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DSP汇编程序解读小程序

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.include "f2407.h"

.def _c_int0

.data

data0 .word 0 将0的值装入到data0 下面同样

data1 .word 1

data2 .word 2

data3 .word 3

data4 .word 4u

data5 .word 5

data6 .word 6

data7 .word 7

CALL SYSINIT ;无+统初始化

.text

_c_int0:

LDP #DP_B01 ;数据页指针;DP_B01=4;将4赋给指针DP

LACC data0 ;data0 的值赋给累加器ACC

ADD #1 ;累加器ACC加1

SACL data1 ;将ACC的值加1后的值装入到data1中

NOP ;空操作(什么也不作)

MAR *, AR1 ;定义AR1(系统提供的8个辅助寄存器AR0—AR7中的一个) LAR AR1,#data3 ;将data3的地址的值赋给AR1

LACC data2 ;将data2的值给累加器

(若# data2则为将data2的地址值给累加器)ADD * ;ACC=ACC+*AR1

SACL data3 ;将累加器中的值与AR1所指向的值相加后的值装入到data3 NOP

LACC #100 ;将100的值给了累加器ACC(若##100则意思是100的地址值

给累加器)

LAR AR1, #data4 ;将data4的地址的值赋给AR1

ADD *+ ;ACC=ACC+*AR1;AR1=AR1+1

SACL data5 ;将累加器中的值与AR1所指向的值相加后的值装入到data5

NOP

LACC #10 ;将10的值给了累加器ACC(若##10则意思是10的地址值

给累加器)

LAR AR1,#data6

LAR AR0,#2

ADD *0+ ;ACC =ACC+*AR1;AR1 =AR1+AR0

SACL data7

NOP

LOOP: NOP

SYSINIT: SETC INTM ;关中断

CLRC SXM ;符号扩展有效(有关正负号1和0的,扩展后不乱)CLRC OVM ;溢出模式

CLRC CNF ;B0数据存储器使用(SETC CNF是程序数据存储器)LDP #0E0H

SPLK #0200H, SCSR1;30M ;将值0200送到寄存器SCSR1中(30M不

使用任何模块)-(相当于单片机中的MOV)

SPLK #6FH, WDCR ;看门狗控制寄存器(监视程序运行,用运行的时间来监视)LDP #0

SPLK #0000H, IMR ;中断屏蔽寄存器(IMR)

SPLK #0FFFFH, IFR ;中断标志寄存器(IFR)

RET

.END

另外的;

SETC INTM ; 关(掉)中断

CLRC SXM ;符号扩展有效(有关正负号1和0的,扩展后不乱)CLRC OVM ;

数字信号处理实验二报告

实验二 IIR数字滤波器设计及软件实现 1.实验目的 (1)熟悉用双线性变换法设计IIR数字滤波器的原理与方法; (2)学会调用MATLAB信号处理工具箱中滤波器设计函数(或滤波器设计分析工具fdatool)设计各种IIR数字滤波器,学会根据滤波需求确定滤波器指标参数。 (3)掌握IIR数字滤波器的MATLAB实现方法。 (3)通过观察滤波器输入输出信号的时域波形及其频谱,建立数字滤波的概念。 2.实验原理 设计IIR数字滤波器一般采用间接法(脉冲响应不变法和双线性变换法),应用最广泛的是双线性变换法。基本设计过程是:①先将给定的数字滤波器的指标转换成过渡模拟滤波器的指标;②设计过渡模拟滤波器;③将过渡模拟滤波器系统函数转换成数字滤波器的系统函数。MATLAB信号处理工具箱中的各种IIR数字滤波器设计函数都是采用双线性变换法。第六章介绍的滤波器设计函数butter、cheby1 、cheby2 和ellip可以分别被调用来直接设计巴特沃斯、切比雪夫1、切比雪夫2和椭圆模拟和数字滤波器。本实验要求读者调用如上函数直接设计IIR数字滤波器。 本实验的数字滤波器的MATLAB实现是指调用MATLAB信号处理工具箱函数filter对给定的输入信号x(n)进行滤波,得到滤波后的输出信号y(n)。 3. 实验内容及步骤 (1)调用信号产生函数mstg产生由三路抑制载波调幅信号相加构成的复合信号st,该函数还会自动绘图显示st的时域波形和幅频特性曲线,如图1所示。由图可见,三路信号时域混叠无法在时域分离。但频域是分离的,所以可以通过滤波的方法在频域分离,这就是本实验的目的。 图1 三路调幅信号st的时域波形和幅频特性曲线 (2)要求将st中三路调幅信号分离,通过观察st的幅频特性曲线,分别确定可以分离st中三路抑制载波单频调幅信号的三个滤波器(低通滤波器、带通滤波器、高通滤波器)的通带截止频率和阻带截止频率。要求滤波器的通带最大衰减为0.1dB,阻带最小衰减为

