1.狀態(tài)寄存器STATUS
2.實現(xiàn)間接尋址的寄存器INDF和FSR
3.與程序計數(shù)器PC相關的寄存器PCL和PCLATH
4.電源控制寄存器PCON
PIC單片機的指令系統(tǒng)
PIC16F87X共有35條指令,均是長度為14位的單字節(jié)指令。所有指令按操作對象的不同又分為3類:面向字節(jié)操作類(17條);面向位操作類(4條);常數(shù)操作和控制操作類(14條)。
PIC配置字的設置
PIC的配置字設置方法到目前我學到兩種:
1. 兩個“_”緊跟CONFIG,后跟配置字設置后的數(shù)值;
2. 兩個“_”緊跟CONFIG,后跟各配置字的位和狀態(tài),其格式如下:
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; 配置字定義
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__CONFIG _DEBUG_OFF&_CP_ALL&_CPD_ON&_LVP_OFF&_BODEN_OFF&_PWRTE_ON&_WDT_OFF&_HS_OSC ;配置字定義
間接尋址、INDF和FSR 寄存器
INDF寄存器不是物理寄存器,對INDF寄存器尋址將導致間接尋址。
使用INDF寄存器可以實現(xiàn)間接尋址。對任何INDF寄存器的指令實際上訪問的是由指針寄存器FSR所指的寄存器。間接讀INDF寄存器本身會返回00H。而使用間接尋址對IDNF寄存器進行寫操作將導致執(zhí)行一個空操作(雖然可能會影響狀態(tài)位)。有效的9位地址是通過組合8位FSR寄存器和IRP位(STATUS<7>)獲得的。示例如下:
間接尋址示例:
例:給30H~7FH單元依次寫入30H~7FH。其中COUNT是計數(shù)寄存器。
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; 連續(xù)地址寫入數(shù)據(jù)子程序(間接尋址)
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WR_ADS: MOVLW 30H ;以下將RAM內容初始化
MOVWF FSR ;從30H單元開始
MOVLW 30H ;將值30H賦給單元30H
MOVWF COUNT ;
INTRAM: MOVF COUNT,0 ;將30H~7FH賦給單元30H~7FH
MOVWF INDF ;對INDF進行操作
INCF COUNT,1 ;COUNT+1
INCF FSR,1 ;指針+1
BTFSS COUNT,7 ;COUNT<7>為1嗎(7FH時COUNT<7>=0)
GOTO INTRAM ;
RETURN ;程序返回
PIC單片機寄存器定義
在PIC單片機編程時,需要對程序中自己需要的寄存器進行定義。一般都是使用偽指令。但是使用下面這種方法可以更簡便。
使用CBLOCK后面跟隨要定義寄存器的地址??梢允嵌鄠€寄存器一起定義,這時寄存器地址將自動被賦為下一個地址。在結束定義時使用ENDC即可完成定義。
示例如下:
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; 空間定義
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CBLOCK 20H ;從20H開始定義
COUNT ;地址為20H
W_TEMP ;地址為21H
STATUS_W ;地址為22H
ENDC ;結束定義
PIC單片機I/O的操作
將TRISX寄存器的某位置1,就可以將相應的輸出驅動器置為高阻態(tài)模式。將 TRISX寄存器的某位清零,則將輸出鎖存器的內容鎖存到指定的引腳。
RCSTA寄存器操作注意事項
在接收數(shù)據(jù)過程中,如果將接收到的數(shù)據(jù)及時讀出,那么USART則會正常接收下一次發(fā)送過來的數(shù)據(jù)??墒且窃诮邮諘r發(fā)生中斷,或者其它打斷接收的操作,而延誤了及時讀取RCREG中的數(shù)據(jù)。此時,移位寄存器將不會再向RCREG放入任何數(shù)據(jù)。在這種情況下,即使有數(shù)據(jù)發(fā)送,RCIF標志位也不會被置位,接收會因此而中斷。如果不采取措施,通信將會因此而徹底中斷。
造成這個問題的原因是由于上述操作中斷了接收而延誤數(shù)據(jù)及時取出,致使RCSTA寄存器中的溢出標志位OERR(RCSTA<1>)置位。該標志位置位就會禁止移位寄存器將接收數(shù)據(jù)放入RCREG中,從而無法繼續(xù)接收。
解決這一問題的方法是清零OERR。清零OERR不能直接對該標志位操作,必須通過清除允許連續(xù)接收位CREN(RCSTA<4>)清除溢出錯誤標志OERR。但是,清除允許連續(xù)接收位CREN(RCSTA<4>)后,必須再置位該位,否則,只能接收到一個字節(jié)。