河北省专接本(微机原理与接口技术知识点总结)资料
微机原理与接口技术知识点总结(重点-习题-)

《微机原理与接口技术》复习参考资料教师:万显荣复习资料说明:1、标有红色星号“ ”的内容为重点内容3、本资料末尾附有“《微机原理与接口技术》综合练习题与答案错误修正”和“《微机原理与接口技术》综合练习题与答案中不作要求的部分”,请注意查看。
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(重点 )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。
河北省专接本(微机原理与接口技术知识点总结)

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00000000 2、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。
微机原理与接口技术知识点总结整理

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
o特点:以十为底,逢十进一;
o共有 0-9 十个数字符号。
o(2)二进制计数表示方法
o特点:以 2 为底,逢 2 进位;
o只有 0 和 1 两个符号。
o(3)十六进制数的表示法
o特点:以 16 为底,逢 16 进位;
o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
o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)o(2)十进制数制转换为二进制数制
o⚫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。
o⚫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
o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
o(1)与运算
⏹只有 A、B 变量皆为 1 时,与运算的结果就是 1。
o(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。
o(3)非运算
o(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。
河北专接本微机原理简答题

河北专接本微机原理简答题摘要:一、微机概述二、8086/8088微处理器三、半导体存储器四、寻址方式五、汇编语言六、中断技术七、输入输出设备八、IO接口九、操作系统正文:河北专接本微机原理简答题主要涉及微机的基本组成和功能,8086/8088微处理器,半导体存储器,寻址方式,汇编语言,中断技术,输入输出设备,IO接口以及操作系统等方面的知识。
首先,微机是由CPU、存储器、输入输出设备和系统总线等组成的。
其中,CPU是微机的核心,负责统一协调和控制系统中的各个部件;存储器用于存放程序和数据;输入输出设备和系统总线则负责实现微机的输入输出功能。
其次,8086/8088是常用的微处理器,它的内部集成了计数器、寄存器和运算器等组件。
它的工作原理是通过不断地取指令、执行指令来完成各种操作。
半导体存储器是微机中用于存储数据和程序的一种设备,它由大量的半导体芯片组成,每个芯片可以存储一定数量的数据。
寻址方式是CPU用于指定在存储器中存储的数据的地址的方式,它包括直接寻址、间接寻址、寄存器寻址和寄存器间接寻址等方式。
汇编语言是一种低级语言,它用助记符来代替机器码,用地址来表示操作数的地址。
汇编语言的程序需要经过汇编器编译成机器码才能被CPU执行。
中断技术是CPU在执行程序时,由外部设备或内部设备发出中断请求,CPU响应中断请求,暂停当前程序的执行,转去处理中断请求的过程。
输入输出设备是微机中用于与外部设备进行数据交换的设备,包括键盘、鼠标、显示器、打印机等。
IO接口是连接输入输出设备和CPU的桥梁,它负责实现数据在输入输出设备和CPU之间的传递。
操作系统是管理微机硬件和软件资源的程序,它提供了用户和计算机硬件的接口,用户通过操作系统来操作计算机。
微机原理与接口技术专升本重点难点必考点整理

第1章微型计算机基础1计算机中数的表示和运算1.1.1 计算机中的数制及转换在微型计算机中,常见和常使用的数制♦十进制♦二进制♦八进制♦十六进制等。
1.十进制十进制计数特征如下:♦使用10个不同的数码符号0,1,2,3,4,5,6,7,8,9♦基数为10♦每一个数码符号根据它在数中所处的位置(即数位),按逢十进一决定其实际数值。
任意一个十进制正数D,可以写成如下形式:(D)10=D n-l³10 n-1 +D n-2³10 n-2 +…+D l³101+D0³100+D—l³10 -1+D-2³10-2+²²+D-n³10-n2.二进制在二进制计数制中,基数是2,计数的原则是“逢2进1”。
特征如下:♦使用两个不同的数码符号0和l♦基数为2♦每一个数码符号根据它在数中所处的位置(即数位),按逢二进一决定其实际数值。
任意一个二进制正数B,可以写成如下形式:(B)2=B n—l³2 n-1 +B n—2³2 n-2+…+B l³21+B0³20+B—l³2 -1+B-2³1-2+²²+B-n³1-n十进制TO二进制把十进制整数转换成二进制整数通常采用的方法是“除以2取余数”。
把十进制小数转换成二进制小数所采用的规则是“乘2取整”。
在计算机中,数的存储、运算、传输都使用二进制。
[例 1-2] 将十进制小数0.6875转换成二进制小数3.八进制在八进制计数制中,基数是8,计数的原则是“逢8进1”。
特征如下:♦使用8个不同的数码符号0,1,2,3,4,5,6,7♦基数为8♦每一个数码符号根据它在数中所处的位置(即数位),按逢八进一来决定其实际数值。
任意一个八进制正数S,可表示为:(S)8=S n—l³8 n-1+S n—2³8 n-2+²²+S1³8 1+S0³8 0 +S—l³8–1+²²+S-m³8-m转换: 将十进制整数转换成八进制整数的方法是“除以8取余数”。
河北专升本微机原理知识点

