(1)
MOV R0, #80H
MOV R1, #40H
MOV R2, #20
LOOP:
MOVX A, @R0
ADD A, #30H
MOV @R1, A
INC R0
INC R1
DJNZ R2, LOOP
RET
(2)
_DL1S:
MOV R5, #10 ;1T
_DELAY100MS:
MOV R6, #200 ;1T
DL250T:
MOV R7, #250 ;1T
D2:
DJNZ R7, D2 ;2T, 原地转移250遍, 共用500T
DJNZ R6, DL250T ;2T, 转移200遍
DJNZ R5, _DELAY100MS
RET ;2T
(1)判断双字的高位字是不是1,如果不是,直接返回
(2)清除进位标志
(3)将低字求反,然后 +1
(4)将进位保存起来
(5)将高位字求反,加上刚才的进位
--------------
XXXX:
MOV AX, X + 1 ;取 X 的高位字
CMP AX, 32768
JB X_EXIT ;是正数就跳转
MOV AX, X ;取 X 的低位字
XOR AX, 0FFFFH ;取反
ADD AX, 1
PUSHF
MOV X, AX
MOV AX, X + 1 ;取X 的高位字
XOR AX, 0FFFFH ;取反
POPF
ADC AX, 0
MOV X + 1, AX
X_EXIT:
RET
C51里面,汇编语言跟C语言可以互相调用,这我都试验过的,C调用汇编,汇编调用C!!!要这么做的话,汇编语言必须严格遵守Keil的格式,需要加入很多控制语句,一点都不能省(我曾经用C调用汇编,少了一个字符,编译的时候提示一个警告,没在意,结果编译通过,程序不能运行);其次就是参数传递的问题,建议楼主在百度文库里面搜索《Cx51 编译器 用户手册》中文,403页,可以下载,看第六章,里面讲的是参数的传递规则,还有C调用汇编的方法,关于汇编调用C,可以看\Keil\C51\LIB里面的STARTUPA51文件,这是C语言的启动文件,典型的汇编语言调用C函数(只不过这个函数的名字叫 main 呵呵),然后模仿它的写法在里面根据前面讲的参数传递规则加入需要传递的参数就好了。
注意:汇编调用C的话,必须要在汇编程序里面初始化堆栈指针SP,因为C语言肯定会用到堆栈。
PS:C语言多简单啊,比汇编简单多了,会汇编得人学C很容易的,我就是先学的汇编,建议LZ学习C语言
主程序:
push ds ;保存数据段
mov ax,0000
mov ds,ax ;数据段清零
mov ax,offset irq7 ;取中断程序入口地址
add ax,2000 ;加装时IP=2000地址
mov si,003c ;填8259中断7中断矢量
mov w[si],ax ;填偏移量矢量
mov ax,0000 ;段地址CS=0000H
mov si,003e
mov w[si],ax ;填段地址矢量
pop ds ;d栈
in al,21 ;读8259中断屏蔽字
and al,7f ;开8259中断7
out 21,al
mov al,b4 ;8253的计数器2为方式2,采用二进制计数,先低后高写入计数值 10110100
out 43,al ;写入方式控制字
mov ax,2e9c 0010 1110 1001 1100B 11932D
out 42,al ;写入低字节计数值 1001 1100
mov al,ah
out 42,al ;写入高字节计数值 0010 1110
mov al,81 ;8255的A口为方式0输出,B口为方式0输出,C口下部输入 1000 0001
out 63,al ;写方式控制字
call first ;调用first子程序,赋计数初值
begi:hlt 延时等待
sti ;开中断
mov ah,01
int 16 ;检测是否按了键盘
jz begi
mov ah,00 ;读键值
int 16
cmp al,0d ;是否按了回车
jnz A1
mov si,4000
not [si+04] ;偏移地址为4004的内存单元内容取反
jmp begi
A1:cmp al,1b ;是否按了ESC键
jnz A2
call first ;重新赋初值,相当于清零
A2:jmp begi
中断程序:
