中内容送入DPTR间址单元MOVX A , @Ri;(Ri)→A,Ri间址单元内容送AMOVX @Ri , A;A→(Ri),A中内容送Ri间址单元(MOVX类指令4条)XCH Exchange 交换指令XCH A , Rn;Rn←→A , Rn的内容与A的内容交换XCH A , Direct; Direct ←→A ,直接地址的内容与A的内容交换XCH A , @Ri;(Ri)←→A ,间址的内容与A的内容交换XCHD Exchange Decimal十进制交换XCHD A , @Ri;(Ri.3~Ri.0) ←→A.3~A.0,间址内容低四位与A中内容低四位交换SWAP Swap 交换SWAP A;A.3~A.0←→ A.7~A.4 , A中低四位与高四位内容交换PUSH Push 入栈PUSH direct;SP+1→SP , (direct)→(SP);直接地址内容压入堆栈顶POP Pop 出栈POP direct;(SP)→(direct) , SP-1→SP;堆栈内容弹出到直接地址●算术运算类指令(7个助记符)ADD Add 加法运算ADD A , Rn;A + Rn→A , A与Rn的内容相加,结果送到A中ADD A , direct;(direct)+A→A,A与直接地址的内容相加,结果送到A中ADD A , @Ri;((Ri))+A→A, A与间址中的内容相加,结果送到A中ADD A , #data;data+A→A,A与立即数相加,和送入AADDC ADD with Carry 带进位加法ADDC A , Rn;A + Rn+CY→A , A与Rn的内容、进位状态相加,结果送到A中ADDC A , direct;(direct)+A+CY→A,A与直接地址的内容、进位状态相加,结果送到A中ADDC A , @Ri;((Ri))+A+CY→A, A与间址中的内容、进位状态相加,结果送到A中ADDC A , #data;data+A+CY→A,A与立即数、进位状态相加,和送入ASUBB Subbtract with Borrow 带进位减法SUBB A , Rn;A-Rn-CY→A,A减寄存器Rn的内容及进位标志,结果送ASUBB A , direct; A-(direct)-CY→A,A直接地址的内容及进位标志,结果送ASUBB A , @Ri; A-((Ri))-CY→A,A间址的内容及进位标志,结果送ASUBB A , #data; A-data-CY→A,A立即数及进位标志,结果送AMUL Multiply 乘法指令MUL AB;A x B→B和A,结果16位,高8位存入B,低8位存入A;若结果大于FFH,则将溢出标志OV置1DIV Divide 除法指令DIV AB;A÷B 商→A,余数→B;若除数为0,结果不确定,则将溢出标志OV置1INC Increment 加1指令INC A;A+1→A,A加1,结果放在AINC Rn; Rn +1→ Rn, Rn加1,结果放在RnINC direct; (direct)+1→ direct,直接地址的内容加1,结果放在该地址中INC @Ri;((Ri))+1→( Ri),间址中的内容加1,结果放在该间址中INC DPTR;(DPTR)+1→DPTR,数据指针内容加1,结果放在数据指针寄存器(DPTR)中DEC Decrement 减1指令INC A;A-1→A,A减1,结果放在AINC Rn; Rn -1→ Rn, Rn减1,结果放在RnINC direct; (direct)-1→ direct,直接地址的内容减1,结果放在该地址中INC @Ri;((Ri))-1→( Ri),间址中的内容减1,结果放在该间址中DA Decimal Adjust 十进制加法调整指令DA A;在加法指令后,把A中二进制码自动调整为BCD码;DA A只能更跟在ADD或ADDC加法指令后,不适用于减法●逻辑运算指令(9个助记符)ANL Logical And 逻辑与运算ANL A , Rn; (A)与(Rn)→A, A的内容与Rn中的内容相与,结果放在A中ANL A , direct; (A)与(direct)→A, A的内容与直接地址中的内容相与,结果放在A中ANL A , @Ri; (A)与((Ri))→A, A的内容与间址的内容相与,结果放在A中ANL A , #data; (A)与(data)→A, A的内容与立即数相与,结果放在A中ANL direct , A; (direct)与(A)→direct, 直接地址中的内容相与A的内容相与,结果放在直接地址中ANL direct , #data;(direct)与#data→direct, 直接地址中的内容相与立即数相与,结果放在直接地址中ORL Logical OR 逻辑或运算ORL A , Rn; (A) 或(Rn)→A, A的内容与Rn中的内容相或,结果放在A中ORL A , direct; (A) 或(direct)→A, A的内容与直接地址中的内容相或,结果放在A中ORL A , @Ri; (A) 或((Ri))→A, A的内容与间址的内容相或,结果放在A中ORL A , #data; (A) 或(data)→A, A的内容与立即数相或,结果放在A中ORL direct , A; (direct) 或A)→direct, 直接地址中的内容相与A的内容相或,结果放在直接地址中ORL direct , #data;(direct) 或#data→direct, 直接地址中的内容相与立即数相或,结果放在直接地址中XRL Logical exclusive or 逻辑异或运算ORL A , Rn; (A) 异或(Rn)→A, A的内容与Rn中的内容相异或,结果放在A中ORL A , direct; (A) 异或(direct)→A, A的内容与直接地址中的内容相异或,结果放在A中ORL A , @Ri; (A) 异或((Ri))→A, A的内容与间址的内容相异或,结果放在A中ORL A , #data; (A) 异或(data)→A, A的内容与立即数相异或,结果放在A中ORL direct , A; (direct) 或A)→direct, 直接地址中的内容相与A的内容相异或,结果放在直接地址中ORL direct , #data;(direct) 异或#data→direct, 直接地址中的内容相与立即数相异或,结果放在直接地址RL Rotate Left 循环左移指令RL A;每执行一次,A中的内容左移一位RR Rotate Right 循环右移指令RR A;每执行一次,A中的内容右移一位RLC Rotate Left with the Carry flag 带进位循环左移指令RLC A;每执行一次,CY和A中的内容左移一位RRC Rotate Right with the Carry flag带进位循环又移指令RRC A;每执行一次,CY和A中的内容右移一位注意:循环移位指令只能对A中的内容进行移位操作CPL Complement 取反指令(求补指令)CPL A;累加器内容按位取反,0变1,1变0CLR Clear 清零指令CLR A;累加器清零(A各位全变为0)●控制转移指令(9个助记符)LJMP Long Jump 长跳转指令LJMP add16;add16→PC,无条件跳转到add16地址,可在64KB范围内转移AJMP Absolute Jump 绝对跳转指令AJMP add11;add11→PC,无条件跳转到add11地址,可在2KB范围内转移SJMP Short Jump 短跳转指令SJMP rel;PC+2+rel→PC,rel是偏移量,8位有符号数(-127~127),可向前后跳转±128个地址单元JMP Jump 跳转指令JMP @A+DPTR;A+DPTR→PC,属于散转指令,无条件转向A与DPTR内容相加后形成的新地址JZ Jump if acc is Zero累加器为零转移JZ rel;A=0转向PC+2+rel→PC,A≠0,顺序执行JNZ Jump if acc is Not Zero累加器不为零转移JNZ rel;A≠0转向PC+2+rel→PC,A=0,顺序执行CJNE Compare and Jump if