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| Das Register f wird incrementiert (f=f-1) und das Ergebnis entweder in den Arbeitsregister W (d=0) oder wieder in das Register f (d=1) gespeichert. Danach wird überprüft, ob das Ergebnis 0 war. Wenn ja, dann wird an Stelle des nächsten Befehls ein NOP durchgeführt. | | Das Register f wird incrementiert (f=f-1) und das Ergebnis entweder in den Arbeitsregister W (d=0) oder wieder in das Register f (d=1) gespeichert. Danach wird überprüft, ob das Ergebnis 0 war. Wenn ja, dann wird an Stelle des nächsten Befehls ein NOP durchgeführt. | ||
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Version vom 10. April 2007, 13:53 Uhr
!!UNTER BEARBEITUNG!!
ADDLW | ADD Zahl und W |
Syntax: | ADDLW k |
Operanten: | 0 ≤ k ≤ 255 |
Operation: | (W) + k → (W) |
Beeinflusste Statusbits: | C, DC, Z |
Beschreibung: | Der Inhalt des W Registers wird mit der 8-Bit Zahl k ADD addiert und das Ergebnis landet wieder im W Register |
ADDWF | ADD W und f |
Syntax: | ADDWF f,d |
Operanten: | 0 ≤ f ≤ 127 und d ∈ [0,1] |
Operation: | (W) + (f) → (destination) |
Beeinflusste Statusbits: | C, DC, Z |
Beschreibung: | Der Inhalt des W Registers wird mit dem Register f addiert und das Ergebnis landet entweder im W Register (d=0) oder im Register f (d=1) |
ANDLW | AND Zahl mit W |
Syntax: | ADDLW k |
Operanten: | 0 ≤ k ≤ 255 |
Operation: | (W) + k → (W) |
Beeinflusste Statusbits: | Z |
Beschreibung: | Der Inhalt des W Registers wird mit der 8-Bit Zahl k verundent und das Ergebnis landet wieder im W Register |
ANDWF | AND W mit f |
Syntax: | ANDWF f,d |
Operanten: | 0 ≤ f ≤ 127 und d ∈ [0,1] |
Operation: | (W) .AND. (f) → (destination) |
Beeinflusste Statusbits: | Z |
Beschreibung: | Der Inhalt des W Registers wird mit dem Register f verundet und das Ergebnis landet entweder im W Register (d=0) oder im Register f (d=1) |
BCF | Bit Clear f |
Syntax: | BCF f,b |
Operanten: | 0 ≤ f ≤ 127 und 0 ≤ b ≤ 7 |
Operation: | 0 → (f) |
Beeinflusste Statusbits: | / |
Beschreibung: | Bit ‘b’ in Register ‘f’ wird auf 0 gesetzt |
BSF | Bit Set f |
Syntax: | BSF f,b |
Operanten: | 0 ≤ f ≤ 127 und 0 ≤ b ≤ 7 |
Operation: | 0 → (f<b>) |
Beeinflusste Statusbits: | / |
Beschreibung: | Bit ‘b’ in Register ‘f’ wird auf 1 gesetzt |
BTFSC | Bit Test f, Skip if Clear |
Syntax: | BTFSC f,b |
Operanten: | 0 ≤ f ≤ 127 und 0 ≤ b ≤ 7 |
Operation: | skip if (f<b>) = 0 |
Beeinflusste Statusbits: | / |
Beschreibung: | Wenn das Bit b im Register f 0 ist, dann wird der nachfolgende Befehl nicht und stattdessen ein NOP ausgeführt. Wenn das Bit b 1 ist, dann wird der nächste Befehl ausgeführt. |
BTFSS | Bit Test f, Skip if Set |
Syntax: | BTFSS f,b |
Operanten: | 0 ≤ f ≤ 127 und 0 ≤ b ≤ 7 |
Operation: | skip if (f<b>) = 1 |
Beeinflusste Statusbits: | / |
Beschreibung: | Wenn das Bit b im Register f 1 ist, dann wird der nachfolgende Befehl nicht und stattdessen ein NOP ausgeführt. Wenn das Bit b 0 ist, dann wird der nächste Befehl ausgeführt. |
CALL | Call Subroutine |
Syntax: | CALL k |
Operanten: | 0 ≤ k ≤ 2047 |
Operation: | (PC) + 1 → TOS,
k → PC<10:0>, (PCLATH<4:3>) → PC<12:11> |
Beeinflusste Statusbits: | / |
