北京交通大学微机原理与接口技术知识点往年总结
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微机重点总结第一章计算机中数的表示方法:真值、原码、反码〔-127—+127〕、补码〔 -128— +127〕、BCD 码,1000 的原码为 -0,补码为-8,反码为 -7。
ASCII 码:7 位二进制编码,空格20,回车 0D,换行 0A,0-9〔30-39〕,A-Z〔41-5A〕,a-z〔61-7A〕。
模型机结构介绍1、程序计数器PC: 4 位计数器,每次运行前先复位至0000,取出一条指令后PC自动加 1,指向下一条指令;2、储藏地址存放器MAR:接收来自 PC 的二进制数,作为地址码送入储藏器;3、可编程只读储藏器PROM4、指令存放器 IR:从 PROM接收指令字,同时将指令字分别送到控制器CON和总线上,模型机指令字长为8 位,高 4 位为操作码,低 4 位为地址码〔操作数地址〕;5、控制器 CON:〔1〕每次运行前 CON先发出 CLR=1,使有关部件清零,此时 PC=0000,IR=0000 0000;〔2〕CON有一个同步时钟输出,发出脉冲信号 CLK到各部件,使它们同步运行;〔3〕控制矩阵 CM 依照 IR 送来的指令发出 12 位控制字, CON=C P E P L M E R L I E I L A E A S U E U L B I O;6、累加器 A:能从总线接收数据,也能向总线送数据,其数据输出端能将数据送至 ALU进行算数运算〔双态,不受 E门控制〕;7、算数逻辑部件 ALU:当 S U=0 时,A+B,当 S U =1 时,A-B;8、存放器 B:将要与 A 相加或相减的数据暂存于此存放器,它到 ALU的输出也是双态的;9、输出存放器 O:装入累加器 A 的结果;10、二进制显示器D。
中央办理器CPU:PC、IR、CON、ALU、A、B;储藏器:MAR、PROM;输入 / 输出系统: O、D。
执行指令过程:指令周期〔机器周期〕包括取指周期和执行周期,两者均为3 个机器节拍〔模型机〕,其中,取指周期的3 个机器节拍分别为送地址节拍、读储藏节拍和增量节拍。
最新微机原理与接口技术复习资料(北京交通大学海滨学院考试必备)《微机原理与接口技术》系统复习资料(海滨专用)2012.12.231.复习严格按照《微机原理与接口技术》复习提纲进行复习见附录一2.复习书本第一二三章习题,习题答案见附录二3.复习程序题,见附录三4.微机原理存储器题,见附录四5.汇编语言上机练习,见附录五6.8255练习,见附录六7.8253练习,见附录七附录一:《微机原理与接口技术》复习提纲1.微处理器和微型计算机●微处理器CPU是由运算器和控制器组成的大规模集成电路。
●微型计算机是以微处理器为核心,配以存储器、输入输出接口电路及系统总线所组成的计算机。
(P2 1.1节)2.微型计算机系统的组成:●微型计算机系统由硬件系统和软件系统组成。
(P9 1.2节)●微型计算机的硬件由存储器、运算器、控制器、输入设备和输出设备组成。
●微型计算机的软件由系统软件和应用软件组成(P12 1.2节)●冯.诺依曼体系结构原理,冯.诺依曼机的特点(P10 1.2节)3.机器数的概念:●二进制、十六进制的转换(P18 1.3节习题)●有符号数的原、反、补码表示和转换(P18 1.3节习题)●带符号定点整数补码的表示范围:8位:-128∽+12716位:-32768∽+32767 (1.3节习题)4.8086/8088 MPU的结构:●8086/8088内部由执行部件EU和总线接口部件BIU组成(P342.2节)●BIU 的操作功能(P34 (1))、EU的操作功能(P35 (6))5.8086/8088CPU的寄存器及其用途:(P36-37 2.2节)●数据寄存器:AX:累加器BX:基址寄存器CX:计数寄存器DX:数据寄存器指示器和变址寄存器:SP:堆栈指针寄存器BP:基址指针寄存器SI:源变址寄存器DI:目的变址寄存器段寄存器:CS:代码段寄存器SS:堆栈段寄存器DS:数据段寄存器ES:附加段寄存器专用寄存器:IP:指令指针寄存器FLAGS:标志寄存器●FLAG寄存器的组成和功能:(P36-37 2.2节)状态标志(6位):CF:进位标志AF:辅助进位标志OF:溢出标志SF:符号标志ZF:零标志PF:奇偶标志控制标志(3位):DF:方向标志IF:中断允许标志TF:陷阱标志6.8086/8088的存储器结构:●目前微型机内的存储器都是以一个字节为一个存储单元。
