最新微机原理及应用-王春香
微机原理及应用(陈继红、徐晨)课后习题答案

微机原理及应⽤(陈继红、徐晨)课后习题答案微机原理及应⽤(陈继红、徐晨)课后习题答案第三章8086/8088指令系统和寻址⽅式习题答案(部分)3.1总结计算机中⼗进制、⼆进制、⼋进制及⼗六进制数的书写形式。
123D、0AFH、77Q、1001110B分别表⽰什么计数制的数?答案:123D、0AFH、77Q、1001110B分别表⽰⼗进制、⼗六进制、⼋进制、⼆进制。
3.2字长为8位、16位⼆进制数的原码、补码表⽰的最⼤数和最⼩数分别是什么?答案:8位原码表⽰的最⼤数:(27-1)、8位补码表⽰的最⼤数:(27-1)、8位原码表⽰的最⼩数:-(27-1)、8位补码表⽰的最⼩数-27。
16最⼩数:-215。
3.3答案:7DH。
(2)255(3)7248H。
(4)509013E2H。
3.4答案:240D0F0H。
128D80H。
(3)11111111⼗进制数:255D;⼗六进制数:0FFH。
(4)01010101⼗进制数:85D;⼗六进制数:55H。
3.5把下列⽆符号⼗六进制数分别转换为⼗进制数和⼆进制数。
(1)FF(2)ABCD(3)123(4)FFFF答案:(1)FF⼗进制数:255D;⼆进制数;11111111B。
1010101111001101B。
(3)123⼗进制数:291D;⼆进制数;000100100011B。
(4)FFFF⼗进制数:65535D;⼆进制数;1111111111111111B。
3.6分别⽤8位⼆进制数和16位⼆进制数写出下列⼗进制数的原码和补码。
(1)16(2)-16(3)+0(4)-0(5)127(6)-128(7)121(8)-9 答案:(1)16800010000(2)-16800010000(3)+0800000000(4)-0800000000(5)127801111111(6)-128810000000(7)1218:01111001;16位⼆进制数原码:0000000001111001补码:0000000001111001。
李伯成《微型计算机原理及应用》课后习题答案

李伯成《微机原理》习题第一章本章作业参考书目:① 薛钧义主编《微型计算机原理与应用——Intel 80X86系列》机械工业出版社2002年2月第一版② 陆一倩编《微型计算机原理及其应用(十六位微型机)》哈尔滨工业大学出版社1994年8月第四版③ 王永山等编《微型计算机原理与应用》西安电子科技大学出版社2000年9月1.1将下列二进制数转换成十进制数:X=10010110B=1*27+0*26+0*25+1*24+0*23+1*22+1*21 +0*21=128D+0D+0D+16D+0D+0D+4D+2D=150DX=101101100B=1*28+0*27+1*26+1*25+0*24+1*23+1*22+0*21+0*20=256D+0D+64D+32D+0D+16D+4D+0D=364DX=1101101B=1*26+1*25+0*24+1*23+1*22+0*21 +1*20=64D+32D+0D+8D+4D+0D+1D=109D1.2 将下列二进制小数转换成十进制数:(1)X=0.00111B=0*2-1+0*2-2+1*2-3+1*2-4+1*2-5=0D+0D+0.125D+0.0625D+0.03125D=0.21875D(2) X=0.11011B=1*2-1+1*2-2+0*2-3+1*2-4+1*2-5=0.5D+0.25D+0D+0.0625D+0.03125D=0.84375D(3) X=0.101101B=1*2-1+0*2-2+1*2-3+1*2-4+0*2-5+1*2-6=0.5D+0D+0.125D+0.0625D+0D+0.015625D=0.703125D1.3 将下列十进制整数转换成二进制数:(1)X=254D=11111110B(2)X=1039D=10000001111B(3)X=141D=10001101B1.4 