汇编语言及C语言程序设计.ppt
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1、单片机技术第第4章章 汇编语言及汇编语言及C语言程序设计语言程序设计4.1 4.1 程序设计概述程序设计概述4.2 4.2 汇编语言源程序的编辑和汇编汇编语言源程序的编辑和汇编4.3 4.3 汇编语言程序设计汇编语言程序设计4.4 C514.4 C51基本语法基本语法4.5 C514.5 C51与汇编的结合与汇编的结合单片机技术411 程序设计语言简介程序设计语言简介1 机器语言机器语言 v机器语言机器语言就是用二进制(可缩写为十六进制)代码来表示指令和数据。也称为机器代码、指令代码。机器语言是计算机唯一能识别和执行的语言,用其编写的程序执行效率最高,速度最快,但由于指令的二进制代码很难记忆和
2、辨认,给程序的编写、阅读和修改带来很多困难。所以,没有人使用机器语言来编写程序。v2 汇编语言汇编语言 v用助记符表示的指令就是计算机的汇编语言汇编语言,汇编语言与机器语言一一对应。用汇编语言编写程序,每条指令的意义一目了然,给程序的编写、阅读和修改带来很大方便。而且用汇编语言编写的程序占用内存少,执行速度快,尤其适用于实时应用场合的程序设计。因此,在单片机应用系统中主要是用汇编语言来编写程序。41 程序设计概述程序设计概述单片机技术v汇编语言也有它的缺点:缺乏通用性,程序不易移植,是一种面向机器的低级语言。即使用汇编语言编写程序时,仍必须熟悉机器的指令系统、寻址方式、寄存器的设置和使用方法。
3、每个计算机系统都有它自己的汇编语言。不同计算机的汇编语言之间不能通用。v3 3 高级语言高级语言 v高级语言高级语言是一种面向算法、过程和对象的程序设计语言,它采用接近人们自然语言和习惯的数学表达式及直接命令的方法来描述算法、过程和对象,如BASIC、C语言等。高级语言的语句直观,易学,通用性强,便于推广、交流,但高级语言编写的程序经编译后所产生的目标程序大,占用内存多,运行速度较慢,这在实时应用中是一个突出的问题。单片机技术v412 汇编语言程序设计步骤汇编语言程序设计步骤使用汇编语言设计程序大致上可分为以下几个步骤:(1)分析题意,明确要求。解决问题之前,首先要明确所要解决的问题和要达到的
4、目的、技术指标等;(2)确定算法。根据实际问题的要求、给出的条件及特点,找出规律性,最后确定所采用的计算公式和计算方法,这就是一般所说的算法。算法是进行程序设计的依据,它决定了程序的正确性和程序的指令。(3)画程序流程图,用图解来描述和说明解题步骤。程序流程图是程序设计的依据,它直观清晰的体现了程序的设计思路。流程图是用预先约定的各种图形、流程线及必要的文字符号构成的。标准的流程图符号如图4-1所示。单片机技术(4)分配内存工作单元,确定程序与数据的存放地址。(5)编写源程序。流程图设计后,程序设计思路就比较清楚了,接下来的任务就是选用合适的汇编语言指令来实现流程图中每一框内的要求,从而编制出
5、一个有序的指令流,这就是源程序设计。(6)程序优化。程序优化的目的在于缩短程序的长度,加快运算速度和节省存储单元。如恰当的使用循环程序和子程序结构,通过改进算法和正确使用指令来节省工作单元及减少程序执行的时间。(7)上机调试、修改、最后确定源程序。只有通过上机调试并得出正确结果的程序,才能认为是正确的程序。对于单片机来说,没有自开发的功能,需要使用仿真器或利用仿真软件进行仿真调试,修改源程序中的错误,直至正确为止。单片机技术v421 伪指令伪指令v指令能使CPU执行某种操作,能生成对应的机器代码。v伪指令不能命令伪指令不能命令CPU执行某种操作,也没有对应的机器执行某种操作,也没有对应的机器代
6、码。它的作用仅用来给汇编程序提供某种信息。代码。它的作用仅用来给汇编程序提供某种信息。v常用的伪指令如下:v1汇编起始伪指令汇编起始伪指令 ORGv格式:标号:ORG 16位地址v功能:规定程序块或数据块存放的起始地址规定程序块或数据块存放的起始地址。如:v ORG 8000H START:MOV A,#30H v该伪指令规定第一条指令从地址8000H单元开始存放,即标号START的值为8000H。42 汇编语言源程序的编辑和汇编汇编语言源程序的编辑和汇编单片机技术2汇编结束伪指令汇编结束伪指令 END格式:标号:END 表达式功能:结束汇编结束汇编。汇编程序遇到END伪指令后即结束汇编。3定
