微机原理知识点及复习资料
微机原理期末复习总结

微机原理期末复习总结⼀、基本知识1、微机的三总线就是什么?答:它们就是地址总线、数据总线、控制总线。
2、8086 CPU启动时对RESET要求?8086/8088 CPU复位时有何操作?答:复位信号维⾼电平有效。
8086/8088 要求复位信号⾄少维持4个时钟周期的⾼电平才有效。
复位信号来到后,CPU便结束当前操作,并对处理器标志寄存器,IP,DS,SS,ES 及指令队列清零,⽽将cs设置为FFFFH, 当复位信号变成地电平时,CPU 从FFFF0H 开始执⾏程序3、中断向量就是就是什么?堆栈指针的作⽤就是就是什么?什么就是堆栈?答:中断向量就是中断处理⼦程序的⼊⼝地址,每个中断类型对应⼀个中断向量。
堆栈指针的作⽤就是指⽰栈顶指针的地址,堆栈指以先进后出⽅式⼯作的⼀块存储区域,⽤于保存断点地址、PSW 等重要信息。
4、累加器暂时的就是什么?ALU能完成什么运算?答:累加器的同容就是ALU 每次运⾏结果的暂存储器。
在CPU 中起着存放中间结果的作⽤。
ALU称为算术逻辑部件,它能完成算术运算的加减法及逻辑运算的“与”、“或”、“⽐较”等运算功能。
5、8086 CPU EU、BIU的功能就是什么?答:EU(执⾏部件)的功能就是负责指令的执⾏,将指令译码并利⽤内部的寄存器与ALU对数据进⾏所需的处理BIU(总线接⼝部件)的功能就是负责与存储器、I/O端⼝传送数据。
6、CPU响应可屏蔽中断的条件?答:CPU 承认INTR 中断请求,必须满⾜以下4个条件:1 )⼀条指令执⾏结束。
CPU 在⼀条指令执⾏的最后⼀个时钟周期对请求进⾏检测,当满⾜我们要叙述的4个条件时,本指令结束,即可响应。
2 )CPU 处于开中断状态。
只有在CPU的IF=1 ,即处于开中断时,CPU 才有可能响应可屏蔽中断请求。
3)没有发⽣复位(RESET),保持(HOLD)与⾮屏蔽中断请求(NMI )。
在复位或保持时,CPU 不⼯作,不可能响应中断请求;⽽NM I的优先级⽐INTR⾼, CPU 响应NMI ⽽不响应INTR 。
微机原理复习资料

微机原理复习资料
概述:
本文主要介绍微机原理的相关知识点,包括微处理器结构、数据传输、中断和IO 端口等内容,旨在帮助读者复习并加深对微机原理的理解。
微处理器结构:
微处理器的结构由运算器、控制器、寄存器、存储器等模块组成。
其中,运算器主要负责逻辑运算和算术运算,控制器则实现了程序的存储、执行和管理,寄存器用于存储和暂存数据,存储器则用于存储程序和数据信息。
数据传输:
数据传输可以分为内部传输和外部传输。
内部传输是指微处理器内部各模块之间的数据传输;外部传输则是指外部设备和微处理器之间的数据传输。
在内部传输中,数据可以通过累加寄存器、移位寄存器等进行传输;在外部传输中,数据可以通过IO端口进行输入和输出。
中断:
中断是一种硬件或软件机制,用于打断正在执行的程序,从而处理某些优先级较高的事件。
可以分为软件中断和硬件中断。
软件中断由程序员显式地触发,通常用于处理一些异常情况;硬件中断由外部设备发起请求,通常用于处理一些紧急事件。
IO端口:
IO端口是微处理器与外部设备进行数据传输的通道。
在8086处理器中,有内部IO端口和外部IO端口之分。
内部IO端口通过特定的读写指令进行访问,用于控制特定设备的寄存器。
外部IO端口则与外部设备相连,通过底层硬件接口进行数据传输。
总结:
微机原理是计算机科学的重要分支,掌握微机原理对于计算机工程师而言至关重要。
本文从微处理器结构、数据传输、中断和IO端口等方面进行了简要的介绍,希望能对读者进一步加深对微机原理的理解和掌握。
微机原理考点复习汇集

微机原理考点复习汇集微机原理是计算机科学与技术专业的一门重要课程,它是计算机组成原理的延伸和拓展,主要研究计算机系统的硬件组成和工作原理。
学习微机原理需要掌握一定的电子电路和数字电路的基础知识,了解计算机的组成和工作原理,熟悉各种输入输出设备的原理和接口技术。
下面是微机原理考点的汇集,供大家复习参考。
一、微机系统硬件体系结构1.微机的定义和发展历程2.微机系统的硬件组成-中央处理器(CPU)-存储器-输入输出设备(I/O设备)-总线3.微机系统的层次结构-整机层次-系统总线层次-基本输入输出层次-工作站和服务器层次二、中央处理器(CPU)的结构和工作原理1.CPU的定义和功能2.CPU的硬件组成-运算器(ALU)-控制器(CU)-寄存器-数据通路3.CPU的工作原理-取指令和执行指令的过程-控制器的工作原理-运算器的工作原理4.CPU的时序控制-时钟信号-触发器-时序逻辑电路三、存储器的结构和工作原理1.存储器的定义和分类2.存储器的硬件组成-内存-外存3.存储器的工作原理-存储的基本单位和编址方式-存储器读写操作的过程四、输入输出设备(I/O设备)的原理和接口技术1.I/O设备的定义和分类2.I/O设备的硬件组成-控制器-接口-设备本身3.I/O设备的工作原理-命令和数据的传送方式-I/O设备的中断和DMA传送4.I/O设备的接口技术-并行接口-串行接口-USB接口-网络接口五、总线的结构和工作原理1.总线的定义和分类2.总线的硬件组成-数据总线-地址总线-控制总线3.总线的工作原理-总线的传输方式-总线的仲裁控制-总线访问控制六、微机系统的性能评价和提高1.微机系统性能的评价指标-响应时间-吞吐量-CPU利用率-性能指标的量化方法2.提高微机系统性能的方法-提高CPU的主频和并行度-提高存储器的容量和带宽-设计优化的算法和程序以上是微机原理的一些重要考点。
