微机原理与接口技术复习重点(很有用哦)

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微机原理与接口技术复习重点(很有用哦)

微机原理与接口技术复习重点(很有用哦)
答:可屏蔽中断请求输入线为INTR; “可屏蔽”是指该中 断请求可经软件清除标志寄存器中IF位而被禁止。
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第二十五页,编辑于星期日:二十一点 四十三 分。
《微机原理及应用》重修
19、简述CPU响应外部可屏蔽中断的前提条件是什么? 答:有中断源申请、 无内部中断、中断系统是开放的
20、什么是中断向量,中断向量表在内存中的地址范围 是什么?
《微机原理及应用》重修
19. 可编程定时/计数器8253含有 3 个 16 位的定 时/计数器。每个定时/计数器可以通过编程方式来 设定的工作方式有 6 种。
20. 若用4K×1的存储器芯片组成12K字节的内存容量 ,则共需 24 个这样的芯片。
21. 一般情况下,容量为256KB的存储器具有 8 条 数据线, 18 条地址线。
5、列举至少5种程序状态字中的标志位,并简要说明 其功能
答:ZF:全零标志 CF:进位标志 SF:符号位 AF:辅助进位 PF:奇偶校验位 OF:溢出标志
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第十三页,编辑于星期日:二十一点 四十三分。
《微机原理及应用》重修
6、设字长为8位,用二进制计算15+20的结果,并说 明对状态标志C、A、S、Z的影响。
1000H:0100H,那么该变量的最后一个字节数据的
物理地址是 1010F H。
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第四页,编辑于星期日:二十一点 四十三分。
《微机原理及应用》重修
13. 8086CPU对外的数据线是 16 条,地址线是
20 条,它的寻址能力为 1M 字节。
14. 数据线和地址线是以 分时复用
方式轮流
使用的。
15.若有如下定义:
17.8086 CPU在I/O单独编址时,对I/O编址最多使用

微机原理与接口技术期末复习考点版

微机原理与接口技术期末复习考点版

微机接口基础知识什么是接口: 是cpu与外部连接的部件, 是cpu与外部设备进行信息交换的中转站。

接口的功能: 据缓冲、设备选择、信号转换、提供信息交换的握手信号、中断管理、可编程功能。

数据传送方式:无条件传送方式( 适用于外部设备的各种动作时间是固定的, 而且条件是已知的情况, 或者计算机与外部设备是完全同步的情况。

在无条件传送方式传送数据时, 已知外部设备已准备好, 因此计算机不用查询外部设备的状态信息, 输入、输出时直接使用IN或OUT指令完成数据的传送, 使用无条件传送数据时, 必须确定外部设备已准备好, 否则数据传送失败)条件传送方式( 查询输出的过程是: 在输出数据之前, 先读取状态信息, 若读取的状态信息的D0=0, 则表示外设空闲, 能够将数据输出。

输出数据后, 经过状态标志寄存器将状态置1, 阻止在本次数据未读走时, 下次数据输出覆盖本次输出数据; 若D0=1则表示上次输出的数据未被外设读走, 则等待; 查询输入工作原理为: 当外设输入数据时, 经过”选通”将状态信息ready置1, 在进行数据输入之前首先读取状态信息, 若ready=1表示外设已将数据输入, 可读取输入的数据, 读取数据后经过”数据口选中”将状态信息ready清零; 若ready=0表示外设无数据输入, 则等待。

条件传送方式的优点: 其是计算机与外设之间最常见的数据传送方式, 其优点是高速cpu能够与任意低速的外设进行速度匹配。

但传送速度慢, cpu的利用率低, 不能用于高速外设的数据传送; 在接口应用程序中是使用最广泛的一种程序处理方法, 它能够保证任意高速的计算机系统与任意低速的外设之间的同步协调工作, 由于查询传送方式数据传送的依据是接口状态信息, 因此要求接口程序设计人员必须对外设接口的状态信息和接口的控制方法有充分的了解。

中断传送方式( 当外部设备准备好数据或准备好接收数据时, 由外部设备向cpu发出中断请求, cpu就暂停原程序执行( 实现中断) , 转入执行输入、输出操作( 中断服务) , 输入、输出完成后返回原程序继续执行( 中断返回) , 这样cpu就不用等待外设, 从而提高cpu利用率。

微机原理与接口技术专升本重点难点必考点整理

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”。

微机原理与接口技术复习资料(概念背诵)

微机原理与接口技术复习资料(概念背诵)

1、微处理器(CPU)由运算器、控制器、寄存器组三部分组成。

2、运算器由算术逻辑单元ALU、通用或专用寄存器组及内部总线三部分组成。

3、控制器的功能有指令控制、时序控制、操作控制,控制器内部由程序计数器PC、指令寄存器IR、指令译码器ID、时序控制部件以及微操作控制部件(核心)组成。

4、8088与存储器和I/O接口进行数据传输的外部数据总线宽度为8位,而8086的数据总线空度为16位。

除此之外,两者几乎没有任何差别。

5、在程序执行过程中,CPU总是有规律的执行以下步骤:a从存储器中取出下一条指令b指令译码c如果指令需要,从存储器中读取操作数d执行指令e如果需要,将结果写入存储器。

