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微机原理与接口技术第五章试题及答案

微机原理与接口技术第五章试题及答案

第五章5-1选择题1、6264芯片是(B)(A)EEPROM (B)RAM(C)FLASH ROM (D)EPROM2、用MCS-51用串行扩展并行I/O口时,串行接口工作方式选择(A)(A)方式0 (B)方式1 (C)方式2 (D)方式33、使用8255可以扩展出的I/O口线是(B)(A)16根(B)24根(C)22根(D)32根4、当8031外出扩程序存储器8KB时,需使用EPROM 2716(C)(A)2片(B)3片(C)4片(D)5片5、某种存储器芯片是8KB*4/片,那么它的地址线根线是(C)(A)11根(B)12根(C)13根(D)14根6、MCS-51外扩ROM,RAM和I/O口时,它的数据总线是(A)(A)P0 (B)P1 (C)P2 (D)P37、当使用快速外部设备时,最好使用的输入/输出方式是(C)(A)中断(B)条件传送(C)DMA (D)无条件传送8、MCS-51的中断源全部编程为同级时,优先级最高的是(D)(A)INT1 (B)TI (C)串行接口(D)INT09、MCS-51的并行I/O口信息有两种读取方法:一种是读引脚,还有一种是(A)(A)读锁存器具(B)读数据库(C)读A累加器具(D)读CPU 10、MCS-51的并行I/O口读-改-写操作,是针对该口的(D)(A)引脚(B)片选信号(C)地址线(D)内部锁存器5-2判断题1、MCS-51外扩I/O口与外RAM是统一编址的。

(对)2、使用8751且EA=1时,仍可外扩64KB的程序存储器。

(错)60KB3、8155的复位引脚可与89C51的复位引脚直接相连。

(对)4、片内RAM与外部设备统一编址时,需要专门的输入/输出指令。

(错)统一编址的特点正是无需专门的输入输出指令。

5、8031片内有程序存储器和数据存储器。

(错)无程序存储器6、EPROM的地址线为11条时,能访问的存储空间有4K。

(错)2K.7、8255A内部有3个8位并行口,即A口,B口,C口。

微机原理与接口技术张颖超叶彦斐第5章习题答案.doc

微机原理与接口技术张颖超叶彦斐第5章习题答案.doc

5.1 RAM和ROM的主要特点和区别是什么?【解答:】ROM (只读性存储器)的特点足在一般情况下,ROM屮的信息只能读出不能写入,ROM 屮的内客是非易失性的,掉电后信息也不会丢失。

RAM (随机存储器)的特点是K•内容在工作时既可以读出也可以随时写入,但是其中的内容是易失性的,棹电后信息会丢失。

5.2术语“非易失性存储器”足什么意思?PROM和EPROM分别代表什么意思?【解答:】“非易失性存储器”是指掉电后信息不会丢失。

PROM是可编程ROM, EPROM可擦除可编程ROM。

5.3何谓静态RAM?何谓动态RAM?他们的特点各足什么?【解答:】以双稳态电路作力基本存储申.元來保存信息的RAM称力静态RAM (SRAM),其特点是:只要不断电,信息不会丢失;访问速度快,但集成度较低,一般用于Cache采用SRAM。

以晶体管栅极电界的充放电来存储二进制信息的RAM称为动态RAM,其特点足:电界上的电荷会随吋间而泄露,因此DRAM需耍定吋刷新;DRAM集成度较高,因此行列地址线复用,一般闪存采用DRAM构成。

5.4较大容量的RAM为什么总是采用矩阵形式?【解答:】这种形式便于采用双译码结构,地址线分为行、列W部分,分开译码,可以极大的减少地址译码器的输出线,简化电路。

5.5下列RAM芯片各需要多少个地址引脚?(1)16Kxlb (2) lKx4b (3) 2Kx8b【解答:】分別是log216K = 14,log2lK 二10,log22K = ll 根5.6设有一个具有14位地址和8位字长的存储器,fuj:(1)该存储器能存储多少字节的信息?(2)如果存储器由IKxlb静态RAM芯片组成,需多少芯片?(3)需要多少位地址作芯片选择?(4)改用4Kx4b的芯八,试凼出与总线连接框图。

