微机原理与接口技术考试知识点
(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 。
微机原理及接口技术考试各章重点题库及答案
微机原理与接口技术试题库第一章基础知识一、填空1、计算机中采用二进制数,尾符用B 表示。
2、西文字符的编码是ASCII 码,用 1 个字节表示。
3、10111B用十六进制数表示为H,八进制数表示为O。
4、带符号的二进制数称为真值;如果把其符号位也数字化,称为原码。
5、已知一组二进制数为-1011B,其反码为10100B ,其补码为10101B 。
6、二进制码最小单位是位,基本单位是字节。
7、一个字节由8 位二进制数构成,一个字节简记为1B ,一个字节可以表示256 个信息。
8、用二进制数表示的十进制编码,简称为BCD 码。
9、8421码是一种有权BCD 码,余3码是一种无权BCD 码。
二、选择1、计算机中采用 A 进制数。
A. 2B. 8C. 16D. 102、以下的 C 编码是一种有权码。
A. 循环码B. BCD码C. 8421码D. 余3码3、八进制数的尾符是 B 。
A. BB. OC. DD. H4、与十进制数254等值的数是 A 。
A. 11111110B. 11101111C. 11111011D. 111011105、下列不同数制表示的数中,数值最大的是 C 。
A. 11011101BB. 334OC. 1219DD. DAH6、与十六进制数BC等值的数是B 。
A. 10111011B. 10111100C. 11001100D. 110010117、下列字符中,ASCII码值最小的是 A 。
A. KB. YC. aD. i8、最大的10位无符号二进制整数转换成十进制数是C 。
A. 51B. 512C. 1023D. 10249、A的ASCII码值为65D,ASCII码值为68D的字母是C 。
A. BB. CC. DD. E10、下列等式中,正确的是 D 。
A. 1KB=1024×1024BB. 1MB=1024BC. 1KB=1024D. 1MB=1024×1024B第二章微型机系统概述一、填空1、计算机的发展经历了4个时代,微型机属于第四代计算机。
微机原理与接口技术考试复习资料
微机原理与接口技术1. 在8086/8088CPU中,为了减少CPU等待取指所需的时间,设置了指令队列。
2.在存储体系中,辅存的作用是弥补主存容量不足的缺陷。
3. 十进制数30.375表示成十六进制数为1E.6 H。
4. 在8086/8088中,一个最基本的总线周期由4个时钟周期组成,假设8086的主频为10MHz,则一个时钟周期是100ns。
5. SBB在形式和功能上都和SUB指令类似, 只是SBB 指令在执行减法运算时, 还要减去CF的值。
6. 采用十六进制书写二进制数,位数可以减少到原来的1/4。
7. 在微型计算机中使用I/O端口地址来区分不同的外设。
8. 采用寄存器寻址方式时,操作就在CPU内部进行, 不需要使用总线周期。
9. 中断触发的方式有电平触发和边沿触发触发两种10.正数的反码与原码相等11. 已知物理地址为0FFFF0H,且段内偏移量为0B800H,若对应的段基地址放在DS中,则DS=0F47FH。
12. 8255芯片是一种并行接口芯片。
13. 在8086/8088微机系统中,将AL内容送到I/O接口中,使用的指令是OUT 端口地址, AL。
14. 8086CPU中负责与I/O端口交换数据的寄存器为AX/AL。
15.十进制小数转换成十六进制小数可采用乘16取整法。
16. 如果指令中的地址码就是操作数的有效地址,那么这种寻址方式称为直接寻址。
17. 8086CPU内部按功能分为两部分,即总线接口部件和执行部件。
18. 如指令中的地址码就是操作数,那么这种寻址方式称为立即数寻址。
19. 堆栈是一种先进后出存储器。
20. CPU每次可以响应1个中断源的中断请求。
21. 在计算机系统的层次结构中,操作系统位于第2层,而机器语言位于第3层。
22. 在计算机系统的层次结构中,汇编语言位于第4层,而高级语言位于第5层。
23. 存储系统三个性能参数是容量、速度和价格/位。
24. 8086的地址线有20条,数据线有16条。