7、义字节数据伪指令定义字节数据伪指令 DB格式:标号:DB 8位字节数据表功能:从标号指定的地址单元开始,将数据表中的字节数从标号指定的地址单元开始,将数据表中的字节数据按顺序依次存入据按顺序依次存入。数据表可以是一个或多个字节数据、字符串或表达式,各项数据用“,”分隔,一个数据项占一个字节单元。例如 ORG 1000HTAB:DB -2,-4,100,30H,A,C汇编后:(1000H)=FEH,(1001H)=FCH,(1002H)=64H,(1003H)=30H,(1004H)=41H,(1005H)=43H用单引号括起来的字符存其ASC码,负数存其补码。单片机技术v4定义字数据伪指令定义
8、字数据伪指令 DWv格式:标号:DW 16位字数据表v功能:从标号指定的地址单元开始,将数据表中的字从标号指定的地址单元开始,将数据表中的字数据按从左到右的顺序依次存入数据按从左到右的顺序依次存入。v应注意:16位数据存入时,先存高8位,后存低8位。ORG 1400HDATA:DW 324AH,3CHv 汇编后:(1400H)=32H,(1401H)=4AH,(1402H)=00H,(1403H)=3CHv5定义空间伪指令定义空间伪指令 DSv格式:标号:DS 表达式v功能:从标号指定的地址单元开始,保留若干个存储从标号指定的地址单元开始,保留若干个存储单元作为备用的空间。保留的数量由表达式指
9、定单元作为备用的空间。保留的数量由表达式指定。单片机技术例如 ORG 3000HBUF:DS 05Hv v汇编后,从地址3000H开始保留5个存储单元作为备用。v应注意应注意:DB、DW、DS伪指令只能对程序存储器进行定义,不能对数据存储器进行定义;DB伪指令常用来定义数据,DW伪指令常用来定义地址。6赋值伪指令赋值伪指令EQU(或(或=)v格式:符号名 EQU 表达式 或 符号名=表达式v功能:将表达式的值定义为一个指定的符号名将表达式的值定义为一个指定的符号名。v应注意:用EQU定义的符号不允许重复定义,用“=”定义的符号允许重复定义。单片机技术43 汇编语言程序设计汇编语言程序设计v4.
10、3.1 4.3.1 顺序程序设计顺序程序设计v4.3.2 4.3.2 分支程序设计分支程序设计v4.3.3 4.3.3 循环程序设计循环程序设计v4.3.4 4.3.4 子程序设计子程序设计v4.3.5 4.3.5 运算类程序设计运算类程序设计汇编语言程序共有四种结构形式,即:顺序结构、分支结构、循环结构和子程序结构。单片机技术n431 顺序程序设计顺序程序设计n 顺序结构程序是一种最简单、最基本的程序(也称为简单程序),它是一种无分支的直线型程序,按照程序编写的顺序依次执行。编写这类程序主要应注意正确地选择指令,提高程序的执行效率。n例例4-1 编写16位二进制数求补程序。设16位二进制数存
11、放在R1R0中,求补以后的结果则存放于R3R2中。n解:二进制数的求补可归结为求补可归结为“求反加求反加1”的过程的过程。求反可用CPL指令实现;加1时应注意,加1只能加在低8位的最低位上。因为现在是16位数,有两个字节,因此要考虑进位问题,即低8位取反加1,高8位取反后应加上低8位加1时可能产生的进位。单片机技术vORG 0200H MOV A,R0 ;低8位送A CPL A ;取反 ADD A,#01H ;加1 MOV R2,A ;存结果 MOV A,R1 ;高8位送A CPL A ;取反 ADDC A,#00H ;加进位 MOV R3,A ;存结果 END单片机技术v例例4-2 编程将2
12、0H单元中的8位无符号二进制数转换成三位BCD码,并存放在22H(百位)和21H(十位,个位)两个单元中。v解:因8位二进制数对应的十进制数为0255,所以先将原数除以将原数除以100,商就是百位数的,商就是百位数的BCD码码,余数作为被除数再除以10,商为十位数的BCD码,最后的余数就是个位数的BCD码,将十位、个位的BCD码合并到一个字节中,将结果存入即可。ORG 1000H MOV A,20H ;取数送A MOV B,#64H ;除数100送B中 DIV AB ;商(百位数BCD码)在A中,余数在B中 MOV 22H,A ;百位数送22H MOV A,B ;余数送A作被除数单片机技术 M
