微型计算机原理new

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1、《微型计算机原理》辅导纲要第一部分数制主要内容:1.现代计算机是微电子学与计算数学相结合的产物。2.数值及常用数值3.数值转换方法4.为什么要用二进制5.为什么要用十六进制6.逻辑电路7.布尔代数及其基本运算规律8.二进制数的运算及其加法电路重点掌握:1.数制是用符号来记数的科学方法。数制可以有很多种,但在计算机的设计与使用上常使用的则为十进制、二进制、八进制和十六进制,微型计算机中这些数制都是经常用到的,但在本书后面的内容中,二进制和十六进制更为常用。2.数制所使用的数码的个数称为基;数制每一位所具有的值称为权。3.十进制的基为“10”,即它所使用的数码为0,1,2,3,4

2、,5,6,7,8,9,共有10个。十进制各位的权是以10为底的幂,各位的权为个、十、百、千、万、十万,即以10为底的0幂、1幂、2幂等。故有时为了简便而顺次称其各位为0权位、1权位、2权位等4.二进的基为“2”,即其使用的数码为0,1,共两个。二进制各位的权是以2为底的幂,其各位的权为1,2,4…,即以2为底的0次幂、1次幂、2次幂等。故有时也依次称其各位为0权位、1权位、2权位等5.八进制的基为“8”,即其数码共有8个:0,1,2,3,4,5,6,7。八进制的权为以8为底的幂,有时也顺次称其各位为0权位、1权位、2权位等。6.十六进制的基为“16”,即其数码共有16个:0,

3、1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F。十六进制的权为以16为底的幂,有时也称其各位的权为0权、1权、2权等。7.为什么要用二进制电路通常只有两种稳态:导通与阻塞、饱和与截止、高电位与低电位等。具有两个稳态的电路称为二值电路。因此,用二值电路来计数时,只能代表两个数码:0和1。如以1代表高电位,则0代表低电位,所以,采用二进制,可以利用电路进行计数工作。而用电路来组成计算机,则有运算迅速、电路简便、成本低廉等优点。8.在数字的右下角加上(2)和(16)是指二进制和十六进制。同理,如写(8)和(10)则表示为八进制和十进制。也有用字母符号来表示这些数制的: 

4、 B——二进制,H——十六进制,D——十进制,O——八进制。9.数制的转换方法(1)十进制整数转换成二进制数的“除2取余法”。  如果十进制小数要转换成二进制小数,则要采取“乘2取整法”:例将二进制数11000000转换为十进制数1*27+1*26=192将十进制数512转换成二进制数512D=1000000000B两点注意事项:    (1)一个二进制数可以准确地转换为十进制数,而一个带小数的十进制数不一定能够准确地用二进制数来表示。    (2)带小数的十进制数在转换为二进制数时,以小数点为界,整数和小数要分别转换。    此外,还有其他各种数制之间的转换,其方法和上述方

5、法差不多,都可以从数制的定义中找到转换方法。(3)将十六进制数1ABH转换为十进制数1ABH=1*162+A*161+B*160=256+10*16+11=427第二部分微型计算机结构的简化形式主要内容:1.指令系统2.执行指令的程序3.控制矩阵与控制电路4.二进制显示器5.程序及数据的输入方法6.初级程序的程序模式高速缓冲存储器重点掌握:1.算术逻辑部件ALU是一个二进制补码加法器/减法器2.二进制显示器D是用发光二极管组成的显示器。一般可分成3大部分 (1)中央处理器CPU(包括PC,IR,CON,ALU,A及B);   (2)记忆装置M(MAR及PROM);(3)输入/

6、输出I/O(包括O及D,D也可称为其外围设备)。3.中央处理器(centralprocessingunit,缩写为CPU)是将程序计数功能(PC)、指令寄存功能(IR)、控制功能(CON)、算术逻辑功能(ALU)以及暂存中间数据功能(A及B)集成在一块电路器件上的集成电路4.指令系统就是用来编制计算程序的一个指令集合。5.微型计算机必须将指令清单中每一条指令都翻译成二进制码——机器码。6.程序设计中要包括:(1)编制汇编语言写的程序;(2)助记符的翻译;(3)存储器的分配等几部分7.执行指令的例行程序:在程序和数据装入之后,启动按钮将启动信号传给控制部件CON,然后控制部件产

7、生控制字,以便取出和执行每条指令。8.执行一条指令的时间为一个机器周期。机器周期又可分为取指周期和执行周期。取指过程和执行过程机器都得通过不同的机器节拍。在这些节拍内,每个寄存器(PC,MAR,IR,A,B,O等)的内容可能发生变化。9.控制部件是使计算机能够成为自动机的关键部件。它包括下列主要部件: (1)环形计数器(RC)  (2)指令译码器(ID)(3)控制矩阵(CM) (4)其他控制电路。其中,环形计数器、指令译码器、控制矩阵称为控制器。10.环形计数器用以发出环形字,从而产生机器节拍11.从结

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