参数资料
型号: PIC18F4685-I/P
厂商: Microchip Technology
文件页数: 18/183页
文件大小: 0K
描述: IC PIC MCU FLASH 48KX16 40DIP
产品培训模块: Asynchronous Stimulus
8-bit PIC® Microcontroller Portfolio
标准包装: 10
系列: PIC® 18F
核心处理器: PIC
芯体尺寸: 8-位
速度: 40MHz
连通性: CAN,I²C,SPI,UART/USART
外围设备: 欠压检测/复位,HLVD,POR,PWM,WDT
输入/输出数: 36
程序存储器容量: 96KB(48K x 16)
程序存储器类型: 闪存
EEPROM 大小: 1K x 8
RAM 容量: 3.25K x 8
电压 - 电源 (Vcc/Vdd): 4.2 V ~ 5.5 V
数据转换器: A/D 11x10b
振荡器型: 内部
工作温度: -40°C ~ 85°C
封装/外壳: 40-DIP(0.600",15.24mm)
包装: 管件
产品目录页面: 646 (CN2011-ZH PDF)
配用: I3-DB18F4680-ND - BOARD DAUGHTER ICEPIC3
DVA18XP400-ND - DEVICE ADAPTER 18F4220 PDIP 40LD
444-1001-ND - DEMO BOARD FOR PICMICRO MCU
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PIC18F46J50 FAMILY
DS39931D-page 114
2011 Microchip Technology Inc.
Example 8-3 provides the instruction sequence for a
16 x 16 unsigned multiplication. Equation 8-1 provides
the algorithm that is used. The 32-bit result is stored in
four registers (RES<3:0>).
EQUATION 8-1:
16 x 16 UNSIGNED
MULTIPLICATION
ALGORITHM
EXAMPLE 8-3:
16 x 16 UNSIGNED
MULTIPLY ROUTINE
Example 8-4 provides the sequence to do a 16 x 16
signed multiply. Equation 8-2 provides the algorithm
used. The 32-bit result is stored in four registers
(RES<3:0>). To account for the sign bits of the
arguments, the MSb for each argument pair is tested
and the appropriate subtractions are done.
EQUATION 8-2:
16 x 16 SIGNED
MULTIPLICATION
ALGORITHM
EXAMPLE 8-4:
16 x 16 SIGNED MULTIPLY
ROUTINE
RES3:RES0
=
ARG1H:ARG1L ARG2H:ARG2L
=
(ARG1H ARG2H 216) +
(ARG1H ARG2L 28) +
(ARG1L ARG2H 28) +
(ARG1L ARG2L)
MOVF
ARG1L, W
MULWF
ARG2L
; ARG1L * ARG2L->
; PRODH:PRODL
MOVFF
PRODH, RES1
;
MOVFF
PRODL, RES0
;
MOVF
ARG1H, W
MULWF
ARG2H
; ARG1H * ARG2H->
; PRODH:PRODL
MOVFF
PRODH, RES3
;
MOVFF
PRODL, RES2
;
MOVF
ARG1L, W
MULWF
ARG2H
; ARG1L * ARG2H->
; PRODH:PRODL
MOVF
PRODL, W
;
ADDWF
RES1, F
; Add cross
MOVF
PRODH, W
; products
ADDWFC
RES2, F
;
CLRF
WREG
;
ADDWFC
RES3, F
;
MOVF
ARG1H, W
;
MULWF
ARG2L
; ARG1H * ARG2L->
; PRODH:PRODL
MOVF
PRODL, W
;
ADDWF
RES1, F
; Add cross
MOVF
PRODH, W
; products
ADDWFC
RES2, F
;
CLRF
WREG
;
ADDWFC
RES3, F
;
RES3:RES0
=
ARG1H:ARG1L ARG2H:ARG2L
=
(ARG1H ARG2H 216) +
(ARG1H ARG2L 28) +
(ARG1L ARG2H 28) +
(ARG1L ARG2L) +
(-1 ARG2H<7> ARG1H:ARG1L 216) +
(-1 ARG1H<7> ARG2H:ARG2L 216)
MOVF
ARG1L, W
MULWF
ARG2L
; ARG1L * ARG2L ->
; PRODH:PRODL
MOVFF
PRODH, RES1
;
MOVFF
PRODL, RES0
;
MOVF
ARG1H, W
MULWF
ARG2H
; ARG1H * ARG2H ->
; PRODH:PRODL
MOVFF
PRODH, RES3
;
MOVFF
PRODL, RES2
;
MOVF
ARG1L, W
MULWF
ARG2H
; ARG1L * ARG2H ->
; PRODH:PRODL
MOVF
PRODL, W
;
ADDWF
RES1, F
; Add cross
MOVF
PRODH, W
; products
ADDWFC
RES2, F
;
CLRF
WREG
;
ADDWFC
RES3, F
;
MOVF
ARG1H, W
;
MULWF
ARG2L
; ARG1H * ARG2L ->
; PRODH:PRODL
MOVF
PRODL, W
;
ADDWF
RES1, F
; Add cross
MOVF
PRODH, W
; products
ADDWFC
RES2, F
;
CLRF
WREG
;
ADDWFC
RES3, F
;
BTFSS
ARG2H, 7
; ARG2H:ARG2L neg?
BRA
SIGN_ARG1
; no, check ARG1
MOVF
ARG1L, W
;
SUBWF
RES2
;
MOVF
ARG1H, W
;
SUBWFB
RES3
SIGN_ARG1
BTFSS
ARG1H, 7
; ARG1H:ARG1L neg?
BRA
CONT_CODE
; no, done
MOVF
ARG2L, W
;
SUBWF
RES2
;
MOVF
ARG2H, W
;
SUBWFB
RES3
CONT_CODE
:
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