微机原理考点复习汇集

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微机原理期末复习总结

微机原理期末复习总结

微机原理期末复习总结 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT一、基本知识1、微机的三总线是什么答:它们是地址总线、数据总线、控制总线。

2、8086 CPU启动时对RESET要求8086/8088 CPU复位时有何操作答:复位信号维高电平有效。

8086/8088 要求复位信号至少维持4 个时钟周期的高电平才有效。

复位信号来到后,CPU 便结束当前操作,并对处理器标志寄存器,IP,DS,SS,ES 及指令队列清零,而将cs 设置为FFFFH, 当复位信号变成地电平时,CPU 从FFFF0H 开始执行程序3、中断向量是是什么堆栈指针的作用是是什么什么是堆栈答:中断向量是中断处理子程序的入口地址,每个中断类型对应一个中断向量。

堆栈指针的作用是指示栈顶指针的地址,堆栈指以先进后出方式工作的一块存储区域,用于保存断点地址、PSW 等重要信息。

4、累加器暂时的是什么ALU 能完成什么运算答:累加器的同容是ALU 每次运行结果的暂存储器。

在CPU 中起着存放中间结果的作用。

ALU 称为算术逻辑部件,它能完成算术运算的加减法及逻辑运算的“与”、“或”、“比较”等运算功能。

5、8086 CPU EU、BIU的功能是什么答:EU(执行部件)的功能是负责指令的执行,将指令译码并利用内部的寄存器和ALU对数据进行所需的处理BIU(总线接口部件)的功能是负责与存储器、I/O端口传送数据。

6、CPU响应可屏蔽中断的条件答:CPU 承认INTR 中断请求,必须满足以下4 个条件:1 )一条指令执行结束。

CPU 在一条指令执行的最后一个时钟周期对请求进行检测,当满足我们要叙述的4 个条件时,本指令结束,即可响应。

2 )CPU 处于开中断状态。

只有在CPU 的IF=1 ,即处于开中断时,CPU 才有可能响应可屏蔽中断请求。

3 )没有发生复位(RESET ),保持(HOLD )和非屏蔽中断请求(NMI )。

微机原理复习要点

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第7章 中断 1.中断的概念 中断的响应的过程 中断类型码 与中断向量的关系 2.中断的向量表的位置 3.中断向量写入中断向量表的编程 4.8259A 的结构 IRR ISR IMR
5.主从方式引脚 级联能扩展的中断源数
6.初始化编程 两种命令字 7.优先级方式 循环优先级下 优先级的判断 发中断结束命令的目的
3.INT 21h 字符的输入输出
4。阅读程序,写结果
第六章: 1. 存储器的种类 各自特点
2. 微机系统的存储器分级(4级) 容量、 速度、成本 Cache
3. 存储容量与 地址线数和 起始地址与末地址 之间的关系 4. 存储器的扩展 已知连线 写出地址范围 已知范围 画图
5. 8086存储器的扩展 奇偶地址分体 BHE 访问”字节 “偶地址 字“ ”奇地址字“ 8086访问时的不同
第2章: 3.8086/8088 引脚功能 最小方式下 地址线20位访问存储器 16位访 问端口 地址数据复用,MN/MX M/IO DEN DTR ALE BHE 8282锁存器 最小组态连线 那些信号需要锁存 8086/8088 的区别 4.总线时序 4 个T状态 哪些信号有效,TW什么时候插入 READY 信号 中断响应时序两个INTA 结合8259 中断响应的过程 5.复位时各寄存器状态,复位后第一条指令 6.总线请求 哪些是三态
微机原理复习要点
第一章: 1. 数制之间转换及运算 2. 数的表示方法:原码,反码,补码 ,数的真值。 8421BCD码, ASCII码(常用的如 A a 空格 回车 换行 数字) 浮点数表示 方法 3. 溢出的产生,溢出的判断 4. 计算机五大组成部件 总线 指令执行的过程(了解) 第二章:
1. 8086的功能结构 EU BIU FLAG (运算对标志位的影响,结合 指令)SP堆栈 入栈出栈 的影响 2. 存储器分段方式,物理地址,逻辑地址,结合指令分析有效地 址,物理地址,记住形成物理地址默认的段寄存器

