51单片机外部中断(汇编)
51单片机学习教程第7章 中断PPT课件
2020/8/20
单片机C语言程序设计
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中断的优先原则
8051单片机中断优先级遵循以下原则:
中断 Interrupt
1
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总体概述
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Байду номын сангаас
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中断的事例
日常生活中有很多计划任务要完成 或突发事件要处理,常用的是查询法, 但更好的处理办法是中断。
如烧开水时,水烧开后应及时切断 加热源。
RI/TI=1
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单片机中断系统的结构
中断服务程序入口地址和中断号:
中断源
中断标志
中断服务程序入 口地址
优先级顺序
外部中断(INT0) IE0
0003H
高
定时/计数器0(T0) TF0
000BH
↓
外部中断(INT1) IE1
0013H
↓
定时/计数器1(T1) TF1
001BH
↓
串行口
RI和TI
0023H
1. 查询法:不断地检查水是否烧开 2. 中断法:在烧水的壶上装哨子,利用水
烧开后的蒸汽吹响哨子
2020/8/20
单片机C语言程序设计
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中断的概念
计算机处理的任务按实时性要求分 为两类:
1. 非实时性任务:显示刷新、声音鸣响 2. 实时性任务:系统错误处理、实时监控
对于实时性要求高的任务,出现后 要求立即处理,采用轮询的方式容易实 现,但实时性不高,浪费CPU时间,采 用中断的方式较为适宜。
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单片机中断系统的结构
MCS-51单片机的中断系统
MCS-51单⽚机的中断系统单⽚机中断技术概述在任何⼀款事件驱动型的CPU⾥⾯都应该会有中断系统,因为中断就是为响应某种事件⽽存在的。
中断的灵活应⽤不仅能够实现想要的功能,⽽且合理的中断安排可以提⾼事件执⾏的效率,因此中断在单⽚机应⽤中的地位是⾮常重要的。
单⽚机中断(Interrupt)是硬件驱动事件,它使得CPU暂停当前的主程序,转⽽去执⾏⼀个中断服务⼦程序。
为了更形象地理解中断,下⾯以学⽣上⾃习时接电话为例阐述⼀下中断的概念。
单⽚机的中断系统有5个中断源、2个中断优先级,可实现两级中断服务程序嵌套。
如果单⽚机没有中断系统,单⽚机的⼤量时间可能会浪费在查询是否有服务请求发⽣的定时査询操作上。
采⽤中断技术完全消除了单⽚机在査询⽅式中的等待现象,⼤⼤地提⾼了单⽚机的⼯作效率和实时性。
单⽚机中断系统结构及中断控制中断系统结构图如图5-2所⽰。
由图5-2可见,MCS-51中断系统共有5个中断请求源:INT0——外部中断请求0,中断请求信号由INT0引脚输⼊。
定时/计数器T0计数溢出发出的中断请求。
INT1——外部中断请求1,中断请求信号由INT1引脚输⼊。
定时/计数器T1计数溢出发出的中断请求。
串⾏⼝中断请求。
中断优先级从⾼到底排列。
单⽚机如何知道有中断请求信号?是否能够响应该中断?若5个中断源请求信号同时到来,单⽚机如何响应?这些问题都可以由中断寄存器来解决。
单⽚机中断寄存器有中断标志寄存器TCON和SCON、中断使能寄存器IE和中断优先级寄存器IP,这些寄存器均为8位。
中断标志寄存器5个中断请求源的中断请求标志分别由TCON和SCON的相应位锁存,单⽚机通过这些中断标志位的状态便能知道具体是哪个中断源正在申请中断。
TCON寄存器TCON寄存器为定时/计数器的控制寄存器,字节地址为88H,可位寻址。
特殊功能寄存器TCON的格式如图5-3所⽰。
TCON各标志位功能如下。
TF1——定时/计数器T1的溢出中断请求标志位。
用51单片机的外部中断来测频率
}
}
void main(void)
{
TCCR1B=0x42; //初始化T/C1,1/8分频,上升沿触发捕捉
TIMSK=0x24; //允许T/C1溢出和捕捉中断
表5-1 T/C0计时精度和时宽(系统时钟4MHz)