将下列十进制小数转换成二进制数:(1)X=0.75D=0.11B(2) X=0.102 D=0.0001101B(3) X=0.6667D=0.101010101B1.5 将下列十进制数转换成二进制数(1) 100.25D= 0110 0100.01H(2) 680.75D= 0010 1010 1000.11B1.6 将下列二进制数转换成十进制数(1) X=1001101.1011B =77.6875D(2) X=111010.00101B= 58.15625D1.7 将下列二进制数转换成八进制数(1)X=101011101B=101’011’101B=535Q(2) X=1101111010010B=1’101’111’010’010B=15722Q(3) X=110B=6Q1.8 将下列八进制数转换成二进制数:(1)X=760Q=111'110'000B(2)X=32415Q=11'010'100'001'101B1.9 将下列二进制数转换成十六进制数:X=101 0101 1110 1101B= 5 5 E D HX= 1100110101'1001B= 11 0011 0101 1001B= 3 3 5 9HX= 1000110001B= 10 0011 0001 B= 2 3 1 H1.10 将下列十六进制数转换成二进制数:X= ABCH= 1010 1011 1100 BX=3A6F.FFH = 0011 1010 0110 1111.1111 1111BX= F1C3.4B =1111 0001 1100 0011 . 0100 1011B1.11 将下列二进制数转换成BCD码:(1) X= 1011011.101B= 1'011'011.101B= 91.625d=1001 0001.0110BCD(2) X=1010110.001B= 1’010’110.001 =126.1 BCD1.12 将下列十进制数转换成BCD码:(1)X=1024D=0001 0000 0010 0100 BCD(2)X=632 = 0110 0011 0010 BCD(3)X= 103 = 0001 0000 0011 BCD1.13 写出下列字符的ASCI I码:A 41H 65D 0100 0001B9 39H 47D* 2AH 42D= 3DH 45D!21H 33D1.14 若加上偶校验码,下列字符的ASCII码是什么?字符原码加上偶校验码之后B 42H,0100 0010B 42H,0100 0010B4 34H,0011 0100B B4H,1011 0100B7 37H,0011 0111B B7H,1011 0111B= 3DH,0011 1101B BDH,1011 1101B!21H,0010 0001B 21H,0010 0001B?3FH 0011 1111B 3FH,0011 1111B1.15 加上奇校验,上面的结果如何?字符原码加上奇校验码之后B 42H,0100 0010B C2H,1100 0010B4 34H,0011 0100B 34H,0011 0100B7 37H,0011 0111B 37H,0011 0111B= 3DH,0011 1101B 3DH,0011 1101B!21H,0010 0001B A1H,1010 0001B?3FH 0011 1111B BFH,1011 1111B1.16 计算下式:(1)[‘B’/2+ABH-11011001B]*0.0101BCD=(42H/2+ABH-D9H)*0.21 BCD = = F3H*0.21 BCD =(-DH) *0.21 BCD= -2.73D(2) 3CH –[(84D)/(16Q)+’8’/8D]= 60D-[84D/14D+(56/8)]=60D-[13]D==47D1.17 对下列十进制数,用八位二进制数写出其原码、反码和补码:(正数的反码与原码相同,负数的反码除符号位之外其余各位按位取反。
自动化技术在电子信息工程设计中的应用_1

