微机原理期末复习总结讲解学习

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微机原理期末复习总结

微机原理期末复习总结

SP/EN D7~D0 RD WR A0 . . . ICW1 ICW2 ICW3 ICW4 OCW1 (IMR) OCW2 OCW3 PR IRR
CAS0 CAS1 CAS2 ISR . IR0 . . IR7
地址 译码
CS
INTA INT
INTA INTR
第八章:串行接口8255
为什么要使用8255 串行接口芯片8255
控制字 寄存器
计数器2
3个独立的计数器:
计数初值寄存器
计数过程:
1、写入计数初值,保存在计 数初值寄存器中;
2、将计数初值装入减1计数器 开始计数;
CLK
减1计数器
OUT
输出寄存器 计数器的内部结构
3、减1计数器在CLK脉冲作用 下递减计数,直至为0时输 出OUT信号; 4、输出寄存器跟随减1计数器 变化,用于锁存输出数据。
A12~A0
第六章:接口技术
了解I/O接口电路的存在意义
解决CPU与外设信息交换时的矛盾 理解接口与端口的概念
端口:接口电路中存储单元地址
了解接口电路的三类寄存器
数据寄存器、状态寄存器、控制寄存器
掌握各种I/O传递方式及特点
程序控制下的数据传送——分为:
无条件传送
查询传送
中断传送
直接存储器存取(DMA)
数据总线、地址总线、控制总线 始终周期、总线周期、指令周期 基本时序(T1/T2/T3/T4)
最小组态下的读总线周期
0~N个
T1
CLK
IO/M A16~19
T2
T3
Tw
T4
低为存储器/高为I/O 地址 地址 地址 数据 状 态
A8~15
AD0~7 ALE RD DT/R DEN

微机原理期末复习总结

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。

微机原理知识点归纳总结

微机原理知识点归纳总结

微机原理知识点归纳总结微机原理是计算机专业的基础课程之一,它是学习计算机硬件和软件原理的入门课程。

本文将对微机原理课程的主要知识点进行归纳总结,希望可以帮助读者更好地理解微机原理,并为日后的学习和工作提供帮助。

一、计算机系统计算机系统是由硬件和软件两部分组成的,硬件是计算机的物理构成,软件是控制硬件工作的程序。

计算机系统的主要组成部分包括中央处理器(CPU)、存储器、输入输出设备(I/O设备)和总线。

1. 中央处理器(CPU)中央处理器是计算机系统的核心部件,它负责执行计算机程序的指令和控制计算机的操作。

中央处理器由运算器和控制器两部分组成,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顺序和数据的流动。