分频系数 计时频率 最高计时精度(TCNT0=255) 最宽时宽(TCNT0=0)
1 4MHz 0.25us 64us
8 500KHz 2us 512us
unsigned int dis[6];
uchar con[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef}; //共阳型数码管控制端
init();
delay(uvoid main()
{guandz();
uchar counter1;
sbit duan=P2^6; //74HC573的LE端 U5 LED的段选端
sbit wei=P2^7; //74HC573的LE端 U4 LED的位选端
unsigned int counter2,tmp;
uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; // 共阳型数码管0—9显示
}
else
display();
}
/计数器(Timer/counter)是单片机芯片中最基本的外围接口,它的用途非常广泛,常用于测量时间、速度、频率、脉宽、提供定时脉冲信号等。相对于一般8位单片机而言,AVR不仅配备了更多的定时/计数器接口,而且还是增强型的,功能非常强大。ATmega128一共配置了2个8位和2个16位,共4个定时/计数器,本小节重点对它的一些增强功能的应用做基本的介绍。
汇编51单片机考试常见试题
汇编51单⽚机考试常见试题汇编51单⽚机考试常见试题⼀、填空题1.单⽚机是把中央处理器、存储器、定时器/计数器以及I/O接⼝电路等主要计算机部件集成在⼀块集成电路芯⽚上的微型计算机。
2.除了单⽚机这⼀名称之外,单⽚机还可称为微控制器、嵌⼊式控制器。
3.计算机的系统总线有地址总线、控制总线和数据总线。
4.80C51单⽚机基本型内部RAM有 128 个字节单元,这些单元可以分为三个⽤途不同的区域,⼀是⼯作寄存器区、⼆是位寻址区、三是数据缓冲区。
5.8051单⽚机有2 个16位定时/计数器。
6.单⽚机存储器的主要功能是存储程序和数据。
80C51含4 KB掩膜ROM。
7.80C51在物理上有4个独⽴的存储器空间。
8.通常、单⽚机上电复位时PC= 0000H,SP=07H;⽽⼯作寄存器则缺省采⽤第00 组,这组寄存器的地址范围是从00H~ 07H。
9.8051的堆栈是向地址的⾼端⽣成的。
⼊栈时SP先加1,再压⼊数据。
10.使⽤8031芯⽚时,需将/EA引脚接低电平,因为其⽚内⽆程序存储器。
11.MCS-51特殊功能寄存器只能采⽤直接寻址⽅式。
12.汇编语⾔中可以使⽤伪指令,它们不是真正的指令,只是⽤来对汇编过程进⾏某种控制。
13.半导体存储器的最重要的两个指标是存储容量和存储速度。
14.当PSW4=1,PSW3=0时,⼯作寄存器Rn,⼯作在第2组。
15.在8051单⽚机中,由 2 个振荡(晶振)周期组成1个状态(时钟)周期,由 6个状态周期组成1个机器周期。
16.假定累加器A的内容30H,执⾏指令:1000H:MOVC A,@A+PC后,把程序存储器1031H单元的内容送累加器A中。
17.MCS-51单⽚机访问外部存储器时,利⽤ALE信号锁存来⾃P0⼝的低8位地址信号。
18.内部RAM中,位地址为30H的位,该位所在字节的字节地址为26H。
19.若A中的内容为63H,那么,P标志位的值为0。
20.在基址加变址寻址⽅式中,以累加器A作变址寄存器,以DPTR或PC作基址寄存器。
汇编语言单片机考试试题和答案
一.单项选择题(30分)在中断服务程序中至少应有一条()A.传送指令B.转移指令C.加法指令D.中断返回指令2.当MCS-51复位时,下面说法准确の是()A.PC=0000HB.SP=00HC.SBUF=00HD.(30H)=00H3.要用传送指令访问MCS-51片外RAM,它の指令操作码助记符是()A.MOVB.MOVXC.MOVCD.以上都行4.ORG2000H LACLL3000H ORG 3000H RET 上边程序执行完RET指令后,PC=()A.2000HB.3000HC.2003HD.3003H5.要使MCS-51能响应定时器T1中断,串行接口中断,它の中断允许寄存器IEの内容应是()A.98HB.84HC.42HD.22H6.JNZREL指令の寻址方式是()A.立即寻址B.寄存器寻址C.相对寻址D.位寻址7.执行LACLL4000H指令时, MCS-51所完成の操作是( )A保护PCB.4000HPC C.保护现场 D.PC+3入栈, 4000HPC8.