自动化技术在电子信息工程设计中的应用发布时间:2021-07-01T17:01:07.463Z 来源:《科学与技术》2021年第29卷3月7期作者:孙智超[导读] 作为一项新兴的技术,自动化技术的应用能够结合现代计算机技术以及机械控制技术和信息管理技术等于一体,孙智超中电长城圣非凡信息系统有限公司摘要:作为一项新兴的技术,自动化技术的应用能够结合现代计算机技术以及机械控制技术和信息管理技术等于一体,体现出相应的效果。
近些年来,我国科学技术的发展已经使工业领域的效果更加明显,同时也是自动化技术的应用范围也越来越广泛。
在现代化科学技术的引导下,工业发展的智能化水平越来越高,使工业生产效率得到了进一步的提高。
针对自动化技术在电子信息工程设计中的应用分析具有重要的意义,因此本文对此进行分析。
关键词:自动化技术;电子信息工程;现代化技术社会的发展已经使自动化技术水平相应提高,这为人们的日常生活和出行提供了便利的条件,使人们的工作效率得到了进一步的提高,自动化技术的应用价值越来越高,能够为人们创造更加丰富的经济效益,提高整体的生活水平。
当前社会发展形势下,电子信息工程技术的价值不容忽视,通过自动化技术应用到电子信息工程设计中能够产生更好的效果。
一、自动化技术应用的重要价值第一,能够加速智能化发展的脚步。
自动化技术的应用为智能化技术的发展提供了良好的基础,将其渗透在智能化设计的环节,可以使智能化设计的效果更加良好,加速智能化设计发展的进程。
智能化设计一般是指人们通过应用现代化的科学技术手段设计出一些更加先进的程序以及规则,在其应用的过程中能够结合实际情况来进行调整,使机器实现自动化的工作,因此体现出相应的效果。
智能化设计在现代自动化技术的影响下,已经朝着更加先进的方向迈进,能够为人们生活提供更多的便利。
第二,能够提高工作效率。
自动化技术在人们日常生产和生活中的应用已经体现出广泛性的特点,对工业的发展造成了积极的影响。
微机自动控制和数采技术在化学实验中的应用

微机自动控制和数采技术在化学实验中的应用魏永生;魏海珍【摘要】@@ 随着计算机技术的迅速发展,特别是进入90年代以来,随着价格低廉、使用方便的微型计算机的普及,将微机自动控制和数据采集技术用于化学实验领域的应用研究引起了国内学者的广泛兴趣.通过研制微机辅助测量及数据处理系统,大大减少了传统实验在人工读数、记录和处理等过程中所引入的人为误差,使各类实验的数据采集、显示、存储和处理合为一体,极大地提高了化学实验的自动化程度和实验数据的测量精度.由于广泛采用集成化和模块化电子技术,使得非电子专业人员也能较方便地设计制作出适合本专业的、性能优良的微机软硬件应用系统.微机自动控制和数采技术为化学工作者提高化学实验的测试水平提供了非常广阔的开发应用前景.【期刊名称】《大学化学》【年(卷),期】2000(015)002【总页数】3页(P37-39)【作者】魏永生;魏海珍【作者单位】青海师范大学化学系,西宁,810008;中国科学院盐湖研究所,西宁,810008【正文语种】中文【中图分类】O6随着计算机技术的迅速发展,特别是进入90年代以来,随着价格低廉、使用方便的微型计算机的普及,将微机自动控制和数据采集技术用于化学实验领域的应用研究引起了国内学者的广泛兴趣。
通过研制微机辅助测量及数据处理系统,大大减少了传统实验在人工读数、记录和处理等过程中所引入的人为误差,使各类实验的数据采集、显示、存储和处理合为一体,极大地提高了化学实验的自动化程度和实验数据的测量精度。
由于广泛采用集成化和模块化电子技术,使得非电子专业人员也能较方便地设计制作出适合本专业的、性能优良的微机软硬件应用系统。
微机自动控制和数采技术为化学工作者提高化学实验的测试水平提供了非常广阔的开发应用前景。
1 原理微机自动控制和数采应用系统的一般硬件原理框图如下:2 微机自动控制和数据采集技术在化学实验中的应用在化学实验中只要有电压、电流信号输出(或使用各类传感器将实验中的非电量物理量转变为电压、电流信号),经信号调整电路放大或衰减以后,再输入A/D(模拟量/数字量)转换器,与计算机相联通后,便可跟踪实验过程,进行数据采集、处理和实验控制。
