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[导读]堆栈操作类指令(2条)这4类指令的作用是把直接寻址单元的内容传送到堆栈指针SP所指的单元中,以及把SP所指单元的内容送到直接寻址单元中。这类指令只有两条,下述的第一条常称为入栈操作指令,第二条称为出栈操作指

堆栈操作类指令(2条)

这4类指令的作用是把直接寻址单元的内容传送到堆栈指针SP所指的单元中,以及把SP所指单元的内容送到直接寻址单元中。这类指令只有两条,下述的第一条常称为入栈操作指令,第二条称为出栈操作指令。需要指出的是,单片机开机复位后,(SP)默认为07H,但一般都需要重新赋值,设置新的SP首址。入栈的第一个数据必须存放于SP+1所指存储单元,故实际的堆栈底为SP+1所指的存储单元。

PUSH data;(SP)+1→(SP),(data)→(SP) 堆栈指针首先加1,直接寻址单元中的数据送到堆栈指针SP所指的单元中
POP data;(SP)→(data)(SP)-1→(SP), 堆栈指针SP所指的单元数据送到直接寻址单元中,堆栈指针SP再进行减1操作

第一条指令称为推入,就是将direct中的内容送入堆栈中,第二条指令称为弹出,就是将堆栈中的内容送回到direct中,推入指令的执行过程是:首先将P中的值加1,然后把SP中的值当做地址,将direct中的值送入以SP中的值为地址的RAM单元中去。
例:
MOV SP,#5FH
MOV A,#100
MOV B,#20
PUSH ACC
PUSH B
执行第一条PUSH ACC指令是这样的:将SP中的值加1,即变为60H,然后将A中的值送到60H单元中,因此执行完本条指令后,内存60H单元中的值就是100,同样执行PUSH B时,是将SP+1,即变为61H,然后将B中的值送入到61H单元中,即执行完本条指令后61H单元中的值变为20。
POP指令的执行也是这样的,首先将SP中的值做为地址,并将此地址中的数送到POP指令的那个direct中,然后SP减1。


接上例:
POP B
POP ACC
则执行过程是:将SP中的值(现在是61H)作为地址,取61H单元中的数值(现在是20),送到B中,所以执行完本条指令后B中的值是20,然后SP减1,因此本条指令执行完后,SP的值变为60H,然后搪行POP ACC,将SP中的值(60H)作为地址,从该地址中取数(现在是100),并送到ACC中,所以执行完本条指令后,ACC中的值是100。
这有什么意义呢?ACC中的值本来就是100,B中的值本来就是20,是的,在本例中,的确没有意义,但在实际工作中,则在PUSH B后往事要执行其它的指令,而且这些指令会把A中的值,B中的值改掉,所以在程序结束,如果我们要把A和B中的值恢复原值,那么这些指令就没有意义了。
还有一个问题,如果我们不用堆栈,比如说在PUSH ACC指令处用MOV 60H,A在PUSH B处用指令MOV 61H,B,然后用MOV A,60H,MOV B,61H来替代两处POP指令,不也是一样吗?是的,从结果上看是一样的,但从过程看是不一样的,PUSH和POP指令都是单字节,单周期指令,而MOV指令则是双字节,双周期指令,更何况,堆栈的作用不止于此,所以一般的计算机上都设有堆栈,而我们在编写子程序,需要保存数据时,通常不采用后面的方法,而是用堆栈的方法来实现。
例:写出以下程序的运行结果
MOV 30H,#12
MOV 31H,#23
PUSH 30H
PUSH 31H
POP 30H
POP 31H
结果是30H中的值变为23,而31H中的值则变为12。也就是两者进行了数据交换。从这个例子可以看出:使用堆栈时,入栈的书写顺序和出栈的书写顺序必须相反,才能保证数据被送回原位,否则就出错了。
另外特别注意事项:
进行堆栈操作时,我们不能:
PUSH R0
PUSH R1
而只能:
PUSH 00H
PUSH 01H
POP也是一样


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