微机原理与接口技术知识点总结

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1、符号位:0表示正,1表示负;第一章概述数值位:真值的绝对值。一、计算机中的数制注意:数0的原码不唯一1、无符号数的表示方法:(2)反码(1)十进制计数的表示法定义:特点:以十为底,逢十进一;若X>0,则[X]反=[X]原共有0-9十个数字符号。若X<0,则[X]反=对应原码的符号位不变,数值部分按位(2)二进制计数表示方法:求反特点:以2为底,逢2进位;注意:数0的反码也不唯一只有0和1两个符号。(3)补码(3)十六进制数的表示法:定义:特点:以16为底,逢16进位;若X>0,则[X]补=[X]反=[X]原有0--9及A—F(表示10~15)共16个数字符若X<0,则[X]

2、补=[X]反+1号。注意:机器字长为8时,数0的补码唯一,同为000000002、各种数制之间的转换2、8位二进制的表示范围:(1)非十进制数到十进制数的转换原码:-127~+127按相应进位计数制的权表达式展开,再按十进制求和。反码:-127~+127(见书本1.2.3,1.2.4)补码:-128~+127(2)十进制数制转换为二进制数制十进制→二进制的转换:3、特殊数10000000整数部分:除2取余;该数在原码中定义为:-0小数部分:乘2取整。在反码中定义为:-127十进制→十六进制的转换:在补码中定义为:-128整数部分:除16取余;对无符号数:(100

3、00000)2=128小数部分:乘16取整。以小数点为起点求得整数和小数的各个位。三、信息的编码(3)二进制与十六进制数之间的转换1、十进制数的二进制数编码用4位二进制数表示1位十六进制数用4位二进制数表示一位十进制数。有两种表示法:压缩BCD3、无符号数二进制的运算(见教材P5)码和非压缩BCD码。4、二进制数的逻辑运算(1)压缩BCD码的每一位用4位二进制表示,0000~1001表特点:按位运算,无进借位示0~9,一个字节表示两位十进制数。(1)与运算(2)非压缩BCD码用一个字节表示一位十进制数,高4位总是只有A、B变量皆为1时,与运算的结果就是10000,低4位的0

4、000~1001表示0~9(2)或运算2、字符的编码A、B变量中,只要有一个为1,或运算的结果就是1计算机采用7位二进制代码对字符进行编码(3)非运算(1)数字0~9的编码是0110000~0111001,它们的高3位均是(4)异或运算011,后4位正好与其对应的二进制代码(BCD码)相符。A、B两个变量只要不同,异或运算的结果就是1(2)英文字母A~Z的ASCII码从1000001(41H)开始顺序递增,字母a~z的ASCII码从1100001(61H)开始顺序递增,这二、计算机中的码制样的排列对信息检索十分有利。1、对于符号数,机器数常用的表示方法有原码、反码和补码三种

5、。数X的原码记作[X]原,反码记作[X]反,补码记作[X]补。注意:对正数,三种表示法均相同。第二章微机组成原理它们的差别在于对负数的表示。第一节、微机的结构(1)原码1、计算机的经典结构——冯.诺依曼结构定义:(1)计算机由运算器、控制器、输入设备和输出设备五大部分1/10组成(运算器和控制器又称为CPU)SI:源变址寄存器(2)数据和程序以二进制代码形式不加区分地存放在存储器总,DI:目标变址寄存器存放位置由地址指定,数制为二进制。变址寄存器常用于指令的间接寻址或变址寻址。(3)控制器是根据存放在存储器中的指令序列来操作的,并由3)、段寄存器一个程序计数器控制指令的

6、执行。CS:代码段寄存器,代码段用于存放指令代码3、系统总线的分类DS:数据段寄存器(1)数据总线(DataBus),它决定了处理器的字长。ES:附加段寄存器,数据段和附加段用来存放操作数(2)地址总线(AddressBus),它决定系统所能直接访问的存SS:堆栈段寄存器,堆栈段用于存放返回地址,保存寄存器内容,储器空间的容量。传递参数(3)控制总线(ControlBus)4)、指令指针(IP)16位指令指针寄存器,其内容为下一条要执行的指令的偏移地第二节、8086微处理器址。1、8086是一种单片微处理芯片,其内部数据总线的宽度是165)、标志寄存器位,外部数据总线宽度也

7、是16位,片内包含有控制计算机所有(1)状态标志:功能的各种电路。进位标志位(CF):运算结果的最高位有进位或有借位,则CF=18086地址总线的宽度为20位,有1MB(220)寻址空间。辅助进位标志位(AF):运算结果的低四位有进位或借位,则2、8086CPU由总线接口部件BIU和执行部件EU组成。BIUAF=1和EU的操作是异步的,为溢出标志位(OF):运算结果有溢出,则OF=18086取指令和执行指令的并行操作体统硬件支持。零标志位(ZF):反映指令的执行是否产生一个为零的结果3、8086处理器的启动

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