嵌入式简单汇编程序实例

ARM实验报告 姓名:郭健傧学号:L2101898 1.实验目的 (1)了解ADS1.2集成开发环境及ARMulator软件仿真; (2)熟悉ARM的乘法指令和逻辑指令; (3)结合ARM处理器硬件特性,比较处理函数的特性; 2.实验设备 硬件:pc机一台; 软件:Windowsxp系统,ADS1.2集成开发环境; 3.实验内容 (1)建立一个新的工程; (2)建立一个汇编文件,并添加到工程; (3)根据所给的两个C语言函数编写相应的汇编程序,并比较一下代码中fact1和fact2两个函数的特性; 4.实验步骤 (1)启动ADS1.2IDE集成开发环境,使用ARM Executable Image 工程模块建立一个工程heiye。 (2)建立汇编源文件test.s,编写程序实验,并添加到工程heiye中。 (3)设置工程连接地址Ro Base为0x40000000,RWBase为0x40003000。设置调试入口地址Image entry point为0x40000000。 (4)编译链接工程,并启动AXD进行软件仿真调试。 5.编写程序如下: C程序源代码: int fact1(int limit) { int fact=1; for(i=1;i

汇编语言程序设计教学大纲

《汇编语言程序设计》课程教学大纲 二、课程简介 汇编语言是计算机能够提供给用户使用的最快最有效的语言,也是能够利用计算机所有硬件特性并能直接控制硬件的唯一语言,因而,对程序的空间和时间要求很高的场合及需要直接控制硬件的应用场合,汇编语言的应用是必不可少三、课程目标 汇编语言课程是计算机专业的一门专业选修课。通过本课程的学习,应使学 生系统地了解计算机组成原理与内部的运行机理,掌握汇编语言程序设计及相关 知识,为学习本专业后继课程和进行与硬件有关的技术工作打下良好基础。通过 上机实验,使学生受到软硬件实验的初步训练,并培养学生分析问题和解决问题 的能力。 四、教学内容及要求 第一章基础知识 1.教学内容 (1) 为什么要用汇编语言编写程序 (2) 进位计数制与不同基数的数之间的转换 (3) 二进制数和十六进制数运算 (4) 计算机中数和字符的表示 (5) 几种基本的逻辑运算 2.基本要求 了解机器指令、代码指令、机器语言、汇编指令、汇编语言、汇编语言源程 序、汇编程序、汇编等概念;掌握进位计数制与不同基数的数之间的转换及

运算;计算机中数和字符的表示;“与”、“或”、“非”、“异或”等几种基本的逻辑运算; 第二章80X86计算机组织 1.教学内容 计算机系统概述、存储器、中央处理机和外部设备。 2.基本要求 理解计算机的硬件和软件系统及其关系。掌握计算机的基本结构及总线;存储器的内容、地址及存储器的分段;中央处理机的组成、80X86系列CPU工作寄存器构成和功能,特别是段寄存器和标志寄存器;外设接口、端口和8086/8088的端口地址范围和访问方法。 第三章80X86的指令系统 1.教学内容(重点内容) IBM PC机的寻址方式、IBM PC机的指令系统。 2.基本要求 熟练掌握IBM PC机寻址方式及物理地址的计算;数据传送、算术、逻辑、串处理、控制转移和处理机控制指令六组中的所有指令的格式、操作、及影响的标志位。了解机器语言的指令组成; 第四章汇编语言程序格式 1.教学内容 汇编程序功能、伪操作、汇编语言程序格式、汇编语言程序的上机过程。 2.基本要求 掌握DEBUG程序和命令及能用DEBUG 程序调试和运行简单小程序;汇编语言上机步骤、汇编程序的功能;数据定义及存储器分配、表达式赋值“EQU”和“=”、段定义、程序开始和结束、对准、基数控制等六类伪操作;汇编语言程序格式中的名字、操作、操作数和注释等项。 第五章循环与分支程序设计 1.教学内容 程序设计的一般步骤和基本结构、循环程序设计和分支程序设计 2.基本要求 掌握汇编语言程序的编制步骤和结构化程序设计的三种基本结构;循环的设计方法和多层循环的设计;分支程序的设计方法,并能编制相应的程序。第六章子程序结构 1.教学内容 子程序的设计方法、嵌套与递归子程序、子程序举例和DOS系统功能调用

数字信号处理实验程序2.

