微机原理复习知识点总结

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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⼀、基本知识1、微机的三总线就是什么?答:它们就是地址总线、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、中断向量就是就是什么?堆栈指针的作⽤就是就是什么?什么就是堆栈?答:中断向量就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。

堆栈指针的作⽤就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、累加器暂时的就是什么?ALU能完成什么运算?答:累加器的同容就是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的功能就是什么?答:EU(执⾏部件)的功能就是负责指令的执⾏,将指令译码并利⽤内部的寄存器与ALU对数据进⾏所需的处理BIU(总线接⼝部件)的功能就是负责与存储器、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)与⾮屏蔽中断请求(NMI )。

在复位或保持时,CPU 不⼯作,不可能响应中断请求;⽽NM I的优先级⽐INTR⾼, CPU 响应NMI ⽽不响应INTR 。

微机原理考点复习汇集

微机原理考点复习汇集

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。

微机原理复习总结资料

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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。

微机原理复习知识点总结

微机原理复习知识点总结

1.所谓的接口其实就是两个部件或两个系统之间的交接部分(位于系统与外设间、用来协助完成数据传送和控制任务的逻辑电路)。

2.为了能够进行数据的可靠传输,接口应具备以下功能:数据缓冲及转换功能、设备选择和寻址功能、联络功能、接收解释并执行CPU命令、中断管理功能、可编程功能、(错误检测功能)。

3.接口的基本任务是控制输入和输出。

4.接口中的信息通常有以下三种:数据信息、状态信息和控制信息。

5.接口中的设备选择功能是指:6.接口中的数据缓冲功能是指:将传输的数据进行缓冲,从而对高速工作的CPU 与慢速工作的外设起协调和缓冲作用,实现数据传送的同步。

7.接口中的可编程功能是指:接口芯片可有多种工作方式,通过软件编程设置接口工作方式。

8.计算机与外设之间的数据传送有以下几种基本方式:无条件传送方式(同步传送)、程序查询传送(异步传送)、中断传送方式(异步传送)、DMA传送方式(异步传送)。

9.根据不同的数据传输模块和设备,总线的数据传输方式可分为无条件传输、程序查询传送方式、中断传送方式、DMA方式。

10.总线根据其在计算机中的位置,可以分为以下类型:片内总线、内部总线、系统总线、局部总线、外部总线。

11.总线根据其用途和应用场合,可以分为以下类型:片内总线、片间总线、内总线、外总线。

ISA总线属于内总线。

12.面向处理器的总线的优点是:可以根据处理器和外设的特点设计出最适合的总线系统从而达到最佳的效果。

13. SCSI总线的中文名为小型计算机系统接口(Small Computer System Interface),它是芯的信号线,最多可连接 7 个外设。

14. USB总线的中文名为通用串行接口,它是4芯的信号线,最多可连接127个外设。

15. I/O端口的编码方式有统一编址和端口独立编址。

访问端口的方式有直接寻址和间接寻址。

PC机的地址由16位构成,实际使用中其地址范围为000~3FFH。

16.在计算机中主要有两种寻址方式:端口独立编址和统一编址方式。

微机原理考点总结

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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)。

微机原理复习知识点总结

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微机原理复习知识点总结微机原理是计算机科学与技术中的一门基础课程,主要涵盖了计算机硬件与系统结构、数字逻辑、微型计算机系统、IO接口技术、总线技术、内存管理等内容。