irq7:call disp ;调用disp子程序,用来在数码管显示数据
mov si,4000
cmp [si+04],00 ;判断是否按了第2次回车键
je A4
call addn ;调用addn子程序,用来计数
A4:mov al,20
out 20,al
cli ;关中断
iret ;返回
addn程序:
addn:mov si,4000
add [si+03],01 ;百分之一秒加1
cmp [si+03],0a ;判断是否大于10
jz A5
jmp A9
A5:mov [si+03],00
Add [si+02],01 ;十分之一秒加1
cmp [si+02],0a ;判断是否大于10
jz A6
jmp A9
A6:mov [si+02],00
add [si+01],01 ;秒位加1
cmp [si+01],0a ;判断是否大于10
jz A7
jmp A9
A7:mov [si+01],00
add [si],01 ;十秒位加1
cmp [si],06 ;判断是否大于6
jz A8
jmp A9
A8:mov [si],00 ;大于60:00重新开始
A9: ret
赋初值程序:
first:mov si,4000
mov al,00
mov [si],al
mov [si+01],al
mov [si+02],al
mov [si+03],al
mov [si+04],al
ret
显示程序:
disp:push ax ;保存AX
mov si,4000 ;指向数据缓冲区
mov dl,f7 ;1111 0111 指向数码管
mov al,dl ;al=1111 0111
again:out 60,al ;写端口A
mov al,[si]
mov bx,4100 ;指向数码缓冲区 bx=0100 0001 0000 0000
and ax,00ff ; ax=0000 0000 al
add bx,ax ;得到显示代码 bx=0100 0001 al
mov al,[bx]
out 61,al ;写端口B
call dally :调用延时程序dally
inc si
mov al,dl
test al,01
jz out
ror al,1 ;指向下一个数码管
mov dl,al
jmp again
out: pop ax ;d出AX
ret
dally:push cx ;延时程序
push ax
mov cx,0010
t1 :mov ax,0010
t2 dec ax
jnz t2
loop t1
pop ax
pop cx
ret
数码缓冲区:
0000:4000 3f,06,5b4f,66,6d,7d,07,7f,6f
二、 设计思想
电子秒表要实现的功能:用键盘中断来控制整个程序,按一下回车键启动电子秒表,再按一下暂停,按一下ESC键清零,用七段数码管显示时间。整个程序涉及到8255、8253与8259三个芯片。8253的OUT2,CLK2分别连接8259的IRQ7与PCLK,8253的GATE2连接正5伏电压,采用计数器2每隔001秒产生一次中断并且计数,写入以偏移地址4000H开始的4个内存单元,然后利用8255将内存单元的数据输出到七段数码管。由于键盘中断优先于8259的7号中断,所以程序只有在按一下回车键才启动电子秒表,再按一下暂停,按一下ESC键清零,如果超出了60秒,整个程序自动重新开始。
三、 所用芯片工作原理
8255:接口电路在CPU和I/O设备之间起着信号的变换和传输的作用。 任何接口电路与CPU之间的信息传输方式都是并行的,即CPU与接口电路之间以数据字节/字为单位传送信息。接口电路与I/O设备之间的信息传送方式,有并行和串行两种,相应的接口电路称为并行接口和串行接口。
并行接口是在多根数据线上,以数据字节/字与I/O设备交换信息。在输入过程中,输入设备把数据送给接口,并且使状态线“输入准备好”有效。接口把数据存放在“输入缓冲寄存器”中,同时使“输入回答”线有效,作为对外设的响应。外设在收到这个回答信号后,就撤消数据和“输入准备好”信号。数据到达接口中后,接口会在“状态寄存器”中设置输入准备好标志,或者向CPU发一个中断请求。CPU可用查询方式或中断方式从接口中读取数据。接口中的数据被读取后,接口会自动清除状态寄存器中的标志,且撤消对CPU的中断请求。
