微机原理
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微机原理教学微机原理,作为计算机专业的一门基础课程,对于学生的计算机基本理论、硬件结构和操作系统原理等方面的学习起着重要的作用。
针对这门课程的教学内容和方法,本文将从课程设置、教学目标、教材选择以及教学方法等方面进行论述,旨在提供一种有效的微机原理教学模式。
一、课程设置微机原理课程应该合理设置,由浅入深地讲解计算机硬件结构、数字逻辑、微处理器等内容,同时要与计算机组成原理、计算机系统结构课程紧密衔接,形成知识体系的连贯性。
通过合理的课程设置,能使学生逐步掌握计算机的工作原理和基本组成,为进一步学习计算机体系结构奠定良好的基础。
二、教学目标微机原理课程的教学目标主要包括以下几个方面:1. 培养学生对计算机硬件结构的认识和理解能力;2. 培养学生进行数字逻辑设计的能力;3. 培养学生掌握微处理器的工作原理和汇编语言程序设计的能力;4. 培养学生运用专业知识解决实际问题的能力。
三、教材选择选择合适的教材对于教学的质量和效果至关重要。
微机原理教材应涵盖计算机硬件结构、数字逻辑和微处理器等内容,并且书写规范、结构清晰、讲解详细。
同时,教材中应包括一些具体的例子和实践案例,以便学生更好地理解和应用所学知识。
值得一提的是,教师可以结合自身的教学实践,根据不同年级和学生的实际情况,选用适合的辅助教材和参考资料。
四、教学方法为了提高微机原理课程的教学效果,教师可以尝试以下几种教学方法:1. 理论与实践相结合。
在讲解理论知识的同时,加强实验教学环节,让学生通过实际操作来巩固和加深理论的理解。
可以搭建一些仿真实验平台或使用开发板等硬件设备,让学生亲自实践,提高他们的动手能力和问题解决能力。
2. 课堂互动。
在教学过程中,鼓励学生提问和思考,积极参与讨论,促进师生之间的互动。
可以设计一些小组活动或者课堂演示,增加学生的参与度,激发他们的学习兴趣。
3. 多媒体辅助教学。
利用多媒体技术,结合图文并茂的教学材料,展示计算机硬件的结构和工作原理等内容,使抽象的理论知识更加形象和具体。
微机原理sub
微机原理是一门研究微型计算机内部结构和工作原理的学科,主要内容包括计算机硬件、软件与操作系统、微处理器等方面的知识。
微机原理的学习是了解计算机技术背后的基本原理和内部机制的关键,对于理解计算机的工作方式和性能优化具有重要意义。
微机原理的核心是研究计算机硬件的工作原理。
计算机硬件包括中央处理器(CPU)、内存、输入输出设备等多个部件。
了解
这些硬件的组成和相互作用原理,可以帮助我们理解计算机的计算、存储和输入输出过程。
在微机原理的学习中,微处理器是一个重要的内容。
微处理器是计算机的核心,负责执行各种指令并控制计算机的工作。
了解微处理器的结构和工作方式,可以帮助我们理解计算机的指令执行过程、时钟频率和性能优化等方面的知识。
此外,微机原理还涉及到计算机的软件和操作系统。
软件是指计算机程序和数据的集合,操作系统是控制和管理计算机硬件和软件资源的系统软件。
了解软件与操作系统的基本原理,可以帮助我们理解计算机的应用开发和系统管理等方面的知识。
总之,微机原理是计算机科学的基础学科,通过学习微机原理,可以帮助我们理解计算机技术的基本原理和内部机制,从而更好地应用和管理计算机。
1、微型计算机系统是由硬件系统和软件系统两部分组成。
2、从编程结构上看,8086CPU是由指令执行部件和总线接口部件两部分组成。
3、8086CPU有16根数据线,20根地址线,具有1MB字节的存储器寻址空间。
4、逻辑地址为2000H:1234H的存储单元的物理地址是21234H。
5、8086CPU写入一个规则字,数据线的高8位写入奇存储体,低8位写入偶存储体。
6、8086CPU有最小模式和最大模式两种工作模式,当MN/MX0V时,8086工作在最大模式。
7、CPU和外设之间的数据传送方式有:程序方式、中断方式和DMA方式三种。
(×)1、8088CPU与8086CPU一样,有16根数据线。