下面哪条指令产生信号()A.MOVX A,@DPTRB.MOVC A,@A+PCC.MOVC A,@A+DPTRD.MOVX @DPTR,A9.若某存储器芯片地址线为12根,那么它の存储容量为()A. 1KBB. 2KBC.4KBD.8KB10.要想测量引脚上の一个正脉冲宽度,则TMODの内容应为()A.09HB.87HC.00HD.80H11.PSW=18H时,则当前工作寄存器是()A.0组B. 1组C. 2组D. 3组12.MOVX A,@DPTR指令中源操作数の寻址方式是()A. 寄存器寻址B. 寄存器间接寻址C.直接寻址D. 立即寻址13. MCS-51有中断源()A.5B. 2C. 3D. 614. MCS-51上电复位后,SPの内容应为( )A.00HB.07HC.60HD.70H0003H LJMP2000H ORG000BH LJMP3000H 当CPU响应外部中断0后,PCの值是()A.0003HB.2000HC.000BHD.3000H16.控制串行口工作方式の寄存器是()A.TCONB.PCONC.SCOND.TMOD17.执行PUSHACC指令, MCS-51完成の操作是()A.SP+1SP, ACCSPB. ACCSP, SP-1SPC. SP-1SP, ACCSPD. ACCSP, SP+1SP18.P1口の每一位能驱动()A.2个TTL低电平负载B. 4个TTL低电平负载C.8个TTL低电平负载D.10个TTL低电平负载19.PC中存放の是()A.下一条指令の地址B. 当前正在执行の指令C.当前正在执行指令の地址D.下一条要执行の指令20.8031是()A.CPU B.微处理器 C.单片微机 D.控制器21.要把P0口高4位变0,低4位不变,应使用指令( )A.ORL P0,#0FHB.ORL P0,#0F0HC.ANL P0,#0F0HD.ANL P0,#0FH22.下面哪种外设是输出设备()A.打印机B.纸带读出机C.键盘D.A/D转换器23.所谓CPU是指( )A.运算器和控制器B.运算器和存储器C.输入输出设备D. 控制器和存储器24.LCALL指令操作码地址是2000H,执行完响应子程序返回指令后,PC=( )A.2000HB.2001HC.2002HD.2003H25. MCS-51执行完MOVA,#08H后,PSWの哪一位被置位( )A.CB. F0C.OVD.P26.计算机在使用中断方式与外界交换信息时,保护现场の工作应该是()A.由CPU自动完成B.在中断响应中完成C.应由中断服务程序完成D.在主程序中完成27.关于MCS-51の堆栈操作,正确の说法是()A.先入栈,再修改栈指针B.先修改栈指针,再出栈C. 先修改栈指针,在入栈D.以上都不对28.某种存储器芯片是8KB*4/片,那么它の地址线根数是()A.11根B.12根C. 13根D. 14根29.若MCS-51中断源都编程为同级,当他们同时申请中断时CPU首先响应()A.B. C.T1 D.T030. MCS-51の相对转移指令の最大负跳变距离()A.2KBB. 128BC. 127BD. 256B二.判断题(10分)1.我们所说の计算机实质上是计算机の硬件系统和软件系统の总称。
汇编外部中断及NE555计数实验实验报告
外部中断及NE555计数实验11103070315 李青【实验内容】1、利用外部按键中断计数并用数码管显示计数值2、用51单片机T0、T1定时计数器对NE555产生的脉冲信号进行频率计数,频率送LCD显示(或数码管显示)【需要了解的知识】1、GPIO设定2、LCD显示原理,输入与输出及其原理3、定时计数器工作原理及频率测量4、NE555工作原理【实验预习】预读实验指导电子文档的实验十六、七及其前面的实验流程【实验设备】Keil C51软件、ICE52 仿真驱动、MEFlash编程软件、USB驱动程序【实验过程】实验一外部中断实验任务:利用单片机的外部中断功能进行计数,然后将计数值输出到数码管上显示。
K5键—计数值加1(外部中断0)K6键—计数值加1(外部中断1)3位数码管显示,最大计数值255实验步骤:1)首先在硬盘上建立一个文件夹;2)启动Keil C51软件;3)执行Keil C51软件的菜单“Project|New Project……”,弹出一个名为“Create New Project”的对话框。
输入工程文件名,选择保存路径uv2后缀,点击“保存”按钮;4)紧接着弹出“Options for Target‘Target 1’”,为刚才的项目选择ATMEL 的AT89S52的CPU。
