微机原理实验报告材料
微机原理实验报告材料
微机原理实验报告班级:指导老师:学号:姓名:实验一两个多位十进制数相加的实验一、实验目的学习数据传送和算术运算指令的用法熟悉在PC机上建立、汇编、链接、调试和运行汇编语言程序的过程。
二、实验内容将两个多位十进制数相加,要求被加数和加数均以ASCII码形式各自顺序存放在以DATA1、DATA2为首的5个内存单元中(低位在前),结果送回DATA1处。
三、程序框图图 3-1四、参考程序清单DATA SEGMENTDATA1 DB 33H,39H,31H,37H,34H;被加数DATA1END EQU $-1DATA2 DB 34H,35H,30H,38H,32H;加数DATA2END EQU $-1SUM DB 5 DUP(?)DATA ENDSSTACK SEGMENTSTA DB 20 DUP(?)TOP EQU LENGTH STASTACK ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK,ES:DATA START: MOV AX,DATAMOV DS,AXMOV AX,STACKMOV SS,AXMOV AX,TOPMOV SP,AXMOV SI,OFFSET DATA1ENDMOV DI,OFFSET DATA2ENDCALL ADDAMOV AX,4C00HINT 21HADDA PROC NEARMOV DX,SIMOV BP,DIMOV BX,05HAD1: SUB BYTE PTR [SI],30H SUB BYTE PTR [DI],30HDEC SIDEC DIDEC BXJNZ AD1MOV SI,DXMOV DI,BPMOV CX,05HCLCAD2: MOV AL,[SI]MOV BL,[DI]ADC AL,BLAAAMOV [SI],ALDEC SIDEC DILOOP AD2MOV SI,DXMOV DI,BPMOV BX,05HAD3: ADD BYTE PTR [SI],30HADD BYTE PTR [DI],30HDEC SIDEC DIDEC BXJNZ AD3RETADDA ENDPCODE ENDSEND START五、实验结果与分析这次实验依次将相加数与被加数存入AL,BL,依次从低位向高位相加,然后把结果放在内存中。
微机原理实验报告册(3篇)
第1篇一、实验目的1. 理解和掌握微机的基本组成和工作原理;2. 熟悉微机硬件设备和实验仪器的使用方法;3. 提高动手实践能力,培养解决实际问题的能力;4. 深入理解微机原理课程内容,为后续课程学习奠定基础。
二、实验内容1. 微机系统认识实验2. 微机硬件组成实验3. 微机指令系统实验4. 微机寻址方式实验5. 微机程序设计实验6. 微机接口技术实验三、实验仪器与设备1. 微机原理实验箱2. 示波器3. 数字万用表4. 计算机一台5. 实验指导书四、实验步骤与内容1. 微机系统认识实验(1)观察实验箱的结构,了解各个模块的功能;(2)熟悉实验箱的电源、复位、运行等按钮的使用方法;(3)学习微机系统的工作流程,包括加电、复位、启动等过程;(4)观察微机系统启动后的运行状态,了解各个模块的协同工作。
2. 微机硬件组成实验(1)观察实验箱的CPU、内存、I/O接口等硬件模块;(2)学习CPU的内部结构,包括寄存器、控制单元、运算单元等;(3)学习内存的存储原理,了解ROM、RAM等存储器的特点;(4)学习I/O接口的工作原理,了解中断、DMA等传输方式。
3. 微机指令系统实验(1)学习微机指令系统的基本格式,包括操作码、地址码等;(2)掌握微机指令系统的寻址方式,包括立即寻址、直接寻址、间接寻址等;(3)编写简单的汇编语言程序,实现加、减、乘、除等运算;(4)学习微机中断处理过程,了解中断向量表、中断服务程序等概念。
4. 微机寻址方式实验(1)学习微机寻址方式的基本概念,包括直接寻址、间接寻址、寄存器寻址等;(2)编写程序,实现不同寻址方式下的数据访问;(3)观察不同寻址方式对程序执行速度的影响。
5. 微机程序设计实验(1)学习汇编语言程序设计的基本方法,包括数据定义、指令编写、程序结构等;(2)编写简单的程序,实现数据交换、排序等操作;(3)学习微机程序的调试方法,包括单步执行、断点设置等。
6. 微机接口技术实验(1)学习微机接口技术的基本概念,包括并行接口、串行接口等;(2)观察实验箱中的并行接口、串行接口等模块,了解其工作原理;(3)编写程序,实现数据在并行接口、串行接口之间的传输;(4)学习微机中断处理在接口技术中的应用。
微机原理实验报告_2
实验一汇编语言的编译、链接和调试一、实验目的1、学会使用masm对汇编源程序进行编译、链接、调试、运行。
2、掌握汇编语言的程序格式。
3、巩固所学的汇编语言指令。
二、实验环境1、硬件:PC 微机2、软件:宏汇编MASM 软件三、实验原理1、汇编语言程序的上机与处理过程2、汇编语言的程序格式(1)汇编程序一般由若干段组成,每个段都有一个名字,以SEGMENT作为段的开始,以ENDS作为段的结束,这两者前要冠以相同的名字作为段名。
(2)代码段和堆栈段必不可少,数据段和附加段可根据需要设置。
堆栈段的SEGMENT之后有关键字STACK。
代码段中有伪指令ASSUME告诉汇编程序,在各种指令执行时所要访问的各段寄存器将分别对应哪一段。
(3)源程序的每一段是由若干行汇编语句组成,每一行只有一条语句,且不能超过128个字符,但一条语句允许有后续行,最后均以回车结束。
(4)整个源程序必须以END语句结束,它通知汇编程序停止汇编。
四、实验内容进入DOS环境中相应的目录下。
如汇编软件的文件来为:D:\MASM,则对应的操作为(1)选择windows的“开始”→“程序”→“附件”→“命令提示符”(2)在DOS命令提示符下输入如下命令(其中带下划线部分为输入内容)。
C:\Documents and Settings\new>D:D:\>CD MASMD:\MASM>EDIT TEXT.ASM进入编辑程序,在其环境下输入编好的源程序,然后在盘上生成一个扩展名为.asm的文件。
