微机原理与接口技术知识点复习总结汇编

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微机原理与接口复习

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微机原理与接⼝复习1、微机中各部件的连接采⽤什么技术?为什么?答:现代微机中⼴泛采⽤总线将各⼤部件连接起来。

有两个优点:⼀是各部件可通过总线交换信息,相互之间不必直接连线,减少了传输线的根数,从⽽提⾼了微机的可靠性;⼆是在扩展计算机功能时,只须把要扩展的部件接到总线上即可,⼗分⽅便。

2、微机系统的总线结构分哪三种?(选择/填空)答:单总线、双总线、双重总线3、模型机有哪些寄存器,以及作⽤?(选择/填空)答:通⽤寄存器组:可由⽤户灵活⽀配,⽤来存放参与运算的数据或地址信息。

地址寄存器:专门⽤来存放地址信息的寄存器。

程序计数器:它的作⽤是指明下⼀条指令在存储器中的地址。

指令寄存器:⽤来存放当前正在执⾏的指令代码指令译码器:⽤来对指令代码进⾏分析、译码,根据指令译码的结果,输出相应的控制信号4、8086CPU的内部结构由哪两部分组成,各组成部件⼜有哪些部件组成、功能是什么?答:8086CPU内部结构由BIU\EU两部分组成.(1)EU的组成和各组成部件功能如下:算术逻辑运算单元:⽤于8位/16位⼆进制算术和逻辑运算.通⽤寄存器组:⽤来存放操作数或操作数的地址标志寄存器:⽤来存放反映CPU运算的状态特征和存放某些控制标志数据暂存器:协助ALU完成运算,暂存参加运算的数据(2)BIU的组成和各组成部件功能地址加法器:⽤来形成20位物理地址段寄存器:⽤来存放段的基值IP:存放下⼀条指令的地址指令队列缓冲器:⽤来存放预取的指令总线控制逻辑:将内部总线和外部总线相连.5、8086/8088为什么采⽤地址/数据复⽤技术?8086有哪些管脚是复⽤的?答:考虑到芯⽚成本,8086/8088采⽤40条引线的封装结构。

40条引线引出8086/8088的所有信号是不够⽤的,采⽤地址/数据线复⽤引线⽅法可以解决这⼀⽭盾,从逻辑⾓度,地址与数据信号不会同时出现,⼆者可以分时复⽤同⼀组引线。

8086管脚复⽤有:AD15~AD0是分时复⽤的存储器或端⼝的地址和数据总线地址/状态总线A19/S6~A16/S3BHE/S7为⾼8位数据总线允许/状态复⽤引脚7、CPU在中断周期要完成哪些主要的操作?答:CPU在中断周期要完成下列操作:(1)关中断(2)保留断点(3)保护现场(4)给出中断⼊⼝地址,转去相应的中断服务程序(5)恢复现场(6)开中断(7) 返回8、芯⽚8255有⼏个控制字?各⾃功能如何?若8255A控制字写⼊同⼀个控制端⼝如何区分不同的控制字?答:芯⽚8255有2个控制字:⽅式选择控制字和端⼝C置位/复位控制字。

微机原理与接口技术知识点总结整理

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微机原理与接口技术知识点总结整理微机原理与接口技术是计算机科学中的重要分支,其主要研究方向是了解计算机的硬件构造、操作系统、编程语言以及各种数据通信协议等相关知识。