输入输出与中断
1. CPU和外设间的数据传送方式
2. CPU与外设间的接口信号
3.中断向量的置换
4.中断的类型:软件中断、可屏蔽硬件中断、非屏蔽硬件中断;以及CPU对可屏蔽硬件中断和非屏蔽硬件中断的不同的响应条件5.中断向量表、中断向量的概念
6. 输入输出指令
7.8259的基本结构和工作原理
8. 8259的初始化命令字ICW2,ICW3
9.8259的操作命令字:包括各个命令字的作用、格式、具体的操作10.软件中断与硬件中断的异同点
8254程序设计
1.8254的基本结构和工作原理
2. 8254的工作方式2和方式3
2.8254的命令字格式,以及对于8254各个计数器工作方式的设定
8255程序设计
1.8255的基本结构和工作原理
2.8255的命令字格式,以及对于8255各端口的操作
16550
1. 异步串行通信中,波特率的概念,数据帧的概念
2. 16550的数据发送和接收
ADC0809和DAC0832
1.计数式ADC与逐次逼近ADC的区别
2. ADC0809的内部结构,编程控制
3. 权电阻DAC和T型网络DAC的基本概念
4. DAC0832的内部结构。
微机原理与接口技术学习总结微机原理与接口技术学习总结随着信息技术的飞速发展,微机原理与接口技术在现代社会中扮演着重要角色。
作为计算机科学与技术专业的一门必修课程,对于我们今后的学习和工作都具有重要意义。
在这门课程中,我们学习了微机的基本构成、原理和接口技术,下面我将对我在学习这门课程中的体会和收获进行总结。
首先,微机原理部分是这门课程的基础。
通过学习微机的基本构成和原理,我对计算机硬件有了更深入的了解。
我了解到微机主要由中央处理器(CPU)、内存、输入输出设备和存储设备等组成。
CPU是整个计算机的核心,它负责执行所有的计算和控制任务。
内存是存储数据和程序的地方,它可以被CPU直接访问。
而输入输出设备则是与计算机进行信息交互的工具,如键盘、鼠标、显示器等。
学习了微机的基本构成和原理后,我对计算机的工作原理和性能有了更深入的认识,这对于我们今后的学习和研究都具有重要意义。
其次,学习了微机的接口技术,我对计算机的应用领域有了更深入的了解。
接口技术是将计算机与外部设备连接和通信的重要环节,它决定了计算机的功能和性能。
在课程中,我们学习了串口、并口、USB接口等常见的计算机接口。
串口是一种常用的计算机与外部设备进行数据传输的接口,它可以通过一条线来实现数据的收发。
并口则可以同时传输多个位的数据,它主要用于打印机和扫描仪等外部设备与计算机进行数据的传输。
而USB接口则是一种通用的计算机外部设备接口,它可以连接各种外部设备,并提供高速的数据传输速度。
通过学习这些接口技术,我对计算机与外部设备之间的连接和通信有了更深入的了解,这对于我们今后的工作和生活都具有重要意义。
此外,在学习微机原理与接口技术的过程中,我还学到了一些实际的应用技巧。
首先,我学会了如何进行计算机系统的组装与调试。
通过实际操作,我对计算机主板、CPU、内存等硬件的安装和调试有了更深入的了解。
其次,我学会了如何编写简单的微机系统程序。
在课程中,我们使用汇编语言编写了一些简单的微机系统程序,通过亲自编写程序,我对计算机的底层工作原理和数据处理过程有了更深入的了解。
微机原理及接口技术知识点总结微机原理和接口技术是计算机科学与技术专业中非常重要的一门课程,主要涉及到计算机的基本构造、工作原理和外部接口的设计与应用。
下面将对微机原理和接口技术的知识点进行总结,包括计算机的基本构成、计算机的工作原理、外部接口的设计与应用方面的内容。
一、计算机的基本构成1.主机和外部设备:计算机由CPU、内存、I/O设备组成。
外部设备包括输入设备(如键盘、鼠标)、输出设备(如显示器、打印机)和存储设备(如硬盘、光盘)等。
2.总线系统:计算机的内部通信系统,用于传输数据、地址和控制信号。
3.存储器:包括主存储器(RAM)和辅助存储器(硬盘、光盘等),主要用于存储指令和数据。
4.CPU:计算机的核心部件,包括控制单元和算术逻辑单元,负责执行指令和进行数据处理。
二、计算机的工作原理1.运行过程:计算机的运行过程分为取指令、译码、执行和访存四个阶段,其中取指令和访存是主存和CPU之间的数据交换,译码和执行是CPU对指令的操作过程。
2.指令周期:指令在计算机中的执行单位。