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)。
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。
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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知识点总结整理
《微机原理与接口技术》复习参考资料第一章概述一、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。
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知识点
微机原理与接口技术知识点微机原理与接口技术知识点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。
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-知识点归纳
微机原理知识点归纳一、选择题1.在计算机内部,一切信息的存取、处理和传送都是以( 二进制 )码形式进行的。
2.机器字长为8位的有符号数,其表示数值的范围是( -128-127 ),8位无符号数( 0-255 )。
3.运算器运算时经常会遇到"溢出", 这是指( 越界 )。
4.实地址模式下,一个逻辑段的体积最大为( 64k )。
5.在下列指令的表示中,不正确的是( c )。
A.MOV AL,[BX+SI] B.JMP DONIC.DEC [SI] D.MUL CL6.8254中的计数器共有( 6 )种工作方式。
7.在异步串行通信协议中规定,传送的每个帧中数据位长度是( 5-8 )。
8.在异步串行通信中,使用比特率来表示数据传送速率,它是指(比特每秒)。
9.CPU执行IRET指令,从堆栈段中弹出( 6 )字节。
10.8255芯片中能够工作在双向传输方式的数据口是( A口)。
11.机器字长为8位的补码,其表示数值的范围是( -128-127 )。
12.运算器运算时经常会遇到"溢出", 这是指( 越界 )。
13.在下列指令的表示中,不正确的是( A )。
A.PUSH AL B.JMP AGAC.MOV AL,[BX+SI] D.MUL CL14.如果一个程序在执行前CS=1000H,IP=2000H,该程序的起始地址是(12000H)。
15.下列指令中操作数在堆栈段中的是( C )A.MOV AX, 34HB.ADD AX, ES:[BX]C.INC WORD PTR [BP]D.SUB AX, DS:[34H]16.若SP=0200H,则执行指令PUSH AX 后,SP=( 01FEH )。
17.下列不属于PC机I/O端口分类的是( B )。
A.控制端口 B.地址端口 C.数据端口 D.状态端口18.实模式下,70H型中断向量存放在内存中的地址是( 1C0H-1C3H )。
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知识点总结
微机原理与接口技术知识点总结一、微机原理1.微机系统的组成:微处理器,存储器,输入输出设备和系统总线。
2.微处理器:CPU(中央处理单元),是微机中控制和数据处理的核心部件。
3.存储器:用于存储程序和数据的器件,分为只读存储器(ROM),随机存取存储器(RAM)。
4.输入设备:键盘,鼠标等,用于接收操作者的命令。
5.输出设备:显示器,打印机等,用于展示和输出处理结果。
二、接口技术1.接口技术是连接微机与外部设备的技术,其作用是实现微机与外部设备之间的信息交换和控制。
2.接口技术主要包括接口电路、接口程序和相关接口协议等方面的内容。
三、常用总线1.数据总线:用于在微处理器与其它器件之间传输数据,其宽度决定了微处理器一次能处理的最大数据位数。
2.地址总线:用于传输微处理器发出的地址信息,其宽度决定了微处理器能够寻址的最大地址范围。
3.控制总线:用于传达微处理器和其他部件之间的控制信号,如读写、中断等。
