微机原理知识点总结
微机原理知识总结
1.存储器操作数寻址方式的分类。
立即数寻址、寄存器寻址、直接寻址、寄存器间接寻址寄存器间接寻址分4种:(1)以BX——数据段基址寻址,默认段寄存器为DS;(2)以BP寄存器——堆栈段基址寻址,以SS为段寄存器;(3)以SI和DI——变址寻址,以DS为段寄存器(4)以BX,BP和SI,DI组合——基址加变址的寻址,段寄存为DS 2.微处理器的定义。
微处理器是微型计算机的运算及控制部件,也称中央处理单元(CPU),由算术逻辑单元(ALU)、控制部件、寄存器和片内总线等及部分组成。
3.冯 诺依曼存储程序工作原理。
(1)程序和数据以二进制代码形式不加区别地存放在存储器中,存放位置由地址确定。
(2)控制器根据存放在存储器中地指令序列(程序)进行工作,并由一个程序计数器控制指令地执行。
控制器具有判断能力,能根据计算结果选择不同的工作流程。
或程序的指令顺序的存储在存储器中,这些指令被逐条取出并执行。
4.微机的总线结构的好处,使用特点。
包括总线定义,分类。
好处:标准总线不仅在电气上规定了各种信号的标准电平、负载能力和定时关系,而且在结构上规定了插件的尺寸规格和各引脚的定义。
通过严格的电气和结构规定,各种模块可实现标准连接。
各生产厂家可以根据这些标准规范生产各种插件或系统,用户可以根据自己的需要购买这些插件或系统来构成所希望的应用系统或者扩充原来的系统。
定义:总线是指计算机中多个部件之间公用的一组连线,由它构成系统插件间、插件的芯片间或系统间的标准信息通路。
分类:数据总线、地址总线、控制总线分别用来传输数据、数据地址和控制信号。
5.8086微处理器的内部结构,EU、BIU的定义和作用,流水线。
AX:累加器;BX:基址寄存器;CX:计数器;DX:数据寄存器;SP:堆栈指针寄存器;BP:基数指针寄存器;SI:源变址寄存器;DI:目的变址寄存器;CS:代码段寄存器;DS:数据段寄存器;SS:堆栈段寄存器;ES:附加段寄存器;IP:16位指令指针寄存器;EU:功能是负责指令的执行,将指令译码并利用内部的寄存器和ALU对数据进行所需的处理。
微机原理知识点
微机原理知识点微机原理是指微型计算机的工作原理和运行机制。
微机原理的主要知识点包括:1. 计算机的硬件结构:微型计算机由中央处理器(CPU)、存储器、输入输出设备等组成。
其中,CPU是计算机的核心,包括运算器和控制器;存储器用于存储数据和程序;输入输出设备用于与外部交互。
2. CPU的工作原理:CPU包含运算器和控制器,运算器负责执行数据运算,控制器负责控制指令的执行和协调各个部件的工作。
CPU的工作周期包括取指令、译码、执行和存储结果等步骤。
3. 存储器的层次结构:计算机存储器包括高速缓存、主存和辅助存储器。
高速缓存作为CPU与主存之间的缓冲区域,存取速度最快;主存用于存储程序和数据;辅助存储器如硬盘和光盘用于长期存储。
4. 输入输出设备的接口方式:计算机与外部设备通过接口进行数据交换,常见的接口方式有并行接口和串行接口。
并行接口传输速度快,适用于高速数据传输;串行接口传输速度较慢,但适用于远距离传输。
5. 计算机的指令系统:计算机通过指令来控制运算和数据处理,指令系统包括算术逻辑指令、数据传输指令、分支跳转指令等。
不同的指令系统可以支持不同的应用需求。
6. 中断和异常处理:中断是计算机在执行某个任务时,被外部事件打断,需要转而处理其他事务。
异常是指指令执行过程中的错误或意外情况,需要进行异常处理。
中断和异常处理能够提高计算机的稳定性和可靠性。
7. 总线的工作原理:计算机内部的各个部件通过总线进行数据和控制信息的传输。
总线分为数据总线、地址总线和控制总线,分别用于传输数据、地址和控制信号。
8. 计算机的时序控制:计算机内部的各个部件需要按照一定的时序和节拍进行工作。
时序控制包括时钟信号的产生和传播,以及各个部件的时序关系和同步机制。
以上是微机原理的一些主要知识点,通过学习这些知识,可以更好地理解和应用微型计算机。
微机原理复习总结资料
重要概念:1、微处理器微处理器:微处理器是一个中央处理器cpu,由算术逻辑部件ALU、累加器和寄存器组、指令指针寄存器IP(程序计数器)、段寄存器、时序和控制逻辑部件、内部总线等构成。
2、微型计算机:微型计算机由微处理器、存储器、输入/输出接口电路和系统总线组成。
微处理器是计算机系统的核心,也称CPU(中央处理器)。
3、微型计算机系统:微型计算机为主体,配上外部输入/输出设备及系统软件就构成了微型计算机系统。
微处理器,微型计算机,微型计算机系统有什么联系与区别?微处理器是微型计算机系统的核心,也称为CPU(中央处理器)。
主要完成:①从存储器中取指令,指令译码;②简单的算术逻辑运算;③在处理器和存储器或者I/O之间传送数据;④程序流向控制等。
微型计算机由微处理器、存储器、输入/输出接口电路和系统总线组成。
以微型计算机为主体,配上外部输入/输出设备及系统软件就构成了微型计算机系统。
4、8086CPU内部结构及各部分功能8086CPU内部由执行单元EU和总线接口单元BIU组成。
主要功能为:执行单元EU负责执行指令。
它由算术逻辑单元(ALU)、通用寄存器组、16 位标志寄存器(FLAGS)、EU 控制电路等组成。
EU 在工作时直接从指令流队列中取指令代码,对其译码后产生完成指令所需要的控制信息。
数据在ALU中进行运算,运算结果的特征保留在标志寄存器FLAGS 中。
总线接口单元BIU负责CPU与存储器和I/O接口之间的信息传送。
它由段寄存器、指令指针寄存器、指令队列、地址加法器以及总线控制逻辑组成。