程序示例DATA SEGMENTDA1 DB 10H,20H,30H,40HDA2 DB 0F0H,0B0H,0A0H,90HDA3 DB 00H,00H,00H,00HDATA ENDSSTACK1 SEGMENT PARA STACKDB 10 DUP(?)STACK1 ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK1START: MOV AX,DATAMOV DS,AXMOV AL,[DA1]ADD AL,[DA2]MOV [DA3],ALMOV AL,[DA1+1]ADC AL,[DA2+1]MOV [DA3+1],ALMOV AL,[DA1+2]ADC AL,[DA2+2]MOV [DA3+2],ALMOV AL,[DA1+3]ADC AL,[DA2+3]MOV [DA3+3],ALCODE ENDSEND START3. 用宏汇编程序MASM,将扩展名为.ASM的源程序汇编成目标程序,即生成盘上扩展名为.OBJ的文件。
微机原理的实验报告
一、实验目的1. 理解微机的基本组成和各部件的功能;2. 掌握微机的工作原理和指令系统;3. 熟悉汇编语言程序设计的基本方法;4. 提高动手能力和实际操作技能。
二、实验内容1. 微机系统组成实验(1)实验目的:了解微机的基本组成和各部件的功能。
(2)实验内容:观察并记录微机系统的各个部件,如CPU、内存、硬盘、主板等,并了解它们的功能。
(3)实验步骤:①观察微机系统各个部件的连接情况;②了解各个部件的功能和作用;③分析微机系统的整体结构。
2. 微机工作原理实验(1)实验目的:掌握微机的工作原理。
(2)实验内容:观察并记录微机工作过程中的各个阶段,如指令的取指、译码、执行等。
(3)实验步骤:①观察微机工作过程中的各个阶段;②了解各个阶段的功能和作用;③分析微机工作原理。
3. 指令系统实验(1)实验目的:熟悉汇编语言指令系统。
(2)实验内容:学习汇编语言的基本指令,如数据传送指令、算术运算指令、逻辑运算指令等。
(3)实验步骤:①学习汇编语言的基本指令;②编写简单的汇编语言程序,实现数据传送、算术运算、逻辑运算等功能;③调试程序,观察程序运行结果。
4. 汇编语言程序设计实验(1)实验目的:提高汇编语言程序设计能力。
(2)实验内容:编写一个汇编语言程序,实现以下功能:①计算两个数的和;②判断一个数是否为偶数;③输出程序运行结果。
(3)实验步骤:①编写汇编语言程序,实现上述功能;②调试程序,观察程序运行结果;③分析程序运行过程,确保程序正确性。
三、实验结果与分析1. 微机系统组成实验:通过观察和记录微机系统的各个部件,了解了微机的基本组成和各部件的功能。
2. 微机工作原理实验:通过观察微机工作过程中的各个阶段,掌握了微机的工作原理。
3. 指令系统实验:通过学习汇编语言的基本指令,熟悉了汇编语言指令系统。
4. 汇编语言程序设计实验:通过编写汇编语言程序,提高了汇编语言程序设计能力。
四、实验心得通过本次微机原理实验,我对微机的基本组成、工作原理和指令系统有了更深入的了解。
微机原理实验报告资料
微机原理实验报告班级:学号:姓名:实验一两个多位十进制数相加的实验一、实验目的学习数据传送和算术运算指令的用法熟悉在PC机上建立、汇编、链接、调试和运行汇编语言程序的过程。
二、实验内容将两个多位十进制数相加,要求被加数和加数均以ASCII码形式各自顺序存放在以DATA1、DATA2为首的5个内存单元中(低位在前),结果送回DATA1处。
三、程序流程图图3-1四、参考程序清单DATA SEGMENTDATA1 DB 33H,39H,31H,37H,34H;被加数DATA1END EQU $-1DATA2 DB 34H,35H,30H,38H,32H;加数DATA2END EQU $-1SUM DB 5 DUP(?)DATA ENDSSTACK SEGMENTSTA DB 20 DUP(?)TOP EQU LENGTH STASTACK ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK,ES:DATA START: MOV AX,DATAMOV DS,AXMOV AX,STACKMOV SS,AXMOV AX,TOPMOV SP,AXMOV SI,OFFSET DATA1ENDMOV DI,OFFSET DATA2ENDCALL ADDAMOV AX,4C00HINT 21HADDA PROC NEARMOV DX,SIMOV BP,DIMOV BX,05HAD1: SUB BYTE PTR [SI],30HSUB BYTE PTR [DI],30HDEC SIDEC DIDEC BXJNZ AD1MOV SI,DXMOV DI,BPMOV CX,05HCLCAD2: MOV AL,[SI]MOV BL,[DI]ADC AL,BLAAAMOV [SI],ALDEC SIDEC DILOOP AD2MOV SI,DXMOV DI,BPMOV BX,05HAD3: ADD BYTE PTR [SI],30HADD BYTE PTR [DI],30HDEC SIDEC DIDEC BXJNZ AD3RETADDA ENDP CODE ENDSEND START五、实验结果分析我们计算的结果是:84256他们结果是一样的。
微机原理实验报告
微机原理实验报告一、实验目的本次微机原理实验的主要目的是通过实际操作和观察,深入理解微机系统的工作原理和组成结构,掌握微机系统的编程和调试方法,提高我们对微机原理的实际应用能力。
二、实验设备1、计算机一台2、微机原理实验箱一套三、实验内容1、 8255 并行接口实验了解 8255 芯片的工作原理和编程方法。
通过编程实现 8255 芯片的 A 口、B 口、C 口的输入输出控制。
2、 8253 定时/计数器实验掌握 8253 芯片的工作方式和编程要点。