Beschreibung: | Als erstes wird die Rückkehradresse (PC+1) in den Stack geschrieben. Dann Die 11bit Sprungadresse in den PC geladen (die 2 MSB kommen aus dem PCLATH). |
CLRF | Clear f |
Syntax: | CLRF f |
Operanten: | 0 ≤ f ≤ 127 |
Operation: | 00h → (f),
1 → Z |
Beeinflusste Statusbits: | Z |
Beschreibung: | Das komplette Byte im Register f wird gelöscht (lauter 0er). Das hat zur folge, das Z gesetzt wird. |
CLRW | Clear W |
Syntax: | CLRW |
Operanten: | / |
Operation: | 00h → (W),
1 → Z |
Beeinflusste Statusbits: | Z |
Beschreibung: | Das Statusregister wird gelöscht und anschließed das Z-Bit auf 1 gesetzt. |
CLRWDT | Clear Watchdog Timer |
Syntax: | CLRWDT |
Operanten: | / |
Operation: | 00h → WDT,
0 → WDT prescaler, 1 → TO, 1 → PD |
Beeinflusste Statusbits: | TO, PD |
Beschreibung: | Der Watchdogtimer (TMR0) wird resettet. es wird ebenfalls der Prescaler resettet. Die Statusbits T0 und PD werden gesetzt. |
COMF | Complement f |
Syntax: | COMF f,d |
Operanten: | 0 ≤ f ≤ 127 und
d ∈ [0,1] |
Operation: | (f) → (destination) |
Beeinflusste Statusbits: | Z |
Beschreibung: | Alle Bits des Registers f werden invertiert (1 wird 0 und 0 wird 1) und das Ergebnis entweder in den Arbeitsregister W (d=0) oder wieder in das Register f (d=1) gespeichert. |
DECF | Decrement f |
Syntax: | DECF f,d |
Operanten: | 0 ≤ f ≤ 127
d ∈ [0,1] |
Operation: | (f) – 1 → (destination) |
Beeinflusste Statusbits: | Z |
Beschreibung: | Das Register f wird decrementiert (f=f-1) und das Ergebnis entweder in den Arbeitsregister W (d=0) oder wieder in das Register f (d=1) gespeichert. |
DECFSZ | Decrement f, skip if 0 |
Syntax: | DECFSZ f,d |
Operanten: | 0 ≤ f ≤ 127
d ∈ [0,1] |
Operation: | (f) – 1 → (destination), skip if result = 0 |
Beeinflusste Statusbits: | Z |
Beschreibung: | Das Register f wird decrementiert (f=f-1) und das Ergebnis entweder in den Arbeitsregister W (d=0) oder wieder in das Register f (d=1) gespeichert. Danach wird überprüft, ob das Ergebnis 0 war. Wenn ja, dann wird an Stelle des nächsten Befehls ein NOP durchgeführt. |
GOTO | uncontitional Branch |
Syntax: | GOTO k |
Operanten: | 0 ≤ k ≤ 2047 |
Operation: | k → PC<10:0>,
PCLATH<4:3> → PC<12:11> |
Beeinflusste Statusbits: | / |
Beschreibung: | Goto veranlasst einen Sprung an die Adresse k im Programmspeicher. Es werden aber nur die 11 niedrigstens Bit der Adresse mit GOTO bestimmt, die beiden höchsten werden aus dem Register PCLATH geladen. |
INCF | Increment f |
Syntax: | INCF f,d |
Operanten: | 0 ≤ f ≤ 127,
d ∈ [0,1] |
Operation: | (f) + 1 → (destination) |
Beeinflusste Statusbits: | Z |
Beschreibung: | Das Register f wird incrementiert (f=f+1) und das Ergebnis entweder in den Arbeitsregister W (d=0) oder wieder in das Register f (d=1) gespeichert. |
INCFSZ | Increment f, skip if 0 |
Syntax: | INCFSZ f,d |
Operanten: | 0 ≤ f ≤ 127
d ∈ [0,1] |
Operation: | (f) + 1 → (destination), skip if result = 0 |
Beeinflusste Statusbits: | Z |
Beschreibung: | Das Register f wird incrementiert (f=f-1) und das Ergebnis entweder in den Arbeitsregister W (d=0) oder wieder in das Register f (d=1) gespeichert. Danach wird überprüft, ob das Ergebnis 0 war. Wenn ja, dann wird an Stelle des nächsten Befehls ein NOP durchgeführt. |