5、8086CPU寄存器8086CPU内部包含4 组16 位寄存器,分别是通用寄存器组、指针和变址寄存器、段寄存器、指令指针和标志位寄存器。
(1)通用寄存器组包含 4 个16 位通用寄存器AX、BX、CX、DX,用以存放普通数据或地址,也有其特殊用途。
如AX(AL)用于输入输出指令、乘除法指令,BX在间接寻址中作基址寄存器,CX在串操作和循环指令中作计数器,DX用于乘除法指令等。
微机原理重点总结
第一章,第二章1.什么叫cpu?在计算机中把运算器和控制器集成在一个芯片上称为中央处理器,简称Cpu 2.8086 Cpu有16根数据线?20根地址线?40个引脚?3.8086cpu从功能上分为几部分?每部分的功能是什么?8086cpu从功能上分为总线接口部件(BIU)和执行部件(EU),总线接口部件的功能是负责与存储器,I/O 端口传送数据,具体讲有取指令,取数据,送结果的功能。
执行部件的功能就是负责指令的执行4.8086指令队列分为几个字节?6个字节,8088的指令队列为4个字节5.什么叫最小模式?什么叫最大模式?所谓最小模式就是在系统中只有8086或者8088一个微处理器。
最大模式,就是在系统中包含有两个或多个微处理器,其中一个主处理器就是8086或8088,其他的处理器称为协处理器,他们是协助主处理器工作的6.RD和WR,M/I/O的作用各是什么?RD信号用于指出将要执行一个对内存或I/O端口的读操作,最终是读取内存单元数据还是I/O端口中的数据这决定于M/I/O.WR(在最小模式下作为写信号输出端),WR有效时,表示cpu当前正在进行存储器或I/O写操作,具体到底是哪种写操作,则由M/I/O信号决定。
M/I/O在最小模式下作为分区cpu进行存储器访问还是输出访问,如为高电平,表示cpu和存储器之间进行数据传输,如为低电平,表示cpu和输入输出端之间进行数据传输7.什么叫中断?什么叫中断系统?中断;cpu执行程序时,由于发生了某种随机事件(外部或内部),引起cpu暂时中断正在运行的程序,去执行一段特殊的服务程序(称为中断服务程序或中断处理程序),以处理该事件,该事件处理完成后又返回被中断的程序继续执行,这一过程称为中断。
中断系统:为了是实现中断功能而设置的各种硬件和软件,统称为中断系统8.什么叫中断向量?中断向量包括几部分?中断向量:中断处理子程序的入口地址,包括中断入口子程序的偏移量和段地址。
微机原理知识点
《微机原理》知识点
一、微型计算机基础知识
1、微型计算机系统的硬件组成、软件的作用及其与硬件的相依关系,微处理器、微型计算机和微型计算机系统
2、原码、反码、和补码的定义、求法以及补码加减运算
3、计算机中的数制及其转换
二、8086/8088微处理器
1、微处理器的内、外部逻辑结构,各寄存器的作用及使用方法。
2、8086/8088的存储组织方式、8086cpu的组成。
3、I/O组织方式,8086/8088微处理器对I/O设备的管理。
4、物理地址的概念及其计算
5、8086/8088的系统总线结构
三、8086/8088的指令系统和汇编语言程序设计
1、寻址方式,指令系统、伪指令
2、汇编语言源程序的一般格式以及程序设计的一般步骤
3、汇编语言程序设计的基本方法,能编写汇编语言程序(排序、查找、数据串替换等)
4、汇编语言的工作环境和上机步骤
四、半导体存贮器
1、存储器的分类、作用及性能指标、3级存储器结构
2、半导体读写存储器(RAM)的基本原理、静态RAM、动态RAM的特点、动态RAM的刷新方法
3、常用存储器芯片的用法以及存储器容量、位数的扩充方法,以及存储器与微处理器(总线)的连接方法
五、输入输出接口技术
1、I/O接口的作用和一般结构;I/O编址方式和I/O传送方式,中断的概念、分类
2、并行接口8255A的基本原理和基本特点、工作方式与控制字
3、中断的处理过程,中断向量表;中断类型码的概念
4、各种接口器件与CPU(总线)的连接方式。
微机原理考点总结
第一章微型计算机基础概论一、微型计算机系统1、微型机的工作原理—冯诺依曼计算机原理◆存储程序工作原理:将计算机过程描述为由许多条指令按照一定顺序组成的程序并放入存储器中保存;指令按照其在存储器中存放的顺序中执行;由控制器控制整个程序和数据的存取以及程序的执行。
◆冯诺依曼体系结构:输入/输出设备、存储器、运算器、控制器。
◆冯诺依曼机的特点:共享数据、顺序执行;交互量大,处理效率低。
2、微机系统的基本组成微机系统:硬件系统(主机(CPU/存储器/输入输出接口/总线)+外设)+软件系统(系统软件+应用软件)。
◆微处理器:简称CPU,主要包括运算器、寄存器、控制器。
◆存储器:用于存放计算机工作过程中需要操作的数据和程序。
需要了解的概念包括:内存单元及其地址和内容;内存容量(与CPU地址总线的位数即寻址能力有关);内存操作(读/写);分类随机存取存储器RAM和只读存储器ROM。
◆输入输出接口(I/O):串/并行接口;输入/输出接口;数字/模拟接口。
实现主机与外设匹配;数据缓冲;信号电平和类型的转换。
◆系统软件:操作系统、编译系统、网络系统、工具软件。
二、计算机中的数制和编码1、数制和编码的表示:十进制(D)、二进制(B)、十六进制(H)。
2、各种数制之间的相互转换◆非十进制数到十进制数的转换:按相应的权值表达式栈空。
十进制数到非十进制数的转换:除模取余,乘模取整。
二进制与十六进制数间的转换:用四位二进制数表示一位十六进制数。
◆BCD码:用二进制编码表示的十进制数;先转换为十进制再转换为二进制。
◆ASCII码:西文字符编码。
一般用7位二进制码表示,D7为奇偶校验位。
3、无符号二进制数的运算◆二进制数的运算:无符号数(算术运算、逻辑运算)+有符号数。
