《(清华大学课件,全套)微机原理与接口技术》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(清华大学课件,全套)微机原理与接口技术(681页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、1,微机原理与接口技术,大家好!,2,课程目标,掌握:微型计算机的基本工作原理汇编语言程序设计方法微型计算机接口技术建立微型计算机系统的整体概念,形成微机系统软硬件开发的初步能力,3,教材及实验指导书,教材:微机原理与接口技术(第3版). 冯博琴,吴宁主编. 清华大学出版社实验指导书微机原理与接口技术实验指导书(讲义) 陈文革,吴宁,夏秦编. 西安交通大学微机原理与接口技术题解及实验指导(第3版). 吴宁,陈文革编. 清华大学出版社,4,第1章 微型计算机基础概论,主要内容:微机系统的组成计算机中的编码、数制及其转换无符号二进制数的运算算术运算和逻辑运算运算中的溢出机器数的表示及运算基本逻辑门
2、及译码器,5,一、微型计算机系统,微型机的工作原理微机系统的基本组成,6,1. 计算机的工作原理,冯 诺依曼计算机的工作原理 存储程序工作原理,7,存储程序原理,将计算过程描述为由许多条指令按一定顺序组成的程序,并放入存储器保存指令按其在存储器中存放的顺序执行;由控制器控制整个程序和数据的存取以及程序的执行。,8,冯 诺依曼计算机体系结构,运算器,存储器,控制器,输入设备,输出设备,9,冯 诺依曼机的工作过程,内存中的程序,指令1,指令2,指令n,分析,获取操作数,执行,存放结果,程序计数器PC,地址,CPU,取出,操作数,10,冯 诺依曼机的工作过程,取一条指令的工作过程:将指令所在地址赋给
3、程序计数器PC;PC内容送到地址寄存器AR,PC自动加1;把AR的内容通过地址总线送至内存储器,经地址译码器译码,选中相应单元。CPU的控制器发出读命令。在读命令控制下,把所选中单元的内容(即指令操作码)读到数据总线DB。把读出的内容经数据总线送到数据寄存器DR。指令译码因为取出的是指令的操作码,故数据寄存器DR把它送到指令寄存器IR,然后再送到指令译码器ID,冯 诺依曼机的特点和不足,特点:程序存储,共享数据,顺序执行属于顺序处理机,适合于确定的算法和数值数据的处理。不足:与存储器间有大量数据交互,对总线要求很高;执行顺序有程序决定,对大型复杂任务较困难;以运算器为核心,处理效率较低;由PC
4、控制执行顺序,难以进行真正的并行处理。,11,典型的非冯 诺依曼机结构,数据流驱动的计算机结构当指令具有所需数据、且输出端没有数据时就可执行。,12,Dataflow Image Processing System,13,2. 系统组成,主机 硬件系统 外设 微机系统 系统软件 软件系统 应用软件,CPU存储器输入/输出接口总线,14,微处理器,微处理器简称CPU,是计算机的核心。主要包括: 运算器 控制器 寄存器组,15,存储器,定义:用于存放计算机工作过程中需要操作的数据和程序。,16,有关内存储器的几个概念,内存单元的地址和内容内存容量内存的操作内存的分类,17,内存单元的地址和内容,内
5、存按单元组织每单元都对应一个地址,以方便对单元的寻址,10110110,38F04H,内存地址,单元内容,18,内存容量,内存容量:所含存储单元的个数,以字节为单位内存容量的大小依CPU的寻址能力而定实地址模式下为CPU地址信号线的位数,19,内存操作,读:将内存单元的内容取入CPU,原单元内容不改变;写:CPU将信息放入内存单元,单元中原来的内容被覆盖。,20,内存储器的分类,随机存取存储器(RAM)只读存储器(ROM),按工作方式可分为,21,输入/输出接口,接口是CPU与外部设备间的桥梁,CPU,I/O接口,外设,22,接口的分类,串行接口并行接口,数字接口模拟接口,输入接口输出接口,2
6、3,接口的功能,数据缓冲寄存;信号电平或类型的转换;实现主机与外设间的运行匹配。,24,总线,基本概念分类工作原理常用系统总线标准及其主要技术指标 (具体内容见后续课程),25,软件系统,软件:为运行、管理和维护计算机系统或为实现某一功能而编写的各种程序的总和及其相关资料。,系统软件,应用软件,操作系统编译系统网络系统工具软件,软件,26,二、计算机中的数制和编码,数制和编码的表示各种计数制之间的相互转换,27,1. 常用计数法,十进制(D) 二进制(B) 十六进制(H),28,例:,234.98D或(234.98)D1101.11B或(1101.11)BABCD . BFH或(ABCD .
