微型计算机
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微型计算机硬件组成微型计算机是一种小型的个人计算机,通常由以下几个主要硬件组成:中央处理器(CPU)、内存(RAM)、硬盘(HDD或SSD)、图形处理单元(GPU)、主板、电源、输入设备和输出设备。
下面将对这些硬件进行详细介绍。
1.中央处理器(CPU):中央处理器是计算机的核心部件,负责执行计算机的指令并处理数据。
它包含控制单元和算术逻辑单元,用于控制计算机的操作和执行各种运算。
2.内存(RAM):内存是计算机的临时存储器,用于存放当前正在使用的程序和数据。
它比硬盘速度更快,可以快速读写数据,提高计算机的运行速度。
常见的内存类型包括DRAM(动态随机存取存储器)和SRAM(静态随机存取存储器)。
3.硬盘(HDD或SSD):硬盘是用于永久存储数据的设备,包括操作系统、应用程序和用户文件等。
传统的硬盘(HDD)采用机械旋转的磁盘和读写磁头来存储和访问数据,而固态硬盘(SSD)使用闪存芯片来实现数据存储和读写,速度更快。
4.图形处理单元(GPU):GPU是用于处理图形和图像相关计算的专用芯片。
它可以并行处理大量的图形运算,用于游戏、图像处理和科学计算等领域,提供更高的图形性能和渲染速度。
5.主板:主板是微型计算机的主要电路板,其中集成了各种硬件设备和连接器。
它连接并支持CPU、内存、硬盘、GPU等其他硬件,实现它们之间的通信和数据交换。
6.电源:电源是提供微型计算机所需电能的设备。
它将交流电源转换为计算机所需的直流电,为各个硬件组件提供稳定的电力供应。
7.输入设备:输入设备用于将人类的指令和数据输入到计算机中。
常见的输入设备包括键盘、鼠标、触摸屏、扫描仪等。
8.输出设备:输出设备用于将计算机处理后的结果显示或输出给用户。
常见的输出设备包括显示器、打印机、音响等。
此外,微型计算机还包括其他硬件部件,如扩展卡(例如显卡、声卡、网卡等)、风扇(用于散热)、散热器(用于散热)以及各种接口和连接器等。
总结起来,微型计算机的硬件组成包括中央处理器、内存、硬盘、图形处理单元、主板、电源、输入设备和输出设备等。
小型微型计算机系统1. 简介小型微型计算机系统(Small-Scale Microcomputer Systems)是指在硬件配置、功能规模、应用场景等方面都相对较小的计算机系统。
它通常包括一台微型计算机(Microcomputer)、相关外设以及运行在其上的软件系统。
小型微型计算机系统具有体积小、成本低、便携性强等特点,因此被广泛应用在个人办公、个人娱乐、教育培训等领域。
本文将从硬件构成、软件支持以及应用领域等方面对小型微型计算机系统进行详细介绍。
2. 硬件构成小型微型计算机系统的硬件构成主要包括以下几个方面:2.1 微型计算机微型计算机是小型微型计算机系统的核心部件,它包括:•中央处理器(CPU):负责执行计算机指令,进行数据的处理和运算。
•内存(RAM):用于存储程序和数据,提供临时存储空间。
•硬盘(Hard Disk):用于长期存储数据和程序。
•输入/输出设备(Input/Output Devices):如键盘、鼠标、显示器、音响等,用于与计算机进行信息的输入和输出。
2.2 外部设备外部设备是为了满足用户需求而与微型计算机系统相连的设备,包括但不限于:•打印机:用于将计算机处理后的数据打印出来。
•扫描仪:用于将纸质文件转换成电子格式。
•摄像头:用于视频聊天、摄影等。
•音响设备:如音箱、耳机等,用于播放音频信息。
2.3 网络连接设备小型微型计算机系统通常也会与网络相连,以便于获取互联网资源和与其他计算机进行通信。
常见的网络连接设备包括:•调制解调器(Modem):通过电话线连接网络,实现网络访问。
•无线网卡(Wireless Network Card):通过无线信号连接网络。