精选东南大学电子信息工程之微机学第1章12学时资料

教学参考书:
郁慧娣,微机系统及其接口技术, 东南大学出版社
吴宁,80X86/Pentium微型计算机原理及应用, 电子工业出版社;
戴梅萼,微型计算机技术及应用, 清华大学出版社
张怀莲,IBM-PC宏汇编语言程序设计, 电子工业出版社
8
第1章 微机系统概述
教学重点
微处理器的发展简史 微型计算机的系统组成 IBM PC系列机的主机板
3
课程 特点
先修课程
数字逻辑
提供硬件基础
计算机组成原理
确立计算机部件功能 掌握计算机工作原理
汇编语言程序设计
建立必备软件基础 掌握指令系统、程序格式
4
先修 课程
课程主要内容
第一章(6学时) 概念与基本知识
第二、三章 (12学时) 指令与汇编程序设计
中断系统 定时/计数器
并行接口 串行接口
DMA
第四章(4学时) 半导体存储器
时钟48.发28生4 器I/O通道
62线的IBM PC总线
扬声器 接口
键盘 接口
系统 配置 开关
21
存储空间的分配
000000H 0A0000H 0C0000H 0E0000H 0F0000H 100000H
FE0000H
FFFFFFH
系统RAM
640KB 显示RAM
常规内存:1MB
128KB
扩展ROM
微机系统及其接口技术
教材:微型机算机系统原理及应用,第2版 出版:清华大学出版社,2005 编者:杨素行 主讲:王学香 单位:电子科学与工程学院ASIC工程中心
四牌楼校区逸夫馆北五楼
电话:83793265 ext. 8506 E-Mail: wxx@
上交大 胡春香 微机原理与应用 2013版 第5章 8086 汇编语言程序设计

29
指令语句格式(六)
Shanghai Jiao Tong University
5) 注释 以“;”开始,用来简要说明该指令在程序中的作 用(不是重复解释指令本身的功能),以提高程序的 可读性。
30
伪指令语句格式(一)
Shanghai Jiao Tong University
[名字] 伪指令 [参数表] [;注释]
【操作数表】【注释】 【标号】 指令助记符
25
指令语句格式(二)
Shanghai Jiao Tong University
1) 标号 标号代表“:‖后面指令所在的存储地址(逻辑地址), 供JMP、CALL和LOOP等指令作操作数使用,以寻 找转移目标地址。
26
指令语句格式(三)
Shanghai Jiao Tong University
10
汇编语言常用术语
Shanghai Jiao Tong University
汇编(过程):将汇编源程序翻译成机器码目标程序的过程。 分为手工汇编和机器汇编。
驻留汇编:在小型机上配置汇编程序,并在译出目标程序后 在本机上执行,又称为本机自我汇编。 交叉汇编:多用户终端利用某一大型机的汇编程序进行它机 汇编,然后在各终端上执行,以共享大型机的软 件资源。
7
计算机语言到机器码
Shanghai Jiao Tong University
机器语言 汇编语言 高级语言
直译
汇编程序
编译程序 解释程序
机器码
目录 8
汇编语言上机与处理过程
Shanghai Jiao Tong University
椭圆表示系统软件及其操作,横线上部是系统软件的名称,横线 下部是软件所作的操作。方框表示磁盘文件。 首先,用户编写汇编语言源文件,经过汇编程序进行汇编,产生 属性为OBJ的以二进制代码表示的目标程序并存盘。
微机原理及应用王春香第二章
理解数的定点和浮点表示法;
理解和熟练掌握补码及其运算与溢出。
2.1 进位计数制
基本概念
进位计数制(简称进位制):利用符号按照进位原则来计数的 方法,一种进位计数制包含一组数码符号和两个基本因素( 基数,权)。