微机原理知识点汇总

微机原理知识点汇总

微机原理知识点汇总————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:微机原理复习总结第1章基础知识⏹计算机中的数制⏹BCD码与二进制数11001011B等值的压缩型BCD码是11001011B。

F第2章微型计算机概论⏹计算机硬件体系的基本结构计算机硬件体系结构基本上还是经典的冯·诺依曼结构,由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备5个基本部分组成。

⏹计算机工作原理1.计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备5个基本部分组成。

2.数据和指令以二进制代码形式不加区分地存放在存储器重,地址码也以二进制形式;计算机自动区分指令和数据。

3.编号程序事先存入存储器。

⏹微型计算机系统是以微型计算机为核心,再配以相应的外围设备、电源、辅助电路和控制微型计算机工作的软件而构成的完整的计算机系统。

⏹微型计算机总线系统数据总线 DB(双向)、控制总线CB(双向)、地址总线AB(单向);⏹8086CPU结构包括总线接口部分BIU和执行部分EUBIU负责CPU与存储器,,输入/输出设备之间的数据传送,包括取指令、存储器读写、和I/O读写等操作。

EU部分负责指令的执行。

⏹存储器的物理地址和逻辑地址物理地址=段地址后加4个0(B)+偏移地址=段地址×10(十六进制)+偏移地址逻辑段:1). 可开始于任何地方只要满足最低位为0H即可2). 非物理划分3). 两段可以覆盖1、8086为16位CPU,说明(A )A. 8086 CPU内有16条数据线B. 8086 CPU内有16个寄存器C. 8086 CPU内有16条地址线D. 8086 CPU内有16条控制线解析:8086有16根数据线,20根地址线;2、指令指针寄存器IP的作用是(A )A. 保存将要执行的下一条指令所在的位置B. 保存CPU要访问的内存单元地址C. 保存运算器运算结果内容D. 保存正在执行的一条指令3、8086 CPU中,由逻辑地址形成存储器物理地址的方法是(B )A. 段基址+偏移地址B. 段基址左移4位+偏移地址C. 段基址*16H+偏移地址D. 段基址*10+偏移地址4、8086系统中,若某存储器单元的物理地址为2ABCDH,且该存储单元所在的段基址为2A12H,则该存储单元的偏移地址应为(0AADH )。

微机原理考点总结

微机原理考点总结

第一章微型计算机基础概论一、微型计算机系统1、微型机的工作原理—冯诺依曼计算机原理◆存储程序工作原理:将计算机过程描述为由许多条指令按照一定顺序组成的程序并放入存储器中保存;指令按照其在存储器中存放的顺序中执行;由控制器控制整个程序和数据的存取以及程序的执行。