2.1 clc close all; n=0:15; p=8;q=2; x=exp(-(n-p.^2/q; figure(1; subplot(3,1,1; stem(n,x; title('exp(-(n-p^2/q,p=8,q=2'; xk1=fft(x,16; q=4; x=exp(-(n-p.^2/q; subplot(3,1,2; xk2=fft(x,16; stem(n,x; title('exp(-(n-p^2/q,p=8,q=4'; q=8; x=exp(-(n-p.^2/q;

xk3=fft(x,16; subplot(3,1,3; stem(n,x; title('exp(-(n-p^2/q,p=8,q=8';%时域特性figure(2; subplot(3,1,1; stem(n,abs(xk1; title('exp(-(n-p^2/q,p=8,q=2'; subplot(3,1,2; stem(n,abs(xk2; title('exp(-(n-p^2/q,p=8,q=4'; subplot(3,1,3; stem(n,abs(xk3; title('exp(-(n-p^2/q,p=8,q=8';%频域特性%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%% p=8;q=8; figure(3; subplot(3,1,1; stem(n,x; title('exp(-(n-p^2/q,p=8,q=8';

xk1=fft(x,16; p=13; x=exp(-(n-p.^2/q; subplot(3,1,2; xk2=fft(x,16; stem(n,x; title('exp(-(n-p^2/q,p=13,q=8'; p=14; x=exp(-(n-p.^2/q; xk3=fft(x,16; subplot(3,1,3; stem(n,x; title('exp(-(n-p^2/q,p=14,q=8';%时域特性figure(4; subplot(3,1,1; stem(n,abs(xk1; title('exp(-(n-p^2/q,p=8,q=8'; subplot(3,1,2; stem(n,abs(xk2; title('exp(-(n-p^2/q,p=13,q=8'; subplot(3,1,3;

基础的汇编语言小程序

基础的汇编语言小程序 1.1 Hello World !程序(完整段) (注:所有的标点符号以及空格回车均为英文输入法状态下的,否则报错!) DATAS SEGMENT STRING DB ‘Hello World !’,13,10,’$’ DATAS ENDS CODES SEGMENT ASSUME CS:CODES,DS:DATAS START: MOV AX,DATAS MOV DS,AX LEA DX,STRING MOV AH,9 INT 21H MOV AH,4CH INT 21H CODES ENDS END START 1.2 Hello World !程序(简化段) .MODEL SMALL .DATA

STRING DB’Hello World !’,13,10,’$’ .STACK .CODE .STARTUP LEA DX,STRING MOV AH,9 INT 21H .EXIT END 2.1完整段的求3+5的和 DATA SEGMENT FIVE DB 5 DATAS ENDS STACKS SEGMENT DB 128 DUP(?) STACKS ENDS CODES SEGMENT ASSUME CD:CODES,DS:DATAS,SS:STACKS START: MOV AX,DATAS MOV DS,AX MOV AL,FIVE

ADD AL,3 ADD AL,30H MOV DL,AL MOV AH,2 MOV AH,4CH INT 21H CODES ENDS END START 2.2;简化段的求3+5的和.MODEL SMALL .DATA FIVE DB 5 .STACK DB 128 DUP (?) .CODE .STARTUP MOV AL,FIVE ADD AL,3 ADD AL,30H MOV DL,AL MOV AH,2 INT 21H

数字信号处理实验一

一、实验目的 1. 通过本次实验回忆并熟悉MATLAB这个软件。 2. 通过本次实验学会如何利用MATLAB进行序列的简单运算。 3. 通过本次实验深刻理解理论课上的数字信号处理的一个常见方法——对时刻n的样本附近的一些样本求平均,产生所需的输出信号。 3. 通过振幅调制信号的产生来理解载波信号与调制信号之间的关系。 二、实验内容 1. 编写程序在MATLAB中实现从被加性噪声污染的信号中移除噪声的算法,本次试验采用三点滑动平均算法,可直接输入程序P1.5。 2. 通过运行程序得出的结果回答习题Q1.31-Q1.33的问题,加深对算法思想的理解。 3. 编写程序在MATLAB中实现振幅调制信号产生的算法,可直接输入程序P1.6。 4. 通过运行程序得出的结果回答习题Q1.34-Q1.35的问题,加深对算法思想的理解。 三、主要算法与程序 1. 三点滑动平均算法的核心程序: %程序P1.5 %通过平均的信号平滑 clf; R=51; d=0.8*(rand(R,1)-0.5);%产生随噪声 m=0:R-1; s=2*m.*(0.9.^m);%产生为污染的信号 x=s+d';%产生被噪音污染的信号 subplot(2,1,1); plot(m,d','r-',m,s,'g--',m,x,'b-.');

xlabel('时间序号n');ylabel('振幅'); legend('d[n]','s[n]','x[n]'); x1=[0 0 x];x2=[0 x 0];x3=[x 0 0]; y=(x1+x2+x3)/3; subplot(2,1,2); plot(m,y(2:R+1),'r-',m,s,'g--'); legend('y[n]','s[n]'); xlabel('时间序号n');ylabel('振幅'); 2. 振幅调制信号的产生核心程序:(由于要几个结果,因此利用subplot函数画图) %程序P1.6 %振幅调制信号的产生 n=0:100; m=0.1;fH=0.1;fL=0.01; m1=0.3;fH1=0.3;fL1=0.03; xH=sin(2*pi*fH*n); xL=sin(2*pi*fL*n); y=(1+m*xL).*xH; xH1=sin(2*pi*fH1*n); xL1=sin(2*pi*fL1*n); y1=(1+m1*xL).*xH; y2=(1+m*xL).*xH1; y3=(1+m*xL1).*xH; subplot(2,2,1); stem(n,y); grid; xlabel('时间序号n');ylabel('振幅');title('m=0.1;fH=0.1;fL=0.01;'); subplot(2,2,2); stem(n,y1); grid; xlabel('时间序号n');ylabel('振幅');title('m=0.3;fH=0.1;fL=0.01;'); subplot(2,2,3); stem(n,y2); grid; xlabel('时间序号n');ylabel('振幅');title('m=0.3;fH=0.3;fL=0.01;'); subplot(2,2,4); stem(n,y3); grid;