本文将对微机原理与接口技术的相关知识点进行总结整理。

一、微机原理1.微机概述:微机是指由微处理器、存储器、输入/输出设备等组成的计算机系统,是应用最为广泛的计算机类型。

2.计算机硬件构成:计算机硬件由内部和外部两部分组成,内部主要包括CPU、主板、显卡、内存、硬盘等,外部主要包括鼠标、键盘、显示器、打印机等。

3.CPU结构:CPU由控制单元和运算单元组成,控制单元用于控制程序的执行,运算单元用于进行算数和逻辑运算。

4.存储器结构:存储器主要包括ROM和RAM两种,ROM为只读存储器,RAM为随机存储器,可以随时进行数据的读写操作。

5.总线结构:计算机内部的各个部件都需要通过总线进行连接和通信,常用的总线包括数据总线、地址总线和控制总线。

二、接口技术1.接口概述:接口是计算机系统中连接不同设备之间的桥梁,是实现设备间数据交换的通道。

2.串行接口:串行接口能够传输或接收一个比特位或字节序列,常用的串行接口包括RS-232、RS-485和USB等。

4.键盘扫描接口:键盘扫描接口通常采用矩阵式扫描技术,可以实现多个按键同时使用的功能。

5.鼠标接口:鼠标接口主要包括串行和PS/2两种,其中PS/2接口常用于笔记本电脑和台式机。

6.网络接口:网络接口可以实现计算机之间的数据交换和共享,主要包括局域网和广域网。

三、总结通过以上对微机原理与接口技术的知识点总结整理,我们可以了解到计算机硬件组成、CPU结构、存储器结构、总线结构以及各种接口技术的作用和应用,进而更深入地学习和应用计算机科学相关知识。

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《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:(1)十进制计数的表示法特点: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)十六进制数的表示法: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、各种数制之间的转换(1)非十进制数到十进制数的转换按相应进位计数制的权表达式展开,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→二进制的转换:整数部分:除2取余;小数部分:乘2取整。

●十进制→十六进制的转换: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的各个位。

(3)二进制与十六进制数之间的转换用4位二进制数表示1位十六进制数3、无符号数二进制的运算(见教材P5)4、二进制数的逻辑运算特点:按位运算,无进借位(1)与运算只有A、B变量皆为1时,与运算的结果就是1(2)或运算A、B变量中,只要有一个为1,或运算的结果就是1(3)非运算(4)异或运算A、B两个变量只要不同,异或运算的结果就是1二、计算机中的码制1、对于符号数,机器数常用的表示方法有原码、反码和补码三种。

数X的原码记作[X]原,反码记作[X]反,补码记作[X]补。

注意:对正数,三种表示法均相同。

它们的差别在于对负数的表示。

(1)原码定义:符号位:0表示正,1表示负;数值位:真值的绝对值。

注意:数0的原码不唯一(2)反码定义:若X>0 ,则[X]反=[X]原若X<0,则[X]反= 对应原码的符号位不变,数值部分按位求反注意:数0的反码也不唯一(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的补码唯一,同为000000002、8位二进制的表示范围: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、信息的编码1、十进制数的二进制数编码用4位二进制数表示一位十进制数。

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5.5关于DRAM
答,动态随机存取存储器 (DRAM) 的存储单元电路 动态存储单元是由 MOS 管的栅极电容 C 和门控管组成的。数据以电荷的形式存储在栅极电容上,电容 上的电压高表示存储数据 1 ;电容没有储存电荷,电压为 0 ,表明存储数据 0 。因存在漏电,使电容 存储的信息不能长久保持,为防止信息丢失,就必须定时地给电容补充电荷,这种操作称为 “ 刷新 ” 由于要不断地刷新,所以称为动态存储。方法:采用“仅行地址有效”方法刷新;刷新周期:15μs刷新次数128us
1.3微机系统总线?
答,系统总线:传递信息的一组公用导线,CPU通过它们与存储器和I/O设备进行信息交换 。好处:组态灵活、扩展方便 三组信号线:数据总线、地址总线和控制总线。其பைடு நூலகம்用特点是:在某一时刻,只能由一个总线主控设备来控制系统总线,只能有一个发送者向总线发送信号;但可以有多个设备从总线上同时获得信号。
通过控制字D7作为特征位来区分不同的控制字。
第一章 微机系统概述
1.1微型计算机的特点,及其与单片机数字信号处理器的区别
答,微型计算机:以大规模、超大规模集成电路为主要部件,以集成了计算机主要部件——控制器和运算器的微处理器为核心,所构造出的计算机系统 。
PC机:PC(Personal Computer)机就是面向个人单独使用的一类微机 。
1、微机中各部件的连接采用什么技术?为什么?
答:现代微机中广泛采用总线将各大部件连接起来。有两个优点:一是各部件可通过总线交换信息,相互之间不必直接连线,减少了传输线的根数,从而提高了微机的可靠性;二是在扩展计算机功能时,只须把要扩展的部件接到总线上即可,十分方便。
2、微机系统的总线结构分哪三种?(选择/填空)

微机原理及接口技术知识点总结

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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。

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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 。