【解答:】(1)注意问的是:能存储多少字节已知存储器具冇14位地址,且8位字长,所以是214字节,即16K字节(16KB)。

微机原理与接口技术复习5--7章及答案

微机原理与接口技术复习5--7章及答案

判断题1.EPROM是指可擦除可编程随机读写存储器。

2.在查询方式下输入输出时,在I/O接口中设有状态寄存器,通过它来确定I/O设备是否准备好。

输入时,准备好表示已满;输出时,准备好表示已空。

3.无条件式的I/O是按先读状态口,再读数据口的顺序传送数据的。

4.I/O数据缓冲器主要用于协调CPU与外设在速度上的差异。

5.查询式输入输出是按先读状态端口,后读/写数据端口的顺序传送数据的。

6.连接CPU和外设的接口电路中必须要有状态端口。

7.总线是专门用于完成数据传送的一组信号线。

8.I/O接口的基本功能之一是完成数据的缓冲。

9.要实现微机与慢速外设间的数据传送,只能利用查询方式完成。

1) Y 2 ) Y3) Y4) Y 5) Y6) X 7) X 8)Y9) X1.单片8259A最多可接8个中断源。

2.在可屏蔽中断的嵌套原则中,不允许低级中断打断高级中断,但允许同级中断相互打断。

3.同一片8259的8个中断源的中断向量在中断向量表中可以不连续存放。

(不要求)4.利用8259A对外中断进行管理时,只能管理8个中断源。

5.在中断接口电路中,由中断请求寄存器来保存外设的中断请求信号。

6.8259A送给CPU的中断请求信号是通过INT发出的。

1Y 2X 3X 4X 5Y 6Y填空题1、在微机系统中,端口编址方式一般有___________和___________两种方式。

2、微机系统与外设间的信息交换方式有————、————、————和————.3.用2K×8的SRAM芯片组成32K×16的存储器,共需SRAM芯片()片。

4.为保证动态RAM中的内容不消失,需要进行( ) 操作。

5.构成64K*8的存储系统,需8K*1的芯片( )片。

1、统一编址,独立编址2、无条件,查询,中断,DMA3、324、定时刷新5、646、8086和8088的地址总线有()根,能寻址()MB的存储器空间。

7.8086CPU从偶地址中按字节读时,存储器数据进入数据总线的( ) ;从奇地址按字节读时,进入数据总线的( )。

微机原理与接口技术 第5章课后作业答案

微机原理与接口技术 第5章课后作业答案

4
D0~ D7 8088系统 BUS
D0~ D7 · · · A0 SRAM 6116
A0 A 10
MEMW
A 10
R/W OE D0~ D7 CS
MEMR
D0~ D7 A0 · · ·
A0 A 10 R/W OE CS
A 10
MEMW MEMR & A 18 A 17 A 19 A 16 A 15 A 14 A 13 A 12 A 11
5.10 74LS138译码器的接线图如教材第245页的图5-47所示,试判断其输出端Y0#、Y3#、Y5#和 Y7#所决定的内存地址范围。
解:因为是部分地址译码(A17不参加译码),故每个译码输出对应2个地址范围: Y0#:00000H ~ 01FFFH 和 20000H ~ 21FFFH Y3#:06000H ~ 07FFFH 和 26000H ~ 27FFFH
5.2 为什么动态RAM需要定时刷新?
解:DRAM的存储元以电容来存储信息,由于存在漏电现象,电容中存储的电荷会逐渐泄漏,从而使信息丢失或出 现错误。因此需要对这些电容定时进行“刷新”。 5.3 CPU寻址内存的能力最基本的因素取决于___________。 解:地址总线的宽度。 5.4 试利用全地址译码将6264芯片接到8088系统总线上,使其所占地址范围为32000H~33FFFH。 解:将地址范围展开成二进制形式如下图所示。 0011 0010 0000 0000 0000 0011 0011 1111 1111 1111
解:
(1)特点是:它结合了RAM和ROM的优点,读写速度接近于RAM,断电后信息又不会丢失。 (2)28F040的编程过程详见教材第222~223页。 5.14 什么是Cache?它能够极大地提高计算机的处理能力是基于什么原理? 解: (1)Cache 是位于CPU与主存之间的高速小容量存储器。 (2)它能够极大地提高计算机的处理能力,是基于程序和数据访问的局部性原理。 5.15 若主存DRAM的的存取周期为70ns,Cache的存取周期为5ns,有它们构成的存储器的平 均存取周期是多少? 解:平均存取周期约为 70×0.1ns + 5×0.9ns =11.5ns。

微机原理及接口技术试题第五章 习题和答案

微机原理及接口技术试题第五章 习题和答案

第五章习题和答案一、单选题1.计算机的外围设备是指____A__。

A、输入/输出设备B、外存储器C、远程通信设备D、除了CPU和内存以外的其他设备2.下述I/O控制方式中,___C___主要由硬件实现。

A、程序传送方式B、中断方式C、DMA方式D、I/O处理机方式3.接口电路的最基本功能是____C__。

A、在CPU和外设间提供双向的数据传送B、反映外设当前的工作状态C、对传送数据提供缓冲功能D、对外设进行中断管理4.一个完整的DMA操作过程大致可分3个阶段,其中没有的阶段是___B___。

A、准备阶段B、总线控制阶段C、数据传送阶段D、传送结束阶段二、判断题1.把接口电路中CPU可以访问的每一个寄存器或控制电路称为一个I/O端口。

(T )2.采用统一编址方式时,CPU对I/O设备的管理是用访问内存的指令实现的。

(T )3.无条件传送是一种最简单的输入/输出传送,一般只用于简单、低速的外设的操作。

(T )4.中断方式的特点是改CPU的被动查询为主动响应。

(F )5.DMA控制器是一个特殊的接口部件,它有主、从两种工作状态。

(T )三、思考题1.外设为何必须通过接口与主机相连?存储器与系统总线相连需要接口吗?为什么?答: 外设都必须通过I/O接口电路与微机系统总线相连,因为CPU与外部设备通信在运行速度和数据格式上差异很大. 存储器与系统总线相连不需要接口.因为接口是用来连接微机和外设的一个中间部件,I/O接口电路要面对主机和外设两个方面进行协调和缓冲,存储器属于微机系统的组成部分.它们之间的数据传输是标准的、统一的没有必要通过接口.2.CPU与外设间传送的信号有哪几类?答: CPU与外设间传送的信息大致可分为以下3类: 数据信息(分为数字量,模拟量和开关量), 控制信息(CPU发出的用来控制外设工作的命令)和状态信息(用来反映输入、输出设备当前工作状态的信号).3. 常用的I/O端口编址方式有哪几种?各自的特点如何?答: 系统对I/O端口的地址分配有两种编址方式:统一编址和独立编址。

