微机原理知识点总结
微机原理知识总结

1.存储器操作数寻址方式的分类。
立即数寻址、寄存器寻址、直接寻址、寄存器间接寻址寄存器间接寻址分4种:(1)以BX——数据段基址寻址,默认段寄存器为DS;(2)以BP寄存器——堆栈段基址寻址,以SS为段寄存器;(3)以SI和DI——变址寻址,以DS为段寄存器(4)以BX,BP和SI,DI组合——基址加变址的寻址,段寄存为DS 2.微处理器的定义。
微处理器是微型计算机的运算及控制部件,也称中央处理单元(CPU),由算术逻辑单元(ALU)、控制部件、寄存器和片内总线等及部分组成。
3.冯 诺依曼存储程序工作原理。
(1)程序和数据以二进制代码形式不加区别地存放在存储器中,存放位置由地址确定。
(2)控制器根据存放在存储器中地指令序列(程序)进行工作,并由一个程序计数器控制指令地执行。
控制器具有判断能力,能根据计算结果选择不同的工作流程。
或程序的指令顺序的存储在存储器中,这些指令被逐条取出并执行。
4.微机的总线结构的好处,使用特点。
包括总线定义,分类。
好处:标准总线不仅在电气上规定了各种信号的标准电平、负载能力和定时关系,而且在结构上规定了插件的尺寸规格和各引脚的定义。
通过严格的电气和结构规定,各种模块可实现标准连接。
各生产厂家可以根据这些标准规范生产各种插件或系统,用户可以根据自己的需要购买这些插件或系统来构成所希望的应用系统或者扩充原来的系统。
定义:总线是指计算机中多个部件之间公用的一组连线,由它构成系统插件间、插件的芯片间或系统间的标准信息通路。
分类:数据总线、地址总线、控制总线分别用来传输数据、数据地址和控制信号。
5.8086微处理器的内部结构,EU、BIU的定义和作用,流水线。
AX:累加器;BX:基址寄存器;CX:计数器;DX:数据寄存器;SP:堆栈指针寄存器;BP:基数指针寄存器;SI:源变址寄存器;DI:目的变址寄存器;CS:代码段寄存器;DS:数据段寄存器;SS:堆栈段寄存器;ES:附加段寄存器;IP:16位指令指针寄存器;EU: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。
微机原理知识点

微机原理知识点微机原理是指微型计算机的工作原理和运行机制。
微机原理的主要知识点包括:1. 计算机的硬件结构:微型计算机由中央处理器(CPU)、存储器、输入输出设备等组成。
其中,CPU是计算机的核心,包括运算器和控制器;存储器用于存储数据和程序;输入输出设备用于与外部交互。
2. CPU的工作原理:CPU包含运算器和控制器,运算器负责执行数据运算,控制器负责控制指令的执行和协调各个部件的工作。
CPU的工作周期包括取指令、译码、执行和存储结果等步骤。
3. 存储器的层次结构:计算机存储器包括高速缓存、主存和辅助存储器。
高速缓存作为CPU与主存之间的缓冲区域,存取速度最快;主存用于存储程序和数据;辅助存储器如硬盘和光盘用于长期存储。
4. 输入输出设备的接口方式:计算机与外部设备通过接口进行数据交换,常见的接口方式有并行接口和串行接口。
并行接口传输速度快,适用于高速数据传输;串行接口传输速度较慢,但适用于远距离传输。
5. 计算机的指令系统:计算机通过指令来控制运算和数据处理,指令系统包括算术逻辑指令、数据传输指令、分支跳转指令等。
不同的指令系统可以支持不同的应用需求。
6. 中断和异常处理:中断是计算机在执行某个任务时,被外部事件打断,需要转而处理其他事务。
异常是指指令执行过程中的错误或意外情况,需要进行异常处理。
中断和异常处理能够提高计算机的稳定性和可靠性。
7. 总线的工作原理:计算机内部的各个部件通过总线进行数据和控制信息的传输。
总线分为数据总线、地址总线和控制总线,分别用于传输数据、地址和控制信号。
8. 计算机的时序控制:计算机内部的各个部件需要按照一定的时序和节拍进行工作。
时序控制包括时钟信号的产生和传播,以及各个部件的时序关系和同步机制。
以上是微机原理的一些主要知识点,通过学习这些知识,可以更好地理解和应用微型计算机。
微机原理复习总结资料