•路由器(Router):用于实现多台计算机之间的互联,提供网络连接服务。
3. 软件支持小型微型计算机系统需要运行相关软件来实现不同的功能,常见的软件支持包括:3.1 操作系统操作系统是小型微型计算机系统的基础软件,它能够管理计算机硬件资源、运行应用程序,提供用户界面等。
微型计算机系统的名词解释在现代科技的飞速发展下,计算机已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
作为计算机的重要组成部分,微型计算机系统也逐渐进入了我们的视野。
本文将对微型计算机系统相关的名词进行解释,帮助读者更好地理解和使用这些概念。
一、微型计算机系统微型计算机系统,简称微机系统,是指在一块芯片上集成了中央处理器(CPU)、内存、输入输出(I/O)接口和其他辅助电路的计算机系统。
与传统的大型计算机系统相比,微型计算机系统具有体积小、成本低和功耗低的特点。
它广泛应用于个人电脑、游戏机、移动设备等领域。
二、中央处理器(CPU)中央处理器是微型计算机系统的核心组成部分,负责执行计算机指令和控制计算机的操作。
CPU由控制器和算术逻辑单元组成。
控制器负责解码指令和控制数据流动,而算术逻辑单元则执行各种算术和逻辑运算。
现代微型计算机系统中常用的CPU有Intel的芯片和AMD的芯片。
三、内存内存是微型计算机系统中用于存储数据和指令的地方。
它被分为主内存和辅助内存两部分。
主内存通常是指计算机中可直接访问的存储空间,常见的有随机存取存储器(RAM),它可以在CPU和外部设备之间进行数据传递。
而辅助内存则是指计算机中的硬盘、光盘等外部存储设备,用于持久地存储数据和程序。
四、输入输出(I/O)接口输入输出接口是微型计算机系统与外部设备进行数据交换的接口。
它使得计算机与键盘、鼠标、打印机、显示器等设备之间能够进行数据传输和控制。
常见的I/O接口有USB接口、HDMI接口、网口等。
通过这些接口,计算机能够与外部设备进行信息交流和数据处理。
五、操作系统操作系统是微型计算机系统中的关键软件之一,它管理和控制计算机的各种资源,并为用户提供友好的界面。
操作系统负责进行任务调度、内存管理、文件管理、设备管理等工作,使得计算机能够高效地运行和协调各种应用程序。
常见的操作系统有Windows、macOS、Linux等。
六、图形处理单元(GPU)图形处理单元是微型计算机系统中专门用于图形计算和显示的处理器。
微型计算机名词解释微型计算机是一种由微处理器作为 CPU 的计算机,其特点是体积小、灵活性大、价格便宜、使用方便。
在计算机领域,有许多名词需要解释,本文将对微型计算机相关的名词进行客观完整的解释。
微型计算机:由微处理器作为 CPU 的计算机,特点是体积小、灵活性大、价格便宜、使用方便。
微型计算机的发展历程可以追溯到20 世纪 70 年代,当时由于大规模集成电路技术的进步,使得计算机的体积和价格不断下降,而性能却不断提高。
硬件方面:物理核心:指 CPU 的实际硬件部分,是计算机的计算和控制中心。
逻辑核心:指 CPU 内部的逻辑电路,负责控制和执行指令。
进程:指计算机中正在运行的程序,是系统进行任务调度和资源分配的基本单位。
线程:指进程中的一个执行流程,是进程的轻量级版本,可以共享进程的内存资源。
CPU 架构:指 CPU 内部的组织结构和功能模块,包括指令集、运算器、控制器等。
指令集:指 CPU 支持的指令集合,每种指令集都有其独特的命名原因。
CPU 流水线:指 CPU 中将一个指令的执行过程划分为多个阶段,并同时执行多个指令的机制。
制程:指计算机芯片制造过程中的工艺节点,越高的制程可以带来更高的性能和更低的功耗。
并行总线:指计算机中多个设备或组件之间并行传输数据的通道。
串行总线:指计算机中多个设备或组件之间串行传输数据的通道。