数码(Number):用不同的数字符号来表示一种数制的数值, 这些数字符号称为“数码”。 例如:十进制数码(0,1,2,……,9) 基数(Radix,也称为底数):数制中所使用的数码个数称为该 计数制的“基数”。 例如:十进制有10个数码,因此基数为10,逢十进一。
2.1 进位计数制
二进制(Binary Number)
数码:0,1 基数:2 位权:2i 规则:逢二进一 表示:1101.11B或者(1101.11)2 例1 求(1100101.101)2 的等值十进制 (1100101.101)2=1×26+1×25+0×24+0×23+1×22+ 0×21+1×20+1×2-1 +0×2-2+1×2-3 =64+32+0+0+4+0+1+0.5+0.125 =(101.625)10 即 (1100101.101)2 =(101.625)10
加数 和
结论:两个二进制数相加时,每一位是被加数、加数和低位的 进位三个数的相加。
2.4 二进制运算
二进制的算术运算 二进制减法
运算法则: 0-0=0
1-1=0
1-0=1 0-1=1(产生了借位1)
2.4 二进制运算
二进制的算术运算 二进制减法实例1
2.2 进位数制之间的转换
总结2:
3.二进制数转换为八进制数(或十六进制数),以小数点为 分界线,3位(或4位)分为一组,最左与最右一组不足3位 (或4位)时补零,然后每3位(或4位)写成对应的八进制 数(或十 六进制数)即可。 八进制数(或十六进制数)转换为二进制数,每1位用相应的 3位(或4位)二进制数代替即可,去除最高位前面和最低位 后面多余的零。
本科课件-微机原理与单片机应用(完整)
绪论
2、计算机发展趋势
•微型化─ 便携式、低功耗 •高性能─ 尖端科技领域的信息处理,需要超大容量、高速度 •智能化─ 模拟人类大脑思维和交流方式,多种处理能力 •系列化、标准化─ 便于各种计算机硬、软件兼容和升级 •网络化─ 网络计算机和信息高速公路 •多机系统─ 大型设备、生产流水线集中管理(独立控制、
5.单片机工作原理 6. 单片机汇编语言设计 7. 单片机C语言程序设计 8. 单片机应用技术
微机原理部分
单片机原理部分
微机原理部分的主要内容
第一章:数制、 二进制数的运算及其加法电路、复习 数码(ASCII码、BCD码)、二进制有符号数的的表示 方法及运算 第二章: 三态输出电路、 总线结构、存储器 第三章:基本工作原理,以一个简单的模型机为例, 系统的介绍微机的基本结构。
微机原理与单片机应用
吴栋 南京师范大学物理科学与技术学院
课程简介
《微机原理与单片机应用》课程是电子与通信工程等工科学 生学习和掌握微机及单片机知识的课程。通过学习,使学生 从理论上掌握微机及单片机的基本组成、工作原理、接口电 路及功能部件的连接,通过微机系统或单片机相关的具体实 践,使同学们具有微机及单片机系统软硬件开发的初步能力。
绪论22计算机发展趋势?微型化便携式低功耗?高性能尖端科技领域的信息处理需要超大容量高速度?智能化模拟人类大脑思维和交流方式多种处理能力?系列化标准化便于各种计算机硬软件兼容和升级?网络化网络计算机和信息高速公路?多机系统大型设备生产流水线集中管理独立控制故障分散资源共享绪论输入输出接口piosioctcadcdac
教材、参考书
微型计算机原理及应用(第四版)郑学坚主编,清华大学出版社 单片机原理与应用技术 高惠芳主编,科学出版社
微机原理第1章
目前,自动化专业的微机原理的教材、实验基 本上采用以8086/8088CPU为模型机,这些教材 从教学深度和内容上也都有了较大的变更和扩 充。8086/8088系统与286、386、486、586系 统基本兼容,选用8086/8088系统能与目前应 用最普及的计算机相应,以8086/8088CPU为模 型机的微机教材和实验机型仍将在自动化专业 起主导作用。
存储的内容不同 BIOS中始终固定保存微机正常运行所必须的 基 本 输 入 输 出 程 序 ( BIOS setup program ) 、 系 统 信 息 设 置 ( system setup)、开机上电自检程序(POST)和系 统启动自举程序(system boot program)。 CMOS中存储着被固化工具程序BIOS修改过 的系统的硬件配置和用户对某些参数的设定 值。
