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30H

  • 29H:毫秒, 30H:毫秒

    29H:毫秒, 30H:毫秒, 31H:秒,32H:分, 33H:时 P3.7为分按钮, P1.7为时按钮, P3.0:夜光灯开关-0输出 P1口 为字符输出口,采用共阳显示管

    标签: 29H 30H

    上传时间: 2016-02-07

    上传用户:thuyenvinh

  • 教学打铃系统 变量定义 scl bit p3.3 sda bit p3.2 time0 equ 30H 秒Y time1 equ 31H 时Y time2 equ 32H 分Y tim

    教学打铃系统 变量定义 scl bit p3.3 sda bit p3.2 time0 equ 30H 秒Y time1 equ 31H 时Y time2 equ 32H 分Y time3 equ 33H 十毫秒次数控制Y disp_t00 equ 35H 秒个位Y(右) disp_t01 equ 36H 秒十位 disp_t10 equ 37H 分个位 disp_t11 equ 38H 分十位 disp_t20 equ 39H 时个位 disp_t21 equ 3aH 时十位Y(左)

    标签: equ bit time0 time1

    上传时间: 2013-12-19

    上传用户:hjshhyy

  • SCOND EQU 30H MINUTE EQU 31H HOUR EQU 32H CLOCKM EQU 33H CLOCKH EQU 34H DISPM EQU 35H DISP

    SCOND EQU 30H MINUTE EQU 31H HOUR EQU 32H CLOCKM EQU 33H CLOCKH EQU 34H DISPM EQU 35H DISPH EQU 36H XSD EQU 37H

    标签: EQU CLOCKM CLOCKH MINUTE

    上传时间: 2016-06-01

    上传用户:fnhhs

  • *** **增量式PID控制算法程序*********** T、TD、TI、KP依次从30H

    *** **增量式PID控制算法程序*********** T、TD、TI、KP依次从30H,33H,36H,39H开始。 A,B,C的值依次存在BLOCK1,BLOCK2,BLOCK3的地址里 这里R(k)给的是定值

    标签: PID 30H 增量式 控制算法

    上传时间: 2017-01-16

    上传用户:cursor

  • 增量式PID控制算法程序T、TD、TI、KP依次从30H

    增量式PID控制算法程序T、TD、TI、KP依次从30H,33H,36H,39H开始。

    标签: PID 30H 增量式 控制算法

    上传时间: 2013-12-29

    上传用户:冇尾飞铊

  • 12864液晶中文资料(电路,程序,图片)

