微型计算机概述

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1、第一章微型计算机概述1.1微机发展概述1946年,世界上出现了第一台由电子管构成的,能够按照人们事先的安排,快速完成所要求计算任务的ENIAC电子计算机以来,计算机及其相关技术经历了一个快速发展的过程。一般来说,电子计算机发展历程的各个阶段,是以所采用的电子器件的不同来划分的,即电子管、晶体管、中小规模集成电路和大规模及超大规模集成电路计算机。微机系统及相关技术的发展,主要涉及到以下几个方面:CPU、主频、缓存、新技术(如指令集、插槽技术、3D技术等)。一、微机的发展第一代(1971~1973)4位和低档8位微处理器时代第二代(1974~1977)8位微处理器时代第三代(1978~1984)1

2、6位微处理器时代第四代(1985~1999)32位微处理器时代第五代(2000年至今),64位高档微处理器时代嵌入式系统是“控制、监视或者辅助装置、机器和设备运行的装置”。以应用为中心、以计算机技术为基础、软件硬件可裁剪、适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。分类有:嵌入式微处理器EMPU嵌入式微控制器MCU嵌入式DSP处理器EDSP嵌入式片上系统SOC二、微型计算机的应用科学计算与数据处理生产与试验过程控制自动化仪器仪表与装置信息管理与办公自动化计算机辅助设计计算机仿真人工智能文化教育娱乐和日用家电1.2微机系统的基本知识一、计算机计数制日常生活中广泛使用的数

3、为十进制数,这是一种逢十进一的计数方法。二进制数,它只包括0和1两个数码,很容易用电子元件的两种不同的状态来表示,例如,用高电平表示1,用低电平表示0。所以,计算机中通常采用二进制数。十六进制数,为了书写和阅读方便,经常采用十六进制数作为二进制的缩写形式二、不同进制数之间的转换1.二进制转换为十进制基本方法:将二进制数按权展开式,利用十进制数的运算法则求和,即可得到等值的十进制数2.十进制到二进制的转换十进制整数转换为二进制整数(除2取余)十进制小数转换为二进制小数(乘2取整)3二进制、十六进制之间的相互转换三、计算机中数的表示及运算原码、反码和补码原码:在符号位中用0表示正、用1表示负的二进

4、制数,称为原码。例如,x1=+1110111B,[x1]原=01110111Bx2=-1110111B,[x2]原=11110111B数0可是+0或-0。因此,0在原码中形式:[+0]原=00000000B,[-0]原=10000000B反码:正数的反码=原码;负数的反码=原码的符号位不变而数值按位取反。所谓按位取反,即将各位的1变成0,0变成1。补码:正数的补码=原码;负数的补码=反码+1。四、数的运算加减运算用补码的加法完成[X+Y]补=[X]补+[Y]补[X-Y]补=[X]补+[-Y]补[[X]补]补=[X]乘法是补码做移位+加法除法是补码做移位+减法五、数的小数点表示方法定点表示法:表

5、示小数点的位置是固定不变的。分为纯整数和纯小数两类。浮点表示法:浮点表示法中小数点的位置是不固定的。一个浮点数分为阶码和尾数两部分,二者各有表示正负的阶符和数符如:整形2:-32,768到32,767单精度4:1.401298E-45到3.4028235E+38双精度8,4.94065645841246544E-324到1.79769313486231570E+308数的小数点表示方法六、计算机常用编码1.二—十进制编码是一种用二进制编码的十进制数,称BCD码。BCD码用标准的8421的纯二进制码的十六个状态中的十个,用BCD码表示十进制数,只要将每位十进制数用适当的四位二进制码代替即可。2.

6、字母和符号的编码微机普遍采用的是ASCII码。ASCII码是一种八位代码,最高位一般用于奇偶校验,其余七位二进制码对128个字符进行编码。3.汉字码(16)内码:两位〉127的码组成(区位码)七、计算机常用逻辑运算逻辑关系:与、或、非、异或逻辑描述:+1.3微机系统的组成、结构与工作过程一、 微型计算机的硬件系统微处理器是微机的核心,有运算器、控制器和内部寄存器阵列。存贮器用于存放数据、程序和中间结果。内存按照读写方式的不同,分为ROM和RAM两种类型;输入/输出设备合称为外设;输入/输出接口电路是外围设备与微型计算机之间的连接电路,在两者之间进行信息交换的时,起暂存、缓冲、类型变换及时序匹配

7、的作用。微型计算机的硬件系统连接结构总线是CPU与其它各功能部件之间进行信息传输的通道,按所传送信息的不同类型,总线可以分为数据总线DB、地址总线AB和控制总线CB三种类型。三微机系统的分级组成微处理器:微机的核心,有运算和控制功能独立芯片。微型计算机:①微处理器CPU、②一定容量的内部存储器③输入/输出接口电路组成。各功能部件之间通过④总线有机地连接在一起微机系统:微型计算机再加上外设、电源、软

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