重要概念:1、微处理器微处理器:微处理器是一个中央处理器cpu,由算术逻辑部件ALU、累加器和寄存器组、指令指针寄存器IP(程序计数器)、段寄存器、时序和控制逻辑部件、内部总线等构成。
2、微型计算机:微型计算机由微处理器、存储器、输入/输出接口电路和系统总线组成。
微处理器是计算机系统的核心,也称CPU(中央处理器)。
3、微型计算机系统: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。
微处理器,微型计算机,微型计算机系统有什么联系与区别?微处理器是微型计算机系统的核心,也称为CPU(中央处理器)。
主要完成:①从存储器中取指令,指令译码;②简单的算术逻辑运算;③在处理器和存储器或者I/O之间传送数据;④程序流向控制等。
微型计算机由微处理器、存储器、输入/输出接口电路和系统总线组成。
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。
4、8086CPU内部结构及各部分功能8086CPU内部由执行单元EU和总线接口单元BIU组成。
主要功能为:执行单元EU负责执行指令。
它由算术逻辑单元(ALU)、通用寄存器组、16 位标志寄存器(FLAGS)、EU 控制电路等组成。
EU 在工作时直接从指令流队列中取指令代码,对其译码后产生完成指令所需要的控制信息。
数据在ALU中进行运算,运算结果的特征保留在标志寄存器FLAGS 中。
总线接口单元BIU负责CPU与存储器和I/O接口之间的信息传送。
它由段寄存器、指令指针寄存器、指令队列、地址加法器以及总线控制逻辑组成。
5、8086CPU寄存器8086CPU内部包含4 组16 位寄存器,分别是通用寄存器组、指针和变址寄存器、段寄存器、指令指针和标志位寄存器。
(1)通用寄存器组包含 4 个16 位通用寄存器AX、BX、CX、DX,用以存放普通数据或地址,也有其特殊用途。
如AX(AL)用于输入输出指令、乘除法指令,BX在间接寻址中作基址寄存器,CX在串操作和循环指令中作计数器,DX用于乘除法指令等。
微机原理重点总结

第一章,第二章1.什么叫cpu?在计算机中把运算器和控制器集成在一个芯片上称为中央处理器,简称Cpu 2.8086 Cpu有16根数据线?20根地址线?40个引脚?3.8086cpu从功能上分为几部分?每部分的功能是什么?8086cpu从功能上分为总线接口部件(BIU)和执行部件(EU),总线接口部件的功能是负责与存储器,I/O 端口传送数据,具体讲有取指令,取数据,送结果的功能。
执行部件的功能就是负责指令的执行4.8086指令队列分为几个字节?6个字节,8088的指令队列为4个字节5.什么叫最小模式?什么叫最大模式?所谓最小模式就是在系统中只有8086或者8088一个微处理器。
最大模式,就是在系统中包含有两个或多个微处理器,其中一个主处理器就是8086或8088,其他的处理器称为协处理器,他们是协助主处理器工作的6.RD和WR,M/I/O的作用各是什么?RD信号用于指出将要执行一个对内存或I/O端口的读操作,最终是读取内存单元数据还是I/O端口中的数据这决定于M/I/O.WR(在最小模式下作为写信号输出端),WR有效时,表示cpu当前正在进行存储器或I/O写操作,具体到底是哪种写操作,则由M/I/O信号决定。
M/I/O在最小模式下作为分区cpu进行存储器访问还是输出访问,如为高电平,表示cpu和存储器之间进行数据传输,如为低电平,表示cpu和输入输出端之间进行数据传输7.什么叫中断?什么叫中断系统?中断;cpu执行程序时,由于发生了某种随机事件(外部或内部),引起cpu暂时中断正在运行的程序,去执行一段特殊的服务程序(称为中断服务程序或中断处理程序),以处理该事件,该事件处理完成后又返回被中断的程序继续执行,这一过程称为中断。
中断系统:为了是实现中断功能而设置的各种硬件和软件,统称为中断系统8.什么叫中断向量?中断向量包括几部分?中断向量:中断处理子程序的入口地址,包括中断入口子程序的偏移量和段地址。
微机原理知识点

《微机原理》知识点
一、微型计算机基础知识
1、微型计算机系统的硬件组成、软件的作用及其与硬件的相依关系,微处理器、微型计算机和微型计算机系统