◆无符号数的算术运算:加减乘除,进位借位。
◆无符号数的表示范围:0≦X≦2n-1,结果超出这个范围则产生溢出。
◆无符号数的逻辑运算:与、或、非、异或(逻辑符号/真值表/应用)。
微机原理重要的知识点
微机原理重要的知识点微机原理是计算机科学中的基础知识,了解微机原理对于理解计算机硬件和软件的工作原理非常重要。
下面是一些微机原理的重要知识点,供参考。
1.计算机系统的组成部分:计算机系统由中央处理器(CPU)、存储器、输入设备和输出设备组成。
CPU是计算机的大脑,负责执行指令和进行算术和逻辑运算。
存储器用于存储程序和数据。
输入设备用于将外部信息输入到计算机中,输出设备用于将计算机处理的结果输出给用户。
2.CPU的组成:CPU由控制单元(CU)和算术逻辑单元(ALU)组成。
控制单元负责从存储器中提取指令,并控制ALU执行指令。
ALU负责进行算术运算和逻辑运算。
3.运算器的工作原理:运算器负责进行算术和逻辑运算。
它接收来自存储器的数据,执行指定的运算,并将结果存回存储器。
运算器通过使用运算单元和寄存器实现这些功能。
4. 存储器的层次结构:存储器按照速度和容量的不同可以分为不同的层次。
高速缓存存储器(cache)位于CPU内部,用于存储最近使用的指令和数据。
主存储器(RAM)用于存储程序和数据。
辅助存储器(硬盘、光盘等)用于长期存储大量的数据。
5.存储器的编址方式:存储器的每个单元都有一个唯一的地址。
编址方式决定了如何使用地址来访问存储器中的数据。
常见的编址方式包括直接编址、间接编址和相对编址。
6.指令的执行过程:指令是计算机中最基本的操作单位。
指令由操作码和操作数组成。
指令的执行过程包括取指、解码、执行和访存四个步骤。
7.总线的作用:总线是计算机系统中各个部件之间传输数据和控制信号的通道。
它分为数据总线、地址总线和控制总线三种类型。
数据总线用于传输数据,地址总线用于传输存储器地址,控制总线用于传输控制信号。
8.中断的概念和处理:中断是计算机系统中的一种事件,当发生中断时,CPU会暂停正在执行的程序,转而执行中断处理程序。
中断可以分为外部中断和内部中断两种类型。
外部中断通常由外部设备引起,如键盘输入、定时器溢出等;内部中断通常由软件程序中的指令引起。
微机原理复习知识点总结
微机原理复习知识点总结一、微机原理概述微机原理是计算机科学与技术专业的基础课程之一,是培养学生对计算机硬件体系结构和工作原理的理解和掌握的核心课程。
本文将从微机系统概念、基本组成部分、系统总线、存储器等方面进行总结复习。
二、微机系统概念及基本组成部分1.微机系统概念:微机系统由计算机硬件和软件组成,是由中央处理器(CPU)、存储器、输入/输出设备和系统总线等基本组成部分组成的。
2.中央处理器(CPU):中央处理器是计算机的大脑,负责执行计算机指令。
它包括运算器和控制器两部分,运算器负责执行算术逻辑运算,控制器负责指令的解析和执行控制。
3.存储器:存储器是用于存储数据和指令的设备,按存储介质可分为内存和外存。
内存按读写方式可分为RAM和ROM两类,外存一般指硬盘。
4.输入/输出设备:输入设备用于将外部数据传输到计算机,如键盘、鼠标等;输出设备将计算机处理后的数据输出到外部设备,如显示器、打印机等。
5.系统总线:系统总线是微机系统中各个组成部分之间传输数据和控制信息的公共通信线路,包括数据总线、地址总线和控制总线。
三、系统总线1.数据总线:数据总线用于传输数据和指令,一般有8位、16位、32位等不同位数,位数越大,数据传输速度越快。
2.地址总线:地址总线用于传输内存地址和外设地址,决定了计算机的寻址能力,位数决定了最大寻址空间。
3.控制总线:控制总线用于传输控制信号,包括读写控制、时序控制、中断控制等,用来控制计算机的工作状态。
四、存储器1.RAM(随机存取存储器):RAM是一种易失性存储器,读写速度快,存储内容能被随机读取和写入。
分为静态RAM(SRAM)和动态RAM(DRAM)两类。
2.ROM(只读存储器):ROM是一种非易失性存储器,只能读取,不能写入。
包括只读存储器(ROM)、可编程只读存储器(PROM)、可擦写只读存储器(EPROM)和电可擦写只读存储器(EEPROM)等。
3. Cache(高速缓存):Cache是位于CPU和内存之间的高速缓存存储器,用来存储CPU频繁访问的数据和指令,以提高计算机的运行速度。
微机原理知识点(这是完整的)
学习必备欢迎下载1、8086分:执行单元(EU)和总线接口单元(BIU)。
EU的主要功能是执行命令。
完成两种类型的操作:1、进行算术逻辑运算;2、计算出指令要寻址单位的地址位移量,并将1个16位的地址位移量传送到BIU中。
BIU负责从内存储器的指定区域中取出指令送到指令队列中去排队。
(由逻辑地址计算出物理地址)2、Ip cs~代码段;si,di,bx ds 或cs (ds数据段,es附加段);spabp ss堆栈段3、状态标致寄存器:c~进位,p~奇偶校验,a~半加,z~零标志位,s~符号,i~中断允许,d~方向,o~溢出4、HOLD:输入信号高电平有效,用于向CPU提出保持请求。
5、时钟周期:指加在CPU芯片引脚clk上的时钟信号周期;总线周期:指8086CPU将一个字节写入一个接口地址的时间,或者8086CPU由内存或接口读出一个字节到CPU的时间;指令周期:CPU完整的执行一条指令所花的时间。