在复习过程中,可以结合课本、教学资料和课堂笔记进行针对性的学习和回顾,此外,可以通过做练习题和模拟考试来检验对知识的掌握程度。
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。
微机原理复习提纲

微机原理复习纲要1.微机基础一、计算机中数的表示方法进位计数制及各计数制间的转换二进制数的运算带符号数的表示方法—原码、反码、补码BCD码和ASCII码二、微型计算机概述单片机及其发展概况单片机的结构及特点三、微型计算机系统组成及工作过程微型计算机功能部件微型计算机结构特点微型计算机软件微型计算机工作原理2.单片机硬件系统一、概述(一)单片机及单片机应用系统单片机应用系统是以单片机为核心,配以输入、输出、显示、控制等外围电路和软件,能实现一种或多种功能的实用系统。
(二)MCS-51单片机系列二、MCS-51单片机结构和原理(一)单片机的内部组成及信号引脚组成:CPU、内部RAM、内部ROM、定时/计数器、并行I/O口、串行口、中断系统、时钟电路等。
(二)内部数据存储器1.寄存器区2.位寻址区3.用户RAM区4.特殊功能寄存器区(三)内部程序存储器三、并行输入/输出口电路结构组成结构:P0口、P1口、P2口、P3口四、时钟电路与复位电路常用晶体振荡器时钟电路(最大12MHz)、复位电路(RST引脚高电平产生复位)。
3.MCS-51单片机指令系统(重点)一、寻址方式包括:寄存器寻址、直接寻址、立即数寻址、寄存器间接寻址、变址寻址、相对寻址和位寻址。
二、指令系统共111条指令。
数据传送指令(29条)算术运算指令(24条)逻辑运算指令(24条)控制转移指令(17条)位操作指令(17条)三、常用伪指令包括:定位伪指令、定义字节伪指令、定义空间伪指令、定义符号伪指令、数据赋值伪指令、数据地址赋值伪指令、汇编结束伪指令。
4.MCS-51单片机汇编语言程序设计一、简单程序设计顺序控制程序。
编程前,要分配内存工作区及有关端口地址。
二、分支程序设计分支程序就是按照分支条件,判断程序流向,并执行。
1.两分支程序设计(单入口、两出口)2.三分支程序设计3.多分支程序设计(散转程序)三、循环程序设计1.单重循环程序设计2.双重循环程序设计(延时程序设计)3.数据传送程序4.循环程序结构(初始化、循环体、循环控制)四、查表程序(主要用于数码管显示子程序)表格是预先定义在程序的数据区中,然后和程序一起固化在ROM中的一串常数。
微机原理期末复习总结

微机原理期末复习总结微机原理是计算机科学与技术专业的一门重要课程,它研究了计算机系统的基本结构和工作原理。
以下是对微机原理内容的复习总结,帮助你回顾和巩固所学知识。
1.计算机组成和层次结构-计算机由硬件和软件组成,硬件包括中央处理器(CPU),内存,输入输出设备等,软件包括系统软件和应用软件。
-计算机具有层次结构,分为硬件层、微程序层、指令级层、数据流层和互连层等。
2.计算机的运算方法和编码规则-计算机中的运算是通过算术逻辑单元(ALU)来实现的,包括加法、减法、乘法、除法等运算。
-二进制是计算机中使用的编码规则,计算机通过位运算来进行数据处理。
3.存储器的层次结构和存储区域划分-存储器的层次结构包括主存储器(内存)和辅助存储器(硬盘、光盘等)。
-主存储器分为RAM和ROM两种类型,RAM可以读写,ROM只能读取。
-存储区域划分为字节、位、字等不同的单位。
4.输入输出设备的工作原理和接口标准-输入输出设备用于与计算机进行信息的输入和输出。
-输入设备包括键盘、鼠标等,输出设备包括显示器、打印机等。
-输入输出设备通过接口标准与计算机进行通信,例如串口、并口、USB等。
5.CPU的结构和工作原理-CPU由运算器、控制器和寄存器组成。
-运算器负责进行算术和逻辑运算,控制器负责指令的解码和执行,寄存器用于存储指令和数据。
-CPU的工作原理是根据指令周期进行工作,包括取指令、分析指令、执行指令等步骤。
6.指令系统和指令的执行方式-指令系统包括指令集和指令格式,指令集是CPU能够执行的指令的集合,指令格式是指令的组成形式。
-指令的执行方式有直接执行方式、间接执行方式和微程序执行方式等。
7.地址总线和数据总线-地址总线用于传递CPU发出的内存地址信号,指示要进行读写的内存单元。