《微机原理与接口技术》(第四版)周何琴课后习题答案

《微机原理与接口技术》(第四版)周何琴课后习题答案

第4章作业P1535. 阅读下列程序,说明每条指令执行后的结果是什么?X1 DB 65H, 78HX2 DW 06FFH, 5200HX3 DD ?GO: MOV AL, TYPE X1MOV BL, TYPE X2MOV CL, TYPE X3MOV AH, TYPE GOMOV BH, SIZE X2MOV CH, LENGTH X3解:(1)前三条语句的功能是设置数据于数据段中,从数据段偏移地址0000H开始存放。

变量偏移地址数据X1 0000H0001HX2 0002H0003H0004H0005HX3 0006H0007H0008H0009H六条程序执行结果如下:(AL)=01H;设置变量类型属性,字节数(BL)=02H;设置变量类型属性,字节数(CL)=04H;设置变量类型属性,字节数(AH)=0FFH;设置GO显示类型,近标号,为-1,补码表示(BH)=02H;设置数据类型,无DUP时,返回数据类型的字节数(CH)=01H;无DUP时,返回1。

程序执行后结果如下:调试程序如下:STACK SEGMENT STACKDB 100 DUP(?)STACK ENDSDATA SEGMENTX1 DB 65H, 78HX2 DW 06FFH, 5200HX3 DD ?DATA ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACKSTART: PUSH DSMOV AX,DA TAMOV DS,AXGO: MOV AL, TYPE X1MOV BL, TYPE X2MOV CL, TYPE X3MOV AH, TYPE GOMOV BH, SIZE X2MOV CH, LENGTH X3POP DSHLTCODE ENDSEND START6. 画出示意图,说明下列变量在内存中如何让存放?A1 DB 12H, 34HA2 DB ‘Right.’A3 DW 5678HA4 DB 3 DUP(?)(1)设置数据于数据段中,从数据段偏移地址0000H开始存放。

微机原理与接口技术张颖超叶彦斐第5章习题答案

微机原理与接口技术张颖超叶彦斐第5章习题答案

微机原理与接⼝技术张颖超叶彦斐第5章习题答案5.1 RAM 和ROM 的主要特点和区别是什么?【解答:】ROM (只读性存储器)的特点是在⼀般情况下,ROM 中的信息只能读出不能写⼊,ROM 中的内容是⾮易失性的,掉电后信息也不会丢失。

RAM (随机存储器)的特点是其内容在⼯作时既可以读出也可以随时写⼊,但是其中的内容是易失性的,掉电后信息会丢失。

5.2术语“⾮易失性存储器”是什么意思?PROM 和EPROM 分别代表什么意思?【解答:】“⾮易失性存储器”是指掉电后信息不会丢失。

PROM 是可编程ROM ,EPROM 可擦除可编程ROM 。

5.3 何谓静态RAM ?何谓动态RAM ?他们的特点各是什么?【解答:】以双稳态电路作为基本存储单元来保存信息的RAM 称为静态RAM (SRAM ),其特点是:只要不断电,信息不会丢失;访问速度快,但集成度较低,⼀般⽤于Cache 采⽤SRAM 。

以晶体管栅极电容的充放电来存储⼆进制信息的RAM 称为动态RAM ,其特点是:电容上的电荷会随时间⽽泄露,因此DRAM 需要定时刷新;DRAM 集成度较⾼,因此⾏列地址线复⽤,⼀般内存采⽤DRAM 构成。

5.4 较⼤容量的RAM 为什么总是采⽤矩阵形式?【解答:】这种形式便于采⽤双译码结构,地址线分为⾏、列两部分,分开译码,可以极⼤的减少地址译码器的输出线,简化电路。

5.5 下列RAM 芯⽚各需要多少个地址引脚?(1)16K×1b (2)1K×4b (3)2K×8b 【解答:】分别是2log 16K 14=,2log 1K 10=,2log 2K 11=根5.6 设有⼀个具有14位地址和8位字长的存储器,问:(1)该存储器能存储多少字节的信息?(2)如果存储器由1K×1b 静态RAM 芯⽚组成,需多少芯⽚?(3)需要多少位地址作芯⽚选择?(4)改⽤4K×4b 的芯⽚,试画出与总线连接框图。

微机原理与接口技术(第四版)课后习题答案北京大学出版社

微机原理与接口技术(第四版)课后习题答案北京大学出版社

1第1章微型计算机系统〔习题1.1〕简答题(1)计算机字长(Word)指的是什么?(2)总线信号分成哪三组信号?(3)PC机主存采用DRAM组成还是SRAM组成?(4)Cache是什么意思?(5)ROM-BIOS是什么?(6)中断是什么?(7)32位PC机主板的芯片组是什么?(8)教材中MASM是指什么?(9)处理器的“取指-译码-执行周期”是指什么?(10)本课程的主要内容属于计算机系统层次结构中哪个层次?〔解答〕①处理器每个单位时间可以处理的二进制数据位数称计算机字长。