6、物理地址二段基址*16+段内偏移地址7、指令:助记符,目的操作数,源操作数端寻址方式操作码立即数MOV AX,0F58AH寄存器寻址方式操作码寄存器名,寄存器名MOV AX,BX(位数相同)直接寻址方式操作码寄存器名,16位偏移地址MOV AX,[2000H]寄存器间接寻址{DS:[SI]或[DI]或[BX]}{MOV AL,[SI]}SS:[BP]MOV [BP],BX物理地址:{DS*(6+[SI]或[DI]或[BX])}(SS)*(6+BP)寄存器相对寻址:{操作码寄存器,相对值DISP+基址或变址{MOV AX,DISP[SI]操作码相对值DISP+基址或变址、寄存器MOV AX,10[SI] 物理地址{DS*16+(SI)+DISP(DI,BX 同)}MOV AX,[SI+10H]SS*16+BP+DISP基址变址寻址方式与物理地址:{DS*16+BX+SI或DI {MOV AX,[BX+DI] SS*16+BP+SI或DI MOV [BX+DI],AX相对基址变址方式与物理地址:{DS*16+DISP+(BX)+(SI或DI) {MOV AX,DISP[BX+DI] SS*16+DISP+(BP)+(SI或DI) MOV [BP+DI+DISP],AX8、8086指令系统数据传送指令:1、通用数据传送指令MOV MOV [DI],CX。
微机原理知识总结
微机原理知识总结微机原理知识总结知识点第⼀章1.冯·诺依曼结构的特点:(1)计算机由运算器、控制器、存储器、输⼊设备和输出设备五⼤部分构成。
(2)数据和程序以⼆进制代码形式不加区别地存放在同⼀个存储器中,存放位置由地址指定,地址码也为⼆进制形式。
(3)控制器是根据存放在存储器中的指令序列即程序来⼯作的,并由⼀个程序计数器(即指令地址计数器)控制指令的执⾏。
控制器具有判断能⼒,能根据计算结果选择不同的动作流程。
2.认识微处理器的功能结构(1)算术逻辑单元(ALU)(2)累加器(A)、累加锁存器和暂存器(3)标志寄存器(FR)(4)寄存器组(RS)(5)堆栈和堆栈指针(SP)(6)程序计数器(PC)(7)指令寄存器(IR)、指令寄存器(ID)和操作控制器(OC)3.内存分类和区别内存分为:随机存储器(RAM)和只读存储器(ROM)区别:RAM可以被CPU随机得读和写,所以⼜称为读/写存储器。
ROM中的信息只能被CPU随机读取,⽽不能由CPU任意写⼊。
第⼆章1.指令分成三个阶段进⾏:取指令、分析指令和执⾏指令2.数据寻址⽅式 1)⽴即数寻址 2)寄存器寻址(寄存器直接寻址) 3)直接寻址(存储器直接寻址) 4)寄存器间接寻址 5)基址寻址6)变址寻址 7)⽐例变址寻址 8)基址加变址寻址 9)基址加⽐例变址寻址 10)带位移的基址加变址寻址 11)带位移的基址加⽐例变址寻址第三章1.8086/8088微处理器内部结构从功能上分为两个独⽴的处理单元:执⾏单元(EU)和总线接⼝单元(BIU)。
特点:执⾏单元负责分析和执⾏指令 总线接⼝单元负责执⾏所有的“外部总线”操作。
2.题⽬:学会计算物理地址例3.1 设(CS)=2000H,(IP)=0200H,则下⼀条待取指令在内存的物理地址为 物理地址=(CS)*16+(IP)=20000H+0200H=20200H第四章1.总线操作周期⼀般分为四个阶段:1) 总线请求和仲裁阶段2) 寻址阶段3) 传数阶段4) 结束阶段2.总线仲裁控制⽅法:“菊花链”仲裁、并⾏仲裁和并串⾏⼆维仲裁3.总线握⼿控制1) 同步总线协定2) 异步总线协定3) 半同步总线协定第五章1.ROM的类型:(1)掩模ROM(2)PROM(3)EPROM(4)E(平⽅)PROM(5)闪速存储器RAM的类型:(1) SRAM(2)DRAM(3) IRAM(4) NVRAM2.Cache的⼯作原理第六章1.I/O端⼝的编制⽅式存储器映像⽅式、隔离I/O⽅式、Inter系列处理器I/O编址⽅式2.I/O同步控制⽅式程序查询式控制、中断驱动式控制、DMA控制3.中断的概念现代意义上的中断,是指CPU在执⾏当前程序的过程中,由于某种随机出现的突发事件(外设请求或CPU内部的异常事件)使CPU暂停(即中断)正在执⾏的程序⽽转去执⾏为突发事件服务的处理程序;当服务程序运⾏完毕后,CPU再返回到暂停处(即断点)继续执⾏原来的程序。
微机原理复习要点
微机原理复习要点微机原理是计算机科学与技术的基础课程,以下是微机原理的复习要点,总结为四个方面:一、计算机的基本组成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组成。
2.中央处理器(CPU)的组成:CPU由运算器、控制器和寄存器组成。
运算器负责执行算术和逻辑运算,控制器负责控制指令的执行,寄存器用于暂存数据和指令。
3.内存的分类:内存可以分为主存和辅助存储器。
主存是CPU直接访问的存储器,辅助存储器用于长期存储数据。
4.输入输出设备的分类:输入设备用于将外部信息输入计算机,输出设备用于将计算机的结果输出给用户。
5.存储设备的分类:存储设备用于长期保存数据,包括硬盘、光盘、U盘等。
二、计算机的运行原理1.计算机的指令执行过程:指令的执行包括取指令、分析指令、执行指令、存储结果等多个步骤。
2.计算机的时序控制:时序控制是指控制指令的执行顺序和时序,包括时钟信号的产生和分配。
3.计算机的硬件与指令的对应关系:计算机的硬件是根据指令的特点和要求设计出来的,不同指令对应不同的硬件电路。
4.计算机的存储管理:存储管理是指计算机如何管理和组织数据的存储方式,包括程序的存储、数据的存储和存储器的管理。
三、微机系统的组成和工作原理1.微机系统的组成:微机系统由中央处理器、存储器、总线、输入输出设备和接口电路等组成。
2.微机系统的工作原理:微机系统通过总线将各个组成部分连接起来,实现数据和控制信号的传输和交换。
3.微机系统的启动过程:微机系统的启动过程包括硬件的初始化、操作系统的加载和执行。