Not Equal比较不相等则转移CJNE A , direct , rel;A≠(direct)转向PC+3+rel→PC,否则顺序执行(PC+3 →PC);(A)>(direct)CY=0, (A)<(direct)CY=1CJNE A , #data , rel;A≠(data)转向PC+3+rel→PC,否则顺序执行(PC+3 →PC);(A)>(data)CY=0,( A)<(data)CY=1CJNE Rn , #data , rel; Rn≠(data)转向PC+3+rel→PC,否则顺序执行(PC+3 →PC); (Rn) >(data)CY=0, (Rn) <(data)CY=1CJNE @Ri , #data , rel;((Ri))≠(data)转向PC+3+rel→PC,否则顺序执行(PC+3 →PC); ((Ri))>(data)CY=0, ((Ri)) <(data)CY=1DJNE Decrement and Jump if Not Zero 减1不为0则转移DJNE Rn , rel;Rn-1→Rn, Rn≠0转向PC+2+rel→PC,否则顺序执行(PC+2→PC)DJNZ direct , rel;(direct-1)→direct, direct≠0转向PC+2+rel→PC,否则顺序执行(PC+2→PC)LCALL Long Call 长条用指令LCALL addr16;调用程序入口地址为addr16的之程序ACALL Absolute Call短调用ACALL addr11;调用程序入口地址为addr11的之程序RET ReturnRET;放在子程序最后,使程序准确返回到主程序断点处RETI Return from InterruptRETI;中断返回指令,能清楚优先级状态NOP No Operation 空操作指令NOP;空操作,产生一个机器周期延时●位操作指令MOV Move 数据传送指令MOV C , bit;(bit)→C,寻址位的状态送入CMOV bit , C;(C)→bit,C的转态送入地址中CLR Clear 清零指令CLR C;0→C,清零累加器CLR bit;清零直接寻址位CPL Complement 取反指令(求补指令)CPL C;c取反CPL bit;直接寻址位取反SETB Set Bit 置位SETB C;C置1SETB bit;直接寻址位置1ANL And Logical 与逻辑运算ANL C , bit;直接寻址位与C相与,结果放在CANL C , /bit; 直接寻址位与非C相与,结果放在CORL OR Logical 或逻辑运算ORL C , bit;直接寻址位与C相或,结果放在CORL C , /bit; 直接寻址位与非C相或,结果放在CJC Jump if Carry is set 进位位为1则转移JC rel;C=1,转向PC+2+rel→PC,否则顺序执行PC+2→PCJNC Jump if Carry is Not set 进位位为不为1则转移JNC rel;C=0,转向PC+2+rel→PC,否则顺序执行PC+2→PCJB Jump if Bit is set 进位位为1则转移JB bit , rel;(bit)=1,转向PC+3+rel→PC,否则顺序执行PC+3→PCJNB Jump if Bit is Not set 进位位为1则转移JNB bit , rel;(bit)=0,转向PC+3+rel→PC,否则顺序执行PC+3→PCJBC Jump if Bit is set and Clear bit指定位等于1转移并清该位JBC bit , rel; (bit)=1,转向PC+3+rel→PC,同时0→bit否则顺序执行PC+3→PC伪指令ORG Origin 代码起始地址指令ORG 0000HMOV A , #0010H;这条指令从0000H这个地址单元开始写起END End 汇编程序结束指令END;汇编指令结束DB字节定义伪指令ORG 1000HDB 01H , 02H;则(1000H)=01H,(1001H)=02HORG 1100HDB ‘01’;则(1100H)=30H,30H是0的ASCII码,(1101H)=31H,31H是1的ASCII码DW双字节定义伪指令ORG 2000HDW 2546H , 0178H; (2000H)=25H, (2001H)=46H, (2002H)=01H, (2003H)=78H,EQU数据赋值伪指令X EQU n;将n的值赋给xBIT位数据赋值伪指令y BIT b;y是用户定义标号,b为0或1MACRO宏指令宏指令名MACRO 形式参数······代码段······ENDM;宏指令定义结束寻址方式及相关的存储空间寻址方式寻址范围寄存器寻址R0~R7A 、B、C(CY)、AB(双字节)、DPTR(双字节)、PC(双字节)直接寻址内部RAM低128字节特殊功能寄存器内部RAM位寻区的128个位特殊功能寄存器中可寻址的位寄存器间接寻址内部数据存储器RAM【@R0,@R1,@SP(仅PUSH,POP)】内部数据存储器单元的低4位(@R0,@R1)外部RAM或I/O口(@R0,@R1,@DPTR)立即寻址程序存储器(常数)程序存储器(@A+PC,@A+DPTR)基寄存器加变址寄存器间接寻址。
51单片机汇编指令总结
51单片机汇编指令总结数据传输指令一.片内ram数据传输指令1.以累加器a为目的操作数的指令:mova,rnmova,directmova,@rimova,#data2.以寄存器rn为目的操作数的指令:movrn,amovrn,directmovrn,data3.以轻易地址为目的操作数的指令:movdirect,amovdirect,rnmovdirect1,derect2movdirect,@rimovdirect,#data4.间接地址为目的操作数的指令:mov@ri,amov@ri,directmov@ri,#data5.十六位数据传送指令:movdptr,#data16二.累加器a与片外ram数据传输指令:movxa,@rimovxa,@dptrmovx@ri,amovx@dptr,a三.换算串行:movca,@a+dptr(先pc←(pc)+1,后a←((a)+(dptr)))+movca,@a+pc(先pc←(pc)+1,后a←((a)+(pc)))四.互换指令:1.字节交换指令:xcha,rnxcha,directxcha,@ri2.半字节交换指令:xchda,@ri3.累加器半字节交换指令:swapa五.栈操作指令:1.push(入栈指令)pushdirect2.pop(出栈指令)popdirect算术运算指令:一.乘法加法指令:1.加法指令:adda,rnadda,directadda,@riadda,#data2.拎位次乘法指令:addca,rna←(a)+(rn)+cyaddca,directa←(a)+(direct)+cyaddca,@ria←(a)+((ri))+cyaddca,#dataa←(a)+(data)+cy3.带借位减法指令:subba,rna←(a)-cy-(rn)subba,directa←(a)-cy-(direct)subba,@ria←(a)-cy-((ri))subba,#dataa←(a)-cy-#data二.乘法乘法指令:1.乘法指令:mulabba←(a)×(b)高字节放到b中,低字节放到a中2.乘法指令:divaba←(a)÷(b)的商,(b)←(a)÷(b)的余数三.加1减1指令:1.提1指令:incaa←(a)+1incrnrn←(rn)+1incdirectdirect←(direct)+1inc@ri(ri)←((ri))+1incdptrdptr←(dptr)+12.减至1指令:decadecrndecdirectdec@ri四.十进制调制指令:daa调整累加器a的内容为bcd码逻辑操作方式指令:一.逻辑与、或、异或指令:1.逻辑与指令:anla,rnanla,directanla,@rianla,#data2.逻辑或这而令:orla,rnorla,directorla,@riorla,#dataorldirect,aorldirect,#data3.