下面将对微机原理的复习知识点进行总结。

1.计算机硬件与系统结构:(1)计算机硬件:主要包括中央处理器(CPU)、输入/输出设备(IO)、存储器(Memory)和总线(Bus)等。

(2)冯诺依曼结构:由冯·诺依曼于1945年提出,包括存储程序控制、存储器、运算器、输入设备和输出设备等五个部分。

(3)指令和数据的存储:指令和数据在计算机内部以二进制形式存储,通过地址进行寻址。

(4)中央处理器:由运算器、控制器和寄存器组成,运算器负责进行各种算术和逻辑运算,控制器负责指令译码和执行控制。

2.数字逻辑:(1)基本逻辑门电路:包括与门、或门、非门、异或门等。

(2)组合逻辑电路:由逻辑门组成,没有时钟信号,输出仅依赖于输入。

(3)时序逻辑电路:由逻辑门和锁存器(触发器)组成,有时钟信号,输出依赖于当前和之前的输入。

(4)逻辑门的代数表达:通过逻辑代数的运算法则,可以将逻辑门的输入和输出关系用布尔代数表示。

3.微型计算机系统:(1)微处理器:又称中央处理器(CPU),是微机系统的核心部件,包括运算器、控制器和寄存器。

(2)存储器:分为主存储器和辅助存储器,主存储器包括RAM和ROM,辅助存储器包括磁盘、光盘等。

(3)输入/输出设备:包括键盘、鼠标、显示器、打印机等,用于与计算机进行信息输入和输出。

(4)中断与异常处理:通过中断机制来响应外部事件,异常处理用于处理非法指令或非法操作。

4.IO接口技术:(1)IO控制方式:分为程序控制和中断控制两种方式,程序控制方式需要CPU主动向IO设备发出查询命令,中断控制方式则是IO设备主动向CPU发出中断请求。

(2)IO接口:用于连接CPU与IO设备之间的接口电路,常见的接口有并行接口和串行接口。

(3)并行接口:包括并行数据总线、控制总线和状态总线,其中并行数据总线用于传输数据,控制总线用于传输控制信号,状态总线用于传输IO设备的状态信息。

《微机原理及其应用》复习重点

《微机原理及其应用》复习重点1.计算机基本原理:包括计算机的定义、基本组成部分、工作原理、运算方式等方面的内容。

了解计算机的基本原理是理解微机原理及其应用的基础。

2.微处理器结构与工作原理:重点学习微处理器的结构和工作原理,包括控制器、运算器、寄存器、数据通路等方面的内容。

掌握微处理器的结构和工作原理对于理解微机的运行机制非常重要。

3. 存储器:包括RAM、ROM、Cache等存储器的结构、工作原理和应用。

了解存储器的结构和工作原理,以及存储器的应用场景,对于理解计算机的存储机制非常重要。

4.输入输出设备:包括键盘、鼠标、显示器、打印机等输入输出设备的原理和应用。

了解输入输出设备的原理和工作方式,以及它们在计算机系统中的作用,对于理解计算机的输入输出过程非常重要。

5.总线结构与中断机制:了解总线的结构和工作原理,以及中断机制的原理和应用。

掌握总线结构和中断机制对于理解计算机的数据传输和处理过程非常重要。

6.操作系统:了解操作系统的基本原理和功能,包括进程管理、内存管理、文件系统等方面的内容。

掌握操作系统的基本原理和功能对于理解计算机系统的运行和管理非常重要。

7.程序设计:掌握汇编语言和高级语言的基本语法和编程技巧,能够进行简单的程序设计和调试。

熟练掌握编程技巧对于应用微机原理进行程序开发和调试非常重要。

8.微机应用:了解微机在各个领域的应用,包括科学计算、数据处理、嵌入式系统等方面的内容。

了解微机的应用场景和应用方法,对于实际应用微机原理非常重要。

在复习《微机原理及其应用》时,可以通过阅读教材、参考书籍、查阅资料等多种途径进行学习。

可以结合实际操作,通过搭建实验环境、进行实验操作,加深对微机原理和应用的理解和掌握。

除了对重点内容进行深入理解和掌握外,还应该进行习题练习和实践操作。

通过解答习题和进行实践操作,加深对微机原理及其应用的理解和应用能力。

最后,要进行系统性的复习和总结。

可以制定复习计划,按照计划进行复习,对每个重点内容进行总结和归纳,形成自己的复习笔记和思维导图。

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。

微机原理知识点(这是完整的)

学习必备欢迎下载1、8086分:执行单元(EU)和总线接口单元(BIU)。

EU的主要功能是执行命令。

完成两种类型的操作:1、进行算术逻辑运算;2、计算出指令要寻址单位的地址位移量,并将1个16位的地址位移量传送到BIU中。

BIU负责从内存储器的指定区域中取出指令送到指令队列中去排队。

(由逻辑地址计算出物理地址)2、Ip cs~代码段;si,di,bx ds 或cs (ds数据段,es附加段);spabp ss堆栈段3、状态标致寄存器:c~进位,p~奇偶校验,a~半加,z~零标志位,s~符号,i~中断允许,d~方向,o~溢出4、HOLD:输入信号高电平有效,用于向CPU提出保持请求。