◆冯诺依曼体系结构:输入/输出设备、存储器、运算器、控制器。

◆冯诺依曼机的特点:共享数据、顺序执行;交互量大,处理效率低。

2、微机系统的基本组成微机系统:硬件系统(主机(CPU/存储器/输入输出接口/总线)+外设)+软件系统(系统软件+应用软件)。

◆微处理器:简称CPU,主要包括运算器、寄存器、控制器。

◆存储器:用于存放计算机工作过程中需要操作的数据和程序。

需要了解的概念包括:内存单元及其地址和内容;内存容量(与CPU地址总线的位数即寻址能力有关);内存操作(读/写);分类随机存取存储器RAM和只读存储器ROM。

◆输入输出接口(I/O):串/并行接口;输入/输出接口;数字/模拟接口。

实现主机与外设匹配;数据缓冲;信号电平和类型的转换。

◆系统软件:操作系统、编译系统、网络系统、工具软件。

二、计算机中的数制和编码1、数制和编码的表示:十进制(D)、二进制(B)、十六进制(H)。

2、各种数制之间的相互转换◆非十进制数到十进制数的转换:按相应的权值表达式栈空。

十进制数到非十进制数的转换:除模取余,乘模取整。

二进制与十六进制数间的转换:用四位二进制数表示一位十六进制数。

◆BCD码:用二进制编码表示的十进制数;先转换为十进制再转换为二进制。

◆ASCII码:西文字符编码。

一般用7位二进制码表示,D7为奇偶校验位。

3、无符号二进制数的运算◆二进制数的运算:无符号数(算术运算、逻辑运算)+有符号数。

◆无符号数的算术运算:加减乘除,进位借位。

◆无符号数的表示范围:0≦X≦2n-1,结果超出这个范围则产生溢出。

◆无符号数的逻辑运算:与、或、非、异或(逻辑符号/真值表/应用)。

微机原理复习

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微机原理复习第1章绪论1、微型计算机:–以微处理器(CPU)为核心,配上大规模集成电路的存储器(ROM/RAM)、输入/输出接口电路及系统总线等所组成的计算机。

2、三组总线地址总线AB–单向,位数n决定CPU可寻址的内存容量数据总线DB–双向,CPU与存储器、外设交换数据的通路控制总线CB–双向,传输控制信号和状态信号3、各进制数间的转换非十进制数到十进制数间的转换按相应进位计数制的权表达式展开,在按十进制求和。

如:1011 0111B=(183)D;14FBH=(5371)D十进制数到非十进制数的转换(1)十进制到二进制整数部分:除2取余小数部分:乘2取整例如:12.125D=(1100.001)B(2)十进制到十六进制的转换整数部分:除16取余小数部分:乘16取整二进制与十六进制间的转换用4位二进制数表示1位十六进制数例如:(0101 1000 1001.1100)B=(5 8 9.C)H划分的时候以小数点位分界线,整数部分从最低位开始划,前面不够补零,不影响大小小数部分从最高位开始,后面不够补零,也不影响大小第2章8086 CPU2、8086CPU内部寄存器3、8086微处理器的标志寄存器8086 CPU中的标志位-状态标志FLAGS寄存器中共有6个状态标志位–CF,进位标志。

–PF位,奇偶校验标志。

–AF,辅助进位标志。

–ZF,全零标志。

–SF,符号标志。

–OF ,溢出标志位。

8086 CPU中的标志位-控制标志FLAGS寄存器中共有3个控制标志位–TF,单步标志。

–IF,中断标志。

–DF,方向标志。

题1:已知某存储单元所在的段地址为1900H,偏移地址为8000H,试求出该单元所在的物理地址?第二章作业第2题:8086CPU内部由那两部分组成?他们大致是如何工作的?8086 CPU由指令执行单元和总线接口单元两部分组成。

工作过程:1)读存储器2)EU从指令队列中取走指令,经EU控制器译码分析后,向各部件发控制命令,以完成执行指令的操作3)指令队列满,则BIU处于空闲状态4)指令执行过程中,如果需要进行存取数据,EU就要求BIU完成相应的总线周期?5)在程序转移时,先清空队列,再去新的地址处取指。

《微机原理与应用》复习资料汇总(DOC)

《微机原理与应用》复习资料汇总(DOC)

