mirror of
https://github.com/forth-ev/VolksForth.git
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Screen 0 not modified
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0 \ VolksForth 8080 Assembler UH 09Mar86
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1
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2 Ideen lieferten:
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3 John Cassady
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4 Mike Perry
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5 Klaus Schleisiek
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6 Bernd Pennemann
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7 Dietrich Weineck
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Screen 1 not modified
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0 \ VolksForth 8080 Assembler Load Screen UH 03Jun86
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1 Onlyforth Assembler also definitions hex
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3 1 6 +THRU cr .( VolksForth 8080-Assembler geladen. ) cr
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5 OnlyForth
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Screen 2 not modified
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0 \ Vektorisierte Erzeugung UH 03Jun86
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1 Variable >codes
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3 | Create nrc ] c, , c@ here allot ! c! [
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4
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5 : nonrelocate ( -- ) nrc >codes ! ; nonrelocate
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6
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7 | : >exec ( n -- n+2 )
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8 Create dup c, 2+ does> c@ >codes @ + perform ;
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9
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10 0 | >exec >c, | >exec >, | >exec >c@ | >exec >here
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11 | >exec >allot | >exec >! | >exec >c!
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12 drop
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Screen 3 not modified
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0 \ Register und Definierende Worte UH 09Mar86
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1
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2 7 Constant A
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3 0 Constant B 1 Constant C 2 Constant D 3 Constant E
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4 0 Constant I 1 Constant I' 2 Constant W 3 Constant W'
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5 0 Constant IP 1 Constant IP' 4 Constant H 5 Constant L
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6 6 Constant M 6 Constant PSW 6 Constant SP 6 Constant S
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7
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8 | : 1MI Create >c, does> C@ >c, ;
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9 | : 2MI Create >c, does> C@ + >c, ;
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10 | : 3MI Create >c, does> C@ swap 8 * + >c, ;
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11 | : 4MI Create >c, does> C@ >c, >c, ;
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12 | : 5MI Create >c, does> C@ >c, >, ;
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13
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14
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Screen 4 not modified
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0 \ Mnemonics UH 09Mar86
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1 00 1MI nop 76 1MI hlt F3 1MI di FB 1MI ei 07 1MI rlc
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2 0F 1MI rrc 17 1MI ral 1F 1MI rar E9 1MI pchl EB 1MI xchg
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3 C9 1MI ret C0 1MI rnz C8 1MI rz D0 1MI rnc D8 1MI rc
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4 2F 1MI cma 37 1MI stc 3F 1MI cmc F9 1MI sphl E3 1MI xthl
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5 E0 1MI rpo E8 1MI rpe F8 1MI rm 27 1MI daa
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6 80 2MI add 88 2MI adc 90 2MI sub 98 2MI sbb A0 2MI ana
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7 A8 2MI xra B0 2MI ora B8 2MI cmp 02 3MI stax 04 3MI inr
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8 03 3MI inx 09 3MI dad 0B 3MI dcx C1 3MI pop C5 3MI push
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9 C7 3MI rst 05 3MI dcr 0A 3MI ldax D3 4MI out DB 4MI in
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10 C6 4MI adi CE 4MI aci D6 4MI sui DE 4MI sbi E6 4MI ani
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11 EE 4MI xri F6 4MI ori FE 4MI cpi 22 5MI shld CD 5MI call
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12 2A 5MI lhld 32 5MI sta 3A 5MI lda C3 5MI jmp
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13 C2 5MI jnz CA 5MI jz D2 5MI jnc DA 5MI jc E2 5MI jpo
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14 EA 5MI jpe F2 5MI jp FA 5MI jm
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15
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Screen 5 not modified
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0 \ Spezial Mnemonics und Spruenge UH 09Mar86
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1 DA Constant C0= D2 Constant C0<> D2 Constant CS
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2 C2 Constant 0= CA Constant 0<> E2 Constant PE
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3 F2 Constant 0< FA Constant 0>= : not 8 [ FORTH ] xor ;
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4
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5 : mov 8 * 40 + + >c, ;
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6 : mvi 8 * 6 + >c, >c, ; : lxi 8 * 1+ >c, >, ;
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7
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8 : [[ ( -- addr ) >here ; \ BEGIN
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9 : ?] ( addr opcode -- ) >c, >, ; \ UNTIL
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10 : ?[ ( opcode -- addr ) >c, >here 0 >, ; \ IF
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11 : ?[[ ( addr -- addr' addr ) ?[ swap ; \ WHILE
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12 : ]? ( addr -- ) >here swap >! ; \ THEN
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13 : ][ ( addr -- addr' ) >here 1+ 0 jmp swap ]? ; \ ELSE
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14 : ]] ( addr -- ) jmp ; \ AGAIN
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15 : ]]? ( addr addr' -- ) jmp ]? ; \ REPEAT
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Screen 6 not modified
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0 \ Macros UH 14May86
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1 : end-code context 2- @ context ! ;
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2
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3 : ;c: 0 recover call end-code ] ;
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4
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5 : Next >next jmp ;
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6
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7 : rpush ( reg -- ) RP lhld H dcx DUP M mov ( high )
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8 H dcx 1+ M mov ( low ) RP shld ;
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9
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10 : rpop ( reg -- ) RP lhld M over 1+ mov ( low ) H inx
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11 M swap mov ( high ) H inx RP shld ;
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12 \ rpush und rpop gehen nicht mit HL
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13
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14 : mvx ( src dest -- )
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15 2dup mov ( high ) 1+ swap 1+ swap mov ( low ) ;
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Screen 7 not modified
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0 \ Definierende Worte UH 06Aug86
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1 Forth definitions
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2 : Code ( -- ) Create here dup 2- ! Assembler ;
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3
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4 : ;Code ( -- ) 0 ?pairs
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5 compile [ ' does> >body 2+ @ , ]
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6 reveal [compile] [ Assembler ; immediate
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7
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8 : >label ( adr -- )
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9 here | Create swap , 4 hallot >here 4 - heap 4 cmove
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10 heap last @ (name> ! dp !