利用 8253 芯片实现定时和计数功能。
3、 8259 中断控制器实验学习 8259 芯片的中断管理机制。
编写中断服务程序,实现中断响应和处理。
四、实验原理1、 8255 并行接口8255 是一种可编程的并行接口芯片,具有 A、B、C 三个 8 位端口。
通过对控制字的编程,可以设置各个端口的工作方式为输入或输出。
2、 8253 定时/计数器8253 包含三个独立的 16 位计数器,每个计数器可以工作在不同的方式下,如方式 0 到方式 5。
通过对计数器的初值设置和控制字编程,可以实现定时和计数功能。
3、 8259 中断控制器8259 用于管理外部中断请求,可实现中断优先级的判断和中断嵌套。
通过对 8259 的初始化编程,可以设置中断触发方式、中断向量等。
五、实验步骤1、 8255 并行接口实验连接实验电路,将 8255 芯片与实验箱上的相关引脚连接好。
编写程序,设置 8255 的控制字,使 A 口为输出,B 口为输入。
向 A 口输出数据,从 B 口读取数据,并观察实验结果。
2、 8253 定时/计数器实验连接实验电路,将 8253 芯片与实验箱上的相关引脚连接好。
编写程序,设置 8253 计数器 0 的工作方式为方式 2,初值为 1000。
启动计数器,观察输出引脚的波形变化。
3、 8259 中断控制器实验连接实验电路,将 8259 芯片与实验箱上的相关引脚连接好。
微机原理的实验报告
微机原理的实验报告一、实验目的本实验旨在深入理解微机原理的相关知识,并通过实践操作,掌握微机原理的实验方法与技巧。
二、实验内容1. 搭建微机实验系统:根据实验所需,搭建适当的微机实验系统,包括各种硬件设备的连接与设置。
2. 硬件接口的实验:通过连接不同的硬件接口,进行实验操作,学习硬件接口的使用方法和原理。
3. 程序设计与调试实验:使用相应的汇编语言或高级语言,编写程序并进行调试,观察程序的执行结果。
4. 中断实验:通过调用不同的中断服务例程,进行实验操作,学习中断的使用原理和应用场景。
三、实验步骤与结果1. 实验步骤:(1) 搭建微机实验系统:按照实验指导书的要求,连接各种硬件设备,确保能够正常工作。
(2) 硬件接口的实验:选择一个硬件接口,例如并行口,通过编写相应的程序,实现读取和输出数据的功能。
观察实验现象并记录。
(3) 程序设计与调试实验:根据实验要求,选择适当的编程语言,编写相应的程序,并进行调试。
观察程序的执行结果,并记录相关数据。
(4) 中断实验:选择一个中断服务例程,例如键盘中断,通过编写相应的程序,实现对键盘输入的响应。
观察实验现象并记录相关数据。
2. 实验结果:(1) 硬件接口的实验结果:通过编写程序并连接硬件接口,成功读取和输出数据,实现了相应的功能。
(2) 程序设计与调试实验结果:编写的程序能够正确执行,并得到了预期的结果。
(3) 中断实验结果:编写的程序能够响应相应的中断信号,并实现了对键盘输入的处理。
四、实验分析与讨论1. 实验分析:通过本次实验,我们深入了解了微机原理的相关知识,并通过实践操作,掌握了微机原理的实验方法和技巧。
2. 实验讨论:在实验过程中,我们遇到了一些困难和问题,例如硬件接口的连接和调试,程序的编写和调试等。
但通过彼此的合作与讨论,我们最终解决了这些问题,并成功完成了实验。
五、实验总结通过本次实验,我们对微机原理有了更深入的理解,并通过实践操作,掌握了微机原理的实验方法和技巧。
微机原理(单片机汇编)实验报告
软件实验报告软件实验一一、实验目的1.熟悉软件实验的基本步骤和汇编程序的调试方法;2.了解内存块的移动方法;3.了解将十六进制数转换成ASCII值的方法。
二、实验原理用MOV和MOVX指令可以进行数据的赋值和移动,用循环可以完成大量数据的复制。
三、实验内容及步骤1、软件设置为模拟调试状态,在所建的Project文件中添加例程1的源程序进行编译,编译无误后,可以选择单步或跟踪执行方式或全速运行程序。
打开CPU窗口,观察CPU窗口各寄存器的变化。
打开View菜单中的Memory Window,可以观察内部RAM、外部RAM的数据和程序存储器中的程序。
在Address窗口输入X:8000H后回车,观察8000H-800FF起始的256个字节单元的内容。
2、新建一个Project文件,添加例程2的源程序进行编译,编译无误后,可以选择单步或跟踪执行方式或全速运行程序。
打开View菜单中的Memory Window,在Address 窗口的Memory#1输入X:3000H后回车,点击运行按钮后, 在Memory#2输入X:4000H后回车,观察外部RAM3000H和4000H中的内容。
3、添加将片内30H-3FH单元的内容复制片外片外1030H~103FH中的源程序,编译运行,观察比较30-3FH单元中的内容和片外1030H-103FH中的内容。
4、添加将30H、31H单元中的十六进制数,转换成ASCII码,存放到40H开始的4个单元中的源程序,编译运行,观察结果。
5、添加求内部RAM 30H—37H单元中8个无符号数的算术和的源程序,8个无符号数设定为25H,36H,4AH,65H,7FH,82H,9BH,1DH,观察39H,38H中的数字是否分别为02H,C3H。
四、实验结果1.步骤1的结果为8000H-80FFH的内容都为1.2.步骤2的结果为3000H起始的256个字节存储块与4000H起始的256个字节存储块各单元内数据对应相同。
微机原理软件实验报告
实验名称:汇编语言程序设计实验日期:2023年3月10日实验地点:计算机实验室实验者:张三一、实验目的1. 熟悉汇编语言的基本语法和指令系统。
2. 掌握汇编语言程序设计的基本方法。
3. 通过实验,加深对微机原理的理解。
二、实验内容本次实验主要涉及以下内容:1. 数据传送指令的应用2. 算术运算指令的应用3. 控制转移指令的应用4. 子程序设计三、实验步骤1. 编写一个简单的程序,实现以下功能:(1)将数据0x1234存入寄存器AX;(2)将数据0x5678存入寄存器BX;(3)计算AX和BX的乘积,并将结果存入寄存器DX;(4)将乘积的高16位和低16位分别存入寄存器CX和AX。