5、时钟周期:指加在CPU芯片引脚clk上的时钟信号周期;总线周期:指8086CPU将一个字节写入一个接口地址的时间,或者8086CPU由内存或接口读出一个字节到CPU的时间;指令周期:CPU完整的执行一条指令所花的时间。

6、物理地址二段基址*16+段内偏移地址7、指令:助记符,目的操作数,源操作数端寻址方式操作码立即数MOV AX,0F58AH寄存器寻址方式操作码寄存器名,寄存器名MOV AX,BX(位数相同)直接寻址方式操作码寄存器名,16位偏移地址MOV AX,[2000H]寄存器间接寻址{DS:[SI]或[DI]或[BX]}{MOV AL,[SI]}SS:[BP]MOV [BP],BX物理地址:{DS*(6+[SI]或[DI]或[BX])}(SS)*(6+BP)寄存器相对寻址:{操作码寄存器,相对值DISP+基址或变址{MOV AX,DISP[SI]操作码相对值DISP+基址或变址、寄存器MOV AX,10[SI] 物理地址{DS*16+(SI)+DISP(DI,BX 同)}MOV AX,[SI+10H]SS*16+BP+DISP基址变址寻址方式与物理地址:{DS*16+BX+SI或DI {MOV AX,[BX+DI] SS*16+BP+SI或DI MOV [BX+DI],AX相对基址变址方式与物理地址:{DS*16+DISP+(BX)+(SI或DI) {MOV AX,DISP[BX+DI] SS*16+DISP+(BP)+(SI或DI) MOV [BP+DI+DISP],AX8、8086指令系统数据传送指令:1、通用数据传送指令MOV MOV [DI],CX。

微机原理知识总结

微机原理知识总结微机原理知识总结知识点第⼀章1.冯·诺依曼结构的特点:(1)计算机由运算器、控制器、存储器、输⼊设备和输出设备五⼤部分构成。

(2)数据和程序以⼆进制代码形式不加区别地存放在同⼀个存储器中,存放位置由地址指定,地址码也为⼆进制形式。

(3)控制器是根据存放在存储器中的指令序列即程序来⼯作的,并由⼀个程序计数器(即指令地址计数器)控制指令的执⾏。

控制器具有判断能⼒,能根据计算结果选择不同的动作流程。

2.认识微处理器的功能结构(1)算术逻辑单元(ALU)(2)累加器(A)、累加锁存器和暂存器(3)标志寄存器(FR)(4)寄存器组(RS)(5)堆栈和堆栈指针(SP)(6)程序计数器(PC)(7)指令寄存器(IR)、指令寄存器(ID)和操作控制器(OC)3.内存分类和区别内存分为:随机存储器(RAM)和只读存储器(ROM)区别:RAM可以被CPU随机得读和写,所以⼜称为读/写存储器。

ROM中的信息只能被CPU随机读取,⽽不能由CPU任意写⼊。

第⼆章1.指令分成三个阶段进⾏:取指令、分析指令和执⾏指令2.数据寻址⽅式 1)⽴即数寻址 2)寄存器寻址(寄存器直接寻址) 3)直接寻址(存储器直接寻址) 4)寄存器间接寻址 5)基址寻址6)变址寻址 7)⽐例变址寻址 8)基址加变址寻址 9)基址加⽐例变址寻址 10)带位移的基址加变址寻址 11)带位移的基址加⽐例变址寻址第三章1.8086/8088微处理器内部结构从功能上分为两个独⽴的处理单元:执⾏单元(EU)和总线接⼝单元(BIU)。

