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1 8051 定址法實驗 - 利用 Keil μvision3 發展工具來學習 指令格式 : 標記 : 運算碼運算元 ; 註解 Label: Op Code Operand ;Comments Loop: MOV A #3FH ; 指令格式範例 定址法 : 8051 的定址法可分為下列六種 : 立即定址法 (Immediate Addressing) 暫存器定址法 (Register Addressing) 直接定址法 (Direct Addressing) 間接定址法 (Indirect Addressing) 索引定址法 (Indexed Addressing) 位元定址法 (Bit Addressing) 特殊的資料存取方式 : 堆疊之存取 :PUSH,POP,CALL 資料交換指令 :SWAP,XCH,XCHD 立即定址法 立即定址法的運算元為 常數資料, 以 # 號作為前置符號 常數資料型式不外乎 2 進位 十進位 16 進位資料 : (1) 10 進位數字 0~255, 數字後面不加任何標示, 表示 10 進位資料 (2) 16 進位數字 00H~FFH; 數字後加 H 做為標示, 表示 16 進位資料 (3) 2 進位數字 B~ B; 數字後加 B 做為標示, 表示 2 進位資料 如 : 立即定址法 MOV A,# B ;2 進位常數值移入累加器 MOV B,#18 ;10 進位常數值移入 B 暫存器 MOV R1,#0F4H ;16 進位常數值移入 R1 暫存器 MOV DPTR,#TABLE ; 將 TABLE 位址值移入 DPTR 暫存器 1

2 以 Keil μvision3 除錯功能, 觀察資料存在記憶體的情形 觀察之前, 應了解常用的各暫存器之位址, 如下表所示 : 8051 特殊功能暫存器 (SFR) 位址範圍 :0x80H~0xFFH 共 128 Bytes RS1 RS0 暫存器庫 位址 0 0 RB0 00H~07H 0 1 RB1 08H~0FH 1 0 RB2 10H~17H 1 1 RB3 18H~1FH 8 9 A B C D E F F8 FF F0 B F7 E8 E7 E0 ACC EF D8 D7 D0 PSW DF C8 CF C0 C7 B8 IP BF B0 P3 B7 A8 IE AF A0 P2 A7 98 SCON SBUF 9F 90 P TCON TMOD TL0 TL1 TH0 TH1 8F 80 P0 SP DPL DPH PCON

3 1 首先編輯原始程式 2 組譯及連結完成 3 按工具圖示 :Debug Session, 如圖, 項目 1 4 反組譯, 如圖, 項目 2, 結果 : 如圖,Disassembly 視窗 5 顯示記憶體視窗, 如圖, 項目 3, 結果 : 如圖,Memory 視窗 6 按 單步執行 :Step into 或 Step over, 觀察以下記憶體資料存入的情形 7 記憶體觀察 : 在 Memory 視窗 /Address, 輸入 : C:0 觀察從 C:0x0000 起的 程式記憶體 資料 8 MOV A 之運算碼(Op code)=74h, 運算元 (Operand)=A3H MOV B 之運算碼 =75F0, 其中 B 暫存器之位址 =B0H 9 由反組譯視窗中, 可以對應 Memory 視窗之資料, 其中可以發現 TABLE 列表資料的位址起點為 0x000AH, 資料分別為 :01,02,03,04,05 10 如圖, 左視窗中顯示各暫存器之即時值, 包括 PSW 旗標值 切換 Memory 視窗之最下方標籤頁, 可以設定不同區段之記憶體區間, 便以各區段資料的觀察, 如下圖所示, 切換至 Memory #2, 並輸入 D:0 觀察從 D:0x00 起的 資料記憶體 資料 R0 之位址 =00H, 資料 =F4H P0 位址 =80H, 資料 =FFH,SP 位址 =81H, 資料 =07H,DPTR 3