6、8088/8086将上述步骤分配给了两个独立的部件:执行单元EU、总线接口单元BIU。

EU作用:负责分析指令(指令译码)和执行指令、暂存中间运算结果并保留结果的特征,它由算数逻辑单元(运算器)ALU、通用寄存器、标志寄存器、EU控制电路组成。

BIU作用:负责取指令、取操作、写结果,它由段寄存器、指令指针寄存器、指令队列、地址加法器、总线控制逻辑组成。

7、8088/8086CPU的内部结构都是16位的,即内部寄存器只能存放16位二进制码,内部总线也只能传送16位二进制码。

8、为了尽可能地提高系统管理(寻址)内存的能力,8088/8086采用了分段管理的方法,将内存地址空间分为了多个逻辑段,每个逻辑段最大为64K个单元,段内每个单元的地址长度为16位。

9、8088/8086系统中,内存每个单元的地址都有两部分组成,即段地址和段内偏移地址。

10、8088/8086CPU都是具有40条引出线的集成电路芯片,采用双列直插式封装,当MN/MX=1时,8088/8086工作在最小模式,当MN/MX=0时,8088/8086工作在最大模式。

11、8088/8086 CPU内部共有14个16位寄存器。

按其功能可分为三大类,即通用寄存器(8个)、段寄存器(4个)、控制寄存器(2个)。

(完整版)微机原理与接口技术知识点总结

(完整版)微机原理与接口技术知识点总结

第一章概述一、计算机中地数制1、无符号数地表示方法:<1)十进制计数地表示法特点: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)十六进制数地表示法: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、各种数制之间地转换<1)非十进制数到十进制数地转换按相应进位计数制地权表达式展开,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→二进制地转换:整数部分:除2取余;小数部分:乘2取整.●十进制→十六进制地转换: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地各个位.<3)二进制与十六进制数之间地转换用4位二进制数表示1位十六进制数3、无符号数二进制地运算<见教材P5)4、二进制数地逻辑运算特点:按位运算,无进借位<1)与运算只有A、B变量皆为1时,与运算地结果就是1<2)或运算A、B变量中,只要有一个为1,或运算地结果就是1<3)非运算<4)异或运算A、B两个变量只要不同,异或运算地结果就是1二、计算机中地码制1、对于符号数,机器数常用地表示方法有原码、反码和补码三种.数X地原码记作[X]原,反码记作[X]反,补码记作[X]补.b5E2RGbCAP注意:对正数,三种表示法均相同.它们地差别在于对负数地表示.<1)原码定义:符号位:0表示正,1表示负;数值位:真值地绝对值.注意:数0地原码不唯一<2)反码定义:若X>0 ,则 [X]反=[X]原若X<0,则 [X]反= 对应原码地符号位不变,数值部分按位求反注意:数0地反码也不唯一<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地补码唯一,同为000000002、8位二进制地表示范围: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、信息地编码1、十进制数地二进制数编码用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码地每一位用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位地0000~1001表示0~9p1EanqFDPw字符地编码计算机采用7位二进制代码对字符进行编码<1)数字0~9地编码是0110000~0111001,它们地高3位均是011,后4位正好与其对应地二进制代码<BCD码)相符.DXDiTa9E3d<2)英文字母A~Z地ASCII码从1000001<41H)开始顺序递增,字母a~z地ASCII 码从1100001<61H)开始顺序递增,这样地排列对信息检索十分有利.RTCrpUDGiT第二章微机组成原理第一节、微机地结构1、计算机地经典结构——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地指令序列来操作地,并由一个程序计数器控制指令地执行.3、系统总线地分类<1)数据总线<Data Bus),它决定了处理器地字长.<2)地址总线<Address Bus),它决定系统所能直接访问地存储器空间地容量.<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,其内部数据总线地宽度是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地各种电路.5PCzVD7HxA8086地址总线地宽度为20位,有1MB<220)寻址空间.1、8086CPU由总线接口部件BIU和执行部件EU组成.BIU和EU地操作是异步地,为8086取指令和执行指令地并行操作体统硬件支持.2、8086处理器地启动4、寄存器结构8086微处理器包含有13个16位地寄存器和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地操作数或运算结果<2)数据寄存器特有地习惯用法●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;在间接寻址地I/O指令中存放I/O端口地址.jLBHrnAILg2)、指针和变址寄存器●SP:堆栈指针寄存器,其内容为栈顶地偏移地址;●BP:基址指针寄存器,常用于在访问内存时存放内存单元地偏移地址.●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地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地指令地偏移地址.5)、标志寄存器<1)状态标志:●进位标志位<CF):运算结果地最高位有进位或有借位,则CF=1●辅助进位标志位<AF):运算结果地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):反映指令地执行是否产生一个为零地结果●符号标志位<SF):指出该指令地执行是否产生一个负地结果●奇偶标志位<PF):表示指令运算结果地低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地引脚及其功能<重点掌握以下引脚)●AD15~AD0:双向三态地地址总线,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地值来控制.●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.复位地初始状态见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 。