13、OV B,#0AH ;除数10送B中 DIV AB ;十位数BCD码在A中,个位数在B中 SWAP A ;十位数BCD码移至高4位 ORL A,B ;并入个位数的BCD码 MOV 21H,A ;十位、个位BCD码存入21H ENDv432 分支程序设计分支程序设计v在很多实际问题中,都需要根据不同的情况进行不同的处理。这种思想体现在程序设计中,就是根据不同条件而转到不同的程序段去执行,这就构成了分支程序。分支程序的结构有两种,如图4-2所示。单片机技术图(a)结构是用条件转移指令来实现分支。当给出的条件成立时,执行程序段A,否则执行程序段B。图(b)结构是用散转指令JMP来实现多分支转移。它首
14、先将分支程序按序号排列,然后按照序号的值来实现多分支转移。单片机技术v例例4-3 设变量X存放在30H单元,函数值Y存入31H单元。试编程,按照下式的要求给Y赋值。v Y=v解:X是有符号数,因此可以根据它的符号位来根据它的符号位来决定其正负,决定其正负,判别符号位是0还是1可利用JB或JNB指令。而判别X是否等于0则可以直接使用累加器判零JZ指令。把这两种指令结合使用就可以完成本题的要求。程序流程图如图4-3所示。单片机技术 ORG 1000H MOV A,30H ;取数X送A JZ COMP ;X=0,则转 COMP JNB ACC.7,POSI ;X0,则转POSI MOV A,#0FF
15、H ;X0,则Y=1COMP:MOV 31H,A ;存函数值 END单片机技术v例例4-4 设5AH单元中有一整数X,请编写计算下述函数式的程序,结果存入5BH单元。Y=v解:根据题意首先计算X2 ,并暂存于R1中,因为X2最大值为225,故只用一个寄存器,然后根据X值的范围,决定Y的值。在判断A15时,采用CJNE、JC指令相结合以及CJNE、JNC指令相结合的方法进行判断。程序流程图如图4-4所示。R0用做中间寄存器。单片机技术v 源程序如下:ORG 2000H MOV A,5AH ;取数X送A MOV B,A ;X送B MUL AB ;计算X2 MOV R1,A ;X2暂存R1中 MOV
16、 A,5AH ;重新把X装入A CJNE A,#0AH,L1;X与10比较L1:JC L2 ;若X15,41作为函数值送R0 CJNE A,#10H,L3;X与16比较 L3:JNC L4 ;若X16,转L4单片机技术 MOV A,R1 ;10X15,取X2送A中 ADD A,#08 ;计算X2+8 MOV R0,A ;函数值送R0 SJMP L4 ;转L4L2:MOV A,R1 ;取X2送A中 CLR C ;清CY,为减法作准备 SUBB A,#01H ;计算X2-1 MOV R0,A ;函数值送R0L4:MOV 5BH,R0 ;函数值存入指定单元 SJMP$ENDv散转程序:就是用散转指令
17、散转程序:就是用散转指令“JMP“JMP A+DPTR”A+DPTR”来实现多分支程序的转移。来实现多分支程序的转移。单片机技术利用JMP指令实现多分支转移时,首先应在应在ROM中建立中建立一个散转表,表中可以存放一个散转表,表中可以存放无条件转移指令无条件转移指令、地址偏地址偏移量移量或各分支入口地址或各分支入口地址。表中存放的内容不同,所编写的散转程序也就不同。v在编写散转程序时,一般是将散转表的首地址送在编写散转程序时,一般是将散转表的首地址送DPTR,分支序号送,分支序号送A,根据序号查找相应的转移指令,根据序号查找相应的转移指令或入口地址,从而实现多分支的转移或入口地址,从而实现多分
18、支的转移。假设各分支入口地址:假设各分支入口地址:OPR0:操作程序0 OPR1:操作程序1 OPR2:操作程序2 OPR3:操作程序3 OPRn:操作程序n单片机技术 对这种情况,可以先用无条件转移指令(如AJMP)按顺序组成一个转移表,将转移表首地址装到数据指针DPTR中,将分支序号装入A,执行“JMP A+DPTR”指令进入转移表后,再由“AJMP”指令转入对应程序段的入口。从而实现散转。v(1)采用转移指令组成表 在许多实际应用中,往往要根据某标志单元的内容(键盘输入或运算结果)是0,1,2,n,分别转向操作程序0,操作程序1,操作程序2,操作程序n。v例例4-5 试编程根据R7的内容
19、,转向相应的操作程序段。若 R7=0,转入OPR0段 R7=1,转入OPR1段 R7=n,转入OPRn段单片机技术 编写散转程序如下:JUMP1:MOV DPTR,#TAB1;送转移表首地址 MOV A,R7 ;序号送A ADD A,R7 ;序号2A(因AJMP指 令占2个字节,修正变址值)NOAD:JMP A+DPTR ;转入转移表内TAB1:AJMP OPR0 ;转移指令组成转移表 AJMP OPR1 AJMP OPRn 此段散转程序适用n127单片机技术v(2)采用地址偏移量组成表v当分支序号较少,各段程序较短,所有分支程序均处在256字节之内时,可使用地址偏移量组成表使用地址偏移量组成