基本演示汇编语言实验操作方法

基本演示1汇编语言实验操作方法 一.实验的基本方法(MASM宏汇编子目录下) 1.在DEBUG下运行汇编指令或简单小程序 在DEBUG提示符下,用汇编命令A:输入汇编指令或简单小程序,用单步命令T 或全程命令G来执行,并检查执行中间结果与最后结果。 2.标准汇编程序上机方法 A.建立ASM文件,用https://www.wendangku.net/doc/688710236.html,全屏幕编辑文件或其他编辑文件建立扩展名为ASM的源程序. B.用MASM(或ASM)产生扩展名为OBJ目标文件。 C.用LINK产生扩展名为EXE可执行文件。 D.在DEBUG下,把文件调入内存,调试程序。 E.在DOS下可直接执行扩展名为EXE的文件。(详细过程) 二.汇编语言的工作环境. A.硬件环境 IBM-PC及其系列机 内存256K字节以上 外存:硬盘或至少一个软驱 CPU:80586以上 显示器:单色或彩色显示器 键盘:标准ASCII码键盘 B.软件环境 编缉程序:https://www.wendangku.net/doc/688710236.html,或其他编缉程序 汇编程序:MASM.EXE或ASM.EXE 连接程序:LINK.EXE 调试程序:https://www.wendangku.net/doc/688710236.html,或DEBUG.EXE

A命令 在命令A后跟地址,按回车输入程序,可以连续输入,当按下回车后,就退回到DEBUG下。 T命令

T命令为跟踪命令。 G命令 该地址指定了运行的起始地址,如不指定则从当前的cs:ip开始运行EDIT.EXE

怎样生成.exe文件

生成.obj文件

基本演示2DEBUG命令的使用 A.程序调用命令 C>DEBUG[D:][PATH][FILENAME[.EXT]][PARM1][PARM2] 其中,文件名是被调试文件的名字。如未键入文件名。可用DEBUG命令N和L 把需要文件装入存储器后再调试。D指定驱动器,PATH为路径,FILENAME为文件名,PARM为命令参数 B.显示存储单元命令 -D[ADDRESS]或;ADDRESS地址 -D[RANGE];RANGE范围 C.修改存储单元内容命令 -E ADDRESS[LIST] D.检查和修改寄存器内容命令 -R[REGISTER NAME];Register name寄存器名字 E.汇编命令 -A[ADDRESS] F.跟踪命令 -T[=ADDRESS][VALUE];Value变量值 G.运行命令 -G[=ADDRESS][ADDRESS2[ADDRESS3] H.反汇编命令 -U[ADDRESS] -U[RANGE]

新版汇编语言程序设计习题答案(钱晓捷主编)电子教案

新版汇编语言程序设计习题答案(钱晓捷主 编)

新版汇编语言程序设计习题答案(钱晓捷主编) 第一章汇编语言基础知识 1.1、简述计算机系统的硬件组成及各部分作用 1.2、明确下列概念或符号: 主存和辅存,RAM和ROM,存储器地址和I/O端口,KB、MB、GB和TB 1.3、什么是汇编语言源程序、汇编程序、目标程序? 1.4、汇编语言与高级语言相比有什么优缺点? 1.5、将下列十六进制数转换为二进制和十进制表示 (1)FFH (2)0H (3)5EH (4)EFH (5)2EH (6)10H (7)1FH (8)ABH 1.6、将下列十进制数转换为BCD码表示 (1)12 (2)24 (3)68 (4)127 (5)128 (6)255 (7)1234 (8)2458 1.7、将下列BCD码转换为十进制数 (1)10010001 (2)10001001 (3)00110110 (4)10010000 (5)00001000 (6)10010111 (7)10000001 (8)00000010 1.8、将下列十进制数分别用8位二进制数的原码、反码和补码表示 (1)0 (2)-127 (3)127 (4)-57 (5)126 (6)-126 (7)-128 (8)68 1.9、完成下列二进制数的运算 (1)1011+1001 (2)1011-1001 (3)1011×1001 (4)10111000÷1001 (5)1011 ∧~1011 (8)1011 ⊕ 1001 1001(6)1011 ∨1001(7) 1.10 数码0~9、大写字母A~Z、小写字母a~z对应的ASCII码分别是多少?ASCII码为0dh、0ah对应的是什么字符? 1.11、计算机中有一个“01100001”编码,如果把它认为是无符号数,它是10进制什么数?如果认为它是BCD码,则表示什么数?又如果它是某个ASCII码,则代表哪个字符? 1.12、简述Intel 80x86系列微处理器在指令集方面的发展。 1.13、什么是DOS和ROM-BIOS? 1.14、简述PC机最低1MB主存空间的使用情况。 1.15、罗列8086CPU的8个8位和16位通用寄存器,并说明各自的作用。 1.16、什么是标志,它有什么用途?状态标志和控制标志有什么区别?画出标志寄存器FLAGS,说明各个标志的位置和含义。