微机原理与接口技术总复习

微机原理与接口技术总复习

微机原理与接⼝技术总复习微机原理与接⼝技术总复习第⼀部分:填空题第⼀章微机的基本知识1.1基本知识结构微机的构成(包括硬件:主机+外设;软件:操作系统+编译程序+汇编程序+诊断程序+数据库等)微机的⼯作原理和⼯作过程①⼯作原理(冯.诺依曼原理)②⼯作过程(取指令、分析指令、执⾏指令)③控制器的两个主要功能了解微机的主要技术指标数的原码、反码、补码的表⽰⽅法及补码的运算⼆、⼋、⼗、⼗六进制数的表⽰及其相互转换ASCII码、BCD码的表⽰⽅法及其运算、修正原则⽆符号数与符号数的运算及其对标志位的影响1.2相关习题1.对于⼆进制数0110 1001B,⽤⼗进制数表⽰时为:105D;⽤⼗六进制数表⽰时为:69H。

BCD2.设机器字长为8位,最⾼位是符号位。

则⼗进制数–11所对应的原码为:10001011B。

3.已知某数的原码是10110110B,则其反码是11001001B ;补码是11001010B 。

4.⼀个8位⼆进制数⽤补码⽅式表⽰的有符号数的范围是-128~+127 。

第⼆章微处理器与系统结构2.1基本知识结构掌握8086CPU的内部结构与主要引脚信号功能1、内部结构(BIU与EU)组成与功能2、主要引脚信号AD0~AD15, A16/S3~A19/S6,(地址锁存的必要性)BHE, NMI, INTR, INTA, HOLD, HLDA, RESET,READY, ALE, DEN,LOCK,RD,WR,M/IO。

熟悉8086 CPU 内部寄存器阵列了解8086最⼤组态与最⼩组态的区别熟悉存储器物理地址的⽣成及存储器组织20位地址如何⽣成;存储器是如何组织的,字节、字、字符串在内存中是如何存放的。

熟悉CPU中的标志寄存器及堆栈6个状态标志+3个控制标志;堆栈定义、堆栈组成及操作,为什么要设置堆栈?熟悉系统的输⼊/输出结构和基本总线周期(会画读、写周期基本时序图)2.2相关习题1.8086 CPU从功能上分为EU 和BIU 两部分。

微机原理与接口技术复习要点

微机原理与接口技术复习要点

第一章1.位Bit:二进制数的每一位(0或1),最小单位。

字节Byte:8位二进制数组成一个单位称为1个字节。

字Word:16位二进制数即两个字节。

字长Word Length:一次能处理的二进制代码的位数。

2.8421BCD:用4位二进制数对0-9共10个数字符号进行编码。

权值分别是8、4、2、1。

(见PPT P6例题)(347)10=3×102+4×101+7×100(10110)2=1×24+0×23+1×22+1×21+0×20(3A0F)16=3×163+10×162+0×161+15×160(753)8=7×82+5×81+3×803.真值:带“+”或“-”符号的数。

机器数:又称机器码,符号“数字化”的数。

如,原码,反码,补码,移码。

4.微型计算机结构:微处理器、存储器、输入/输出设备、地址/数据/控制总线(1)微处理器(CPU):控制微处理器与存储器、I/O设备间交换数据。

进行算术和逻辑运算。

判定和控制程序流向(2)存储器:存放数据和指令。

存储器读操作:CPU向存储器发地址信号和读命令,读出数据经数据总线送CPU的数据寄存器。

存储器写操作:CPU向存储器发地址信号和写命令,将数据寄存器内容经数据总线传送到所选存储单元中。

(3)输入/输出接口电路:在主机和外设间起桥梁作用,完成数据缓冲、信号电平转换、信息转换、地址译码、定时控制。

(4)输入设备:将原始数据和程序传送到计算机中的过程。

输出设备:将计算机处理好的数据或结果以人能识别的形式送到外部的过程。

(5)地址总线:传送地址信息,单向。

数据总线:传送数据信息,双向。

控制总线:CPU对存储器、外围芯片、I/O接口的控制及芯片对CPU的应答、请求等信号组成的总线。

5.8086 CPU的内部结构:(1)总线接口单元(BIU):CPU与外存及I/O端口的接口电路。

《微机原理与接口技术》重点难点

《微机原理与接口技术》重点难点

《微机原理与接口技术》重难点第一章微型计算机基础重点:数制及数的转换、数的表示形式、单片微机概述。

难点:数的表示形式在有符号数的存储和运算中常用到补码。

从原码求补码的一个通俗口诀是“正数不变,负数求绝对值之补”。

根据补码求真值的一个通俗口诀是“正码不变,负码求补,补后勿忘添负号”。

第二章 MCS-51 单片机结构和时序重点: MCS-51 单片机内部结构,单片机芯片的引脚功能。

难点:堆栈,时序(理解指令周期、机器周期、时钟周期、振荡周期之间的关系)。

注意堆栈指针SP总是自动指向堆栈的顶部。

指令的执行周期由若干个机器周期(简称M周期)构成,一个机器周期包含6个状态周期(又称时钟周期,简称S周期),而一个状态周期又包含两个振荡周期(P1和P2,简称P周期)。