(×)2、段内转移指令执行结果要改变IP、CS的值。
(∨)3、在串操作指令执行时,若DF=0,则地址值会自动增加。
(×)4、8086CPU从内存中读取一个字(16位)必须用两个总线周期。
(×)5、MOV AX,[BP]的源操作数物理地址为16d ×(DS)+(BP)。
(×)6、指令MOV CS,AX是正确的。
(×)7、REP的判断重复条件是(CX)=0。
(×)8、指令RCR AL,2是错误的。
(√)9、当8086CPU响应中断时,会从INTA输出两个连续的负脉冲应答信号。
(√)10、堆栈指令的操作数均为字。
1、8086CPU复位后,程序的起始物理地址为:(B)A、00000HB、FFFF0HC、10000HD、F0000H2、8086CPU的中断相量表位于:(A)A、00000H~003FFH区B、10000H~103FFH区C、0F000H~0F3FFH区D、F0000H~F03FFH区3、8086CPU可屏蔽中断的使能位为:(B)A、DFB、IFC、TFD、PF4、下面哪个运算符是用来取地址的段值:(B)A、OFFSETB、SEGC、SEGMENTD、ASSUME 5、标志寄存器压栈指令为:(C)A、SAHFB、LAHFC、PUSHFD、POPF6、指令MOVSB的功能是:(A)A、将DS:[SI]所指出的存储单元的字节送到ES:[DI]所指出的存储单元。
微机原理微型计算机的基本组成电路微机原理是指微型计算机的基本原理和组成。
微型计算机是一种能够完成各种计算和控制任务的计算机,其基本组成电路包括中央处理器(CPU)、存储器(内存)、输入输出设备(I/O)、总线以及时钟电路等。
中央处理器(CPU)是微型计算机的核心部件,负责执行各种计算和控制任务。
它由控制器和算术逻辑单元(ALU)组成。
控制器负责指挥和协调整个计算机系统的运行,从存储器中读取指令并解码执行;ALU则负责执行各种算术和逻辑运算。
存储器(内存)用于临时存储数据和指令。
根据存取速度和功能特点,内存可分为主存和辅存。
主存是临时存储数据和指令的地方,包括随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM);辅存则是长期存储数据和程序代码的地方,包括磁盘、光盘等。
输入输出设备(I/O)用于与外部环境进行交互,实现数据的输入和输出。
输入设备包括键盘、鼠标、扫描仪等;输出设备包括显示器、打印机、音频设备等。
总线是计算机内部各个组件之间进行数据传输和通信的通道。
通常分为数据总线、地址总线和控制总线。
数据总线用于传输数据;地址总线用于指示数据在内存中的位置;控制总线用于传输各种控制信号。
时钟电路用来提供计算机系统的时序信号,使计算机内部各个组件的操作同步。
时钟电路产生一系列脉冲信号,用于指示各种操作的开始和结束。
此外,微型计算机的基本组成电路还包括各种辅助电路,如电源电路、复位电路、中断控制电路等。
电源电路提供计算机系统所需的电能;复位电路用于将计算机系统恢复到初始状态;中断控制电路用于处理外部中断信号,从而实现对外部事件的及时响应。
综上所述,微型计算机的基本组成电路包括中央处理器、存储器、输入输出设备、总线和时钟电路等。
这些电路相互配合,共同完成各种计算和控制任务,构成了一个完整的微型计算机系统。
微机原理及接口技术一、前言随着信息时代的到来,计算机技术的不断发展,微机技术已经得到了广泛的应用和发展。
微机原理及接口技术作为微机技术的重要基础,对于了解微机的结构和工作原理,以及实现微机与外部设备的通信具有十分重要的意义。
本文将围绕着微机的结构、工作原理以及微机与外部设备的接口技术进行详细的介绍和分析。
二、微机的结构微机是由中央处理器(CPU)、内存(MEM)、输入/输出(I/O)接口电路、总线(BUS)等部分组成的。
CPU是微机的核心部分,它能对数据进行处理、控制微机的运作;内存是储存数据和指令的地方,CPU可以直接对内存进行读取和写入操作;I/O接口电路是微机与外部设备之间进行数据交换的桥梁;总线则是将CPU、内存和I/O接口电路连接在一起,并传递数据和控制信息。
