微机原理部分总结

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1、第一章1、二进制——十进制之间的转换1101.01=1*23+1*22+0*21+1*20+0*2-1+1*2-28.125=1000.001(8除2取余等于1000,0.125乘2取整等于001)2、二进制——十六进制之间的转换1010.0101=A.5整数部分每4位写成一位16进制数,不足4位则在左侧补0。小数部分每4位写成一位16进制数,不足4位在右侧补03、逻辑电路四种符号记住&(与),≧1(或),=1(异或),1(非)X(与),+(或),○+(异或),反4、两进两出半加器,三进两出全加器,两数相与得进位,两数异或得其和5、原码、反码与补码原码就是

2、前面所介绍的二进制定点表示法,即最高位为符号位,“0”表示正,“1”表示负,其余位表示数值的大小。反码表示法规定:正数的反码与其原码相同;负数的反码是对其原码逐位取反,但符号位除外。补码表示法规定:正数的补码与其原码相同;负数的补码是在其反码的末位加1。6、布尔代数的运算规律:恒等式、交换律,结合律,分配率,摩根定理。第二章1、ALU,算术逻辑单元,负责二进制的四则运算以及逻辑运算2、触发器RS——两端输入完成置位复位,也可S和CLK配合置位,R和CLK配合复位?RS触发器由两个与非门组成,且有反馈回路。所以上一时刻的输出状态影响后一时刻的出状态。?触发器

3、状态的约定:触发器有两个输出端,分别为Q端和Q端,这两个输出端的状态在正常工作时总是相反的,为了在研究中能统一对触发器所处状态的理解,通常把触发器的Q端所处的状态称为触发器的状态.Q=0时,称触发器处于“0”态.Q=1时,触发器处于“1”态。Qn:前一时刻的状态称为现态(原态)。Qn+1:后一时刻的状态称为次态(新态)。R:置“0”端(复位端)S:置“1”端(置位端)时标RS触发器与基本RS触发器的区别是:1)触发器的工作由CLK脉冲控制。2)即使RS端有数据输入,但CLK脉冲高电平未至,触发器仍不工作,只有当CLK脉冲高电平到达时,触发器的状态才会进入工

4、作状态(基本RS则只要RS端数据一到,触发器就工作)。这样便于控制触发器D——D高则置位,D低则复位JK——JK的取值不同可出现四种状态:自锁,复位,置位,翻转3、寄存器可控缓冲寄存器(D触发器):L门高电平使数据装入,低则自锁原来的数据。移位寄存器(D触发器):输入是1,左移则是在CLK前沿时0000—0001—0011—0111—1111输入是1,右移则是在CLK前沿时0000—1000—1100—1110—1111计数器(JK触发器):4位计数器可从0到15计数,在CLK后沿时0000—0001—0010—0011常见的寄存器有:缓冲寄存器:用以暂存

5、数据;移位寄存器:能够将其所存的数据一位一位地向左或向右移;计数器:一个计数脉冲到达时,会按二进制数的规律累计脉冲数;累加器:用以暂存每次在ALU中计算的中间结果。计数器(counter)也是由若干个触发器组成的寄存器,它的特点是能够把存储在其中的数字加1。?计数器的分类:行波计数器1.行波计数器由JK触发器构成。2.各触发器的J,K端都是悬浮的,这相当于J,K端都是置1的状态,表示各位都处于准备翻转的状态。3.当时钟脉冲下降沿到来时,计数器开始计数。4.二进制计数。同步计数器环形计数器程序计数器4、三态输出器:E门,E=1,B=A,即A的值传给B,E=0

6、,AB之间高阻记忆元件是由触发器组成的,而触发器只有两个状态:0和1,所以每条信号传输线只能传送一个触发器的信息(0或1)。?如果一条信号传输线既能与一个触发器接通,也可以与其断开而与另外一个触发器接通,则一条信息传输线就可以传输随意多个触发器的信息了。?三态输出电路(三态门)就是为了达到这个目的而设计的。三态门(E门)和装入门(L门)一样,都可加到任何寄存器(包括计数器和累加器)电路上去。这样的寄存器就称为三态寄存器。L门专管对寄存器的装入数据的控制;E门专管由寄存器输出数据的控制。有了L门和E门就可以利用总线结构,使计算机的信息传递的线路简单化,控制器

7、的设计也更为合理而易于理解了。5、存储器分为ROM和RAM,一个16*8的存储器表示有16个存储单元,每个单元有8位数据,16个存储单元需要4跟地址线译码选择。存储器(memory)是计算机的主要组成部分。它既可用来存储数据,也可用以存放计算机的运算程序。存储器由寄存器组成,可以看做一个寄存器堆,每个存储单元实际上相当于一个缓冲寄存器。只读存储器ROM:用以存放固定程序的存储器,一旦程序存放进去之后,即不可改变。随机存储器RAM:又叫做读/写存储器。它和ROM区别在于这种存储器不但能读取已存放在其各个存储单元中的数据,而且还能够随时写进新的数据,或者改写原

8、来的数据。因此,RAM的每一个存储单元相当于一个可控缓冲寄存器。?

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