包括取指令周期、译码周期、执行周期和访存周期。
3.指令集结构:计算机支持的指令集合,分为精简指令集(RISC)和复杂指令集(CISC)。
4.中断和异常处理:当计算机发生中断事件(如外部设备请求)或异常情况(如除零错误)时,会中断当前指令的执行,并跳转到相应的中断处理程序或异常处理程序。
三、外部接口的设计与应用1.并行接口:通过多根信号线同时传输数据和控制信号,如并行打印接口(LPT)和辅助存储器接口(IDE)等。
2.串行接口:通过单根信号线逐位传输数据和控制信号,如串行通信接口(COM)和USB接口等。
3.总线接口:用于连接主机和外部设备之间的数据传输,如PCI总线和USB总线等。
4.DMA控制器:直接内存存取控制器,用于实现主存和外设之间的数据直接传输,减轻CPU的负担。
5.中断控制器:用于管理和处理外设的中断信号,实现中断的优先级和响应。
第一章概述一、计算机中地数制1、无符号数地表示方法:<1)十进制计数地表示法特点:以十为底,逢十进一;共有0-9十个数字符号.<2)二进制计数表示方法:特点:以2为底,逢2进位;只有0和1两个符号.<3)十六进制数地表示法:特点:以16为底,逢16进位;有0--9及A—F<表示10~15)共16个数字符号. 2、各种数制之间地转换<1)非十进制数到十进制数地转换按相应进位计数制地权表达式展开,再按十进制求和.<见书本1.2.3,1.2.4)<2)十进制数制转换为二进制数制●十进制→二进制地转换:整数部分:除2取余;小数部分:乘2取整.●十进制→十六进制地转换:整数部分:除16取余;小数部分:乘16取整.以小数点为起点求得整数和小数地各个位.<3)二进制与十六进制数之间地转换用4位二进制数表示1位十六进制数3、无符号数二进制地运算<见教材P5)4、二进制数地逻辑运算特点:按位运算,无进借位<1)与运算只有A、B变量皆为1时,与运算地结果就是1<2)或运算A、B变量中,只要有一个为1,或运算地结果就是1<3)非运算<4)异或运算A、B两个变量只要不同,异或运算地结果就是1二、计算机中地码制1、对于符号数,机器数常用地表示方法有原码、反码和补码三种.数X地原码记作[X]原,反码记作[X]反,补码记作[X]补.b5E2RGbCAP注意:对正数,三种表示法均相同.它们地差别在于对负数地表示.<1)原码定义:符号位:0表示正,1表示负;数值位:真值地绝对值.注意:数0地原码不唯一<2)反码定义:若X>0 ,则 [X]反=[X]原若X<0,则 [X]反= 对应原码地符号位不变,数值部分按位求反注意:数0地反码也不唯一<3)补码定义:若X>0,则[X]补= [X]反= [X]原若X<0,则[X]补= [X]反+1注意:机器字长为8时,数0地补码唯一,同为000000002、8位二进制地表示范围:原码:-127~+127反码:-127~+127补码:-128~+1273、特殊数10000000●该数在原码中定义为: -0●在反码中定义为: -127●在补码中定义为: -128●对无符号数:(10000000>2= 128三、信息地编码1、十进制数地二进制数编码用4位二进制数表示一位十进制数.有两种表示法:压缩BCD码和非压缩BCD 码.<1)压缩BCD码地每一位用4位二进制表示,0000~1001表示0~9,一个字节表示两位十进制数.<2)非压缩BCD码用一个字节表示一位十进制数,高4位总是0000,低4位地0000~1001表示0~9p1EanqFDPw字符地编码计算机采用7位二进制代码对字符进行编码<1)数字0~9地编码是0110000~0111001,它们地高3位均是011,后4位正好与其对应地二进制代码<BCD码)相符.DXDiTa9E3d<2)英文字母A~Z地ASCII码从1000001<41H)开始顺序递增,字母a~z地ASCII 码从1100001<61H)开始顺序递增,这样地排列对信息检索十分有利.RTCrpUDGiT第二章微机组成原理第一节、微机地结构1、计算机地经典结构——冯.诺依曼结构<1)计算机由运算器、控制器、输入设备和输出设备五大部分组成<运算器和控制器又称为CPU)<2)数据和程序以二进制代码形式不加区分地存放在存储器总,存放位置由地址指定,数制为二进制.<3)控制器是根据存放在存储器中地指令序列来操作地,并由一个程序计数器控制指令地执行.3、系统总线地分类<1)数据总线<Data Bus),它决定了处理器地字长.