特点:执⾏单元负责分析和执⾏指令 总线接⼝单元负责执⾏所有的“外部总线”操作。

2.题⽬:学会计算物理地址例3.1 设(CS)=2000H,(IP)=0200H,则下⼀条待取指令在内存的物理地址为 物理地址=(CS)*16+(IP)=20000H+0200H=20200H第四章1.总线操作周期⼀般分为四个阶段:1) 总线请求和仲裁阶段2) 寻址阶段3) 传数阶段4) 结束阶段2.总线仲裁控制⽅法:“菊花链”仲裁、并⾏仲裁和并串⾏⼆维仲裁3.总线握⼿控制1) 同步总线协定2) 异步总线协定3) 半同步总线协定第五章1.ROM的类型:(1)掩模ROM(2)PROM(3)EPROM(4)E(平⽅)PROM(5)闪速存储器RAM的类型:(1) SRAM(2)DRAM(3) IRAM(4) NVRAM2.Cache的⼯作原理第六章1.I/O端⼝的编制⽅式存储器映像⽅式、隔离I/O⽅式、Inter系列处理器I/O编址⽅式2.I/O同步控制⽅式程序查询式控制、中断驱动式控制、DMA控制3.中断的概念现代意义上的中断,是指CPU在执⾏当前程序的过程中,由于某种随机出现的突发事件(外设请求或CPU内部的异常事件)使CPU暂停(即中断)正在执⾏的程序⽽转去执⾏为突发事件服务的处理程序;当服务程序运⾏完毕后,CPU再返回到暂停处(即断点)继续执⾏原来的程序。

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1 .所谓的接口其实就是两个部件或两个系统之间的交接部分(位于系统与外设间、用来协助完成数据传送和控制任务的逻辑电路)。

2.为了能够进行数据的可靠传输,接口应具备以下功能:数据缓冲及转换功能、设备选择和寻址功能、联络功能、接收解释并执行CPU命令、中断管理功能、可编程功能、(错误检测功能)。

