微机第02章1(指令寻址)

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1 微机原理及应用 主讲 : 谢维成 scxweicheng@yahoo.com.cn 西华大学电气信息学院 1

2 2 课程介绍 课程性质 : 必修, 电类专业 ( 信息工程 电气工程 测控技术 应用电子 ) 学科专业技术基础基础课学时 : 授课 48 学时 (3.5 学分 ), 实验 10 学时 ( 单独 ) 考试 : 题库命题统考 ( 笔试 作业实验 ) 要求 : 理解计算机硬件工作原理, 掌握硬件系统分析和设计技术, 须熟练掌握宏汇编语言程序设计技术 学完本课程, 可参加全国计算机 III 级考试以及考研

3 学习方法建议 学习并掌握先修课的有关内容 课堂 : 听讲与理解 适当笔记 课后 : 认真看书 琢磨原理 完成作业 实验 : 充分准备 细心实验 成绩 : 课堂 ( 含考勤和作业 ):10% 实验 : 20% 期末统考成绩 :70% 摸索自己的学习方法 3

4 4 第 1 章微型计算机基础知识 ( 内容 ) 1.1 计算机中数字和编码系统 1.2 微型计算机中的数据类型 1.3 计算机的基本结构及其整机工作 1.4 微处理器的发展史

5 5 教学重点 微型计算机的系统组成 计算机中数字和编码系统

6 1.1 计算机中数字和编码系统 数在计算机中是以器件的物理状态来表示的 一个具有两种不同稳定状态且能相互转换的器件, 就可以用来表示一位二进制数 因此, 在计算机内使用二进制数既简单又可靠 所谓进位计数制是指按进位的原则进行计数 6

7 计算机中数制 逢 N 进一 N 是指进位计数制表示一位所需要的符号数目, 称为基数 例如十进制数是由 十个数字符号组成, 基数为 10, 逢十进一 二进制数由 0 1 两个数字符号组成, 基数为 2, 逢二进一 采用位权表示法 处在不同位置上的数字所代表的值不同, 一个数字在某个固定位置上所代表的值是确定的, 这个固定位上的值称为位权 位权与基数的关系是 : 各进位制中位权的值恰好是基数的若干次幂

8 8 常用到的数制 常用到的数制有二进制 八进制 十进制 十六进制 在几种数制混合使用的场合, 通常我们在数字后面加上字母 B 表示一个二进制数, 以字母 O 表示八进制, 以字母 D 或不加任何字母来表示十进制数, 以字母 H 表示十六进制

9 9 十进制和二进制 例 1 在十进制数中, 可表示为 : == 例 2 在二进制数中, 可表示为 : ==

10 10 数制之间的转换 (2-10) 例 3 求 ( ) 2 的等值十进制 B= = =( ) 10 即 ( ) 2 =( ) 10

11 11 数制之间的转换 (10-2) 整数的转换可采用除 2 取余倒写, 即把要转换的十进制数的整数部分不断除以 2, 并记下每次除所得余数, 直到商为 0 为止, 将所得余数, 从最后一次除得余数读起, 就是这个十进制整数所对应的二进制整数 小数部分的转换采用乘 2 取整顺写, 被转换的小数部分, 每次相乘后, 所得乘积的整数部分就为对应的十进制数, 将所得小数从第一次乘得整数读起, 就是这个十进制小数所对应的二进制小数

12 数制之间的转换 (10-2) 例 4 求 (66.625) 10 的等值二进制数 解先求 (66) 10 的等值二进制数 12

13 13 数制之间的转换 (10-2) 再求 (0.625)10 的等值二进制数 = = = 即 (0.625) 10 =(0.101) 2 所以,(66.625) 10 =( ) 2 这里要说明的是, 十进制小数不一定都能转换成完全等值的二进制小数

14 14 数制之间的转换 (2-16,16-2) 方法 : 2-16: 以小数点为基准, 分别向左和向右每 4 位划为一组, 不足 4 位用 0 补, 每组用其对应的十六进制数代替 16-2: 将每位十六进制数用其对应的 4 位二进制数代替 例 : B = B = 1 E. 4 H 7D. 2 H = B (2-8,8-2? 位二进制 )

