详解8位单片机是如何处理32位数据的?

原创 玩转单片机与嵌入式 2023-10-30 07:00

点击下方名片,关注公众号,获取更多精彩内容

欢迎关注【玩转单片机与嵌入式】公众号,回复关键字获取更多免费视频和资料

回复【加群】,单片机】、【STM32】、【硬件知识】、【硬件设计】、【经典电路】、【论文】、【毕业设计】、【3D封装库】、PCB】、电容】、TVS】、阻抗匹配】、【资料】、【终端电阻】、【Keil】、【485】、【CAN】、【振荡器】、[USBCAN]、【PCB】、【智能手环】、【智能家居】、【智能小车】、【555】、【I2C】、【华为】、【中兴】,等……

如果你曾经跟小编一样好奇过一颗8位的51单片机是如何处理32位数据的,那么你来对地方了。本文将揭开单片机这个神秘领域的面纱,具体探讨它们如何处理看似超出其能力范围的大量数据的。

解释8位51单片机及其能力

8位51单片机是一种紧凑、低成本的计算设备,能够执行简单的指令。其中的“8位”指的是数据总线的宽度,也就是说它一次只能处理8位的数据。由于其简单和高效,它在嵌入式系统中被广泛使用。尽管与现代的单片机相比,8位51单片机的尺寸小、处理能力有限,但它能够完成各种任务,包括控制设备、读取传感器数据和执行计算。

处理32位数据的挑战

当我们考虑到32位数据类型时,比如C编程语言中的“long int”,包含了8位单片机一次处理量的四倍数据量。换句话说,将32位数据输入8位单片机就好比试图将方形木块塞进圆孔,根本不合适。
数据大小与微控制器处理能力之间的这种差异在嵌入式系统领域构成了重大挑战。
下面我们看一下8位51单片机是如何处理32位数据的:
1、讨论单片机执行操作c=a+b所采取的步骤:
代码如下:
long int a = 310;long int b = 320;
long int c;
c=a+b; 
尽管存在上述限制,我们的小8位单片机并不是对32位数据束手无策。假设我们有两个32位整数'a'和'b',并且我们想执行操作'c=a+b'。以下是操作过程的逐步分解:
步骤1:分解:微控制器首先将'a'和'b'都分解成四个8位的块,因为这是它一次能够处理的数据的最大量。
步骤2:相加:一旦数据被分解,微控制器从最不重要的字节(最右边的字节)开始将'a'和'b'的对应块相加。
步骤3:进位:如果任何两个块的总和超过了8位数能够容纳的最大值(255),就会生成一个“进位”,这个进位会在下一个周期中被加到下一对块中。
步骤4:组装:在所有块都相加之后,微控制器将结果组合在一起形成一个新的32位数字,即结果'c'。
这个过程是8位微控制器如何操作更大数据类型的一个示例,尽管比起更强大的对手,它的方式更加迂回。
2、汇编执行

当在51单片机上执行long int c = a + b命令时,需要将long int类型的32位数据相加。以下是相应的8051单片机汇编语言示例:

假设a和b的值已经存储在内存中的某个位置,而c也已经分配了内存位置用于存储结果。以下示例中,我们将假设a和b的内存地址为0x2000和0x2004,而c的内存地址为0x2008:

MOV DPTR, #0x2000   ; 将DPTR设置为a的内存地址MOVX A, @DPTR       ; 读取a的低8位到累加器AMOV R2, A            ; 保存在R2中,这是a的低8位
INC DPTR ; 将DPTR递增到b的内存地址MOVX A, @DPTR ; 读取b的低8位到累加器AADD A, R2 ; 将a的低8位与b的低8位相加MOV R3, A ; 保存结果在R3中,这是c的低8位
MOV DPTR, #0x2002 ; 将DPTR设置为a的内存地址MOVX A, @DPTR ; 读取a的高8位到累加器AMOV R2, A ; 保存在R2中,这是a的高8位
INC DPTR ; 将DPTR递增到b的内存地址MOVX A, @DPTR ; 读取b的高8位到累加器AADD A, R2 ; 将a的高8位与b的高8位相加MOV R4, A ; 保存结果在R4中,这是c的高8位
MOV DPTR, #0x2008 ; 将DPTR设置为c的内存地址MOV A, R3 ; 将c的低8位加载到累加器AMOVX @DPTR, A ; 将累加器A的值存储到c的低8位
INC DPTR ; 将DPTR递增到c的高8位MOV A, R4 ; 将c的高8位加载到累加器AMOVX @DPTR, A ; 将累加器A的值存储到c的高8位
在上述汇编代码中,我们首先将DPTR设置为a的内存地址,然后使用MOVX指令从该地址读取低8位数据。接着,我们递增DPTR,将其设置为b的内存地址,然后再次使用MOVX指令读取低8位数据,并将其与a的低8位相加,结果存储在R3中。然后,我们将DPTR设置为a的内存地址,重复相同的步骤以处理高8位数据,并将结果存储在R4中。最后,我们将DPTR设置为c的内存地址,将R3的低8位和R4的高8位存储到c的内存中,从而完成了32位加法操作。
请注意,上述代码仅适用于32位long int的加法,且假设内存地址为示例值。在实际应用中,你需要根据具体的内存布局和操作数的位置进行适当的修改。

结论

总结8位51微控制器如何处理32位数据
总之,尽管有限制,8位51微控制器可以通过巧妙的数据操作和分块处理来处理32位数据。通过将数据分解成可管理的大小,按顺序处理它们,然后重新组合结果,这个谦卑的设备成功执行了一开始看似超出其能力的操作。
尽管51单片机为了执行简单的加法运算时,其汇编语言中执行了较多的其他操作,感觉效率很低。但是对于使用C语言编写单片机程序的开发者来说,是“无感”的。
解微控制器如何处理数据对于高效编程至关重要。通过了解硬件的优点和缺点,你可以优化代码以实现更高的运行效率,占用更少的内存,并避免潜在的错误。在处理资源有限的环境,如嵌入式系统,这种知识尤为关键,因为每一位都至关重要。正如我们从8位51微控制器的示例中所看到的,即使面对看似不可逾越的障碍,也可以通过聪明的策略和对基础硬件的充分理解来克服。所以下次当你在有限系统上处理大量数据时,请记住,大小并不总是最重要的,关键是如何应对。
关于关注本公众号,在后台回复【单片机】,可以获取更多单片机相关的资料,可以获取5000个经典电路。

END

扫描上方二维码加群,回复【加群】或扫码加我好友,限时免费进入技术交流群。



推荐阅读




【专辑】器件选型


【专辑】单片机


【专辑】经验分享


【专辑】STM32


【专辑】硬件设计


【专辑】软件设计


【专辑】开源项目


【专辑】职业发展

感谢大家阅读,如果喜欢

请点赞和“在看”吧,或者分享到朋友圈。点击跳转到原文,限时优惠加入我们的知识星球(加好友获取免费券)