数字信号处理实验报告(实验1_4)

实验一 MATLAB 仿真软件的基本操作命令和使用方法 实验容 1、帮助命令 使用 help 命令,查找 sqrt (开方)函数的使用方法; 2、MATLAB 命令窗口 (1)在MATLAB 命令窗口直接输入命令行计算3 1)5.0sin(21+=πy 的值; (2)求多项式 p(x) = x3 + 2x+ 4的根; 3、矩阵运算 (1)矩阵的乘法 已知 A=[1 2;3 4], B=[5 5;7 8],求 A^2*B

(2)矩阵的行列式 已知A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9],求A (3)矩阵的转置及共轭转置 已知A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9],求A' 已知B=[5+i,2-i,1;6*i,4,9-i], 求B.' , B' (4)特征值、特征向量、特征多项式 已知A=[1.2 3 5 0.9;5 1.7 5 6;3 9 0 1;1 2 3 4] ,求矩阵A的特征值、特征向量、特征多项式;

(5)使用冒号选出指定元素 已知:A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9];求A 中第3 列前2 个元素;A 中所有列第2,3 行的元素; 4、Matlab 基本编程方法 (1)编写命令文件:计算1+2+…+n<2000 时的最大n 值;

(2)编写函数文件:分别用for 和while 循环结构编写程序,求 2 的0 到15 次幂的和。

5、MATLAB基本绘图命令 (1)绘制余弦曲线 y=cos(t),t∈[0,2π]

(2)在同一坐标系中绘制余弦曲线 y=cos(t-0.25)和正弦曲线 y=sin(t-0.5), t∈[0,2π] (3)绘制[0,4π]区间上的 x1=10sint 曲线,并要求: (a)线形为点划线、颜色为红色、数据点标记为加号; (b)坐标轴控制:显示围、刻度线、比例、网络线 (c)标注控制:坐标轴名称、标题、相应文本; >> clear;

Windows汇编语言程序设计基础

第1章Windows汇编语言程序设计基础 Windows汇编语言程序分为控制台编程和图形界面编程两种,控制台编程相对简单一些。为了由浅入深,本书从控制台编程开始讲解。 读者总希望用最快的速度掌握书中的概貌,为此从一个最简单的程序开始。一些汇编语言语法也结合程序进行讲解,有些指令和语法用注解的方法说明。 1.1 第一个完整的Windows汇编语言程序 Windows汇编语言程序有自己的编程规范,它的编程规范比Visual C要简单得多,调试也很方便。更重要的是系统把重要的东西都呈现给读者,使读者更能掌握其中的本质。 用一条一条的汇编语言指令很难写出大程序,Windows汇编语言程序也是调用系统提供的API来写程序。因而,用Windows汇编语言同样可写出大程序。以下是一个最简单的Windows程序。 ;程序功能:显示一个信息框。 ;ex1.asm(e:\masm\base) ;程序名 ;编译链接方法: ;ml /c /coff ex1.asm ;link /subsystem:console ex1.obj .386 ;指明指令集 .model flat,stdcall ;程序工作模式,flat为Windows程序使用的模式(代码和数据 ;使用同一个4GB段),stdcall为API调用时右边的参数先入栈option casemap:none ;指明大小写敏感 include windows.inc include user32.inc includelib user32.lib include kernel32.inc includelib kernel32.lib .data ;数据段 szCaption db '抬头串',0 szText db 'Hello!',0 .code ;代码段 start:

数字信号处理实验及参考程序

数字信号处理实验实验一离散时间信号与系统及MA TLAB实现 1.单位冲激信号: n = -5:5; x = (n==0); subplot(122); stem(n, x); 2.单位阶跃信号: x=zeros(1,11); n0=0; n1=-5; n2=5; n = n1:n2; x(:,n+6) = ((n-n0)>=0); stem(n,x); 3.正弦序列: n = 0:1/3200:1/100; x=3*sin(200*pi*n+1.2); stem(n,x); 4.指数序列 n = 0:1/2:10; x1= 3*(0.7.^n); x2=3*exp((0.7+j*314)*n); subplot(221); stem(n,x1); subplot(222); stem(n,x2); 5.信号延迟 n=0:20; Y1=sin(100*n); Y2=sin(100*(n-3)); subplot(221); stem(n,Y1); subplot(222); stem(n,Y2);

