1、嵌入式系统编程题汇编嵌入式系统 编程题汇编 (带答案 )。从一数到十COUNTEQU 0x30003100;定义变量 C0UNT 的基地址AREA Example1,C0DE,READ0NL Y;声明代码段 Examplel 为只读ENTRY;标识程序入口C0DE32;声明 32 位 ARM 指令STARTLDR R1,=C0UNT;将 0X30003100 赋给 R1M0V R0,#0; 执行 R0=0STR R0,R1;存储 R0 寄存器的数据到R1 指向的存储单元LOOPLDR R1,=C0UNT; 将 0X30003100 赋给 R1LDR R0,R1;将 R1 中的数值作为地址, 取
2、出此地址中的数据保存到 R0 中ADD R0,R0,#1;执行 R0=R0+1CMP R0,#10;将RO与10进行比较M0VHS R0,#0;若 R0 大于等于 10,则R0=0STR R0,R1;存储R0寄存器的数据到R1 指向的地址单元B L00P; 跳转到 L00PEND; 汇编文件结束;初始化 X 为 9; 初始化 N 为 8, 9 的 8 次幂X EQU 9n EQU 8AREA Example3,CODE,READONL Y ; 生明代码段 Example3 为只读 ENTRY ; 标识程序入口路CODE32 ;声明 32 位 ARM 指令START(R13)LDR S P,=0
3、x30003F00;把 0x30003F00 赋给 SP;把 9 赋给 R0;把 8 赋给 R1;跳转到 POW ,并把下一条指令地址存入到LDR R0,=XLDR R1,=nBL POWR14 中HALTBHALTPOWSTMFDSP!,R1 -R12,LRMOVS R2,R1 MOVEQ R0,#1 BEQ POW_END MOV R1,R0SUB R2,R2,#1 POW_L1 BL DO_MUL R14 中SUBS R2,R2,#1 位;等待跳转;将 R1-R12 入栈,满递减堆栈將R1赋给R2,并影响标志位若 Z=1,则 R0=1;若Z=1,跳转到POW_END;将 R0 中值赋给
4、R1; 将 R2-1 的只赋给 R2;跳转到 DO -MUL ,并把下一条指令地址存入;将R2-1的值赋给R2,并影响标志BNEPOW_END LDMFDDO_MUL MULMOVPOW_L1SP!,R1-R12,PC R0,R1,R0PC,LREND:从一一直加到一百; 若 Z=0, 跳转到 POW_L1;数据出栈,存入到 R1-R12,PC中;把 R1*R0 的值赋给 R0;LR 中的值赋给 PC; 汇编结束#define#define#defineuint32程序清单(一) C 语言实验参考程序uint8uint32sum;unsigned charunsigned int100; 定义
5、一个无符号字符常量 uint8 ;定义一个无符号整形常量 unint32;定义一个常量N=100(宏定义,100用N代替)void Main (void )uint32 i;sum=0;for(i=0;i=N;i+ )sum+=i;while (1);定义sum为无符号整型常量(声明一个 unsigned int型的变量sum);主函数;定义无符号整型常量i (声明一个unsigned int型的变量i);sum 初始值为 0;i在N内自增加1 ( i从0开始,i=N时循环成立);把sum+i赋给sum; 为真循环IMPORT|Image$RO$Limit |IMPORT|Image$RW$B
6、ase |IMPORT|Image$ZI$Base |IMPORT|Image$ZI$Limit |IMPORTMain程序清单(二) 简单的启动代码;R0输出段存储区域界限 ;RW输出段运行时起始地址 ;ZI输出段运行时起始地址 ;ZI 输出段存储区域界限 ; 主函数AREAENTRYCODE32Start,CODE,READONL Y;声明代码段start,为只读; 程序入口;声明32位ARM指令ResetLDRSP,=0x40003f00;将 0x40003f00 赋给 SPLDRRO,=|lmage$RO$Limit| ;将RO输出段存储区域界限赋给 R0LDRR1,=|lmage$R
7、W$Base | ;将RW输出段运行时起始地址赋给 R1LDRR3,=|lmage$ZI$Base | ;将ZI输出段运行时起始地址赋给 R3CMPRO,R1;比较R0和R1,相等Z=1,反之Z=0BEQLOOP1; 若 Z=1 ,则跳到 LOOP1LOOP0CMPR1,R3;比较 R1 和 R3,若 R1R3,C=0LDRCC R2,R0,#4;若C=0,读取R0地址单元内容并且存入 R2,且R0=R0+4STRCC R2,R1,#4; 若 C=O ,读取 R2 中的数据存入 R1 ,且R1=R1+4BCCLOOPO;若C=0,跳转到LOOP0LOOP1LDRR1,=|Image$ZI$Li