    带中文字库的128X64是一种具有4位/8位并行、2线或3线串行多种接口方式,内部含有国标一级、二级简体中文字库的点阵图形液晶显示模块;其显示分辨率为128×64, 内置8192个16*16点汉字,和128个16*8点ASCII字符集.利用该模块灵活的接口方式和简单、方便的操作指令,可构成全中文人机交互图形界面。可以显示8×4行16×16点阵的汉字. 也可完成图形显示.低电压低功耗是其又一显著特点。由该模块构成的液晶显示方案与同类型的图形点阵液晶显示模块相比,不论硬件电路结构或显示程序都要简洁得多,且该模块的价格也略低于相同点阵的图形液晶模块。 基本特性: 低电源电压(VDD:+3.0--+5.5V) 显示分辨率:128×64点 内置汉字字库,提供8192个16×16点阵汉字(简繁体可选) 内置 128个16×8点阵字符 2MHZ时钟频率 显示方式:STN、半透、正显 驱动方式:1/32DUTY,1/5BIAS 视角方向:6点 背光方式:侧部高亮白色LED,功耗仅为普通LED的1/5—1/10 通讯方式:串行、并口可选 内置DC-DC转换电路,无需外加负压 无需片选信号,简化软件设计 工作温度: 0℃ - +55℃ ,存储温度: -20℃ - +60℃ 12864(带字库汉字显示演示程序) ;*************************************************************************** ;* sxj1974@163.com (51c51 test web) www.8951.com * ;* Create by :石学军 www.51c51.com 更多例程请登陆网站 * ;*************************************************************************** RS EQU P2.0 RW EQU P2.1 E EQU P2.2 PSB EQU P2.3 RST EQU P2.5 ;----------------------------------------------- LCD_X EQU 30H LCD_Y EQU 31H COUNT EQU 32H COUNT1 EQU 33H COUNT2 EQU 34H COUNT3 EQU 35H ;----------------------------------------------- LCD_DATA EQU 36H LCD_DATA1 EQU 37H LCD_DATA2 EQU 38H STORE EQU 39H ;----------------------------------------------- ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0100H ;----------------------------------------------- MAIN: MOV SP,#5FH CLR RST ;复位 LCALL DELAY4 SETB RST NOP SETB PSB ;通讯方式为8位数据并口 ;********************初始化********************** LGS0: MOV A,#34H ;34H--扩充指令操作 LCALL SEND_I MOV A,#30H ;30H--基本指令操作 LCALL SEND_I MOV A,#01H ;清除显示 LCALL SEND_I MOV A,#06H ;指定在资料写入或读取时,光标的移动方向 LCALL SEND_I ;DDRAM 的地址计数器(AC)加1 MOV A,#0CH ;开显示,关光标,不闪烁 LCALL SEND_I ;=============================================== TU_PLAY1: MOV DPTR,#TU_TAB1 ;显示图形 LCALL PHO_DISP LCALL DELAY3 ;================================================= ;;显示汉字和字符 ;加入80ms的延时,使你能够看清楚显示的过程 ;根据汉字显示坐标分段写入(顺序写入) ;================================================= HAN_WR2: LCALL CLEAR_P HAN_WR2A: MOV DPTR,#TAB1A ;显示汉字和字符 MOV COUNT,#10H ;地址计数器设为16。 MOV A,#80H ;第一行起始地址 LCALL SEND_I LCALL QUSHU HAN_WR2B: MOV DPTR,#TAB1B ;显示汉字和字符 MOV COUNT,#10H ;地址计数器设为16。 MOV A,#90H ;第二行起始地址 LCALL SEND_I LCALL QUSHU HAN_WR2C: MOV DPTR,#TAB1C ;显示汉字和字符 MOV COUNT,#10H ;地址计数器设为16。 MOV A,#88H ;第三行起始地址 LCALL SEND_I LCALL QUSHU HAN_WR2D: MOV DPTR,#TAB1D ;显示汉字和字符 MOV COUNT,#10H ;地址计数器设为16。 MOV A,#98H ;第四行起始地址 LCALL SEND_I LCALL QUSHU LCALL DELAY3 LCALL FLASH LCALL CLEAR_P JMP TU_PLAY2 ;---------------------------------------------- ;TU_PLAY1: MOV DPTR,#TU_TAB1 ;显示图形 LCALL PHO_DISP LCALL DELAY3 ;---------------------------------------------- TU_PLAY2: MOV DPTR,#TU_TAB2 ;显示图形 LCALL PHO_DISP LCALL DELAY3 ;---------------------------------------------- TU_PLAY3: MOV DPTR,#TU_TAB4 ;显示图形 LCALL PHO_DISP LCALL DELAY3 ;----------------------------------------------- ;显示点阵 ;----------------------------------------------- LATPLAY1: MOV A,#01H ;清屏 LCALL SEND_I MOV LCD_DATA1,#0CCH ;显示点阵 MOV LCD_DATA2,#0CCH LCALL LAT_DISP LCALL DELAY3 LCALL CLEAR_P KU_PLAY2: LJMP TU_PLAY1 ;=============================================== ;全屏显示图形子程序 ;=============================================== PHO_DISP: MOV COUNT3,#02H MOV LCD_X,#80H PHO_DISP1: MOV LCD_Y,#80H MOV COUNT2,#20H PHO_DISP2: MOV COUNT1,#10H LCALL WR_ZB PHO_DISP3: CLR A MOVC A,@A+DPTR LCALL SEND_D INC DPTR DJNZ COUNT1,PHO_DISP3 INC LCD_Y DJNZ COUNT2,PHO_DISP2 MOV LCD_X,#88H DJNZ COUNT3,PHO_DISP1 MOV A,#36H LCALL SEND_I MOV A,#30H LCALL SEND_I RET ;---------------------------------------------- CLRRAM: MOV LCD_DATA1,#00H ;GDRAM写0子程序 MOV LCD_DATA2,#00H