微机原理与接口技术总复习

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微机原理与接⼝技术总复习微机原理与接⼝技术总复习第⼀部分:填空题第⼀章微机的基本知识1.1基本知识结构微机的构成(包括硬件:主机+外设;软件:操作系统+编译程序+汇编程序+诊断程序+数据库等)微机的⼯作原理和⼯作过程①⼯作原理(冯.诺依曼原理)②⼯作过程(取指令、分析指令、执⾏指令)③控制器的两个主要功能了解微机的主要技术指标数的原码、反码、补码的表⽰⽅法及补码的运算⼆、⼋、⼗、⼗六进制数的表⽰及其相互转换ASCII码、BCD码的表⽰⽅法及其运算、修正原则⽆符号数与符号数的运算及其对标志位的影响1.2相关习题1.对于⼆进制数0110 1001B,⽤⼗进制数表⽰时为:105D;⽤⼗六进制数表⽰时为:69H。

BCD2.设机器字长为8位,最⾼位是符号位。

则⼗进制数–11所对应的原码为:10001011B。

3.已知某数的原码是10110110B,则其反码是11001001B ;补码是11001010B 。

4.⼀个8位⼆进制数⽤补码⽅式表⽰的有符号数的范围是-128~+127 。

第⼆章微处理器与系统结构2.1基本知识结构掌握8086CPU的内部结构与主要引脚信号功能1、内部结构(BIU与EU)组成与功能2、主要引脚信号AD0~AD15, A16/S3~A19/S6,(地址锁存的必要性)BHE, NMI, INTR, INTA, HOLD, HLDA, RESET,READY, ALE, DEN,LOCK,RD,WR,M/IO。

熟悉8086 CPU 内部寄存器阵列了解8086最⼤组态与最⼩组态的区别熟悉存储器物理地址的⽣成及存储器组织20位地址如何⽣成;存储器是如何组织的,字节、字、字符串在内存中是如何存放的。

熟悉CPU中的标志寄存器及堆栈6个状态标志+3个控制标志;堆栈定义、堆栈组成及操作,为什么要设置堆栈?熟悉系统的输⼊/输出结构和基本总线周期(会画读、写周期基本时序图)2.2相关习题1.8086 CPU从功能上分为EU 和BIU 两部分。

微机原理与接口技术知识点总结整理

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微机原理与接口技术知识点总结整理引言微机原理与接口技术是计算机科学与技术专业的核心课程之一,它涵盖了微处理器的工作原理、计算机体系结构、输入输出接口技术以及相关的硬件设计和编程技巧。

本文档旨在对微机原理与接口技术的主要内容进行总结和整理,帮助读者系统地掌握相关知识点。

微处理器与计算机体系结构微处理器基础发展历史:从Intel 4004到现代多核处理器的演进。

指令集架构:包括CISC和RISC的区别。

寄存器组:通用寄存器、状态寄存器、控制寄存器等。

计算机体系结构冯·诺依曼模型:存储程序的概念和计算原理。

哈佛模型:指令和数据分开存储的特点。

流水线技术:提高指令执行效率的方法。

存储系统主存储器:RAM和ROM的区别与应用。

高速缓存:L1、L2缓存的作用和工作原理。

虚拟内存:页面置换算法和段页式管理。

输入输出(I/O)接口技术I/O接口基础接口分类:并行接口与串行接口。

数据传输方式:同步传输与异步传输。

控制方式:程序控制、中断驱动、DMA。

常见接口标准ISA:工业标准架构。

PCI:外设组件互连标准。

USB:通用串行总线。

SATA:串行高级技术附件。

中断系统中断类型:硬件中断与软件中断。

中断向量表:中断服务例程的地址存储。

中断优先级:不同中断源的处理优先级。

DMA传输DMA控制器:直接内存访问的硬件支持。

DMA传输过程:数据在内存和外设间的直接传输。

总线技术总线分类数据总线:传输数据的通道。

地址总线:指定数据传输的目标地址。

控制总线:控制信号的传输。

总线标准EISA:扩展工业标准架构。

AGP:加速图形端口。

PCI Express:新一代的PCI总线。

总线仲裁链式仲裁:按顺序分配总线使用权。

计数器定时器仲裁:基于时间片分配总线使用权。

微机硬件组成中央处理单元(CPU)运算器:执行算术和逻辑运算。

控制器:协调CPU内部操作和外部设备通信。

主板(Motherboard)芯片组:决定主板功能和性能的关键组件。

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第一章计算机基础知识本章的主要内容为不同进位计数制计数方法、不同进位制数之间相互转换的方法、数和字符在计算机中的表示方法、简单的算术运算以及计算机系统的组成。