三、微机的工作原理微机的工作过程主要由指令执行和数据存取两个部分组成。
当CPU需要执行下一条指令时,会从内存中读取这条指令,然后进行解析并执行相应的操作。
当CPU需要访问数据时,会从内存中读取数据,并将数据写入内存中。
而CPU与输入/输出设备之间的通信也是通过I/O接口电路完成的。
CPU可以根据需要对内存进行读写操作,这是因为内存与CPU的速度非常接近,对内存的操作是非常快速的。
而CPU与外设之间通过I/O接口电路进行通信,则是因为I/O接口电路需要实现对不同类型的设备接口进行适配,对设备的操作速度也受到限制。
四、微机的接口技术为了实现微机与外部设备的通信,需要通过不同的接口技术来实现对不同类型设备的连接。
常用的接口技术有串行接口(Serial Interface)、并行接口(Parallel Interface)、通用串行总线(USB)、蓝牙接口(Bluetooth Interface)等。
其中,USB接口已经成为目前最为普遍的接口技术之一。
串行接口技术和并行接口技术是早期应用比较广泛的接口技术,它们的主要区别在于对数据的传输方式不同。
第一章ENIAC 的不足:运算速度慢、存储容量小、全部指令没有存放在存储器中、机器操作复杂、稳定性差 。
冯·诺依曼(Johe V on Neumman )提出了“存储程序”的计算机设计方案。
特点是: 1、采用二进制数形式表示数据和计算机指令。
2、指令和数据存储在计算机内部存储器中,能自动依次执行指令。
由控制器、运算器、存储器、输入设备、输出设备5大部分组成计算机硬件。
工作原理的核心是“存储程序”和“程序控制”。
一型计算机的分类字长:有4位、8位、16位、32位、64位微型计算机等 工艺:可分成MOS 工艺、双极型TTL 工艺的微处理器 结构类型:有单片机、单板机、位片机、微机系统等 用途:个人计算机、工作站/务器、网络计算机 体积大小:台式机、携机。
二.微型计算机的性能指标介绍位:这是计算机中所表示的最基本、最小的数据单元。
字长:是计算机在交换、加工和存放信息时的最基本的长度。
字节(Byte ):是计算机中通用的基本单元,由8个二进制位组成。
字:是计算机内部进行数据处理的基本单位。
主频:也称时钟频率,是指计算机中时钟脉冲发生器所产生的频率。
访存空间:是该微处理器构成的系统所能访问的存储单元数。
指令数:构成微型计算机的操作命令数。
基本指令执行时间:计算机执行程序所花的时间。
可靠性:指计算机在规定时间和条件下正常工作不发生故障的概率。
兼容性:指计算机硬件设备和软件程序可用于其他多种系统的性能。
性能价格比:是衡量计算机产品优劣的综合性指标。
微型计算机是以微处理器为核心,再配上存储器、接口电路等芯片构成的微型计算机系统由硬件系统和软件系统两大部分组成 :1.中央处理单元CPU (Control Processing Unit )是微型计算机的核心部件,是包含有运算器、控制器、寄存器组以及总线接口等部件的一块大规模集成电路芯片,俗称微处理器。
微处理器是微型计算机的核心,它的性能决定了整个微型机的各项关键指标。
组成原理和微机原理的区别组成原理和微机原理是计算机科学领域的两个重要概念。
组成原理(Computer Organization)是指计算机系统中各个硬件组件之间的互联关系、工作方式及其实现原理的研究。
而微机原理(Microcomputer Principle)是指微型计算机(或称个人计算机)的工作原理、结构组成、运行机制等方面的研究。
虽然两个概念关注的层次不同,但它们在一定程度上是相互关联的。
首先,组成原理是计算机科学的基础。
它研究计算机硬件如何运行和协同工作,如处理器、内存、存储器、输入输出设备等。
这些硬件组件之间的互联关系和工作方式的设计对计算机的整体性能和效率有着重要影响。
组成原理主要关注硬件层次的设计和实现,例如如何设计指令集、如何实现数据通路和控制单元、如何进行内存管理等。