也就是说,指令执行周期有长有短,但一个机器周期恒等于6个状态周期或12个振荡周期,即1M=6S=12P。

第三章 MCS-51单片机指令系统重点:数据传送指令、算逻运算和移位指令、控制转移和位操作指令。

难点:寻址方式熟悉掌握MCS-51单片机的7种寻址方式,能判别各指令属于哪种寻址方式。

熟悉MCS-51单片机的指令系统,了解各自特点,常用指令要牢记,区分各指令之间的区别,避免出现非法指令。

第四章汇编语言程序设计重点:简单和分支程序设计、循环和查表程序设计。

难点:循环和查表程序设计。

学习教材上的典型例题:如码制转换程序、求最大值最小值程序、求累加和程序、循环程序和子程序、查表程序设计等,掌握汇编程序设计的方法。

第五章半导体存储器重点: MCS-51与存储器的连接。

难点: MCS-51与存储器的连接存储器的主要功能是存放指令(程序)和数据,更确切地说,存储器是存放二进制编码信息的硬件装置。

其主要性能指标有4项:存储容量,存取速度,可靠性及性能价格比。

本章重点是存储器与CPU的接口技术,要理解教科书上的接口示例。

第六章 MCS-51中断系统重点: MCS-51的中断系统,包括有几个中断源,发出的中断请求信号传送到何处, CPU怎样及时得知有中断请求,如何判优,满足什么条件CPU才会予以响应,响应时的动作有哪些,怎样顺利找到对应的中断子程序的入口地址并执行中断,怎样返回主程序等。

微机原理与接口技术知识点归纳

微机原理与接口技术知识点归纳

微机原理与接口技术知识点归纳一、微机原理基础知识1.计算机的历史与发展:从早期的计算器到现代电子计算机的演变过程,了解计算机的历史与发展。

2.计算机的基本组成:包括中央处理器(CPU)、存储器、输入设备、输出设备等基本组成部分,并对各部分的功能和作用进行了解。

3.计算机的工作原理:包括指令的执行过程、数据在计算机内部的传输和处理过程等。

4.存储器的类型:主要包括随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)等。

5.计算机的指令系统和运算器:了解计算机指令系统的组成和指令的执行过程,以及运算器的功能和实现方法。

6.计算机的时序与控制:了解计算机的时序与控制,包括时钟信号的产生与同步,以及各种控制信号的生成与传输。

二、微机接口技术知识点1.总线的基本概念:了解总线的定义、分类以及总线的特点和功能。

2.ISA总线与PCI总线:介绍ISA总线和PCI总线的结构和工作原理,以及两者之间的差异和优劣。

B接口:了解USB接口的发展历程、工作原理和特点,以及USB接口的速度分类和设备连接方式。

4. 并行接口:介绍并行接口的原理和应用,包括Centronics接口和IEEE-1284接口等。

5.串行接口:了解串行接口的原理和应用,包括RS-232C接口和USB 接口等。

6.中断系统:介绍中断系统的工作原理和分类,以及中断向量表和中断服务程序的编写与应用。

7.DMA接口:了解DMA接口的工作原理和应用,包括DMA控制器和DMA传输方式等。

8.输入输出接口:介绍输入输出接口的原理和应用,包括键盘接口、显示器接口和打印机接口等。

9.总线控制与时序:了解总线控制和时序的设计和实现方法,包括总线仲裁、总线控制器和时序发生器等。

10.接口电路设计方法:介绍接口电路的设计和实现方法,包括接口电路的逻辑设计和电气特性的匹配等。

以上是关于微机原理与接口技术的一些知识点的归纳,通过学习这些知识可以更好地了解计算机的基本原理和各种接口技术的实现方法,为进一步深入学习和应用计算机提供基础。

微机原理与接口技术考点大汇总

微机原理与接口技术考点大汇总

微机原理与接口技术考点总结1.计算机的基本结构:1946年美籍匈牙利数学家冯·诺依曼提出的。

由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五部分构成。

2.两个基本能力:(1)能够存储程序(2)能够自动的执行程序3.技术机系统的组成(1)硬件系统、主要指物理设备(2)软件系统、是指管理计算机系统资源,控制计算机系统运行的程序、命令、指令和数据等。