逻辑异或指令:xrla,rnxrla,directxrla,@rixrla,#dataxrldirect,axrldirect,#data二.清零、row指令:1.累加器a清零指令:crla2.累加器arow指令:cpla三.循环位移指令:1.累加器a循环左移指令:rla2.累加器a循环右移指令:rra3.累加器a连同进位位循环左移指令:rlca4.累加器a连同进位位循环右移指令:rrca控制转移指令:一.无条件迁移指令:1.绝对转移指令:ajmpaddr11(先pc+2,然后将addr11的高十位托付给pc,pc的高六位维持不变)2.长转移指令:ljmpaddr16(用addr16的值替代pc的值)3.相对迁移(长迁移)指令:sjmprel(带符号的偏移字节数)(pc+2,再加rel赋值给pc)4.间接转移指令:jmp@a+dptr(a)+(dptr)→(pc)二.条件转移指令:1.累加器判零迁移指令:jzrel先pc+2;后判断,a为0时转移,pc+rel赋值给pc;否则顺序继续执行jnzrel先pc+2,后判断,a不为0时转移,pc+rel赋值给pc;否则顺序执行2.比较转移指令:cjne目的操作数,源操作数,relcjnea,direct,rel先pc+3传回pc,再比较目的操作数和原操作数cjnea,#data,rel目>源时,程序转移,pc+rel传回pc且cy=0cjnern,#data,rel目=源时,程序顺序执行cjne@ri,#data,rel目djnzrn,rel先pc\\+2,rn-1,当rn为0时程序顺序继续执行,否则pc+rel传到pcdjnzdirect,rel先pc+3,direct-1,direct为0时程序顺序继续执行,否则pc+rel传到pc二.子程序调用、返回指令:1.绝对调用指令acall:acalladdr11先pc+2,sp+1将pc的低八位存入sp;sp+1,将pc的高八位取走sp。
51单片机教材(免费完整版)
单片机教程原作:进墨者目录单片机教程第一课:单片机概述 (2)单片机教程第二课:单片机的内部、外部结构(一) (2)单片机教程第三课:几个基本概念 (5)单片机教程第四课:第一个小程序 (8)单片机教程第五课:延时程序分析 (10)单片机教程第六课:单片机的内外部结构分析(四) (12)单片机教程第七课:单片机内部结构分析(五) (15)单片机教程第八课(寻址方式与指令系统) (19)单片机教程第九课:数据传递指令 (22)单片机教程第十课数据传递类指令指令 (25)单片机教程第十一课:算术运算类指令 (28)单片机教程第十二课:逻辑运算类指令: (32)单片机教程第十三课:逻辑与指令 (34)单片机教程第十四课:条件转移指令 (38)单片机教程第十五课:位及位操作指令 (41)单片机教程第十六课:计数器与定时器 (44)单片机教程第十七课:定时/计数器的方式控制字 (46)单片机教程第十八课:中断系统 (49)单片机教程第十九课:定时、中断练习一 (52)单片机教程第二十课:定时/计数器实验2 (57)单片机教程第二十一课:串行接口 (60)单片机教程第二十二课:串行口应用编程实例 (65)单片机教程第二十三课:LED数码显示器的连接与编程 (68)单片机教程第二十四课:动态扫描显示接口 (72)单片机教程第二十五课:键盘接口与编程 (78)单片机教程第二十六课:矩阵式键盘接口技术及编程 (83)单片机教程第二十七课:初学单片机几个不易掌握的概念 (87)单片机教程第二十八课:单片机音乐程序的设计与实验 (90)单片机教程第一课:单片机概述1、何谓单片机一台能够工作的计算机要有这样几个部份构成:CPU(进行运算、控制)、RAM(数据存储)、ROM(程序存储)、输入/输出设备(例如:串行口、并行输出口等)。
在个人计算机上这些部份被分成若干块芯片,安装一个称之为主板的印刷线路板上。
而在单片机中,这些部份,全部被做到一块集成电路芯片中了,所以就称为单片(单芯片)机,而且有一些单片机中除了上述部份外,还集成了其它部份如A/D,D/A等。
常见51单片机指令及详解