2. 编写一个程序,实现以下功能:(1)将数据0x1A2B3C4D存入内存单元[0x1000];(2)从内存单元[0x1000]开始,读取连续4个字节的数据;3. 编写一个程序,实现以下功能:(1)定义一个子程序,实现两个整数的加法运算;(2)在主程序中调用该子程序,实现两个整数的加法运算。
四、实验结果与分析1. 数据传送指令的应用(1)将数据0x1234存入寄存器AX;MOV AX, 0x1234(2)将数据0x5678存入寄存器BX;MOV BX, 0x5678(3)计算AX和BX的乘积,并将结果存入寄存器DX;MUL BX(4)将乘积的高16位和低16位分别存入寄存器CX和AX; MOV CX, DXMOV AX, DX2. 算术运算指令的应用(1)将数据0x1A2B3C4D存入内存单元[0x1000];MOV [0x1000], 0x1A2B3C4D(2)从内存单元[0x1000]开始,读取连续4个字节的数据; MOV AX, [0x1000]MOV BX, [0x1000+2]MOV CX, [0x1000+4]MOV DX, [0x1000+6]MOV AH, 0x0EINT 0x103. 控制转移指令的应用(1)定义一个子程序,实现两个整数的加法运算;ADD procedure:ADD AX, BXRET(2)在主程序中调用该子程序,实现两个整数的加法运算;MOV AX, 0x1MOV BX, 0x2CALL ADDMOV CX, AX五、实验心得通过本次实验,我深刻理解了汇编语言的基本语法和指令系统,掌握了汇编语言程序设计的基本方法。
微机原理实验报告
微机原理实验报告一、实验目的本实验旨在通过实际操控和操作微型计算机,深入了解微机系统的组成和工作原理,加深对计算机硬件结构以及基本操作的理解,培养实际动手能力。
二、实验内容1.熟悉微机系统组成部分:主机、显示器、键盘等。
2.掌握微机系统的基本操作:开机、关机、复位、重启等。
3.了解微机系统的工作原理:运行机制、输入输出等。
4.实践运用微机系统进行一些简单的应用操作。
三、实验步骤1.开机操作:按下主机电源按钮,等待主机启动。
2.系统自检:主机启动后会进行自检操作,检查硬件是否正常。
如果发现问题,主机会发出蜂鸣声。
3.输入输出设备准备:连接好显示器和键盘,并检查是否正常连接。
4.系统登录:按照屏幕上的提示,输入用户名和密码进行系统登录。
5.系统操作:根据实验要求,进行相应的系统操作。
6.关机操作:在操作完成后,选择关机选项进行关机。
四、实验结果与分析通过本次实验,我掌握了微机系统的基本操作,并对其工作原理有了更深入的了解。
通过实际操作,我可以熟练地开机、关机、复位等操作,并可以进行一些简单的应用操作。
同时,我也了解到了微机系统由主机、显示器、键盘等多个组成部分组成,不同组成部分的协作工作实现了系统的正常运行。
五、实验心得通过本次实验,我对微机系统的组成和工作原理有了更深入的了解。
这对我后续学习计算机原理和操作系统提供了基础。
在实验过程中,我也发现了一些问题,比如操作系统选择界面的选择问题,我没有选择正确的操作系统,导致后续实验操作遇到一些困难。
这些问题提醒我在实际操作中需要格外注意,仔细阅读提示并选择正确的操作选项。
总结来说,本次实验对我深入理解微机系统的组成和工作原理提供了良好的机会。
通过实际操控和操作微型计算机,我对计算机硬件结构以及基本操作有了更直观的认识,掌握了一些基本操作技能。
在未来的学习和应用中,我将更加注重细节,提高自己的操作技能,并不断深入学习和了解更多关于微机系统的知识。
微机原理实验报告
实验名称:微机原理与接口技术实验实验日期:2023年11月X日实验地点:微机原理实验室实验仪器:微机原理实验箱、计算机、仿真软件等实验人员:XXX、XXX、XXX一、实验目的1. 理解微机原理的基本概念和组成结构。
2. 掌握计算机的基本工作原理和指令系统。
3. 学习计算机接口技术的基本原理和方法。
4. 通过实验,提高动手能力和实际操作技能。
二、实验内容1. 计算机组成结构实验:- 学习计算机的硬件组成,包括中央处理器、存储器、输入输出设备等。
- 了解计算机的工作原理,包括数据的输入、处理、输出过程。
- 使用实验箱进行计算机组成结构实验,验证计算机的基本工作原理。
2. 指令系统实验:- 学习汇编语言的基本语法和指令系统。
- 掌握指令的格式、操作数和寻址方式。
- 使用汇编语言编写程序,实现简单的计算、数据传输和逻辑运算等功能。
3. 接口技术实验:- 学习计算机接口的基本原理和方法。
- 了解常用的接口电路和芯片。
- 使用接口技术实现数据传输、信号处理等功能。
- 学习仿真软件的使用方法,包括程序编写、调试和运行等。
- 使用仿真软件模拟计算机的工作过程,验证程序的正确性。
三、实验步骤1. 计算机组成结构实验:- 搭建实验箱,连接计算机硬件设备。
- 编写程序,实现简单的计算、数据传输和逻辑运算等功能。
- 观察实验结果,验证计算机的基本工作原理。
2. 指令系统实验:- 学习汇编语言的基本语法和指令系统。
- 编写汇编语言程序,实现简单的计算、数据传输和逻辑运算等功能。
- 使用汇编语言编写程序,实现更复杂的计算和数据处理功能。
3. 接口技术实验:- 学习计算机接口的基本原理和方法。
- 使用接口技术实现数据传输、信号处理等功能。
- 编写程序,实现接口功能,并验证其正确性。
4. 仿真软件实验:- 使用仿真软件编写程序,实现计算机的基本工作过程。
- 使用仿真软件调试程序,验证程序的正确性。
- 使用仿真软件模拟接口电路的工作过程,验证接口功能的正确性。
(完整word版)微机原理完整实验报告+程序
实验题目8253定时/计数器实验 一、 实验目的与要求: 1. 学会8253芯片和微机接口原理和方法。
2. 掌握8253定时器/计数器的工作方式和编程原理。
