单⽚机c语⾔给变量赋值,单⽚机c语⾔变量的定义和赋值
[存储种类] 数据类型 [存储器类型] 变量名表
在定义格式中除了数据类型和变量名表是必要的,其它都是可选项。存储种类有四种:⾃动(auto),外部(extern),静态(static)和寄存器(register),缺省类型为⾃动(auto)。
⽽这⾥的数据类型则是和我们在第四课中学习到的名种数据类型的定义是⼀样的。说明了⼀个变量的数据类型后,还可选择说明该变量的存储器类型。存储器类型的说明就是指定该变量在C51硬件系统中所使⽤的存储区域,并在编译时准确的定位。表6-1中是KEIL uVision2所能认别的存储器类型。注意的是在AT89C51芯⽚中RAM只有低128位,位于80H到FFH的⾼128位则在52芯⽚中才有⽤,并和特殊寄存器地址重叠。特殊寄存器(SFR)的地址表请看附录⼆ AT89C51特殊功能寄存器列表
存储器类型
说 明
data
直接访问内部数据存储器(128字节),访问速度最快
bdata
可位寻址内部数据存储器(16字节),允许位与字节混合访问
idata
间接访问内部数据存储器(256字节),允许访问全部内部地址
pdata
分页访问外部数据存储器(256字节),⽤MOVX @Ri指令访问
xdata
外部数据存储器(64KB),⽤MOVX @DPTR指令访问
code
程序存储器(64KB),⽤MOVC @A+DPTR指令访问
表6-1 存储器类型
如果省略存储器类型,系统则会按编译模式SMALL,COMPACT或LARGE所规定的默认存储器类型去指定变量的存储区域。⽆论什么存储模式都可以声明变量在任何的8051存储区范围,然⽽把最常⽤的命令如循环计数器和队列索引放在内部数据区可以显著的提⾼系统性能。还有要指出的就是变量的存储种类与存储器类型是完全⽆关的。
SMALL存储模式把所有函数变量和局部数据段放在8051系统的内部数据存储区这使访问数据⾮常快,但SMALL存储模式的地址空间受限。在写⼩型的应⽤程序时,变量和数据放在data内部数据存储器中是很好的因为访问速度快,但在较⼤的应⽤程序中data区最好只存放⼩的变量、数据或常⽤的变量(如循环计数、数据索引),⽽⼤的数据则放置在别的存储区域。
COMPACT存储模式中所有的函数和程序变量和局部数据段定位在8051系统的外部数据存储区。外部数据存储区可有最多256字节(⼀页),在本模式中外部数据存储区的短地址⽤@R0/R1。
LARGE存储模式所有函数和过程的变量和局部数据段都定位在8051系统的外部数据区外部数据区最多可有64KB,这要求⽤DPTR数据指针访问数据。
之前提到简单提到sfr,sfr16,sbit定义变量的⽅法,下⾯我们再来仔细看看。
指针变量的定义格式sfr和sfr16可以直接对51单⽚机的特殊寄存器进⾏定义,定义⽅法如下:
sfr 特殊功能寄存器名= 特殊功能寄存器地址常数;
sfr16 特殊功能寄存器名= 特殊功能寄存器地址常数;
我们可以这样定义AT89C51的P1⼝sfr P1 = 0x90; //定义P1 I/O⼝,其地址90H sfr关键定后⾯是⼀个要定义的名字,可任意选取,但要符合标识符的命名规则,名字最好有⼀定的含义如P1⼝可以⽤P1为名,这样程序会变的好读好多。等号后⾯必须是常数,不允许有带运算符的表达式,⽽且该常数必须在特殊功能寄存器的地址范围之内(80H-FFH),具体可查看附录中的相关表。sfr是定义8位的特殊功能寄存器⽽sfr16则是⽤来定义16位特殊功能寄存器,如8052的T2定时器,可以定义为:
sfr16 T2 = 0xCC; //这⾥定义8052定时器2,地址为T2L=CCH,T2H=CDH
⽤sfr16定义16位特殊功能寄存器时,等号后⾯是它的低位地址,⾼位地址⼀定要位于物理低位地址之上。注意的是不能⽤于定时器0和1的定义。
sbit可定义可位寻址对象。如访问特殊功能寄存器中的某位。其实这样应⽤是经常要⽤的如要访问P1⼝中的第2个引脚P1.1。我们可以照以下的⽅法去定义:
(1)sbit 位变量名=位地址
sbit P1_1 = Ox91;
这样是把位的绝对地址赋给位变量。同sfr⼀样sbit的位地址必须位于80H-FFH之间。
(2)Sbit 位变量名=特殊功能寄存器名^位位置sft P1 = 0x90;
sbit P1_1 = P1 ^ 1; //先定义⼀个特殊功能寄存器名再指定位变量名所在的位置当可寻址位位于特殊功能寄存器中时可采⽤这种⽅法
(3)sbit 位变量名=字节地址^位位置
sbit P1_1 = 0x90 ^ 1; 这种⽅法其实和2是⼀样的,只是把特殊功能寄存器的位址直接⽤常数表⽰。
在C51存储器类型中提供有⼀个bdata的存储器类型,这个是指可位寻址的数据存储器,位于单⽚机的可位寻址区中,可以将要求可位录址的数据定义为bdata,如:
unsigned char bdata ib; //在可位录址区定义ucsigned char类型的变量ib
int bdata ab[2]; //在可位寻址区定义数组ab[2],这些也称为可寻址位对象
sbit ib7=ib^7 //⽤关键字sbit定义位变量来独⽴访问可寻址位对象的其中⼀位
sbit ab12=ab[1]^12; 操作符"^"后⾯的位位置的最⼤值取决于指定的基址类型,char0-7,int0-15,long0-
31。
下⾯我们⽤上⼀课的电路来实践⼀下这⼀课的知识。同样是做⼀下简单的跑马灯实验,项⽬名为RunLED2。程序如下:
sfr P1 = 0x90; //这⾥没有使⽤预定义⽂件,
sbit P1_0 = P1 ^ 0; //⽽是⾃⼰定义特殊寄存器
sbit P1_7 = 0x90 ^ 7; //之前我们使⽤的预定义⽂件其实就是这个作⽤
sbit P1_1 = 0x91; //这⾥分别定义P1端⼝和P10,P11,P17引脚
void main(void)
{
unsigned int a;
unsigned char b;
do{
for (a=0;a<50000;a++)
P1_0 = 0; //点亮P1_0
for (a=0;a<50000;a++)
P1_7 = 0; //点亮P1_7
for (b=0;b<255;b++)
{
for (a=0;a<10000;a++)
P1 = b; //⽤b的值来做跑马灯的花样}
P1 = 255; //熄灭P1上的LED
for (b=0;b<255;b++)
{
for (a=0;a<10000;a++) //P1_1闪烁P1_1 = 0;
for (a=0;a<10000;a++)
P1_1 = 1;
}
}while(1);
}
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