②总线信号分成三组,分别是数据总线、地址总线和控制总线。

③ PC机主存采用DRAM组成。

④高速缓冲存储器Cache是处理器与主存之间速度很快但容量较小的存储器。

⑤ ROM-BIOS是“基本输入输出系统”,操作系统通过对BIOS的调用驱动各硬件设备,用户也可以在应用程序中调用BIOS中的许多功能。

⑥中断是CPU正常执行程序的流程被某种原因打断、并暂时停止,转向执行事先安排好的一段处理程序,待该处理程序结束后仍返回被中断的指令继续执行的过程。

⑦主板芯片组是主板的核心部件,它提供主板上的关键逻辑电路。

⑧ MASM是微软开发的宏汇编程序。

⑨指令的处理过程。

处理器的“取指—译码—执行周期”是指处理器从主存储器读取指令(简称取指),翻译指令代码的功能(简称译码),然后执行指令所规定的操作(简称执行)的过程。

⑩机器语言层,即指令集结构。

(学生很多认为是:汇编语言层。

前4章主要涉及汇编语言,但本书还有很多处理器原理等内容)〔习题1.2〕判断题(1)软件与硬件的等价性原理说明软硬件在功能、性能和成本等方面是等价的。

(2)IA-64结构是IA-32结构的64位扩展,也就是Intel 64结构。

(3)8086的数据总线为16位,也就是说8086的数据总线的个数、或说条数、位数是16。

(4)微机主存只要使用RAM芯片就可以了。

(5)处理器并不直接连接外设,而是通过I/O 接口电路与外设连接。

微机原理与接口技术第五章课后答案

微机原理与接口技术第五章课后答案

微机原理与接⼝技术第五章课后答案第五章参考答案1.简述SRAM 芯⽚与DRAM 芯⽚的共同点与不同点。

答:SRAM 与DRAM 的共同点:都属于随机存取存储器,具有易失性。

SRAM 与DRAM 的共同点:SRAM 利⽤双稳态触发器电路保存信息,集成度⽐DRAM 低,功耗⽐DRAM ⼤;DRAM 利⽤MOS 管栅极和源极之间的极间电容C 保存信息,需要刷新电路保证信息较长时间保存。

2.叙述ROM 芯⽚的常见分类,各种ROM 芯⽚的特点及其适⽤场合。

答:ROM 的常⽤分类结果:掩膜ROM :⽣产完成的芯⽚已保存了信息,保存的信息⽆法修改,适⽤于⼤批量的定型产品中。

PROM :PROM 可以⼀次写⼊信息,⼀旦写⼊⽆法更改,适⽤于⼩批量的定型产品中。

EPROM :紫外线擦除可多次编程的存储器,适⽤于新产品的开发。

EEPROM :电擦除可多次编程的存储器,适⽤于需要在线修改的场合。

3.利⽤4⽚6116(2K ×8位)芯⽚设计连续存储器,采⽤全地址译码。

设起始地址为60000H ,求存储器的最后⼀个单元地址。

答:存储器的最后⼀个单元地址为:61FFFH.4.⽤6264 RAM (8K ×8位)芯⽚构成256K 字节存储器系统,需要多少⽚6264芯⽚20位地址总线中有多少位参与⽚内寻址有多少位可⽤作⽚选控制信号答:需要32⽚6264芯⽚。

20位地址总线中有13位参与⽚内寻址;有7位可⽤作⽚选控制信号。

5.某微机系统中ROM 区有⾸地址为9000H ,末地址为FFFFH ,求其ROM 区域的存储容量。

答:其ROM 区域的存储容量为28K 。

6.在8088CPU 的系统中扩展32K 字节的RAM ,其扩充存储空间的起始地址为08000H 。

设系统的地址总线为A 19~A 0,数据总线为D 7~D 0,存储器芯⽚选⽤6264。

利⽤74LS138译码器设计译码电路,并画出扩充的存储器系统的连线图。

微机原理与接口技术课后习题答案 清华大学出版社

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微机原理与接口技术课后部分习题参考答案第一章2. 第3项任务,根据状态标志位的状态决定转移方向。

3. 程序存储是将要执行的程序的全部指令存储到存储器中,程序控制指程序开始执行后,通过指令流控制数据或计算机,完成设定的任务。

4. 分BIU 总线接口部件和EI执行部件两大部件,其中总线接口部件BIU负责取指令和数据,执行部件EI负责执行指令及运算。

在执行一条指令的同时可以取下一条指令,重叠运行,速度快。

5. 有6个状态标志,分别为进位标志CF、溢出标志OF、零标志ZF、奇偶标志PF、负标志SF、辅助进位标志AF。

3个控制标志分别为中断允许标志IF、单步标志TF、方向标志DF。

标志位的内容可以通过标志位操作指令来操作,例如CLC指令清除进位位,即使CF=0,STC指令使CF=1,CLI指令使IF=0,禁止中断,STI指令使IF=1,允许中断。

还可以通过LAHF指令取来标识寄存器的内容修改后用SAHF指令送回去。

也可以用PU SHF/POPF指令来修改标志寄存器的内容。

6. 实模式下分段靠4个段寄存器实现。

段寄存器中的值就是段地址,当偏移地址为0时的段地址+偏移地址就是该段的起始地址。

物理地址是由段地址左移4位后与偏移地址相加形成的20位地址。

7. 说法不一定正确。

对顺序执行指令的计算机是对的。

对重叠或流水线的计算机就不对了。

例如对8086CPU,由于采用了取指令与执行指令的一次重叠,尽管执行一条指令的总时间并没有变化,但连续执行n条指令时,总的时间会大大缩短,可以简单的比喻成总时间为原时间的二分之一,快了一倍。