15 D:\>DEBUG ; 进入 DEBUG 15 - R ; 显示各寄存器内容 AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=1271 ES=1271 SS=1271 CS=1271 IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PO NC 1271:0100 B83412 MOV AX, D 0:0 ; 显示内存 0~7Fh 单元的内容 0000:0000 9E 0F C9 D : FF 00 F0-58 7F 00 F0 F5 E7 00 F0 0000: D F EF 00 F0 6F EF 00 F0 0000:0030 6F EF 00 F0 6F EF 00 F0-9A : D0 4D F8 00 F0-41 F8 00 F FD 0000: E7 00 F C 02-2D A 5C :0060 A4 E7 00 F0 2F 00 D4 08-6E FE 00 F C :0070 1D D0 A4 F0 00 F C0 -

16 1.1.2 计算机中信息的编码表示 1 十进制数的二进制表示 (BCD) BCD 码 :(Binary Coded Decimal) 也称为 8421 码 例 : BCD 码 :( B)= ( H) 表示的是 ( )D 16

17 ASCII 码 2 字母与数字的二进制编码表示 (P4-5) ASCII 码 :American Standard Code for Information Interchange 7 bit ASCII 码表示 128 种字符 ; 8 bit ASCII 码含一位奇偶校验位 ; 17 ASCII 0~9 30H-39H A~Z 41H-5AH a~z 61H-7AH 回车符 0DH 换行符 0AH

18 例在 DEBUG 下查看字符串在内存的存放情况 : D:\>DEBUG ; 进入 DEBUG -E DS:0 Hello World! ; 向当前数据段填写入字符串 -D DS:0 ; 查看字符串在内存存放情况 1693: C 6C 6F F-72 6C A 03 Hello World! : E FF FF FF...# :0020 FF FF FF FF FF FF FF FF-FF FF FF FF E7 0F 4E 01...N. 1693:0030 1F FF FF FF FF : A :0050 CD 21 CB ! : : Q ; 退出 DEBUG 1693: C 6C 6F F-72 6C A 03 H e l l o W o r l d!

19 1.2 微型计算机中的数据类型 常用数据类型 1. 数据在内存中的存储方式 bit Byte Word Dword( 内存中按 Byte 存储 ) 例 : 内存中存数据 1234H m+2 m+1 m m-1 XX XX 19

20 2. 整数 80X86 微处理器参加运算的整数操作数为 8 位或 16 位 80386/80486CPU 及其以后的操作数还可为 32 位 (1) 无符号数 全部位用来表示数,MSB: ;LSB:0 (2) 带符号数 MSB: 用来表示符号位 表示方式 : 原码, 反码, 补码 ; 20

21 1) 原码 正数符号位用 0 表示 ; 负数符号用 1 表示 [X] 原 ==0X n-2 X n-3 X 1 X 0 (X>0) [X] 原 ==1X n-2 X n-3 X 1 X 0 (X<0) Eg: X=+105 [X] 原 = X=-105 [X] 原 =

22 22 2) 反码 正数反码 : 表示与原码相同, 最高位 0 表示正, 其余位为数值位 负数的反码 : 表示为负数原码的符号位不变尾数按位取反 例 : X=+4 [X] 反 = X=-4 [X] 反 =

23 23 3) 补码 正数的补码 : 与原码相同, ( 最高位用 0 表示正, 其余位为数值位 ) 负数的补码 : 它的反码 +1 [X] 补 =X (0 =< X <=2 n-2 ) [X] 补 =2 n +X (-2 n-2 =< X <=0 ) 例 : [+127] 原 = [+0] 原 = [-127 ] 反 = [-0 ] 反 = [-127 ] 补 = [-0 ] 补 =

24 24 4) 带符号数的运算 补码运算 [X±Y] 补 = [X] 补 +[±Y] 补 [[X] 补 ] 补 = [X] 原 补码的意义 : 1 将减法用加法实现, 省去减法器, 简化硬件 2 无符号数及带符号数加减运算用同一电路完成