6.信号相加 X1=[2 0.5 0.9 1 0 0 0 0]; X2=[0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7]; X=X1+X2; stem(X); 7.信号翻转 X1=[2 0.5 0.9 1]; n=1:4; X2=X1(5-n); subplot(221); stem(n,X1); subplot(222); stem(n,X2); 8.用MATLAB计算序列{-2 0 1 –1 3}和序列{1 2 0 -1}的离散卷积。a=[-2 0 1 -1 3]; b=[1 2 0 -1]; c=conv(a,b); M=length(c)-1; n=0:1:M; stem(n,c); xlabel('n'); ylabel('幅度'); 9.用MA TLAB计算差分方程 当输入序列为时的输出结果。 N=41; a=[0.8 -0.44 0.36 0.22]; b=[1 0.7 -0.45 -0.6]; x=[1 zeros(1,N-1)]; k=0:1:N-1; y=filter(a,b,x); stem(k,y) xlabel('n'); ylabel('幅度') 10.冲激响应impz N=64; a=[0.8 -0.44 0.36 0.22];

STC12系列单片机的PWM输出汇编语言示例程序

STC12系列单片机的PWM输出汇编语言示例程序

对于以下程序我的理解是:equ是一个符号定义伪指令pulse_width_max equ 0f0HMOV A,#pulse_width_max 它的意思是:将pulse_width_max里的值作为数值赋到寄存器A里.MOV A,pulse_width_max 它的意思是:将pulse_width_max里的值作为地址赋到寄存器A里. 相关帖子>>>: ?我的8个PWM给你参考(2774字)coody[63次]2006-8-29 15:01:43 ;************************************************************** ?;************************************************************** ?T0interrupt: ;max 53T ? PUSH PSW ? PUSH ACC ? ?;*************************** 30T *********************************** ? MOV P1,PWM_TEMP ? ? INC PWM_DUTY ? MOV A,PWM_DUTY ? JNZ L_PWM ? MOV PWM_TEMP,PWM_TEMP1 ? SJMP L_QuitPWM ?

?L_PWM: ? CJNE A,PWM0,L_NotClearPWM0 ? SETB B_PWM0 ?L_NotClearPWM0: ? ? CJNE A,PWM1,L_NotClearPWM1 ? SETB B_PWM1 ?L_NotClearPWM1: ? ? CJNE A,PWM2,L_NotClearPWM2 ? SETB B_PWM2 ?L_NotClearPWM2: ? ? CJNE A,PWM3,L_NotClearPWM3 ? SETB B_PWM3 ?L_NotClearPWM3: ? ? CJNE A,PWM4,L_NotClearPWM4 ? SETB B_PWM4 ?L_NotClearPWM4: ? ? CJNE A,PWM5,L_NotClearPWM5 ? SETB B_PWM5 ?L_NotClearPWM5: ? ? CJNE A,PWM6,L_NotClearPWM6 ? SETB B_PWM6 ?L_NotClearPWM6: ? ? CJNE A,PWM7,L_NotClearPWM7 ? SETB B_PWM7 ?L_NotClearPWM7: ?L_QuitPWM: ?;************************************************************** ? ?L_QuitT0Interrupt: ? POP ACC ? POP PSW

汇编语言,led点亮

《单片机应用设计》课程设计 专业:自动化 姓名: 学号: 同组人员: 指导教师: 日期:

单片机应用设计课程设计 设计题目 1个按键:无按键时,8个LED全亮,按下1次,8个Led依次点亮,持续1S。连续按两次,8个Led以相反的次序依次点亮。

单片机应用设计课程设计 第一部分系统设计分析 硬件分析 1.LED灯采用共阳极接法,本题中则将P1口对应各位赋低电平即可点亮LED灯。 2.p 3.5接按键。 软件分析 第二部分硬件电路设计及实现

单片机应用设计课程设计 第三部分软件设计 ORG 0000H LJMP MAIN ;中断入口 ORG 000BH LJMP DIER KEY BIT P3^4 LED EQU P1 MAIN: MOV R2,#0 ;R2清零 MOV LED,#0 ;八个二极管全亮 MOV R3,#10 MOV TMOD,#01H;选择定时器0的定时器方式1 ;赋初值3CB0H即15536 MOV TL0,#0B0H MOV TH0,#3CH SETB EA ;打开总中断 SETB ET0 ;允许定时器0中断 ;第一次按键检测 KEY_SCAN:JNB KEY, YN1 ;为零则转移,即为按下 AJMP KEY_SCAN YN1:LCALL DEL1MS JNB KEY,Y1 ;判断是否真的按下,真的按下了,则转移 AJMP KEY_SCAN Y1:LCAL L DEL1MS JB KEY,SSH ;检测是否松手,松手转移 AJMP Y1 SSH:SETB TR0 ;打开定时器0 CJNE R2,#1,$ ;检测R2是否为一,不为一则等待 CLR TR0 ;关闭定时器 AJMP MAIN ;跳回主程序 ;第二次键盘检测,每50ms检测一次,检测10次,即为500ms DIER:JNB KEY, LED_2 ;检测键盘是否按下,按下则转移 DJNZ R3,CZ ;R3减一是否为零,不为零则转移 AJMP LED_1 ;延迟500ms后没有第二次按下,跳到LED_1 LED_1:MOV R4,#8 MOV A,#0FEH ;LED顺序循环程序 LOOP1:MOV LED,A LCALL DEL1S