8. 引入流水线后,执行一条指令的总时间并没有变化。

9. 高速缓存的目的是提高存储器的速度,进而提高了CPU的速度。

虚拟存储器的目的是为了给程序员或程序一个大的存储或运行空间。

10。

8086采用总线接口部件BIU与执行部件EU分开提高了速度,286将8086的BIU进一步分成3个部件,提高了并行性。

单片机原理及接口技术第5章习题答案

单片机原理及接口技术第5章习题答案

1、什么是中断和中断系统?其主要功能是什么?答:当CPU正在处理某件事情的时候,外部发生的某一件事件请求CPU迅速去处理,于是,CPU暂时中止当前的工作,转去处理所发生的事件,中断服务处理完该事件以后,再回到原来被终止的地方,继续原来的工作。

这种过程称为中断,实现这种功能的部件称为中断系统。

功能:(1)使计算机具有实时处理能力,能对外界异步发生的事件作出及时的处理(2)完全消除了CPU在查询方式中的等待现象,大大提高了CPU的工作效率(3)实现实时控制2、试编写一段对中断系统初始化的程序,使之允许INT0,INT1,TO,串行口中断,且使T0中断为高优先级中断。

解:MOV IE, #097HMOV IP, #02H3、在单片机中,中断能实现哪些功能?答:有三种功能:分时操作,实时处理,故障处理4、89C51共有哪些中断源?对其中端请求如何进行控制?答:(1)89C51有如下中断源①INT0:外部中断0请求,低电平有效②INT1:外部中断1请求,低电平有效③T0:定时器、计数器0溢出中断请求④T1:定时器、计数器1溢出中断请求⑤TX/RX:串行接口中断请求(2)通过对特殊功能寄存器TCON、SCON、IE、IP的各位进行置位或复位等操作,可实现各种中断控制功能5、什么是中断优先级?中断优先处理的原则是什么?答:中断优先级是CPU相应中断的先后顺序。

原则:(1)先响应优先级高的中断请求,再响应优先级低的(2)如果一个中断请求已经被响应,同级的其它中断请求将被禁止(3)如果同级的多个请求同时出现,则CPU通过内部硬件查询电路,按查询顺序确定应该响应哪个中断请求查询顺序:外部中断0→定时器0中断→外部中断1→定时器1中断→串行接口中断6、说明外部中断请求的查询和响应过程。

答:当CPU执行主程序第K条指令,外设向CPU发出中断请求,CPU接到中断请求信号并在本条指令执行完后,中断主程序的执行并保存断点地址,然后转去响应中断。

微机原理与接口技术课后习题答案(详细完全版)

微机原理与接口技术课后习题答案(详细完全版)

segment stack db 1024(0) stack ends data segment string db 'Hello,Assembly!',0dH,0aH,‘$’ data ends code segment 'code' assume cs:code,ds:data,ss:stack start: mov dx,offset string mov ah,9 int 21h code ends end start
8
next1:
next2:
3.21
restart: again:
next:
fun0: fun1: fun2: fun3: fun4: fun5: fun6: fun7:
disp:
done:
; mov int pop pop jmp …
ah,2 21h bx ax restart
;显示一个字符
3.22 编制程序完成 12H、45H、0F3H、6AH、20H、0FEH、90H、0C8H、57H 和 34H 等 10 个字节数据之和,并将结果存入字节变量 SUM 中(不考虑溢出和进位) 。 ;wjxt322.asm .model small .stack .data b_data db 12h,45h,0f3h,6ah,20h,0feh,90h,0c8h,57h,34h ;原始数据 num equ 10 ;数据个数 sum db ? ;预留结果单元 .code .startup xor si, si ;位移量清零 xor al, al ;取第一个数 mov cx, num ;累加次数 again: add al, b_data[si] ;累加 inc si ;指向下一个数 loop again ;如未完,继续累加 mov sum, al ;完了,存结果 .exit 0 end 3.23 求主存 0040h:0 开始的一个 64KB 物理段中共有多少个空格? ; wjxt323.asm .model small .code start: mov ax,0040h ;送段地址 mov ds, ax mov si, 0 ;偏移地址 mov cx, si ;计数(循环次数) xor ax, ax ;空格计数器清零 again: cmp byte ptr [si], 20h ;与空格的 ASCII 码比较 jne next ;不是空格,转 inc ax ;是空格,空格数加 1 next: inc si ;修改地址指针 loop again ;cx=cx-1,如 cx=0 退出循环 .exit 0

微机原理及接口技术课后习题参考答案

微机原理及接口技术课后习题参考答案

如有你有帮助,请购买下载,谢谢!第1章(1.6 习题)1.简述名词的概念:微处理器、微型计算机、微型计算机系统。

答:(1)微处理器:微处理器(Microprocessor)简称µP或MP,或CPU。

CPU是采用大规模和超大规模集成电路技术将算术逻辑部件ALU(Arithmetic Logic Unit)、控制部件CU (Control Unit)和寄存器组R(Registers)等三个基本部分以及内部总线集成在一块半导体芯片上构成的电子器件。

(2)微型计算机:微型计算机(Microcomputer)是指以微处理器为核心,配上由大规模集成电路制作的存储器、输入/输出接口电路及系统总线等所组成的计算机,简称微机。