-数据总线用于传递数据信息,包括读取和写入数据。
8.中断和异常的概念和处理方式-中断是计算机正常执行过程中的意外事件,例如外部设备请求、内存访问错误等。
微机原理复习知识点总结

微机原理复习知识点总结微机原理是计算机科学与技术中的一门基础课程,主要涵盖了计算机硬件与系统结构、数字逻辑、微型计算机系统、IO接口技术、总线技术、内存管理等内容。
下面将对微机原理的复习知识点进行总结。
1.计算机硬件与系统结构:(1)计算机硬件:主要包括中央处理器(CPU)、输入/输出设备(IO)、存储器(Memory)和总线(Bus)等。
(2)冯诺依曼结构:由冯·诺依曼于1945年提出,包括存储程序控制、存储器、运算器、输入设备和输出设备等五个部分。
(3)指令和数据的存储:指令和数据在计算机内部以二进制形式存储,通过地址进行寻址。
(4)中央处理器:由运算器、控制器和寄存器组成,运算器负责进行各种算术和逻辑运算,控制器负责指令译码和执行控制。
2.数字逻辑:(1)基本逻辑门电路:包括与门、或门、非门、异或门等。
(2)组合逻辑电路:由逻辑门组成,没有时钟信号,输出仅依赖于输入。
(3)时序逻辑电路:由逻辑门和锁存器(触发器)组成,有时钟信号,输出依赖于当前和之前的输入。
(4)逻辑门的代数表达:通过逻辑代数的运算法则,可以将逻辑门的输入和输出关系用布尔代数表示。
3.微型计算机系统:(1)微处理器:又称中央处理器(CPU),是微机系统的核心部件,包括运算器、控制器和寄存器。
(2)存储器:分为主存储器和辅助存储器,主存储器包括RAM和ROM,辅助存储器包括磁盘、光盘等。
(3)输入/输出设备:包括键盘、鼠标、显示器、打印机等,用于与计算机进行信息输入和输出。
(4)中断与异常处理:通过中断机制来响应外部事件,异常处理用于处理非法指令或非法操作。
4.IO接口技术:(1)IO控制方式:分为程序控制和中断控制两种方式,程序控制方式需要CPU主动向IO设备发出查询命令,中断控制方式则是IO设备主动向CPU发出中断请求。
(2)IO接口:用于连接CPU与IO设备之间的接口电路,常见的接口有并行接口和串行接口。
(3)并行接口:包括并行数据总线、控制总线和状态总线,其中并行数据总线用于传输数据,控制总线用于传输控制信号,状态总线用于传输IO设备的状态信息。
微机原理复习资料

微机原理复习资料微机原理是计算机科学与技术专业的一门重要课程,它是计算机硬件组成和工作原理的基础课程。
以下是我为您整理的微机原理复习资料。
第一部分:计算机硬件组成1. 计算机的基本组成部分:中央处理器(CPU)、内存、输入设备、输出设备、存储设备和总线。
2. 中央处理器(CPU):是计算机中的核心部件,包括控制器和算术逻辑单元(ALU)。
控制器负责指令的解析和执行,ALU负责运算和逻辑判断。
3. 内存:是计算机用于存储数据和指令的地方,分为主存储器(RAM)和辅助存储器(硬盘、U盘等)。
主存储器以字节为单位进行寻址,每个字节都有一个唯一的地址。
4. 输入设备:用于将外部数据输入到计算机中,例如键盘、鼠标、扫描仪等。
5. 输出设备:用于将计算机处理的数据输出到外部,例如显示器、打印机、音频设备等。
6. 存储设备:用于永久性存储数据,例如硬盘、光盘、闪存等。
7. 总线:计算机各个组件之间传递数据和控制信号的通道,分为数据总线、地址总线和控制总线。
第二部分:计算机工作原理1. 计算机的工作过程分为取指令、解析指令、执行指令和存储结果四个阶段。
2. 取指令阶段:从内存中读取指令。
3. 解析指令阶段:对指令进行解析,确定指令的类型和操作对象。
4. 执行指令阶段:根据指令的要求执行相应的操作,包括算术运算、逻辑运算、数据传输等。
5. 存储结果阶段:将运算结果存储到指定的位置。
6. 指令周期和时钟频率:指令周期是执行一条指令所需要的时间,时钟频率是计算机的工作速度。
时钟周期等于1/时钟频率。
7. 硬件中断和软件中断:硬件中断是由外部设备引发的中断,软件中断是由程序指令引发的中断。
8. 存储器体系结构:存储器层次结构包括寄存器、高速缓存、主存储器和辅助存储器。
存储器的访问速度由快到慢依次为:寄存器>高速缓存>主存储器>辅助存储器。
其中高速缓存用于缓存主存储器中的数据,提高数据访问速度。
第三部分:指令系统和编程1. 指令系统是计算机执行各种操作的指令集合,分为指令格式和指令操作码两部分。
微机原理复习资料