它涉及到底层电路设计、逻辑门电路的实现、微结构设计等技术。
与此相反,微机原理更加关注的是微型计算机系统的工作原理和内部结构。
微机原理包括微型计算机系统的组成以及各个组成部分之间的关系,例如中央处理单元(CPU)、内存、输入输出设备、总线系统等。
微机原理还包括微型计算机的运行机制,例如指令的执行过程、CPU与内存之间的数据传输过程、输入输出设备的工作机制等。
微机原理主要关注的是微型计算机整体的结构和工作机制,目的是深入理解计算机系统的运行方式,为提高计算机性能和效率提供理论和技术支持。
总的来说,组成原理和微机原理从不同的角度研究计算机系统。
组成原理关注底层电路设计和硬件层面的实现,它是计算机科学的基础,为高级计算机体系结构和程序设计提供支持。
微机原理关注微型计算机系统的结构和工作原理,目的是理解和优化微型计算机的性能和效率。
它与组成原理有一定的重叠,但更加关注整体系统的层面。
另外,随着计算机技术的发展,微机原理逐渐与计算机组成原理结合在一起,形成了计算机体系结构(Computer Architecture)这一更为综合的学科。
微机原理名词解释
微机原理是指微型计算机的基本工作原理和组成结构。
微机是指由微型集成电路技术制造的计算机,包括中央处理器(CPU)、内存、输入输出设备、总线等组件。
微机原理涵盖了微型计算机的计算、存储、控制等关键原理。
1. 中央处理器(CPU):微机的核心部件,负责执行指令、算术逻辑运算、控制和数据传输等功能。
2. 内存:用于存储程序和数据的地方,包括主存和辅助存储器,如RAM(随机存取存储器)和ROM(只读存储器)。
3. 输入输出设备:用于与外部环境交互的设备,如键盘、鼠标、打印机、显示器等。
4. 总线:用于不同部件之间进行信息传输的通道,包括地址总线、数据总线和控制总线。
5. 指令周期和时钟频率:指令周期是指处理器执行一条指令所需的时间,时钟频率是指单位时间内时钟信号的频率,两者共同决定了处理器的运行速度。
6. 指令集架构:规定了处理器能够执行的指令和操作,决定了计算机的功能和性能。
7. 中断和异常:用于处理处理器与外部设备之间或程序执行过程中的异常情况,如中断请求、浮点运算溢出等。
8. 数据通路和控制单元:数据通路负责数据的传输和运算,控制单元负责控制数据的流动和整个计算机的工作顺序。
微机原理是理解和设计微型计算机的基础,掌握微机原理可以帮助进行计算机硬件调试、故障诊断和性能优化等工作。
微机原理与单片机微机原理与单片机是计算机科学中两个重要的概念。
微机原理是指微型计算机的基本原理和操作方式,而单片机则是一种集成了中央处理器、存储器和输入输出接口等功能于一体的微型计算机电子芯片。
在本文中,我将详细介绍微机原理和单片机的工作原理、应用领域以及它们之间的联系和区别。
首先,我们来了解微机原理。
微机原理主要涉及到计算机硬件的基本组成和工作原理。
一台微机通常由中央处理器(CPU)、主存储器(RAM)、辅助存储器(硬盘、光盘等)、输入输出设备(键盘、鼠标、显示器等)和总线等几个部分组成。
中央处理器是微机的核心部件,它负责执行计算机的指令集并处理数据。
CPU 由运算器和控制器组成,运算器负责进行算术和逻辑运算,而控制器负责控制数据流和指令执行的顺序。
主存储器是用于存放程序和数据的地方,它的数据可以被CPU直接访问。
辅助存储器则用于长期存储数据,它的速度比主存储器慢但容量更大。
输入输出设备用于用户与计算机之间的交互。
键盘和鼠标用于输入数据,而显示器用于输出结果。
总线则是连接各个硬件设备的通信通道,它可以传输数据和控制信号。
通过总线,CPU可以与主存储器和输入输出设备进行数据交换。
而单片机是一种在微机基础上进一步集成的特殊计算机,它在一个芯片上集成了CPU、RAM、ROM、输入输出端口等功能。
与传统的微机相比,单片机更加紧凑、节省成本,并且功耗更低。
因此,单片机常被应用于嵌入式系统中,例如家电控制、汽车电子、机器人等领域。
单片机的工作原理是通过执行存储在ROM中的程序来控制外部设备的工作。