LCALL LAT_DISP RET ;============================================== ;显示点阵子程序 ;============================================== LAT_DISP: MOV COUNT3,#02H MOV LCD_X,#80H LAT_DISP1: MOV LCD_Y,#80H CLR F0 MOV COUNT2,#20H LAT_DISP2: MOV COUNT1,#10H LCALL WR_ZB LAT_DISP3: JB F0,LAT_DISP32 MOV LCD_DATA,LCD_DATA1 AJMP LAT_DISP31 LAT_DISP32: MOV LCD_DATA,LCD_DATA2 LAT_DISP31: MOV A,LCD_DATA LCALL SEND_D DJNZ COUNT1,LAT_DISP31 INC LCD_Y CPL F0 DJNZ COUNT2,LAT_DISP2 MOV LCD_X,#88H DJNZ COUNT3,LAT_DISP1 MOV A,#36H LCALL SEND_I MOV A,#30H LCALL SEND_I RET ;--------------------------------------------- WR_ZB: MOV A,#34H LCALL SEND_I MOV A,LCD_Y LCALL SEND_I MOV A,LCD_X LCALL SEND_I MOV A,#30H LCALL SEND_I RET ;=============================================== FLASH: MOV A,#08H ;关闭显示 LCALL SEND_I LCALL DELAY5 MOV A,#0CH ;开显示,关光标,不闪烁 LCALL SEND_I LCALL DELAY5 MOV A,#08H ;关闭显示 LCALL SEND_I LCALL DELAY5 MOV A,#0CH ;开显示,关光标,不闪烁 LCALL SEND_I LCALL DELAY5 MOV A,#08H ;关闭显示 LCALL SEND_I LCALL DELAY5 RET ;================================================== ;清屏 ;================================================== CLEAR_P: MOV A,#01H ;清屏 LCALL SEND_I MOV A,#34H LCALL SEND_I MOV A,#30H LCALL SEND_I RET ;================================================== ;查表取数据送显示 ;================================================== QUSHU: CLR A MOVC A,@A+DPTR ;查表取数据 LCALL SEND_D ;送显示 INC DPTR LCALL DELAY4 ;延时80ms, DJNZ COUNT,QUSHU RET ;=============================================== ;写数据子程序 ;RS=1,RW=0,E=高脉冲,D0-D7=数据 ;=============================================== SEND_D: LCALL CHK_BUSY ;写数据子程序 SETB RS CLR RW MOV P0,A SETB E NOP NOP CLR E RET ;=============================================== ;写指令子程序 ;RS=0,RW=0,E=高脉冲,D0-D7=指令码 ;=============================================== SEND_I: LCALL CHK_BUSY CLR RS CLR RW MOV P0,A SETB E NOP NOP CLR E RET ;================================================ ;读数据子程序 ;RS=1,RW=1,E=H,D0-D7=数据 ;================================================ READ_D: LCALL CHK_BUSY ;读数据子程序 SETB RS SETB RW SETB E NOP MOV A,P0 CLR E MOV STORE,A RET ;================================================ ;;测忙碌子程序 ;RS=0,RW=1,E=H,D0-D7=状态字 ;================================================ CHK_BUSY: MOV P0,#0FFH ;测忙碌子程序 CLR RS SETB RW SETB E JB P0.7,$ CLR E RET ;================================================ ;延时子程序 DELAY3: MOV R5,#16H DEL31: MOV R6,#100 DEL32: MOV R7,#0FFH DEL33: DJNZ R7,DEL33 DJNZ R6,DEL32 DJNZ R5,DEL31 RET DELAY2: MOV R6,#0CH DEL21: MOV R7,#18H DEL22: DJNZ R7,DEL22 DJNZ R6,DEL21 RET DELAY1: MOV R6,#06H DEL11: MOV R7,#08H DEL12: DJNZ R7,DEL12 DJNZ R6,DEL11 RET DELAY4: MOV R6,#100 DEL41: MOV R7,#200 DEL42: DJNZ R7,DEL42 DJNZ R6,DEL41 RET DELAY5: MOV R5,#05H DEL51: MOV R6,#100 DEL52: MOV R7,#0FFH DEL53: DJNZ R7,DEL53 DJNZ R6,DEL52 DJNZ R5,DEL51 RET ;*********************************************** TAB1: TAB1A: DB ' 51单片机学习网(深圳学林电子有限公司) ' ;显示在第一行 TAB1C: DB '自学单片机第一站' ;显示在第三行 TAB1B: DB ' WWW.8951.COM ' ;显示在第二行 TAB1D: DB 'TEL 755-89956892' ;显示在第四行 ;*-------------------------------------------------------------------- * ;* Bitmap点阵数据表 * ;* 图片: E:\图形8.bmp,横向取模左高位,数据排列:从左到右从上到下 * ;* 图片尺寸: 128 * 64 * ;*-------------------------------------------------------------------- * TU_TAB1: ; 数据表 db 0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh db 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h db 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h db 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h db 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h