二、 实验内容: 1、实验原理 本实验原理图如图 1所示,8253A 的A0、A1接系统地址总线 A0、A1,故8253A 本实验通道2 有四个端口地址,如端口地址表 1所示。
8253A 的片选地址为 48H~ 4FH 。
因此, 仪中的8253A 四个端口地址为 48H 、49H 、4AH 、4BH ,分别对应通道 0、通道1、 和控制字。
采用8253A 通道0,工作在方式3(方波发生器方式),输入时钟CLK0为 输出OUTO 要求为1KHZ 的方波,并要求用接在 GATE0引脚上的导线是接地("0" 甩空("1"电平)来观察GATE 对计数器的控制作用,用示波器观察输出波形。
2、实验线路连接 (1) 8253A 芯片的CLK0引出插孔连分频输出插孔 (2) 8253A 的 GATE0 接+5V 。
实验步骤 (1) 按图1连好实验线路(2) 运行实验程序 1. 按“调试”按钮2. 选“窗口” “进入示波器窗口” ,然后最小化3. 按“运行按钮”4.将模拟示波器窗口打开,选择“串行口 2”,再按 Ctrl + F2按钮即可看到波形 显示“ 8253-1 ”用示波器测量8253A 的OUT2输出插孔,方波输出,幅值0〜4V 三、实验代码: 1MHZ ,电平)或 3、 CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE TCONTRO EQU 004BH TCON2 EQU 004AH CONT PORT EQU 00DFH DATA PORT EQU 00DEH DATA1 EQU 0500H START: JMP TCONT TCONT: CALL FORMATCALL LEDDIS P MOV DX,TCONTRO1MHZ 。
微机原理da实验报告
微机原理da实验报告实验介绍本实验是微机原理课程的实践环节,旨在通过组装和调试一个简单的微机原理实验板,加深对微机原理的理解和应用。
实验材料- 微机原理实验板x1- 电源线x1- 扁平电线x10- LED灯x5- 电阻x5- 开关x5- 七段数码管模块x1- 七段数码管驱动芯片x1- 逻辑开关芯片x1实验原理微机原理实验板是由微处理器、存储器、输入输出设备和系统总线等组成的微型计算机系统。
微机原理实验板通过连接各个器件和电路,利用微处理器来控制和操作其他设备,实现各种功能。
实验步骤1. 将微机原理实验板放在平整的工作台上,并且确定没有裸露的金属物体接触电路,以防止静电对电路的损害。
2. 使用扁平电线连接实验板和电源,注意正确连接正负极。
3. 将扁平电线连接到实验板上的开关模块,并确保开关处于关闭状态。
4. 连接LED灯和电阻,通过扁平电线将它们与开关模块连接起来。
5. 使用扁平电线将七段数码管模块和驱动芯片连接到实验板上的特定接口。
6. 检查所有连接并确保紧固可靠。
7. 打开电源,观察LED灯和七段数码管的显示效果。
8. 打开开关,观察LED灯是否亮起,七段数码管是否显示正确的数字。
实验结果经过实验,我们成功搭建了一个简单的微机原理实验板,并能够通过开关控制LED灯的亮灭和七段数码管的数字显示。
实验结果符合预期。
实验总结通过本次实验,我对微机原理有了更深入的理解。
通过组装和调试实验板,我掌握了实际操作微机原理的技能,对微型计算机系统的构成和工作原理有了更直观的认识。
通过观察实验结果,我进一步加深了对微处理器、存储器和输入输出设备的理解,并加深了对微机原理实验的兴趣。
实验心得微机原理实验板的搭建过程虽然简单,但要求仔细、耐心和细致。
在实验过程中,我发现了一些连接错误和接触不良的问题,通过排除故障并调整连接,最终解决了问题。
这让我懂得了在实际操作中需要仔细检查和耐心排查问题,以保证实验的顺利进行。
通过本次实验,我深刻认识到微机原理在现代计算机技术中的重要性,掌握了一些基本的电路组装和调试技巧,并体验了微机原理的实际应用。
微机原理实验报告
微机原理实验报告实验目的,通过本次实验,掌握微机原理的基本知识,了解微机系统的组成和工作原理,掌握微机系统的组装和调试方法。
实验一,微机系统组成及工作原理。
1.1 微机系统的组成。
微机系统由中央处理器(CPU)、内存、输入设备、输出设备和外部设备等组成。
其中,CPU是微机系统的核心部件,负责控制整个系统的运行。
1.2 微机系统的工作原理。
微机系统的工作原理是通过CPU对内存中的指令进行解释和执行,从而实现各种功能。
CPU通过总线与内存、输入输出设备进行数据传输和控制信号的交换,实现对整个系统的控制和管理。
实验二,微机系统的组装和调试。
2.1 微机系统的组装。
在组装微机系统时,首先要选择合适的主板、CPU、内存、硬盘等配件,然后按照正确的安装顺序和方法进行组装。
组装完成后,还需连接电源、显示器、键盘、鼠标等外部设备。
2.2 微机系统的调试。
组装完成后,需要对微机系统进行调试,检查各个部件是否连接正确,是否能够正常工作。
通过BIOS设置和操作系统的安装,完成对微机系统的调试和配置。
实验三,微机系统的应用。
3.1 微机系统的应用领域。
微机系统广泛应用于各个领域,如办公、教育、科研、娱乐等。
在办公领域,微机系统可以用于文字处理、表格制作、图像处理等;在教育领域,微机系统可以用于多媒体教学、网络教学等。
3.2 微机系统的发展趋势。
随着科技的不断发展,微机系统也在不断更新换代,性能不断提升,体积不断缩小,功耗不断降低。
未来,微机系统将更加智能化、便携化,成为人们生活、工作不可或缺的一部分。
结论,通过本次实验,我对微机原理有了更深入的了解,掌握了微机系统的组成和工作原理,了解了微机系统的组装和调试方法,对微机系统的应用和发展趋势也有了一定的认识。
这对我今后的学习和工作将有很大的帮助。
微机原理实验报告
微机原理实验报告引言微机原理实验是计算机科学与技术专业的一个重要实验环节,通过实践操作,学生们可以深入理解计算机硬件的基本结构和工作原理。
本篇实验报告将从实验目的、实验装置、实验步骤、实验结果以及实验心得等几个方面进行论述。
一、实验目的本次实验的主要目的是通过搭建微机系统的硬件结构,深入理解计算机的各个部件之间的连接和协作关系。