2. 存储器存储器是计算机系统用来存储数据和程序的设备,它分为主存储器(RAM)和辅助存储器(ROM、硬盘等)。

主存储器用来临时存储程序和数据,辅助存储器用来长期存储程序和数据。

3. 输入输出设备(I/O设备)输入输出设备用来与外部环境进行交互,包括键盘、鼠标、显示器、打印机等。

它们负责将数据输入到计算机系统中或者将计算机系统的输出结果显示或打印出来。

4. 总线总线是计算机系统各个部件之间传输数据和控制信号的通道,它分为地址总线、数据总线和控制总线。

地址总线用来传输地址信息,数据总线用来传输数据,控制总线用来传输控制信号。

二、数据的表示和运算1. 二进制数计算机是以二进制形式进行运算的,因此需要了解二进制数的表示和运算规则。

二进制数由0和1组成,其表示方法和十进制数类似,但是各位上的权值是2的幂次方。

2. 字符编码计算机系统中的字符是使用字符编码进行表示的,常用的字符编码包括ASCII码和Unicode。

ASCII码是美国标准信息交换码,每个字符用一个字节表示;而Unicode是一种全球字符集,包括了几乎所有国家的字符,每个字符用两个字节表示。

3. 整数表示和运算计算机系统中的整数是通过二进制补码形式进行表示和运算的。

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。

微机原理知识点总结

微机原理知识点总结

微机原理知识点总结微机原理是计算机科学中的一个重要分支,它研究计算机的硬件和软件之间的相互关系。

微机原理主要包括计算机系统的硬件组成和工作原理、计算机内存的层次结构、数据的表示和处理、中央处理器的结构和功能、输入输出设备的工作原理等知识点。

下面是对微机原理知识点的总结:一、计算机系统的硬件组成和工作原理1.计算机系统的硬件组成:计算机系统由中央处理器、内存、输入输出设备和外部存储设备等组成。

2.计算机系统的工作原理:计算机按照指令的顺序执行程序,通过执行指令来完成各种运算和处理任务。

二、计算机内存的层次结构1.内存的层次结构:内存按照访问速度和容量大小可以分为高速缓存、主存和辅助存储器等层次。

2.高速缓存的作用:高速缓存用于提高计算机的运行速度,通过存储最常用的数据和指令,减少对主存和外部存储器的访问次数。

3.虚拟内存的概念:虚拟内存是一种通过将部分主存空间与外部存储器交换,以扩大可用内存空间的技术。

三、数据的表示和处理1.计算机中的数据表示:计算机使用二进制来表示和处理数据,不同类型的数据可以用不同的进制和编码方式来表示。

2.数据的表示和转换:数据可以表示为无符号数和带符号数,通过转化器可以在二进制、十进制和十六进制之间进行转换。

3.数据的处理方式:计算机通过算术逻辑单元(ALU)进行数据的加减乘除和逻辑运算。

四、中央处理器的结构和功能1.中央处理器的结构:中央处理器由控制单元、算术逻辑单元和寄存器等组成,控制单元负责指令的执行和控制,算术逻辑单元负责数据的处理,寄存器用于存储数据和指令。

