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文档简介
1、微机原理及接口微机原理及接口度第2次第一章 微型计算机基础1.1 概述1.2 计算机中的数制和编码1.3 微型计算机系统的组成、分类和配置1.4 微处理器微机原理及接口度第2次1.2 计算机中的数制和编码一、无符号数的表示及运算二、带符号数的表示及运算三、二进制编码微机原理及接口度第2次主要内容1、二进制编码的十进制数;2、字母和字符的编码。三、二进制编码微机原理及接口度第2次1、二进制编码的十进制数 二进制编码的十进制数就是BCD码。压缩BCD码:是用4位二进制数表示一位十进制数。一个字节表示两位十进制数。 例:1001 0110B 表示 96 (2) 非压缩BCD码:用一个字节表示一位十进
2、制数,高4位总是0000,低4位的0000-1001表示0-9。例:0000 0110B 表示 6微机原理及接口度第2次1、二进制编码的十进制数微机原理及接口度第2次2、字母和字符的编码ASCII码美国标准信息交换码包括: 09十个数字 52个大小写英文字母 34个专用符号 32个控制符号因为:27=128 所以:ASCII码是7位码128个元素ASCII字符编码表微机原理及接口度第2次ASCII字符编码 高三位 低四位0000010100111001011101110123456700000NULDLESP0Pp00011SOHDC1!1AQaq00102STXDC2”2BRbr00113E
3、TXDC3#3CScs01004EOTDC4$4DTdt01015ENQNAK%5EUeu01106ACKSYN&6FVfv01117BELETB7GWgw10008BSCAN(8HXhx10019HTEM)9IYiy1010ALFSUB*:JZjz1011BVTESC+;Kk1100CFFFSNn1111FSIUS/?OoDEL2、字母和字符的编码数字“8”的ASCII码是011,1000B或38H大写字母“A”的ASCII码是100,0001B或41H; 微机原理及接口度第2次 CPU 存储器 I/O接口 系统总线 硬件系统软件系统微 型计算机系 统微 型计算机(主机)外 设运算器控制器寄
4、存器键盘、鼠标显示器软驱、硬盘、光驱 打印机、扫描仪系统软件应用软件1.3 微型计算机系统的组成、分类和配置一、微型计算机微机原理及接口度第2次1.3 微型计算机系统的组成、分类和配置一、微型计算机微机原理及接口度第2次二、微 机 常 用 术 语1. 位(BIT):最小的数据单位(0或1)。2. 字节(Byte):1Byte = 8 Bit 。3. 字(Word):16Bit 。4. 字长:CPU与存储器及I/O接口之间传送数据的基本单位,数据总线的宽度。5. K、M、G:1K=210 =1024, 1M=210K,1G=210M。6. 机器语言:二进制代码组成的指令,计算机惟一能够直接识别并
5、执行的程序。7. 汇编语言:用助记符编写的程序。8. 高级语言:接近于人类自然语言,与硬件无关的程序。1.3 微型计算机系统的组成、分类和配置微机原理及接口度第2次1.3 微型计算机系统的组成、分类和配置三、微机主要技术指标 (1)字长(位) (2) 运算速度 (3) 存储容量 (4) 主频 (5) 指令系统 (6)外部设备的配置 (7)软件的配置 微机原理及接口度第2次第一章 微型计算机基础第四节 微处理器一、Intel 8086/8088(一) 8086/8088的功能结构微机原理及接口度第2次8086CPU功能结构图总线控制逻辑内部总线16位地址加法器总线接口单元BIU1 2 3 4 5
6、 6指令队列执行单元EU通用寄存器AX AH ALBX BH BLCX CH CLDX DH DL SP BP DI SIEU控制器CSDSSSESIP内部通信外部总线ALU暂 存 器标志寄存器20位地址总线16位数据总线EU功能:从指令队列中取指令、译码和执行;BIU功能:负责与存储器、I/O 端口传送数据、地址。微机原理及接口度第2次第一章 微型计算机基础第四节 微处理器一、Intel 8086/8088(一) 8086/8088的功能结构EUBIU通用寄存器算术逻辑单元ALU标志寄存器EU控制电路指令队列段寄存器指令指针IP物理地址加法器与EU通讯的内部寄存器总线控制电路微机原理及接口度