四、中断技术及其应用1.中断技术是微处理器处理紧急事件的一种技术,通过改变程序执行顺序,使微处理器处理外部设备产生的异常情况。
2.中断种类:硬件中断,软件中断。
3.中断处理过程:中断请求,中断响应,中断处理程序执行,中断返回。
五、微处理器指令系统1.微处理器的指令系统是指微处理器可以执行的指令集,包括数据传输指令、算术逻辑指令、程序控制指令等。
2.指令执行过程:取指令、分析指令、执行指令。
3.指令周期:取指周期、分析周期、执行周期。
六、存储器及其访问方式1.存储器:用于存储程序和数据的器件,分为只读存储器(ROM),随机存取存储器(RAM)。
2.存储器访问方式:按地址访问,按内容访问。
3.存储器的分类:主存储器,辅助存储器,外存储器。
4.存储器扩展技术:使存储器的地址空间与数据空间保持一致,实现存储器的扩展。
七、输入输出设备及其接口技术1.输入设备:键盘,鼠标等,用于接收操作者的命令。
2.输出设备:显示器,打印机等,用于展示和输出处理结果。
必看的微机原理与接口技术知识点总结
必看的微机原理与接口技术知识点总结在当今科技飞速发展的时代,微机原理与接口技术作为计算机科学与技术专业的重要基础课程,对于深入理解计算机系统的工作原理以及开发各类计算机应用具有至关重要的意义。
接下来,让我们一同梳理一下这门课程中的关键知识点。
一、微机系统概述微机系统由硬件和软件两大部分组成。
硬件方面,包括中央处理器(CPU)、存储器、输入输出设备等;软件则涵盖了系统软件和应用软件。
CPU 是微机的核心,它负责执行指令和进行数据处理。
常见的CPU 架构有 X86、ARM 等。
了解 CPU 的工作原理,包括指令周期、时序等,对于优化程序性能至关重要。
存储器分为内存和外存。
内存速度快但容量小,如随机存取存储器(RAM);外存容量大但速度较慢,如硬盘、光盘等。
输入设备如键盘、鼠标用于向计算机输入信息,输出设备如显示器、打印机则用于将计算机处理的结果展示给用户。
二、数制与编码在微机中,常用的数制有二进制、八进制、十进制和十六进制。
二进制是计算机内部处理数据的基本形式,因为其只有0 和1 两个数字,便于硬件实现逻辑运算。
不同数制之间可以相互转换。
例如,十进制转换为二进制可以通过除 2 取余的方法,二进制转换为十进制则通过位权相加。
编码是将信息转换为特定的代码形式。
常见的编码有 ASCII 码,用于表示字符;BCD 码,用于表示十进制数。
三、指令系统指令是 CPU 执行操作的命令,指令系统则是 CPU 所能执行的全部指令的集合。
指令通常包括操作码和操作数两部分。
操作码指明要执行的操作,操作数则指出操作的对象。
指令的寻址方式有立即寻址、直接寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址等。
不同的寻址方式适用于不同的场景,能够提高程序的灵活性和效率。
四、汇编语言程序设计汇编语言是一种面向机器的低级程序设计语言。
通过使用汇编语言,可以更直接地控制计算机硬件。
汇编语言程序的基本结构包括数据段、代码段和堆栈段。
编写汇编程序时,需要使用指令、伪指令和宏指令等。
微机原理与接口技术知识点总结整理
微机原理与接口技术知识点总结整理一、微机原理1.计算机的基本组成:计算机由中央处理器(CPU)、内存、输入输出设备和存储设备等组成。
2.CPU的结构和功能:CPU由运算器、控制器和寄存器组成。
运算器执行各种运算操作,控制器管理程序的执行,寄存器存储指令和数据等。
3.存储器的分类和层次:存储器分为主存储器和辅助存储器。
主存储器包括RAM和ROM,辅助存储器包括硬盘、光盘等。
存储器按照访问速度和容量划分为高速缓存、主存储器和辅助存储器。
4.指令的执行过程:指令执行包括取指令、译码、执行和访存等阶段。
5.总线的分类和作用:总线包括数据总线、地址总线和控制总线。
数据总线负责数据的传输,地址总线负责指定存储器地址,控制总线负责控制信号的传输。
6.输入输出的基本原理:计算机通过端口和总线与外部设备进行数据的输入输出。
输入输出分为同步IO和异步IO,同步IO需要CPU等待,异步IO不需要CPU等待。
7.中断和异常处理:中断是指计算机在执行过程中突然发生的事件,而异常是指非法指令或运算错误等。