具体包括以下几个方面的内容:1. 了解微机系统的基本构成和原理。
2. 熟悉微机系统的硬件调试和工作方式。
3. 掌握基本的计算机组成与结构知识。
二、实验装置本次实验所用的装置主要包括以下硬件设备:1. 主板:包括主处理器和内存等一系列组件。
2. 显示器:用于显示计算机的输出结果。
3. 键盘和鼠标:用户与计算机进行交互的输入设备。
三、实验步骤1. 将主板与电源连接,确保供电正常。
2. 将显示器连接至主板的显卡接口,确保显示器正常亮起。
3. 将键盘和鼠标分别插入主板的相应接口,以实现输入功能。
4. 按下电源键启动计算机,观察主板灯光是否亮起,表示主板运行正常。
5. 在显示器上观察到系统自检信息,并等待操作系统加载完成。
6. 通过鼠标点击或键盘输入进行一系列操作,例如打开软件、编辑文档等。
7. 在完成操作后,正常关闭计算机,断开与主板的连接。
四、实验结果通过以上实验步骤,我们成功搭建了一个微机系统,并成功运行了操作系统。
在实验过程中,主板灯光亮起,显示器正常工作,并且可以通过键盘和鼠标进行各类操作。
我们能够在显示器上看到系统自检的信息,并且顺利加载了操作系统。
通过鼠标和键盘,我们还成功打开了一些应用程序进行操作。
实验结果令人满意。
五、实验心得通过本次实验,我们进一步深化了对微机原理的理解。
通过亲自搭建微机系统,我们更加直观地感受到了计算机硬件的工作原理和各个部件之间的联系。
实验过程中也让我们意识到了计算机的脆弱性和重要性,需要我们在使用时进行细心操作并及时维护。
通过这次实验,我们不仅增加了实践经验,还加深了对计算机原理的理论理解。
微机原理实验报告 -回复
微机原理实验报告 -回复实验报告:微机原理一、实验目的1. 学习微机原理的基本概念和工作原理;2. 了解微机硬件系统的组成和功能;3. 实际操作微机系统,掌握常见的微机指令格式和计算方法。
二、实验仪器和材料1. 个人电脑;2. 操作系统软件;3. 汇编语言开发环境。
三、实验内容1. 安装操作系统软件,确保系统正常运行;2. 学习并掌握微机硬件系统的主要组成部分,包括中央处理器(CPU)、内存、输入输出设备等;3. 编写并调试汇编语言程序,运行计算程序实现加减乘除等基本运算;4. 分析程序运行过程中的指令执行情况,如寄存器状态的变化;5. 实验过程中要注意安全操作,避免人为损坏实验设备。
四、实验结果与分析通过安装操作系统软件,我们确保了系统正常运行。
在学习微机硬件系统的组成和功能时,我们了解了中央处理器(CPU)的作用和主要组成部分,以及内存和输入输出设备的作用。
在编写和调试汇编语言程序的过程中,我们成功实现了加减乘除等基本运算,并通过分析程序运行过程中的指令执行情况,了解了寄存器状态的变化。
五、实验心得通过这次实验,我们更深入地了解了微机原理的基本概念和工作原理。
通过实际操作微机系统,我们掌握了常见的微机指令格式和计算方法。
实验过程中,我们加深了对微机硬件系统的理解,也学会了如何编写和调试汇编语言程序。
这次实验不仅提高了我们的实际操作能力,还培养了我们分析问题和解决问题的能力。
总之,通过这次微机原理实验,我们对微机系统有了更深入的了解,也掌握了更多实际应用的知识和技能。
这对我们今后学习和工作都会有很大的帮助。
北邮 微机原理实验报告
北邮微机原理实验报告一、实验目的本实验旨在通过对微机原理的实际操作,加深对计算机内部结构和工作原理的理解,并通过实验验证理论知识的正确性。
二、实验设备和材料•计算机硬件设备:PC机一台、示波器一台、数字信号发生器一台。
•软件工具:TASM、MASM汇编语言编译器。
三、实验内容本实验分为以下几个步骤:1. 准备工作•将PC机与示波器、数字信号发生器连接。
•打开PC机,进入实验环境。
2. 实验一:简单指令的执行•编写一个简单的汇编程序,实现两个数相加并将结果存储到指定寄存器中。
•使用TASM或MASM编译器对汇编程序进行编译,生成可执行文件。
•运行可执行文件,在示波器上观察到相加过程的波形。
3. 实验二:数据传输操作•编写一个汇编程序,实现数据在不同寄存器和内存之间的传输。
•编译并运行程序,通过观察PC机上的输出结果,验证数据传输的正确性。
4. 实验三:逻辑运算和移位操作•编写程序,实现逻辑运算和移位操作,并观察运算结果。
•通过数字信号发生器产生相应的输入信号,验证程序的正确性。
5. 实验四:中断处理•编写一个汇编程序,实现对中断请求的响应和处理。
•通过示波器观察中断请求和处理的波形,验证程序的正确性。
6. 实验五:串行通信操作•编写程序,实现串行通信的发送和接收操作。
•通过示波器观察串行通信的波形,验证程序的正确性。
四、实验结果和分析•对每个实验步骤进行记录,并详细分析实验结果。
•比较实验结果与理论预期是否一致,并给出原因分析。
五、实验心得通过本次实验,我深刻理解了微机原理的实际应用和操作过程。
通过实际操作,我对计算机内部结构和工作原理有了更深入的了解,并通过实验验证了理论知识的正确性。
同时,我也意识到在实际操作中的一些细节和注意事项,这对我今后的学习和工作都有很大的帮助。
六、实验总结通过本次实验,我不仅掌握了微机原理的实际应用技能,还深化了对计算机内部结构和工作原理的理解。
实验过程中,我遇到了一些问题,但通过思考和实践,逐步解决了这些问题,并取得了满意的实验结果。
微机原理实验报告
实验一显示程序实验一、实验目的1. 掌握在PC机上以十六进制形式显示数据的方法;2. 掌握部分DOS功能调用使用方法;3. 熟悉Tddebug调试环境和Turbo Debugger的使用。
二、实验所用设备1. PC微机一台。
三、实验内容一般来说,程序需要显示输出提示运行的状况和结果,有的还需要将数据区中的内容显示在屏幕上。
本实验要求将指定数据区的数据以十六进制数形式显示在屏幕上,并通过DOS功能调用完成一些提示信息的显示。
实验中可使用DOS功能调用(INT21H)。