四、汇编语言的基本知识1.汇编语言的基本概念:汇编语言是一种低级语言,用符号表示指令和数据,并通过汇编程序转换为机器语言。
2.汇编语言的指令格式:汇编语言的指令包括操作码和操作数,操作码表示要执行的操作,操作数表示操作的对象。
3.寻址方式:寻址方式是指操作数在内存中的位置的表示方法,包括直接寻址、间接寻址、寄存器寻址等。
微机原理重要知识点总结
微机原理重要知识点总结一、数据的表示和运算1. 二进制数系统二进制是计算机中常用的数制,它由0和1这两个数字组成。
在计算机中,所有的数据都是以二进制的形式存储和处理的。
因此,理解二进制数系统对于理解计算机的工作原理至关重要。
2. 补码表示在计算机中,负数通常是以补码的形式表示的。
补码是一种用来表示负数的二进制编码方式,它的特点是减法和加法可以同样适用,这样可以简化计算。
3. 位运算位运算是一种对二进制数据进行操作的方式,包括与、或、非、异或等操作。
位运算可以用于快速实现一些数值的计算,提高程序的执行效率。
4. 浮点数表示在计算机中,浮点数是一种用科学计数法表示的实数。
它由符号位、指数位和尾数位组成,具有一定的精度和范围。
理解浮点数表示对于理解计算机中的实数运算和精度问题是很重要的。
二、数字逻辑电路1. 基本逻辑门基本逻辑门包括与门、或门、非门等,它们是数字逻辑电路的基本构成单元。
其他的逻辑电路都可以由这些基本的逻辑门组合而成。
2. 组合逻辑电路组合逻辑电路是一种由多个逻辑门组合而成的电路,它的输出仅依赖于输入信号的当前值。
常见的组合逻辑电路包括加法器、比较器、多路选择器等。
3. 时序逻辑电路时序逻辑电路是一种在特定的时钟信号下工作的逻辑电路,它的输出还依赖于输入信号的变化过程。
常见的时序逻辑电路包括触发器、计数器、移位寄存器等。
4. 存储器存储器是一种用来存储数据的电路,它可以分为寄存器、RAM、ROM等不同类型。
存储器在计算机系统中起着非常重要的作用,它决定了计算机的存储容量和存取速度。
三、计算机系统结构1. 冯·诺伊曼体系结构冯·诺伊曼体系结构是一种通用的计算机系统结构,它包括运算器、控制器、存储器和输入输出设备等部分。
理解冯·诺伊曼体系结构对于理解计算机的工作原理和设计原理是非常重要的。
2. 指令和指令格式指令是计算机执行的基本操作,它由操作码和操作数等部分组成。
微机原理总结知识点
微机原理总结知识点一、计算机的组成1. 中央处理器:CPU是计算机的大脑,负责执行指令、运算和控制计算机的运行。
CPU由算术逻辑单元、控制单元和寄存器组成,其中控制单元控制整个计算机的工作流程,算术逻辑单元完成算术和逻辑运算,寄存器用来暂时存储数据和指令。
2. 存储器:存储器是计算机存储数据的地方,包括内存和外存。
内存主要用来存储程序和数据,外存一般用来长期存储大容量数据。
3. 输入设备和输出设备:输入设备用来将外部的信息输入到计算机中,如键盘、鼠标等;输出设备用来将计算机处理的信息输出到外部,如显示器、打印机等。
4. 总线:总线是连接CPU、内存、输入输出设备等各个部件的通道,它负责传输数据、地址和控制信号。
二、计算机的工作原理1. 指令的执行过程:计算机的指令执行过程包括取指、译码、执行和写回四个阶段。
取指阶段从内存中读取指令,译码阶段将指令翻译成相应的操作,执行阶段完成相应的操作,写回阶段将结果写回到内存或寄存器中。
2. 数据的传输方式:数据在计算机中的传输方式包括并行传输和串行传输,其中并行传输是多条数据同时传输,串行传输是一条数据按位传输。
3. 中断的处理过程:中断是指计算机在执行某个程序时,被外部设备打断执行其他程序的过程。
中断的处理过程包括中断请求、中断响应、中断处理和中断返回四个阶段。
4. 程序的执行过程:程序的执行过程包括程序的加载、初始化、执行和结束等阶段。
三、存储器1. 存储器的分类:存储器按照存储介质可以分为半导体存储器和磁存储器,按照存储方式可以分为随机存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。
2. 存储器的层次结构:存储器的层次结构包括寄存器、高速缓存、主存和外存四个层次,速度逐渐降低、容量逐渐增大。
3. 存储器的访问方式:存储器的访问方式包括随机存储器和顺序存储器两种,其中随机存储器可以根据地址直接访问任意位置的数据,而顺序存储器只能按照顺序一个一个地读取数据。
四、输入输出1. 输入输出接口:输入输出接口是外部设备和计算机的连接接口,包括并行接口、串行接口、通用接口等多种类型。
微机原理各章知识要点、小结五篇
微机原理各章知识要点、小结五篇第一篇:微机原理各章知识要点、小结各章知识要点、小结第一章微型计算机系统概述本章知识要点:•微型计算机的发展。
•微型计算机的特点。
•微型计算机系统的组成。
•微型计算机的主要性能指标。
本章小结:本章首先介绍了微型计算机的发展、组成。
然后对计算机的结构进行了简单介绍,并介绍了微型计算机的3种不同的总线结构。
最后,介绍了计算机的软、硬件的概念,区别和联系以及计算机的主要性能指标。
在学习完本章内容之后,需要掌握如下内容。
•微型计算机的发展阶段和特点。
•微型计算机属于第四代计算机,为冯〃诺伊曼结构。
•微型计算机系统由硬件和软件组成。
硬件由输入设备、输出设备、运算器、存储器和控制器等5部分组成。
•微型计算机中的软硬件概念、分类、联系以及区别。
•微型计算机的主要性能指标有字长、存储器容量、运算速度、外部设备配置、系统软件配置、性价比等。
• 1KB=1024B1MB=1024KB1GB=1024MB 第二章计算机中的信息表示本章知识要点:•进位计数制及其相互转换。