玩转单片机与嵌入式 专注单片机、嵌入式、学习资料、最新设计、案例等。以单片机为起点,带你玩转单片机、嵌入式。
评论
  • 根据Global Info Research项目团队最新调研,预计2030年全球封闭式电机产值达到1425百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为3.4%。 封闭式电机是一种电动机,其外壳设计为密闭结构,通常用于要求较高的防护等级的应用场合。封闭式电机可以有效防止外部灰尘、水分和其他污染物进入内部,从而保护电机的内部组件,延长其使用寿命。 环洋市场咨询机构出版的调研分析报告【全球封闭式电机行业总体规模、主要厂商及IPO上市调研报告,2025-2031】研究全球封闭式电机总体规
    GIRtina 2025-01-06 11:10 124浏览
  • 根据环洋市场咨询(Global Info Research)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机锂电池产值达到2457百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为9.6%。 无人机锂电池是无人机动力系统中存储并释放能量的部分。无人机使用的动力电池,大多数是锂聚合物电池,相较其他电池,锂聚合物电池具有较高的能量密度,较长寿命,同时也具有良好的放电特性和安全性。 全球无人机锂电池核心厂商有宁德新能源科技、欣旺达、鹏辉能源、深圳格瑞普和EaglePicher等,前五大厂商占有全球
    GIRtina 2025-01-07 11:02 122浏览
  • 故障现象一辆2017款东风风神AX7车,搭载DFMA14T发动机,累计行驶里程约为13.7万km。该车冷起动后怠速运转正常,热机后怠速运转不稳,组合仪表上的发动机转速表指针上下轻微抖动。 故障诊断 用故障检测仪检测,发动机控制单元中无故障代码存储;读取发动机数据流,发现进气歧管绝对压力波动明显,有时能达到69 kPa,明显偏高,推断可能的原因有:进气系统漏气;进气歧管绝对压力传感器信号失真;发动机机械故障。首先从节气门处打烟雾,没有发现进气管周围有漏气的地方;接着拔下进气管上的两个真空
    虹科Pico汽车示波器 2025-01-08 16:51 70浏览
  • 「他明明跟我同梯进来,为什么就是升得比我快?」许多人都有这样的疑问:明明就战绩也不比隔壁同事差,升迁之路却比别人苦。其实,之间的差异就在于「领导力」。並非必须当管理者才需要「领导力」,而是散发领导力特质的人,才更容易被晓明。许多领导力和特质,都可以通过努力和学习获得,因此就算不是天生的领导者,也能成为一个具备领导魅力的人,进而被老板看见,向你伸出升迁的橘子枝。领导力是什么?领导力是一种能力或特质,甚至可以说是一种「影响力」。好的领导者通常具备影响和鼓励他人的能力,并导引他们朝着共同的目标和愿景前
    优思学院 2025-01-08 14:54 61浏览
  • 村田是目前全球量产硅电容的领先企业,其在2016年收购了法国IPDiA头部硅电容器公司,并于2023年6月宣布投资约100亿日元将硅电容产能提升两倍。以下内容主要来自村田官网信息整理,村田高密度硅电容器采用半导体MOS工艺开发,并使用3D结构来大幅增加电极表面,因此在给定的占位面积内增加了静电容量。村田的硅技术以嵌入非结晶基板的单片结构为基础(单层MIM和多层MIM—MIM是指金属 / 绝缘体/ 金属) 村田硅电容采用先进3D拓扑结构在100um内,使开发的有效静电容量面积相当于80个
    知白 2025-01-07 15:02 141浏览
  • 这篇内容主要讨论三个基本问题,硅电容是什么,为什么要使用硅电容,如何正确使用硅电容?1.  硅电容是什么首先我们需要了解电容是什么?物理学上电容的概念指的是给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,单位是F,指的是容纳电荷的能力,C=εS/d=ε0εrS/4πkd(真空)=Q/U。百度百科上电容器的概念指的是两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质。通过观察电容本身的定义公式中可以看到,在各个变量中比较能够改变的就是εr,S和d,也就是介质的介电常数,金属板有效相对面积以及距离。当前
    知白 2025-01-06 12:04 223浏览