2.中央处理器的功能:中央处理器负责指令的获取、解析和执行,通过执行指令来完成各种运算和处理任务。

五、输入输出设备的工作原理1.输入输出设备的种类:输入输出设备包括键盘、鼠标、显示器、打印机、磁盘驱动器等。

2.输入输出设备的工作原理:输入输出设备通过输入输出接口与计算机系统连接,通过驱动程序来完成数据的输入和输出。

微机原理学习总结

微机原理学习总结

微机原理学习总结微机原理是电子信息工程和计算机科学与技术专业的核心课程,它是学习计算机硬件基础和微型计算机组成原理的重要环节。

通过学习微机原理,我对计算机的硬件结构、工作原理和运行机制有了更深入的了解,并且能够对计算机系统进行组装、调试和故障排除。

以下是我的微机原理学习总结。

首先,在学习微机原理的过程中,我了解到了计算机硬件系统的基本组成结构。

计算机硬件由中央处理器(CPU)、存储器、输入输出设备和总线组成。

中央处理器是计算机的核心部件,负责执行各种指令和运算。

存储器是存储数据和程序的地方,在计算机中有不同类型的存储器,如主存储器、硬盘、光驱等。

输入输出设备是计算机与外部环境进行信息交互的方式,如键盘、鼠标、显示器等。

总线是连接计算机各个硬件组件的信息传输通道。

其次,学习微机原理还使我了解到了计算机系统的工作原理和运行机制。

计算机系统是按照指令执行有序的运算过程。

计算机按照顺序从存储器中取指令,然后执行指令并操作数据。

存储器中的指令和数据根据地址进行读写,通过总线进行传输。

中央处理器包括运算器和控制器,在执行指令的过程中进行算术运算、逻辑运算、数据传送等操作。

控制器负责控制指令的读取、解码和执行。

再次,在学习微机原理的过程中,我学会了如何组装和调试计算机系统。

学习微机原理的最大特点之一就是实践能力的培养。

在实验中,我亲自动手组装了计算机硬件系统,包括安装CPU、内存、硬盘等。

在组装的过程中,我需要注意硬件的插槽类型和插入方向,确保硬件的正确安装。

组装完成后,还需要对计算机进行调试和测试,检查硬件连接是否正常和操作系统是否能够正常启动。

通过这一过程,我对计算机硬件的结构和工作原理有了更深入的认识。

最后,学习微机原理也使我掌握了一些常见的计算机故障排除方法。

在实践中,我遇到过一些故障问题,如启动时无法进入操作系统、硬盘存储问题等。

通过仔细检查硬件连接和配置,我成功解决了这些问题。

在排除故障过程中,我还学会了一些常用的故障排除工具和技巧,如电子五项分析仪、线路图分析等。

微机原理期末总结

微机原理期末总结

微机原理期末总结微机原理是计算机科学与技术专业中的一门基础课程,它是计算机科学与技术专业学生进一步了解计算机的内部结构、原理和工作过程的基础。

本学期我学习了这门课程,通过学习,我对计算机的原理有了更深入的了解,也对计算机的运行过程和内部结构有了更为清晰的认识。

在本学期的学习中,我们主要学习了如下几个方面的内容:计算机的数制转换、运算器、存储器、控制器以及计算机的输入输出等。

以下是我对这些内容的总结和理解:首先,计算机的数制转换是计算机科学与技术专业学生必须掌握的基础知识。

在学习中,我们学习了二进制、八进制、十进制和十六进制之间的相互转换,掌握了不同进制数的表示方法和运算规则。

数制转换是计算机中数据表示的基础,深入理解数制转换对于我们后续学习计算机内部结构和工作原理非常重要。

其次,我们学习了运算器的原理和结构。

运算器是计算机中的重要组成部分,负责数学运算和逻辑运算。

通过学习,我们了解了运算器的各个部分的功能和工作原理,如算术逻辑单元(ALU)、寄存器等。

同时,我们也学习了运算器的运算规则、运算速度和运算精度等重要概念。

接下来,我们学习了存储器的原理和结构。

存储器是计算机中的重要组成部分,它负责存储程序和数据。

在学习中,我们了解了存储器的各个部分的功能和工作原理,如随机存储器(RAM)、只读存储器(ROM)等。

我们也学习了存储器的存取周期、存储容量和存储层次等重要概念,这对于提高存储器的工作效率和容量非常重要。

然后,我们学习了控制器的原理和结构。

控制器是计算机中的重要组成部分,它负责指挥和控制计算机的各个部件的工作。

在学习中,我们了解了控制器的工作原理,掌握了指令的执行过程和时序规则。

此外,我们还学习了控制器的寄存器、状态位和指令格式等重要概念,这对于理解和设计计算机的指令系统非常重要。

最后,我们学习了计算机的输入输出。

输入输出是计算机与外部世界交互的方式,它涉及到计算机接口的设计与实现。

在学习中,我们了解了输入输出设备的种类和特点,掌握了输入输出接口的工作原理和设计方法。

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。

微机原理与接口期末总结

微机原理与接口期末总结

微机原理与接口期末总结一、引言微机原理与接口是计算机专业的一门重要课程,主要涉及计算机的组成原理、指令系统和计算机系统的接口等内容。

本学期我在这门课上学到了很多知识,对于计算机体系结构有了更深入的理解,并通过实验课程掌握了一些实际操作技能。

在此总结本学期的学习内容,回顾所学知识,总结经验和教训,以期更好地应用于以后的学习和工作中。

二、计算机体系结构基础计算机体系结构是计算机硬件和软件之间的接口,对计算机的性能和功能有着关键影响。

在课程中,我们学习了计算机体系结构的基本原理,包括指令集、中央处理器、存储器、输入输出等方面的内容。

1. 指令集:指令集是计算机操作的基本指令的集合,它定义了计算机的指令格式、操作码、寻址方式等。

我们学习了常见的指令集体系结构,如CISC和RISC,并了解了它们的特点和优缺点。

2. 中央处理器:中央处理器是计算机的主要处理部件,主要由运算器、控制器和寄存器组成。

我们学习了中央处理器的工作原理和组成结构,包括指令周期、流水线和乱序执行等概念。

3. 存储器:存储器是计算机的重要组成部分,主要用于存储程序和数据。

我们学习了存储器的层次结构,包括高速缓存、主存和辅助存储器等。

4. 输入输出:输入输出是计算机与外部设备进行交互的方式。

我们学习了常见的输入输出设备接口,并了解了数据传输的原理和方法。

通过学习上述内容,我对计算机体系结构有了更深入的理解,并能够分析和设计简单的计算机系统。

三、微机接口与总线微机接口与总线是计算机系统的重要组成部分,对计算机的可扩展性和灵活性有很大影响。

在课程中,我们学习了微机接口与总线的部分知识,包括外围设备的接口、I/O设备的工作原理和通信协议。

1. 外围设备接口:我们学习了常见的外围设备接口,如串行和并行接口、USB接口、网络接口等。

了解了各种接口的特点和适用情况,并学会了接口的连接和配置。

2. I/O设备工作原理:我们学习了I/O设备的工作原理和通信方式,如中断驱动、DMA传输等。

微机原理期末复习总结讲解学习

微机原理期末复习总结讲解学习

微机原理期末复习总结讲解学习一、基本知识1、微机的三总线是什么?答:它们是地址总线、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、中断向量是是什么?堆栈指针的作用是是什么?什么是堆栈?答:中断向量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、累加器暂时的是什么?ALU 能完成什么运算?答:累加器的同容是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的功能是什么?答:EU(执行部件)的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BIU(总线接口部件)的功能是负责与存储器、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 )和非屏蔽中断请求(NMI )。