•二进制数的运算规则。
•计算机中带符号数与小数点的表示方法。
•计算机中的常用码制。
本章小结:本章着重介绍了计算机中数据的表示方法,重点讲述了二、八、十、十六进制数的相关概念及各类进制数之间相互转换的方法,无符号数和带符号数的机器内部表示以及字符编码和汉字编码等内容。
在学习完本章内容之后,需要掌握如下内容。
•掌握计算机内部的信息处理方法和特点。
•熟悉原码、反码、补码等各类数制之间的相互转换。
•理解无符号数和带符号数的表示方法。
•掌握各种BCD码的特点及其之间的相互转换。
•了解循环码和余3码的表示方法。
1/7 •掌握在计算机中如何运用字符的ASCII码表示非数字信息的。
•了解汉字编码以及在计算机中对汉字的表示方法。
第三章微处理器本章知识要点:• CPU的发展过程。
• 80486的内部基本结构。
• 80486的外部基本引脚。
• CPU的内部寄存器。
微机原理课知识点总结
微机原理课知识点总结一、计算机硬件1. 计算机硬件的组成计算机硬件包括中央处理器(CPU)、内存、输入设备、输出设备以及存储设备等。
其中,CPU是计算机的核心部件,它通过控制单元、算术逻辑单元和寄存器实现数据的运算和流转。
内存是计算机的临时数据存储部件,主要用于存储程序和数据。
输入设备用于向计算机输入数据,常见的输入设备有键盘、鼠标等。
输出设备用于向用户输出处理结果,比如显示器、打印机等。
存储设备用于存储大量的程序和数据,如硬盘、光盘等。
2. 计算机硬盘的工作原理硬盘是计算机的主要存储设备,它采用磁性材料的磁性记录原理进行数据的存储。
硬盘由盘片、磁头、马达和电路板等组成。
盘片是硬盘的数据存储介质,磁头是用于读写数据的装置,马达是用于盘片旋转的部件,电路板是用于控制硬盘的工作的部件。
3. 计算机CPU的工作原理CPU是计算机的核心部件,它是计算机的“大脑”,主要负责计算和控制。
CPU由控制单元、算术逻辑单元和寄存器组成。
控制单元用于控制指令的执行流程,算术逻辑单元用于进行数据的运算和逻辑判断,寄存器用于暂时存放数据和指令。
4. 计算机总线的作用总线是计算机内部各部件之间进行数据传输和控制信号传送的通道,它是计算机的重要组成部分。
总线分为地址总线、数据总线和控制总线。
地址总线用于传送存储地址,数据总线用于传送数据,控制总线用于传送控制信号。
5. 计算机存储器的分类和特点计算机存储器分为内存和外存。
内存包括RAM和ROM,RAM用于存储程序和数据,ROM用于存储固化的程序和数据。
外存包括硬盘、光盘等,它的特点是容量大、速度慢、成本低。
6. 计算机输入输出设备的工作原理输入输出设备主要用于计算机与外部环境的数据交换。
输入设备用于向计算机输入数据,输出设备用于向用户输出结果。
输入设备根据输入方式的不同划分为键盘、鼠标、扫描仪等;输出设备根据输出内容的不同划分为显示器、打印机、投影仪等。
二、计算机体系结构1. 计算机指令的执行过程计算机指令的执行过程分为取指、译码、执行和访存等阶段。
微机原理知识点总结
第一章1.辨析三个概念:微处理器、微型计算机、微型计算机系统微处理器:简称μP或MP(Microprocessor)是指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部件,又称为微处理机。
微型计算机: 简称μC或MC,是指以微处理器为核心,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(又称主机或微电脑)。
微型计算机系统(主机+外设+软件配置)(Microcomputer system) 简称μCS或MCS,是指以微型计算机为中心, 以相应的外围设备、电源和辅助电路(统称硬件)以及指挥微型计算机工作的系统软件所构成的系统。
2.微机系统结构(三种总线结构):数据总线,地址总线,控制总线第三章3.8086cup内部结构由两部分组成:总线接口单元BIU(Bus Interface Unit); 执行单元EU(Execution Unit).(1).总线接口单元BIU组成: 4个16位的段寄存器(CS、DS、ES、SS);1个16位的指令指针寄存器IP;1个20位的地址加法器;1个指令队列(长度为6个字节);I/O控制电路(总线控制逻辑);内部暂存器。
BIU的功能:根据EU的请求负责CPU与内存或I/O端口传送指令或数据。
① BIU从内存取指令送到指令队列②当EU执行指令时,BIU要配合EU从指定的内存单元或I/O端口中读取数据,或者把EU的操作结果送到指定的内存单元或I/O端口去。
(2)执行单元EU(Execution Unit)组成:①ALU(算术逻辑单元);②通用寄存器组 AX,BX,CX,DX(4个数据寄存器)BP(基址指针寄存器)SP(堆栈指针寄存器)SI(源变址寄存器)DI(目的变址寄存器)③数据暂存寄存器④标志寄存器FR⑤ EU控制电路作用:负责执行指令,执行的指令从BIU的指令队列中取得;运算结果和所需数据,则由EU向BIU发出请求,经总线访问内存或I/O端口进行存取。
微机原理知识点