(3)微型计算机系统:微型计算机系统由硬件与软件两大部分组成,分别称为硬件(Hardware)系统与软件(Software)系统。

其中,硬件(Hardware)系统由CPU、内存储器、各类I/O接口、相应的I/O设备以及连接各部件的地址总线、数据总线、控制总线等组成。

软件(Software)系统:计算机软件(Software)是指为运行、维护、管理、应用计算机所编制的程序及程序运行所需要的数据文档资料的总和。

一般把软件划分为系统软件和应用软件。

其中系统软件为计算机使用提供最基本的功能,但是并不针对某一特定应用领域。

而应用软件则恰好相反,不同的应用软件根据用户和所服务的领域提供不同的功能。

2.简述名词的概念:指令寄存器、地址寄存器、标志寄存器。

答:(1)指令寄存器:指令寄存器(Instruction Register,IR)用来保存计算机当前正在执行或即将执行的指令。

当一条指令被执行时,首先,CPU从内存取出指令的操作码,并存入IR中,以便指令译码器进行译码分析。

(2)地址寄存器:地址寄存器(Address Register,AR)被动地接受IP传送给它的地址值(二进制地址),AR的作用是保持IP送来的地址,并且以并行方式连接输出到CPU的地址引脚上,以便CPU访问指定的内存单元。

《微机原理与接口技术》第五章作业答案

《微机原理与接口技术》第五章作业答案

《微机原理与接口技术》第五章作业一、作业P1802、 5、 7、 8、 9、 102、半导体储藏器的主要性能指标有哪些1、储存容量2、存取速度3、靠谱性4、功耗5、储藏器芯片的片选信号的产生有哪几种方法各有什么特色1、线选法:用除片内寻址外的高位地点线不经过译码,直接分别接至各个储存芯片的片选端来差别各芯片的地点长处:连结简单,无需特意的译码电路弊端:不可以充足利用系统的储存器空间,地点空间浪费大。

2、部分译码法:只对高位地点线中某几位地点经译码器译码长处:高位地点的部分地点线经过译码产生片选信号。

弊端:存在地点重叠现象。

3、全译码法:储存芯片内寻址之外的系统的所有高位地点线都参加译码产生片选信号。

、长处:芯片的地点范围不单是独一确立的,并且是连续的。

弊端:译码电路较复杂,连线也许多7、若用 1024*1b 的 RAM 芯片构成16K*8b 的储存器 , 需要多少芯片在地点线中有多少位参加片内寻址多少位用做芯片组选择信号(设系统地点总线为16 位)1024K*1b=1K*1b1K*8b/1K*1b=816K*8b/1K*8b=168*16=128需要 128 片;1024=2^10, 需要 10 位参加片内寻址16=2^4, 需要 4 位做芯片组选择信号8、试用 4K*8b 的 EPROM2732 和 8K*8b 的 SRAM6264, 以及 74LS138 译码器 , 构成一个8KB 的 ROM,32KB 的 RAM 储存系统 , 要求设计储存器扩展电路 , 并指出每片储存芯片的地点范围 .9、用EPROM2764 和SRAM6264各一片构成储存器,其地点范围为FC000~FFFFFH,试画出储存器与CPU的连结图和片选信号译码电路(CPU地点线20 位,数据线8 位)。

10、现有储存芯片:2K*1b的ROM和4K*1b的RAM,若用它们构成容量为16KB的储存器,前4KB为ROM,后 12KB为RAM,问各样储存芯片分别用多少片4K*8b/ 4K*1b=84K*1b/ 2K*1b=28*2=16需要 16 片 2K*1b 的 ROM12K*8b/12K*1b=812K*1b/ 4K*1b=38*3=24需要 24 片 4K*1b 的 RAM。

微机原理与接口技术课后习题与参考答案

微机原理与接口技术课后习题与参考答案

微机原理与接口技术课后习题与参考答案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII第一章课后习题1.1 把下列十进制数转换成二进制数、八进制数、十六进制数。

① 16.25 ② 35.75 ③ 123.875 ④ 97/1281.2 把下列二进制数转换成十进制数。

① 10101.01 ② 11001.0011 ③ 111.01 ④ 1010.11.3 把下列八进制数转换成十进制数和二进制数。

① 756.07 ② 63.73 ③ 35.6 ④ 323.451.4 把下列十六进制数转换成十进制数。

① A7.8 ② 9AD.BD ③ B7C.8D ④ 1EC1.5 求下列带符号十进制数的8位补码。

① +127 ② -1 ③ -0 ④ -1281.6 求下列带符号十进制数的16位补码。

① +355 ② -11.7 计算机分那几类各有什么特点1.8 简述微处理器、微计算机及微计算机系统三个术语的内涵。

1.9 80X86微处理器有几代各代的名称是什么1.10 你知道现在的微型机可以配备哪些外部设备?1.11 微型机的运算速度与CPU的工作频率有关吗?1.12 字长与计算机的什么性能有关?习题一参考答案1.1 ① 16.25D=10000.01B=20.2Q=10.4H② 35.75D=100011.11B=43.6Q=23.CH③ 123.875D=1111011.111B=173.7Q=7B.EH④ 97/128D=64/123+32/128+1/128=0.1100001B=0.604Q=0.C2H1.2 ① 10101.01B=21.25D ② 11001.0011B=25.1875D③ 111.01B=7.25D ④ 1010.1B=10.5D1.3 ① 756.07Q=111101110.000111B=494.109D ②63.73Q=110011.111011B=51.922D③ 35.6Q=11101.110B=29.75D ④ 323.45Q=11010011.100101B=211.578D1.4 ① A7.8H=167.5D ② 9AD.BDH=2477.738D③ B7C.8D=2940.551D ④ 1ECH=492D1.5 ① [+127]补=01111111 ② [-1] 补= 11111111③ [-0] 补=00000000 ④[-128] 补=100000001.6 ① [+355] 补= 0000000101100011 ② [-1] 补= 1111 1111 1111 11111.7 答:传统上分为三类:大型主机、小型机、微型机。

