当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读] MACRO$HandlerLabelHANDLER$HandleLabel$HandlerLabelsubsp,sp,#4;decrementsp(tostorejumpaddress)stmfdsp!,{r0};PUSHtheworkregistertostack(lrdoes'tpushbecauseitreturntooriginaladdress)ldrr

  1. MACRO

  2. $HandlerLabelHANDLER$HandleLabel

  3. $HandlerLabel

  4. subsp,sp,#4;decrementsp(tostorejumpaddress)

  5. stmfdsp!,{r0};PUSHtheworkregistertostack(lrdoes'tpushbecauseitreturntooriginaladdress)

  6. ldrr0,=$HandleLabel;loadtheaddressofHandleXXXtor0

  7. ldrr0,[r0];loadthecontents(serviceroutinestartaddress)ofHandleXXX

  8. strr0,[sp,#4];storethecontents(ISR)ofHandleXXXtostack

  9. ldmfdsp!,{r0,pc};POPtheworkregisterandpc(jumptoISR)

  10. MEND

这个宏定义$HandlerLabel HANDLER$HandleLabel,第一个$HandlerLabel是函数名字(或者是标号),第二个$HandleLabel(注意与第一个$HandlerLabel)少了一个r,是一个函数入口地址。

后面的代码可以证明

^_ISR_STARTADDRESS ;_ISR_STARTADDRESS=0x33FF_FF00

HandleReset #4

HandleUndef #4

这段代码的意思是,由0x33FF_FF00为首地址建立一个表,之中的^与MAP指令同意,MAP 用于定义一个结构化的内存表的首地址.此时,内存表的位置计数器{VAR}设置

为该地址值{VAR}为汇编器的内置变量.^与MAP 同义.

其中的#号与FIELD同意,表示占用4的字节的数据域。

因此可以看出HandleReset是一个地址,而不是HandlerReset。

MACRO具体使用

格式:

MACRO

[$标号] 宏名 [$参数1,$参数2,$参数3 ··········]

指令序列

MEND

其中标号与 参数都是可选部分,但是宏名是必须具备的部分。 其中标号与参数都会在宏指令被展开的时候替换为用户定义的符号,在MACRO与MEND 之间的指令序列称为宏定义体。在宏定义体的第一行应声明宏的原型(包含宏名、所需参数)

注意标号的使用方式,如果宏体内部要使用标号,那么在宏声明的时候就要使用一个标号进行声明,使这个标号成为一个主标号,在宏语句段内的其他标号都必须由这个主标号构成。并且在宏语句段内,所有标号前加“$”号。


  1. MACRO;宏定义

  2. CALL$Function,$dat1,$dat2;宏名称为CALL,带3个参数

  3. IMPORT$Function;声明外部子程序

  4. MOVR0,$dat1;设置子程序参数,R0=$dat1

  5. MOVR1,$dat2

  6. BLFunction;调用子程序

  7. MEND;宏定义结束




CALL FADD1,#3,#2 ;宏调用

汇编预处理后,宏调用将被展开,程序清单如下:

IMPORTFADD1

MOVR0,#3

MOVR1,#3

BLFADD1

在此要注意一个比较迷惑人的问题,就是在宏定义时,不是一定要求先是宏名,在带参数(当然可以不带参数),也可以像第一个实例一样,中间的HANDLER是宏名,其他收尾两个是参数。



MAP与FIELD的具体使用

MAP用于定义一个结构化的内存表的首地址.此时,内存表的位置计数器{VAR}设置为该地址值{VAR}为汇编器的内置变量.^与MAP 同义. 伪指令格式:

MAP expr,{base_register}

其中 expr数字表达式或程序中的标号.当指令中没有 base_register 时,expr 即为结构化内存表的首地址.

base_register 一个寄存器.当指令中包含这一项时,结构化内存表的首地 址为 expr 与 base_register 寄存器值的和.

伪指令应用举例如下;

MAP 0x00,R9;定义内存表的首地址为 R9

Timer FIELD4 ;定义数据域 Timer,长度为 4 字节

Attrib FIELD4 ;定义数据域 Attrib,长度为 4 字节

String FIELD100 ;定义数据域 String,长度为 100 字节

ADR R9,DataStart;设置 R9 的值,即设置结构化的内存表地址

LDR R0,Atrrib;相当于 LDR,R0,[R9,#4]

MAP伪指令和 FIELD 伪指令配合使用,用于定义结构化的内存表结构

FIELD用于定义一个结构化内存表中的数据域.#与FIELD 同义.

伪指令格式:

{tabel} FIELDexpr

其中

label当指令中包含这一项时,label的值为当前内存表的位置计数 器{VAR}的值,汇编编译器处理了这条 FIELD 伪指令后,内存表 计数器的值将加上 expr.

expr 表示本数据域在内存表中所占用的字节数.


本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