db 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h db 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h db 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 3Ch, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h db 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 7Fh, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h db 80h, 00h, 00h, 00h, 00h,0FFh,0C0h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h db 80h, 00h, 00h, 00h, 01h,0BFh,0F8h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h db 80h, 00h, 00h, 00h, 01h,0FFh,0DCh, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h db 80h, 00h, 00h, 00h, 01h, 1Fh,0FEh, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h db 80h, 00h, 00h, 00h, 01h,0DFh,0FFh, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h db 80h, 00h, 00h, 00h, 00h,0FFh,0FFh, 19h, 8Ch, 03h, 06h, 00h, 18h, 00h,0FFh,0E1h db 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 3Fh,0FFh, 0Ch,0CCh, 03h, 06h, 00h, 18h, 00h,0FFh,0E1h db 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 7Fh,0FFh, 04h, 58h, 03h, 06h, 01h,0FFh,0C0h, 00h,0C1h db 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 7Fh,0DAh, 3Fh,0FEh, 0Fh,0DFh,0C1h,0FFh,0C0h, 01h, 81h db 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 7Fh, 8Ch, 3Fh,0FEh, 0Fh,0DFh,0C1h, 98h,0C0h, 07h, 01h db 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 7Fh,0B8h, 30H, 06h, 03h, 06h, 01h, 98h,0C0h, 06h, 01h db 80h, 00h, 00h, 00h, 00h,0FEh,0C0h, 0Fh,0F8h, 03h, 8Eh, 01h,0FFh,0C3h,0FFh,0F9h db 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 7Eh, 00h, 0Fh,0F8h, 07h,0CFh, 01h, 98h,0C3h,0FFh,0F9h db 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 7Fh, 00h, 00h, 60h, 07h, 5Fh, 81h, 98h,0C0h, 06h, 01h db 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 7Fh, 80h, 3Fh,0FEh, 0Fh, 36h,0C1h,0FFh,0C0h, 06h, 01h db 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 1Fh, 80h,0BFh,0FEh, 0Bh, 36h, 61h,0FFh,0C0h, 06h, 01h db 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 1Fh,0C7h, 00h,0C0h, 03h, 66h, 21h, 98h, 30H, 06h, 01h db 80h, 00h, 00h, 00h, 15h, 5Fh,0C7h, 00h,0C0h, 03h, 06h, 00h, 18h, 30H, 06h, 01h db 80h, 00h, 02h,0E0h, 06h, 7Fh,0CEh, 03h,0C0h, 03h, 06h, 00h, 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;*-------------------------------------------------------------------- * ;* Bitmap点阵数据表 * ;* 图片: E:\图形12.bmp,横向取模左高位,数据排列:从左到右从上到下 * ;* 图片尺寸: 128 * 64 * ;*-------------------------------------------------------------------- * TU_TAB2: ; 数据表 db 40h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 03h, 65h,0E8h, 80h, 00h, 01h db 9Ah,0D6h,0B4h, 42h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 34h,0DAh,0D0h, 00h, 00h, 01h db0A4h, 00h, 02h, 10h, 6Bh, 30H, 00h, 00h, 00h, 00h, 8Bh,0FFh, 30H, 00h, 00h, 01h db 42h,0D6h,0B0h, 42h, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 16h, 77h,0FEh,0C0h, 00h, 00h, 01h db 42h,0D6h,0B0h, 42h, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 16h, 77h,0FEh,0C0h, 00h, 00h, 01h db0B9h, 20h, 04h, 00h, 00h, 02h, 10h, 00h, 00h, 00h,0BCh,0BCh, 00h, 00h, 00h, 01h db 46h,0D6h,0B1h,0ACh, 6Bh, 30H, 00h, 00h, 02h, 29h,0CBh, 40h, 00h, 00h, 00h, 01h db0FFh,0F9h, 04h, 01h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h, 16h,0B4h,0A0h, 00h, 00h, 00h, 01h db0FFh,0FFh,0F2h, 50h, 00h, 40h, 00h, 00h, 00h, 29h, 4Bh, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h db0FFh,0FFh,0F2h, 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    标签: 12864 液晶 电路 程序