微机原理与接口技术(第二版)课后习题答案

微机原理与接口技术(第二版)课后习题答案

微机原理与接口技术(第二版)课后习题答案第1章作业答案1.1 微处理器、微型计算机和微型计算机系统三者之间有什么不同?解:把CPU(运算器和控制器)用大规模集成电路技术做在一个芯片上,即为微处理器。

微处理器加上一定数量的存储器和外部设备(或外部设备的接口)构成了微型计算机。

微型计算机与管理、维护计算机硬件以及支持应用的软件相结合就形成了微型计算机系统。

1.2 CPU在内部结构上由哪几部分组成?CPU应该具备哪些主要功能? 解:CPU主要由起运算器作用的算术逻辑单元、起控制器作用的指令寄存器、指令译码器、可编程逻辑阵列和标志寄存器等一些寄存器组成。

其主要功能是进行算术和逻辑运算以及控制计算机按照程序的规定自动运行。

1.3 微型计算机采用总线结构有什么优点?解:采用总线结构,扩大了数据传送的灵活性、减少了连线。

而且总线可以标准化,易于兼容和工业化生产。

1.4 数据总线和地址总线在结构上有什么不同之处?如果一个系统的数据和地址合用一套总线或者合用部分总线,那么要靠什么来区分地址和数据?解:数据总线是双向的(数据既可以读也可以写),而地址总线是单向的。

8086CPU为了减少芯片的引脚数量,采用数据与地址线复用,既作数据总线也作为地址总线。

它们主要靠信号的时序来区分。

通常在读写数据时,总是先输出地址(指定要读或写数据的单元),过一段时间再读或写数据。

1.8在给定的模型中,写出用累加器的办法实现15×15的程序。

解: LD A, 0LD H, 15LOOP:ADD A, 15DEC HJP NZ, LOOPHALT第 2 章作业答案2.1 IA-32结构微处理器直至Pentillm4,有哪几种?解:80386、30486、Pentium、Pentium Pro、Peruium II 、PentiumIII、Pentium4。

2.6 IA-32结构微处理器有哪几种操作模式?解:IA一32结构支持3种操作模式:保护模式、实地址模式和系统管理模式。

微机原理及接口第五章作业答案

微机原理及接口第五章作业答案

“微机系统原理与接口技术”第五章习题解答(部分)12.Z80CPU中用2片6116(2048×8)组成4KB的RAM。

用CPU的地址线A13和A14分别作2片6116的片选控制(线选法),各片6116的地址范围为多少?(Z80CPU的地址总线宽度为16位。

)解:6116芯片上有11根地址线(字选线为A10~A0),且6116片选为低电平有效。

根据题意,系统中有4根地址线未使用(可为任意值X),所以每片6116都占有16组地址范围,每组为2K个地址。

①设用A13选择第一片6116,则A13=0。

地址A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1A0信号第一片X X 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 首地址第一片X X 0 X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 末地址0000H~07FFH(A15=A14=A12=A11=0);0800H~0FFFH(A15=A14=A12=0,A11=1);1000H~17FFH(A15=A14=A11=0,A12=1);1800H~1FFFH(A15=A14=0,A12=A11=1);4000H~47FFH(A15=A12=A11=0,A14=1);4800H~4FFFH(A15=A12=0,A14=A11=1);5000H~57FFH(A15=A11=0,A14=A12=1);5800H~5FFFH(A15=0,A14=A12=A11=1);8000H~87FFH(A15=1,A14=A12=A11=0);8800H~8FFFH(A15=A11=1,A14=A12=0);9000H~97FFH(A15=A12=1,A14=A11=0);9800H~9FFFH(A15=A12=A11=1,A14=0);0C000H~0C7FFH(A15=A14=1,A12=A11=0);0C800H~0CFFFH(A15=A14=A11=1,A12=0);0D000H~0D7FFH(A15=A14=A12=1,A11=0);0D800H~0DFFFH(A15=A14=A12=A11=1);②设用A14选择第二片6116,则A14=0。

微型计算机原理与接口技术第五课后答案

微型计算机原理与接口技术第五课后答案

第五章1. 静态RAM 与动态RAM 有何区别?答:(1)静态RAM 内存储的信息只要电源存在就能一直保持,而动态RAM 的信息需要定时刷新才能保持(2)静态RAM 的集成度比较低,运行速度快,而动态RAM 的集成度高,运行相对较慢(3)静态RAM 造价成本高,动态RAM 价格便宜2. ROM 、PROM 、EPROM 、EEPROM 在功能上各有何特点?答:ROM 是只读存储器,根据写入方式的不同可以分为四类:掩膜型ROM 、PROM 、EPROM 和EEPROM 。

掩膜型ROM 中信息是厂家根据用户给定的程序或数据,对芯片图形掩膜进行两次光刻而写入的,用户对这类芯片无法进行任何修改。

PROM 出厂时,里面没有信息,用户采用一些设备可以将内容写入PROM ,一旦写入,就不能再改变了,即只允许编程一次。

EPROM 可编程固化程序,且在程序固化后可通过紫外光照擦除,以便重新固化新数据。

EEPROM 可编程固化程序,并可利用电压来擦除芯片内容,以重新编程固化新数据。

3. DRAM 的CAS 和RAS 输入的用途是什么? 答:CAS 为列地址选通信号,用于指示地址总线上的有效数据为列地址;RA 行地址选通信号,用于指示地址总线上的有效数据为列地址。

S 为4. 什么是Cache ?作用是什么?它处在微处理机中的什么位置?答:Cache 也称为高速缓存,是介于主存和CPU 之间的高速小容量存储器。

为了减少CPU 与内存之间的速度差异,提高系统性能,在慢速的DRAM 和快速CPU 之间插入一速度较快、容量较小的SRAM ,起到缓冲作用,使CPU 既可以以较快速度存取SRAM 中的数据,又不使系统成本上升过高,这就是Cache 的作用。