选择之后,点击“确定”按钮;5)接下来弹出一个对话框提示你是否要把标准8051的启动代码添加项目中去,此时,点击“否”按钮;6)执行菜单“File|New……”,出现一个名为“Text1”的文档。
接着执行菜单“File|Save”弹出一个名为“Save As”的对话框,将文件名改为“.asm”后缀,然后保存;7)添加源程序文件到工程中,一个空的源程序文件建成。
单击Keil C51软件左边项目工作窗口“Target1”上的“+”,将其展开。
然后右击“Source Group1”文件夹弹出下拉菜单,单击其中的“Add Files to Group‘Source Group1’”项;8)在弹出的对话框中先选择文件类型为“Asm Source file (*.s*;*.src;*.a*)”,这时对话框内创建的空的源程序文件已经出现在项目工作窗口的“Source Group1”文件夹中;输入源程序代码;9)点击工具栏“Options for target”按钮,弹出一个对话框,定义“Xtal”为11.0592.下面依序是存储模式、程序空间大小等设置,均用默认值即可。
51单片机中断程序大全
//实例42:用定时器T0查询方式P2口8位控制LED闪烁#include<> // 包含51单片机寄存器定义的头文件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T0@TF0=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<> // 包含51单片机寄存器定义的头文件sbit sound=P3^7; //将sound位定义为引脚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T1—TF1=0;while(1)//无限循环等待查询{while(TF1==0);TF1=0;sound=~sound; //将引脚输出电平取反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}}://实例44:将计数器T0计数的结果送P1口8位LED显示#include<> // 包含51单片机寄存器定义的头文件sbit S=P3^4; //将S位定义为引脚void main(void){// EA=1; //开总中断// ET0=1; //定时器T0中断允许TMOD=0x02; //使用定时器T0的模式2TH0=256-156; //定时器T0的高8位赋初值TL0=256-156; //定时器T0的高8位赋初值#TR0=1; //启动定时器T0while(1)//无限循环等待查询{while(TF0==0) //如果未计满就等待{if(S==0) //按键S按下接地,电平为0P1=TL0; //计数器TL0加1后送P1口显示}TF0=0; //计数器溢出后,将TF0清0}}//实例45:用定时器T0的中断控制1位LED闪烁)#include<> // 包含51单片机寄存器定义的头文件sbit D1=P2^0; //将D1位定义为引脚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2TH0=(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T0^while(1);}函数功能:定时器T0的中断服务程序**************************************************************/void Time0(void) interrupt 1 using 0寄存器{D1=~D1; //按位取反操作,将引脚输出电平取反TH0=(65536-46083)/256; //定时器T0的高8位重新赋初值TL0=(65536-46083)%256; //定时器T0的高8位重新赋初值}|//实例46:用定时器T0的中断实现长时间定时#include<> // 包含51单片机寄存器定义的头文件sbit D1=P2^0; //将D1位定义为引脚unsigned char Countor; //设置全局变量,储存定时器T0中断次数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2;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TR0=1; //启动定时器T0Countor=0; //从0开始累计中断次数while(1);}/**************************************************************函数功能:定时器T0的中断服务程序**************************************************************/ void Time0(void) interrupt 1 using 0{@Countor++; //中断次数自加1if(Countor==20) //若累计满20次,即计时满1s{D1=~D1; //按位取反操作,将引脚输出电平取反Countor=0; //将Countor清0,重新从0开始计数}TH0=(65536-46083)/256; //定时器T0的高8位重新赋初值TL0=(65536-46083)%256; //定时器T0的高8位重新赋初值}//实例47:用定时器T1中断控制两个LED以不同周期闪烁#include<> // 包含51单片机寄存器定义的头文件)sbit D1=P2^0; //将D1位定义为引脚sbit D2=P2^1; //将D2位定义为引脚unsigned char Countor1; //设置全局变量,储存定时器T1中断次数unsigned char Countor2; //设置全局变量,储存定时器T1中断次数void main(void){EA=1; //开总中断ET1=1; //定时器T1中断允许TMOD=0x10; //使用定时器T1的模式1TH1=(65536-46083)/256; //定时器T1的高8位赋初值—TL1=(65536-46083)%256; //定时器T1的高8位赋初值TR1=1; //启动定时器T1Countor1=0; //从0开始累计中断次数Countor2=0; //从0开始累计中断次数while(1);}void Time1(void) interrupt 3 using 0{Countor1++; //Countor1自加1Countor2++; //Countor2自加1。
(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单片机中断系统详解
51单片机中断系统详解51 单片机中断系统详解(定时器、计数器)51 单片机中断级别中断源INT0---外部中断0/P3.2 T0---定时器/计数器0 中断/P3.4 INT1---外部中断1/P3.3 T1----定时器/计数器1 中断/P3.5 TX/RX---串行口中断T2---定时器/计数器 2 中断第5 最低4 5 默认中断级别最高第2 第3 第4 序号(C 语言用) 0 1 2 3 intrrupt 0中断允许寄存器IE位序号符号位EA/0 ------ET2/1 ES ET1 EX1 ET0 EX0 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 EA---全局中允许位。
EA=1,打开全局中断控制,在此条件下,由各个中断控制位确定相应中断的打开或关闭。
EA=0,关闭全部中断。
-------,无效位。
ET2---定时器/计数器2 中断允许位。
ET2=1, 打开T2 中断。
ET2=0,关闭T2 中断。
关,。
ES---串行口中断允许位。
关,。
ES=1,打开串行口中断。
关,。
ES=0,关闭串行口中断。
关,。
ET1---定时器/计数器1 中断允许位。
关,。
ET1=1,打开T1 中断。
ET1=0,关闭T1 中断。
EX1---外部中断1 中断允许位。
EX1=1,打开外部中断1 中断。
EX1=0,关闭外部中断1 中断。
ET0---定时器/计数器0 中断允许位。
ET0=1,打开T0 中断。
EA 总中断开关,置1 为开;EX0 为外部中断0 (INT0) 开关,。
ET0 为定时器/计数器0(T0)开EX1 为外部中断1(INT1)开ET1 为定时器/计数器1(T1)开ES 为串行口(TX/RX)中断开ET2 为定时器/计数器2(T2)开ET0=0,关闭T0 中断。
EX0---外部中断0 中断允许位。
EX0=1,打开外部中断0 中断。
EX0=0,关闭外部中断0 中断。
中断优先级寄存器IP位序号位地址------PS/0 PT1/0 PX1/0 PT0/0 PX0/0 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 -------,无效位。
51单片机中断程序例子
51单片机中断程序例子1. 外部中断程序:外部中断是指由外部设备或外部信号触发的中断。
在51单片机中,通过设置中断允许位和中断优先级来实现对外部中断的响应。