25 补码运算过程 1 求出 X 和 ±Y 的补码 2 再将求补后的数相加, [X] 补 +[±Y] 补 3 相加的结果求补码就是两数运算的结果 25

26 26 补码运算举例 (P12) 例 : 8 位运算器 在计算机中计算看作无符号数看作带符号数 ( 15) + (+12) ( 15) (+12) 27

27 27 运算溢出的判别法 1 无符号数的运算溢出判别 判断进位和借位情况 2 带符号数的运算溢出判别 双高位判别法 : Cs 表示最高位的进位或借位 Cp 表示次高位的进位或借位 则 : Cs Cp = 00;11 无溢出 01; 结果正溢出 10; 结果负溢出

28 28 补码运算溢出判别举例 例 :-15+12: CsCp=00 结果正确 : CsCp=10 结果负溢出

29 29 其他数据类型 3 字符串 在内存中为连续的字节数 ; 4 位及位串 80X86CPU 支持对二进制位的操作 ; 5 组合 BCD 数 未组合 BCD 数 ASCII 组合 BCD 数 :1 个字节表示两位 BCD 数 : 例 : B=54H, 十进制值为 54; 未组合 BCD 数 :1 个字节只能用低 4 位表示 BCD 数 : 例 : B=05H, 十进制值为 5;

30 1.3 计算机的基本结构及其整机工作原理 处理器子系统 系统总线形成 存储器 系统总线 BUS I/O 接口 地址总线 AB 数据总线 DB 控制总线 CB I/O 设备 30 微型计算机的系统组成

31 1.3 计算机的基本结构及其整机工作原理 简化计算机的基本结构 AB 运算器 CB 输入 (CPU) 控制器 M 存储器 (I/O) 输出 31 DB

32 外部总线控制电路 的内部结构 AH AL BH BL CH CL DH DL SP BP SI DI 通用寄存器 16 位 地址加法器 段寄存器 CS DS SS ES IP 内部暂存器 20 位 8 位 控制电路 ALU 8 位 指令队列 标志寄存器 32 执行部件 (EU) 总线接口部件 (BIU)

33 33 2 内存的逻辑结构 ( 读写 ) 数据线 DB C P U 地址线 AB n 根 地址译码器 地址 地址 地址 地址 控制线 CB 地址

34 存储空间的分配 00000H 系统 RAM 640KB A0000H C0000H E0000H F0000H 显示 RAM 128KB 扩展 ROM 128KB 保留 ROM 64KB 基本 ROM 64KB 常规内存 1MB 常规内存 :1MB 基本 RAM 区 :640KB 保留 RAM 区 :128KB 扩展 ROM 区 :128KB 10000H FE000H 扩展 RAM 15MB 保留 ROM 64KB 扩展内存 15MB 基本 ROM 区 :64KB 扩展内存 : 用作 RAM 区 FFFFFH 基本 ROM 64KB 34 存储空间的分配

35 3 I/O 空间的分配 80x86 访问外设时, 只使用低 16 位 A0~A15, 寻址 64K 个 8 位 I/O 端口 系统板 F F F F F 0A0-0BF 0C0-0DF 0E0-0FF DMA 控制器 1 中断控制器 1 定时计数器并行接口电路 DMA 页面寄存器中断控制器 2 DMA 控制器 2 协处理器 35 PC 机仅使用低 10 位 A0~A9, 寻址 1024 个 8 位 I/O 端口 I/O 通 道 1F0-1F F 2F8-2FF F F 3A0-3AF 3B0-3BF 3D0-3DF 3F0-3F7 3F8-3FF 硬盘适配器游戏接口并行打印机接口 LPT2 串行通信接口 COM2 并行打印机接口 LPT1 SDLC 通信接口 BSC 通信接口单色显示 / 打印机适配器彩色图形适配器 CGA 软盘适配器串行通信接口 COM1

36 1.3.2 计算机的整机工作原理 控制器完成一条指令的全过程需要三个步骤 : 取指令 分析指令 执行指令 下面用动画形式演示如下指令的执行过程 1000:100 MOV AL,07 ; B :103 ADD AL,10H ; 04 0A 1000:105 HLT ; F4 36