4.计算机的分类:(1)巨型机(2)小巨型机(3)大型机(4)小型机(5)微型机(6)工作站5.计算机的运算基础:采用二进制来实现数据的存储和运算的。

6.计算机中数值数据的表示:(1)原码:表示机器数时,将符号为数值放在最高位(0表示正数,1表示负数)记做【X】原。

例如X1=+1001101则【X1】原=01001101;X2=-1000111则【X2】原=11000111.(2)反码:源码出符号位置外的其余各位数值取反。

结果为正数,等于原码。

(3)补码:表示一个负数的反码末尾加1,任意一个数的补码的补码即为其源码本身。

7.寄存器组(1)通用寄存器组:用来处理16位(或)32位算术逻辑指令,若8位寄存器处理单字节指令。

(2)指示器和编制寄存器组又称P组I 组存放偏移地址,供以段为基础的寻址方式使用。

(3)段寄存器组代码寄存器CS表地址;数据寄存器DS表数据段;堆栈段SS;附加段ES(4)程序寄存器IP:是寄存器阵列中的,他有计数功能,是一个16位寄存器,指示现行指令的存储器地址。

(5)标志寄存器FR(状态寄存器)由多个触发器组成,用于存放在操作时产生的溢出、进位、全0和符号等。

8.Intel8086/8088微处理器使用单一的+5V电压和40条引脚信号线双列直插式封装。

其数据总行和地址总线是分别使用的。

其时钟频率为4—-8MHZ.9.8086为微处理器,字长为16位处理器,地址位数20位即1M。

有16个寄存器。

10.8086/8088CPU的引脚功能:(1)AD15——AD0、I/O、三态、地址/数据/数据复用总线。

微机原理与接口技术复习总结

微机原理与接口技术复习总结

微机原理与接⼝技术复习总结《微机原理与接⼝技术》期末复习要点(选择、填空、判断、简答、分析、设计)第⼀章微型计算机的基础知识1、⼆进制数、⼗进制数,⼗六进制数转化P16第⼆章微处理器与系统结构1、8086CPU的两个独⽴的功能部件、各部件的组成与功能P22~24(⾄少5题)①名称:总线接⼝部件(BIU)和执⾏部件(EU)②BIU和EU的独⽴⼯作→→体现了⼀种指令流⽔技术③BIU组成:20位地址加法器;4个段寄存器和1个指令指针寄存器;指令队列缓冲器;输⼊/输出控制电路。

(记图)EU组成:ALU(算术逻辑单元);8个通⽤寄存器;标志寄存器FR;执⾏部件控制电路;(记图)④BIU功能:取指令、读/写存储器、读/写I/O接⼝(其实就是访问存储器和接⼝电路)EU功能:执⾏指令2、CPU内部寄存器:SP、IP P25、P26CPU中共有14个寄存器。

典型的有SP/IP,不能直接修改,完成操作后值⾃动加减(隐含的)。

SP:堆栈指针寄存器(向下⽣成,栈底地址最⼤)压栈push SP-2(占两个单元)IP:指令指针寄存器(只加)IP+指令长度例如:32位,取⼀条指令+43、CPU的地址线数量与最⼤寻址空间P274、标志寄存器的控制与状态位数及各标志位(ZF、IF、OF)表⽰的内容P25~26标志寄存器是:EU的组成部分共9个。

表⽰状态的有6个,表⽰控制的有3个。

零标志ZF(Zero Flag):若运算结果为0,则ZF=1;否则ZF=0。

中断标志IF(Interrupt Enable Flag):如果IF置“1”,则CPU可以接受可屏蔽中断请求;反之,则CPU不能接受可屏蔽中断请求。

溢出标志OF(Overflow Flag):若运算过程中发⽣了“溢出”,则OF=1。

5、8086可屏蔽中断请求信号与中断响应信号的有效电平P33、P34(信号线名称、什么时候有效、响应的条件、8259A和8086的连接的信号线叫什么)INTR(Interrupt Request)可屏蔽中断请求信号,输⼊、⾼电平有效。

《微机原理与接口技术》复习重点及考点汇总

《微机原理与接口技术》复习重点及考点汇总

《微机原理与接口技术》复习重点及考点汇总第1章、微型计算机系统基本组成原理1、冯.诺依曼结构的特点P1(1)硬件上由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部分组成;(2)数据和程序以二进制代码的形式不加区别地存放在存储器中,存放位置由地址指定,地址码也为二进制形式;(3)控制器按指令流驱动的原理工作。