例如,当外部设备发出一个信号时,单片机可以立即停止当前任务,转而执行外部中断程序。
外部中断程序的编写需要根据具体的外部设备和信号进行相应的处理,如读取设备状态、处理数据等。
通过外部中断程序,可以实现单片机与外部设备的互动和数据交换。
2. 定时器中断程序:定时器中断是指通过设置定时器的计数值和中断允许位,使得在指定的时间间隔内触发中断。
在51单片机中,可以通过定时器中断来实现定时任务的执行。
例如,可以设置一个定时器,在每隔一定的时间就触发中断,然后在中断程序中执行相应的任务,如数据采集、数据处理等。
通过定时器中断程序,可以实现定时任务的自动执行,提高系统的实时性和可靠性。
3.串口中断程序:串口中断是指通过串口通信接口接收或发送数据时触发的中断。
在51单片机中,可以通过设置串口中断允许位和中断优先级来实现对串口数据的中断处理。
例如,当接收到一个完整的数据包时,单片机可以立即停止当前任务,转而执行串口中断程序,对接收到的数据进行处理。
通过串口中断程序,可以实现单片机与外部设备的数据交换和通信。
4. ADC中断程序:ADC(模数转换器)中断是指在进行模数转换时触发的中断。
在51单片机中,可以通过设置ADC中断允许位和中断优先级来实现对模数转换结果的中断处理。
例如,当模数转换完成后,单片机可以立即停止当前任务,转而执行ADC中断程序,对转换结果进行处理和分析。
通过ADC中断程序,可以实现对模拟信号的采集和处理,用于实时监测和控制。
5. 外部中断优先级设置:在51单片机中,可以通过设置外部中断的中断优先级来确定中断的响应顺序。
中断优先级越高,优先级越高的中断会先被响应。
通过合理设置中断优先级,可以确保关键任务的及时响应和执行。
例如,当多个外部设备同时发出中断信号时,可以通过设置优先级,确保先响应优先级高的设备,保证系统的正常运行。
c51单片机中断详解
响应中断请求的条件
一、一个中断请求被响应,需满足以下 必要条件:
(1)IE寄存器中的中断总允许位EA=1。
(2)该中断源发出中断请求,即该中断源对应 的中 断请求标志为“1”。
(3)该中断源的中断允许位=1,即该中断没有 被屏蔽。
(4)无同级或更高级中断正在被服务。
二、中断响应的主要过程
中断源
或者用: MOV 0A8H,#8AH ;A8H为IE寄存器 字节地址
三、中断优先级寄存器IP 两个中断优先级,可实现两级中断 嵌套。如图所示:
每个中断源的中断优先级都是 由中断优先级寄存器IP中的相应位 的状态来控制的。 中断优先级寄存器IP,其字节地址 为B8H。
IP各个位的含义: (1)PS——串行口中断优先级
控制位 1:高优先级中断; 0:低优先级中断。
(2)PT1——定时器T1中断优先级控制位 1:高优先级中断; 0:低优先级中断。
(3)PX1——外部中断1中断优先级控制位 1:高优先级中断; 0:低优先级中断。
(4)PT0——定时器T0中断优先级控制位 1:高优先级中断; 0:低优先级中断。
(5)PX0——外部中断0中断优先级控制位 1:高优先级中断; 0:低优先级中断。
地址是固定的,不能改动。
例
三、中断处理 编写中断中断服务程序即可
四、中断返回
▪中断返回由专门的中断返回指令 RETI来实现。
五、中断请求的撤消 2.外部中断请求的撤消 (1)跳沿方式外部中断请求的撤消 是自动撤消的。 (2)电平方式外部中断请求的撤消。
六、外部中断的响应时间 外部中断的最短的响应时间为3
二、中断允许控制
中断允许控制寄存器IE
CPU对中断源的开放或屏蔽,由片内 的中断允许寄存器IE控制(两级控制)。 字节地址为A8H,可位寻址。格式如下:
51单片机中断函数
51单片机中断函数(原创版)目录1.51 单片机中断函数概述2.51 单片机中断函数的分类3.51 单片机中断函数的响应过程4.51 单片机中断函数的应用实例5.总结正文一、51 单片机中断函数概述在 51 单片机中,中断函数是一种在程序运行过程中,响应外部或内部事件的机制。
通过中断函数,单片机可以在执行过程中,暂停当前任务,转去处理其他更重要的任务,待处理完毕后,再回到原任务继续执行。
这种机制可以有效提高程序的实时性和响应速度,使得单片机更加智能化和灵活。
二、51 单片机中断函数的分类51 单片机的中断函数主要分为两大类:外部中断函数和内部中断函数。
1.外部中断函数:外部中断函数是由外部设备产生的中断请求信号触发的,例如按键、传感器等。
当外部设备产生中断请求时,单片机会暂停当前任务,转去处理外部中断,待处理完毕后,再回到原任务继续执行。
