微机原理与接口技术1.doc

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1、微机原理与接口技术期末复习微机原理与接口技术复习资料一、单选(1′×20=20′):l补码:正数的补码表示与原码相同,即最高位为符号位,用“0”表示正,其余部位为数值数。例如:【+31】补=00011111↑↑符号位数值位负数的补码表示是在它的反码基础上,再加1而形成的。例如:【-31】原=10011111【-31】反=11100000【-31】补=11100001l已知物理地址、CS和IP中任意两项求另外一项:公式:(CS)×16+(IP)=物理地址例如:在实横式下,对于如下的CS:IP组合,写出相应的存

2、储器地址(1)1000H:2000H(2)2400H:1A00H(3)IA00H:E000H(4)3456H:AB00H解:(1)(CS)×16+(IP)=10000H+2000H=12000H(2)(CS)×16+(IP)=24000H+1A00H=25A00H(3)(CS)×16+(IP)=1A000H+E000H=28000H(4)(CS)×16+(IP)=34560H+AB00H=3F060Hl8086/8088是16位微处理器:l8086/8088CPU中的EU和BIU是什么,有什么功能:8086

3、/8088CPU的内部结构被划分为两个独立的逻辑单元,分别是指令执行单元EU和总线接口单元BIU;EU主要功能是解释并执行指令;BIU主要功能是通过外部三总线(地址总线、数据线和控制总线)实现CPU与存储器、I/O端口之间的地址信息、数据信息和控制/状态信息的传送;在8086/8088CPU中,EU和BIU是同时工作的,即在BIU访问存储器和外围设备的时候,EU负责执行已取回的指令。l8086/8088CPU中的标志寄存器FLAGS:8086、8088CPU中设置了一个16位标志寄存器FLAGS,其中规定了

4、9位作为标志位,用于存放算数或逻辑运算结果的状态以及控制指令操作的动向。根据功能,标志寄存器的9位标志位可分为:①状态标志位,用来表示运算结果的特征;②控制标志位,用于设置控制CPU操作的条件,控制标志被设置后便对其后的操作产生控制作用。状态标志位有6个:CF——进位标志位、PF——奇偶校验标志位、AF——辅助进位标志位、ZF——零标志位、SF——符号标志位、OF——溢出标志位;控制标志位有3个:IF——中断允许标志位、TF——跟踪标志位、DF——方向标志位l8086系统中的(8284、8282、8286、

5、8288、8289)微机功能:最小模式配置:系统中所有的控制信号由8086本身提供,它的基本配置为:除使用8086/8088作为微处理器外,还需配有一片时钟发生器8284A、三片地址锁存器(8282/8283)、两片总线驱动器(8286/8287)才能构成系统总线。最大模式配置:第7页共7页微机原理与接口技术期末复习除最小模式配置外,需外加总线控制器8288对CPU发出的控制信号进行变换和组合,以获得对存储器、I/O端口的读写信号和对锁存器8282、总线驱动器8286的控制信号,另外在多处理器中还需加入总线

6、仲裁器8289解决主处理器和协处理器之间协调工作和对总线的共享控制等问题。最小模式下系统控制信号直接由8086CPU提供;最大模式下因系统复杂,芯片数量较多,为提高驱动能力和改善总线控制能力,系统的控制信号由总线控制器8288提供8086的低位地址线与数据线复用,为保证地址信号维持足够的时间,需使用ALE信号将低位地址线锁存(通过锁存器8282),以形成真正的系统地址总线;8086的数据线通过数据收发器8286后形成系统数据总线,以增大驱动能力,数据收发器主要由DEN和DT/R两个信号控制。l最小模式下各引

7、脚的定义:时钟发生器8284A为CPU提供时钟脉冲;3片8282芯片用来锁存20位地址信号和BHE信号;当系统有较多的存储单元和I/O端口时,仅靠CPU的数据总线难以提供足够的带负载能力,这时选用2片数据收发器8286用于增加系统数据总线的驱动能力。8086CPU的第24~31引脚的功能::中断响应信号,三态输出,低电平有效ALE:地址锁存允许信号,输出,高电平有效:数据允许信号,三态输出,低电平有效DT/:数据发送/接收控制信号,三态输出M/:存储器或I/O端口访问控制信号,三态输出:写信号,三态输出,低

8、电平有效,表示CPU正好在向存储器或I/O端口写入数据HLDA:保持响应信号,输出,高电平有效HOLD:保持请求信号,输入,高电平有效,在系统最小模式下作为其他部件向CPU发出总线请求信号的输入端l指令的寻址方式(源操作数、目的操作数)立即数寻址:指令所需的8位(1个字节)或16位(1个字节)操作数直接在指令中给出叫做立即数寻址;立即数必须是整数,可以是常量、表达式(指令执行时以表达式的值作为操作数)也可以是字符

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