<2)地址总线<Address Bus),它决定系统所能直接访问地存储器空间地容量.<3)控制总线<Control Bus)第二节、8086微处理器1、8086是一种单片微处理芯片,其内部数据总线地宽度是16位,外部数据总线宽度也是16位,片内包含有控制计算机所有功能地各种电路.5PCzVD7HxA8086地址总线地宽度为20位,有1MB<220)寻址空间.1、8086CPU由总线接口部件BIU和执行部件EU组成.BIU和EU地操作是异步地,为8086取指令和执行指令地并行操作体统硬件支持.2、8086处理器地启动4、寄存器结构8086微处理器包含有13个16位地寄存器和9位标志位.4个通用寄存器<AX,BX,CX,DX)4个段寄存器<CS,DS,SS,ES)4个指针和变址寄存器<SP,BP,SI,DI)指令指针<IP)1)、通用寄存器<1)8086含4个16位数据寄存器,它们又可分为8个8位寄存器,即:●AX →AH,AL●BX→BH,BL●CX→CH,CL●DX→DH,DL常用来存放参与运算地操作数或运算结果<2)数据寄存器特有地习惯用法●AX:累加器.多用于存放中间运算结果.所有I/O指令必须都通过AX与接口传送信息;●BX:基址寄存器.在间接寻址中用于存放基地址;●CX:计数寄存器.用于在循环或串操作指令中存放循环次数或重复次数;●DX:数据寄存器.在32位乘除法运算时,存放高16位数;在间接寻址地I/O指令中存放I/O端口地址.jLBHrnAILg2)、指针和变址寄存器●SP:堆栈指针寄存器,其内容为栈顶地偏移地址;●BP:基址指针寄存器,常用于在访问内存时存放内存单元地偏移地址.●SI:源变址寄存器●DI:目标变址寄存器变址寄存器常用于指令地间接寻址或变址寻址.3)、段寄存器CS:代码段寄存器,代码段用于存放指令代码DS:数据段寄存器ES:附加段寄存器,数据段和附加段用来存放操作数SS:堆栈段寄存器,堆栈段用于存放返回地址,保存寄存器内容,传递参数4)、指令指针<IP)16位指令指针寄存器,其内容为下一条要执行地指令地偏移地址.5)、标志寄存器<1)状态标志:●进位标志位<CF):运算结果地最高位有进位或有借位,则CF=1●辅助进位标志位<AF):运算结果地低四位有进位或借位,则AF=1●溢出标志位<OF):运算结果有溢出,则OF=1●零标志位<ZF):反映指令地执行是否产生一个为零地结果●符号标志位<SF):指出该指令地执行是否产生一个负地结果●奇偶标志位<PF):表示指令运算结果地低8位“1”个数是否为偶数<2)控制标志位●中断允许标志位<IF):表示CPU是否能够响应外部可屏蔽中断请求●跟踪标志<TF):CPU单步执行5、8086地引脚及其功能<重点掌握以下引脚)●AD15~AD0:双向三态地地址总线,输入/输出信号●INTR:可屏蔽中断请求输入信号,高电平有效.可通过设置IF地值来控制.●NMI:非屏蔽中断输入信号.不能用软件进行屏蔽.●RESET:复位输入信号,高电平有效.复位地初始状态见P21●MN/MX:最小最大模式输入控制信号.第三章 8086指令系统第一节8086寻址方式一、数据寻址方式1、立即寻址操作数(为一常数>直接由指令给出(此操作数称为立即数>立即寻址只能用于源操作数例:MOV AX, 1C8FHMOV BYTE PTR[2A00H], 8FH错误例:× MOV 2A00H,AX 。
《微机原理及接口技术》复习总结综合版——简答题第一篇:《微机原理及接口技术》复习总结综合版——简答题综合版—简答题欢迎使用KNKJ2012DXZY系统《微机原理及接口技术》学科复习综合版—简答题1、微型计算机由那些基本功能部件组成?微处理器、主存储器、系统总线、辅助存储器、输入/输出(I/O)接口和输入/输出设备2、什么是(计算机)总线?在计算机中,连接CPU与各个功能部件之间的一组公共线路,称为总线3、微型计算机系统的基本组成?微型计算机,系统软件,应用软件,输入输出设备4、简述冯.诺依曼型计算机基本组成。
冯.诺依曼型计算机是由运算器,控制器,存储器,输入设备和输出设备组成的。
其中,运算器是对信息进行加工和运算的部件;控制器是整个计算机的控制中心,所以数值计算和信息的输入,输出都有是在控制器的统一指挥下进行的;存储器是用来存放数据和程序的部件,它由许多存储单元组成,每一个存储单元可以存放一个字节;输入设备是把人们编写好的程序和数据送入到计算机内部;输出设备是把运算结果告知用户。
5、什么是机器数?什么是机器数的真值?数在机器内的表示形式为机器数。