驱动:指计算机中用于控制硬件设备的软件,是操作系统和硬件之间的桥梁。
操作系统:指计算机中的系统软件,负责管理计算机的硬件和软件资源,并为应用程序提供服务。
台湾清华人学:指台湾清华大学电子工程系,是中国台湾地区的一所顶尖高校。
新门科技园:指位于中国深圳的新门科技园,是一家综合性高科技企业。
合积电:指台湾著名的半导体制造商,是全球领先的半导体解决方案供应商。
联发科:指台湾著名的半导体制造商,是全球领先的移动通信和多媒体芯片供应商。
光刻机:指一种用于制造芯片的光刻设备,是半导体制造业中的关键设备。
微型计算机微型计算机的背景微型计算机的发展可以追溯到上世纪60年代,当时计算机技术处于起步阶段。
传统的大型计算机体积庞大、价格昂贵,只有少数大型机构和大型企业才能购买和使用。
然而,随着集成电路技术的发展,计算机芯片逐渐变小,从而使得计算机可以变得更加小巧和便携。
这一技术突破催生了微型计算机的概念。
微型计算机的特点微型计算机具有许多独特的特点。
首先,它们非常小巧,方便携带。
无论是在家庭、办公室还是在旅途中,用户都可以轻松携带微型计算机。
其次,微型计算机通常具有高度的可移动性,用户可以在任何地方使用。
无论是在咖啡馆、火车站还是公园,用户都可以利用微型计算机进行办公、学习和娱乐等活动。
此外,微型计算机的操作系统和软件具有广泛的适应性,用户可以根据自己的需求选择合适的软件和应用程序。
微型计算机的应用微型计算机广泛应用于各个领域。
在个体用户方面,微型计算机成为了人们日常生活的一部分。
无论是浏览社交媒体、发送电子邮件、观看视频,还是在线购物、支付账单等,微型计算机都成为人们不可或缺的工具。
此外,许多人还使用微型计算机来进行游戏、听音乐、看电影等娱乐活动。
在商业环境中,微型计算机同样具有重要的作用。
许多公司依赖微型计算机来进行日常办公工作,例如处理电子表格、编写报告、管理客户信息和进行市场研究等。
此外,在零售业和餐饮业等服务行业,微型计算机也被广泛应用于收银、订单管理和库存管理等工作。
微型计算机的未来随着科技的不断发展,微型计算机的未来前景非常广阔。
首先,随着物联网技术的普及,越来越多的设备和物品将与微型计算机连接,实现互联互通。
例如,家居设备、汽车、健康监测设备等都可以通过微型计算机进行控制和管理。
其次,人工智能技术的进步将进一步提升微型计算机的功能和智能化程度。
通过机器学习和自然语言处理等技术,微型计算机可以更好地理解和满足用户需求。
此外,虚拟现实和增强现实技术也将为微型计算机带来全新的用户体验。
综上所述,微型计算机作为一种轻便且功能强大的计算机,发挥着至关重要的作用。
微型计算机的基本结构第一篇:微型计算机的基本结构概述微型计算机(Personal Computer,简称PC)是一种广泛应用于个人日常工作和娱乐等方面的计算机,其基本结构由五个部分构成,分别是中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU)、存储器、输入设备、输出设备和系统总线。
1. 中央处理器中央处理器是微型计算机最核心的部分,它是负责处理各种指令和数据的大脑。
CPU的性能直接影响着计算机的整体运行速度,因此在选择CPU时需要根据自己的需求选购合适的型号。
CPU主要由控制器和算术逻辑单元组成,其中控制器负责指导CPU完成各种操作,而算术逻辑单元则负责实现各种算术和逻辑运算。
除此之外,CPU还包括寄存器和高速缓存,它们的作用是缓存一些频繁使用的指令和数据,以提高CPU的运行效率。
2. 存储器存储器是微型计算机中用于存储数据和指令的部分,包括随机存储器(Random Access Memory,简称RAM)和只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)。
RAM是计算机中最常见的存储器,它可以被操作系统和应用程序用来存储临时数据和程序代码。