微机实验一 汇编语言程序调试基础训练

实验一汇编语言程序调试基础训练 实验目的: 1、学习、掌握汇编程序的编辑、编译、链接的方法 2、学习常用的DEBUG命令,掌握汇编程序调试方法 3、通过调试程序,弄清汇编指令和机器码的关系 4、弄清代码段、数据段、堆栈段中的段地址和偏移量的形成 实验内容: 1、源程序的编辑 2、源程序的编译、链接 3、汇编程序调试,完成相关数据的记录和分析 实验步骤: 一、源程序的编辑、编译、链接 1、在E盘建立L8086文件夹,将L8086文件全部拷入该目录 2、用EDIT或写字板编辑器,将例程BBADD.ASM输入计算机,以 BBADD.ASM文件名保存程序 3、用MASM.EXE工具将源程序编译成BBADD.OBJ文件 4、用LINK.EXE工具将目标文件链接成BBADD.EXE可执行文件 二、程序载入和退出 1、进入DOS命令提示符界面 2、将路径切换至:E>L8086> 3、输入DEBUG BBADD.EXE 回车,此时程序载入到DEBUG调试 状态 4、按Q回车,则退出调试状态返回到操作系统 三、程序的调试 1、在DEBUG调试状态,输入U回车,显示

此时可以看到源程序经编译后,载入到计算机内存中每一条指令所对应的机器码;可以看到指令在代码段中所处的段地址和偏移量等信息。对照源程序填写以下信息: 程序起始地址:[ :] 程序结尾地址:[ :] 用户数据段地址:[ ] 变量R0分得的地址:[ ] 变量R2分得的地址:[ ] 变量R3分得的地址:[ ] 变量R4分得的地址:[ ] 以上信息说明:U命令可以显示反汇编信息 2、输入R回车,显示以下的信息: 这是CPU内所有寄存器信息,注意观察和记录 (1)段地址信息:CS= DS= SS= ES= (2)通用寄存器信息: AX= BX= CX= DX= SI= DI= BP=

汇编语言小程序

16进制转化为10进制STACK SEGMENT STACK'STACK' DW100H DUP(?) TOP LABEL WORD STACK ENDS DATA SEGMENT KEYBUFFER DB100 ;DB ? ;DB 100 DUP(?) DECIMAL DB 5 DUP(?) STRING1 DB'PLEASE INPUT DECIMAL DATA:$' DATA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:DATA,ES:DATA,CS:STACK START: MOV AX,DATA MOV DS,AX MOV ES,AX MOV SS,AX LEA SP,TOP LEA DX,STRING1 MOV AH,09H INT 21H MOV AH,0AH LEA DX,KEYBUFFER ;MOV AX,23456 INT 21H ;LEA SI,KEYBUFFER MOV AX,DX LEA DI,DECIMAL CALL DISPAX MOV AH,4CH MOV AL,0 INT 21H DISPAX PROC NEAR PUSH AX PUSH BX PUSH CX PUSH DX PUSH DI LEA DI,DECIMAL

CALL TRANS16TO10 MOV CX,5 LEA DI,DECIMAL+4 MOV AH,2 DISPAXD: MOV DL,[DI] ADD DL,30H DEC DI INT 21H LOOP DISPAXD POP DI POP DX POP CX POP BX POP AX RET DISPAX ENDP TRANS16TO10 PROC NEAR PUSH AX PUSH BX PUSH CX PUSH DX PUSH DI MOV BX,10 MOV CX,5 LOOP1: XOR DX,DX DIV BX MOV[DI],DX INC DI LOOP LOOP1 LEA DX,DECIMAL MOV AH,09H INT 21H POP DI POP DX POP CX POP BX POP AX RET TRANS16TO10 ENDP

数字信号处理上机实验代码

文件名:tstem.m(实验一、二需要) 程序: f unction tstem(xn,yn) %时域序列绘图函数 %xn:被绘图的信号数据序列,yn:绘图信号的纵坐标名称(字符串)n=0:length(xn)-1; stem(n,xn,'.'); xlabel('n');ylabel('yn'); axis([0,n(end),min(xn),1.2*max(xn)]); 文件名:tplot.m(实验一、四需要) 程序: function tplot(xn,T,yn) %时域序列连续曲线绘图函数 %xn:信号数据序列,yn:绘图信号的纵坐标名称(字符串) %T为采样间隔 n=0;length(xn)-1;t=n*T; plot(t,xn); xlabel('t/s');ylabel(yn); axis([0,t(end),min(xn),1.2*max(xn)]); 文件名:myplot.m(实验一、四需要)