2、原码、反码、和补码的定义、求法以及补码加减运算
3、计算机中的数制及其转换
二、8086/8088微处理器
1、微处理器的内、外部逻辑结构,各寄存器的作用及使用方法。
2、8086/8088的存储组织方式、8086cpu的组成。
3、I/O组织方式,8086/8088微处理器对I/O设备的管理。
4、物理地址的概念及其计算
5、8086/8088的系统总线结构
三、8086/8088的指令系统和汇编语言程序设计
1、寻址方式,指令系统、伪指令
2、汇编语言源程序的一般格式以及程序设计的一般步骤
3、汇编语言程序设计的基本方法,能编写汇编语言程序(排序、查找、数据串替换等)
4、汇编语言的工作环境和上机步骤
四、半导体存贮器
1、存储器的分类、作用及性能指标、3级存储器结构
2、半导体读写存储器(RAM)的基本原理、静态RAM、动态RAM的特点、动态RAM的刷新方法
3、常用存储器芯片的用法以及存储器容量、位数的扩充方法,以及存储器与微处理器(总线)的连接方法
五、输入输出接口技术
1、I/O接口的作用和一般结构;I/O编址方式和I/O传送方式,中断的概念、分类
2、并行接口8255A的基本原理和基本特点、工作方式与控制字
3、中断的处理过程,中断向量表;中断类型码的概念
4、各种接口器件与CPU(总线)的连接方式。
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)。
微机原理重要的知识点

微机原理重要的知识点微机原理是计算机科学中的基础知识,了解微机原理对于理解计算机硬件和软件的工作原理非常重要。
下面是一些微机原理的重要知识点,供参考。
1.计算机系统的组成部分:计算机系统由中央处理器(CPU)、存储器、输入设备和输出设备组成。
CPU是计算机的大脑,负责执行指令和进行算术和逻辑运算。
存储器用于存储程序和数据。
输入设备用于将外部信息输入到计算机中,输出设备用于将计算机处理的结果输出给用户。
2.CPU的组成:CPU由控制单元(CU)和算术逻辑单元(ALU)组成。
控制单元负责从存储器中提取指令,并控制ALU执行指令。
ALU负责进行算术运算和逻辑运算。
3.运算器的工作原理:运算器负责进行算术和逻辑运算。
它接收来自存储器的数据,执行指定的运算,并将结果存回存储器。
运算器通过使用运算单元和寄存器实现这些功能。
4. 存储器的层次结构:存储器按照速度和容量的不同可以分为不同的层次。
高速缓存存储器(cache)位于CPU内部,用于存储最近使用的指令和数据。
主存储器(RAM)用于存储程序和数据。
辅助存储器(硬盘、光盘等)用于长期存储大量的数据。
5.存储器的编址方式:存储器的每个单元都有一个唯一的地址。
编址方式决定了如何使用地址来访问存储器中的数据。
常见的编址方式包括直接编址、间接编址和相对编址。
6.指令的执行过程:指令是计算机中最基本的操作单位。
指令由操作码和操作数组成。
指令的执行过程包括取指、解码、执行和访存四个步骤。
7.总线的作用:总线是计算机系统中各个部件之间传输数据和控制信号的通道。
它分为数据总线、地址总线和控制总线三种类型。
数据总线用于传输数据,地址总线用于传输存储器地址,控制总线用于传输控制信号。
8.中断的概念和处理:中断是计算机系统中的一种事件,当发生中断时,CPU会暂停正在执行的程序,转而执行中断处理程序。
中断可以分为外部中断和内部中断两种类型。
外部中断通常由外部设备引起,如键盘输入、定时器溢出等;内部中断通常由软件程序中的指令引起。
微机原理复习知识点总结

微机原理复习知识点总结一、微机原理概述微机原理是计算机科学与技术专业的基础课程之一,是培养学生对计算机硬件体系结构和工作原理的理解和掌握的核心课程。
本文将从微机系统概念、基本组成部分、系统总线、存储器等方面进行总结复习。
二、微机系统概念及基本组成部分1.微机系统概念:微机系统由计算机硬件和软件组成,是由中央处理器(CPU)、存储器、输入/输出设备和系统总线等基本组成部分组成的。
2.中央处理器(CPU):中央处理器是计算机的大脑,负责执行计算机指令。
它包括运算器和控制器两部分,运算器负责执行算术逻辑运算,控制器负责指令的解析和执行控制。