7、第2次第一章 微型计算机基础第四节 微处理器一、Intel 8086/8088(一) 8086/8088的功能结构EUBIU通用寄存器算术逻辑单元ALU标志寄存器EU控制电路指令队列段寄存器指令指针IP物理地址加法器与EU通讯的内部寄存器总线控制电路微机原理及接口度第2次第一章 微型计算机基础第四节 微处理器一、Intel 8086/8088(一) 8086/8088的功能结构EUBIU通用寄存器算术逻辑单元ALU标志寄存器EU控制电路指令队列段寄存器指令指针IP物理地址加法器与EU通讯的内部寄存器总线控制电路微机原理及接口度第2次CSIPCSIPCSIPCSIP20位地址地址指令指令指令指令
8、经指令译码后控制执行单元工作微机原理及接口度第2次第一章 微型计算机基础第四节 微处理器一、Intel 8086/8088(一)8086/8088的功能结构(二)8086/8088的内部寄存器(1)数据寄存器用于存放参与运算的数据或运算的结果。AXBXCXDXAHAL16位BHBLCHCLDHDL8位8位累加器Accumulator基址寄存器Base计数寄存器Count数据寄存器Data1. 通用寄存器微机原理及接口度第2次第四节 微处理器一、Intel 8086/8088(1)数据寄存器SP堆栈指针寄存器Stack Pointer(2)地址指针寄存器BP基址指针寄存器Base Pointer
9、(3)变址寄存器SI源变址寄存器Source IndexDI目标变址寄存器 Destination Index(二)8086/8088的内部寄存器1. 通用寄存器微机原理及接口度第2次用于存放段基址。第四节 微处理器一、Intel 8086/8088(二)8086/8088的内部寄存器1. 通用寄存器2. 段寄存器CS代码段寄存器Code SegmentSS堆栈段寄存器Stack SegmentDS数据段寄存器Data SegmentES附加段寄存器Extra Segment3. 控制寄存器IP指令指针寄存器 Instruction Pointer用于存放指令的偏移地址。微机原理及接口度第2次
10、第四节 微处理器一、Intel 8086/8088(二)8086/8088的内部寄存器1. 通用寄存器2. 段寄存器3. 控制寄存器IPFLAGS 标志寄存器微机原理及接口度第2次第四节 微处理器一、Intel 8086/8088(二)8086/8088的内部寄存器1. 通用寄存器2. 段寄存器3. 控制寄存器FLAGS 标志寄存器CFPFAFZFSFTFIFDFOF15118740(1)状态标志位( 6个)(2)控制标志位( 3个)CF进位标志位Carry Flag用于加、减法运算时1 有进位或借位0 无进位或借位PF奇偶标志位Parity Flag用于逻辑运算结果中“1”的个数1 偶数个0
11、 奇数个AF辅助进位位Auxiliary Flag用于8(16)加减法运算时低4(8)位向高4(8)位1 有进位或借位0 无进位或借位微机原理及接口度第2次第四节 微处理器一、Intel 8086/8088(二)8086/8088的内部寄存器1. 通用寄存器2. 段寄存器3. 控制寄存器FLAGS 标志寄存器CFPFAFZFSFTFIFDFOF15118740(1)状态标志位( 6个)ZF零标志位Zero Flag用于判断运算结果1 为零0 非零SF符号标志位Sign Flag1 为负0 为正OF溢出标志位Overflow Flag 用于判断算术运算 结果是否超出范围1 有溢出0 无溢出用于判
12、断运算结果微机原理及接口度第2次第四节 微处理器一、Intel 8086/8088(二)8086/8088的内部寄存器1. 通用寄存器2. 段寄存器3. 控制寄存器FLAGS 标志寄存器CFPFAFZFSFTFIFDFOF15118740(1)状态标志位( 6个)OF溢出标志位Overflow Flag 用于判断算术运算 结果是否超出范围1 有溢出0 无溢出 例1:x=+1011, y=+1001, 求x+y 例2:x=-1011, y=-1001, 求x-y 判断是否溢出的方法:OF=CF最高有效位进位位微机原理及接口度第2次第四节 微处理器一、Intel 8086/8088(二)8086/8088的内部寄存器1. 通用寄存器2. 段寄存器3. 控制寄存器FLAGS 标志寄存器CFPFAFZFSFTFIFDFOF15118740(1)状态标志位( 6个)(2)控制标志位( 3个)TF跟踪标志位Trap Flag用于确定单步执行1 进入单步执行状态0 非单步执行状态IF中断允许标志位Interrupt enable Flag用于确定是否允许响应可屏蔽中断请求1 允许响应0 禁止响应DF方向标志位Direction Flag用于串操作地址方向1 按递减方式0 按递增方式微机原理及接口度第2次控制标志与状态标志的区别:控制标
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