在输出过程中,每当输出寄存器可以接收数据,接口就会将状态寄存器中“输出准备好”状态置1或向CPU发一个中断请求,CPU可用查询或中断方式向接口输出数据。当CPU输出的数据到达接口后,接口会清除“输出准备好”状态,把数据送往外设,并向外设发一个“数据输出准备好”信号。外设受到驱动后,便接收数据,并向接口电路发一个“输出回答”信号,接口收到该回答信号后,又将状态寄存器中“输出准备好”置位,以便CPU输出下一个数据。
8253:对CLK信号进行“减1计数”。首先CPU把“控制字”,写入“控制寄存器”,把“计数初始值”写入“初值寄存器”,然后, 定时/计数器按控制字要求计数。计数从“计数初始值 开始,每当CLK信号出现一次,计数值减1,当计数值减为0时,从OUT端输出规定的信号(具体形式与工作模式有关)。当CLK信号出现时,计数值是否减1(即是否计数),受到“门控信号”GATE的影响,一般,仅当GATE有效时,才减1门控信号GATE如何影响计数 *** 作,以及输出端OUT在各种情况下输出的信号形式与定时/计数器的工作模式有关。
8259:1 IR线上提出了中断请求的中断源,即出现请求,IRR中断请求寄存器(共有8位D7~D0)对应于连接在IR0~IR7线上的外设的中断请求,哪一根输入线有请求,哪一根输入线就置1。
2 若OCW1(IMR中断屏蔽寄存器)未使该中断请求屏蔽(对应位为0时不屏蔽),该请求被送入PR(优先权分析器)比较。否则,不送入PR比较。
3 PR把新进入的请求与ISR(服务中寄存器)中正在被处理的中断进行比较。如果新进入的请求优先级较低,则8259不向CPU提出请求。如果新进入的请求优先级较高,则8259使INT引脚输出高电平,向CPU提出请求。
4 如果CPU内部的标志寄存器中的IF(中断允许标志)为0,CPU不响应该请求。若IF=1,CPU在执行完当前指令后,从CPU的INTA引脚上向8259发出两个负脉冲。
5第一个 INTA负脉冲到达8259时,8259完成以下三项工作:
a使IRR(中断请求寄存器)的锁存功能失效。这样一来,在IR7~IR0上的请求信号就不会被8259接收。直到第二个INTA负脉冲到达8259时,才又使IRR的锁存功能有效。
b使ISR(服务中寄存器)中的相应位置1。
c使IRR中的相应位清0。
6第二个INTA负脉冲到达8259时,8259完成以下工作:
a将中断类型码(ICW2中的值)送到数据总线上,CPU将其保存在“内部暂存器”中。
b如果ICW4(它设定级中断联方式之特定完全嵌套方式,将在8259的工作方式中详述ICW4)中设置了中断自动结束方式,则将ISR的相应位清0。
这样定义的:
子程序名 PROC NEAR|FAR
RET
子程序名 ENDP
子程序名相当于标号,表示本过程的符号地址。过程有NEAR和FAR两种类型,FAR型的过程可供段间调用,NEAR型过程仅供段内调用。
在一个过程中,至少要有一条返回指令RET,它可以书写在过程中的任何位置,但是过程执行的的最后一条指令一定是RET。
扩展资料:
注意事项
一、子程序调用指令
格式:CALL [NEAR PTR] 子程序名
CALL指令的两个作用,1将断点地址(CALL指令的下一条指令地址)压栈保存,2转去子程序执行。
[NEAR PTR]可以省略。
二、返回指令
格式:RET [N]
指令作用:实现子程序执行完后返回主程序的指令。从堆栈栈顶d出一个字数据(段内调用)送入IP作为返回地址。N是立即数,执行完RET之后,再将SP增加N,也叫“平栈”。
与子程序毫无关系。
主程序结构有毛病,有二:
1、未给数据段、堆栈段寄存器赋值;
2、MOV BX,0B125H
CALL SHOWHEX
之后,未直接结束程序,而是又继续执行子程序。
你好哦。
有幸看到你的问题。
但是又很遗憾到现在还没有人回答你的问题。也可能你现在已经在别的地方找到了答案,那就得恭喜你啦。
可能是你问的问题有些专业了,没人会。或者别人没有遇到或者接触过你的问题,所以帮不了你。建议你去问题的相关论坛去求助,那里的人通常比较多,也比较热心,可能能快点帮你解决问题。
祝你好运~!
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