而机器数对应的数值称为机器数的真值。
6、8086与8088这两个微处理器在结构上有何相同点,有何主要区别?相同点:(1)内部均由EU、BIU两大部分组成,结构基本相同。
(2)用户编程使用的寄存器等功能部件均为16位。
(3)内部数据通路为16位。
区别 :(1)对外数据总线8086:16位,8088:8位。
(2)指令队列8086:6级,8088:4级。
7、8086CPU内部由哪两部分组成?各完成什么工作?在8086内部由BIU和EU两大部分组成,BIU主要负责和总线打交道,用于CPU与存储器和I/O接口之间进行数据交换;EU主要是将从指令队列中取得的指令加以执行。
8、简述8086内部分为EU和BIU两大功能的意义。
这两部分分开可以在执行指令的同时,从存储器中将将要执行的指令取到指令队列,使两部分并行工作,提高CPU的速度。
微机原理与接口技术知识点归纳一、微机原理基础知识1.计算机的历史与发展:从早期的计算器到现代电子计算机的演变过程,了解计算机的历史与发展。
2.计算机的基本组成:包括中央处理器(CPU)、存储器、输入设备、输出设备等基本组成部分,并对各部分的功能和作用进行了解。
3.计算机的工作原理:包括指令的执行过程、数据在计算机内部的传输和处理过程等。
4.存储器的类型:主要包括随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)等。
5.计算机的指令系统和运算器:了解计算机指令系统的组成和指令的执行过程,以及运算器的功能和实现方法。
6.计算机的时序与控制:了解计算机的时序与控制,包括时钟信号的产生与同步,以及各种控制信号的生成与传输。
二、微机接口技术知识点1.总线的基本概念:了解总线的定义、分类以及总线的特点和功能。
2.ISA总线与PCI总线:介绍ISA总线和PCI总线的结构和工作原理,以及两者之间的差异和优劣。
B接口:了解USB接口的发展历程、工作原理和特点,以及USB接口的速度分类和设备连接方式。
4. 并行接口:介绍并行接口的原理和应用,包括Centronics接口和IEEE-1284接口等。
5.串行接口:了解串行接口的原理和应用,包括RS-232C接口和USB 接口等。
6.中断系统:介绍中断系统的工作原理和分类,以及中断向量表和中断服务程序的编写与应用。
7.DMA接口:了解DMA接口的工作原理和应用,包括DMA控制器和DMA传输方式等。
8.输入输出接口:介绍输入输出接口的原理和应用,包括键盘接口、显示器接口和打印机接口等。
9.总线控制与时序:了解总线控制和时序的设计和实现方法,包括总线仲裁、总线控制器和时序发生器等。
10.接口电路设计方法:介绍接口电路的设计和实现方法,包括接口电路的逻辑设计和电气特性的匹配等。
以上是关于微机原理与接口技术的一些知识点的归纳,通过学习这些知识可以更好地了解计算机的基本原理和各种接口技术的实现方法,为进一步深入学习和应用计算机提供基础。
微机原理与接口期末总结一、引言微机原理与接口是计算机专业的一门重要课程,主要涉及计算机的组成原理、指令系统和计算机系统的接口等内容。
本学期我在这门课上学到了很多知识,对于计算机体系结构有了更深入的理解,并通过实验课程掌握了一些实际操作技能。
在此总结本学期的学习内容,回顾所学知识,总结经验和教训,以期更好地应用于以后的学习和工作中。
二、计算机体系结构基础计算机体系结构是计算机硬件和软件之间的接口,对计算机的性能和功能有着关键影响。
在课程中,我们学习了计算机体系结构的基本原理,包括指令集、中央处理器、存储器、输入输出等方面的内容。
1. 指令集:指令集是计算机操作的基本指令的集合,它定义了计算机的指令格式、操作码、寻址方式等。
我们学习了常见的指令集体系结构,如CISC和RISC,并了解了它们的特点和优缺点。
2. 中央处理器:中央处理器是计算机的主要处理部件,主要由运算器、控制器和寄存器组成。
我们学习了中央处理器的工作原理和组成结构,包括指令周期、流水线和乱序执行等概念。
3. 存储器:存储器是计算机的重要组成部分,主要用于存储程序和数据。
我们学习了存储器的层次结构,包括高速缓存、主存和辅助存储器等。
4. 输入输出:输入输出是计算机与外部设备进行交互的方式。
我们学习了常见的输入输出设备接口,并了解了数据传输的原理和方法。
通过学习上述内容,我对计算机体系结构有了更深入的理解,并能够分析和设计简单的计算机系统。