1.1微型计算机主要包括那几个组成部分?各部分的基本功能是什么?答:微型计算机由CPU,存储器,输入/输出接口及系统总线组成CPU是微型计算机的核心部件,一般具有下列功能:进行算术和逻辑运算,暂存少量数据,对指令译码并执行指令所规定的操作,与存储器和外设进行数据交换,提供整个系统所需要的定时和控制信号,响应其他部件发出的中断请求;总线是计算机系统各功能模块间传递信息的公共通道,一般由总线控制器,总线发送器,总线接收器以及一组导线组成;存储器是用来存储数据,程序的部件;I/O接口在CPU和外设之间起适配作用,是微型计算机的重要组成部件2.1、8086/8088CPU的功能结构由哪两部分组成?它们的主要功能是什么?答:8086/8088CPU的功能结构由以下两部分组成:总线接口单元BIU(Bus Interface Unit)和执行部件EU(Execution Unit)总线接口单元BIU的主要功能是负责与存储器,I/O端口进行数据传送。
具体讲:取指令,即总线接口部件从内存中取出指令后送到指令队列;预取指令;配合EU执行指令,存取操作数和运算结果。
执行部件EU主要功能是负责指令执行。
2.2.8086CPU为什么要采用地址、数据线分时复用?有何好处?答:(1)因CPU内部存储等都为16位,而CPU对内存寻址(访问)的最大空间为1MB。
为了实现CPU对1MB内存的访问,存储器需分段存取(访问)。
-8086/8088地址总线是20位的,CPU中的寄存器是16位的,20位地址无法用16 位寄存器表示,所以必须分段。
(2)减少引脚数量2.4、什么是总线周期?8086/8088CPU的基本总线周期由几个时钟周期组成?若CPU 主时钟频率为10MHz,则一个时钟周期为多少?一个基本总线周期为多少?答:总线周期:BIU通过系统总线对存储器或I/O端口进行一次读/写操作的过程称为一个总线周期。
8086/8088CPU的一个基本总线周期由4个时钟周期(T1~T4)组成,也称4个T状态。
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。
微机原理复习知识点总结

微机原理复习知识点总结微机原理是计算机专业的一门基础课程,它主要介绍计算机硬件的基本工作原理、组成部分和相互关系。
下面是微机原理复习的知识点总结。
1.计算机系统组成计算机系统由硬件和软件两部分组成。
硬件包括中央处理器(CPU)、内存、I/O设备等,而软件则包括系统软件和应用软件。
计算机系统是一个由多个硬件和软件组成的整体,它们相互协作完成各种任务。
2.CPU的组成和工作原理CPU是计算机的核心部件,它由控制单元(CU)和算术逻辑单元(ALU)组成。
控制单元负责解析并执行指令,而算术逻辑单元则负责进行数学和逻辑运算。
CPU通过时钟周期来控制指令的执行。
3.存储器的分类和特点存储器主要分为内存和外存。
内存是计算机中用于存储数据和程序的的临时储存设备,其特点是访问速度快、容量较小、断电时数据丢失;外存则用于长期保存数据,其特点是容量大、断电数据不丢失、访问速度较慢。
4.总线的分类和功能总线是计算机各个组件之间传输数据和控制信号的通道。
根据功能可以将总线分为地址总线、数据总线和控制总线。
地址总线用于指定内存或I/O端口的地址,数据总线用于传输数据,控制总线用于控制数据的读、写等操作。
5.I/O设备的分类和接口I/O设备包括输入设备和输出设备。
输入设备用于向计算机中提供数据和指令,输出设备则用于显示结果和输出数据。
计算机与I/O设备之间通过I/O接口进行通信,I/O接口提供缓冲、处理输入输出请求、与设备控制器之间的接口等功能。
6.中断和异常处理中断是计算机在执行一条指令的过程中由于硬件或软件中出现的其中一种事件而打断正常的程序执行流程。
异常是指计算机系统在执行一条指令的过程中出现了违背指令性质或者系统规定的其中一种情况。
中断和异常的处理包括中断/异常识别、保存现场、处理中断/异常程序、恢复现场等步骤。
7.指令系统和指令格式指令系统是一组机器指令的集合,用于完成各种计算机操作。
指令格式是指令在存储器中的存储方式,包括操作码、地址码和寻址方式等。
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。
微机原理知识点汇总

微机原理知识点汇总————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:微机原理复习总结第1章基础知识⏹计算机中的数制⏹BCD码与二进制数11001011B等值的压缩型BCD码是11001011B。
F第2章微型计算机概论⏹计算机硬件体系的基本结构计算机硬件体系结构基本上还是经典的冯·诺依曼结构,由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备5个基本部分组成。
⏹计算机工作原理1.计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备5个基本部分组成。
2.数据和指令以二进制代码形式不加区分地存放在存储器重,地址码也以二进制形式;计算机自动区分指令和数据。
3.编号程序事先存入存储器。
⏹微型计算机系统是以微型计算机为核心,再配以相应的外围设备、电源、辅助电路和控制微型计算机工作的软件而构成的完整的计算机系统。