2.内部中断函数:内部中断函数是由单片机内部产生的中断请求信号触发的,例如定时器中断、串行通信中断等。
当单片机内部产生中断请求时,单片机会暂停当前任务,转去处理内部中断,待处理完毕后,再回到原任务继续执行。
三、51 单片机中断函数的响应过程当外部或内部事件产生中断请求时,51 单片机会进行如下响应过程:1.中断请求信号被捕获:当外部或内部事件产生中断请求时,单片机会捕获到该信号。
2.中断响应:单片机接收到中断请求信号后,会立即停止当前任务的执行,转去处理中断请求。
3.中断处理:单片机会根据中断类型,调用相应的中断服务函数进行处理。
4.中断返回:中断服务函数处理完毕后,单片机会返回原任务继续执行。
四、51 单片机中断函数的应用实例以定时器中断为例,定时器中断是一种常见的内部中断,当定时器计数值到达设定值时,会产生中断请求。
单片机接收到中断请求后,会调用定时器中断服务函数进行处理,例如更新计时器计数值、执行特定任务等。
处理完毕后,单片机会返回原任务继续执行。
五、总结51 单片机中断函数是一种在程序运行过程中,响应外部或内部事件的机制。
51单片机中断代码解释
51单片机中断代码解释一、引言51单片机是一种广泛使用的微控制器,具有丰富的中断功能。
中断是单片机在执行程序过程中,由于某种原因需要暂停当前的任务,转而处理更为紧急的事件。
处理完该事件后,再返回到之前被中断的程序继续执行。
本文将对51单片机的中断代码进行详细解释,包括中断概念、中断源、中断寄存器和寄存器功能与赋值说明等方面。
二、中断概念中断是一种计算机系统中处理优先级更高任务的方式。
当某个事件发生时,CPU会暂时停止当前任务的执行,转而处理该事件。
处理完该事件后,CPU会返回到之前被中断的程序继续执行。
三、中断源51单片机有多种中断源,包括外部中断0、外部中断1、定时器0、定时器1等。
每个中断源都可以独立地开启或关闭,并且可以设置优先级。
四、中断寄存器51单片机与中断相关的寄存器主要有:1.ICON(中断允许控制寄存器):用于控制中断的开启和关闭。
可以通过设置ICON寄存器的相关位来启用或禁用某个中断。
2.INT0/INT1(外部中断0/1控制寄存器):用于控制外部中断0和外部中断1的触发方式、触发边沿和触发方式等。
3.TMOD(定时器模式控制寄存器):用于设置定时器的模式和工作方式。
4.TH0/TH1(定时器0/1计数器高8位寄存器):用于存储定时器的计数值。
5.TL0/TL1(定时器0/1计数器低8位寄存器):用于存储定时器的计数值。
五、寄存器功能与赋值说明1.ICON寄存器:o EA:全局中断允许位,设置为1时允许所有中断,设置为0时禁止所有中断。
o ET0:定时器0中断允许位,设置为1时允许定时器0中断,设置为0时禁止定时器0中断。
o ET1:定时器1中断允许位,设置为1时允许定时器1中断,设置为0时禁止定时器1中断。
o EX0:外部中断0允许位,设置为1时允许外部中断0,设置为0时禁止外部中断0。
o EX1:外部中断1允许位,设置为1时允许外部中断1,设置为0时禁止外部中断1。
2.INT0/INT1寄存器:o IT0/IT1:外部中断0/1触发方式选择位,设置为0时选择下降沿触发,设置为1时选择低电平触发。
第六章 51系列单片机中断系统
51系列单片机的中断系统
本章主要介绍51系列单片机中断系统问题, 本章将介绍以下具体内容:
中断系统----中断源、中断方式 、中断控制寄 存器、中断响应、中断请求的撤除。
6.1
中断系统的概念
6.1.1 中断系统
中断应用在: 处理实时控制、故障自动诊断、计算机与 外围设备之间进行数据传送、进行人机对话等场合。 中断:是计算机的一种资源共享技术。中断技术就是解决这 种多项任务共享一个CPU资源的最好办法。
一般加装所示电路,并通过响应软件来撤销电平请求信号。
Q输出端
SD为置1端, 高电平有效 D端是逻辑输入端, 固定为低电平 CP为时钟输入端, 接外中断信号
当外中断请求发生时,将D端的低电平送到Q端,形成中断请求信 号。中断响应后,由软件对SD进行操作,将Q端恢复为高电平。 在中断服务程序中增加如下指令: (1) SETB P1.0 ; P1.0输出高电平,始终将Q端置1,永久封锁外中
中断请求标志
触发方 0 低电平 式选择 1 下降沿
定时控制寄存器TCON(字节地址88H)
外中断0 (1)请求标志 当CPU采样到INT0 (1)出现有效中断请求时,该 位由硬件自行设置为1,待中断响应后,该位自动清0。 该位一般为单片机硬件查询用,也可以软件查询。
8FH TF1
8EH TR1
8DH TF0
EA
ES