RAM的容量通常按照兆字节(Megabyte,简称MB)或者千字节(Kilobyte,简称KB)来计算,容量越大,能够同时存储的数据和程序代码就越多。
ROM是一类只能读取,不能写入的存储器,其中记录了一些固定的程序代码和数据。
ROM中的程序和数据不会被操作系统和应用程序改变,因此可以保证系统的稳定性和安全性。
3. 输入设备输入设备是用来输入数据和指令到计算机中的设备,常用的输入设备有键盘、鼠标、扫描仪等。
键盘是计算机最常见的输入设备,可以输入各种文字和命令;而鼠标则可以通过移动鼠标指针来控制计算机的操作。
4. 输出设备输出设备是用来将计算机处理的结果显示给用户的设备,常用的输出设备有显示器、打印机、音响等。
其中显示器可以显示计算机处理的图像和文字,而打印机则可以将计算机处理的结果打印出来。
微型计算机基础与应用在当今数字化的时代,微型计算机已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。
从日常的办公娱乐到复杂的科学计算,微型计算机都发挥着至关重要的作用。
那么,究竟什么是微型计算机?它又有哪些基础的组成部分和广泛的应用呢?微型计算机,通常也被称为个人计算机(PC),是一种体积相对较小、功能强大且便于个人使用的计算机设备。
它由多个关键组件构成,每个组件都有着独特的功能和作用。
首先是中央处理器(CPU),它被誉为计算机的“大脑”。
CPU 负责执行计算机程序中的指令,进行数据的运算和处理。
其性能的高低直接影响着计算机的运行速度和处理能力。
内存(RAM)则是计算机在运行时用于暂时存储数据和程序的地方。
内存的大小决定了计算机能够同时处理任务的多少和复杂程度。
硬盘是用于长期存储数据和程序的设备,包括操作系统、应用程序、文档、图片、视频等。
与内存不同,硬盘中的数据在计算机关闭后不会丢失。
显卡负责处理图像和视频相关的任务,对于游戏玩家、图形设计师和视频编辑人员来说,一块性能出色的显卡至关重要。
除了这些硬件组件,微型计算机还需要操作系统来进行管理和协调。
常见的操作系统有 Windows、Mac OS 和 Linux 等。
操作系统提供了一个直观的用户界面,使得用户能够方便地与计算机进行交互。
在了解了微型计算机的基础组成后,让我们来看看它在各个领域的广泛应用。
在办公领域,微型计算机几乎是必备的工具。
我们使用文字处理软件来撰写文档、报告和邮件;使用电子表格软件进行数据的统计和分析;使用演示软件制作精美的幻灯片用于会议和展示。
在教育领域,计算机辅助教学(CAI)变得越来越普遍。
学生可以通过在线课程、教育软件进行自主学习,教师也可以利用计算机进行教学管理和资源共享。
对于娱乐,微型计算机更是提供了丰富多样的选择。
我们可以玩各种类型的游戏,从简单的休闲游戏到复杂的 3A 大作;可以观看高清电影、电视剧;还可以聆听音乐、创作音乐等。
微型计算机的基础知识微型计算机是指体积较小、功能较强大的计算机系统。
它是现代社会中必不可少的工具,被广泛应用于个人和办公环境中。
了解微型计算机的基础知识对于每个人都至关重要。
本文将介绍微型计算机的构成、操作系统、常见的硬件设备以及互联网的相关概念,帮助读者对微型计算机有更全面的了解。
1. 微型计算机的构成微型计算机主要由以下几个核心组件组成:1.1 中央处理器(CPU):是计算机的大脑,负责执行指令和控制计算机的各个部件。
1.2 内存(RAM):用于存储临时数据和正在运行的程序。
1.3 存储器(硬盘、固态硬盘或闪存):用于永久存储数据和程序。
1.4 显示器:用于显示计算机处理的图像和文字。
1.5 键盘和鼠标:用于输入指令和操作计算机。
1.6 声卡和扬声器:用于播放音频。
1.7 网卡:用于连接互联网。
2. 操作系统操作系统是微型计算机的核心软件,负责管理计算机的硬件和软件资源。