下边将本章的知识点作了归类,图1为本章的知识要点图,图1.2为计算机系统组成的示意图。

本章知识要点数制二进制数(B)八进制数(Q)十六进制数(H)十进制数(D)B)码制带符号数编码奇偶校验码字符编码原码反码补码ASCII码BCD码压缩BCD码非压缩BCD码计算机系统组成计算机系统组成硬件主机外部设备中央处理器(CPU)半导体存储器控制器运算器ROMRAM输入设备输出设备软件系统软件应用软件操作系统:如DOS、Windows、Unix、Linux等其他系统软件用户应用软件其他应用软件各种计算机语言处理软件:如汇编、解释、编译等软件第二章8086微处理器本章要从应用角度上理解8086CPU的内部组成、编程结构、引脚信号功能、最小工作模式的系统配置、8086的存储器组织、基本时序等概念。

下面这一章知识的结构图。

本章知识要点Intel 8086微处理器时钟发生器(8284)地址锁存器(74LS373、8282)存储器组织存储器逻辑分段存储器分体三总线(DB、AB、CB) 时序时钟周期(T状态)基本读总线周期系统配置(最小模式)8086CPU数据收发器(8286、74LS245)逻辑地址物理地址奇地址存储体(BHE)偶地址存储体(A0)总线周期指令周期基本写总线周期中断响应时序内部组成执行单元EU(AX、BX、CX、DX、SP、BP、SI、DI、标志寄存器)总线接口单元BIU(CS、DS、SS、ES、IP)地址/数据控制负责地址BHE/S7、ALE引脚功能(最小模式)地址/状态数据允许和收发DEN、DT/R负责读写RD、WR、M/IO负责中断INTR、NMI、INTA负责总线HOLD、HLDA协调CLK、READY、TEST模式选择MN/MX=5V第三章 8086的指令系统本章重点是8086CPU 指令的寻址方式,每条指令的格式、功能及标志的影响;同时还涉及到存储器单元的物理地址计算、标志位填写和堆栈操作。

下图为本章知识结构图。

本章知识要点 操作数寻址方式 立即数寻址、寄存器寻址、存储器寻址…….堆栈结构(后进先出) 堆栈指针(SP) 逻辑地址、物理地址 寻址方式 指令格式 堆栈操作(入栈、出栈) 立即数寻址指令功能 对标志位影响填写标志位寄存器寻址存储器寻址 串操作寻址 I/O 端口寻址 隐含寻址 直接寻址寄存器间接寻址 寄存器相对寻址 基址变址寻址 相对基址变址寻址 指令功能数据传送类(通用数据传送指令、堆栈指令、交换指令、I/O 传送指令、换码指令、有效地址传送指令、 标志寄存器传送指令) 算术运算类指令(加法指令,减法指令, 乘法指令,除法指令,BCD 码调整指令) 逻辑类指令(逻辑运算指令、逻辑移位操作指令) 串操作类指令(串传送、比较、扫描、串存和取指令) 控制转移类指令(条件和无条件转移、子程序调用和返回指令、子程序调用和返回、中断) 、处理器控制类指令第四章 汇编语言程序设计本章主要内容是汇编语言类别、伪指令语句格式和作用、基本程序结构、调用程序和被调用程序之间数据传递途径以及汇编源程序上机调试过程。

本章重点是阅读程序和编写程序。

下边是本章的知识结构图。

汇编语言语句类别程序基本结构顺序结构本章知识要点实指令语句分支结构 循环结构过程(子程序)伪指令语句 宏指令语句参数传递途径寄存器约定 存储器约定 堆栈传递程序开发步骤: 编 辑汇 编 链 接 调试运行符号定义伪指令 EQU 、=伪指令语句数据定义伪指令 DB 、DW 、DD ……段定义伪指令 SEGMENT ……ENDS 过程定义伪指令 PROC 、ENDP 段指派伪指令 ASSUME 程序定位伪指令 ORG 汇编结束伪指令 END 其他伪指令…….第五章半导体存储器半导体存储器是用半导体器件作为存储介质的存储器。