Cache 在微处理机中的位置如下图:5. 直接映像Cache 和成组相联Cache 的组成结构有什么不同?答:直接映象 Cache 是将主存储器中每一页大小分成和 Cache 存储器大小一致,Cache 中每一块分配一个索引字段以确定字段,这样可以通过一次地址比较即可确定是否命中,但如果频繁访问不同页号主存储器时需要做频繁的转换,降低系统性能;成组相联Cache 内部有多组直接映象的 Cache ,组间采用全关联结构,并行地起着高速缓存的作用。

微机原理与接口技术(习题答案)

微机原理与接口技术(习题答案)
⑷ LESDI,[2100H]
源操作数:直接寻址;目的操作数:寄存器寻址
⑸ MOV [BX+SI+8], BX
源操作数:寄存器寻址;目的操作数:基址加变址寻址
2.若AX=0ABCDH,BX=7F8FH,CF=1。求分别执行8086 CPU指令
⑴ ADDAX,BX⑵ ADCAX,BX
⑶ SBBAX,BX⑷ NEGAX
⑶ JUM 2200H⑷ LESDI,[2100H]
⑸ MOV [BX+SI+8], BX
解答
⑴ MOV BX, WORD PTR[2200H]
源操作数:直接寻址;目的操作数:寄存器寻址
⑵ AAA
源操作数:寄存器寻址AL(也称隐含寻址);目的操作数:寄存器寻址
⑶ JUM 2200H
程序转移段内直接寻址方式
⑸ AND AX,BX⑹ ORAX,BX
⑺ XORAX, BX⑻ IMUL BL
后,AX寄存器中的内容,并指出标志寄存器SF,ZF,AF,PF,CF及OF的状态。
解答
⑴ AX=2B5CH,SZAPCO=001110B
⑵ AX=2B5DH,SZAPCO=001010B
⑶ AX=2C3DH,SZAPCO=001001B
⑷ AX=5433H,SZAPCO=001110B
⑸ AX=2B8DH,SZAPCO=00X100B
⑹ AX=FFCFH,SZAPCO=10X100B
⑺ AX=D222H,SZAPCO=10X100B
⑻ AX=3283H,SZAPCO=XXXX11B
3.若AL=78H,BL=87H,
⑴求执行指令
ADD AL,BL
Jmp exit
P1: cmp NUMBER, Y
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《微机原理与接口技术》第五章作业
一、作业
P180
2、5、7、8、9、10
2、半导体储存器的主要性能指标有哪些?
1、存储容量
2、存取速度
3、可靠性
4、功耗
5、储存器芯片的片选信号的产生有哪几种方法?各有什么特点?
1、线选法:用除片内寻址外的高位地址线不经过译码,直接分别接至各个存储芯片的片选端来区别各芯片的地址
优点:连接简单,无需专门的译码电路
缺点:不能充分利用系统的存储器空间,地址空间浪费大。

2、部分译码法:只对高位地址线中某几位地址经译码器译码
优点:高位地址的部分地址线经过译码产生片选信号。

缺点:存在地址重叠现象。

3、全译码法:存储芯片内寻址以外的系统的全部高位地址线都参与译码产生片选信号。


优点:芯片的地址范围不仅是唯一确定的,而且是连续的。

缺点:译码电路较复杂,连线也较多
7、若用1024*1b的RAM 芯片组成16K*8b的存储器, 需要多少芯片? 在地址线中有多少位参与片内寻址? 多少位用做芯片组选择信号?(设系统地址总线为16位)
1024K*1b=1K*1b
1K*8b/1K*1b=8
16K*8b/1K*8b=16
8*16=128
需要128片;
1024=2^10,需要10位参与片内寻址
16=2^4, 需要4位做芯片组选择信号
8、试用4K*8b的EPROM2732和8K*8b的SRAM6264, 以及74LS138译码器, 构成一个8KB 的ROM,32KB 的RAM 存储系统, 要求设计存储器扩展电路, 并指出每片存储芯片的地址范围.
9、用EPROM2764和SRAM6264各一片组成存储器,其地址范围为FC000~FFFFFH,试画出存储器与CPU 的连接图和片选信号译码电路(CPU 地址线20位,数据线8位)。

10、现有存储芯
片:2K*1b的ROM
和4K*1b的 RAM,
若用它们组成容量
为16KB 的存储器,
前4KB 为ROM, 后
12KB 为RAM, 问
各种存储芯片分别
用多少片?
4K*8b/4K*1b=8
4K*1b/2K*1b=2
8*2=16
需要16片2K*1b的ROM
12K*8b/12K*1b=8
12K*1b/4K*1b=3
8*3=24
需要24片4K*1b的 RAM
附件3
云南省学校食堂“六T”管理检查评分标准
学校名称:日期:
考评项目主要内容分值自评
一、个人卫生工作衣帽、围裙整洁,存放规范,不外露长发、不留长指
甲、不戴首饰、不涂指甲油、戴口罩符合卫生要求、实名
晨检制度天天落实、天天登记。

6
二、6T知识所有员工熟知6T内容(处理、整合、清扫、规范、检查、
改进)。

5。

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