(1) 显示单个字符输出入口:AH=02H调用参数:DL=输出字符(2) 显示字符串入口:AH=09H调用参数:DS:DX=串地址,’$’为结束字符(3) 键盘输入并回显入口:AH=01H返回参数:AL=输出字符(4) 返回DOS系统入口:AH=4CH调用参数:AL=返回码四、实验步骤1.运行Tddebug软件,选择Edit菜单,根据实验内容的描述编写实验程序,本实验显示部分参考实验流程如图1-1示;2.使用Compile菜单中的Compile和Link对实验程序进行汇编、连接;3.使用Rmrun菜单中的Run,运行程序,观察运行结果;4.使用Rmrun菜单中的Debug,调试程序,观察调试过程中,数据传输指令执行后,各寄存器及数据区的内容;5.更改数据区中的数据,考察程序的正确性。
图1-1 显示程序实验流程图五、参考程序清单六、实验报告内容及要求写出程序调试过程及运行情况。
1.将参考程序写入轻松汇编编辑框。
2.点击保存,然后编译,结果框显示编译成功。
3.点击生成,显示链接成功。
4.点击运行,显示如图:实验二数据传送实验一、实验目的1. 熟悉Tddebug调试环境和Turbo Debugger的使用;2. 掌握与数据有关的不同寻址方式。
二、实验所用设备1. PC微机一台。
三、实验内容将数据段中的一个字符串传送到附加段中,并输出附加段中的目标字符串到屏幕上。
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微型计算机原理及单片机实验报告班级:学号::实验一 汇编语言程序设计 1 分支程序设计实验1.1.1 实验目的1. 掌握分支程序的结构。
2. 掌握分支程序的设计、调试方法。
1.1.2 实验设备PC 机一台,TD-PITE 实验装置一套。
1.1.3 实验容设计一数据块间的搬移程序。
设计思想:程序要求把存中一数据区(称为源数据块)传送到另一存储区(成为目的数据块)。
源数据块和目的数据块在存储中可能有三种情况,如图1.1所示。
源数据块目的数据块0HFFFFFH 源数据块目的数据块0HFFFFFH 源数据块目的数据块0HFFFFFH(a ) (b ) (c )图1.1 源数据块与目的数据块在存储中的位置情况对于两个数据块分离的情况,如图1.1(a ),数据的传送从数据块的首地址开始,或从数据块的末地址开始均可。
但是对于有重叠的情况,则要加以分析,否则重叠部分会因“搬移”而遭到破坏,可有如下结论:当源数据块首地址<目的块首地址时,从数据块末地址开始传送数据,如图1.14(b )所示。
当源数据块首地址>目的块首地址时,从数据块首地址开始传送数据,如图1.14(c )所示。
实验程序流程图如图1.5所示。
1.1.4 实验程序如下SSTACK SEGMENT STACK DW 64 DUP(?) SSTACK ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE START:MOV CX, 0010H图1.5 程序流程图MOV SI, 6000H Array MOV DI, 7000HCMP SI, DIJA A2ADD SI, CXADD DI, CXDEC SIDEC DIA1: MOV AL, [SI]MOV [DI], ALDEC SIDEC DIDEC CXJNE A1JMP A3A2: MOV AL, [SI]MOV [DI], ALINC SIINC DIDEC CXJNE A2A3: JMP A3CODE ENDSEND START1.1.5 实验步骤1. 按流程图编写实验程序,经编译、无误后装入系统。
2. 用E命令在以SI为起始地址的单元中填入16个数。
3. 运行程序,待程序运行停止。
4. 通过D命令查看DI为起始地址的单元中的数据是否与SI单元中数据相同。
5. 通过改变SI、DI的值,观察在三种不同的数据块情况下程序的运行情况,并验证程序的功能。
1.1.6 实验结果图1 图2图3 图4图52.循环程序设计实验1.2.1 实验目的1. 加深对循环结构的理解。
2. 掌握循环结构程序设计的方法以及调试方法。
1.2.2 实验设备PC机一台,TD-PITE实验装置一套。
1.2.3 实验容计算S=1+2×3+3×4+4×5+…+N(N+1),直到N(N+1)项大于200为止。
编写实验程序,计算上式的结果,参考流程图如图1.6所示。
1.2.4 实验程序SSTACK SEGMENT STACKDW 64 DUP(?) 图1.6 程序流程图CODE SEGMENTASSUME CS:CODESTART: MOV DX,0001HMOV BL,02HA1: MOV AL,BLINC BLMUL BLADD DX,AX ;结果存于DX中CMP AX,00C8H ;判断N(N+1)与200的大小JNA A1A2: JMP A2CODE ENDSEND START1.2.5 实验步骤(1)编写实验程序,编译、无误后装入系统。
(2)运行程序,待程序运行停止。
(3)运算结果存储在寄存器DX中,查看结果是否正确。
(4)可以改变N(N+1)的条件来验证程序功能是否正确,但要注意,结果若大于0FFFFH将产生数据溢出。
1.2.6 实验结果实验二 8255并行接口实验2.1 实验目的1. 学习并掌握8255的工作方式及其应用。
2. 掌握8255典型应用电路的接法。
2.2 实验设备PC机一台,TD-PITE实验装置一套。
2.3 实验容查询式输入输出实验。
编写程序,使8255的A口为输入,B口为输出,完成拨动开关到数据灯的数据传输。
要求将一开关设为总开关,由此开关来决定数据灯的显示是否随开关相应改变。
2.4 实验步骤查询输入输出实验本实验使8255端口A工作在方式0并作为输入口,端口B工作在方式0并作为输出口。
用一组开关信号接入端口A,端口B输出线接至一组数据灯上,然后通过对8255芯片编程来实现输入输出功能。
具体实验步骤如下述:(1)实验接线图如图2.1所示,按图连接实验线路图。
(2)编写实验程序,经编译、连接无误后装入系统。
(3)运行程序,改变拨动开关,同时观察LED显示,验证程序功能。