常见的操作系统包括Windows、macOS和Linux。
操作系统的功能包括:2.1 提供用户界面,使用户能够与计算机交互。
2.2 管理计算机的文件系统,负责文件的创建、存储和删除。
2.3 管理计算机的内存,分配和释放内存资源。
2.4 调度和管理计算机的进程,确保各个程序能够按照一定的规则共享计算机资源。
2.5 提供网络连接,使计算机能够与其他计算机进行通信。
3. 常见的硬件设备3.1 打印机:用于将计算机中的数据打印成纸质文件。
3.2 扫描仪:用于将纸质文件转换为数字形式以便计算机处理。
3.3 摄像头:用于拍摄照片和视频。
3.4 音箱:用于增强计算机的音频输出效果。
3.5 显卡:用于显示计算机图像和视频内容。
3.6 网络设备:包括调制解调器、路由器和交换机等,用于连接计算机到互联网或局域网。
4. 互联网和相关概念互联网是由全球各地的计算机网络相互连接而成的庞大网络。
它改变了人们的生活和工作方式,并成为信息获取和交流的重要工具。
微型计算机的性能指标微型计算机是一台小型、高性能的计算机,它具备了计算、存储、显示和通信等多种功能。
与传统的台式计算机相比,微型计算机一般体积更小,功耗更低,但性能仍然相当强大。
微型计算机的性能指标决定了它的处理速度、存储容量、图形显示效果以及通信能力等方面的表现。
下面将对微型计算机的性能指标进行详细介绍。
1.处理速度:处理速度是微型计算机的重要性能指标,它取决于微处理器的性能、主频以及计算机的系统总线速度等因素。
微处理器是计算机的核心组件,常见的微处理器有Intel的Core系列和AMD的Ryzen系列等。
主频是微处理器的一个重要参数,指的是微处理器每秒钟执行指令的次数,单位为赫兹(Hz)。
主频越高,微处理器每秒钟执行指令的次数越多,处理速度越快。
2.存储容量:存储容量是指微型计算机中的内存和硬盘容量。
内存是计算机用于暂时存储数据和程序的地方,内存的容量越大,计算机在执行任务时能够同时处理更多的数据,从而提高计算机的整体性能。
硬盘是计算机用于永久存储数据的地方,硬盘的容量越大,用户可以存储更多的文件和数据。
目前,微型计算机的内存容量一般为8GB或16GB,硬盘容量一般为256GB 或512GB,一些高端型号甚至具备更大容量的内存和硬盘。
3.图形显示效果:微型计算机的图形显示效果取决于显卡的性能和显示器的分辨率。
显卡是计算机用于处理图形和视频数据的重要组件,它能够提供高质量的图像和视频输出。
高性能的显卡可以支持更高的分辨率和更流畅的图形渲染效果。
分辨率是指显示器屏幕上的像素数,常见的分辨率有Full HD (1920x1080)、2K(2560x1440)和4K(3840x2160)等。
较高的分辨率可以提供更清晰的图像和更细腻的细节。
4.通信能力:微型计算机的通信能力是指它通过网络进行数据传输的速度和稳定性。
通信能力受制于计算机的网卡和网络环境等因素。
较高性能的网卡可以提供更快的网络传输速度,从而提高数据传输的效率。
认识微型计算机(正式)什么是微型计算机?微型计算机是指运行在微处理器上的计算机,也可称为个人计算机、家用计算机等。
它是一种小型、强大的电子设备,可以用来进行文字处理、数据处理、多媒体制作、网络通信等多种功能。
微型计算机的历史微型计算机的历史可以追溯到20世纪70年代。
当时,由于微处理器的研制成功,计算机硬件成本大幅下降,从而使得个人计算机成为现实。
1971年,英特尔公司推出了世界上第一颗微处理器——4004芯片。
1975年,美国的微软公司与IBM公司合作推出了IBM PC,标志着个人计算机的时代开始。
微型计算机的组成微型计算机的主要构成部分有中央处理器(CPU)、内存、外部存储器、输入设备和输出设备等。
中央处理器中央处理器(CPU)是微型计算机的核心部分,它控制着计算机的运行。
CPU由运算器、控制器、寄存器等组成。