它可以通过引脚和外围电路连接到各种外部设备,如LED、电机、显示器等。
程序在RAM中进行执行,而数据则可以从RAM中读取或写入。
单片机还可以通过输入输出端口与外部设备进行数据的输入和输出。
通过这种方式,单片机可以实现各种功能,如温度控制、电机驱动、无线通信等。
微机原理和单片机之间存在联系和区别。
微机原理是单片机的基础理论,它涵盖了计算机硬件的基本组成和工作原理。
什么是微机原理
微机原理是一门涉及到微型计算机的基本工作原理和组成部分的学科。
它主要涵盖了计算机的硬件和软件方面的知识。
在微机原理中,硬件部分的内容包括处理器、存储器、输入输出设备、总线等组成要素。
其中,处理器负责执行计算机指令和控制计算机的操作,存储器用于存储数据和指令,输入输出设备用于人与计算机之间的信息交互,总线则负责各个组件之间的数据传输。
软件部分的内容涉及计算机的操作系统、编程语言和应用软件。
操作系统是计算机的核心软件,它管理着计算机的资源和控制计算机的运行。
编程语言是人与计算机交互的桥梁,它使得人们可以通过编写程序来控制计算机。
应用软件则是通过编程语言编写的实际应用程序,满足人们的各种需求。
微机原理还包括了数字逻辑电路和计算机组成原理的相关内容。
数字逻辑电路用于实现计算机硬件中的各种逻辑功能,例如与门、或门、存储器等。
计算机组成原理则是从整体上理解计算机的结构和工作原理,包括计算机的层次结构、指令执行周期、中央处理器和主存储器的连接等等。
通过学习微机原理,人们可以更好地理解和掌握计算机的工作原理,为以后的计算机应用和开发打下坚实的基础。
《微型计算机及其接口技术》复习指南第一章微型计算机概论一、微处理器和微型计算机这一知识点分为四个部分1.微处理器、微型计算机和微型计算机系统的定义和相互关系这是几个基本概念、必须熟记其定义及关系。
2.微处理器发展的特点3.单片机和单扳机的组成和特点:注意掌握单片机和单板机的定义和各自的特点“单板机”是一个“微型计算机系统”。
单片机又称“微控制器”或“嵌人式计算机”。
着重理解所谓“单片机”是“单片微型计算单片机和单扳机广泛应用于工业控制和仪器仪表智能化领域。
4.个人计算机的组成和特点:掌握个人计算机的基本配置,及其特点。
二、微型计算机系统的总线结构这一知识点包括三部分内容:1.微处理器结构:从典型的微处理器的内部结构出发,对微处理器三个主要部件——运算器阵列的作用与地位要求达到“识记”层次。
2.微型计算机的基本结构:理解微型计算机总线结构的特点3.三类总线构成的微机系统:“识记”在微机系统中“片总线”、“内总线”和“外总线”的特点与区别。
第二章80x86微处理器一、8086微处理器的结构这一部分有三个知识点:1.8086微处理器的结构特点:必须熟记如下几点:(1)8086是16位微处理器,其内部的运算器是16位的;(2)8086内部两大部件——EU(执行部件)和BIU(总线接口部件)(3)准16位微处理器8088与8088的异同点。
2 8086微处理器的寄存器结构:必须领会如下几点:(1)14个16位寄存器的名称及功能;(2)8个用寄存器的隐含用法3.8086系统中的存储器分段与物理地址的形成必须领会如下几点:(1)从两个方面——①16位的ALU同20位的内存地址的矛盾;⑦不同信息(代码、数据、准栈信息)需要不同的内存区域来存放——说明存储器为什么要“分段“。
(2)两种逻辑地址——“段基值”和“段内偏移量”以及如何以“逻辑地址”形成“物理地址”的方法;(3)在各种内存操作中逻辑地址的来源.。
二、8086檄处理器的引脚功能包括三个知识点:1.8086总线分时复用的特点:8086有21条引脚是分时复用的双重总线,这21条引脚是AD0~AD15,A16/S3~A19/S6以及BHE/S7,在每个总线周朗酌Tl期间,用来输出20位地址信息Ao~A19,以及总线高允许信号BHE.而在T2—T4期间用来传送数据信息D0~D15以及状态信息s3—S7。
2.8086常用控制信号的功能:(1)深刻理解并能熟练地应用常用的控制信号是本章的重点,因为微处理器的控制总线在微处理器接口技术中起着极为重要的作用:8086有两种工作方式——最小方式和最大方式。