在复位或保持时,CPU 不工作,不可能响应中断请求;而NMI 的优先级比INTR 高,CPU 响应NMI 而不响应INTR 。

微机原理期末考试重点总结

微机原理期末考试重点总结

把寻找操作数的方式叫做(操作数)寻址方式立即数寻址方式寄存器寻址方式存储器寻址方式1、直接寻址方式2、寄存器间接寻址方式3、寄存器相对寻址方式4、基址变址寻址方式5、相对基址变址寻址方式微处理器的定义微处理器即中央处理单元,采用大规模集成电路技术制成的半导体芯片,内部集成了计算机的主要部件:控制器、运算器、寄存器组。

微处理器通过执行指令序列完成指定的操作,处理器能够执行全部指令的集合就是该处理器的指令系统。

微机的总线结构的好处,使用特点。

包括总线定义,分类。

总线定义:指传递信息的一组公用导线,总线结构的好处:总线结构使得微机系统组态灵活,扩展方便。

使用特点:在某个时刻只有一个总线主控设备控制系统总线。

某一时刻只能有一个设备向总线发送信号,但可以有多个设备同时从总线上获取信号。

总线按传输信号可以分为数据总线(用于CPU与其他部件之间传递信息,具有三态功能,且是双向的)、地址总线(用于传递CPU要访问的存储单元或I/O接口的地址信号)、控制总线(连接CPU的控制部件和内存、I/O设备等,用来控制内存和I/O设备的全部工作)冯 诺依曼存储程序工作原理1、将采取二进制形式表示数据和指令。

指令由操作码和地址码组成2、将程序和数据存放在存储器中,计算机在工作时从存储器取出指令加以执行,自动完成计算任务。

3、指令的执行是顺序的,即一般按照指令在存储器中存放的顺序执行,程序分支由转移指令实现。

4、计算机由存储器、运算器、控制器、输入设备和输出设备五大基本部件组成,并规定了各部件的基本功能。

8086微处理器的构成、每一个T状态的主要工作。

基本的存储读、写总线周期构成。

常用的控制信号。

总线周期是指CPU通过总线与外部(存储器或I/O端口)进行一次数据交换的过程,即完成一次总线操作的时间指令周期是指一条指令经取指、译码、操作数读写直到指令完成所需要的时间。

存储器读总线周期:T1状态——输出存储器的地址T2状态——输出控制信号-RD,选通存储器;DEN信号,选通数据收发器T3和Tw状态——检测数据传送是否能够完成T4状态——前沿读取数据,完成数据传送存储器写总线周期:T1状态——输出20位存储器地址A19~ A0T2状态—— -WR信号有效,-DEN信号有效以输出数据D7~D0T3和Tw状态—— -WR、-DEN等控制信号持续有效,T3时钟下降沿检测READY信号,决定是否插入Tw;Tw期间,各信号延续状态。