⏹微型计算机总线系统数据总线 DB(双向)、控制总线CB(双向)、地址总线AB(单向);⏹8086CPU结构包括总线接口部分BIU和执行部分EUBIU负责CPU与存储器,,输入/输出设备之间的数据传送,包括取指令、存储器读写、和I/O读写等操作。
EU部分负责指令的执行。
⏹存储器的物理地址和逻辑地址物理地址=段地址后加4个0(B)+偏移地址=段地址×10(十六进制)+偏移地址逻辑段:1). 可开始于任何地方只要满足最低位为0H即可2). 非物理划分3). 两段可以覆盖1、8086为16位CPU,说明(A )A. 8086 CPU内有16条数据线B. 8086 CPU内有16个寄存器C. 8086 CPU内有16条地址线D. 8086 CPU内有16条控制线解析:8086有16根数据线,20根地址线;2、指令指针寄存器IP的作用是(A )A. 保存将要执行的下一条指令所在的位置B. 保存CPU要访问的内存单元地址C. 保存运算器运算结果内容D. 保存正在执行的一条指令3、8086 CPU中,由逻辑地址形成存储器物理地址的方法是(B )A. 段基址+偏移地址B. 段基址左移4位+偏移地址C. 段基址*16H+偏移地址D. 段基址*10+偏移地址4、8086系统中,若某存储器单元的物理地址为2ABCDH,且该存储单元所在的段基址为2A12H,则该存储单元的偏移地址应为(0AADH )。
微机原理复习重点

第一章微机基础知识(仅供参考) 1.进位计数制表示:n-1(N)k = Σ Ni×K ii=-m其中:Ni- 第i位数字n, m – n整数位数,m小数位数K –基数(采用的数字符号的个数)K i–权在汇编语言中,常用2#,10#,16#,在数的最后用字符B、D、H以示区别。
数制转换(重点)10->2:整数除2取余,小数乘2取整(均从小数点开始)。
例: 115.625 10->16:10->2->162/16->10:按公式计算累加和(按10进制运算规则)2.十进制数与字符的编码表示·BCD码用4位2#表示1位10#,逢十进一,4位组中各位的权=8,4,2,1非压缩、压缩·ASCII码(了解)3.2#运算规则(算术、逻辑)·加、减、乘、除·与、或、非、异或4.符号数表示(重点)·符号表示: 0正,1负,符号在最高位上·真值和机器数真值:未将符号数值化的原始数值机器数:符号数值化的带符号数·机器数的表示法原码:符号,数值位不变。
表示范围? 0的表示?反码:符号,数值位变反。
表示范围?0的表示?补码:符号,数值位变反+1。
表示范围?0的表示?·补码的运算利用公式:[X+Y]补=[X]补+[Y]补[X-Y]补=[X]补+[-Y]补第二章微型计算机概述1.微机的结构·CPU、存储器(RAM,ROM)、I/O接口、I/O设备、系统总线等✷微机与微机系统(软件的作用)✷PC机主要部件(芯片组的作用,BIOS与CMOS,了解系统总线的标准,PCI总线的体系结构)2.8086/8088微处理器(重点)1)最小模式下的主要引脚。
功能?有效电平?是否三态?地址(20,8根与数据复用)、数据(8)、控制线(IO/M、RD、WR、ALE、DEN等)。
2)内部结构。
EU(通用寄存器、ALU、PSW) + BIU(段REG、IP、地址∑、指令队列)3)寄存器结构(重点)P47图2.18·通用寄存器:数据:AX、BX、CX、DX(每个都可分为两个8位寄存器,共8个:AH,AL,...)指针:SI、DI、SP、BP·控制寄存器:IP、PSW·段寄存器:CS、DS、SS、ES各寄存器的主要用途?P47-49 (特别注意SI、DI、BX、BP的用法)3.存储器寻址(重点)按字节(存储单元)进行存取,每次可1/2/4个字节地址线根数与寻址范围的关系存储单元内容与地址的关系分段编址:✹分段原因:要用16位(可寻址216=64KB)的寄存器寻址1MB(220)的内存空间✹存储单元地址的2种表示:物理地址(唯一)、逻辑地址(不唯一)✷物理地址表示:20位的真实地址✷逻辑地址表示:段:偏移✷物理地址的形成方法:段(在CS/SS/DS/ES中)左移4位+偏移地址(在IP/SP/BP/BX/SI/SI中)段寄存器的使用(P50表2.7)(重点)不同类型数据在内存中的存放顺序堆栈特点及堆栈操作(有关指令:PUSH、POP、CALL、RET、INT、IRET)以上指令引起怎样的堆栈操作?4. 状态寄存器PSW(重点)共16位,只用9位(状态6,控制3)2类:✹状态-AF、CF、OF、PF、SF、ZF·置1/置0的条件?·算术和逻辑操作对状态标志的影响:(算术-全部(INC/DEC不影响CF),逻辑-PF、SF、ZF)·传送操作对状态标志的影响:除POPF/SAHF外,均不影响标志位。
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。
微机原理复习要点