常见51单片机指令及详解数据传递类指令(1)以累加器为目的操作数的指令MOV A,RnMOV A,directMOV A,@RiMOV A,#data第一条指令中,Rn代表的是R0-R7。
第二条指令中,direct就是指的直接地址,而第三条指令中,就是我们刚才讲过的。
第四条指令是将立即数data送到A中。
下面我们通过一些例子加以说明:MOV A,R1 ;将工作寄存器R1中的值送入A,R1中的值保持不变。
MOV A,30H ;将内存30H单元中的值送入A,30H单元中的值保持不变。
MOV A,@R1 ;先看R1中是什么值,把这个值作为地址,并将这个地址单元中的值送入A中。
如执行命令前R1中的值为20H,则是将20H单元中的值送入A中。
MOV A,#34H ;将立即数34H送入A中,执行完本条指令后,A中的值是34H。
(2)以寄存器Rn为目的操作的指令MOV Rn,AMOV Rn,directMOV Rn,#data这组指令功能是把源地址单元中的内容送入工作寄存器,源操作数不变。
(3)以直接地址为目的操作数的指令MOV direct,A 例: MOV 20H,AMOV direct,Rn MOV 20H,R1MOV direct1,direct2 MOV 20H,30HMOV direct,@Ri MOV 20H,@R1MOV direct,#data MOV 20H,#34H(4)以间接地址为目的操作数的指令MOV @Ri,A 例:MOV @R0,AMOV @Ri,direct MOV @R1,20HMOV @Ri,#data MOV @R0,#34H(5)十六位数的传递指令MOV DPTR,#data168051是一种8位机,这是唯一的一条16位立即数传递指令,其功能是将一个16位的立即数送入DPTR中去。
其中高8位送入DPH,低8位送入DPL。
例:MOV DPTR,#1234H,则执行完了之后DPH中的值为12H,DPL中的值为34H。
汇编逻辑运算类指令
汇编逻辑运算类指令
汇编语言中的逻辑运算类指令包括与、或、非和异或等操作。
这些指令用于对数据进行逻辑运算,常用于处理位操作和逻辑判断。
首先是“与”操作,通常用AND指令表示,在大多数汇编语言
中是用关键字“AND”来表示。
AND指令用于将两个操作数的对应位
进行逻辑与操作,结果为1的位保留,结果为0的位清零。
其次是“或”操作,通常用OR指令表示,在汇编语言中是用关
键字“OR”来表示。
OR指令用于将两个操作数的对应位进行逻辑或
操作,只要有一个操作数的对应位为1,结果位就为1。
接下来是“非”操作,通常用NOT指令表示,在汇编语言中是
用关键字“NOT”来表示。
NOT指令用于对操作数的每一位进行取反
操作,即1变为0,0变为1。
最后是“异或”操作,通常用XOR指令表示,在汇编语言中是
用关键字“XOR”来表示。
XOR指令用于将两个操作数的对应位进行
异或操作,即相同则结果为0,不同则结果为1。
这些逻辑运算指令在汇编语言中被广泛应用于各种数据处理和控制流程中,能够对数据进行精确的位操作和逻辑判断,是编程中不可或缺的重要指令。
通过合理的组合和应用,可以实现复杂的逻辑运算和数据处理功能。
51单片机汇编指令表
以下是一些常见的51单片机(如8051系列)的汇编指令:
1. 数据传送指令:
- MOV:将一个数据或寄存器的值移动到另一个寄存器或存储器位置。
- MOVC:将数据从外部代码存储器复制到累加器或寄存器。
2. 算术运算指令:
- ADD:将累加器与另一个寄存器或存储器中的值相加。
- SUB:从累加器中减去另一个寄存器或存储器中的值。
- INC:将累加器或寄存器的值加1。
- DEC:将累加器或寄存器的值减1。
3. 逻辑运算指令:
- ANL:对累加器和另一个寄存器或存储器中的值进行逻辑与操作。
- ORL:对累加器和另一个寄存器或存储器中的值进行逻辑或操作。
- XRL:对累加器和另一个寄存器或存储器中的值进行逻辑异或操作。
- CPL:对累加器或寄存器中的值进行按位取反操作。
4. 条件分支指令:
- CJNE:比较两个值,并在不相等时跳转到指定的地址。