微机期末总结

微机期末总结

微机期末总结随着信息技术的快速发展,微机已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。

微机具有体积小、功耗低、性能强大等特点,广泛应用于个人计算机、智能手机、平板电脑、智能家居等领域。

本学期,我学习了微机原理和微机接口技术两门课程,通过理论学习和实践实验,我对微机的工作原理和应用有了更深入的了解。

下面是我对本学期学习的微机课程进行总结。

一、微机原理微机原理是微机课程的基础,本课程主要介绍了微型计算机系统的基本结构和工作原理。

首先,我们学习了微型计算机的基本组成部分,包括中央处理器、存储器、输入输出设备等。

中央处理器是微型计算机的核心,主要负责数据的处理和运算。

存储器用来存储数据和程序,包括随机存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。

输入输出设备用于与外部环境进行交互,比如键盘、鼠标、显示器等。

其次,我们学习了微型计算机的工作原理。

微型计算机的工作是按照指令执行的,指令是由二进制代码组成的。

我们学习了指令的格式和编码方式,了解了指令的执行过程。

微型计算机的指令执行包括取指令、译码、执行和存储结果四个步骤,这需要由微型计算机的时钟控制。

最后,我们学习了微型计算机的总线结构和系统总线。

微型计算机的各个部件之间通过总线进行通信和数据传输。

总线分为地址总线、数据总线和控制总线三类,每一类总线都有特定的功能。

系统总线是连接中央处理器、存储器和输入输出设备的总线系统,它主要包括数据总线、地址总线和控制总线。

通过微机原理的学习,我对微型计算机的组成和工作原理有了更深入的了解。

我知道了微型计算机的核心是中央处理器,它通过控制总线对各个部件进行控制和调度。

同时,我也了解了微型计算机的指令执行过程和总线结构,这对于进一步的学习和应用具有重要的指导作用。

二、微机接口技术微机接口技术是微机课程的应用性较强的一部分,主要介绍了微机与外部设备的接口原理和设计方法。

由于微机与外部设备的电气特性和工作方式不同,为了实现数据的交换和传输,需要通过接口电路进行适配和转换。

微机原理复习要点

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。

微机原理总结知识点

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

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。

微机原理期末知识点总结

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。

微机原理期末重点总结

微机原理期末重点总结

微机原理期末重点总结第一章:计算机系统概述计算机系统是由硬件和软件组成的,硬件主要包括中央处理器、存储器、输入输出设备等;软件主要包括系统软件和应用软件等。

计算机系统的五大组成部分是输入输出设备、存储器、中央处理器、控制器和运算器。

计算机的工作原理是通过输入、运算、输出三个阶段来实现的。

第二章:数据的表示和运算计算机中所有的数据都是以二进制的形式表示的。

二进制数有原码、反码和补码三种表示方式。

在计算机中,数据的加减运算是以补码形式进行的。

数据的逻辑运算有与、或、非、异或等逻辑运算。

算术运算有加、减、乘、除、移位等运算。

第三章:中央处理器中央处理器是计算机的核心部件,主要由运算器和控制器组成。

控制器负责指挥整个计算机系统的运行,运算器负责进行数据的运算。

控制器包括指令寄存器、程序计数器、指令译码器等;运算器包括算术逻辑单元、累加寄存器、状态寄存器等。

中央处理器的工作过程是由指令周期组成的,指令周期包括取指令、分析指令、执行指令和访问存储器等阶段。

第四章:存储器存储器是计算机中用于存储数据和程序的部件,主要包括内存和外存两种存储器。

内存主要用于存放当前正在使用的程序和数据,外存主要用于存放辅助程序和数据。

内存按存取方式可以分为随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)两种;按存储介质可以分为半导体存储器和磁存储器等。

存储器的层次结构包括高速缓存、主存和辅存等。

第五章:输入输出设备输入输出设备是计算机与外部世界进行信息交换的桥梁,其主要功能是实现计算机与用户之间的交互。

输入设备用于将外部信息转换成计算机可以识别的信号,输出设备用于将计算机处理过的信息展示给用户。

输入输出设备按工作原理分为人机交互式设备和感知设备两种。

第六章:总线总线是计算机中各个部件之间进行信息传输的通道,它与计算机的内部连接方式有多种,包括并行总线、串行总线和矩阵总线等。

常见的总线有系统总线、控制总线、数据总线和地址总线等。

总线控制器是连接主机和外设之间的重要桥梁,其主要功能是协调全系统设备对总线资源的访问。

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一、基本知识1、微机的三总线是什么?答:它们是地址总线、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、中断向量是是什么?堆栈指针的作用是是什么?什么是堆栈?答:中断向量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、累加器暂时的是什么?ALU 能完成什么运算?答:累加器的同容是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的功能是什么?答:EU(执行部件)的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BIU(总线接口部件)的功能是负责与存储器、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 )和非屏蔽中断请求(NMI )。