三、微机接口与总线微机接口与总线是计算机系统的重要组成部分,对计算机的可扩展性和灵活性有很大影响。
在课程中,我们学习了微机接口与总线的部分知识,包括外围设备的接口、I/O设备的工作原理和通信协议。
1. 外围设备接口:我们学习了常见的外围设备接口,如串行和并行接口、USB接口、网络接口等。
了解了各种接口的特点和适用情况,并学会了接口的连接和配置。
2. I/O设备工作原理:我们学习了I/O设备的工作原理和通信方式,如中断驱动、DMA传输等。
《微机原理与接口技术》系统复习资料(海滨专用)2012.12.231.复习严格按照《微机原理与接口技术》复习提纲进行复习见附录一2.复习书本第一二三章习题,习题答案见附录二3.复习程序题,见附录三4.微机原理存储器题,见附录四5.汇编语言上机练习,见附录五6.8255练习,见附录六7.8253练习,见附录七附录一:《微机原理与接口技术》复习提纲1.微处理器和微型计算机●微处理器CPU是由运算器和控制器组成的大规模集成电路。
●微型计算机是以微处理器为核心,配以存储器、输入输出接口电路及系统总线所组成的计算机。
(P2 1.1节)2.微型计算机系统的组成:●微型计算机系统由硬件系统和软件系统组成。
(P9 1.2节)●微型计算机的硬件由存储器、运算器、控制器、输入设备和输出设备组成。
●微型计算机的软件由系统软件和应用软件组成(P12 1.2节)●冯.诺依曼体系结构原理,冯.诺依曼机的特点(P10 1.2节)3.机器数的概念:●二进制、十六进制的转换(P18 1.3节习题)●有符号数的原、反、补码表示和转换(P18 1.3节习题)●带符号定点整数补码的表示范围:8位:-128∽+12716位:-32768∽+32767 (1.3节习题)4.8086/8088 MPU的结构:●8086/8088内部由执行部件EU和总线接口部件BIU组成(P34 2.2节)●BIU 的操作功能(P34 (1))、EU的操作功能(P35 (6))5.8086/8088CPU的寄存器及其用途:(P36-37 2.2节)●数据寄存器:AX:累加器BX:基址寄存器CX:计数寄存器DX:数据寄存器指示器和变址寄存器:SP:堆栈指针寄存器BP:基址指针寄存器SI:源变址寄存器DI:目的变址寄存器段寄存器:CS:代码段寄存器SS:堆栈段寄存器DS:数据段寄存器ES:附加段寄存器专用寄存器:IP:指令指针寄存器FLAGS:标志寄存器●FLAG寄存器的组成和功能:(P36-37 2.2节)状态标志(6位):CF:进位标志AF:辅助进位标志OF:溢出标志SF:符号标志ZF:零标志PF:奇偶标志控制标志(3位):DF:方向标志IF:中断允许标志TF:陷阱标志6.8086/8088的存储器结构:●目前微型机内的存储器都是以一个字节为一个存储单元。
《微机原理与接口技术》复习参考资料第一章概述一、计算机中的数制1、无符号数的表示方法:2、各种数制之间的转换3、无符号数二进制的运算4、二进制数的逻辑运算特点:按位运算,无进借位与运算或运算非运算异或运算二、计算机中的码制(重点★)三、信息的编码1、十进制数的二进制数编码2、字符的编码第二章第一节、微机的结构1、计算机的经典结构——冯.诺依曼结构(1)计算机由运算器、控制器、输入设备和输出设备五大部分组成(运算器和控制器又称为CPU)(2)数据和程序以二进制代码形式不加区分地存放在存储器总,存放位置由地址指定,数制为二进制。
(3)控制器是根据存放在存储器中的指令序列来操作的,并由一个程序计数器控制指令的执行。
3、系统总线的分类(1)数据总线(Data Bus),它决定了处理器的字长。
(2)地址总线(Address Bus),它决定系统所能直接访问的存储器空间的容量。
(3)控制总线(Control Bus)第二节、8086微处理器1、8086是一种单片微处理芯片,其内部数据总线的宽度是16位,外部数据总线宽度也是16位,片内包含有控制计算机所有功能的各种电路。
8086地址总线的宽度为20位,有1MB(220)寻址空间。
2、8086CPU由总线接口部件BIU和执行部件EU组成。
BIU和EU的操作是异步的,为8086取指令和执行指令的并行操作体统硬件支持。
3、寄存器结构(重点★)8086微处理器包含有13个16位的寄存器和9位标志位。