    上传时间: 2013-10-13

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  • 单片机指令系统原理

    单片机指令系统原理 51单片机的寻址方式 学习汇编程序设计,要先了解CPU的各种寻址法,才能有效的掌握各个命令的用途,寻址法是命令运算码找操作数的方法。在我们学习的8051单片机中,有6种寻址方法,下面我们将逐一进行分析。 立即寻址 在这种寻址方式中,指令多是双字节的,一般第一个字节是操作码,第二个字节是操作数。该操作数直接参与操作,所以又称立即数,有“#”号表示。立即数就是存放在程序存储器中的常数,换句话说就是操作数(立即数)是包含在指令字节中的。 例如:MOV  A,#3AH这条指令的指令代码为74H、3AH,是双字节指令,这条指令的功能是把立即数3AH送入累加器A中。MOV  DPTR,#8200H在前面学单片机的专用寄存器时,我们已学过,DPTR是一个16位的寄存器,它由DPH及DPL两个8位的寄存器组成。这条指令的意思就是把立即数的高8位(即82H)送入DPH寄存器,把立即数的低8位(即00H)送入DPL寄存器。这里也特别说明一下:在80C51单片机的指令系统中,仅有一条指令的操作数是16位的立即数,其功能是向地址指针DPTR传送16位的地址,即把立即数的高8位送入DPH,低8位送入DPL。 直接寻址 直接寻址方式是指在指令中操作数直接以单元地址的形式给出,也就是在这种寻址方式中,操作数项给出的是参加运算的操作数的地址,而不是操作数。例如:MOV  A,30H  这条指令中操作数就在30H单元中,也就是30H是操作数的地址,并非操作数。 在80C51单片机中,直接地址只能用来表示特殊功能寄存器、内部数据存储器以及位地址空间,具体的说就是:1、内部数据存储器RAM低128单元。在指令中是以直接单元地址形式给出。我们知道低128单元的地址是00H-7FH。在指令中直接以单元地址形式给出这句话的意思就是这0-127共128位的任何一位,例如0位是以00H这个单元地址形式给出、1位就是以01H单元地址给出、127位就是以7FH形式给出。2、位寻址区。20H-2FH地址单元。3、特殊功能寄存器。专用寄存器除以单元地址形式给出外,还可以以寄存器符号形式给出。例如下面我们分析的一条指令 MOV  IE,#85H 前面的学习我们已知道,中断允许寄存器IE的地址是80H,那么也就是这条指令可以以MOV  IE,#85H 的形式表述,也可以MOV  80H,#85H的形式表述。 关于数据存储器RAM的内部情况,请查看我们课程的第十二课。 直接寻址是唯一能访问特殊功能寄存器的寻址方式! 大家来分析下面几条指令:MOV  65H,A       ;将A的内容送入内部RAM的65H单元地址中MOV  A,direct    ;将直接地址单元的内容送入A中MOV  direct,direct;将直接地址单元的内容送直接地址单元MOV  IE,#85H      ;将立即数85H送入中断允许寄存器IE 前面我们已学过,数据前面加了“#”的,表示后面的数是立即数(如#85H,就表示85H就是一个立即数),数据前面没有加“#”号的,就表示后面的是一个地址地址(如,MOV 65H,A这条指令的65H就是一个单元地址)。 寄存器寻址 寄存器寻址的寻址范围是:1、4个工作寄存器组共有32个通用寄存器,但在指令中只能使用当前寄存器组(工作寄存器组的选择在前面专用寄存器的学习中,我们已知道,是由程序状态字PSW中的RS1和RS0来确定的),因此在使用前常需要通过对PSW中的RS1、RS0位的状态设置,来进行对当前工作寄存器组的选择。2、部份专用寄存器。例如,累加器A、通用寄存器B、地址寄存器DPTR和进位位CY。 寄存器寻址方式是指操作数在寄存器中,因此指定了寄存器名称就能得到操作数。例如:MOV A,R0这条指令的意思是把寄存器R0的内容传送到累加器A中,操作数就在R0中。INC R3这条指令的意思是把寄存器R3中的内容加1 从前面的学习中我产应可以理解到,其实寄存器寻址方式就是对由PSW程序状态字确定的工作寄存器组的R0-R7进行读/写操作。 寄存器间接寻址 寄存间接寻址方式是指寄存器中存放的是操作数的地址,即操作数是通过寄存器间接得到的,因此称为寄存器间接寻址。 MCS-51单片机规定工作寄存器的R0、R1做为间接寻址寄存器。用于寻址内部或外部数据存储器的256个单元。为什么会是256个单元呢?我们知道,R0或者R1都是一个8位的寄存器,所以它的寻址空间就是2的八次方=256。例:MOV  R0,#30H  ;将值30H加载到R0中    MOV  A,@R0    ;把内部RAM地址30H内的值放到累加器A中    MOVX A,@R0    ;把外部RAM地址30H内的值放到累加器A中 大家想想,如果用DPTR做为间址寄存器,那么它的寻址范围是多少呢?DPTR是一个16位的寄存器,所以它的寻址范围就是2的十六次方=65536=64K。因用DPTR做为间址寄存器的寻址空间是64K,所以访问片外数据存储器时,我们通常就用DPTR做为间址寄存器。例:MOV   DPTR,#1234H  ;将DPTR值设为1234H(16位)    MOVX  A,@DPTR      ;将外部RAM或I/O地址1234H内的值放到累加器A中 在执行PUSH(压栈)和POP(出栈)指令时,采用堆栈指针SP作寄存器间接寻址。例:PUSH  30H    ;把内部RAM地址30H内的值放到堆栈区中堆栈区是由SP寄存器指定的,如果执行上面这条命令前,SP为60H,命令执行后会把内部RAM地址30H内的值放到RAM的61H内。 那么做为寄存器间接寻址用的寄存器主要有哪些呢?我们前面提到的有四个,R0、R1、DPTR、SP 寄存器间接寻址范围总结:1、内部RAM低128单元。对内部RAM低128单元的间接寻址,应使用R0或R1作间址寄存器,其通用形式为@Ri(i=0或1)。 2、外部RAM 64KB。对外部RAM64KB的间接寻址,应使用@DPTR作间址寻址寄存器,其形式为:@DPTR。例如MOVX A,@DPTR;其功能是把DPTR指定的外部RAM的单元的内容送入累加器A中。