ET1
EX1
ET0 EX0
EA —— 中断允许总控制 位 (CPU开中断控制位) EA = 0 中断全部关闭 EA = 1 中断开启,各中 断由各自的控制位控制。
ET0(ET1) —— 定时器0(或 定时器1)中断允许控制位 ET0(ET1) = 0 定时器0 (或定时器1)中断禁止 ET0(ET1) = 1 定时器0 (或定时器1)中断允许
51单片机中断函数
51单片机中断函数51单片机中断函数是一种用于处理外部事件的特殊函数。
当外部事件发生时,中断函数会被调用,以处理这些事件并采取相应的措施。
在51单片机中,中断函数起到了非常重要的作用,它可以让单片机在处理其他任务时及时响应外部事件,提高系统的实时性和可靠性。
中断函数的编写需要遵循一定的规范和流程。
下面将详细介绍51单片机中断函数的编写步骤及其应用。
第一步:中断向量的设置中断向量是用于保存中断函数入口地址的特殊存储单元。
在51单片机中,每个外部中断都对应一个中断向量。
中断向量的地址是固定的,它们的值存放在特定的RAM区域中。
需要根据具体的外部中断需要设置相关的中断向量。
第二步:中断控制寄存器的设置中断控制寄存器用于设置和控制中断的产生和响应。
其中,IE寄存器用于打开和关闭中断,EA寄存器用于全局控制中断的打开和关闭。
需要根据具体的需求设置相关的中断控制寄存器。
第三步:中断服务程序(ISR)的编写中断服务程序是中断函数的实际代码部分。
它需要根据具体的外部事件,实现相应的功能和处理逻辑。
在编写中断服务程序时,需要注意以下几点:1.入栈和出栈操作:中断服务程序在执行之前需要将CPU的现场保护起来,在执行完成后需要将CPU的现场恢复回去。
这就需要进行对应的入栈和出栈操作。
2.中断标志的清除:在中断服务程序执行期间,需要清除中断标志位,以确保不会再次触发中断。
具体的清除方法和寄存器的设置需根据具体的中断控制寄存器标志位来确定。
3.中断事件的处理:根据具体的需求,编写相应的中断处理逻辑。
可以在中断服务程序中实现对IO口的读写、定时器的操作、数据的处理等。
第四步:中断服务程序的调用中断服务程序需要在中断向量中设置的入口地址处调用,以确保在发生中断时能正确地调用中断服务程序。
中断函数的应用非常广泛。
例如,可以使用外部中断来处理按键输入,实现对按键的检测和相应操作;也可以使用定时器中断实现定时功能,如定时采集传感器数据、定时发送数据等;还可以使用串口中断实现数据的接收和发送等。
51单片机汇编中断程序调用子程序
51单片机汇编中断程序调用子程序(原创实用版)目录1.51 单片机汇编中断程序概述2.中断程序的调用方式3.子程序的定义与调用4.中断程序调用子程序的实例分析5.总结正文一、51 单片机汇编中断程序概述在 51 单片机汇编语言编程中,中断是一种常见的编程方式,可以实现在特定条件下程序的跳转和执行。
通过中断程序,可以实现对硬件设备的实时控制,提高程序的执行效率。
二、中断程序的调用方式中断程序的调用方式主要有两种:1.通过外部中断引脚(如 P1.0、P2.0 等)触发中断。
这种方式下,当外部中断引脚的状态发生改变时,单片机会立即跳转到中断程序的入口地址执行。
2.通过软件中断实现中断程序的调用。
这种方式下,程序员可以通过设置特定的寄存器值来触发中断,使程序跳转到中断程序的入口地址执行。
三、子程序的定义与调用子程序,也称为子例程,是程序中一段可独立执行的代码段。
子程序可以通过以下方式定义和调用:1.使用“SUB”伪指令定义子程序。
在需要调用子程序的地方,编写“CALL 子程序名”,即可实现子程序的调用。
2.使用“PROG”伪指令定义子程序。
在需要调用子程序的地方,直接编写子程序名,即可实现子程序的调用。
四、中断程序调用子程序的实例分析假设我们有一个 51 单片机汇编语言程序,当外部中断引脚 P1.0 触发时,需要执行一个子程序以完成特定功能。
程序如下:```ORG 00HMOV P1, #00HMOV R4, #0FFHSTART: NOPINT0: MOV R3, #0FFHCALL INT_SUBROUTINESJMP STARTINT_SUBROUTINE: MOV R5, R3// 子程序执行的内容MOV R3, R5SJMP RETURNRETURN: MOV R4, R3SJMP RETURN_SUBROUTINERETURN_SUBROUTINE: MOV R3, #00HSJMP START```在上述程序中,当 P1.0 引脚触发中断时,程序会跳转到“INT0”标签所在的位置,执行子程序“INT_SUBROUTINE”。