中断和异常处理能保证计算机在发生突发事件时及时处理。
8.复杂指令的执行原理:计算机中的复杂指令可以通过硬件实现多个基本指令的功能,从而提高计算机的运行效率。
二、接口技术1.接口技术的基本概念:接口技术是指计算机与外部设备之间的连接和通信技术。
常见的接口技术有串行接口、并行接口和通用接口等。
2.并行接口的原理和应用:并行接口是指通过多根数据线实现数据的同时传输。
常见的并行接口有并行打印口(LPT)、扩展接口等。
并行接口适用于数据传输速度较快的设备,如打印机和硬盘等。
3.串行接口的原理和应用:串行接口是指通过一条数据线实现数据的逐位传输。
常见的串行接口有串行通信口(COM)和通用串行总线(USB)等。
串行接口适用于数据传输速度较慢的设备,如鼠标和键盘等。
B接口的标准和应用:USB接口是目前应用最广泛的接口技术,它通过通用的串行总线实现计算机与各种外部设备的连接。
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一、基本概念1、主机是由计算机中的中央处理器和主存储器组成的系统,其芯片安装在一块印刷电路板上,称为主机板,简称主板。
2、运算器主要由加法器、累加器、暂存寄存器和控制电路组成,用来对数据进行“算术/逻辑运算的部件”。
3、控制器主要由程序计数器(PC)、指令寄存器、指令译码器、微操作控制电路(或微程序控制器)及控制逻辑电路组成,对指令译码,按指令要求“控制计算机各组成部件协调工作”。
4、Intel 8086的基本组成分为两大部分:执行部件EU(Execution Unit)和总线接口部件BIU(Bus Interface Unit)。
5、执行部件EU由运算器ALU、通用寄存器、状态标志寄存器和执行部件控制电路组成,用于执行指令。
程序用:6、通用寄存器共有8个,即AX、BX、CX、DX、SP、BP、DI和SI,各16位。
其中AX、BX、CX和DX可分别分为两个8位寄存器,依次表示为AH、AL、BH、BL、CH、CL、DH和DL,除了作为通用数据寄存器外,还有一些专门的用途。
AX(Accumulator):16位累加器,在8位数据运算时,以AL作为累加器。
BX(Base):基址寄存器。
CX(Count):隐含为计数器。
DX(Data):高位数据寄存器。
SP(Stack Pointer):堆栈指针。
BP(Base Pointer):基址指针,用来指示堆栈区域。
DI(Destination Index):目的变址寄存器,与DS联用。
字符串处理中与ES联用,隐含为目的操作数地址。
SI(Source Index):源变址寄存器,与DS联用,字符串处理中与DS联用,隐含为源操作数地址。
7、状态标志寄存器如图所示,仅使用其9位。
其中“DF,IF,TF”3个是控制状态标志,其它6个是条件状态标志。
8、总线接口部件BIU由段寄存器、指令指针寄存器、地址加法器、指令队列和输人输出控制电路组成,用于取指令和数据传送,即访问存储器与数据输入输出。
9、段寄存器有4个,即CS、DS、ES和SS,作用如下:CS(Code Segment):代码段寄存器,存放当前程序段地址。
DS(Data Segment):数据段寄存器,存放数据段地址;字符串处理时隐含为源段地址寄存器。
SS(Stack Segment):堆栈段寄存器,存放当前堆栈段地址。
ES(Extra Segment):附加段寄存器,存放辅助数据段地址;字符串处理时隐含为目的段地址寄存器。
问答题:8086管理内存机制10、8086地址寄存器16位,寻址64 KB。
故把1MB存储器空间分为若干个段,每段≤64 KB,称为逻辑段。
使用时,所有段可在整个存储空间浮动,各段可以连续排列,也可以重叠。
段内各存储单元相对于段起始地址有一个偏移量,只要偏移量与段起始地址确定了,某存储单元也就唯一地确定了。
11、程序中使用的存储器地址称为逻辑地址,由16位“段基址”和16位“偏移地址”(段内地址)组成。
段基址表示一个段的起始地址的高16位。
偏移地址表示段内的一个单元距离段开始位置的距离。
访问存储器的实际地址称为物理地址,用20位二进制表示。
将两个16位二进制表示的逻辑地址错位相加,可以得到20位的物理地址:物理地址=段基址×16 + 偏移地址(算内存)12、堆栈是内存中的一块存储区,用来存放专用数据。