外部RAM的低256单元是一个特殊的寻址区,除可以用DPTR作间址寄存器寻址外,还可以用R0或R1作间址寄存器寻址。例如MOVX  A,@R0;这条指令的意思是,把R0指定的外部RAM单元的内容送入累加器A。 堆栈操作指令(PUSH和POP)也应算作是寄存器间接寻址,即以堆栈指针SP作间址寄存器的间接寻址方式。 寄存器间接寻址方式不可以访问特殊功能寄存器!! 寄存器间接寻址也须以寄存器符号的形式表示,为了区别寄存器寻址我寄存器间接寻址的区别,在寄存器间接寻址方式式中,寄存器的名称前面加前缀标志“@”。 基址寄存器加变址寄存器的变址寻址 这种寻址方式以程序计数器PC或DPTR为基址寄存器,累加器A为变址寄存器,变址寻址时,把两者的内容相加,所得到的结果作为操作数的地址。这种方式常用于访问程序存储器ROM中的数据表格,即查表操作。变址寻址只能读出程序内存入的值,而不能写入,也就是说变址寻址这种方式只能对程序存储器进行寻址,或者说它是专门针对程序存储器的寻址方式。例:MOVC  A,@A+DPTR这条指令的功能是把DPTR和A的内容相加,再把所得到的程序存储器地址单元的内容送A假若指令执行前A=54H,DPTR=3F21H,则这条指令变址寻址形成的操作数地址就是54H+3F21H=3F75H。如果3F75H单元中的内容是7FH,则执行这条指令后,累加器A中的内容就是7FH。 变址寻址的指令只有三条,分别如下:JMP    @A+DPTRMOVC   A,@A+DPTRMOVC   A,@A+PC 第一条指令JMP @A+DPTR这是一条无条件转移指令,这条指令的意思就是DPTR加上累加器A的内容做为一个16位的地址,执行JMP这条指令是,程序就转移到A+DPTR指定的地址去执行。 第二、三条指令MOVC   A,@A+DPTR和MOVC   A,@A+PC指令这两条指令的通常用于查表操作,功能完全一样,但使用起来却有一定的差别,现详细说明如下。我们知道,PC是程序指针,是十六位的。DPTR是一个16位的数据指针寄存器,按理,它们的寻址范围都应是64K。我们在学习特殊功能寄存器时已知道,程序计数器PC是始终跟踪着程序的执行的。也就是说,PC的值是随程序的执行情况自动改变的,我们不可以随便的给PC赋值。而DPTR是一个数据指针,我们就可以给空上数据指针DPTR进行赋值。我们再看指令MOVC   A,@A+PC这条指令的意思是将PC的值与累加器A的值相加作为一个地址,而PC是固定的,累加器A是一个8位的寄存器,它的寻址范围是256个地址单元。讲到这里,大家应可明白,MOVC   A,@A+PC这条指令的寻址范围其实就是只能在当前指令下256个地址单元。所在,这在我们实际应用中,可能就会有一个问题,如果我们需要查询的数据表在256个地址单元之内,则可以用MOVC   A,@A+PC这条指令进行查表操作,如果超过了256个单元,则不能用这条指令进行查表操作。刚才我们已说到,DPTR是一个数据指针,这个数据指针我们可以给它赋值操作的。通过赋值操作。我们可以使MOVC   A,@A+DPTR这条指令的寻址范围达到64K。这就是这两条指令在实际应用当中要注意的问题。 变址寻址方式是MCS-51单片机所独有的一种寻址方式。 位寻址 80C51单片机有位处理功能,可以对数据位进行操作,因此就有相应的位寻址方式。所谓位寻址,就是对内部RAM或可位寻址的特殊功能寄存器SFR内的某个位,直接加以置位为1或复位为0。 位寻址的范围,也就是哪些部份可以进行位寻址: 1、我们在第十二课学习51单片机的存储器结构时,我们已知道在单片机的内部数据存储器RAM的低128单元中有一个区域叫位寻址区。它的单元地址是20H-2FH。共有16个单元,一个单元是8位,所以位寻址区共有128位。这128位都单独有一个位地址,其位地址的名字就是00H-7FH。这里就有一个比较麻烦的问题需要大家理解清楚了。我们在前面的学习中00H、01H。。。。7FH等等,所表示的都是一个字节(或者叫单元地址),而在这里,这些数据都变成了位地址。我们在指令中,或者在程序中如何来区分它是一个单元地址还是一个位地址呢?这个问题,也就是我们现在正在研究的位寻址的一个重要问题。其实,区分这些数据是位地址还是单元地址,我们都有相应的指令形式的。这个问题我们在后面的指令系统学习中再加以论述。 2、对专用寄存器位寻址。这里要说明一下,不是所有的专用寄存器都可以位寻址的。具体哪些专用寄存器可以哪些专用寄存器不可以,请大家回头去看看我们前面关于专用寄存器的相关文章。一般来说,地址单元可以被8整除的专用寄存器,通常都可以进行位寻址,当然并不是全部,大家在应用当中应引起注意。 专用寄存器的位寻址表示方法: 下面我们以程序状态字PSW来进行说明 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 CY   AC  F0  RS1  RS0  OV    P  1、直接使用位地址表示:看上表,PSW的第五位地址是D5,所以可以表示为D5H   MOV  C,D5H 2、位名称表示:表示该位的名称,例如PSW的位5是F0,所以可以用F0表示   MOV  C,F0 3、单元(字节)地址加位表示:D0H单元位5,表示为DOH.5    MOV  C,D0H.5 4、专用寄存器符号加位表示:例如PSW.5    MOV C,PSW.5 这四种方法实现的功能都是相同的,只是表述的方式不同而已。 例题:   1. 说明下列指令中源操作数采用的寻址方式。   MOV R5,R7 答案:寄存器寻址方式   MOV A,55H 直接寻址方式   MOV A,#55H 立即寻址方式   JMP @A+DPTR 变址寻址方式   MOV 30H,C 位寻址方式   MOV A,@R0 间接寻址方式   MOVX A,@R0 间接寻址方式 改错题   请判断下列的MCS-51单片机指令的书写格式是否有错,若有,请说明错误原因。   MOV R0,@R3 答案:间址寄存器不能使用R2~R7。   MOVC A,@R0+DPTR 变址寻址方式中的间址寄存器不可使用R0,只可使用A。   ADD R0,R1 运算指令中目的操作数必须为累加器A,不可为R0。   MUL AR0 乘法指令中的乘数应在B寄存器中,即乘法指令只可使用AB寄存器组合。