4个通用寄存器(AX,BX,CX,DX)4个段寄存器(CS,DS,SS,ES)4个指针和变址寄存器(SP,BP,SI,DI)指令指针(IP)1)、通用寄存器(1)8086含4个16位数据寄存器,它们又可分为8个8位寄存器,即:●AX →AH,AL●BX→BH,BL●CX→CH,CL●DX→DH,DL常用来存放参与运算的操作数或运算结果(2)数据寄存器特有的习惯用法见教材二十七页2)、指针和变址寄存器。
3)、段寄存器4)、指令指针(IP)16位指令指针寄存器,其内容为下一条要执行的指令的偏移地址。
5)、标志寄存器(1)状态标志:见教材二十九页(2)控制标志位4、8086的工作模式:实地址模式、保护模式、虚拟8086模式5、PC机中存储器的地址表示(重点★)物理地址=(段地址)左移4位+偏移地址(其中偏移地址也叫做“有效地址”或“偏移量”)物理地址的表示方法:段地址:偏移地址例如设某单元的段地址为2000H,偏移地址为3000H,则物理地址为:2000H左移4位+3000H=23000H(其中左移四位指二进制数,十六进制数相当于左移一位)6、堆栈的概念和基本操作(39P、基本操作见如下第三章第二节PUSH POP)7、80486的引脚第三章8086指令系统说明:8086指令系统这章为重点章节,对下面列出的指令都要求学员掌握。
第一节8086寻址方式一、数据寻址方式(重点★)1、立即寻址操作数(为一常数)直接由指令给出(此操作数称为立即数)立即寻址只能用于源操作数例:MOV AX, 1C8FHMOV BYTE PTR[2A00H], 8FH错误例:× MOV 2A00H,AX ; 错误!指令操作例:MOV AX,3102H; AX→3102H执行后,(AH) = 31H,(AL) = 02H2、寄存器寻址(1)操作数放在某个寄存器中(2)源操作数与目的操作数字长要相同(3)寄存器寻址与段地址无关例:MOV AX, BXMOV [3F00H], AXMOV CL, AL错误例:× MOV AX,BL ; 字长不同× MOV ES:AX,DX ; 寄存器与段无关3、直接寻址(1)指令中直接给出操作数的16位偏移地址偏移地址也称为有效地址(EA, Effective Address) (2)默认的段寄存器为DS,但也可以显式地指定其他段寄存器——称为段超越前缀(3)偏移地址也可用符号地址来表示,如ADDR、VAR例:MOV AX ,[2A00H]MOV DX ,ES:[2A00H]MOV SI,TABLE_PTR4、间接寻址●操作数的偏移地址(有效地址EA)放在寄存器中●只有SI、DI、BX和BP可作间址寄存器●例:MOV AX,[BX]MOV CL,CS:[DI]错误例:×MOV AX, [DX]×MOV CL, [AX]5、直接变址寻址●EA=间址寄存器的内容加上一个8/16位的位移量●例:MOV AX, [BX+8]MOV CX, TABLE[SI]MOV AX, [BP]; 默认段寄存器为SS●指令操作例:MOV AX,DATA[BX]若(DS)=6000H, (BX)=1000H, DATA=2A00H,(63A00H)=66H, (63A01H)=55H则物理地址= 60000H + 1000H + 2A00H = 63A00H指令执行后:(AX)=5566H6、基址变址寻址●若操作数的偏移地址:由基址寄存器(BX或BP)给出——基址寻址方式由变址寄存器(SI或DI)给出——变址寻址方式由一个基址寄存器的内容和一个变址寄存器的内容相加而形成操作数的偏移地址,称为基址-变址寻址。
EA=(BX)+(SI)或(DI);EA=(BP)+(SI)或(DI)同一组内的寄存器不能同时出现。
注意:除了有段跨越前缀的情况外,当基址寄存器为BX时,操作数应该存放在数据段DS中,当基址寄存器为BP时,操作数应放在堆栈段SS中。
例:MOV AX, [BX] [SI]MOV AX, [BX+SI]MOV AX, DS: [BP] [DI]错误例:×MOV AX, [BX] [BP]×MOV AX, [DI] [SI]指令操作例:MOV AX,[BX][SI]假定:(DS)=8000H, (BX)=2000H, SI=1000H则物理地址= 80000H + 2000H + 1000H = 83000H指令执行后: (AL)=[83000H](AH)=[83001H]7、相对基址变址寻址●在基址-变址寻址的基础上再加上一个相对位移量EA=(BX)+(SI)或(DI)+8位或16位位移量;EA=(BP)+(SI)或(DI)+8位或16位位移量指令操作例:MOV