(2)在设计接口电路时,必须首先确定8086在系统中的工作方式,因为8086的控制总线分两大类,一类是同工作方式无关的控制总线;另一类是同工作方式有关的控制总线,这类总线在不同的工作方式下传送不同的控制信号。
(3)必须掌握8086处理器在最小方式时的主要控制信号——M/IO、WR、RD、ALE、INTR、INTA、NMI、READY以及RESET等,熟知其功能,并能熟练应用。
3.8086的两种工作方式:(1)以系统所需的主要控制信号的形成和构成系统的规模来理解最小方式与最大方式的区别;(2)能读懂最小方式和最大方式下8086的系统配置图。
三、8086微处理器指令系统简介对这一知识点的考核要求是:1.掌握各类常用指令的功能;2.读借用汇编语言编写的控制程序;3.能用常用指令编写简单的控制程序。
四、8086微处理器的总线时序包括两个知识点:1.深刻领会三种周期——指令周期、总线周期和时钟周期的定义和联系;2.读懂8086几种主要的总线操作的时序图。
弄清各种时序图中有关信号的时序关系。
着重掌握8086的存储器读写周期,I/O读写周期以及中断响应在读时序图中必须特别注意如下问题:(1)读时序与写时序的异同点:(2)I/O操作与存储器操作时序的异同点;(3)具有等待周期的读时序。
第五章存储器及其接口一、半导体存储器的基本知识包括四个知识点,要求达到“识记”层次。
1.了解SRAM、DRAM、ROM、EPROM(包括EEPROM)的特点及异同处。
2.掌握半导体存储器芯片的主要性能指标,特别是存储容量的表示法以及存取速度(存取时间)的意义。
3.理解半导体存储器的基本结构,识记半导体存储器内部各组成部分的作用。
特别是内部地址译码器的作用,并可由此引出并加深后面对片外译码器的理解。
4.掌握内存储器中数据组织——16位存储字和32位存储字的存放规则。
二、典型的半导体存储器芯片包括四个知识点,要求达到“领会”层次。
1.SRAM芯片6116的外特性6116芯片容量为2K x 8位,有11条地址线A0~A10,八条数据线I/O~IO7,三条控制线——片选信号CE、写允许信号WE和输出允许信号OE,这三条控制信号线的组合决定了6116芯片的工作方式。
2.DRAM芯片2164的外特性在该知识点中要注意如下问题:在该知识点中要注意如下问题:(1)2164的容量为64K x1位,芯片内部有16条地址线,一条数据线,但外部引脚只有8条地址线(A0~A7),二条数据线(DIN—DOUT)。
(2)2以有三条控制信号线——RAS(行地址选通)、CAS(列地址选通)以及WE(写允许)。
RAS和CAS分别把CPU输出的16位地址线中的行地址(低8位地址)和列地址(高8位地址)送上2164内部的存储地址寄存器MAR。
而WE信号用来控制2164的读写操作。
3.EPROM芯片2732的外特性注意如下问题:(1)2732的容量为化4x 8位,有12条地址线Ao~A1l,八条数据线D0—D7,二条控制线片选信号CE和输出允许信号OE,OE线与编程电源VPP共用一条引线表示为OE/VPP。
(2)2732芯片有多种工作方式,要求掌握“读方式”——OE/VPP接低电平,以及“编程方式”、OE/VPP接+21V。
(3)2732同CPU或系统总线连接时,CE线接地址译码器输出,OE/VPP同CPU的读信号(RD)或系统总线中MEMR(存储器读)连接。
4.DRAM模块——内存条的功能注意如下问题:(1)内存条是一种板卡形式结构的内存储器,在主板上有安装内存条的插槽,作为内存条同主板的接口。
(2)内存条有SIMM和DIMM之分,目前PC机所使用的都是168引脚的DIMM内存条。
(3)内存条有二片式和三片式以及8片式和9片式之分,3片和9片式是带奇偶校验片的。
三、存储器接口的基本技术这部分内容包括如下五个知识点:1.典型的3—8译码器芯片74LS138的应用,必须深刻理解,灵活应用。
(2)74LS138有三个输入端C、B、A。