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    单片机入门基础知识大全免费下载 单片机第八课(寻址方式与指令系统) 通过前面的学习,我们已经了解了单片机内部的结构,并且也已经知道,要控制单片机,让它为我们干学,要用指令,我们已学了几条指令,但很零散,从现在开始,我们将要系统地学习8051的指令部份。 一、概述 1、指令的格式 我们已知,要让计算机做事,就得给计算机以指令,并且我们已知,计算机很“笨”,只能懂得数字,如前面我们写进机器的75H,90H,00H等等,所以指令的第一种格式就是机器码格式,也说是数字的形式。但这种形式实在是为难我们人了,太难记了,于是有另一种格式,助记符格式,如MOV P1,#0FFH,这样就好记了。 这两种格式之间的关系呢,我们不难理解,本质上它们完全等价,只是形式不一样而已。 2、汇编 我们写指令使用汇编格式,而计算机只懂机器码格式,所以要将我们写的汇编格式的指令转换为机器码格式,这种转换有两种方法:手工汇编和机器汇编。手工汇编实际上就是查表,因为这两种格式纯粹是格式不同,所以是一一对应的,查一张表格就行了。不过手工查表总是嫌麻烦,所以就有了计算机软件,用计算机软件来替代手工查表,这就是机器汇编。 二、寻址 让我们先来复习一下我们学过的一些指令:MOV P1,#0FFH,MOV R7,#0FFH这些指令都是将一些数据送到相应的位置中去,为什么要送数据呢?第一个因为送入的数可以让灯全灭掉,第二个是为了要实现延时,从这里我们可以看出来,在用单片机的编程语言编程时,经常要用到数据的传递,事实上数据传递是单片机编程时的一项重要工作,一共有28条指令(单片机共111条指令)。下面我们就从数据传递类指令开始吧。 分析一下MOV P1,#0FFH这条指令,我们不难得出结论,第一个词MOV是命令动词,也就是决定做什么事情的,MOV是MOVE少写了一个E,所以就是“传递”,这就是指令,规定做什么事情,后面还有一些参数,分析一下,数据传递必须要有一个“源”也就是你要送什么数,必须要有一个“目的”,也就是你这个数要送到什么地方去,显然在上面那条指令中,要送的数(源)就是0FFH,而要送达的地方(目的地)就是P1这个寄存器。在数据传递类指令中,均将目的地写在指令的后面,而将源写在最后。 这条指令中,送给P1是这个数本身,换言之,做完这条指令后,我们可以明确地知道,P1中的值是0FFH,但是并不是任何时候都可以直接给出数本身的。例如,在我们前面给出的延时程序例是这样写的: MAIN: SETB P1.0     ;(1)    LCALL DELAY ;(2)     CLR P1.0      ;(3)    LCALL DELAY   ;(4)     AJMP MAIN    ;(5) ;以下子程序 DELAY: MOV R7,#250   ;(6) D1: MOV R6,#250   ;(7) D2: DJNZ R6,D2    ;(8)    DJNZ R7,D1   ;(9)    RET        ;(10)    END        ;(11)     表1  MAIN: SETB P1.0     ;(1)    MOV 30H,#255     LCALL DELAY ;     CLR P1.0      ;(3)     MOV 30H,#200     LCALL DELAY   ;(4)     AJMP MAIN    ;(5) ;以下子程序 DELAY: MOV R7,30H   ;(6) D1: MOV R6,#250   ;(7) D2: DJNZ R6,D2    ;(8)    DJNZ R7,D1   ;(9)    RET        ;(10)    END        ;(11) 表2    这样一来,我每次调用延时程序延时的时间都是相同的(大致都是0.13S),如果我提出这样的要求:灯亮后延时时间为0.13S灯灭,灯灭后延时0.1秒灯亮,如此循环,这样的程序还能满足要求吗?不能,怎么办?我们可以把延时程序改成这样(见表2):调用则见表2中的主程,也就是先把一个数送入30H,在子程序中R7中的值并不固定,而是根据30H单元中传过来的数确定。这样就可以满足要求。 从这里我们可以得出结论,在数据传递中要找到被传递的数,很多时候,这个数并不能直接给出,需要变化,这就引出了一个概念:如何寻找操作数,我们把寻找操作数所在单元的地址称之为寻址。在这里我们直接使用数所在单元的地址找到了操作数,所以称这种方法为直接寻址。除了这种方法之外,还有一种,如果我们把数放在工作寄存器中,从工作寄存器中寻找数据,则称之为寄存器寻址。例:MOV A,R0就是将R0工作寄存器中的数据送到累加器A中去。提一个问题:我们知道,工作寄存器就是内存单元的一部份,如果我们选择工作寄存器组0,则R0就是RAM的00H单元,那么这样一来,MOV A,00H,和MOV A,R0不就没什么区别了吗?为什么要加以区分呢?的确,这两条指令执行的结果是完全相同的,都是将00H单元中的内容送到A中去,但是执行的过程不同,执行第一条指令需要2个周期,而第二条则只需要1个周期,第一条指令变成最终的目标码要两个字节(E5H 00H),而第二条则只要一个字节(E8h)就可以了。 这么斤斤计较!不就差了一个周期吗,如果是12M的晶振的话,也就1个微秒时间了,一个字节又能有多少? 不对,如果这条指令只执行一次,也许无所谓,但一条指令如果执行上1000次,就是1毫秒,如果要执行1000000万次,就是1S的误差,这就很可观了,单片机做的是实时控制的事,所以必须如此“斤斤计较”。字节数同样如此。 再来提一个问题,现在我们已知,寻找操作数可以通过直接给的方式(立即寻址)和直接给出数所在单元地址的方式(直接寻址),这就够了吗? 看这个问题,要求从30H单元开始,取20个数,分别送入A累加器。 就我们目前掌握的办法而言,要从30H单元取数,就用MOV A,30H,那么下一个数呢?是31H单元的,怎么取呢?还是只能用MOV A,31H,那么20个数,不是得20条指令才能写完吗?这里只有20个数,如果要送200个或2000个数,那岂不要写上200条或2000条命令?这未免太笨了吧。为什么会出现这样的状况?是因为我们只会把地址写在指令中,所以就没办法了,如果我们不是把地址直接写在指令中,而是把地址放在另外一个寄存器单元中,根据这个寄存器单元中的数值决定该到哪个单元中取数据,比如,当前这个寄存器中的值是30H,那么就到30H单元中去取,如果是31H就到31H单元中去取,就可以解决这个问题了。怎么个解决法呢?既然是看的寄存器中的值,那么我们就可以通过一定的方法让这里面的值发生变化,比如取完一个数后,将这个寄存器单元中的值加1,还是执行同一条指令,可是取数的对象却不一样了,不是吗。通过例子来说明吧。    MOV R7,#20    MOV R0,#30H LOOP:MOV A,@R0    INC R0    DJNZ R7,LOOP 这个例子中大部份指令我们是能看懂的,第一句,是将立即数20送到R7中,执行完后R7中的值应当是20。第二句是将立即数30H送入R0工作寄存器中,所以执行完后,R0单元中的值是30H,第三句,这是看一下R0单元中是什么值,把这个值作为地址,取这个地址单元的内容送入A中,此时,执行这条指令的结果就相当于MOV A,30H。第四句,没学过,就是把R0中的值加1,因此执行完后,R0中的值就是31H,第五句,学过,将R7中的值减1,看是否等于0,不等于0,则转到标号LOOP处继续执行,因此,执行完这句后,将转去执行MOV A,@R0这句话,此时相当于执行了MOV A,31H(因为此时的R0中的值已是31H了),如此,直到R7中的值逐次相减等于0,也就是循环20次为止,就实现了我们的要求:从30H单元开始将20个数据送入A中。 这也是一种寻找数据的方法,由于数据是间接地被找到的,所以就称之为间址寻址。注意,在间址寻址中,只能用R0或R1存放等寻找的数据。 二、指令 数据传递类指令 1) 以累加器为目的操作数的指令 MOV A,Rn MOV A,direct MOV A,@Ri MOV 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,A   MOV Rn,direct   MOV 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。