AX,DATA[DI][BX]若(DS)=8000H, (BX)=2000H, (DI)=1000H, DATA=200H则指令执行后(AH)=[83021H], (AL)=[83020H]寄存器间接、寄存器相对、基址变址、相对基址变址四种寻址方式的比较:寻址方式指令操作数形式⏹寄存器间接只有一个寄存器(BX/BP/SI/DI之一)⏹寄存器相对一个寄存器加上位移量⏹基址—变址两个不同类别的寄存器⏹相对基址-变址两个不同类别的寄存器加上位移量第二节8086指令系统一、数据传送指令(重点★)1、通用传送指令(1) MOV dest,src;dest←src传送的是字节还是字取决于指令中涉及的寄存器是8位还是16位。
具体来说可实现:①M OV mem/reg1,mem/reg2指令中两操作数中至少有一个为寄存器MOV指令的使用规则①IP不能作目的寄存器②不允许mem←mem③不允许segreg←segreg④立即数不允许作为目的操作数⑤不允许segreg←立即数⑥源操作数与目的操作数类型要一致⑦当源操作数为单字节的立即数,而目的操作数为间址、变址、基址+变址的内存数时,必须用PTR说明数据类型。
如:MOV [BX],12H 是错误的。
(2)、堆栈指令什么是堆栈?按“后进先出(LIFO)”方式工作的存储区域。
堆栈以字为单位进行压入弹出操作。
规定由SS指示堆栈段的段基址,堆栈指针SP始终指向堆栈的顶部,SP的初值规定了所用堆栈区的大小。
堆栈的最高地址叫栈底。
①压栈指令PUSHPUSH src ; src为16位操作数例:PUSH AX ;将AX内容压栈执行操作:(SP)-1←高字节AH(SP)-2←低字节AL(SP)←(SP)- 2注意进栈方向是高地址向低地址发展。
`②弹出指令POPPOP dest例:POP BX ;将栈顶内容弹至BX执行操作:(BL)←(SP)(BH)←(SP)+1(SP)←(SP)+2堆栈指令在使用时需注意的几点:①堆栈操作总是按字进行②不能从栈顶弹出一个字给CS③堆栈指针为SS:SP,SP永远指向栈顶④SP自动进行增减量(-2,+2)(3)、交换指令XCHG格式:XCHG reg,mem/reg功能:交换两操作数的内容。
要求:两操作数中必须有一个在寄存器中;操作数不能为段寄存器和立即数;源和目地操作数类型要一致。
举例:XCHG AX,BXXCHG [2000],CL(4)查表指令XLAT执行的操作:AL←[(BX)+(AL)]又叫查表转换指令,它可根据表项序号查出表中对应代码的内容。
执行时先将表的首地址(偏移地址)送到BX中,表项序号存于AL中。
2、输入输出指令只限于用累加器AL或AX来传送信息。
功能: (累加器)←→I/O端口(1)输入指令IN格式:IN acc,PORT ;PORT端口号0~255HIN acc,DX ;DX表示的端口范围达64K例:IN AL,80H ;(AL)←(80H端口)IN AL,DX ;(AL)←((DX))(2) 输出指令OUT格式:OUT port,accOUT DX,acc例:OUT 68H,AX ;(69H,68H)←(AX)OUT DX,AL ;((DX))←(AL)在使用间接寻址的IN/OUT指令时,要事先用传送指令把I/O端口号设置到DX寄存器如:MOV DX,220HIN AL,DX;将220H端口内容读入AL3、目标地址传送指令(1)LEA传送偏移地址格式:LEA reg,mem ; 将指定内存单元的偏移地址送到指定寄存器要求:1)源操作数必须是一个存储器操作数;2)目的操作数必须是一个16位的通用寄存器。
例:LEA BX,[SI+10H]设:(SI)=1000H则执行该指令后,(BX)=1010H●注意以下二条指令差别:LEA BX,BUFFERMOV BX,BUFFER前者表示将符号地址为BUFFER的存储单元的偏移地址取到BX中;后者表示将BUFFER存储单元中的内容取到BX中。
下面两条指令等效:LEA BX,BUFFERMOV BX, OFFSET BUFFER其中OFFSET BUFFER表示存储器单元BUFFER的偏移地址。
二者都可用于取存储器单元的偏移地址,但LEA指令可以取动态的地址,OFFSET只能取静态的地址。
二、算术运算指令1、加法指令(1)不带进位的加法指令ADD实例:ADD AL,30HADD SI,[BX+20H]ADD CX,SIADD [DI],200H•ADD指令对6个状态标志均产生影响。