3.接口的基本任务是控制输入和输出。

4.接口中的信息通常有以下三种:数据信息、状态信息和控制信息。

5.接口中的设备选择功能是指:6.接口中的数据缓冲功能是指:将传输的数据进行缓冲,从而对高速工作的CPU 与慢速工作的外设起协调和缓冲作用,实现数据传送的同步。

7 .接口中的可编程功能是指:接口芯片可有多种工作方式,通过软件编程设置接口工作方式。

8.计算机与外设之间的数据传送有以下几种基本方式:无条件传送方式(同步传送)、程序查询传送(异步传送)、中断传送方式(异步传送)、DMA传送方式(异步传送)。

9.根据不同的数据传输模块和设备,总线的数据传输方式可分为无条件传输、程序查询传送方式、中断传送方式、DMA方式。

10.总线根据其在计算机中的位置,可以分为以下类型:片内总线、内部总线、系统总线、局部总线、外部总线。

11.总线根据其用途和应用场合,可以分为以下类型:片内总线、片间总线、内总线、外总线。

ISA 总线属于内总线。

12 .面向处理器的总线的优点是:可以根据处理器和外设的特点设计出最适合的总线系统从而达到最佳的效果。

13.SCSI 总线的中文名为小型计算机系统接口(Small Computer System Interface) ,它是芯的信号线,最多可连接7 个外设。

14.USB 总线的中文名为通用串行接口,它是 4 芯的信号线,最多可连接127 个外设。

15 .I/O 端口的编码方式有统一编址和端口独立编址。

访问端口的方式有直接寻址和间接寻址。

PC机的地址由16 位构成,实际使用中其地址范围为000~3FFH。

16.在计算机中主要有两种寻址方式:端口独立编址和统一编址方式。

在端口独立编址方式中,处理器使用专门的I/O 指令。

17.74LS688的主要功能是:8 位数字比较器,把输入的8 位数据P0-P7 和预设的8 位数据Q0-Q7进行比较。

如果相等输 d 出0,不等输出1。

主要功能:把输入的8 位数据P0-P7 和预设的8 位数据Q0-Q7进行比较,比较的结果有三种:大于、等于、小于。

通过比较器进行地址译码时,只需把某一地址范围和预设的地址进行比较,如果两者相等,说明该地址即为接口地址,可以开始相应的操作。

18.8086 的内部结构从功能上分成总线接口单元BIU和执行单元EU两个单元。

19.8086 有20 地址线,寻址空间1M,80286有24根地址线,寻址空间为16M。

20.8086/8088 有两种工作模式,即最大模式、最小模式,它是由MNMX决定的。

21.在8086/8088 系统中,I/O 端口的地址采用端口独立编址方式,访问端口时使用专门的I/O 指令。

22.使用80X86的CPU有两种类型的中断:内部中断(软件中断)和外部中断(硬件中断)。

而后者中由8259A 管理的中断又被称为可屏蔽中断。

(外部中断分为可屏蔽中断和非屏蔽中断)23 .在以80X86为处理器的微机中能寻址的最大端口数为4G(32根地址线),但在早期的IBM-PC机中,由于只用了16 根地址线作为I/O 端口的寻址,因此其最大的寻址端口数为64K。

80X86 的CPU有两条外部中断请求线INTR和NMI。

这两条线上来的中断都属于硬件中断。

24.特殊嵌套方式与一般嵌套方式相比,其特点是:CPU不仅响应更高优先级的中断,而且响应同级的中断,只屏蔽较低级的中断。

25 .某时刻8259A的IRR 寄存器中的内容是13H,说明IR0、IR1、IR4 有中断请求;某时刻8259A的IRR 寄存器中的内容是11H,说明IR0 和IR4 引脚有中断请求;某时刻8259A的ISR 寄存器中的内容是40H,说明IR6 的中断请求正在服务中;某时刻8259A的ISR 寄存器中的内容是80H,说明IR7 中断请求正在服务中;某时刻8259A的IMR寄存器中的内容是40H,说明屏蔽IR6 引脚的中断请求;某时刻8259A的IMR寄存器中的内容是80H,说明屏蔽IR7 引脚的中断请求。

26 .在两片8259A级联的中断电路中,主片的IR3 请求线作为从片的中断请求输入,则初始化主片时的ICW3为08H,从片的ICW3为03H。

27.8259A的地址引脚A0=1时读出的内容是:IMR(中断屏蔽寄存器的状态)。

(IMR →数据总线)P18628.ICW2 命令字的功能是设置中断类型号,如果写入的ICW2为08H,则IR0 的中断类型号为08H。

29.ICW3命令字的功能是设置级联方式,如果写入主片的ICW3为08H,则说明主片的IR3已连接从片。

30.8251 串行通信按通信的信息格式不同,分为面向字符型和面向位型两种方式,它们的传送对象分别是字符和数据位。

31.8253 每个通道有 6 种工作方式可供选择。

若设定某通道为方式0 后,其输出引脚为低电平;当GATE=,1计数初值写入计数器后通道开始计数,CLK信号端每来一个脉冲减法计数器就减1;当减到0,则输出引脚输出高电平,表示计数结束。

32.8253 的一个计数通道的最大计数值为(65535)。

如果采用BCD计数方式且为三片级联,则8253 最大可计数到9999^3。

(每个计数器通道都是16 位的,因此最大计数值是216,而且采用“-1”计数)33 .8253 的核心功能部件是:计数器。

34.8253 的CLK0接1.5MHz的时钟,欲使OUT0产生频率为50kHz的方波信号,则8253的计数值应为1EH,应选用的工作方式是方式3。

(定时常数=CLK频率/OUT频率。

1.5M/50K=30 D)35.8255 的方式选择字和PC口的置位/ 复位字都是写入控制字端口(43H)口的,为了区别写入的两条命令,命令的D7位作为特征位。

36.当8255工作于方式 1 时,其引脚信号IBF 表示输入缓冲器满(高电平有效,输出),OBF表示输出缓冲器满(低电平有效,输出)。

37.8255A 有3 种工作方式,其中只有PA口有方式2。

P21738.当8255A工作于1方式和2方式时,通过置位/ 复位控制命令字使INTE允许。

P21939.扫描码的D7=0表示置位/ 复位命令控制字。

(D7=1,是工作方式控制字)P216 40.编码键盘与非编码键盘的区别是:编码键盘采用硬件逻辑电路识别被按键,能自动提供对应被按键的编码( 如ASCII 编码) 。