11. 补码加法10111011+11110111的计算结果是10110010。

补码加法11110101+10101010的结果是_______10011111________,___无___溢出。

补码减法10111011-11110111的结果是_______11000100________,___无___溢出。

12.一个计算机的字长是4个字节,这意味着在CPU中作为一个整体加以传送处理的二进制代码为32位。

13. 查询方式是程序控制方式。

14. 同步传输时,由于不需要给每一个数据加上起始、停止位,所以它比异步传输效率高。

高15. 硬件UART的含义是通常非同步(异步)接收器/发送器16. RS232C是串行接口的标准,所以调制解调器之间应按这个标准进行连接。

17. 微机系统的主要技术指标包括字长、内存容量、主频、运算数度和存取周期。

18.十进制数60.5转换为二进制数是_______111100.1________,转换为十六进制是3C.8。

18. 微机的工作环境分为___DOS环境__、__视窗环境__、_汉字环境_、_网络环境_和__多媒体环境___。

20. 在微机系统的性能指标中,___字长____是指计算机所能处理的数据的位数。

字长21. 微处理器应包含的最基本功能部件是:算术逻辑单元、_控制器部件_和__寄存器阵列22. “位”指_一个二进制位_,“字节”指相邻的八个二进制位_,“字”是__计算机内部进行数据传递处理的基本单位__,“字长”是__一个字所包含的二进制位数__。

23. 微机硬件系统是指构成微机系统的___各种功能部件的集合__,微机软件系统是指___各种程序的集合__,软件系统包括__系统软件_和__应用软件___两大类。

24. 8086CPU从功能上说,其结构可以分成两大部分,即__EU___和__BIU__。

EU BIU25.变址寻址的操作数地址由3项构成:段地址、__变址寄存器内容___和__偏移量___。

微机原理复习要点

微机原理复习要点

1.微处理器,微型计算机,微型计算机系统有什么联系与区别?微处理器只是一个中央处理器(CPU),由算术逻辑部件(ALU),累加器和通用寄存器组,程序计数器,时序和控制逻辑部件,内部总线等组成。

微处理器不能构成独立工作的系统,也不能独立执行程序,必须配上存储器,外部输入、输出接口构成一台微型计算机方能工作。

微型计算机由CPU,存储器,输入/输出接口电路和系统总线组成。

它已具有计算功能,能独立执行程序,但若没有输入/输出设备,数据及程序不能输入,运算结果无法显示或输出,仍不能正常工作。

以微型计算机为主体,配上外部输入/输出设备及系统软件就构成了微型计算机系统。

没有配置软件的计算机称为裸机,仍然什么工作也不能做,必须配置系统软件和应用软件,这样才可以正常提供使用。

------------------------------------------------------2.微处理器有哪些主要部件组成?其功能是什么?微处理器是中央处理器(CPU)。

它是由算术逻辑部件(ALU),累加器和寄存器组,指令指针寄存器IP,段寄存器,时序和控制逻辑部件,内部总线等组成。

微处理器主要部件作用:算术逻辑部件主要完成算术运算及逻辑运算。

通用寄存器组用来存放参加运算的数据、中间结果或地址。

程序计数器指向要执行的下一条指令,顺序执行指令时,每取一个指令字节,程序计数器加1。

控制逻辑部件负责对整机的控制,包括从存储器中取指令,对指令进行译码和分析,确定指令的操作及操作相应的控制信号和时序,送到微型计算机的其他部件,使CPU内部及外部协调工作。

内部总线用来传送CPU内部的数据及控制信号。

------------------------------------------------------3.8086CPU由哪两部分组成?它们的主要功能是什么?8086CPU由总线接口部件BIU和指令执行部件EU组成,BIU和EU的操作是并行的。

微机原理复习总结

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微机原理复习总结第二章★正数的反码与原码相同;★负数的反码,是原码的符号位不变,其它各位求反。

x 0 ≤x ≤2n-1– 1 [x]反=2n–1 -|x| -( 2n-1– 1)≤x ≤0 3.补码x 0 ≤x < 2n-1– 1[x]补=2n + x - 2n-1≤x < 0★正数的补码与原码相同★负数的补码是:原码的符号位不变,其余各位求反加1。

