微机原理与接口技术的学习总结

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1、 期 末 论 文中文题目:微机原理与接口技术的学习总结英文题目: Summarize the study of Microcomputer Principle and interface technology学生姓名 系 别 机电工程系 专业班级 2011 级农业机械化及其自动化专业二班指导教师 成绩评定 2013年 11月目 录摘 要 .11 微机部分 .21.1 8086 系统 .21.1.1 BIU 与 EU 的动作协调原则: .21.1.2 它的工作模式 .21.1.3 它的寻址方式 .31.2 汇编语言 .31.3 存储器 .41.4 可编程计数器/定时器 8253/8254 及其应

2、用 .41.5 可编程外围接口芯片 8255A 及其应用 .52 接口技术部分 .62.1 I/0 接口的概念 .62.1.1 接口的分类 .62.1.2 接口的功能 .62.1.3 接口的控制方式 .72.2 常见接口 .82.2.1 并行接口 .82.2.2 串行接口 .92.2.3 磁盘接口 .92.2.4 SCSI 接口 .92.2.5 USB 接口 .10参 考 文 献 .111摘 要通过 30多个学时的学习与认知,我已经初步了解了一些典型微机的原理和一些接口的分类,并通过实验用汇编语言将二者联系了起来,更加深了印象,并撰写本文。微机原理部分主要是对从课本上学习到的一些知识进行了整理

3、,主要是 8086系统,学习了它的工作模式、寻址方式、存储器并通过汇编语言实现了对它的控制。后续又接触了并行接口的 8255A等。接口技术部分主要是学习了 I/O接口的概念、分类、功能以及控制方式。后续又了解了一些串并行接口、磁盘接口、SCSI 接口以及最新的 USB接口等。细节部分围绕微型计算机原理和应用主题,以 Intel8086CPU为主线,系统介绍了微型计算机的基本知识、基本组成、体系结构、工作模式,介绍了 8086CPU的指令系统、汇编语言及程序设计方法和技巧,存储器的组成和 I/O接口扩展方法,微机的中断结构、工作过程。关键字: 8086CPU I/O 接口 汇编语言 串并行通信2

4、微机原理与接口技术的学习总结( )1 微机部分1.1 8086 系统1.1.1 BIU 与 EU 的动作协调原则:总线接口部件(BIU)和执行部件(EU)按以下流水线技术原则协调工作,共同完成所要求的信息处理任务:(1)每当 8086的指令队列中有两个空字节,或 8088的指令队列中有一个空字节时,BIU 就会自动把指令取到指令队列中。其取指的顺序是按指令在程序中出现的前后顺序。(2)每当 EU准备执行一条指令时,它会从 BIU部件的指令队列前部取出指令的代码,然后用几个时钟周期去执行指令。在执行指令的过程中,如果必须访问存储器或者 IO 端口,那么 EU就会请求 BIU,进入总线周期,完成访

5、问内存或者IO 端口的操作;如果此时 BIU正好处于空闲状态,会立即响应 EU的总线请求。如 BIU正将某个指令字节取到指令队列中,则 BIU将首先完成这个取指令的总线周期,然后再去响应 EU发出的访问总线的请求。(3)当指令队列已满,且 EU又没有总线访问请求时,BIU 便进入空闲状态。(4)在执行转移指令、调用指令和返回指令时,由于待执行指令的顺序发生了变化,则指令队列中已经装入的字节被自动消除,BIU 会接着往指令队列装入转向的另一程序段中的指令代码。从上述 BIU与 EU的动作管理原则中,不难看出,它们两者的工作是不同步的,正是这种既相互独立又相互配合的关系,使得 8086/8088可

6、以在执行指令的同时,进行取指令代码的操作,也就是说 BIU与 EU是一种并行工作方式,改变了以往计算机取指令译码执行指令的串行工作方式,大大提高了工作效率,这正是8086/8088获得成功的原因之一1.1.2 它的工作模式:有最小和最大31.1.3 它的寻址方式:(1)数据操作数这类操作数是与数据有关的操作数,即指令中操作的对象是数据。数据操作数又可分为:A 立即数操作数。指令中要操作的数据包含在指令中。B 寄存器操作数。指令中要操作的数据存放在指定的寄存器中。C 存储器操作数。指令中要操作的数据存放在指定的存储单元中。D I/O操作数。指令中要操作的数据来自或送到 I/O端口。E 地址操作数