2、总线的相关概念P53、算术运算基础P6原码、反码、补码、溢出的判断4、指令的相关概念P17 指令是规定计算机执行特定操作的命令。

任何一条指令都包括2部分:操作码和操作数。

程序则是为解决某一问题而编写在一起的指令序列。

微机每执行一条指令都是分为3个阶段进行:取指令、分析指令和执行指令。

第2章、微处理器和指令系统5、操作数寻址方式(会判断)P59 (1)物理地址PA=段寄存器*16+偏移地址(2)EA=基址+(变址*比例因子)+位移量指令寻址方式有效地址的计算方法直接寻址EA=指令操作数部分直接给出的地址码寄存器间接寻址EA=[间接寄存器]基址寻址EA=[基址寄存器]+位移量变址寻址EA=[变址寄存器]+位移量比例变址寻址EA=[变址寄存器]*比例因子+位移量基址加变址寻址EA=[基址寄存器]+ [变址寄存器]基址加比例变址寻址EA=[基址寄存器]+ [变址寄存器] *比例因子MPU RAM 外设AB DB CBROMI/O 接口三总线带位移的基址加变址寻址EA=[基址寄存器]+ [变址寄存器] +位移量带位移的基址加比例变址寻址EA=[基址寄存器]+ [变址寄存器] *比例因子+位移量6、数据传送类指令P69(1)通用数据传送指令,其包括传送指令MOV和交换指令XCHG(2)堆栈指令(3)地址传送指令(4)输入输出指令7、算术运算类指令P76(1)加减法指令ADD/SUB(2)比较指令CMP第3章、汇编语言及编程一道大题,很短的一段程序,计算结果。

第4章、总线与总数技术8、总线及总线信号分类P178总线是在模块与模块之间或者设备与设备之间传送信息的一组公用信号线,是系统在主控器(模块或设备)的控制下,将发送器(模块或设备)发出的信息准确地传送给某个接受器(模块或设备)的信号通路。

微机原理与接口技术知识点复习总结

微机原理与接口技术知识点复习总结
第三章8086的指令系统
本章重点是8086CPU指令的寻址方式,每条指令的格式、功能及标志的影响;同时还涉及到存储器单元的物理地址计算、标志位填写和堆栈操作。下图为本章知识结构图。
第四章汇编语言程序设计
本章主要内容是汇编语言类别、伪指令语句格式和作用、基本程序结构、调用程序和被调用程序之间数据传递途径以及汇编源程序上机调试过程。
本章重点是阅读程序ຫໍສະໝຸດ 编写程序。下边是本章的知识结构图。
第五章半导体存储器
半导体存储器是用半导体器件作为存储介质的存储器。本章讨论半导体存储器芯片的类型、存储原理、引脚功能、如何与CPU(或系统总线)连接等问题。本章知识结构图如下。
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第六章输入输出接口
本章讨论输入/输出接口的基本概念,包括输入/输出接口的作用、内部结构、传送信息的分析、IO端口编址以及主机通过接口与外设之间数据传送的方式。下边是本章的知识结构图。
微机原理与接口技术知识点复习总结
第一章计算机基础知识
本章的主要内容为不同进位计数制计数方法、不同进位制数之间相互转换的方法、数和字符在计算机中的表示方法、简单的算术运算以及计算机系统的组成。下边将本章的知识点作了归类,图1为本章的知识要点图,图1.2为计算机系统组成的示意图。
第二章8086微处理器
本章要从应用角度上理解8086CPU的内部组成、编程结构、引脚信号功能、最小工作模式的系统配置、8086的存储器组织、基本时序等概念。下面这一章知识的结构图。

微机原理与接口技术复习要点

微机原理与接口技术复习要点

微机原理与接口技术复习要点一、考试方式:闭卷笔试二、考试试题类型:1.单项选择题(20题,每题1分,共20分):主要是CPU接口部分的引脚的使用和基本概念等内容2.程序分析题(10分)例如:写出程序的每行的功能或注解3.阅读理解题(4题,每题5分,共20分)例如:某应用系统中,8253地址为340-343H,定时器0用做分频器(N为分频系数),定时器2用做外部事件计数器。

计数器0:要求用计数器0用做分频器(N为分频系数) ,因此,选方式为2或3 。

计数初值为N(假设N ≤256)控制字为:0001 0110B=16H ;计数器2:要求用计数器2用做用做外部事件计数器,因此,计数器2可以选择工作在方式0、1、4、5都可以,选方式1 。

外部事件计数初值N= 0(最大计数范围65536或FFFFH)控制字为:1011 0010B=0B2H 。

初始化程序如下:计数器0初始化程序:MOV DX,0343H ;送控制字端口地址MOV AL,16H ;送控制字(8位计数)OUT DX,AL ;写控制字MOV DX,0340H ;送计数器0端口地址MOV AL,N ;送计数器初值OUT DX,AL ;写计数器初值4.错误判断题(10题,每题1分, 共10分)5.编程题(4题,每题10分,共40分)特别注意习题和课堂讲过的例题三、考试涉及的知识重点:要求重点掌握的知识点:一、基本知识和概念1.Intel 8086/8088CPU是16位CPU2.8086/8088CPU的一个总线周期,最多可交换2字节的数据3.8086/8088CPU的引脚中,用于连接硬中断信号的引脚有2个(INTR、NMI) 4.8086/8088CPU访问I/O端口的指令,常以寄存器间接寻址方式在DX中存放I/O端口地址5.8086/8088CPU系统中若访问奇存储体的一个字节单元,则此时是BLE=0 与A0=1状态。

