Universidade Federal de Itajubá Engenharia Elétrica - Eletrônica. Te-06c. Notas de aula Prof. Enio R. Ribeiro

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1 Universidade Federal de Itajubá Engenharia Elétrica - Eletrônica EA33 - MIROPROESSADORES Te-06c Notas de aula Prof. Enio R. Ribeiro 1

2 T6.0) onversão BD <->Binário Razões onversão BD<->Binário sensor teclado BD/BIN microctrl BIN/BD BD.I. 7 sg 2

3 Início T6.1) onversão BD->Binário Exer. 6.1a- Faça um programa para converter um valor BD em seu correspondente. Admita BD não compactado e nibble MSB igual a zero. Faça alocações e designações necessárias. BD -> 3 s, e <255 Zerar resultado centenas = 0? decrement. centenas centenas SIM dezenas = 0? decrement. dezenas dezenas SIM resultado Somar unidades resultado resultado resultado Somar 100 Somar 10 Parar resultado resultado 3

4 Início T6.2) onversão -> BD Exer. 6.2a- Faça um programa para converter um valor em seu correspondente BD. Gerar BD não compactado e nibble MSB igual a zero. Faça alocações e designações necessárias. -> 1 byte Zerar algar ent., Dez. Unid número subtrair centena < 0? SIM número subtrair 10 1 dezena < 0? SIM número Algarismo centenas dezenas unidade Somar 1 Somar 1 Parar centenas dezenas 4

5 T6.3a) Soma c/carry Exer. - Faça um programa para somar com carry (multipla precisão)

6 T6.3b) Subtração c/carry Exer. - Faça um programa para subtrair com carry (multipla precisão)

7 T6.4) Aritmética BD a) soma: sem ajuste b) soma: com ajuste (unid.) < >11(B) (06) 5< >1 7

8 T6.4) Aritmética BD c) soma: com ajuste (dez.) < > (60) carry d) soma: com ajuste (dez., unid.) E< > (66) carry Solução: escrever um programa para verificar e corrigir a situação ou usar instrução específica! Instrução específica: DAA (decimal adjust A (for BD)) Usar após instruções: ABA, ADDA ou ADA Exer. 6.3a- Faça um programa para somar as variáveis F e G. ada variável representa um número BD de dois s. Guardar o resultado na variável H. Fazer designações e alocações necessárias. 8

9 T6.5) Instruções: deslocamentos e rotações Rotate left/right 1 Ex. ROLB b7 $3B $77 Ex. RORA b7 $BB b7 $5D Arithmetic Shift left/right 1 0 Ex. ASLA b7 $3B b7 $76 Ex. ASRA b7 $96 b7 $B 9

10 T6.5) Instruções: deslocamentos e rotações Logic Shift left/right Ex. LSLA = ASLA b7 $3B b7 $76 Ex. LSRA b7 $96 b7 $4B 10

11 T6.5) Instruções: deslocamentos e rotações 11

12 T6.6) Instruções: operações lógicas (E, OU, negar, etc) 12

13 T6.7) Instruções: testes de dados 13

14 T6.7) Instruções: testes de dados 14

15 T6.8) Exercícios Exer. 6.1b- Faça um programa para converter um valor BD em seu correspondente. Faça alocações e designações necessárias. BD -> 4 s Exer. 6.1c- Faça um programa para converter um valor BD em seu correspondente. Faça alocações e designações necessárias. BD -> 4 s, o BD está compactado. Exer. 6.2b- Faça um programa para converter um valor em seu correspondente BD. Gerar BD não compactado e nibble MSB igual a zero. Faça alocações e designações necessárias. -> 2 bytes Exer. 6.2c- Faça um programa para converter um valor em seu correspondente BD. Gerar BD compactado. Faça alocações e designações necessárias. -> 2 bytes Exer. 6.3b- Seja G um vetor de 16 bytes, onde cada byte representa um BD de dois s. Faça um programa para somar os elementos de G. Guardar o resultado na variável H. Fazer designações e alocações necessárias. Exer. 6.4a- Seja G um vetor de 10 bytes, onde cada byte representa um BD de dois s. Faça um programa para permutar os nibbles de cada elementos de G. Fazer designações e alocações necessárias. Exer. 6.4b- Seja G um vetor de 10 bytes, onde cada byte representa um BD de um posicionado no nibble LSB. Faça um programa para transferir o BD para o nibble MSB e zerar o nibble LSB. Fazer designações e alocações necessárias. Exer. 6.4c- Seja G um vetor de 10 bytes, onde cada byte representa um sinalizado. Transformar o vetor G no vetor H, o qual é um vetor de 10 words. 15

16 T6.8) Exercícios Exer. 6.5a- Sejam G1, G2 e R variáveis. Faça um programa para a função apresentada na fig. 1. O programa deve ser cíclico. Fazer designações e alocações necessárias. Exer. 6.5b- G1 é vetor de 12 bytes. Faça um programa para contar o número de bytes que tenham a seguinte combinação binária: x11x1x1x. Guarde o resultado em G2. O programa deve ser cíclico. Fazer designações e alocações necessárias. Exer. 6.5c- G1 é vetor de 22 bytes. Faça um programa para contar o número de bytes que tenham a seguinte combinação binária: x0xxx00x. Guarde o resultado em G2. O programa deve ser cíclico. Fazer designações e alocações necessárias. Exer. 6.5d- K1 é vetor de 20 bytes. Faça um programa para contar o número de 0 (zeros) de cada byte de K1. Guarde o resultado em K2. O programa deve ser cíclico. Fazer designações e alocações necessárias. OU_Ex significa: ou exclusivo. G1() G1(b1) E R() G2(b6) G2(b7) OU OU_Ex Fig. 1.- Lógica 16

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