7、这类操作数是与程序转移地址有关的操作数,即指令中操作的对象不是数据,而是要转移的目标地址。它也可以分为立即数操作数、寄存器操作数和存储器操作数,即要转移的目标地址包含在指令中,或存放在寄存器中,或存放在存储单元之中。对于数据操作数,有的指令有两个操作数:一个称为源操作数,在操作过程中其值不改变;另一个称为目的操作数,操作后一般被操作结果代替。有的指令只有一个操作数,或没有(或隐含)操作数。对于地址操作数,指令只有一个目的操作数,它是一个供程序转移的目标地址。下面以 MOV指令为例:MOVdst,src;(dst)(src)1.2 汇编语言汇编语言是一种利用指令助记符、符号地址、标号来编写的计算

8、机语言。是机器语言的符号表示,是面向机器的语言,是较低级的语言。利用汇编语言编写的程序称为源程序,需要通过汇编程序翻译成二进制代码的目标程序,再经过与库文件的连接,最后得到可执行文件程序,才能在机器上直接运行。本章主要内容是汇编语言语句类别、MASM 的运算符及其表达式、伪指令语句格式和作用、基本程序结构、调用程序和被调用程序之间的数据传送途径以及汇编源程序上机调试过程。本章重点是阅读程序和编写程序。本章知识要点如:汇编语言语句类别:实指令语句、伪指令语句、宏指令语句,程序基本机构:顺序结构、分支结构、循环结构、过程(子程序)-参数传递途径:寄存器约定、存储器约定、堆栈传递,4程序开发步骤:编

9、辑-汇编-链接-调试程序。伪指令语句:符号定义指令 EQU、=,数据定义伪指令 DBDWDD,段定义伪指令 SEGMENTENDS,过程定义伪指令 PROCENDP段指派伪指令 ASSUME程序定位伪指令 ORG汇编结束伪指令END。伪指令语句中的名字可以是变量名、段名、过程名。(1)标号的段属性是定义标号在程序段的段地址。当程序中引用一个标号时,该标号的段值应在 CS寄存器中。(2)标号的偏移量属性表示标号所在段的起始地址到定义该标号的地址之间的字节数。偏移量是一个 16位无符号数。(3)标号的类型属性有两种:NEAR 和 FAR。前一种标号可以在段内被引用,地址指针为 2字节;后一种标号可

10、以在其他段被引用,地址指针为 4字节。如果定义一个标号时后跟冒号,则汇编程序确认其类型为 NEAR。变量也有三种属性:段、偏移量和类型。(1)变量的段属性是变量所代表的数据区所在段的段地址。由于数据区一般在存储器的数据段中,因此变量的段地址常常在 DS和 ES寄存器中。(2)变量的偏移量属性是该变量所在段的起始地址与变量的地址之间的字节数。(3)变量的类型属性有 BYTE(字节)、WORD(字)、DWORD(双字)、QWORD(四字)、TBYTE(十字)等,表示数据区中存取操作对象的大小。1.3 存储器半导体存储器是指用半导体器件作为存储器介质的存储器。目前,计算机的内存储器(主存储器)都由半

11、导体存储器芯片担任。本章讨论半导体存储器芯片的类型、存储原理、使用场合、引脚功能、如何与 CPU(或系统总线)连接以及及软件验证 l连接是否正确等问题。本章知识要点:存储器作用-存放程序和数据-只存放二进制数;半导体存储器芯片分类:RAM:SRAM,DRAMROM:掩膜 ROMPROM:PROMEPPOMEEPROM;存储器芯片-存储器容量-引脚功能;主存储器设计:计算芯片数,地址分配、片选逻辑-与系统连接-软件验证;片选逻辑:全译码,部分译码:基本地址、重叠地址。在学习时要知道存储器芯片的存储容量的计算方法(单元数 X位数/单元),掌握常用芯片的的存储特点和使用场合,存储芯片的常用引脚及其功

12、能要知道,在扩5展时要会计算所需存储器的数量,有关存储器芯片与系统总线或 CPU得连接问题,会计算各存储器的芯片地址范围。1.4 可编程计数器/定时器 8253/8254 及其应用本章主要内容是:定时器/计数器的应用场合;如何实现定时/计数;可编程计数器/定时器 8253芯片的内部结构、引脚功能、计数原理、6 种工作方式下的工作条件和输出波形特征。重点是 8253芯片的实际应用。本章知识要点:定时/计数应用场合;定时/计数的实现:软件:延时子程序、硬件:数字逻辑电路(如单稳态时定时器电路等)、采用可编程定时器/计数器;可编程定时器/计数器 8253:引脚功能、通道的编程结构-通道的 6种工作方式、芯片使用:硬件连线、软件编程。8253的引脚功能:与系统总线相连:数据引脚 D0D7、地址引脚 A1、A0、控制引脚 RD/CS/WR;通道引脚 CLKGATEOUT其他引脚 GND

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