8、mit| ;将ZI输出段存储区域赋给 R1MOVR2,#O;把0赋给R2LOOP2CMPR3,R1;比较 R1 和 R3,若 R10;m-)for(i = 0;i50000;i+)mai n()PINSEL0 = 0x00000000;IO0DIR = 1 7;while (1)IO0SET = 1 7;DelayNS(50);IO0CLR = 1 7;DelayNS(50);15、设计编程:LPC2131的P01:0两引脚分别连接了 2个按键K1和K4; P07:6两引脚分别连接了 2个指示灯LED1和LED2请编制驱动程序,使Kx按 键时, LEDx 灯亮。答:#define k1 10#
9、define k2 11#define LED1 17#define LED2 18main()PINSEL0=0x00000000;IO0DIR=IO0DIR & (k1);IO0DIR=IO0DIR & (k2);IO0DIR=IO0DIR|LED1;IO0DIR=IO0DIR|LED2; IO0CLR=IO0CLR|LED1|LED2;While(1)If(IO0PIN & k1)=0)IO0SET=LED1;else IO0SET=LED1;If(IO0PIN & k2)=0)IO0SET=LED2;else IO0SET=LED2;16、ARM芯片中定时器结构原理如下图,试设计一个周
10、期为 2秒的方波发生器。(假设该系统的外围设备时钟频率 Fpclk = 10MHz)答: int mianPINSEL0=PINSEL0 & (1(310) | (210);T0CTCR=0x00;T0TC=0;T0PR=99;T0MCR=0x023;T0MR1=Fpclk/100;T0EMR | =0xc2;T0TCR=0x01;While(1);17、 使用学过的知识设计设计一个汽车用“车速表”,写出你的设计方案并 编程实现。提示:可用霍尔元件将车轮的转动转换为脉冲。车轮每转动一圈会产生一个 方波脉冲。答:转动脉冲:void _irq IRQ_Timer0 (void)if (IO0SET
11、 & BEEP) = 0)IO0SET = BEEP; /* 关闭 BEEP */elseIO0CLR = BEEP;T0IR = 0x01; /* 清除中断标志 */VICVectAddr = 0x00; /* 通知 VIC 中断处理结束 */ int main (void)int spped=1;PINSEL1 = 0x00000000; /* 设置管脚连接 GPIO */IOODIR = BEEP; /* 设置 BEEP空制口输出 */IRQEnable(); /* IRQ 中断使能*/* 定时器 O 初始化 */TOTC = O; /* 定时器设置为 O*/TOPR = O; /* 时
12、钟不分频 */TOMCR = 0x03; /* 设置T0MR匹配后复位TOTC,并产生中断标志*/TOMRO = Fpclk / spped; /* O.5 秒钟定时*/T0TCR = 0x01; /* 启动定时器 */* 设置定时器 0中断 IRQ */VICI ntSelect = 0x00; /* 所有中断通道设置为IRQ中断*/VICVectCntl0 = 0x20 | 0x04; /* 设置定时器 0 中断通道分配最高优先级 */VICVectAddr0 = (uint32)IRQ_Timer0; /* 设置中断服务程序地址 */VICIntEnable = 1 0x04; /* 使
13、能定时器 0 中断*/while (1)if (IO0PIN & KEY1) = 0) spped=10;T0MR0 = Fpclk / spped; /* 0.5 秒钟定时 */T0TC = 0; /* 定时器设置为 0*/else if (IO0PIN & KEY2) = 0) spped=20;T0MR0 = Fpclk / spped; /* 0.5 秒钟定时 */T0TC = 0; /* 定时器设置为 0*/else if (IO0PIN & KEY3) = 0) spped=30;T0MR0 = Fpclk / spped; /* 0.5 秒钟定时 */T0TC = 0; /* 定
14、时器设置为 0*/else if (IO0PIN & KEY4) = 0) spped=40;T0MR0 = Fpclk / spped; /* 0.5 秒钟定时 */T0TC = 0; /* 定时器设置为 0*/;return 0; 汽车车速: int main (void)int Vx;PINSEL0 = (PINSEL0&(320)|(220);PINSEL0 = PINSEL0&(024);T0CTCR &= 0xf0; T0TC = 0;T0PR = 99;T0MCR = 0x03;T0MR0 = Fpclk/300;T1CTCR = (T1CTCR&(0x0f)|0xf1); T1