37 37

38 1.4 微处理器的发展史 微处理器及微型计算机 微处理器 :(Microprocessor Unit, MPU) 中央处理单元 :(Central Processing Unit, CPU) 微型计算机 : 微处理器内大多数操作中数据位数决定构成的该计算机为 8 位 16 位 32 位计算机 38

39 微处理器的发展史 ( 续 ) 1946 年, 世界上出现第一台数字式电子计算机 ENIAC ( 电子数据积分器 ) 发展到以大规模集成电路为主要部件的第四代, 产生了微型计算机 1971 年,Intel 公司设计了世界上第一个微处理器芯片 Intel4004, 开创了一个全新的计算机时代

40 微处理器的发展史 ( 续 ) 第 1 代 :4 位和低档 8 位微机 I4004 I4040 I8008 第 2 代 : 中高档 8 位微机 M6800 I8080 Z80 I8085 Apple-II 微机 MCS-48 MCS-51 系列 第 3 代 :16 位微机 M68000 Z8000 I8086/ , IBM PC 系列机

41 1.4.2 微处理器的发展史 ( 续 ) 第 4 代 :32 位微机 I Pentium Pentium II Pentium III Pentium 4 第 5 代 :64 位微机 Titanium 64 位 RISC 微处理器芯片 41

42 微处理器的发展史 ( 续 ) 1978 年 8086 / 万 (3 万 ) 1982 年 万 1985 年 万 1990 年 万 1993 年 Pentium 320 万 1996 年 Pentium Pro 550 万 1997 年 2 月 Pentium II 750 万,300MHz 1999 年 Pentium III 2000 年 (4 季度 ) Pentium IV 4200 万,1.4GHz(0.18um 工艺 ) 其他新型技术, 如激光计算机 从计算机结构及信息理论方面, 非冯结构 ( 神经网络 -- 仿人脑的 思维和记忆模型 ), 更便于处理某些智能型问题

43 微处理器的发展史 ( 续 ) 用于数值计算 数据处理及信息管理方向 通用微机, 例如 :PC 微机 功能 速度 使用方便 人机对话手段 用于过程控制及智能化仪器仪表方向 专用微机, 例如 : 单片机 工控机 可靠性高 实时性强 程序相对简单 处理数据量小 单片机 : 将 CPU 以及其他主要部件 ( 如 ROM RAM I/O 接口 ) 都集成在一个微处理器芯片中例如 : 常用的 MCS-51 MCS-96

44 微处理器的发展史 ( 续 ) 16 位 IBM PC 系列机是 32 位微机的基础 8088CPU IBM PC/XT 机 IBM PC/AT 机

45 微处理器的发展史 ( 续 ) 32 位 PC 机与 16 位 PC 机的基本部件相同

46 46 世界上第一台计算机 ENIAC

47 47 Intel 8008

48 48 Intel 8086/8088/80186

49 49 Intel 8086/286/386/486

50 50 英特尔微处理器芯片 Pentium 4 Pentium 80386

51 第 1 章教学要求 掌握计算机系统中的数与编码, 特别掌握补码的运算以及溢出的判别 ; 了解微处理器基本结构 熟悉典型微处理器和微机系统 ; 明确微机两个应用方向 区别通用微机 (PC 机 ) 和控制专用微机 ( 单片机 ); 了解微机的硬件组成, 理解总线及其应用特点 掌握地址 数据 控制总线的概念 ; 了解微机发展概况 习题与思考题 ( 第 页 ) 1;3;6;9;11;13 51

52 52 参考文献 本课件根据本校教学大纲, 参考教材, 参考了国内多个大学的 微机原理及应用 课程的课件, 主要参考文献如下 : 1 钱晓捷, 郑州大学, 微机原理及应用 课件 2 陈涛, 河南工业大学, 微机原理及接口技术 ( 授课 80+ 实验 24) 课件 3 作者不详, 计算机硬件技术 课件 4 姚燕南, 薛钧义主编, 微型计算机原理与接口技术, 高等教育出版社, Barry B.Brey, Intel 微处理器 - 从 8086 到 Pentium 系列体系结构 编程与接口技术 ( 第 5 版英文影印版 ), 高等教育出版社 6 周明德, 微型计算机系统原理及应用,( 第四版上册 ), 清华大学出版社,

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