内存内存是存储器的一种,用于存放程序和数据。
它分为随机存储器(RAM)和只读存储器(ROM)两种。
RAM是可读写存储器,ROM是只读存储器,只能读取不能写入。
外部存储器外部存储器是用来存储数据和程序的,包括软盘驱动器、硬盘驱动器、CD-ROM驱动器等。
输入设备输入设备是用来输入数据和指令的,包括键盘、鼠标、扫描仪、数字相机等。
输出设备输出设备是用来输出数据和结果的,包括显示器、打印机、音响等。
微型计算机的类型微型计算机分为台式机、笔记本、平板电脑、超级本等多种类型,每种类型都有其各自的特点。
台式机台式机是指主板、显示器、键盘、鼠标等都分开的计算机。
由于外部部件可以自由选配,因此生产成本低,使用也非常方便。
笔记本笔记本是一种便携式计算机,其主要特点是轻便、易携带、耗电低等。
它通常具有电池作为电源,可通过无线连接上网。
平板电脑平板电脑是一种采用触摸屏作为主要输入方式的便携式电子设备。
它的主要优点是轻便、便于携带,操作简单。
超级本超级本是指更轻薄、更便于携带的笔记本计算机,具有更高的性能和更长的电池续航时间。
第一章微型计算机基础知识第一章微型计算机基础知识§1-11-1.1微型计算机微型计算机的组成微型计算机是大规模集成电路发展的产物,自1971年微型计算机问世以来,经过近30年的发展,它的应用范围之广,已达到了惊人的地步。
计算机除在科学计算领域中大显身手外,还在大到航天技术、人造地球卫星,小到家用电器等控制领域中大显神威,可以讲,计算机在现代社会中已是无孔不入。
而在不同领域和不同场合使用的计算机,其组成的形式和外观差异是很大的,如人们通常所见的微型计算机,由主机箱、键盘和显示器等组成,有的还配有打印机等。
也有一些计算机系统的组成与上述组成差别较大,如微电脑控制的家用洗衣机上的计算机,与洗衣机组成一体,没有通常所见的主机箱、键盘和显示器等,但在洗衣机上有塑料薄膜按键用于操作和选择工作状态,用发光二极管的亮灭来指示洗衣机的工作状态,这也是一种形式的计算机系统。
但是,不管计算机系统的形式和外观如何变化,计算机的基本组成结构还是有一定的模式,可以分为五大部分,如图1-1所示,其中最关键的一大部分就是运算器和控制器,它们组成中央处理单元CPU,从广义的角度来讲,只要具有中央处理单元CPU,其他部分不论如何组合,都可认为这就构成了计算机。
1.运算器运算器是计算机对各种代码信息进行处理的主要部件,这好比是人的大脑。
运算器对各种二进制数据进行运算、逻辑判别最后得出结果。
运算器由算术逻辑单元、寄存器、加法器以及一些控制电路等组成。
1-1 总线BUS 输入设备输出设备运算器存储器输入指令输出指令操作指令存取指令控制器图1-1 微型计算机的组成第一章微型计算机基础知识2.控制器控制器是计算机的总指挥部,由控制器发出控制指令,实现计算机各部分之间的有机联系,使计算机各部分能协调一致地工作。
控制器如同马路上的交通警察,控制器由时序电路和一些逻辑电路构成。
3.存储器计算机的存储器分为内存储器和外存储器二部分。
存储器是用于存放计算机程序、计算机参数设置、原始数据、中间结果或最终结果的部件。
工业用微型计算机》课程教学大纲(04年春发布)
2004-03-04
中央广播电视大学机械设计制造及其自动化专业(本科)
《工业用微型计算机》课程教学大纲
(试行)
第一部分大纲说明
一、课程的性质、作用和任务
工业用微型计算机是机械设计制造及其自动化专业机电系统智能控制方向学生限定选修的一门专业课。
本课程以工业用微机为目标,讲述微机系统的组成、工作原理、接口芯片和典型应用。
通过本课程的学习,使学生获得工业用微型计算机系统的理、程序设计、接口技术等软硬件的基本知识,并初步掌握微机应用的基本方法和基本技能,为学习机电系统智能控制技术以机电一体化系统设计和产品开发工作打下一定基础。
二、本课程与相关课程的关系