图2.1 8255基本输入输出实验接线图2.5 实验程序SSTACK SEGMENT STACKDW 32 DUP(?)SSTACK ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODESTART: MOVDX, 0646H ;控制端口地址0646H送DX,因为8255的cs端口接I0Y1对应的编址空间是0640H—067FH,所以这里是0646H。
MOV AL, 90H ;方式选择控制字送ALOUT DX, AL ;方式选择控制字输给8255A的控制端口,完成端口A 工作在方式0 并作为输入口,端口B 工作在方式0 并作为输出口。
AA1: MOV DX, 0640H ;控制端口A地址0640H送DXIN AL, DX ;将端口A连接的开关的对应状态送给ALTEST AL,80H ;检测AL的最高位JZ AA1 ;如果为0则跳到AA1CALL DELAYMOV DX, 0642H ;控制端口A地址0642H送DXOUT DX, AL ;将AL的数据送到8255的端口B,从而使其连接的LED的灯发光JMP AA1DELAY: PUSH CXMOV CX, 0F00HAA2: PUSH AXPOP AXLOOP AA2POP CXRETCODE ENDSEND START2.6 实验结果实验三. 8254定时/计数器应用实验3.1 实验目的1. 掌握8254的工作方式及应用编程。
2. 掌握8254典型应用电路的接法。
3.2 实验设备PC机一台,TD-PITE实验装置一套。
3.3 实验容计数应用实验。
编写程序,应用8254的计数功能,使用单次脉冲模拟计数,使每当按动‘KK1+’5次后,产生一次计数中断,并在屏幕上显示学号末两位。
3.4 实验单元电路图8254实验单元电路图如下图所示:图3.1 8254实验电路原理图3.5实验程序实验程序清单(A82541.ASM)A8254 EQU 06C0HB8254 EQU 06C2HC8254 EQU 06C4HCON8254 EQU 06C6HSSTACK SEGMENT STACKDW 32 DUP(?)SSTACK ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE, SS:SSTACK START:PUSH DSMOV AX, 0000HMOV DS, AXMOV AX, OFFSET IRQ7;取中断入口地址MOV SI, 003CH ;中断矢量地址MOV [SI], AX ;填IRQ7的偏移矢量MOV AX, CS ;段地址MOV SI, 003EHMOV [SI], AX ;填IRQ7的段地址矢量CLIPOP DS ;初始化主片8259 MOV AL, 11HOUT 20H, AL ;ICW1MOV AL, 08HOUT 21H, AL ;ICW2MOV AL, 04HOUT 21H, AL ;ICW3MOV AL, 01HOUT 21H, AL ;ICW4MOV AL, 6FH ;OCW1OUT 21H, AL;8254MOV DX, CON8254MOV AL, 10H ;计数器0,方式0OUT DX, ALMOV DX, A8254MOV AL, 04HOUT DX, ALSTIAA1: JMP AA1IRQ7: MOV DX, A8254MOV AL, 04HOUT DX, ALMOV AX, 014DHINT 10H ;显示字符MMOV AX, 0120HINT 10HMOV AL, 20HOUT 20H, AL ;中断结束命令IRETCODE ENDSEND START3.6 实验结果实验四. 数据采集实验4.1 实验目的1. 掌握8254的工作方式及应用编程。
2. 掌握8254典型应用电路的接法。
4.2 实验设备PC机一台,TD-PITE实验装置一套。
4.3 实验容要现三角波的产生,并且用示波器查看波形。
4.4 硬件连线图4.5 实验程序IOYO EQU 0600HDA0832 EQU IOYO+00H*2 STACK SEGMENT STACKDW 32 DUP(?) STACK ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,SS:STACK START :MOV AX,00HMOV DX,DA0832mov al,00h AA1:OUT DX,ALCALL DELAYINC ALCMP AL,0FFHJZ AA2JMP AA1AA2:OUT DX,ALCALL DELAYDEC ALCMP AL,00HJZ AA1JMP AA2DELAY:PUSH CXMOV CX,03FFH AA3:PUSH AXPOP AXLOOP AA3POP CXRETCODE ENDSEND START4.6 实验步骤4.7 实验结果实验五. 求和程序设计5.1 实验目的1.熟悉KEIL的软件使用环境及单片机C51语言编程;2.掌握C51环境下存地址的访问方法及循环程序的实现方法。
5.2 实验设备PC机一台5.3 实验容容:编写十个字节求和程序。
要求:十个加数在片RAM区20H~29H单元;结果存放在片RAM区30H,31H区。
5.4 实验程序#include<absacc> void main(){int i,sum=0;for(i=0;i<10;i++) {sum+=DBYTE[0x20+i];}DBYTE[0x30]=sum/256; DBYTE[0x31]=sum%256; while(1);}5.5 实验步骤开机启动Keil C51软件进入μVision2 集成开发环境,确认89C51处于软件仿真状态。
完成程序的设计、编辑、编译、连接。
进入DEBUG方式,打开存储器Memory 1窗口,在窗口Address栏键入D:20H;点击鼠标右键,选择最后一项Modify Memory ,输入十个加数。
调试和运行程序并记录存储器Memory 1,D:30H窗口实验结果。