- DJNZ:递减累加器或寄存器,并在结果不为零时跳转到指定的地址。
5. 跳转指令:
- JMP:无条件跳转到指定的地址。
- SJMP:短跳转,跳转到相对于当前地址的指定偏移量。
- AJMP:绝对跳转,跳转到指定的地址。
- LCALL:长调用,将当前地址入栈并跳转到指定的子程序地址。
6. 位操作指令:
- SETB:将某个位设置为1。
- CLR:将某个位清零。
- JB:如果某个位为1,则跳转到指定地址。
- JNB:如果某个位为0,则跳转到指定地址。
51单片机位操作指令
51单片机位操作指令51单片机是一种非常常见的嵌入式微控制器,它具有强大的处理能力和广泛的应用领域。
位操作指令是51单片机编程中非常重要的一部分,它们可以直接对单片机的位进行操作,极大地提高了编程的灵活性和效率。
本文将按照不同的类型介绍51单片机的位操作指令。
一、逻辑位操作指令逻辑位操作指令主要用于逻辑运算,包括与、或、非和异或等操作。
其中,与操作用于将两个操作位逻辑相与,结果为1时置位;或操作用于将两个操作位逻辑相或,结果为1时置位;非操作用于将操作位取反,0变1,1变0;异或操作用于两个操作位逻辑相异时置位。
以与操作指令为例,其指令格式如下:ANL A, operand其中,A为累加器,operand为操作数。
执行这条指令后,累加器A的每一位与操作数operand的对应位进行逻辑与运算,结果为1时,对应位置位。
二、移位位操作指令移位位操作指令用于对操作位进行移位操作,包括循环左移、循环右移、逻辑左移和逻辑右移等。
移位操作可以将二进制数向高位或低位移动一位或多位。
以循环左移指令为例,其指令格式如下:RL A执行这条指令后,累加器A的每一位向左循环移动一位,最高位移到最低位,最低位移到次低位,以此类推。
三、组合位操作指令组合位操作指令可以对多个操作位进行组合操作,包括从一个整数中选择一个位、将选择的位放入目标位置、将目标位置的内容置位、将目标位置的内容清零等操作。
组合位操作指令可以灵活地对位进行选择和设置。
以选择位指令为例,其指令格式如下:B0 mov a, @r0执行这条指令后,将r0所指向的存储单元中的内容,也就是一个8位整数,移到累加器A,并且只取第0位的值。
这样就可以根据需要选取整数的某一个位进行操作。
四、控制位操作指令控制位操作指令主要用于控制操作位的状态,包括置位、清零、翻转和测试等操作。
通过对操作位的状态进行控制,可以实现对系统的控制和管理。
以测试位指令为例,其指令格式如下:JNB bit, addr执行这条指令后,如果bit位为0,则跳转到地址addr处继续执行程序。
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。
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51单片机汇编语言教程:第13课-单片机逻辑与或异或指令详解
结果11111001
而所有的或指令,就是将与指仿中的ANL换成ORL,而异或指令则是将ANL换成XRL。
即或指令:
ORL A,Rn;A和Rn中的值按位'或',结果送入A中
ORL A,direct;A和与间址寻址单元@Ri中的值按位'或',结果送入A中
ORL A,#data;A和立direct中的值按位'或',结果送入A中
ORL A,@Ri;A和即数data按位'或',结果送入A中
ORL direct,A;direct中值和A中的值按位'或',结果送入direct中
ORL direct,#data;direct中的值和立即数data按位'或',结果送入direct中。
异或指令:
XRL A,Rn;A和Rn中的值按位'异或',结果送入A中
XRL A,direct;A和direct中的值按位'异或',结果送入A中
XRL A,@Ri;A和间址寻址单元@Ri中的值按位'异或',结果送入A中
XRL A,#data;A和立即数data按位'异或',结果送入A中
XRL direct,A;direct中值和A中的值按位'异或',结果送入direct中