6.8086/8088CPU响应可屏蔽中断的条件是IF=1,完成当前指令值7.可访问的I/O地址空间是64KB8.8086/8088CPU管理可屏蔽中断源的接口芯片是82599.采用条件传送方式时,必须要有状态端口二、基本能力要求1.已知某存储器芯片存储容量,能计算该芯片的最大地址。

微机原理与接口接口技术--复习提纲

微机原理与接口接口技术--复习提纲

第一章微型计算机基础概论本章内容都需要学习1.1.1冯.诺依曼计算机的核心——存储程序的工作原理1.1.2计算机工作过程,就是执行程序的工作,取指令和执行指令的两个过程1.1.3微机系统组成,包括硬件和软件两个方面,其中硬件包括哪些(需要掌握)1.2.1二进制、十进制、十六进制的转换(考查)1.2.3计算机的二进制表示(浮点数不要求)1.2.4 BCD码和字符和数字的ASCII码(了解)1.3.二进制的算术运算(加减乘除)和逻辑运算(与门、或门、非门,74lS138译码器)(考查)1.4.1补码:正数的原码、反码、补码都是一致的,符号位为0;负数的原码,反码(符号位不变,其余为在原码基础上取反),补码(在反码的基础上加1);补码换成真值,X=[[X]补]补1..4.2补码运算,[X+Y]补=[X]补+[Y]补[X-Y]补=[X]补+[-Y]补1.4.4 有符号数的表示范围与溢出(不考查)课外试题1.一个完整的计算机系统包括系统硬件和系统软件2.微处理器、微机、和微机系统之间的不同答:微处理器是构成微机的核心部件,通常由运算器和控制器的一块集成电路,具有执行指令和与外界交换数据的能力,也被称为CPU微机包括CPU、内存、存储器I/O接口电路等组合成的一个计算机物体微机系统包括硬件和软件能完成一定工作的一个系统课本试题1.数制转换,以下无符号数的转换(1)10100110B=(166)D=(A6)H(2)0.11B=(0.75)D(3)253.25=(11111101.01)B=(FD.4)H(4)1011011.101B=(5B.A)H=(10010001.00110 0010 0101)BCD2.原码和补码(1)X=-1110011B 原码11110011;补码10001101(2)X=-71D 原码11000111 ;补码10111001(3)X=+1001001B 原码01001001;补码010010013.符号数的反码和补码【10110101B】反=11001010B,补码11001011B4.补码运算【X+Y】补;【X-Y】补(1)X=-1110111B Y=+1011010B 【X】补=10001001;【Y】补=01011010B 【X+Y】补=【X】补+【Y】补=111000111B(2)X=56 Y=-21 【X】补=00111000B;【Y】补=11101011B【X+Y】补=【X】补+【Y】补=00100011B(3)X=-1101001B ,Y=-1010110B【X+Y】补=【X】补+【-Y】补=10010111B+01010110=11101101B5.译码器此题答案为Y1,跟课本有不同第二章微处理器与总线2.1 微处理器包括运算器、控制器、寄存器2.1.1 运算器由算术逻辑单元、通用或专用寄存器、内部总线2.1.2 控制器程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序控制部件、微操作控制部件2.2 8088/8086微处理器2.2.1 指令流水线,内存分段管理(了解)2.2.2 8088CPU的外部引脚及其功能(要了解最小模式下的方式,最大模式不作要求)2.2.3 8088CPU 的功能结构包含执行单元EU和总线接口单元BIU2.2.4 内部寄存器(需掌握)2.2.5 存储器的物理地址和逻辑地址、段寄存器2.3 8036微处理器(不考查)2.4 奔腾处理器(不考查)课本习题2.1 微处理器主要组成部分微处理器包括运算器、控制器、内部寄存器2.2 8088CPU中EU和BIU的主要功能,在执行指令时,BIU能直接访问存储器吗?可以,EU和BIU可以并行工作,EU需要的指令可以从指令队列中获得,这是BIU预先从存储器中取出并放入指令队列的。