学习本课程前,学生应具有电工技术、电子技术方面的知识。
三、课程的教学基本要求
1.了解目前最通用的主流机型IBM-PC计算机的原理和组成,基本掌握其指令系统,并能掌握汇编语言程序设计的基本方基本程序的编程能力。
2.熟悉常用数字量和模拟量输入输出接口方法和PC/AT总线规定,初步掌握中断概念和常用接口芯片的工作原理。
在此基掌握接口芯片初始化编程方法和正确选用接口卡。
3.掌握可编程序控制器(PLC)的工作原理和特点,熟悉可编程序控制器(PLC)的梯形图编程方法和应用。
4.了解计算机网络的发展和应用,了解PC总线工业控制机的发展和应用,通过实验初步掌握微型机的编程和接口技术,算机应用的基本技能。
四、教学方法和教学形式建议
本课程教学形式建议包括电视录像授课,自学及面授辅导等形式,其中,电视授课以讲授重点、难点和应用实例分析为主
五、课程的教学要求层次
教学要求中,内容按“了解、理解、掌握”三个基本层次要求。
第二部分教学媒体使用和教学过程建议
一、学时分配
本课程共72学时(4学分),其中电视课18学时。
建议分配如下:
序号内容课内学时电视学时备注
1 微型计算机基础 4 1
2 8086/8088微处理器的指令系统10 4
3 汇编语言程序设计1
4 3
4 微型计算机的内存及其与CPU的连接8 2
5 输入输出及接口芯片的应用14 4
6 模拟量输入输出与数据采集卡10 2
7 可编程序控制器 6 1
8 微型计算机的发展和应用 6 1
合计72 18
二、教材
1.文字教材
文字教材有主教材和自学辅导教材两册。
本教材在满足教学基本要求的基础上,力求体现本专业的新知识、新技术。
自学材配合主教材使用,其内容包含各章学习重点,综合测试题和参考答案等,以便引导学生自学及检查学习效果。
2.录像教材
工业用微型计算机是一门具有很强的应用性、实践性的课程,知识面宽,相关技术多、学科发展迅猛。
因此,充分利用电象、生动、直观地表现教学内容是帮助学生学习的重要手段,有利于学生对基本教学内容的掌握和理解。
三、教学环节
1.辅导与自学
辅导是电视大学的重要教学方法之一,由于广播电视大学采用开放和远距离教学手段,因此,辅导是学生接触老师,获得答的重要途径。
辅导课要依据教学大纲,密切配合文字和录像教材,采用重点讲解,专题讨论,答疑等方式,通过解题思路分本方法训练,培养学生分析问题和解决问题的能力。
2. 作业
习题是本课程的重要环节,通过做习题以深化和扩展对课程内容的理解,并培养学生分析和解决问题的能力。
一般包括思分析题和编程等习题。
3.实验
工业用微型计算机是具有很强应用性、实践性的课程。
在学习过程中,必须与自学或辅导同步进行上机实验才能掌握课程容,完成程序调试和接口应用的基本训练,培养实际操作的基本技能和初步的应用开发能力。
因此,学生必须完成规定的实验得实验合格者,不能参加课程考试。
4. 考试
考试是对教与学的全面验收,学生必须在完成规定的作业后,方能参加考试,考试题目要符合大纲要求,本考试采用命题法,其中平时成绩(含作业和实验)占20%,完成作业和实验、考试成绩及格即可获得本课程学分。
试卷中对不同能力层次要题所占比例大致为:“了解”层次20%,“理解”层次30%,“掌握”层次50%。
第三部分教学内容与教学要求
一、教学内容及要求
1.微型计算机基础(4学时)
(1)微型计算机的发展
(2)计算机中的数制和编码系统
(3)微型计算机系统的组成
(4)微处理器
教学要求:了解微型计算机的发展,掌握计算机中的数制和编码;了解微型计算机系统的组成,了解典型的微处理器特点
主板机和CPU卡的配置。
本章重点是掌握计算机中无符号数和有符号数的表示方法,各种进制的转换关系,CPU中的功能结构和各个寄存器及其用储器的结构,进而了解计算机的工作原理。
2.微型机指令系统(10学时)
(1)寻址方式
(2)8088/8086指令系统
(3)DEBUG调试程序的简单应用