本章讨论半导体存储器芯片的类型、存储原理、引脚功能、如何与CPU(或系统总线)连接等问题。

本章知识结构图如下。

`本章知识要点存储器作用存放程序和数据半导体存储器芯片分类主存储器设计RAM只存放二进制数ROMSRAMDRAM掩模ROMPROMPROMEPROMEEROM存储器芯片存储容量引脚功能计算芯片数地址分配、片选逻辑、控制选择与系统连接全译码部分译码线译码第六章 输入输出接口本章讨论输入/输出接口的基本概念,包括输入/输出接口的作用、内部结构、传送信息的分析、IO 端口编址以及主机通过接口与外设之间数据传送的方式。

下边是本章的知识结构图。

IO 接口概念 主机通过接口与外设数据传送方式 本章知识要点 接口作用接口传送信息的种类 IO 端口 数据传送方式 程序控制方式控制信息 状态信息 数据信息(开关量、脉冲量、数据量、模拟量) IO 端口编址方式单独编址 统一编址 IO 端口号 简单的I/O 芯片的使用中断控制方式 直接存储器存取控制方式(DMA) 无条件传送 有条件传送(查询)第七章中断与中断控制器本章主要内容:中断的基本概念、CPU响应中断的条件、中断响应过程、中断服务程序的执行;8086/8088中断系统;可编程中断控制器8259A的引脚功能、编程结构以及工作工程。

中断概念本章知识要点实现中断与返回中断请求中断优先级控制软件查询中断源中断源的中断优先级别中断判优中断响应中断服务中断返回中断系统功能实现中断优先级控制中断优先级排队中断嵌套(高级中断请求能中断低级中断服务)硬件查询(菊花链)可编程中断控制器(PIC)8259A的中断管理方式实现中断与返回中断屏蔽方式优先级设置方式实现中断优先级控制全嵌套方式优先级自动循环方式优先级特殊循环方式特殊全嵌套方式中断结束方式自动EOI结束方式普通EOI结束方式特殊EOI结束方式中断请求引入方式边沿触发方式电平触发方式中断查询方式第八章 定时器/计数器8253及应用本章主要内容是定时器/计算器的应用场合;如何实现定时/计数;可编程计数器/定时器8253芯片的内部结构、引脚功能、计数原理、6种工作方式下的工作条件和输出波形特征。

下边是知识要点图。

可编程并行接口8255:功能、内部结构框图及功能、引脚及功能、8255的工作方式、8255的设置(初始化)及控制字和状态字、8255的使用(硬件设计及软件设计)以及与打印机、ADC 的控制连接等等。

本章知识要点定时/计数的实现下 软件:延时子程序 可编程定时器/计数器8253 引脚功能通道的编程结构 通道的6种工作方式 8253的工作方式方式0:计数结束中断方式 硬件:数字逻辑电路 采用可编程定时器/计数器 芯片的使用:硬件连线、软件编程 方式1:可重新触发单稳态输出方式方式2:分频器方式 方式3:方波发生器方式 方式4:软件选通触发方式 方式5:硬件选通触发方式第九章 A/D 和D/A 转换本章重点是A/D 转换的任务和转换原理,D/A 转换的任务和转换原理,常用A/D 转换器(ADC)集成芯片和D/A 转换器(DAC)集成芯片的外部引脚功能、内部结构、工作过程、性能指标以及实际应用。

D/A 本章知识要点转换任务 A/D :模拟量 数字量 D/A :数字量模拟量 转换原理 常用方法 A/D 基准电压、权电阻解码网络 基准电压、T 型电阻解码网络 逐次逼近式,计数器式 积分式,并联式 集成芯片使用 硬件连线:同微机系统总线的连接 软件编程:控制转换,控制数字量传送 集成芯片应用场合 ADC :将CPU 处理后的数字量转换为模拟量DAC 将CPU 处理后的数字量转换为模拟量,送控制现场与运算放大器一起组成各种波形发生器如下图所示,以8088微处理器为核心的IBM PC/XT 机与DAC0832连接,实现波形发生器。

IBM PC/XT 机使用10根地址线A0~A9寻址I/O 端口,AEN 为地址允许信号,低电平时选中端口。

DAC0832的参考电压V REF =-5V, V REF 的范围为0~5V , 计算式为1255out REF N V V ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,其中,N 是由DAC0832转换的数字量对应的十进制值。

V out 的输出范围是-5V~5V 。

(1) 根据下图一所示的DAC0832的硬件连接,说明其工作方式。

(2) 假如DAC0832端口地址为140H, 请在下图一中画出相应的译码电路。

(3) 现有1ms 的延时子程序DELAY , 请编写程序片段实现输出右图二的所示波形。

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