7、BF) H,29,2. 各种进制数间的转换,非十进制数到十进制数的转换十进制到非十进制数的转换二进制与十六进制数之间的转换,30,非十进制数到十进制数的转换,按相应的权值表达式展开例:1011.11B=123+022+121+120+12-1+ 12-2 =8+2+1+0.5+0.25 =11.755B.8H=5161+11160+816-1 =80+11+0.5 =91.5,31,十进制到非十进制数的转换,到二进制的转换: 对整数:除2取余; 对小数:乘2取整。到十六进制的转换: 对整数:除16取余; 对小数:乘16取整。,32,二进制与十六进制间的转换,用4位二进制数表示1位十六进制数例:
8、25.5 = 11001.1B = 19.8H 11001010.0110101B =CA.6AH,33,3. 计算机中的编码,BCD码用二进制编码表示的十进制数ASCII码西文字符编码,34,BCD码,压缩BCD码用4位二进制码表示一位十进制数每4位之间有一个空格扩展BCD码用8位二进制码表示一位十进制数,每4位之间有一个空格。,35,BCD码与二进制数之间的转换,先转换为十进 制数,再转换二进 制数;反之同样。例:(0001 0001 .0010 0101)BCD =11 .25 =(1011 .01) B,36,ASCII码,西文 字符的编码,一般用7位二进 制码表示。D7位为校验位,默
9、认情况下为0。要求:理解校验位的作用熟悉0-F的ASCII码,37,ASCII码的奇偶校验,奇校验加上校验位后编码中“1”的个数为奇数。例:A的ASCII码是41H(1000001B)以奇校验传送则为 C1H(11000001B)偶校验加上校验位后 编码中“1”的个数为偶数。上例若以偶校验传送,则为 41H。,38,三、无符号二进制数的运算,算术运算逻辑运算,无符号数有符号数,二进 制数的运算,39,主要内容,无符号二进 制数的算术运算无符号数的表达范围运算中的溢出问题无符号数的逻辑运算基本逻辑门和译码器,40,1. 无符号数的算术运算,加法运算1+1=0(有进位)减法运算0-1=1(有借位)
10、乘法运算除法运算,41,乘除运算例,000010110100 =00101100B 000010110100=00000010B 即:商=00000010B 余数=11B,42,2. 无符号数的表示范围:,0 X 2n-1若运算结果超出这个范围,则产生溢出。对无符号数:运算时,当最高位向更高位 有进位(或借位)时则产生 溢出。,43,例:,最高位向前有进位,产生溢出,44,3. 逻辑运算,与、或、非、异或掌握:与、或、非门逻辑符号和逻辑关系(真值表);与非门、或非门的应用。,45,“与”、“或”运算,“与”运算:任何数和“0”相“与”,结果为0。“或”运算:任何数和“1”相“或”,结果为1。,
11、46,“非”、“异或”运算,“非”运算按位求反“异或”运算相同则为0,相异则为1,47,4. 译码器,掌握74LS138译码器各引脚功能输入端与输出端关系(真值表),48,74LS138译码器,主要引脚及功能,49,三、机器数(有符号数)的运算,50,计算机中符号数的表示,机器数计算机中的数据构成:符号位 + 真值,“0” 表示正“1” 表示负,51,例,+52 = +0110100 = 0 0110100 符号位 真值,-52 = -0110100 = 1 0110100 符号位 真值,52,1. 符号数的表示,机器数的表示方法:原码反码补码,53,原码,最高位为符号位(用“0”表示正,用“
12、1”表示负),其余为真值部分。优点: 真值和其原码表示之间的对应关系简单,容易理解;缺点:计算机中用原码进行加减运算比较困难0的表示不唯一。,54,数0的原码,8位数0的原码:+0=0 0000000 -0=1 0000000 即:数0的原码不唯一。,55,反码,对一个机器数X:若X0 ,则 X反=X原若X0, 则X补= X反= X原若X0, 则X补= X反+1,59,例,X= 52= 0110100 X原=10110100 X反=11001011 X补= X反+1=11001100,60,0的补码:,+0补= +0原=00000000-0补= -0反+1=11111111+1 =1 0000
13、0000 对8位字长,进位被舍掉,61,特殊数10000000,对无符号数:(10000000)B=128在原码中定义为: -0在反码中定义为: -127在补码中定义为: -128,62,符号数的表示范围,对8位二进制数:原码: -127 +127反码: -127 +127补码: -128 +127,63,2. 符号二进制数与十进制的转换,对用补码表示的二进制数: 1)求出真值 2)进行转换,64,例:补码数转换为十进制数,X补=0 0101110B 正数所以:真值=0101110B X=+46X补=1 1010010B 负数所以:真值不等于-1010010B而是:X=X补补=11010010补= - 0101110 = - 46,