3.存储器:存储器是用于存储数据和指令的设备,按存储介质可分为内存和外存。
内存按读写方式可分为RAM和ROM两类,外存一般指硬盘。
4.输入/输出设备:输入设备用于将外部数据传输到计算机,如键盘、鼠标等;输出设备将计算机处理后的数据输出到外部设备,如显示器、打印机等。
5.系统总线:系统总线是微机系统中各个组成部分之间传输数据和控制信息的公共通信线路,包括数据总线、地址总线和控制总线。
三、系统总线1.数据总线:数据总线用于传输数据和指令,一般有8位、16位、32位等不同位数,位数越大,数据传输速度越快。
2.地址总线:地址总线用于传输内存地址和外设地址,决定了计算机的寻址能力,位数决定了最大寻址空间。
3.控制总线:控制总线用于传输控制信号,包括读写控制、时序控制、中断控制等,用来控制计算机的工作状态。
四、存储器1.RAM(随机存取存储器):RAM是一种易失性存储器,读写速度快,存储内容能被随机读取和写入。
分为静态RAM(SRAM)和动态RAM(DRAM)两类。
2.ROM(只读存储器):ROM是一种非易失性存储器,只能读取,不能写入。
包括只读存储器(ROM)、可编程只读存储器(PROM)、可擦写只读存储器(EPROM)和电可擦写只读存储器(EEPROM)等。
3. Cache(高速缓存):Cache是位于CPU和内存之间的高速缓存存储器,用来存储CPU频繁访问的数据和指令,以提高计算机的运行速度。
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1、计算机硬件的五大组成部分:运算器、控制器、存储器、输入
设备、输出设备。
2、微处理器:|微处理器是计算机系统的核心部件,控制和协调着
整个计算机系统的工作。
微型计算机:主机,包括微处理器,存储器,总线、输入输出接
口电路。
微机系统:微机+外部设备+软件
3、微处理器工作原理:程序存储和程序控制
4、微机系统的内存分类:RAM ROM
5、8086两个独立部件:
执行部件EU负责指令的执行;组成:8个通用寄存器,一个标志寄存器,运算器,EU控制电路。
总线接口部件BIU :负责CPU与存储器和I/O设备间的数据传
送。
组成:地址加法器、段寄存器、指令指针寄存器、总线控制电路、内部暂存器、指令队列。
6、8个通用寄存器:累加器AX,基址寄存器BX,计数寄存器CX,数据
寄存器DX,堆栈指针寄存器SP,基址指针寄存器BP,源变址寄存器SI,目标变址寄存器DI
4个段寄存器:代码段CS存放指令代码;数据段DS 存放操作
数;附加段ES存放操作数;堆栈段SS指示堆栈区域的位置。
7、指令指针IP的功能:控制CPU指令执行的顺序,指向下一条要执行指令的偏移地址。
8、标志寄存器:状态标志位,控制标志位
9、8086有20根地址线。
16根数据线
10、NMI产生非屏蔽中断,不受IF位影响。
第三章
11、指令的7种寻址方式:立即寻址、寄存器寻址、直接寻址、寄存器间接寻址、寄存器相对寻址、基址变址寻址、基址变址相对寻址。
12、指令:数据传送指令MOV压栈指令PUSH出栈指令POP 交换指令XCHG取偏移地址指令LEA、输入指令IN、输出指令OUT加法运算指令ADD加一指令INC、减法指令SUB 减一指令DEC求补指令NEG比较指令CMP与指令AND 或指令OR异或指令XOR测试指令TEST非循环逻辑左移指令SHL非循环逻辑右移指令SHR无条件转移指令JMP 高于转移指令J、高于等于转移指令JA E、
低于转移指令、低于等于指令JE、进位转移指令JC、无进位转移指令JN(、等于或为零转移指令JE/JZ、不等于或非零转移指令JNE/JNZ ,、大于转移指令J、大于等于转移指令JG E小于转移指令JL、
13、A ND指令用于指定位置0; OR指令用于指令位置1;
XOR指令用于指定位取反;NOT用于全部取反。
14、一条指令=操作码+操作数组成
15、寄存器的两种寻址方式:直接寻址和寄存器间接寻址。
第四章
16、数据定义伪指令(DB字节型,DW字类型)格式:变量名助记符
操作数
例如:BUFF DB 60
17、?表示随机值,用于预留存储空间
例如:MEN DB ?