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    keil 使用笔记:在Memory窗口上输入address_type:address才能看到正确地址的变量debug~perfermance analyzer加入要察看的模块名称,然后view~perfermance analyzer window 可以察看各个模块运行时间①Display address_type:address B:Bit address C:Code Memory Bx:Code Bank D D:80H 命令可以查看特殊寄存器 data D I:0 命令可以查看内部RAM数据iData; D X:0 命令可以查看外部RAM数据xData; ②R1 //显示R1 register ~R1 //显示变量R1 R1 = R7 //对寄存器Rx操作R1 = --R7 R1 = 0x20 ③main //显示main()的开始地址d main //显示main()的代码④向RAM.ROM中写数据Enter data_type address_type:address expr,expr.... data_type:int char double float long E char data:0x20 1,2,3,4 //向data区0x20开始的地址写1,2,3,4 变量放在RAM的30H,要把定义放在main前面!另外特别注意,内部RAM通常供C程序存放中间变量等,所以一定要看看编译后的程序中是否存在存储单元冲突的情况,比如如果程序中 使用了别的寄存器组的话,08-1FH单元就不能用了unsigned long data i _at_ 0x30

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  • 基于单片机的红外门进控制系统设计与制作(含源程序和原理图)

    基于单片机的红外门进控制系统设计与制作:我们所做的创新实验项目“基于单片机的红外门控系统”已基本完成,现将其工作原理简要说明。该系统主要分为两大部分:一是红外传感器部分。二是单片机计数显示控制部分。基本电路图如下:其中红外传感器部分我们采用红外对管实现,红外对管平行放置,平常处于接收状态,经比较器输出低电平,当有人经过时,红外线被挡住,接收管接收不到红外线,经比较器输出高电平。这样,当有人经过时便会产生一个电平的跳变。单片机控制部分主要是通过外部两个中断判断是否有人经过,如果有人经过,由于电平跳变的产生,进入中断服务程序,这里我们采用了两对红外传感器接到两个外部中断口,中断0作为入口,实现加1操作,中断1作为出口,实现减1操作。另外,我们通过P0口控制室内灯的亮暗,当寄存器计数值为0时,熄灯,不为0时,灯亮。显示部分,采用两位数码管动态显示,如有必要,可以很方便的扩展为四位计数。精益求精!在实验过程中,我们走了非常多的弯路,做出来的东西根本不是自己想要的,我们本想做成室内只有一个门的进出计数,原理已清楚,即在门的两边放置两对红外对管,进出时,挡住两对对管的顺序不同,因此,可判断是进入还是出去,从而实现加减计数,编程时,可分别在两个中断服务程序的入口置标志位,根据标志位判断进出,详细内容在程序部分。理论如此,但在实际过程中,还是发现实现不了上述功能,我们初步判定认为是程序掌握得不够好,相信随着自己对单片机了解的深入,应该会做出更好的 (因为我们是临时学的单片机),程序的具体内容如下: $MOD52    ORG   0000H         LJMP  MAIN         ORG   0003H         LJMP  0100H         ORG   0013H         LJMP  0150H         ORG   0050HMAIN:    CLR   A         MOV   30H , A           ;初始化缓存区         MOV   31H , A         MOV   32H , A         MOV   33H , A         MOV   R6  , A         MOV   R7  , A  SETB  EA  SETB  EX0  SETB  EX1  SETB  IT0  SETB  IT1  SETB  PX1NEXT1:   ACALL HEXTOBCDD        ;调用数制转换子程序         ACALL DISPLAY          ;调用显示子程序         LJMP  NEXT1          ORG   0100H  ;中断0服务程序 LCALL  DELY mov 70h,#2 djnz 70h,next JBC  F0,NEXT         SETB F0        CLR P0.0 LCALL  DELY0 SETB   P0.0                  MOV   A , R7   ADD   A , #1   MOV   R7, A   MOV   A , R6         ADDC  A , #0  MOV   R6 , A  CJNE  R6 , #07H , NEXT  CLR   A  MOV   R6 , A  MOV   R7 , ANEXT:  RETI  ORG   0150H    ;中断1服务程序 LCALL  DELY mov 70h,#2 djnz 70h,next2 JBC  F0,NEXT2 SETB  F0 CLR P0.0 LCALL  DELY0 SETB   P0.0    CLR C                     MOV   A , R7   SUBB   A , #1  MOV   R7, A  MOV   A , R6   SUBB  A , #0  MOV   R6 , A  CJNE  R6 , #07H , NEXT2  CLR   A  MOV   R6 , A  MOV   R7 , ANEXT2:  RETI   ORG   0200HHEXTOBCDD:MOV  A , R6               ;由十六进制转化为十进制         PUSH  ACC         MOV   A , R7         PUSH  ACC  MOV   A , R2         PUSH  ACC  CLR   A         MOV   R3 , A  MOV   R4 , A  MOV   R5 , A  MOV   R2 , #10HHB3:     MOV   A  , R7              ;将十六进制中最高位移入进位位中         RLC   A  MOV   R7 , A  MOV   A  , R6  RLC   A  MOV   R6 , A  MOV   A  , R5              ;每位数加上本身相当于将这个数乘以2  ADDC  A  , R5  DA    A  MOV   R5 , A  MOV   A  , R4  ADDC  A  , R4  DA    A                   ;十进制调整  MOV   R4 , A  MOV   A  , R3  ADDC  A  , R3  DJNZ  R2 , HB3  POP   ACC   MOV   R2 , A  POP   ACC   MOV   R7 , A  POP   ACC  MOV   R6 , A  RET  ORG   0250HDISPLAY:  MOV   R0 , #30H         MOV   A  , R5  ANL   A  , #0FH  MOV   @R0 , A  MOV   A  , R5  SWAP  A  ANL   A  , #0FH  INC   R0  MOV   @R0 , A  MOV   A  , R4  ANL   A , #0FH  INC   R0  MOV   @R0 , A  MOV   A   , R4  SWAP  A  ANL   A  , #0FH  INC   R0  MOV   @R0 , A  MOV   R0 , #30H  MOV   R2 , #11111110BAGAIN:   MOV   A  , R2         MOV   P2 , A         MOV   A  , @R0  MOV   DPTR , #TAB  MOVC  A  , @A+DPTR  MOV   P1 , A  ACALL DELAY  INC   R0  MOV   A  , R2  RL    A  MOV   R2 , A  JB    ACC.4  , AGAIN   RETTAB:     DB    03FH , 06H , 5BH , 4FH , 66H , 6DH , 7DH , 07H , 7FH , 6FH   ;七段码表DELY:    MOV   R1,#80D1:        MOV    R2,#100             DJNZ   R2,$ DJNZ    R1,D1 RET DELAY:   MOV   TMOD , #01H           ;延时子程序         MOV   TL0  , #0FEH         MOV   TH0  , #0FEH  SETB  TR0WAIT:    JNB   TF0  , WAIT         CLR   TF0  CLR   TR0  RETDELY0:   MOV  R1,  #200D3:  MOV  R2,#250          DJNZ  R2,$  DJNZ  R1,D3    RET          END       该系统实际应用广泛。可用在生产线上产品数量统计、公交车智能计数问候(需添加语音芯片)、超市内人数统计等公共场合。另外,添加串口通信部分便可实现与PC数据交换的功能。   由于,实验简化了,剩下不少零件和资金,所以我们又做了两项其他的实验。

    标签: 单片机 红外 控制系统设计 原理图

    上传时间: 2013-12-22

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