例如,调用子程序时的入口参数、返回地址等,这些数据都按照“先进后出”的规则进行存取。
SS存放堆栈段的段基址,SP存放当前堆栈栈顶的偏移地址。
数据进出堆栈要使用专门的堆栈操作指令,SP的值在执行堆栈操作指令时根据规则自动地进行修改。
简答13、8086 CPU有最小工作模式和最大工作模式。
对存储器和I/O接口的控制信号要由CPU提供的单处理机方式称为最小方式,此时CPU的MN/ 管脚接高电平;对存储器和I/O接口的控制信号要由8288总线控制器提供的多处理机方式称为最大方式,在此方式下可以接入8087或8089,此时MN/ 接地。
14、在CPU执行程序的过程中,突发事件的发生,迫使“CPU暂停正在执行的程序,转向突发事件处理”;处理完后又返回原来被中断的程序,继续执行。
这一过程称为中断。
15、被中断的位置(下一条指令的地址)称为断点。
引起中断的原因或触发中断请求的事件称为中断源;用以处理突发事件的程序称为中断处理或中断服务程序;从中断服务程序返回到原来被中断的程序的过程称为中断返回。
16、中断向量与中断向量表在8086中,256个中断服务程序入口地址顺序存放,构成中断向量表。
序号(0~255)称为中断类型码。
某中断源请求时,CPU获取类型码,即可得到中断服务程序入口地址。
17、INTR用于输入可屏蔽中断请求信号,电平触发,高电平有效。
中断允许标志IF= 1时才能响应INTR 上的中断请求。
NMI用于输入不可屏蔽中断请求信号,上升沿触发,不受中断允许标志的限制。
CPU 一旦测试到NMI请求有效,当前指令执行完后自动转去执行类型2的中断服务程序。
NMI引脚用于连接CPU外部的紧急中断请求,例如内存校验错,电源掉电报警等。
INTR引脚用于连接一般外部设备的中断请求。
18、存取时间是从启动一次存储器读/写操作到完成该操作所用的时间。
具体来说,就是从CPU发读/写命令开始,到数据取出或将数据写入指定单元所用的时间。
19、存取周期是指从CPU发送地址开始到读/写操作结束所用的时间,略大于存取时间。
简答:20、存储芯片的信号线一般包括地址线、数据线、一个片选信号引脚和一个读/写控制引脚,以及电源线。
比如一个SRAM芯片的容量为8K×8,根据存储芯片地址线数量计算公式,k=log2(1024*8)= log2(213)=13,即总计有13根地址线。
另有8根数据线、2根电源线、1根片选线和2根读写线。
所以该芯片至少有25(=13+8+1+1+2)根引脚。
21、所谓指令,就是指示计算机进行某一工作的命令。
指令是二进制数的形式,一般包含操作码字段和地址码字段。
22、一台计算机全部指令的集合称为指令系统。
操作码域说明指令的类型与功能,操作数域也称为地址域说明数据在存储器中的地址及操作结果存放的地址。
23、在指令中,操作数或操作数的地址可用多种方式来表示,而通过某种规则计算出最终的操作数地址的过程,统称为寻址方式。
24、伪指令语句是一种说明性的语句,用来对汇编过程进行控制,比如对数据列表、存储空间分配、程序起始地址及段定义等,汇编时不生成目标代码。
25、宏指令是将程序中多次使用的程序段定义为一条指令,即宏指令。
在对宏指令汇编时,以原程序代码取代宏指令。
26、I/O接口泛指主机连接外部设备或其它计算机所用到的电路,这些电路一般制作成专门的电路板,可插在主机板上,故称接口卡,亦称适配器。
27、在I/O接口电路中,每一个可由CPU直接访问寄存器统称为端口,可对其分配地址,也称为编址,以便CPU访问。
编址的方法有两种,即统一编址和独立编址。
28、统一编址是把外部设备的端口地址与存储器地址统一编排。
也就是说,在主存空间中划出一部分区域用作I/O地址,使输入输出变成对某个地址单元的读/写操作,CPU可使用访问主存的指令访问外部设备,而不需要专门的I/O指令。
但是,I/O端口占用了主存地址空间,使主存减少。
29、独立编址是对I/O端口和主存分别编址,两者的地址都是从0开始。
CPU访问时,通过专门的选通信号确定地址总线上传送的是I/O地址还是主存地址。
采用独立编址,I/O地址不占用主存空间,但是需要专I/O指令。
目前的Pentium微处理器采用的就是这种独立编址方式。
