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        PIC單片機或運算指令XORWF的設計和實現

        作者: 時間:2013-02-16 來源:網絡 收藏

        大家都知道,的大多數寄存器,包括RAM數據存儲器的每個存儲單元都能實現移位、清位、位測試等系列復雜操作功能。然而,協調它們運行的(應用最廣泛的基本級、中級)精簡指令集中,卻沒有對寄存器的某"位"進行"取反"運作的現成指令,而在實際應用中對某些"位"進行取反運作是很需要的。如下圖所示。單片機PIC16C622單片機的端口RB作為輸出端口的8個引腳,分別控制著8個不同的電器設備。按動按鈕AN一下,繼電器J吸合,再按一下J釋放,即按動AN一下,端口RB3引腳的輸出狀態改變一下,而RB口的其它7個引腳輸出保持原有狀態不變。在這種情況下最好的方法是按動一下AN,對PORTB(3)"取反一次"--這對于MCS-51單片機來講是極容易的。只要寫一條(如CPL P33)位取反指令就可以了。而PIC16C622單片機只有對字節取反指令,卻沒有對位取反的直接指令。筆者運用了"W和f相異或"的指令,也輕易地解決了位取反問題。實例:

          MOVLW 0x08;將常數0x08送至W
           6,1 ;W和F6相異或結
          果存F6
          這樣就實現了對F6(3)即RB3腳的"取反"運作。假如當時寄存器F6的狀態為"B01101001"則經過上述指令運作后,有
          異或前 W 00001000
          F6 01101001
          異或后 F6 01100001
          結果寄存器F6的內容為"B01100001".可見除了F6(3)由"1"取反為"0"外,其它位保持不變,實現了預期的目的。這種方法,可以對寄存器其中的1位、2位……幾位同時"取反"--只要對工作寄存器W送常數時,常數的相應"位"上為邏輯"1"就可以了。
          還有像兩個數據比較一類程序的編寫,通常人們是用"減法"指令來完成的。運用"異或運算"指令同樣可以解決問題,而且更為簡潔(它只影響狀態寄存器中的零標志位"Z",對其它概不影響)。如建立時鐘程序,當秒計數寄存器計數至60秒時,應向分計數寄存器"進1",若設秒計數寄存器為F20,分計數寄存器是F21,則定時器中斷子程序為:
          INTSUB1:
          …
          INCF 20,1 ;秒計數寄存器F20 ;"增1"
          MOVLW 0x3C ;把常數D'60'置入W
           20,0 ;寄存器F20計數是
          ;否等于60秒
          BTFSS STATUS,2 ;若F20的計數等于 ;60(零標志位Z=1)
          GOTO INTSUB2 ;則跳
          INCF 21,1 ;分計數寄存器F21
          ;"增1"
          …
          INTSUB2 RETFIE ;中斷返回
          從上述例子中可以看到,異跟PIC中的其它指令一樣,只要靈活運用其功能是非常強大的。
          
          的介紹
          (Peripheral Interface Controller)是一種用來開發的去控制外圍設備的集成電路(IC)。一種具有分散作用(多任務)功能的CPU.與人類相比,大腦就是CPU,PIC 共享的部分相當于人的神經系統。PIC單片機有計算功能和記憶內存像CPU并由軟件控制允行。然而,處理能力-存儲器容量卻很有限,這取決于PIC的類型。但是它們的最高操作頻率大約都在20MHz左右,存儲器容量用做寫程序的大約1K-4K字節。時鐘頻率與掃描程序的時間和執行程序指令的時間有關系。但不能僅以時鐘頻率來判斷程序處理能力,它還隨處理裝置的體系結構改變(1*)。如果是同樣的體系結構,時鐘頻率較高的處理能力會較強。


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