4 為 16 位元暫存器, 共佔 2 個位址,DPL=82H, 資料 =0AH,DPH=83H, 資料 =00H 暫存器定址法 暫存器定址法的運算元為 暫存器, 以 R0~R7 符號表示 8051 內部的資料記憶體 (RAM), 有 4 個暫存器庫 RB0~RB3, 且均含有 8 個暫存器 R0-R7, 可以用 PSW 中的 RS1,RS0 來切換, 若運算元使用 R0-R7 來定址都稱為暫存器定址法 例如 : 暫存器定址法 暫存器定址法 CLR RS1 ;RB0 SETB RS1 ; RB2 CLR RS0 CLR RS0 MOV R0,#01H MOV R0,#21H MOV R1,#02H MOV R1,#22H MOV R2,#03H MOV R2,#23H MOV R3,#04H MOV R3,#24H MOV R4,#05H MOV R4,#25H MOV R5,#06H MOV R5,#26H MOV R6,#07H MOV R6,#27H MOV R7,#08H MOV R7,#28H CLR RS1 ;RB1 SETB RS1 ;RB3 4

5 SETB RS0 SETB RS0 MOV R0,#11H MOV R0,#31H MOV R1,#12H MOV R1,#32H MOV R2,#13H MOV R2,#33H MOV R3,#14H MOV R3,#34H MOV R4,#15H MOV R4,#35H MOV R5,#16H MOV R5,#36H MOV R6,#17H MOV R6,#37H MOV R7,#18H MOV R7,#38H 觀察記憶體內容 : 直接定址法 直接定址法的運算元為 位址, 以 16 進位數值表示 此數值代表記憶體中的某個 位址而不是資料 例如 : 直接定址法 MOV 30H,#30H ; 令位址 30H 的內容為 30H MOV 31H,#31H ; 令位址 31H 的內容為 31H MOV 32H,#32H ; 令位址 32H 的內容為 32H 5

6 MOV A,30H ; 將位址 30H 的內容移入累加器 ( 位址 E0H) MOV 3AH,A ; 將 ACC 內容, 移動至 3AH 位址中 MOV R1,31H ; 將位址 31H 內容移入 R1 暫存器 ( 位址 01H) MOV P0,32H ; 將位址 32H 內容由 P0 輸出 ( 位址 80H) MOV PSW,78H ; 將位址 31H 內容來設定 PSW( 位址 D0H) MOV DPTR,#1234H ; 設定 DPTR( 位址 82H~83H) 內容為 1234 間接定址法 間接定址法的運算元為 暫存器, 作為前置符號 暫存器為 Ri 等作為索引暫存器或 DPTR 作為基底暫存器, 間接指示運算元所在位置的 位址 指標 如 : 間接定址法 MOV R0,#40H ;R0=40H ; 令 R0 所指的位址 40H 內的資料值 +1 MOV A,#5FH ;ACC=5FH MOV R1,#41H ;R1=41H ; 將 ACC 值存入 R1 所指示的位址 (41H) 中 6

7 索引定址法 索引定址法與間接定址法有點類似, 其運算元同時為 索引暫存器 + 基底暫存器, 作為前置符號 索引定址法僅適用於 ROM ( 程式記憶體 ), 而且只能讀出, 不能寫入 所得的值即是運算元所在的位址 常以 ACC 為索引暫存器,PC 或 DPTR 為基底暫存器 如 : 索引定址法 MOV DPTR,#70H ;DPTR=70H MOV A,#0 ; 令 ACC=0 MOVC A,@A+DPTR ; 取得 ROM 位址 70H 的資料 (90H) MOV DPTR,#TABLE ; 若 TABLE 資料 :10,11 MOV A,#1 ; 令 ACC=1 MOVC A,@A+DPTR ; 取得 TABLE 的第 2 筆資料 (11=0BH) 7

8 位元定址法 位元定址法的運算元為 可位元定址 的位址, 如 PSW 20H~2FH P0 P 並非所有資料均可位元定址, 可做位元定址的資料包括狀態暫存器裡的進位旗標 資料暫存器的可位元定址區 (20H~2FH), 特殊暫存器裡的 P0 P1 P2 P3,TCON 暫存器,TMOD 暫存器 等 SETB 指令直接設定位元 (bit) 為 1 CLR 指令清除位元 (bit) 為 0 格式為 : 指令位址.x x=0~7 如 : 位元定址法 MOV PSW,#0FFH ; 方便以下觀察,PSW 位址 =D0H CLR C ; 清除進位旗標 =0,PSW.7 CLR F0 ; 清除自訂旗標 =0,PSW.5 SETB OV ; 設立溢位旗標 =1,PSW.2 SETB 21H.0 ;21H 可位元定址的第 0bit=1 CLR P0.2 ;P0 埠的第 2bit=0 MOV TCON,#0H ; 方便以下觀察,TCON 位址 =88H SETB TCON.5 ;TCON 特殊暫存器的第 5bit=1 8