  • 大模型的赋能是指利用大型机器学习模型(如深度学习模型)来增强或改进各种应用和服务。这种技术在许多领域都显示出了巨大的潜力,包括但不限于以下几个方面: 1. 企业服务:大模型可以用于构建智能客服系统、知识库问答系统等,提升企业的服务质量和运营效率。 2. 教育服务:在教育领域,大模型被应用于个性化学习、智能辅导、作业批改等,帮助教师减轻工作负担,提高教学质量。 3. 工业智能化:大模型有助于解决工业领域的复杂性和不确定性问题,尽管在认知能力方面尚未完全具备专家级的复杂决策能力。 4. 消费
    丙丁先生 2025-01-07 09:25 116浏览
  • 彼得·德鲁克被誉为“现代管理学之父”,他的管理思想影响了无数企业和管理者。然而,关于他的书籍分类,一种流行的说法令人感到困惑:德鲁克一生写了39本书,其中15本是关于管理的,而其中“专门写工商企业或为企业管理者写的”只有两本——《为成果而管理》和《创新与企业家精神》。这样的表述广为流传,但深入探讨后却发现并不完全准确。让我们一起重新审视这一说法,解析其中的矛盾与根源,进而重新认识德鲁克的管理思想及其著作的真正价值。从《创新与企业家精神》看德鲁克的视角《创新与企业家精神》通常被认为是一本专为企业管
    优思学院 2025-01-06 12:03 158浏览
  •  在全球能源结构加速向清洁、可再生方向转型的今天,风力发电作为一种绿色能源,已成为各国新能源发展的重要组成部分。然而,风力发电系统在复杂的环境中长时间运行,对系统的安全性、稳定性和抗干扰能力提出了极高要求。光耦(光电耦合器)作为一种电气隔离与信号传输器件,凭借其优秀的隔离保护性能和信号传输能力,已成为风力发电系统中不可或缺的关键组件。 风力发电系统对隔离与控制的需求风力发电系统中,包括发电机、变流器、变压器和控制系统等多个部分,通常工作在高压、大功率的环境中。光耦在这里扮演了
    晶台光耦 2025-01-08 16:03 58浏览
  • 在智能家居领域中,Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread与Z-Wave等无线通信协议是构建短距物联局域网的关键手段,它们常在实际应用中交叉运用,以满足智能家居生态系统多样化的功能需求。然而,这些协议之间并未遵循统一的互通标准,缺乏直接的互操作性,在进行组网时需要引入额外的网关作为“翻译桥梁”,极大地增加了系统的复杂性。 同时,Apple HomeKit、SamSung SmartThings、Amazon Alexa、Google Home等主流智能家居平台为了提升市占率与消费者
    华普微HOPERF 2025-01-06 17:23 202浏览
  • By Toradex 秦海1). 简介嵌入式平台设备基于Yocto Linux 在开发后期量产前期,为了安全以及提高启动速度等考虑,希望将 ARM 处理器平台的 Debug Console 输出关闭,本文就基于 NXP i.MX8MP ARM 处理器平台来演示相关流程。 本文所示例的平台来自于 Toradex Verdin i.MX8MP 嵌入式平台。  2. 准备a). Verdin i.MX8MP ARM核心版配合Dahlia载板并
    hai.qin_651820742 2025-01-07 14:52 106浏览
  • 本文介绍编译Android13 ROOT权限固件的方法,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。关闭selinux修改此文件("+"号为修改内容)device/rockchip/common/BoardConfig.mkBOARD_BOOT_HEADER_VERSION ?= 2BOARD_MKBOOTIMG_ARGS :=BOARD_PREBUILT_DTB
    Industio_触觉智能 2025-01-08 00:06 92浏览
  • 每日可见的315MHz和433MHz遥控模块,你能分清楚吗?众所周知,一套遥控设备主要由发射部分和接收部分组成,发射器可以将控制者的控制按键经过编码,调制到射频信号上面,然后经天线发射出无线信号。而接收器是将天线接收到的无线信号进行解码,从而得到与控制按键相对应的信号,然后再去控制相应的设备工作。当前,常见的遥控设备主要分为红外遥控与无线电遥控两大类,其主要区别为所采用的载波频率及其应用场景不一致。红外遥控设备所采用的射频信号频率一般为38kHz,通常应用在电视、投影仪等设备中;而无线电遥控设备
    华普微HOPERF 2025-01-06 15:29 164浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