PIC单片机汇编语言基础
1、程序的基本格式
先介绍二条伪指令:
EQU——标号赋值伪指令
ORG——地址定义伪指令
PIC16C5X在RESET后指令计算器PC被置为全“1”,所以PIC16C5X几种型号芯片的复位地址为:
PIC16C54/55:1FFH
PIC16C56:3FFH
PIC16C57/58:7FFH
一般来说,PIC的源程序并没有要求统一的格式,大家可以根据自己的风格来编写。但这里我们推荐一种清晰明了的格式供参考。
TITLE This is……;程序标题
;--------------------------------------
;名称定义和变量定义
;--------------------------------------
F0EQU0
RTCC EQU1
PC EQU2
STATUS EQU3
FSR EQU4
RA EQU5
RB EQU6
RC EQU7
┋
PIC16C54EQU1FFH;芯片复位地址
PIC16C56EQU3FFH
PIC16C57EQU7FFH
;-----------------------------------------
ORG PIC16C54GOTO MAIN;在复位地址处转入主程序ORG0;在0000H开始存放程序
;-----------------------------------------
;子程序区
;-----------------------------------------
DELAY MOVLW255
┋
RETLW0
;------------------------------------------
;主程序区
;------------------------------------------
MAIN
MOVLW B‘00000000’
TRIS RB;RB已由伪指令定义为6,即B
口
┋
LOOP
BSF RB,7CALL DELAY
BCF RB,7CALL DELAY
┋
GOTO LOOP
;-------------------------------------------
END;程序结束
注:MAIN标号一定要处在0页面内。
2、程序设计基础
1)设置I/O口的输入/输出方向汇编语言要什么基础
PIC16C5X的I/O口皆为双向可编程,即每一根I/O端线都可分别单独地由程序设置为输入或输出。这个过程由写I/O控制寄存器TRIS f来实现,写入值为“1”,则为输入;写入值为“0”,则为输出。
MOVLW0FH;00001111(0FH)
输入输出
TRIS6;将W中的0FH写入B口控制器,
;B口高4位为输出,低4位为输入。
MOVLW0C0H;11000000(0C0H)
RB4,RB5输出0RB6,RB7输出1
2)检查寄存器是否为零
如果要判断一个寄存器内容是否为零,很简单,现以寄存器F10为例:
MOVF10,1;F10→F10,结果影响零标记状态位Z
BTFSS STATUS,Z;F10为零则跳
GOTO NZ;Z=0即F10不为零转入标号NZ处程序
┋;Z=1即F10=0处理程序
3)比较二个寄存器的大小
要比较二个寄存器的大小,可以将它们做减法运算,然后根据状态位C来判断。注意,相减的结果放入W,则不会影响二寄存器原有的值。
例如F8和F9二个寄存器要比较大小:
MOVF8,0;F8→W
SUBWF9,0;F9—W(F8)→W
BTFSC STATUS,Z;判断F8=F9否
GOTO F8=F9
BTFSC STATUS,C;C=0则跳
GOTO F9>F8;C=1相减结果为正,F9>F8
GOTO F9<
F9;C=0相减结果为负,F9<F8
┋
4)循环n次的程序
如果要使某段程序循环执行n次,可以用一个寄存器作计数器。下例以F10做计数器,使程序循环8次。
COUNT EQU10;定义F10名称为COUNT(计数器)
┋
MOVLW8
MOVWF COUNT LOOP;循环体
LOOP
┋
DECFSZ COUNT,1;COUNT减1,结果为零则跳
GOTO LOOP;结果不为零,继续循环
┋;结果为零,跳出循环
5)“IF……THEN……”格式的程序
下面以“IF X=Y THEN GOTO NEXT”格式为例。
MOVF X,0;X→W
SUBWF Y,0;Y—W(X)→W
BTFSC STATUS,Z;X=Y否
GOTO NEXT;X=Y,跳到NEXT去执行。
┋;X≠Y
6)“FOR……NEXT”格式的程序
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