XRL direct,#data;direct中的值和立即数data按位'异或',结果送入direct中。
练习:
MOV A,#24H
MOV R0,#37H
ORL A,R0
XRL A,#29H
MOV35H,#10H
ORL35H,#29H
MOV R0,#35H
ANL A,@R0
四、控制转移类指令
无条件转移类指令
短转移类指令
AJMP addr11
长转移类指令
LJMP addr16
相对转移指令
SJMP rel
上面的三条指令,如果要仔细分析的话,区别较大,但开始学习时,可不理会这么多,统统理解成:JMP标号,也就是跳转到一个标号处。
事实上,LJMP标号,在前面的例程中我们已接触过,并且也知道如何来使用了。
而AJMP和SJMP也是一样。
那么他们的区别何在呢?在于跳转的范围不一样。
好比跳远,LJMP一下就能跳64K这么远(当然近了更没关系了)。
而AJMP最多只能跳2K距离,而SJMP则最多只能跳256这么远。
原则上,所有用SJMP或AJMP 的地方都能用LJMP来替代。
因此在开始学习时,需要跳转时能全用LJMP,除了一个场合。
什么场合呢?先了解一下AJMP,AJMP是一条双字节指令,也就说这条指令本身占用存储器(ROM)的两个单元。
而LJMP则是三字节指令,即这条指令占用存储器(ROM)的三个单元。
下面是第四条跳转指令。
间接转移指令
JMP@A+DPTR
这条指令的用途也是跳转,转到什么地方去呢?这可不能由标号简单地决定了。
让我们从一个实际的例程入手吧。
MOV DPTR,#TAB;将TAB所代表的地址送入DPTR
MOV A,R0;从R0中取数(详见下面说明)
MOV B,#2
MUL A,B;A中的值乘2(详见下面的说明)
JMP A,@A+DPTR;跳转
TAB:AJMP S1;跳转表格
AJMP S2
AJMP S3
图
应用背景介绍:在单片机开发中,经常要用到键盘,见上面的9个按钮的键盘。
我们的要求是:当按下功能键A………..G时去完成不一样的功能。
这用程序设计的语言来表达的话,就是:按下不一样的键去执行不一样的程序段,以完成不一样的功能。
怎么样来实现呢?
看图2,前面的程序读入的是按钮的值,如按下'A'键后获得的键值是0,按下'B'键后获得的值是'1'等等,然后根据不一样的值进行跳转,如键值为0就转到S1执行,为1就转到S2执行。
如何来实现这一功能呢?
先从程序的下面看起,是若干个AJMP语句,这若干个AJMP语句最后在存储器中是这样存放的(见图3),也就是每个AJMP语句都占用了两个存储器的空间,并且是连续存放的。
而AJMP S1存放的地址是TAB,到底TAB等于多少,我们不需要知道,把它留给汇编程序来算好了。
下面我们来看这段程序的执行过程:第一句MOV DPTR,#TAB执行完了之后,DPTR中的值就是TAB,第二句是MOV A,R0,我们假设R0是由按钮处理程序获得的键值,比如按下A 键,R0中的值是0,按下B键,R0中的值是1,以此类推,现在我们假设按下的是B键,则执行完第二条指令后,A中的值就是1。
并且按我们的分析,按下B后应当执行S2这段程序,让我们来看一看是否是这样呢?第三条、第四条指令是将A中的值乘2,即执行完第4条指令后A中的值是2。
下面就执行JMP@A+DPTR了,现在DPTR中的值是TAB,而A+DPTR后就是
TAB+2,因此,执行此句程序后,将会跳到TAB+2这个地址继续执行。
看一看在TAB+2这个地址里面放的是什么?就是AJMP S2这条指令。
因此,马上又执行AJMP S2指令,程序将跳到S2处往下执行,这与我们的要求相符合。
请大家自行分析按下键“A”、“C”、“D”……之后的情况。
这样我们用JMP@A+DPTR就实现了按下一键跳到对应的程序段去执行的这样一个要求。
再问大家一个问题,为什么取得键值后要乘2?如果例程下面的所有指令换成LJMP,即:LJMP S1,LJMP S2……这段程序还能正确地执行吗?如果不能,应该怎么改?
51实验板推荐(点击下面的图片可以进入下载资料链接)
HJ-1G HJ-3G。