教学要求:熟悉IBM-PC计算机中的寻址方式和基本掌握其指令系统。
重点是:(1)寻址方式;(2)指令系统中的传送指令和控制转移指令。
要求学生会利用DEBUG调试程序上机,编写程序段和运行该程序段,查看标志的变化,存储器和各寄存器的内容。
3.汇编语言程序设计(14学时)
(1)程序设计语言概述
(2)汇编语言程序的格式
(3)伪操作
(4)汇编语言程序设计
(5)汇编语言程序的上机过程
教学要求:掌握汇编语言的格式和各种伪操作的含义和用法,在此基础上,能读懂和编写简单的汇编语言源程序,并可上和运行所编程序。
重点是汇编语言程序设计,要求能够初步掌握汇编语言程序的设计方法;
本章的学习需配合上机操作,要求具有熟练使用编辑软件编写源程序,利用MAS M进行汇编和用LINK连接,再用DEB 机调试和运行程序的能力。
4.微型计算机的内存及其与CPU的连接(8学时)
(1)概述
(2)随机读写
(3)只读存储器ROM
(4)CPU与存储器的连接
(5)IBHPC/XT中的存储器
(6)扩展存储器及其管理
教学要求:了解存储器(内存和外存)的分类,指标;了解和熟悉静态、动态随机读写存储器,只读存储器的工作原理和况。
重点是了解存储器的分类,SRAM、DRAM和EPROM的工作原理,在此基础上掌握CPU与存储器(SRAM和EPROM)原则,IBM-PC计算机存储器的组成,了解内存管理模式。
5.输入输出及接口芯片的应用(14学时)
(1)概述
(2)PC/AT总线及简单I/O接口
(3)中断
(4)计数器/定时器电路
(5)并行I/O接口
(6)异步串行I/O
教学要求:掌握开关量输入/输出接口的工作原理,编程方法,包括显示接口;理解中断概念、初步掌握8259PIC芯片的功应用方法;掌握8255定时器工作原理和编程规定和应用方法;了解总线概念和用途,PC/XT、PC/AT总线的特点;了解串行通式和了解8250/8251串行通信接口芯片的工作原理,功能等。
重点是输入/输出接口的概念,显示接口,8253定时器及其中断概念,8259PIC的初始化编程以及中断服务程序的编写,并入输出接口。
6.模拟量输入输出与数据采集卡(10学时)
(1)数模转换器D/A
(2)模数转换器A/D
(3)多路开关
(4)采样保持器
(5)数据采集卡及其应用
教学要求:了解D/A转换的工作原理和8位、12位D/A转换芯片;D/A转换器与总线的连接和应用方法;了解A/D转换作原理和指标,熟悉A/D转换的典型芯片和多路转换器,采样保持器的工作原理;了解数据采集卡的组成和指标及其应用方法工控机配套模板的概况。
本章重点是D/A、A/D转换器的工作原理,与总线的连接方法。
7.可编程序控制器(6学时)
(1)可编程序控制器的发展概况
(2)可编程序控制器的工作原理
(3)可编程序控制器的指令系统
(4)可编程序控制器的应用
教学要求:了解可编程控制器的历史发展;熟悉可编程控制器的硬件结构、工作原理、主要特点,掌握可编程控制器的指令编程方法和软件设计技巧;了解可编程控制器在机电一体化中的应用。
8.微型计算机的发展和应用(6学时)
(1)工业控制计算机
(2)计算机网络与Internet国际互联网
教学要求:了解PC总线和PC/104总线工控机的发展和应用状况,了解单片机的发展和应用状况;了解计算机网络和Int 际互联网的发展和应用;了解现场总线的发展及应用前景。
二、实验要求
本课程要求完成至少4个实验,实验1、2为必做,其它实验作2个。
1.利用DEBUG调试程序进行寻址方式与指令系统实验。
2.利用MASM宏汇编软件进行汇编语言程序调试实验。
3.LED显示接口实验。
4.单脉冲中断源的中断程序实验,8253定时器/计数器应用实验。
5.8255并行接口应用实验。
6.D/A和A/D转换实验。
实验是本课程组成部分,学生应必须完成,否则不能取得本课程学分。