微机原理复习要点:一、微机的基础知识1、运算器由很多部件组成,其核心部分是算术逻辑单元;2、计算机系统软件中的汇编程序是一种翻译程序;3、一个完整的计算机系统通常应包括硬件系统和软件系统;4、十进制正数38的八位二进制补码是00100110;5、CPU指的是运算器和控制器;二、8086cpu:1、指令队列的作用是暂存预取指令;2、段寄存器和指令指针寄存器一起为操作系统完成内存管理、多任务环境、任务保护提供硬件支持;3、当存储器的读出时间大于CPU要求的时间时,为了保证CPU与存储器的周期配合,就要利用一状态。
个READY信号,使CPU插入一个Tw4、解释INTR和INTA信号的作用。
中断响应周期中,第一个INTA脉冲向外部电路说明什么?第二个脉冲呢?(INTR是中断请求信号,INTA是中断响应信号。
第一个INTA脉冲表示当前中断请求已被响应,第二个INTA脉冲表示将最高优先级中断的类型码放在数据总线上)5、8086的数据总线和地址总线分别是16和20 条。
三、指令系统与汇编语言编程1、寄存器间接寻址方式中,操作数在主存单元中;2、MOV AX,ES:[BX][SI]的源操作数的物理地址是16d×(ES)+(BX)+(SI);3、INC指令不影响CF标志;4、在MOV WORD PTR [0074H],55BBH指令的机器代码中,最后一个字节是55H;8、在1000H单元中有一条二字节指令JMP SHORT LAB,如果其中偏移量分别为30H、6CH、0B8H,则转向地址LAB的值分别为、、。
(1032H;106EH;10BAH)9、微机系统对I/O端口的地址分配有两种编址方式:、。
8086系统采用。
(统一编址;独立编址;独立编址);10、编程:从60H个元素中寻找一个最大值,结果放在AL中。
11、编程:在DS段中有一个从TABLE开始的由160个字符组成的链表,设计一个程序,实现对此表进行搜索,找到第一个非0元素后,将此单元和下一单元清0。
微机原理应用复习提纲及重要知识点总结

微机原理复习第3章一、微型计算机的构成主要有CPU、存储器、总线、输入/输出接口。
二、8086/8088CPU的寄存器及其功能:1. CPU中一共有哪些寄存器。
2. 哪些寄存器可以指示存储器地址;在指令中用于操作数寻址方式的有哪些寄存器,哪个可以指示I/O端口地址。
3. 在乘除运算中,特别用到哪些寄存器4. 哪些寄存器可以“变址”,在什么条件下变址;哪个寄存器可以计数。
5. 输入/输出操作用什么寄存器6. 哪个寄存器指示下一条将要运行的指令的偏移地址7. FR中各标志位的意义(OF、SF、CF、ZF、DF)三、8086CPU的引脚:1. 8086,8088CPU的数据线、地址线引脚数,8088与8086CPU在结构上的区别?2. 8086/8088CPU能访问存储器的地址空间和能访问I/O端口的地址空间。
3. 8086/8088微处理器地址总线引脚信号的状态是单向三态;数据总线引脚信号的状态是双向三态。
4. BHE、RD、WR、NMI、INTR、INTA、ALE、DEN、M/IO MN/MX 引脚功能。
四.8086/8088存储器组织1. 存储器单元数据的存放顺序,规则存放与非规则存放。
2. 8086系统中存储器的分体结构概念。
在86系列微机中,字数据在内存中的存放最好从偶地址开始,这样可以8086系统中,用一个总线周期访问一个16位的字数据时,BHE和A必须是 00。
3. 存储器分段方法,8086/8088系统将存储器设有哪几个专用段。
4. 段起始地址、段基址(段地址)、偏移地址(有效地址)的概念。
5. 物理地址和逻辑地址的概念、相互换算关系。
(题3.1,3.2,3.4,3.8,3.16)一、RAM和ROM的基本概念:RAM和ROM的特点(易失性和非易失性)RAM的分类(SRAM,DRAM的特点)ROM的分类(掩模ROM,EPROM,EEPROM的使用特点。
)二、存储器与CPU的连接1.与数据总线的连接当芯片数据线少于8位时,应该由多片芯片构成8位的芯片组,各片的控制线、地址线并接,低位芯片和高位芯片分别与低位和高位数据线相接;当芯片数据线与CPU数据总线相同时,则按数据位一一对应相接。
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《微型计算机原理及应用》知识点第1章计算机基础知识1、掌握十进制数与二进制数、十六进制数间的互相转换。
2.135=1B=87H3、10001110B=1424、7BH=01111011B=1235、掌握正、负数据与补码间的互相转换6、若X=+1111010则[X]补=011110107、设Y=-1001100则[Y]补=10110100第2章80×86CPU1、8086/8088CPU总线接口单元由哪些功能部件组成?2.8086/8088BIU中各组成部分的功能就是什么?3.8086/8088BIU的主要功能就是什么?4、8086/8088的EU由哪些功能部件组成?5.8086/8088中的寄存器可以分为哪5类?它们各自的主要功能就是什么? 6.8086处理器中20位物理地址就是怎样产生的?7.掌握8086处理器结构框图及各功能部件的作用。