在复位或保持时,CPU 不工作,不可能响应中断请求;而NMI 的优先级比INTR 高,CPU 响应NMI 而不响应INTR 。

4 )开中断指令(STI )、中断返回指令(IRET )执行完,还需要执行一条指令才能响应INTR 请求。

另外,一些前缀指令,如LOCK、REP 等,将它们后面的指令看作一个总体,直到这种指令执行完,方可响应INTR 请求。

7、8086 CPU的地址加法器的作用是什么?答:8086 可用20 位地址寻址1M 字节的内存空间,但8086 内部所有的寄存器都是16 位的,所以需要由一个附加的机构来根据16 位寄存器提供的信息计算出20 位的物理地址,这个机构就是20 位的地址加法器。

8、如何选择8253、 8255A 控制字?答:将地址总线中的A1、A0都置19、DAC精度是什么?答:分辨率指最小输出电压(对应的输入数字量只有最低有效位为“1 ”)与最大输出电压(对应的输入数字量所有有效位全为“1 ”)之比。

如N 位D/A 转换器,其分辨率为1/ (2--N —1 )。

在实际使用中,表示分辨率大小的方法也用输入数字量的位数来表示。

10、DAC0830双缓冲方式是什么?答:先分别使这些DAC0832 的输入寄存器接收数据,再控制这些DAC0832 同时传送数据到DAC 寄存器以实现多个D/A 转换同步输出。

11、8086(88) 内部中断源有哪些?答:内部(除法除以0 、单步、断点、溢出、指令中断)12、读写存贮器(RAM)按其制造工艺又可以分为哪些?答:读写存贮器(RAM) 记忆元件有些使用磁芯,有些使用双极型晶体管或金属氧化物半导体场效应晶体管。

13、在8086(88)CPU中,中断优先级如何?答:8086 各中断源的优先级从高到低依次是:除法除以0 、溢出中断、断点中断、指令中断、非屏蔽中断、可屏蔽中断、单步中断14、组合类型的功能是什么?在堆栈段段定义伪指令的组合类型选择STACK参数,DOS的装入程序在装入执行时,将把CS初始化为正确的代码段地址,把SS初始化为正确的堆栈段地址,因此在源程序中如何它们进行初始化?15、中断源是什么?答:所谓中断源即指引起中断的原因或中断请求的来源。

16、波特率是什么?答:波特率指数据信号对载波的调制速率,它用单位时间内载波调制状态改变次数来表示,其单位为波特(Baud) 。

17、类型号为N中断向量存放在逻辑地址为多少?如何存放逻辑地址?答:段地址=N*4+2 偏移地址=N*4 所以类型号为N中断向量存放在逻辑地址为段地址:偏移地址。

每个中断类型的逻辑地址为四个字节,高两个字节存放CS段地址,低两个字节存放IP偏移地址。

18、8086 CPU从奇/偶地址单元开始读写的一个字,需要用多少个总线周期?19.8088/8086 CPU 响应中断后,TF和IF标志自动置为多少?答:IF 为 1 ,TF 为020.累加器是什么?(前4)21、控制部件主要包括什么?答:控制部件主要包括:环形计数器、指令译码器,控制矩阵,其他控制电路22、8086 CPU 可以进行寄存器间接寻址的寄存器是哪些?答:BX、BP、SI、DI23、8088CPU 响应INTR请求的条件是什么?(前6)24、在微型计算机系统中,主要的输入输出方法有哪些?答:在微型计算机系统中,主要的输入输出方法有4种:程序控制方式,中断控制方式,直接存储器存取方式,输入/输出处理机方法。

25、定位类型的功能是什么?有那些定位类型?当定位类型缺省时,段起始地址便定位为什么?26、组合类型的功能是什么?有哪些组合类型?如果在SEGMENT伪指令后面没有指明组合类型,则汇编程序ASM认为这个段是连接?27、中断处理过程应包括哪些步骤?答:中断方式的实现一般需要经历下述过程:中断请求→中断响应→断点保护→中断源识别→中断服务→断点恢复→中断返回28、 CPU何时检测INTA中断请求输入端?答:CPU在一条指令执行的最后一个时钟周期对请求进行检测29、8086/8088中断源的优先级顺序是什么?(前13)30、CPU响应中断时,如何计算和转入中断类型号为N的中断服务程序?答:当CPU响应中断,调用中断类型号为N的中断程序时,根据中断服务程序入口地址表在内存中的位置,可将中断类型号N乘以4求出中断向量的首字节地址4N。

然后将中断矢量表中的4N和4N+1二个单元内容装入指令指针寄存器IP,将4N+2和4N+3单元的内容装入CS代码段寄存器,进而可求出中断服务程序入口地址首字节地址为:PA=CS×16+IP。