微处理器主要特点
摩尔定律
摩尔预言,晶体管的密度每过18个月就会翻一番,这就是 著名的摩尔定律。这 个 趋 势 一 直 延 续 至 今 。 在 26 年 的 时 间 里 , 芯 片 上 的 晶 体 管 数 量 增 加 了 3200 多 倍 , 从 1971 年 推 出 的 第 一 款 4004 的 2300 个 增 加 到 奔 腾® II 处 理 器 的 750 万 个 。
微机原理与应用
本课程是由上海交通大学王春祥教授的计算机原理与应用网络课程的教学视频。
整个课程有28个课时,由一个教室网络免费编译和共享。
“微机原理与应用”系列课程是信息工程,测控技术与仪器,电气工程与自动化相关专业的专业技术基础课程。
单片机原理与应用是单片机,单片机和单片机接口技术系列课程的基础课程。
教学内容以微机硬件,接口技术为开发平台,汇编语言为基础,可以直接操作微机接口和存储器作为开发工具。
教学的目的是使学生掌握该综合专业的基础知识,并在毕业后将其广泛应用于工业自动化,测量与控制以及信息通信技术领域。
传统的教学方法是微机原理和微机接口技术。
教学主要以课堂教学为基础,辅以少量实验课程。
微机原理和微机接口技术的知识特性不同于电路原理和电子技术等其他课程。
它的基本概念不是通过公式推导建立的,而是必须建立数据流和指令流如何在计算机系统中工作的概念。
但是,对于习惯于在教学初期通过公式推导来建立信息流概念的学生来说,现有的教学方法非常困难。
无法建立这个概念的直接结果是,大多数学生难以理解计算机的工作原理,这使许多学生失去信心。
三个学期后,大多数学生死记硬背地通过了课程考试。
但是,在实际应用中,这离教学目的还很遥远,不能满足应用型人才的要求,也不符合我们21世纪人才培养的目的。
根据我们面临的教学需求,提出了微机,单片机和微机接口技术课程体系的教学改革。
正是在分析现有教学方法存在的问题时,我们希望在本课程系统的教学过程中形成一种新的教学模式,从而突破了学生学习微机,单片机和微机接口技术时难以建立字母的困难。
课程为了达到更好的教学效果,学习方法的障碍在于如何在指令的作用下在计算机系统中流动。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1.1微机系统组成
1.1.1基本定义3
微型计算机系统(microcomputer system):简称 uCS或MCS,指以微型计算机为中心,配上相应的外 围设备、电源和辅助电路(通称硬件),以及指挥微 型计算机工作的系统软件所构成的系统。
uCS、uC、uP相互关系
硬件
微型计算机
系统(uCS)
前言
计算机发展经历4代(续)
80年代开始研制第五代计算机,目标是打破以往计算机固有的体 系结构,使计算机具有像人一样的思维、推理和判断能力,向智 能化发展,称为“智能计算机”。
目前科学家们正在使计算机朝着巨型化、微型化、网络化、智能 化和多功能化的方向发展。
巨型机的研制、开发和利用,代表着一个国家的经济实力和科学电阻、 10000个电容器和50万条连线,重达30吨,占地170平方米,耗 电140千瓦,运算速度5000次加法/秒。
尽管该计算机有诸多不足,如存储器容量小,体积大、耗电多、 可靠性差、使用不便等,但当时人们对它的速度还是相当满意, 它的诞生宣布了电子计算机时代的到来。
第一章 微机系统导论
学习要求
理解微机硬、软件系统的功能及其相互之 间的关系
理解微机硬件系统各组成部分功能与作用, 掌握各种信息的不同流向
理解CPU对存储器的读/写操作及其区别 着重理解和熟练掌握程序执行的过程 着重掌握微处理器的几个基本指标
前言
第一台计算机
世界上第一台数字电子计算机1946年在美国宾夕法尼亚大学莫尔 电机学院诞生,取名为ENIAC(Electronic Numerical Integrator and Calculator).