微机原理知识点微机原理知识点概述1. 微处理器基础- 微处理器的定义与分类- 常见微处理器架构:如Intel x86、ARM等- 微处理器的发展历程2. 数据表示- 二进制数的概念与运算- 十六进制数的转换与应用- 字符的ASCII码表示- 浮点数与定点数的表示方法3. 微处理器结构- 中央处理单元(CPU)的组成- 寄存器的作用与分类- 地址总线、数据总线和控制总线的功能- 存储器的层次结构:缓存、主存、辅助存储器4. 指令系统- 指令的格式与编码- 常见指令类型:数据传输、算术逻辑、控制转移等 - 指令的执行周期- 条件指令与分支5. 存储器管理- 存储器的分类:RAM、ROM、闪存等- 存储器的地址分配- 存储器的扩展与接口技术- 虚拟存储器的概念与实现6. 输入输出(I/O)- I/O端口的基本概念- 程序控制的I/O与中断控制的I/O - 直接内存访问(DMA)- 常见I/O接口标准:ISA、PCI等7. 中断系统- 中断的基本概念与分类- 中断处理流程- 中断优先级与中断向量- 可编程中断控制器的工作原理8. 微机总线- 总线的概念与分类- 常见的总线标准与协议- 总线仲裁与传输控制- 系统总线的性能指标9. 操作系统接口- 操作系统与硬件的交互- 系统调用与中断服务例程- 任务调度与进程管理- 内存管理与文件系统10. 微机系统设计- 系统需求分析与设计规格- 硬件选择与配置- 系统可靠性与性能评估- 嵌入式系统设计要点以上是微机原理课程的核心知识点概述,每个部分都需要深入理解并能够应用到实际的微机系统设计与分析中。
掌握这些知识点对于进行计算机硬件开发、系统优化和故障排查等工作至关重要。
在实际应用中,还需要结合具体的微处理器手册和开发工具,不断实践和积累经验。
微机原理期末知识点总结
微机原理期末知识点总结一、计算机体系结构1. 冯·诺依曼体系结构冯·诺依曼体系结构是一种通用的计算机体系结构,其特点包括存储程序、存储数据、指令和数据以二进制方式编码等。
具体来说,冯·诺依曼体系结构由五个部分组成:算术逻辑单元(ALU)、控制单元(CU)、存储器、输入设备和输出设备。
2. 冯·诺依曼计算机的特点冯·诺依曼计算机的特点包括存储程序、指令和数据以二进制方式编码、指令和数据可以在存储器中自由交换、指令的执行是顺序的、具有自动执行特性等。
3. 冯·诺依曼计算机的优缺点冯·诺依曼计算机的优点是结构清晰、指令和数据可以在存储器中自由交换、指令的执行是顺序的、具有自动执行特性等。
但其缺点是对于某些应用来说,运行速度较慢,效率不高。
二、计算机硬件组成1. 中央处理器(CPU)中央处理器是计算机的核心部件,由控制单元(CU)、算术逻辑单元(ALU)、寄存器和时钟电路等部件组成。
控制单元负责控制整个系统的工作;算术逻辑单元负责进行算术和逻辑运算;寄存器用于暂存数据和指令;时钟电路用于同步整个系统的工作。
2. 存储器存储器是用于存储数据和指令的设备,分为内存和外存。
内存又分为RAM和ROM,RAM 用于存储临时数据和程序,ROM用于存储固化的程序和数据;外存包括磁盘存储器、光盘、U盘等。
3. 输入输出系统输入输出系统包括输入设备和输出设备。
输入设备包括键盘、鼠标、摄像头等;输出设备包括显示器、打印机、音箱等。
4. 总线总线是计算机内部各部件之间传输数据和信号的通道,包括地址总线、数据总线和控制总线。
三、指令系统指令系统是计算机的操作指令集合,包括数据传输指令、算术运算指令、逻辑运算指令、控制转移指令等。
1. 指令格式指令格式包括操作码、地址码、寄存器地址码等部分。
2. 寻址方式寻址方式包括立即寻址、直接寻址、间接寻址、相对寻址、寄存器寻址等。
微机原理_知识点
微机原理知识点微机原理是计算机科学中的一个重要领域,涉及到计算机硬件和软件的基本原理和工作方式。
在本文中,我们将逐步介绍微机原理的一些关键知识点。
一、计算机结构计算机结构是微机原理的基础,它包括了计算机的主要组成部分和其工作原理。
计算机结构包括中央处理器(CPU)、内存、输入输出设备和总线等。
其中,CPU是计算机的大脑,负责执行指令和控制计算机的操作。
内存用于存储数据和指令,而输入输出设备则用于与外部世界进行数据交互。
总线则是这些组件之间进行数据传输的通道。
二、二进制和逻辑门在微机原理中,二进制是一种基础的数据表示方式。
二进制由0和1组成,可以表示计算机中的各种数据和指令。
逻辑门是构成计算机的基本电子元件,它们根据输入信号的逻辑关系,产生相应的输出信号。
常见的逻辑门包括与门、或门和非门等。
通过逻辑门的组合,可以实现各种复杂的逻辑运算。
三、指令和程序指令是计算机中的基本操作命令,它们告诉计算机如何执行特定的任务。
指令可以执行算术运算、逻辑运算、数据传输等操作。
而程序则是由一系列指令组成的,用于实现特定的功能。
程序可以通过编程语言编写,并由编译器或解释器转换为机器语言,供计算机执行。
四、存储器和寻址存储器是计算机中用于存储数据和指令的设备。
在微机原理中,存储器分为主存储器和辅助存储器两种。
主存储器通常是内存条,用于存储当前运行的程序和数据。
辅助存储器包括硬盘、光盘等,用于长期存储数据和程序。
存储器的访问是通过地址进行的,每个存储单元都有一个唯一的地址。
计算机可以通过寻址来访问特定的存储单元。
五、中断和异常处理中断是计算机中常见的一种事件,它可以打断当前的程序执行,并转而执行其他任务。
中断可以来自外部设备,如键盘输入、鼠标点击等,也可以来自内部的异常情况,如算术溢出、除零错误等。
计算机需要正确处理中断,并保证程序的正确执行。
六、输入输出和外部设备输入输出是计算机与外部世界进行数据交互的方式。
计算机通过输入设备接收外部数据,如键盘、鼠标、摄像头等。
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1、计算机硬件的五大组成部分:运算器、控制器、存储器、输入
设备、输出设备。
2、微处理器:|微处理器是计算机系统的核心部件,控制和协调着
整个计算机系统的工作。
微型计算机:主机,包括微处理器,存储器,总线、输入输出接
口电路。
微机系统:微机+外部设备+软件
3、微处理器工作原理:程序存储和程序控制
4、微机系统的内存分类:RAM ROM