31、 8086/8088 CPU什么时候对READY信号进行采样?答:CPU在每个总线周期的T3状态开始对READY信号进行采样32、在寄存器间接寻址和基址加变址的寻址方式中,只要用上BP寄存器,那么默认的段寄存器就是哪个?答:默认的段寄存器是SS。

33、IMUL、MUL功能与操作?答: MUL,IMUL功能: 乘法指令语法 : MUL OP IMUL OP格式: MUL r/m IMUL r/m34、REPNZ/ REPZ /REP/JCXZ前缀重复后面指令的操作的条件是什么?答:(1)CX不等于0,表示重复次数还未满。

(2)ZF=1,表示目的操作数等于源操作数或等于扫描35、暂停指令HLT/WAIT,常用来做什么?答:WAIT指令通常用在CPU执行完ESC指令后,用来等待外部事件,即等待TEST 线上的有效信号。

WAIT指令通常用在CPU执行完ESC指令后,用来等待外部事件,即等待TEST 线上的有效信号。

HIL指令,使时钟脉冲停发,则计算机停止运行,但电源未切断,所以显示器中仍继续显示计算的结果36、8O86/8088 CPUALE引脚的下降沿,可实现对什么的锁存答:8O86/8088 CPU ALE引脚的下降沿,可实现对地址的锁存37、IP指令指针寄存器存放的是什么?答:IP为指令指针寄存器,它用来存放将要执行的下一条指令地址的偏移量,它与段寄存器CS联合形成代码段中指令的物理地址。

38、8086(88)的NMI何时响应中断?答:每当NMI端进入一个正沿触发信号时,CPU就会在结束当前指令后,进入对应于中断类型号为2的非屏蔽中断处理程序。

39、定点8/16位2的补码形式表示整数范围为什么?40DMA是什么?(后46)41、三态输出电路的意义是什么?答:三态输出电路能使电路与总线脱离,使总线结构具有公共通路的作用。

42、8086CPU共有多少地址线、数据线?,它的寻址空间为多少字节?8086CPU 地址线宽度为20 条,数据线为16 位,可寻址范围为1MB43、8086CPU的地址加法器的作用是什么?(前7)44、中断向量是什么?答:中断向量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。

45 、D/A转换器的分辨率是什么?(前9)46 、DMA什么?有什么作用?答:DMA 是直接存储器传输方式。

DMA 在计算机的存储器与外设之间开辟直接的传输通道,直接进行数据传送,数据传输不再靠执行I/O 指令,数据也不经过CPU 内的任何寄存器,这种方式的时间利用率最高,适合于一次传送大量的数据,但实现较复杂。

47、定点16位字长的字,采用2的补码形式表示时,一个字所能表示的整数范围为多少?48 O端口编址有哪两种方式,8086CPU采用的是什么方式?答:I/O 端口的编址方式分为统一编址和独立编址。

8086CPU 采用的是独立编址方式。

49 栈指针的作用是指示栈顶指针的地址,保存的是什么?答:用于保存断点地址、PSW 等重要信息。

50 A/D转换器的分辨率是什么?答:表示转换器对微小输入量变化的敏感程度,通常用转换器输出数字量的位数来表示。

518088/8086微机系统中把0段的何区域设置为1个中断向量表?答:8088/8086 微机系统中把O 段的0000~03FFH 区域设置为一个中断向量表。

52.8086/8088CPU要求到RESET引脚上的复位正脉冲信号,其宽度至少要有几个时钟周期才能有效复位,如果是上电复位则要求脉冲宽度不少于多少微秒?答:RESET 信号的有效形式为高电平,且必须持续 4 个时钟周期以上,系统复位后的启动地址为FFFF0H 。

如果是上电复位则要求脉冲宽度不少于50 微秒.53.8086/8088CPU复位后,从何单元开始读取指令字节?答:FFFF0H54.CPU响应两个硬件INTR和NMI,相同的必要条件是什么?答:当外设经中断控制器向CPU 提出INTR 中断请求时,在满足响应INTR 的 4 个条件之下,CPU 对INTR 作出响应。

CPU 对INTR 响应首先是由送出两个负脉冲,第一个负脉冲通知中断控制器CPU 对它的请求已开始响应。

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