课程安排
• 共*学分,40学时 • 上课时间:周二、周四晚 • 上课地点:4202
章节目录
• 第一章 微机系统导论 • 第二章 微机运算基础 • 第三章 8086/8088微处理器及其系统 • 第四章 8086/8088汇编语言程序设计
第一章 微机系统导论
主要内容
1.1 微机系统组成 1.2 微机硬件系统结构 1.3 微处理器组成 1.4 存储器概述 1.5 微机工作过程 1.6 微机系统的主要性能指标
前言
第一台计算机
前言
计算机发展经历4代
第一代电子计算机特点使用电子管,20世纪40年代末和50年代初 获得重大发展; 第二代电子计算机于20世纪50年代中期问世,晶体管代替电子 管,并增加了浮点运算;
1964年4月IBM360系统问世,成为使用集成电路的第三代电子计 算机的著名代表;
70年以后,出现使用超大规模集成电路的第四代电子计算机, 目前使用的计算机都属于第四代计算机;
第5代微处理器:1993年Intel公司推出第五代32位微处理器芯片 Pentium,外部数据总线为64位,工作频率为66-200MHZ;
第6代微处理器:1998年Intel公司推出PentiumII、Celeron,后 来又推出Pentium III.第六代都是更先进的32位高档微处理器,工 作频率为300-860MHZ,主要用于高档微机或服务器。
第3代微处理器:1978年研制的,主要采用H-MOS新工艺的16位 微处理器。其典型产品是Intel 的Intel 8086;
前言
微处理器发展经历6代
第4代微处理器:1985年起采用超大规模集成电路的32位微处理 器、典型产品有Intel 的Intel 80386、 Zilog的Z8000、惠普公式 的HP-32等;
1.1微机系统组成
1.1.1基本定义1
微处理器(uP,MP-microprocessor):由一片或几片大规模集 成电路组成的,具有运算器和控制器功能的中央处理器,也称为 微处理机。
大、中、小型中央处理器(CPU-Central Processing Unit)。 微处理器(MPU-Microprocessor Unit)
因特尔高性能家用台式机微处理器
1.1微机系统组成
1.1.1基本定义2
微型计算机(microcomputer): 简称uC或MC,以微处理器为 核心,配上存储器、输入输出 接口电路及系统总线所组成的 计算机,又称为主机或微电脑。
把微处理器、存储器、输入输出 接口电路组装在一块或多块电路 板上或集成在单片芯片上,分别 称为单板机、多板机或单片微型 计算机。
A/D、D/A转换器 过程控制I/O通道 开关量、信号指示IO器
软件
系统软件 应用软件
1.1 微机系统组成
微机硬件系统组成
微处理器:微机的计算、控制中心,用来实现算术、逻辑运算以 及其他操作,并对全机进行控制。 存储器(主存或内存):用来存储可以供微处理器直接运行的程 序或处理的数据。 输入/输出(I/O):接口芯片是微处理器与外部输入/输出设备之间 的接口。
微型机的研制、开发和利用,标志着一个国家科学普及的程度。
前言
微处理器发展经历6代
第1代微处理器:1972年研制的8位微处理器Intel8008,主要采 用工艺简单、速度较低的P沟道MOS电路;
第2代微处理器:1973年研制的,主要采用速度较快的N沟道 MOS技术的8位微处理器。代表产品有Intel的Intel 8085、 Motorola的M6800、Zilog的Z80等;
微机原理及应用-王春香
教材及参考书
• 教材
– 李继灿主编,新编16/32位微型计算机原理及 应用(第3版),清华大学出版社,2004
• 参考书
– 周明德编著,微型计算机系统原理及应用(第4 版),清华大学出版社,2002年
– 戴明萼编著,微型计算机技术及应用(第3版), 清华大学出版社,2003年。
微型计算机 (uc)
外围设备 电源
微处理器(uP)
算术逻辑单元ALU 控制单元CU 寄存器阵列RA
ROM,PROM,EPROM,EEPROM
内存储器
RAM
并行
输入输出(IO)接口电路 串行
系统总线
地址总线AB 数据总线DB
控制总线AB
外部设备
键盘/显示器,光电图形 输入器,语音识别与合成器 打印机、绘图仪 外存储器:光盘、硬盘、磁盘
1.1 微机系统组成
微机硬件系统组成