%(1)myplot;计算时域离散系统损耗函数并绘制曲线图。function myplot(B,A) %B为系统函数分子多项式系数向量 %A为系统函数分母多项式系数向量 [H,W]=freqz(B,A,1000) m=abs(H); plot(W/pi,20*log10(m/max(m)));grid on; xlabel('\omega/\pi');ylabel('幅度(dB)') axis([0,1,-80,5]);title('损耗函数曲线'); 文件名:mstem.m(实验一、三需要) 程序: function mstem(Xk) %mstem(Xk)绘制频域采样序列向量Xk的幅频特性图 M=length(Xk); k=0:M-1;wk=2*k/M;%产生M点DFT对应的采样点频率(关于pi归一化值) stem(wk,abs(Xk),'.');box on;%绘制M点DFT的幅频特性图xlabel('w/\pi');ylabel('幅度'); axis([0,2,0,1.2*max(abs(Xk))]); 文件名:mpplot.m(实验一需要)

汇编语言例子

实验三: 1)题目:在内存中从ARRAY开始的连续三个字节单元存放着30H,40H,50H。编制程序将这三个连续的数据传送到内存TABLE开始的单元。 DATA SEGMENT ARRAY DB 30H,40H,50H 定义数据段 TABLE DB 3 DUP (?) DATA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:DATA START: MOV AX,DATA MOV DS,AX MOV ES,AX LEA SI,ARRAY LEA DI,TABLE MOV CX,3 REP MOVSB JMP $ CODE ENDS END START (2)题目:把内存2000H和3000H字单元的内容相加,结果存入4000H单元。(不考虑溢出) DATA SEGMENT ORG 2000H DW 1234H ORG 3000H DW 5678H ORG 4000H DW ? DATA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:DATA START: MOV AX,DATA MOV DS,AX MOV AX,[2000H] ADD AX,[3000H] MOV [4000H],AX JMP $ CODE ENDS END START 实验四 1、数据传送指令和算术运算指令完成NUM1和NUM2相加,结果放入SUM中。

DATA SEGMENT NUM1 DW 0012H,0030H,0FC21H ; 数1 NUM2 DW 3E81H,44E9H,6D70H ; 数2 SUM D W 3 DUP(?) ; 结果单元 DATA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS: CODE, DS: DATA START: MOV AX, DATA MOV DS, AX MOV CX,3 LEA SI,NUM1 LEA DI,NUM2 LEA AX,SUM HE: MOV BX,[SI] ADD BX,[DI] MOV [AX],BX INC SI INC DI INC AX LOOP HE MOV AH, 4CH ; 返回DOS INT 21H CODE ENDS END START 2、内存中自TABLE开始的七个单元连续存放着自然数0至6的立方值(称作立方表)。;任给一数X(0≤X≤6)在XX单元,查表求X的立方值,并把结果存入YY单元中。;提示用XLAT指令 DATA SEGMENT TABLE DB 0H,1H,2H,3H,4H,5H,6H XX DB 1 DATA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:DATA START: MOV AX,DATA MOV DS,AX LEA BX,TABLE MOV AL,[XX] XLAT MOV DL,AL MOV AH,02H INT 21H JMP $

汇编语言小程序记录鼠标路径

;TITLE DRAW--Program to draw on screen with ;cursor arrows,character write to video memory ;------------------------------------------------------------------------ read_c equ0h;read character word key_rom equ16h;rom keyboard routine up equ48h;scan code for up arrow down equ50h;scan code for down arrow right equ4dh;scan code for right arrow left equ4bh;scan code for left arrow block equ01h;solid graphics character quit equ1bh;escape key ;************************************************************************* video segment at0b800h;define extra seg wd_buff label w ord v_buff db25*80*2 dup (?) video ends ;************************************************************************* pro_nam segment;define code segment ;------------------------------------------------------------------------ main proc far;main part of program assume cs:pro_nam,es:video ;set up stack for return start:push d s;save ds sub ax,ax;set ax to zero push a x;put it on stack ;set es to extra segment mov ax,video mov es,ax ;clear screen by writing zeros to it ;even bytes get 0(characters) ;odd bytes get 7(normal"attribute") mov cx,80*25 mov bx,0 clear:mov es:[wd_buff+bx],0700h inc bx;increase pointer inc bx;twice loop clear;do again ;screen pointer will be in cx register ;row nuber(0 to 24 d)in ch ;column nuber(0 to 79d)in cl ;set screen pointer to center of screen mov ch,12d;row divide by 2 mov cl,40d;column divide by2

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