8.8086处理器中标志寄存器有哪些标志位?这些标志位的作用分别就是什么?9、8086系统中一个逻辑段最大容量就是多少?10.地址锁存器的功能就是什么?地址就是如何被锁存的?11、最小模式下8086/8088CPU就是怎样控制内存进行读/写操作的?12、举例说明8086CPU计算物理地址的过程?13、说明8086/8088中SI,DI,SP,BP的特殊用途。
14.说明8086对存储器进行读操作的控制过程。
15、说明8086对存储器进行写操作的控制过程。
16、8086最小模式下就是怎样控制外设端口进行读/写操作的?17、8086可以访问的内存空间为多少?18.8086就是如何实现对内存进行分段管理的?19、8086就是如何实现对内存按字与按字节访问的?20.8086系统中控制命令M/,ALE与DT/各自的作用就是什么?21、8282及8286芯片的作用分别就是什么?22.8086中CS,SS,DS,ES寄存器的作用分别就是什么?23.术语: 标志,规则字,非规则字,协处理器第3章微机指令系统1.8086微型计算机指令按功能的分类。
2、8086指令系统的主要寻址方式有哪几种?3、各类寻址方式的正确表示与错误的识别。
4.说明下列各条指令目的操作数与源操作数的寻址方式。
MOV AX, BXMOV DI,385MOVSI,DS:[200]MOV AX,[BX]ADD BX,BUF[SI]ADD DATA[DI],CXMOV [DI+6],5785.试述指令MOVAX,1234与MOV AX,DS:[1234]的区别。
6.指令与指令系统的概念。
7.指令执行后对记忆部件的记忆状态影响。
8、改正有语法错误的指令。
ADD AL,DXMOVAL,BHMOV AX,26HMOVAX,2637HADD 26H,BHMOVIP,4567HADD SI,DIADD[SI],56H9、术语:寻址,寻址方式第4章汇编程序设计1、简单程序的概念。
2.分支程序的概念。
3.掌握分支程序的设计方法。
3、掌握简单循环程序的设计方法。
4、子程序的概念。
5、掌握子程序调用与返回实现的过程与实现的方法。
6、变量、标号的含义。
7.串操作指令的功能及方向标志的作用。
8、术语: 指令,指令系统,变量,标号,第5章存储器及其与CPU的接口1、半导体存储器可以分为那几类?2.半导体存储器有哪些主要技术指标?3.静态读写存储器有哪些部分组成?各部分的主要作用就是什么?4.说明动态存储器的特点以及与静态存储器的区别。
5.片选信号的作用就是什么?6.只读存储器可分为哪几类?7、掌握图5、33、5.36与表5.14、5、15特别注意地址线、数据线、控制信号线的连接与使用方法。
8.弄清芯片容量在存储器中的地址范围。
9.充分掌握好用小容量芯片设计大容量存储器技巧以及它们与CPU连接的方法。
10、衡量存储器技术指标可归为哪几大类?11、16根地址线与20根地址线各能表示多少地址单元。
12.弄清Cache在存储系统中的地位与作用。
13.掌握Cache的一般工作原理。
14.下面芯片各需要多少位地址多少位数据线?1K×8位,2 K×4位,8K×8位,32 K×8位,128K×4位,512K×16位15、293页习题中第5、10,5.11,5、12,5、13题。
16.掌握293页习题中第5.16题中涉及的知识并做好此题。
17.掌握高速缓冲存储器Cache设置的意义与设置方式。
18、掌握带高速缓冲存储器Cache内存的一般工作原理。
第6章输入/输出接口及中断技术1、I/O端口有哪几种编址方式?端口,端口地址,中断中断向量2.CPU与外设交换数据有哪几种控制方式?3.程序直接控制方式与程序中断传送方式的有什么区别?4.DMA的有哪些主要特点?5、CPU内部中断有哪几种?6.8086硬件中断含哪两种?9.可屏蔽中断有那些主要特点?参考P32610、中断向量表的组成及作用就是什么?11、在中断响应时将IF与TF置成0目的就是什么?12、中断返回指令具有的功能就是什么?13.中断类型码为5时,就是如何得到它的中断服务程序入口地址的?14.可屏蔽中断处理中保护现场的目的意义就是什么?15、8259A的主要功能就是什么?16、8259A芯片级联使用的目的与效果。
17、8259A中断控制器的中断屏蔽方式。
18.8259A中中断请求寄存器IRR的作用。
19.8259A中中断服务寄存器ISR的作用。
20、8259A中中断屏蔽寄存器IMR的作用。
21.8259A中优先权判别器PR的作用。
22.术语:端口,端口地址,中断,中断向量,DMA第8章可编程并行接口1.8255A芯片的内部结构。
2、8255A芯片的编程特征。