9 堆疊存取指令 堆疊存取具有先進後出 (FILO) 或後進先出 (LIFO) 的特性, 有如光碟整理盒一樣, 先置入的光碟必然最後取出, 或最後置入的光碟一定最先被取出 8051 重置後的堆疊指標指向 07H, 堆疊指標暫存器英文簡稱為 SP(Stack Point Register), 指引資料進出的位址指標, 永達指向最上面的一筆資料 其位址位於 SFR 區的 81H 由於 07H 位址恰與第 1 組暫存器 RB0-R7 同位址, 使用時避免衝突, 一般會設在 30H 以後, 例如 :5FH, 指令為 : MOV SP,#5FH 資料存入堆疊 : 指令 :PUSH 操作順序為 : 先將 SP 指標上移一個位址,SP=SP+1, 再將資料存入 堆疊資料取出 : 指令 :POP 操作順序 : 取出資料, 再將 SP 指標下移一個位址 呼叫副程式 : 9

10 指令 :CALL 操作順序 : 1> 先將程式計數器值 PC 加 2( 指令長度 2Bytes), 代表副程式返回後繼續執行的位址 2> 將 PC 值推入堆疊 3> 將副程式進入點位址存入 PC, 代表下一步要執行的位址 4> 當副程式執行 RET 時, 將堆疊內的資料 POP 出來存入 PC, 繼續執行 堆疊存取 MOV SP,#5FH ; 設定堆疊指標 =5FH MOV A,#0AH ;ACC=0AH MOV 30H,#10H ;30H 位址存入 10H MOV 31H,#20H ;31H 位址存入 20H PUSH ACC ; 存入堆疊, 位址 =60H,0AH PUSH 30H ; 存入堆疊, 位址 =61H,10H PUSH 31H ; 存入堆疊, 位址 =62H,20H CALL DELAY ; 呼叫副程式, 返回位址存入堆疊 63H-64H POP 40H ; 取出資料, 存入 40H,20H POP 41H ; 取出資料, 存入 41H,10H POP ACC ; 取出資料, 存入 ACC,0AH ; 註 : 副程式返回位址, 存入 63H~64H,2 個位元組 PUSH ACC : 適用於 Keil C PUSH A : 適用於一般組譯器 10

11 11

12 資料交換指令 SWAP A: 累加器高位 4 位元交換 XCH A,Ri : 累加器與暫存器資料交換 XCHD A,@Ri : 累加器與暫存器間接位址低 4 位元交換 資料交換 MOV A,#12H ;ACC=12H MOV R0,#34H ;R0=34H MOV 21H,#56H ;(21H)=56H SWAP A ; 高低位元交換, 結果 ACC=21H XCH A,R0 ;ACC 與 R0 交換, 結果 :ACC=34H,R0=21H XCHD A,@R0 ;ACC 與 R0 所指位址 (21H) 內資料 56H 低 4 位元交換 結果 :ACC=36H,(21H)=54H 總結 : 定址法共有立即定址 暫存器定址 直接定址 間接定址 索引定址及位元定址, 立即定址 : 直接給予常數值, 譬如說, 你的獎品是 : 電視機 12

13 直接定址 : 直接給予位址, 譬如說, 你的獎品是 :1 號獎, 而 1 號獎取得就是電視機 間接定址 : 間接給予神祕位址, 而神秘位址取得仍是位址, 譬如說, 你的獎品是 : 神秘獎, 神秘獎取出內容為 1 號獎, 而 1 號獎就是電視機 暫存器定址 : 直接給予暫存器位址, 譬如說, 你的獎品是 : 校長獎, 而校長獎獎取得就是 電視機 類似直接定址 索引定址 : 間接拾予神秘位址及索引號碼, 譬如說, 你的獎品是: 神秘獎 2 號, 神秘獎的 2 號取出內容為 1 號獎, 而 1 號獎就是電視機 類似於間接定址 13

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