此外,编码键盘一般都有去抖动和防串键保护电路。

非编码键盘仅提供行列矩阵,不具有编码功能,按键的识别靠专门的程序实现。

41.波特率为4800bps 的异步传输,每秒传送的字符数约为480/400 个。

42.对于一个N 行M列的矩阵键盘,其按键数为M*N,信号线的数目为M+N。

43.RS-232 进行三线连接时,连接RXD、TXD、GND三个引脚。

二、简答:(每题5 分,共20 分)1 .下图中的译码电路所确定的端口地址为28C-28DH。

2 .下图中的译码电路所确定的端口地址为02F2-02F3H。

A0A1A28259AA3A4CSA5AA6A7BA8A93.设某芯片的端口地址为200H,试设计其译码电路。

答:译码电路参见简答1、2 题4.简述8086 和8088 的区别答:8086是Inter 系列的16 位微处理器,芯片上有 2.9 万个晶体管,采用HMOS 工艺制造,用单一的+5V 电源,时钟频率为5MHz~10MH。

z8086 有16 根数据线和20 根地址线,它既能处理16 位数据,也能处理8 位数据。

可寻址的内存空间为1MB。

Inter 公司在推出8086 的同时,还推出了一种准16 位微处理器8088,8088的内部寄存器,运算部件及内部数据总线都是按16 位设计的,单外部数据总线I nter 外部设备接口只有8 条。

推出8086 的主要目的是为了与当时已有的一套芯片直接兼容使用。

5.下图为IBM_PC中键盘与主机的硬件连接示意图,试根据此图叙述:当用户按下某一键后,键盘中断的产生及执行的全过程。

答:键盘中的键识别芯片8048 工作时不断地扫描键盘矩阵,当有按键按下,则电路,统板键盘接口确定按键位置(键扫描码)之后以串行数据形式发送给系LS322接收一个串行形式字符以后,进行串并转换,然后产生键盘中断IRQ1 请求,由中断控制器8259 向CPU请求中断,等待读取键盘数据,CPU响应中断,则进入09H键盘中断服务程序:②读取键盘扫描码:用IN AL,60H 即可②响应键盘:系统使PB7=1③允许键盘工作:系统使PB7=0④处理键盘数据(将扫描码轮换成ASCII 码)⑤给8259A中断结束E OI 命令,中断返回09H号中断服务程序(kbint 过程)完成常规的操作表转换为对应的ASCII 码送缓冲区。

处理键盘数据:将获取的扫描码通过查对于不能显示的按键,则转换为0,且不再送至缓冲区键盘I/O 功能程序(kbget 子程序)从缓冲区中读取转换后的ASCII 码功能调用(主程序)循环显示键入的字符6.试说明逐次逼近式A/D 转换原理的工作过程。

P282答:1) 用启动信号启动A/D转换器工作。

首先使A/D转换器初始化,即将SAR清零,使D/A 转换器输出电压V0为0V。

2) 输入模拟电压Vi (Vi 不为0V)3) 以8 位A/D 转换为例,第一次逼近:使SAR的D7=1,其余为0;SAR=10000 000 B。

4) SAR→D/A转换器,使D/A转换器输出电压V0,V0为VREF的1/2 。

.5) V0 与Vi 用比较器进行比较,若V i≥V0,则比较器输出一个信号,使D7=1,否则使D7=06) 第二次逼近:使SAR的D6=1,D7=保留结果,其余位为0, ;SAR=D71000 000 B。

根据上一次逼近的结果,SAR=11 000 000 B 或者SAR=01 000 000 B。

7) 以后重复4)~7),最后经过8 次逼近,8 次逼近过程如表13-1(P282),SAR 中就是Vi 经过转换而得到的数字,此数字经输出缓冲器输出。

7.说明微处理器、微型计算机、微型计算机系统三者的概念。

8.异步通信和同步通信的特点是什么?在异步通信中,哪些通信参数可影响帧格式长度?若通信参数为9600,8,N,1 时,1 秒钟可传送多少字符?P249-251 答:同步通信:通信的双方用共同的同步字符或者同步脉冲进行同步;以数据块(字符块)为单位进行数据传输,每个数据块可以使256B~2KB或更大,并按照同步信息格式形成一帧数据,再将帧作为一个整体进行发送与接收。

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