30、程序查询方式是通过程序控制主机和外部设备之间的数据传送。
输入输出操作时,首先由CPU向外部设备发启动命令,然后读取外部设备状态标志,进行判断,在外部设备准备就绪后传送数据。
31、总线是计算机各组成部件之间传送数据信息的公共通路,可实现CPU与主存、外设之间的数据传送与通。
32、在微机系统中,总线分片内总线、片级总线和系统总线。
其中片内总线用以连接CPU内部的各个部件,比如ALU、通用寄存器、内部Cache等。
片级总线用以连接CPU、存储器及I/O接口等电路,构成所谓的主机板。
系统总线用来连接外部设备。
这里主要介绍系统总线的概念、类型、性能与连接使用。
二、汇编程序1、某输出设备数据端口、状态端口地址分别为220H, 221H。
状态端口D0=1表示输出完成。
将数据段中以STRING为首地址的7个字符(用ASCII代码存储)发送到该外部设备。
用8086汇编语言编写完成上述功能的I/O程序。
DATA SEGMENTSTRING DB “ABCDEFG”DATA ENDS;CODE SEGMENTASSUME CS: CODE, DS: DATASTART:MOV AX, DATAMOV DS, AXLEA BX, STRINGMOV CX, 7ONE: MOV DX, 221H ; DX置为状态端口地址IN AL, DXTEST AL, 00000001B ;测试输出完成位JZ ONE ;未完成,转ONE继续读取状态OUTPUT: MOV AL,[BX]MOV DX, 220HOUT DX, AL ;输出代码INC BX ;修改指针LOOP ONE ;7个数据尚未输出完成,转ONE继续DONE: MOV AX, 4C00HINT 21H ;返回OSCODE ENDSEND START2、在BUF1和BUF2两个数据区中,各定义有6个带符号字数据,试编制一完整的源程序,求它们对应项之和,并将和数存入以SUM为首址的数据区中。
DATA SEGMENTBUF1 DW -56,24,54,-1,89,-8BUF2 DW 45,-23,124,345,-265,65SUM DW 6 DUP(0)DATA ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATASTART:MOV AX,DATAMOV DS,AXMOV CX,6LEA SI,BUF1LEA DI,BUF2LEA BX,SUMLOP1:MOV AX,[SI]ADD AX,[DI]MOV [BX],AXINC SIINC DIINC BXLOOP LOP1MOV AH,4CHINT 21HCODE ENDSEND START16分的大题:A口进B口出3、用8255A的A端口接8位二进制输入,B端口和C端口各接8只发光二极管显示二进制数。
编写一段程序,把A端口读入的数据送B端口显示,而C端口的各位则采用置0/置1的方式显示A端口的值。
(设端口地址为——A口:200H,B口:201H,C口:202H,控制口:203H。
并且下图给出相关参考信息)8255A方式选择控制字格式CODE SEGMENTASSUME CS :CODESTART : MOV AL,90H ;8255A初始化:MOV DX,203H ;8255A各组方式0,A口输入OUT DX,AL ;B、C口输出MOV DX,200HIN AL,DX ;读A口输入值MOV DX,201HOUT DX,AL ;送B口输出MOV AH,AL ;A口输入值转存在AH中MOV DX,203HMOV CX,08 ;CX置循环次数初值MOV AL,00H ;C端口置0/置1控制字初值LPA:AND AL,0FEH ;清除最低位SHR AH, 1 ;A端口一位转入CFADC AL, 0 ;A端口一位从CF转入命令字OUT DX,AL ;A端口一位从送往C端口对应位ADD AL,02H ;形成下一个命令字LOOP LPA ;处理C端口下一位MOV AH,4CHINT 21HCODE ENDSEND START4、某微机系统中8253的端口地址为40H~43H,要求计数器1工作在方式0,计数初值为0DEH,按二进制计数;计数器2工作在方式2,计数初值为1000D,按BCD码计数。