3.8255A芯片中端口C的作用。
4、8255A控制字的作用及编程方法。
5.8255A一般工作原理。
第9章可编程串行接口1、8250芯片的内部结构。
2、8250芯片的编程特征。
3.8250状态寄存器的用途。
4.8250控制字的作用及编程方法。
5.8250一般工作原理。
附:知识点命题举例●术语解释1、指令指示计算机干什么工作的命令2.中断向量中断向量就是中断处理子程序的入口地址,每个中断类型对应一个中断向量。
3.汇编程序把汇编语言编写的程序自动翻译成机器语言程序的软件叫汇编程序。
4、伪指令定义说明源程序,自身不产生机器目标代码的指令称为伪指令。
5.8086/8088的最小模式系统中只有8086/8088一个微处理器时的工作模式称为8086/8088的最小模式。
6、中断响应CPU同意受理中断源提出的中断请求。
7、端口地址9、端口10、关中断复习资料●填空题1.十进制数-126的二进制表示为-1111110,二进制数的补码表示为10000010 。
2.串行通信中有同步通信与异步通信两种基本的通信方式。
3.指令操作数为寄存器寻址方式时数据在寄存器中,为变址寻址方式时数据在存储器中。
4、32K×16位存储容量的存储芯片,地址线应有15根,数据线应有16根。
5.CPU寄存器组中的寄存器可以分为通用寄存器与专用寄存器两类。
6.堆栈就是按先进后出原则存取数据的存储区,SP用作指示栈顶位置。
7.接口按传送信息的宽度可分为串行接口与并行接口两类。
8、微型机的内存储器一般由RAM 与ROM 两种操作特点不同的存储器组成。
9.指令操作数为寄存器间接寻址方式时,说明数据在主存中,为立即寻址方式时数据在指令中。
10.十六进制数2359与58AF,一般分别用2359H 与58AFH 表示。
11、二进制数1111111010101000的十六进制表示为。
12.从存取特征瞧,微型机的主存为存储器,辅助存储器为存储器。
13.128K×8位存储器的最小地址用16进制表示为00000 ,最大地址用16进制表示时为1FFFF 。
14.13位,15位,19位地址,可相应访问的存储器容量分别为,,。
15、确定要响应的中断源有软件查询中断与硬件查询中断两种方式。
16.存储器的操作一般有两种,一种就是另一种就是。
17.I/O接口电路中一般包含有端口, 端口与端口。
●简答题1、简述86系列CPU的主要寻址方式。
86系列CPU的主要寻址方式包括:(1)立即数寻址:指令所用的8位或16位操作数就在指令中提供的寻址方式。
(2) 寄存器寻址:操作数在CUP的内部寄存器中,寄存器名在指令中指出,这种寻址方式称为寄存器寻址。
(3)直接寻址:数据在存储器中,存储单元的有效地址由指令直接给出的寻址方式。
(4) 寄存器间接寻址:操作数在存储器中,存储单元的有效地址由寄存器指出的寻址方式。
(5)变址寻址:(6)基址加变址寻址:2.什么就是高速缓冲存储器,它的意义就是什么?高速缓冲存储器就是位于主存储器与CPU之间的容量相对较小,但数据读写时间与CPU处于同一数量级的一种存储器类型。
它的意义在于大大提高了CPU对存储器的存取速度,而花费的代价就是较低的。
3.8086/8088CPU执行部件的功能就是什么,其组成部分包括那些?执行部件的功能就是负责指令的的执行,其主要组成部分包括:(1)4个通用寄存器(AX,BX,CX,DX)(2)4个专用寄存器(BP,SP,SI,DI)(3) 标志寄存器(FR)(4)算术逻辑单元(ALU)4.微型机系统总线含哪几类信号线?它们各自的主要功能就是什么?总线一般含数据线,地址线,控制线三类信号线。
数据总线一般为双向三态总线用于传送数据信息与指令信息;地址总线为单向三态总线用于传送地址信息;控制总线一般为单向三态总线用于传送各种控制信号与状态信息。
5、I/O接口中有哪些主要寄存器(端口)?它们各自的主要功能就是什么?I/O接口中主要有状态寄存器,数据寄存器,控制寄存器。
状态寄存器反映出当前工作的状态;数据寄存器缓冲存放要传送的数据;控制寄存器用来存放主机的控制命令并转送主机的命令。
6.中断系统有哪些主要功能?支持外设与主机间的数据交换,使主机与外设并行工作;能及时实现故障与错误处理;实现实时控制与处理。
7.I/O接口有哪些主要功能?I/O接口实现了微型机与外设间的连接,支持它们之间的数据传送。
匹配它们间在速度上的差异,还具有数据锁存,数据缓冲,信息转换,地址译码,提供状态信息等功能。
8、、微型机与外设之间交换数据有哪几种控制方式?9.10位地址可以访问1K个存储单元,为什么?64K,256K,512K存储单元的存储器分别需要多少位地址?10、I/O端口有哪几种编址方式?11、I/O接口电路中各端口的主要作用就是什么?●设计题1、若CPU与外界连接采用地址线与数据线复用的方式,画出CPU与存储器连接的结构图。
基于写操作说明工作原理。
2、举例说明变址寻址与基址加变址寻址的寻址过程。