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11 does> ( -- adr ) @ State @ IF [compile] Literal THEN ;
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12
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13 : Label [ Assembler ] >here >label Assembler ;
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14
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15
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Screen 8 not modified
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0 UH 14May86
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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Screen 9 not modified
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0 % VolksForth 8080 Assembler Shadow-Screens UH 09Mar86
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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Screen 10 not modified
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0 % VolksForth 8080 Assembler UH 03Jun86
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1
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2 Der 8080 Assembler wurde von John Cassady, in den Forth
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3 Dimensions veroeffentlicht und von Mike Perry im F83
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4 implementiert. Er unterstuetzt den gesamten 8080 Befehlsvorrat
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5 und auch Befehle zur strukturierten Assemblerprogrammierung.
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6 Um ein Wort in Assembler zu definieren wird das definierende
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7 Wort Code benutzt, es kann, muss aber nicht mit end-code beendet
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8 werden. Wie der Assembler arbeitet ist ein interessantes
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9 Beispiel fuer die Maechtigkeit von Create does>.
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10 Am Anfang werden die Befehle in Klassen eingeteilt und fuer
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11 jede Klasse ein definierndes Wort definiert. Wenn der Mnemonic
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12 des Befehls spaeter interpretiert wird, kompiliert er den
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13 entsprechenden Opcode.
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14
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15
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Screen 11 not modified
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0 % Vektorisierte Erzeugung UH 09Mar86
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1 Zeigt Auf die Tabelle mit den aktuellen Erzeugungs-Operatoren.
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2
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3 Tabelle mit Erzeugungs-Operatoren fuer In-Line Assembler
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5 Schaltet Assembler in den In-Line Modus.
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6
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7 Definierendes Wort fuer Erzeugungs-Operator-Namen.
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8
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9
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10 Die Erzeugungs-Operator-Namen, sie fuehren den entsprechenden
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11 aktuellen Erzeugungsoperator aus.
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12
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13 Mit diesen Erweiterungen kann der Assembler auch fuer den
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14 Target-Compiler benutzt werden.
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15
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Screen 12 not modified
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0 % Register und Definierende Worte UH 09Mar86
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1
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2 Die 8080 Register werden definiert. Es sind einfach Konstanten
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3 die Information fuer die Mnemonics hinterlassen.
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4 Einige Register der Forth-Maschine:
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5 IP ist BC, W ist DE
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6
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7
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8 Definierende Worte fuer die Mnemonics.
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9 Fast alle 8080 Befehle fallen in diese 5 Klassen.
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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Screen 13 not modified
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0 % Mnemonics UH 09Mar86
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1 Die 8080 Mnemonics werden definiert.
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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Screen 14 not modified
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0 % Spezial Mnemonics und Spruenge UH 09Mar86
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1 Vergleiche des 8080
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2
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3 not folgt einem Vergleich, wenn er invertiert werden soll.
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4
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5 die Mnemonics, die sich nicht in die Klassen MI1 bis MI5
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6 einteilen lassen.
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7
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8 Die strukturierten Assembler-Anweisungen.
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9 Die 'Fleischerhaken' werden benutzt, damit keine Verwechselungen
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10 zu den strukturierten Anweisungen in Forth entstehen.
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11 Es findet keine Absicherung der Kontrollstrukturen statt, sodass
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12 sie auch beliebig missbraucht, werden koennen.
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13 Das ist manchmal aus Geschwindigkeitsgruenden leider notwendig.
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14
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Screen 15 not modified
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0 % Macros UH 17May86
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1 end-code beendet eine Code-Definition
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2
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3 ;c: Erlaubt das Einbinden von High-Level Forth in Code-Worten.
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5 Next Assembliert einen Sprung zum Adress-Interpretierer.
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6
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7 rpush Das angegebene Register wird auf den Return-Stack gelegt.
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8
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9
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10 rpop Das angegebene Register wird vom Return-Stack genommen.
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11
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12 rpush und rpop benutzen das HL Register.
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14 mvx Ein 16-Bit-Move wie 'mov' fuer 8-Bit Register
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15 Bewegt Registerpaare HL BC DE
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Screen 16 not modified
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0 % Definierende Worte UH 17May86
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1 Code leitet eine Code-Definition ein.
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2
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3 ;code ist das Low-Level-Aequivalent von does>
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5
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6 >label erzeugt ein Label auf dem Heap, mit dem angegebenen Wert
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8
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9
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10
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11 Label erzeugt ein Label auf dem Heap, mit dem Wert von here
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12
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13
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14
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15
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Screen 17 not modified
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0
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1
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2
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3
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4
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|
5
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|
6
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7
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8
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|
9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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