单片机教学(十一)
三、逻辑运算类指令:对累加器 A 的逻辑操作:CLR A;将 A 中的值清 0,单周期单字节指令,与 MOV A,#00H 效果相同。CPL A;将 A 中的值按位取反 RL A;将 A 中的值逻辑左移 RLC A;将 A 中的值加上进位位进行逻辑左移 RR A;将 A 中的值进行逻辑右移 RRC A;将 A 中的值加上进位位进行逻辑右移 SWAP A;将 A 中的值高、低 4 位交换。例:(A)=73H,则执行 CPL A,这样进行:73H 化为二进制为 01110011,逐位取反即为 10001100,也就是 8CH。
RL A 是将(A)中的值的第 7 位送到第 0 位,第 0 位送 1 位,依次类推。例:A 中的值为 68H,执行 RL A。68H 化为二进制为 01101000,按上图进行移动。01101000 化为 11010000,即 D0H。RLC A,是将(A)中的值带上进位位(C)进行移位。例:A 中的值为 68H,C 中的值为 1,则执行 RLC A1 01101000 后,结果是 0 11010001,也就是 C 进位位的值变成了 0,而(A)则变成了 D1H。
RR A 和 RRC A 就不多谈了,请大家参考上面两个例子自行练习吧。SWAP A,是将 A 中的值的高、低 4 位进行交换。例:(A)=39H,则执行 SWAP A 之后,A 中的值就是 93H。怎么正好是这么前后交换呢?因为这是一个 16 进制数,每 1 个 16 进位数字代表 4 个二进位。注意,如果是这样的:(A)=39,后面没 H,执行 SWAP A 之后,可不是(A)=93。要将它化成二进制再算:39 化为二进制是 10111,也就是 0001,0111 高 4 位是 0001,低 4 位是 0111,交换后是 01110001,也就是 71H,即 113。
练习,已知(A)=39H,执行下列指令后写出每步的结果 CPL ARL ACLR CRRC ASETB 9; CRLC ASWAP 9; A 通过前面的学习,我们已经掌握了相当一部份的指令,大家对这些枯燥的指令可能也有些厌烦了,下面让我们轻松一下,做个实验。实验五:ORG 0000HLJMP STARTORG 30HSTART:MOV SP,#5FHMOV A,#80HLOOP:MOV P1,ARL ALCALL DELAYLJMP LOOPdelay:mov #9; r7,#255d1: mov #9; r6,#255d2: nopnopnopnopdjnz r6,d2djnz r7,d1retEND 先让我们将程序写入片中,装进实验板,看一看现象。。看到的是一个暗点流动的现象,让我们来分析一下吧。前而的 ORG 0000H、LJMP START、ORG 30H 等我们稍后分析。从 START 开始,MOV SP,#5FH,这是初始化堆栈,在本程序中有无此句无关紧要,不过我们慢慢开始接触正规的编程,我也就慢慢给大家培养习惯吧。MOV A,#80H,将 80H 这个数送到 A 中去。干什么呢?不知道,往下看。MOV P1,A。将 A 中的值送到 P1 端口去。
此时 A 中的值是 80H,所以送出去的也就是 80H,因此 P1 口的值是 80H,也就是 10000000B,通过前面的分析,我们应当知道,此时 P1。7 接的 LED 是不亮的,而其它的 LED 都是亮的,所以就形成了一个“暗点”。继续看,RL A,RL A 是将 A 中的值进行左移,算一下,移之后的结果是什么?对了,是 01H,也就是 00000001B,这样,应当是接在 P1。0 上的 LED 不亮,而其它的都亮了,从现象上看“暗点”流到了后面。
然后是调用延时程序,这个我们很熟悉了,让这个“暗点”“暗”一会儿。然后又调转到 LOOP 处(LJMP LOOP)。请大家计算一下,下面该哪个灯不亮了。对了,应当是接在 P1。1 上灯不亮了。这样依次循环,就形成了“暗点流动”这一现象。问题:如何实现亮点流动?如何改变流动的方向?答案:1、将 A 中的初始值改为 7FH 即可。2、将 RL A 改为 RR A 即可。