补码简单求法(1)符号位不变,数值部分从低位开始向高位逐位行进,在遇到第一个1以前,包括第一个1按原码照写;第一个1以后,逐位取反。

例:[x]原= 1 0 0 1 1 0 1 0↓↓↓↓↓↓↓↓[x]补= 1 1 1 0 0 1 1 0↑↑↑不变求反不变[-128]补=[-127-1]补=[-127]补+[-1]补=1000 0000 3. 补码运算溢出判别运算结果,超出了计算机所能表示的数的范围称为溢出。

例:73 + 72 = 145 > 127[x]补=01001001(+73)+ [y]补=01001000(+72)1 0 0 1 0 0 0 1补码运算发生溢出情况:1.同号数相加,可能溢出;2.异号数相减,可能溢出。

2.1.1 计算机硬件基本结构由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备等五个基本部分组成。

微型计算机的分类按用途分:•通用微型计算机•嵌入式计算机按微型计算机的组成和规模分:•多板机•单板机•单片机•微机的系统总线按功能分成三组:•数据总线DB:地址总线AB:控制总线CB:8086是Intel系列的16位微处理器,有16根数据线和20根地址线。

因为可用20位地址,所以可寻址的地址空间达220即1M字节单元。

总线接口部件(BIU):段寄存器、指令指针寄存器(IP)、地址加法器、内部暂存器、指令队列及I/O控制逻辑等部分组成。

执行部件EU:负责指令的执行,包括通用寄存器、专用寄存器、标志寄存器及ALU等部分组成。

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微机原理考点复习汇集
微机原理是计算机科学与技术专业的一门重要课程,它是计算机组成原理的延伸和拓展,主要研究计算机系统的硬件组成和工作原理。

学习微机原理需要掌握一定的电子电路和数字电路的基础知识,了解计算机的组成和工作原理,熟悉各种输入输出设备的原理和接口技术。

下面是微机原理考点的汇集,供大家复习参考。

一、微机系统硬件体系结构
1.微机的定义和发展历程
2.微机系统的硬件组成
-中央处理器(CPU)
-存储器
-输入输出设备(I/O设备)
-总线
3.微机系统的层次结构
-整机层次
-系统总线层次
-基本输入输出层次
-工作站和服务器层次
二、中央处理器(CPU)的结构和工作原理
1.CPU的定义和功能
2.CPU的硬件组成
-运算器(ALU)
-控制器(CU)
-寄存器
-数据通路
3.CPU的工作原理
-取指令和执行指令的过程
-控制器的工作原理
-运算器的工作原理
4.CPU的时序控制
-时钟信号
-触发器
-时序逻辑电路
三、存储器的结构和工作原理
1.存储器的定义和分类
2.存储器的硬件组成
-内存
-外存
3.存储器的工作原理
-存储的基本单位和编址方式
-存储器读写操作的过程
四、输入输出设备(I/O设备)的原理和接口技术
1.I/O设备的定义和分类
2.I/O设备的硬件组成
-控制器
-接口
-设备本身
3.I/O设备的工作原理
-命令和数据的传送方式
-I/O设备的中断和DMA传送
4.I/O设备的接口技术
-并行接口
-串行接口
-USB接口
-网络接口
五、总线的结构和工作原理
1.总线的定义和分类
2.总线的硬件组成
-数据总线
-地址总线
-控制总线
3.总线的工作原理
-总线的传输方式
-总线的仲裁控制
-总线访问控制
六、微机系统的性能评价和提高
1.微机系统性能的评价指标
-响应时间
-吞吐量
-CPU利用率
-性能指标的量化方法
2.提高微机系统性能的方法
-提高CPU的主频和并行度
-提高存储器的容量和带宽
-设计优化的算法和程序
以上是微机原理的一些重要考点。

在复习过程中,可以结合课本、教学资料和课堂笔记进行针对性的学习和回顾,此外,可以通过做练习题和
模拟考试来检验对知识的掌握程度。

最重要的是,要理清知识点之间的逻辑关系,形成知识的框架,这样才能够更好地应对考试。

祝你复习顺利,取得好成绩!。

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