18、复制操作符DUP用作把同样的数据重复多次,声明一
个数据区
例如:MEN DB 10 DUP(O) ;为MEN分配10个空间
且值都为0
19、汇编程序结构:以开始语句SEGMEN和结束语句ENDS 来定义段,整个源程序以END语句结束;源程序可含有数据
段,代码段和堆栈段
格式如下:
DATA DEGMENT
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK
START:MOV AX,DATA
MOV DS,AX
CODE ENDS
END START
20、DOS功能调用格式:
MOV AH功能号
INT 21H
21、功能号:
1号:单字符输入
例如:MOV AH,1
INT 21H
例如:MOV AH,2
INT 21H
第六章
22、存储器的分类:ROM和RAM
23、存储容量=存储单元个数*每单元二进制位数
24、随机存取存储器RAM可随机进行读写,掉电后信息丢
失;分为SRAM DRAM
25、只读存储器ROM掉电后信息不丢失,但不能写入或者
只能有条件编程写入;分为EPROM EEPROM
26、片选控制的三种方法:
全地址译码法:每一个;部分存储单元只对应内存空间的一个地址;地址译码法:部分高位地址信号作为译码信号,不足的是地址空间会出现重叠;
线选译码法:高位地址线中的某一条作为译码信号。
第七章
27、接口:介于主机与外设之间的缓冲电路。
端口:接口中可以进行读写的寄存器。
28、端口的类型:数据端口、状态端口、控制端口。
29、CPU与外设交换的三种信息:数据信号,状态信号和控制信号。
30、I/O 端口的两种编址方式:统一编址和独立编址统一编址:每一个外设端口占一个存储器地址;独立编址:外设地址和存储单元地址分开
31、输入指令IN
例如:IN AX,80H ;从80H端口读入数据
输出指令OUT
例如:OUT 35H AX ;将AX的值写入35H端口中
32、〔8086的编址方式是独立编址
第八章
33、8255――可编程并行接口,由三个端口A、B、C,每个
端口有8个引脚,工作方式0为基本输入输出方式;控制字的有方式控制字;位控制字;
方式控制设置:
D7:为0――位控制;1――方式控制;
D6D5 A组的方式选择,00——方式0;01——方式1;
1* — 方式2;
D4:
控制A 口 8位: 0— 输出;1 -输入; D3: C 口的高4位, 0——
输出,1 输入; D2:
B 口的方式选择: 0- 方式0;
1 方式 D1:
控制B 口的8位0— 输出,1" 输入 D0: C 口的低4位: 0—— 输出,1
输入; 位控制:D7―― 0;
D654:无关项
D321: C 口的选择
D0:置/复位 0 ——复位;1——置位 34、 8253可编程定时/计数器,内含3个独立16位计数器, 每个计数器都含有 3条引线:CLK/GATE/OUT
第九章
35、 8086的INTR 引脚一一可屏蔽中断(只有IF=1时才有效); NMI 引脚一一非屏蔽中断;
36、 8086中断源分为
外部中断|(实现的引脚为 INTR/NMI )。
37、 中断的优先级:|单补中断最低;内部高于外部;类型码 越小优先级越高。
38、 中 断程序入口单元的偏移地址 =N4
(N为中断类型码)。
39、8259A:可编程中断控制器,可对8个中断源实现优先级控制。
丫=8X-(X-1)(X<=9)
丫——中断源数
X——级联数。