5、8086两个独立部件:
执行部件EU负责指令的执行;组成:8个通用寄存器,一个标志寄存器,运算器,EU控制电路。
总线接口部件BIU :负责CPU与存储器和I/O设备间的数据传
送。
组成:地址加法器、段寄存器、指令指针寄存器、总线控制电路、内部暂存器、指令队列。
6、8个通用寄存器:累加器AX,基址寄存器BX,计数寄存器CX,数据
寄存器DX,堆栈指针寄存器SP,基址指针寄存器BP,源变址寄存器SI,目标变址寄存器DI
4个段寄存器:代码段CS存放指令代码;数据段DS 存放操作
数;附加段ES存放操作数;堆栈段SS指示堆栈区域的位置。
7、指令指针IP的功能:控制CPU指令执行的顺序,指向下一条要执行指令的偏移地址。
8、标志寄存器:状态标志位,控制标志位
9、8086有20根地址线。
16根数据线
10、NMI产生非屏蔽中断,不受IF位影响。
第三章
11、指令的7种寻址方式:立即寻址、寄存器寻址、直接寻址、寄存器间接寻址、寄存器相对寻址、基址变址寻址、基址变址相对寻址。
12、指令:数据传送指令MOV压栈指令PUSH出栈指令POP 交换指令XCHG取偏移地址指令LEA、输入指令IN、输出指令OUT加法运算指令ADD加一指令INC、减法指令SUB 减一指令DEC求补指令NEG比较指令CMP与指令AND 或指令OR异或指令XOR测试指令TEST非循环逻辑左移指令SHL非循环逻辑右移指令SHR无条件转移指令JMP 高于转移指令J、高于等于转移指令JA E、
低于转移指令、低于等于指令JE、进位转移指令JC、无进位转移指令JN(、等于或为零转移指令JE/JZ、不等于或非零转移指令JNE/JNZ ,、大于转移指令J、大于等于转移指令JG E小于转移指令JL、
13、A ND指令用于指定位置0; OR指令用于指令位置1;
XOR指令用于指定位取反;NOT用于全部取反。
14、一条指令=操作码+操作数组成
15、寄存器的两种寻址方式:直接寻址和寄存器间接寻址。
第四章
16、数据定义伪指令(DB字节型,DW字类型)格式:变量名助记符
操作数
例如:BUFF DB 60
17、?表示随机值,用于预留存储空间
例如:MEN DB ?
18、复制操作符DUP用作把同样的数据重复多次,声明一
个数据区
例如:MEN DB 10 DUP(O) ;为MEN分配10个空间
且值都为0
19、汇编程序结构:以开始语句SEGMEN和结束语句ENDS 来定义段,整个源程序以END语句结束;源程序可含有数据
段,代码段和堆栈段
格式如下:
DATA DEGMENT
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK
START:MOV AX,DATA
MOV DS,AX
CODE ENDS
END START
20、DOS功能调用格式:
MOV AH功能号
INT 21H
21、功能号:
1号:单字符输入
例如:MOV AH,1
INT 21H
例如:MOV AH,2
INT 21H
第六章
22、存储器的分类:ROM和RAM
23、存储容量=存储单元个数*每单元二进制位数
24、随机存取存储器RAM可随机进行读写,掉电后信息丢
失;分为SRAM DRAM
25、只读存储器ROM掉电后信息不丢失,但不能写入或者
只能有条件编程写入;分为EPROM EEPROM
26、片选控制的三种方法:
全地址译码法:每一个;部分存储单元只对应内存空间的一个地址;地址译码法:部分高位地址信号作为译码信号,不足的是地址空间会出现重叠;
线选译码法:高位地址线中的某一条作为译码信号。
第七章
27、接口:介于主机与外设之间的缓冲电路。
端口:接口中可以进行读写的寄存器。
28、端口的类型:数据端口、状态端口、控制端口。
29、CPU与外设交换的三种信息:数据信号,状态信号和控制信号。
30、I/O 端口的两种编址方式:统一编址和独立编址统一编址:每一个外设端口占一个存储器地址;独立编址:外设地址和存储单元地址分开
31、输入指令IN
例如:IN AX,80H ;从80H端口读入数据
输出指令OUT
例如:OUT 35H AX ;将AX的值写入35H端口中
32、〔8086的编址方式是独立编址
第八章
33、8255――可编程并行接口,由三个端口A、B、C,每个
端口有8个引脚,工作方式0为基本输入输出方式;控制字的有方式控制字;位控制字;
方式控制设置:
D7:为0――位控制;1――方式控制;
D6D5 A组的方式选择,00——方式0;01——方式1;
1* — 方式2;
D4:
控制A 口 8位: 0— 输出;1 -输入; D3: C 口的高4位, 0——
输出,1 输入; D2:
B 口的方式选择: 0- 方式0;
1 方式 D1:
控制B 口的8位0— 输出,1" 输入 D0: C 口的低4位: 0—— 输出,1
输入; 位控制:D7―― 0;
D654:无关项
D321: C 口的选择
D0:置/复位 0 ——复位;1——置位 34、 8253可编程定时/计数器,内含3个独立16位计数器, 每个计数器都含有 3条引线:CLK/GATE/OUT
第九章
35、 8086的INTR 引脚一一可屏蔽中断(只有IF=1时才有效); NMI 引脚一一非屏蔽中断;
36、 8086中断源分为
外部中断|(实现的引脚为 INTR/NMI )。
37、 中断的优先级:|单补中断最低;内部高于外部;类型码 越小优先级越高。
38、 中 断程序入口单元的偏移地址 =N4
(N为中断类型码)。
39、8259A:可编程中断控制器,可对8个中断源实现优先级控制。
丫=8X-(X-1)(X<=9)
丫——中断源数
X——级联数。