20、表。v例例4-6 编程根据R7的内容,转向相应的操作程序。v 设(R7)=04编程如下:JUMP2:MOV DPTR,#TAB2 ;送表首地址 MOV A,R7 ;分支序号送A MOVC A,A+DPTR ;根据序号查表,取地址偏移量送A JMP A+DPTR ;表首地址地址偏移量形成目标地址 TAB2:DB OPR0-TAB2 ;分支入口地址与表首的DB OPR1-TAB2 偏移量定义到表中 DB OPR2-TAB2 DB OPR3-TAB2 DB OPR4-TAB2单片机技术v(3)采用各分支入口地址组成表v若需要转向较大的范围若需要转向较大的范围,可以建立一个转移地址表,即将所要转移的各
21、分支入口地址(即将所要转移的各分支入口地址(16位地址),组成位地址),组成一个表一个表。在散转之前,先用查表方法获得表中的转移地址,然后将该地址装入DPTR,最后按DPTR中的内容进行散转。v例例4-7 试编程根据R7的内容(即分支序号),转向相应的操作程序。设各分支转移入口地址同上,编写散转程序如下:JUMP3:MOV DPTR,#TAB3 ;首地址送DPTR MOV A,R7 ;取分支序号送A ADD A,R7 ;序号2(转移地址占2个字节)DADD:MOV R3,A ;暂存2倍序号(即索引值)MOVC A,A+DPTR ;根据序号查表,取转移地址高8位送A XCH A,R3 ;转移地址
22、高8位与R3互换单片机技术 INC A ;2倍序号加1送A(索引值加1)MOVC A,A+DPTR;查表取转移地址低8位送A MOV DPL,A ;转移地址低8位送DPL MOV DPH,R3 ;转移地址高8位DPH CLR A ;A清0 JMP A+DPTR ;按DPTR中的地址进行转移TAB3:DW OPR0 ;将各分支入口地址定义到表中 DW OPR1 DW OPRnv这种方法可以实现64KB地址空间的转移,分支数最大为128。单片机技术v433 循环程序设计循环程序设计v循环程序:需多次重复执行的某段程序。v循环程序一般由四部分组成:(1)置循环初值。如置循环次数、地址指针及工作单元清
23、0等。(2)循环体。即循环的工作部分,完成主要的计算或操作任务,是重复执行的程序段。这部分程序应特别注意,因为它要重复执行许多次,若能少写一条指令,实际上就是少执行某条指令若干次。因此,应注意优化程序。(3)循环修改。每循环一次,就要修改循环次数、数据及地址指针等。(4)循环控制。根据循环结束条件,判断是否结束循环。循环程序结构有两种,如图4-5所示。单片机技术单片机技术v 图(a)结构是“先执行后判断”,适用于循环次数已知的情况。其特点是一进入循环,先执行循环处理部分,然后根据循环次数判断是否结束循环。v图(b)结构是“先判断后执行”,适用于循环次数未知的情况。其特点是将循环控制部分放在循环
24、的入口处,先根据循环控制条件判断是否结束循环。若不结束,则执行循环操作;若结束,则退出循环。v上述两种结构的程序设计在指令系统中做过介绍,见例3-21和例3-22。v下面通过一些实际的例子,说明如何编制循环程序。单片机技术v例例4-8 编写多字节无符号数加法程序v设有两个多字节无符号数分别存放在内部RAM的DAT1和DAT2开始的区域中,字节个数存放在R2中。求它们的和,并将结果存放在DAT1开始的区域中解:多字节首地址已知,应采用间接寻址方式,多字节的求和,应采用循环程序,流程图如图4-6所示。程序如下:单片机技术 ORG 0200H MOV R0,#DAT1 ;数据块首地址送R0 MOV
25、R1,#DAT2 ;数据块首地址送R1 CLR C ;清进位CY LOOP:MOV A,R0 ;取一个数送A ADDC A,R1 ;两个数相加 MOV R0,A ;存结果 INC R0 ;修改地址指针 INC R1 DJNZ R2,LOOP ;字节数减1,不为0,继续求和 CLR A ;A清0 ADDC A,#00H ;加进位 MOV R0,A ;进位值存到高地址中 END 单片机技术v例例4-9 编写查找最大值程序v设从内部RAM30H单元开始存放着10个无符号数,找出其中的最大值送入内部RAM的MAX单元。v解:寻找最大值的方法很多,最基本的方法是比较最基本的方法是比较和交换依次进行的方法
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