河北专升本微机原理知识点以下是 7 条关于河北专升本微机原理知识点:1. 嘿,你知道啥是总线不?就好比城市里的道路,数据啊、信号啊就像车一样在这上面跑。
比如说电脑里各个部件之间传递信息,不就得靠这总线嘛。
比如说,内存要把数据传给 CPU,那不得通过总线这个通道呀!2. 哎呀呀,寄存器那可是很重要的呀!它就像一个个小仓库,用来暂时存放数据。
比如说计数器寄存器,它能记住某些操作执行了多少次呢,这多神奇呀,这不就相当于帮你记数的小助手嘛!3. 微指令,你想想看呀,就像是给电脑这个大机器下达的超级具体的命令。
好比你让朋友做一件事,告诉他要怎么做一步一步的,这微指令就是这样指挥电脑做事的呀!比如让它进行一次加法运算,这微指令就得精确指挥啦!4. 程序计数器啊,就如同一个指向标!它一直记着下面程序该执行到哪里啦。
好比你看书,它就是记住看到哪一页的标记,这样才能接着往下看呀,电脑也是一样的呀,要靠它知道该执行程序的哪一部分了。
5. 中断这玩意儿可厉害了!就好像你正干着一件事,突然有人喊你有急事,你就得先去处理急事。
电脑也是,正执行着呢,突然有个紧急情况,它就得先去处理中断的事。
比如说键盘突然有个重要按键被按下了,电脑不就得先响应嘛。
6. 内存寻址,这可是个很关键的知识点呢!想想看呀,内存那么大,怎么精准找到要的数据呢,就像在一个超级大的仓库里找一个特定的物品。
这就靠寻址啦,准确快速地找到数据所在的地方,是不是很厉害呀!7. 指令系统呀,那就是电脑能懂的语言集合呀!不同的电脑有不同的指令系统,就跟不同国家的人说不同语言一样。
只有用对了指令,电脑才能乖乖听话做事呀。
比如说让它显示个图像,就得用专门的指令来告诉它怎么做。
我觉得呀,这些微机原理知识点真的很有趣也很重要呢,掌握了它们才能更好地理解电脑是怎么工作的呀!。
微机原理及接口技术知识点总结

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。
河北专接本微机原理笔记整理

河北专接本微机原理笔记整理1.计算机的组成部分。
计算机由五大组成部分构成:输入设备、输出设备、中央处理器、内存和外存。
其中,输入设备用来输入数据,比如键盘、鼠标、扫描仪等等;输出设备则用来显示计算机处理的结果,比如显示器、打印机等等;中央处理器(CPU)是计算机的大脑,是执行指令的核心;内存则是CPU用来存储数据和指令的地方,它的存取速度比外存快得多;外存则是计算机用来永久存储数据和程序的地方,比如硬盘、光盘等等。
2.计算机的基本工作原理。
计算机的工作原理可以用几个关键词概括:输入、处理、输出。
计算机用户通过输入设备输入数据和指令,这些数据和指令被送到CPU中进行处理,然后将处理结果输出到输出设备上。
3.计算机的进制。
计算机是一种数字电子计算机器,因此它只能处理数字。
在计算机中,数字的表示方式可以有不同的进制,常用的进制有二进制、八进制和十六进制。
其中,二进制是计算机内部存储和处理数据的基本进制。
4.计算机的编码方式。
计算机是一种数字电子计算机器,因此在计算机中所有信息都需要转换成数字形式才能被处理。
不同的信息可以采用不同的编码方式,其中最常用的编码方式是ASCII码和Unicode码。
ASCII码是美国信息交换标准代码,主要用于美国和西欧地区的字符编码;Unicode码则是一种编码方式,它包含了世界各地语言所需要的字符。
5.计算机的运算方式。
计算机的运算方式主要包括算术运算和逻辑运算。
算术运算包括加、减、乘、除等基本运算,逻辑运算则包括与、或、非、异或等运算。
这些运算可以通过现代计算机内部的ALU(算术逻辑单元)来实现。
6.计算机的存储方式。
计算机的存储方式主要分为两种:随机存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。
RAM是一种临时存储器,计算机可以随时读写其中的数据,但当计算机关闭时,其中的数据将会被清除;ROM则是一种永久存储器,其中的数据只能被读取,无法修改。
7.计算机的指令格式。
计算机的指令格式一般包括操作码和操作数两部分。
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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00000000 2、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。
有两种表示法:压缩BCD码和非压缩BCD码。
(1)压缩BCD码的每一位用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位的0000~1001表示0~92、字符的编码计算机采用7位二进制代码对字符进行编码(1)数字0~9的编码是0110000~0111001,它们的高3位均是011,后4位正好与其对应的二进制代码(BCD 码)相符。
(2)英文字母A~Z的ASCII码从1000001(41H)开始顺序递增,字母a~z的ASCII码从1100001(61H)开始顺序递增,这样的排列对信息检索十分有利。
第二章微机组成原理第一节、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、8086处理器的启动4、寄存器结构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●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;在间接寻址的I/O指令中存放I/O端口地址。
2)、指针和变址寄存器●SP:堆栈指针寄存器,其内容为栈顶的偏移地址;●BP:基址指针寄存器,常用于在访问内存时存放内存单元的偏移地址。
●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的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的指令的偏移地址。
5)、标志寄存器(1)状态标志:●进位标志位(CF):运算结果的最高位有进位或有借位,则CF=1●辅助进位标志位(AF):运算结果的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):反映指令的执行是否产生一个为零的结果●符号标志位(SF):指出该指令的执行是否产生一个负的结果●奇偶标志位(PF):表示指令运算结果的低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的引脚及其功能(重点掌握以下引脚)●AD15~AD0:双向三态的地址总线,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的值来控制。
●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。
复位的初始状态见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 ; 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、寄存器相对寻址●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,DA TA[BX]若(DS)=6000H, (BX)=1000H, DA TA=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二、地址寻址方式(了解有4类,能判断)简要判断依据(指令中间的单词):段内直接short,near段内间接word段间直接far段间间接dword第二节8086指令系统一、数据传送指令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。