15、TC =0;T1MCR = 0x00;T1CCR &= 0x07;T0TCR = 0x01;T1TCR = 0x01;while (1)if (T0IR&0x01) = 1)T0IR = 0x01;Vx = T1TC;T1TC = 0;VtotalLen += Vx;VthisLen += Vx;Vspeed = (Vx*L*3.6)/HrN;if (IO0PIN & KClr) = 0)VthisLen = 0;return 0;1、编写一程序,用查询的方式,对S3C2410的A/D转换器的第3通道连续进 行100次A/D转换,然后将其结果求平均值。设预分频为 49。注意:A/D转换器 有独
16、立的模拟信号输入引脚 AIN0-AIN9 。ADCCO格式如下:15 14 13 6 5 4 3 2 1 0ECFLG PRSCEN PRSCVL SEL_MUXSTDBM READ_STARETNABLE_STARTADCDAT格式如下:15 14 13 12 11 10 9 0UPDOW!AUTO_PST XY_PST保留(0) 转换结果ADCCONADCDAT的地址宏定义为:#define rADCCON#define rADCDAT0#define pref#define ch(*(volatile unsigned *)0x58000000)(*(volatile unsigned
17、*)0x5800000c)493int adc(void)/ 允许预分频,启动转换/ 查询是否已经启动转换/ 查询转换是否结束/ 读取转换结果, adc_data); rADCCON=(114)|(pref6)|(ch3)|1;while(rADCCON&0x01=1); while(rADCCON&0x8000=0); return rADCDAT0&0x3ff;void main() int adc_data=0, i; for(i=0;iR2跳转至到 ADD_END;分支的实现ADD R0,R0,R1 ; RO JR0+R1ADD R1,R1,#1 ; R1 J R1+1B LOOP ;
18、 无条件跳转至LOOP;循环的实现ADD_END ;行标定义B ADD_END ;无条件跳转 ADD_ENDEND ;代码结束以实验平台PXA270为设计环境,试写出一段代码,能控制八段数码管以递减方式点亮显示 (15分)#i nclude #i nclude register_varia nt.h#defi ne LED_CS2(*(volatile un sig ned short int *)(0x10300000)/LED1and LED2#defi ne LED_CS3(*(volatile un sig ned short int *)(0x10400000)/LED3and LE
19、D4void Delay (un sig ned int x)un sig ned int i, j, k;for (i =0; i =x; i+)for (j = 0; j 0xff; j+)for (k = 0; k 0xff; k+);void dummyOs(void)LED_CS2 = 0x2479;/1 2LED_CS3 = 0x1930;/3 4while(1) Delay(300);LED_CS2 =0x3024;/2 3LED_CS3=0x1219;/4 5Delay(300);LED_CS2 =0x1930;/3 4LED_CS3 =0x0212;/5 6Delay(300
20、);LED_CS2 =0x1219;/4 5LED_CS3 =0x7802;/6 7Delay(300);LED_CS2 =0x0212;/5 6LED_CS3 =0x0078;/7 8Delay(300);LED_CS2 =0x7802;/6 7LED_CS3 =0x1000;/8 9Delay(300);LED_CS2 = 0x0078; /7 8LED_CS3 =0x8f10;/9 0Delay(300);LED_CS2 =0x1000;/8 9LED_CS3 =0x8f8f;/0 0Delay(300);LED_CS2 =0x8f10;/9 0LED_CS3 =0x8f8f;/0 0Delay(300);LED_CS2 =0x8f8f;/0 0LED_CS3 =0x8f8f;/0 0Delay(300);LED_CS2 =0x2479;/1 2LED_CS3 =0x1930;/3 4 12 / 12
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