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《微机原理及应用》重修
9、8086对存储器的管理为什么采用分段的办法?20 位的物理地址是如何形成的?
答:8086的数据线和内部的寄存器都是16位的,而 其地址线是20位的,无法直接进行管理;为扩大 寻址范围,采用分段的管理方式,把真正的物理 地址用段地址和偏移量表示,每一部分都不超过 64K,可保存在内部寄存器中。 当CPU访问内存时,在地址加法器中将段寄存 器的内容(段基址)自动左移4位(二进制),再16 位偏移地址相加,形成20位的物理地址。
CF=0 AF=1 SF=0 ZF=0
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7、8086CPU对1M存储空间是如何组织的? 答: 8086 CPU对存储器是采用分段方式管理的(段
地址:偏移量),分为奇地址库和偶地址库。
8、8086CPU系统中存储器为什么分奇地址库和偶地 址库。
答:为保证和以前的CPU兼容,保证8086既能进行字 节操作,有可以进行字操作。
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4. 设机器字长为8位,最高位是符号位。则十进制
数–127所对应的原码为 11111111B
,补码
为 10000001B 。
5. 8086CPU内部结构可分为 EU 和 BIU 两部分。
6. 8086CPU 可以访问 8 位和 16 位的寄存器。
7. 8086CPU是 16 位的CPU。
15.若有如下定义: ORG 0100H TAB DW 9876H 当执行:MOV AX,TAB后,(AX)= 9876H ; 而执行:LEA AX,TAB后,(AX)= 0100H 。
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16.若定义 A DB ‘abcd’,则(A+2)单元存放的字节
数据是 ‘c’ 或 63H 。
物理地址 13574
H。
12. 一个含有16个字节数据的变量,它的逻辑地址为
1000H:0100H,那么该变量的最后一个字节数据
的物理地址是 1010F H。
4பைடு நூலகம்
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13. 8086CPU对外的数据线是 16 条,地址线是 20 条,它的寻址能力为 1M 字节。
14. 数据线和地址线是以 分时复用 方式轮 流使用的。
23. 可编程接口芯片8255A含有 3 个 8 位的I/O口。 A口工作方式有 3 种,B口工作方式有 2 种。
24. 8086 CPU上电复位后,执行第一条指令的物理地 址是 FFFF0 H。
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25. 8086/8088 CPU 的中断系统能处理 256 种 不同类型的中断。
17.8086 CPU在I/O单独编址时,对I/O编址最多使用
16 条地址线,若要从地址为80H的端口读入字
节数据,则应该使用指令 IN AL,80H 。
18.在8086系统(XT机)中使用的可编程中断控制器
型号是 8259A
,该芯片最少占用 2
个端口地址。
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19. 可编程定时/计数器8253含有 3 个 16 位的定 时/计数器。每个定时/计数器可以通过编程方式 来设定的工作方式有 6 种。
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10、设SS=1050H,SP=0008H,AX=1234H,当执行指 令:PUSH AX后,寄存器SS、SP、AX内容分别是 什么?画图说明1234H在内存中的存放情况。
20. 若用4K×1的存储器芯片组成12K字节的内存容 量,则共需 24 个这样的芯片。
21. 一般情况下,容量为256KB的存储器具有 8 条 数据线, 18 条地址线。
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22. 在微型计算机系统中,可采用的输入输出方式主 要有 程序控制、 中断方式 、 DMA 三种类 型。
26. 在8086系统中使用8259A芯片,最多能管理 64 级中断优先级。
27. 计算机对I/O端口的编址方法有 存储器映象寻址 (也称统一编址) 、 I/O单独编址 两种。
28. 内存按存储器性质分类通常分为RAM和 ROM 两类。
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二、分析简答题
1、写出-23的原码、反码、补码,并将补码转换成十 六进制数(设字长为8位)。
5、列举至少5种程序状态字中的标志位,并简要说 明其功能
答:ZF:全零标志 CF:进位标志 SF:符号位 AF:辅助进位 PF:奇偶校验位 OF:溢出标志
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6、设字长为8位,用二进制计算15+20的结果,并 说明对状态标志C、A、S、Z的影响。
答:
+ 00010100 00100011
8. 设SP为2000H,则执行PUSH AX 后,SP=
1FFE H。
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9. 逻辑地址是由 段基址 和 偏移地址 组成。其中,
段寄存器中存放的是 段基址。
10. 将逻辑地址转换为物理地址的公式是 段基址×16
+偏移地址。
11. 设有逻辑地址1234H:1234H,试写出其对应的
答: X=-23=-10111B X原码:10010111B X反码:11101000B X补码:11101001B = E9H
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2、已知逻辑地址3010H:1234H,写出段地址、偏移 地址、物理地址。
答:段地址为:3010H; 偏移地址为:1234H 物理地址:3010H*10H+1234H=31334H
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综合练习题
一、填空题 二、分析简答题 三、程序分析题 四、编程题 五、存储器扩展题 六、输入输出接口题
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一、填空题 1. 在计算机中:1Byte= 8 bit,1Word = 16 bit。 2. 对于十六进制数码64.8H,转换为十进制数时为
100.5 ;该数码看作8421BCD码时表示数据 为 64.8 。 3. 对于十进制数18.5,用十六进制数表示时为 12.8 H;用压缩8421BCD码表示时为 18.5H 或 (00011000.0101) 。
3、简述BIU、EU单元作用。 答:BIU:地址形成、取指令、指令排队、读/写操作
数、总线控制 EU:指令译码、指令执行
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4、8086 CPU中四个段寄存器的名称是什么,分别用 什么符号表示?
答:代码段:CS 数据段:DS 堆栈段:SS 扩展段:ES
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