三个控制瑞G1、G2A、G2B以及8个输出端Y0—Y7,在作为存储器接口的地址译码器中,74LS138的CBA通常接CPU的高位地址线中最低3位,高位地址是指内存储器芯片的地址线连接后的地址线.若内存芯片有12条地址线,则CPU 的Ao~A11同内存芯片的12条地址线相连,余下的8条地址线A12—A19,即高位地址线,通常7415138的CBA分别同高位地址线中酌A14、A13,与A12相连。
G1、G2A、G2B同余下的高位地址线(通常通过一些基本别同高位地址线中的AId、AL,与A12相连。
G1、G2小c2M同余下的高位地址线(通常通过一些基本的门电路)以及M/IO、RD或WR等控制线相连。
而8个输出Y0—Y7可分别接8个存储器芯片的片选端(CE,CS),用来选中对应的存储器芯片。
2.采用基本门电路实现内存芯片的片选从74LS138构成的地址译码器电路可见,138的输出Y0~Y7中某一条线同内存芯片的片选端CE(或CS)相连,只要内存芯片的CE(CS)为有效低电乎,则该内存芯片可处于读/写工作状态,而同CE相连的Yi(i可以是从0~7间一个正整数)有效是在同138输入端C、B、A 和控制端G1、G2A、和G2B相连的高位地址线以及M/IO、RD和WR信号线满足一定条件而实现的。
这就是片选的基本原理。
据此,我们可以用一个简单的门电路——“与非门”、“或门”同样实现内存芯片的片选。
3.存储空间的地址分配和片选技术(1)一个2K x 8位的存储芯片在8086系统的1MB的内存总地址00000H—FFFFFH中究竟占有哪一段地址,这就是地址分配问题。
(2)三种片选技术深刻领会三种片选技术——全译码、部分译码和线选的特点及区别,并能在存储器接口中熟练地应用。
4.动态存储器的连接必须掌握动态存储器的连接特点(1)行地址和列地址的形成通过二选一选择器74LS158把CN的16位地址线A0~A15分为低8位地址A0—A7(称为行地址)和高8位地址A8~A15(称为列地址)。
(2)行地址选通信号RAS和列地址选通信号CAS的产生、能读RAS和CAS的产生电路。
该电路由两级译码电路组成,第二级译码由二个74LS138分别产生4个行地址选通信号RAS0~RAS3)和4个列地址选通信号(CAS0—CAS3);第一级译码是一个256*4位的ROM 24S10芯片),用来产生第二级译码工作所需的条件。
(3)刷新电路是动态RAM接口的待殊要求,要求“领会”动态RAM刷新原理,能分折教材中P64图3—22的刷新逻辑原理图。
5.半导体存储器芯片同微处理器连接时应注意的问题。
(1)存储器的地址分配和片选问题(2)控制信号的连接(3)CPU总线的负载能力(4)CPU的时序和存储器芯片的存取速度的配合问题。
四、16位微机系统中的内存储器接口包括二个知识点:1.16位系统中存储器接口的持点(1)奇偶分体必须深刻领会16位系统中存储器接口的特点——奇偶分体,把构成存储系统的芯片分为偶存储体和奇存储体两部分。
CPU的A1~A19同两个存储体中芯片酌Ao—Al8相连,CPU的Ao作为偶存储体的片选信号,BHE同奇存储体的片选信号相连。
(2)领会16位系统中、字节、字数据的读写过程。
2.16位系统中存储器的接口技术第四章输入输出与中断一、输入输出概述这一部分包括二个知识点:1.外设接口的特性和基本结构深刻领会“端口”和“接口”的定义。
这里的“接口”是指“外没接口”,它是微处理器向外部设备之间进行数据传送的控制电路。
而“端口”是指外设接口中存放和传送数据信息、控制信息和状态信息的寄存器,这些寄存器可以由CPU用IN或OUT指令对其进行该或写。
“端口”又称“I/O端口”或“外设端口”。
2.I/O端口的编址方式外设I/O瑞口的两种编址方式——“独立编址”和“存储器映象编址”和特点及区别。
注意:“独立编址“的处理器有专用的IN/OUT指令来实现对I/O端口的读写;而存储器映象的处理器无专用的I/O指令,所有访问存储器的指令(包括传送指令,算术运算指令和逻辑运算指令)都能用于I/O端口。