微机原理与接口技术知识点总结资料.doc
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1、微机原理与接口技术微机原理与接口技术第一章 概 述二、计算机中的码制(重点%)P51、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。1、注意:对正数,三种表示法均相同。它们的差别在于对负数的表示。(1)原码定义:符号位:0表示正,1表示负;数值位:真值的绝对值。注意:数0的原码不唯一 (2)反码定义:若X0, 则 X反= 对应原码的符号位不变,数值部分按位求反(3)补码定义:若X0, 则X补= X反+12、8位二进制的表示范围:原码:-127+127反码:-127+127补码:-128+1273、特殊数10000000l该数在原码中定义为: -0l在反码中定义为: -127l在补码中
2、定义为: -128l对无符号数:(10000000) = 128三、信息的编码1、 字符的编码P8计算机采用7位二进制代码对字符进行编码(1)数字09的编码是01100000111001,它们的高3位均是011,后4位正好与其对 应的二进制代码(BCD码)相符。(2)英文字母AZ的ASCII码从1000001(41H)开始顺序递增,字母az的ASCII码从1100001(61H)开始顺序递增,这样的排列对信息检索十分有利。第二章 微机组成原理第一节、微机的结构1、计算机的经典结构冯.诺依曼结构P11(1)微机由CPU(运算器和控制器)、存储器和I/O接口组成2、 系统总线的分类(1)数据总线(
3、Data Bus),它决定了处理器的字长。(2)地址总线(Address Bus),它决定系统所能直接访问的存储器空间的容量。(3)控制总线(Control Bus)第二节、8086微处理器1、8086,其内部数据总线的宽度是16位,16位CPU。外部数据总线宽度也是16位 8086地址线位20根,有1MB(220)寻址空间。P272、8086CPU从功能上分成两部分:总线接口单元(BIU)、执行单元(EU) BIU:负责8086CPU与存储器之间的信息传送。EU:负责指令的执行。P284、寄存器结构(重点%)1)数据寄存器特有的习惯用法P30lAX:(Accumulator)累加器。多用于存
4、放中间运算结果。所有I/O指令必须都通过AX与接口传送信息;lBX:(Base)基址寄存器。在间接寻址中用于存放基地址;lCX:(Counter)计数寄存器。用于在循环或串操作指令中存放循环次数或重复次数;lDX:(Data)数据寄存器。在32位乘除法运算时,存放高16位数;在间接寻址的I/O指令中存放I/O端口地址。2)、指针和变址寄存器P31lSP:(Stack Pointer)堆栈指针寄存器,其内容为栈顶的偏移地址;lBP:(Base Pointer)基址指针寄存器,常用于在访问内存时存放内存单元的偏移地址。lSI:(Source Index)源变址寄存器 Index:指针lDI:(De
5、stination Index)目标变址寄存器变址寄存器常用于指令的间接寻址或变址寻址。3)、段寄存器P28CS:(Code Segment)代码段寄存器,代码段用于存放指令代码DS:(Data Segment)数据段寄存器 ES:(Extra Segment)附加段寄存器,数据段和附加段用来存放操作数SS:(Stack Segment)堆栈段寄存器,堆栈段用于存放返回地址,保存寄存器内容,传递参数4)、指令指针(IP)P2916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址。5)、标志寄存器(1)状态标志:P30l进位标志位(CF):(Carry Flag)运算结果的最高位有进位或有
6、借位,则CF=1 。Carry:进位 Auxiliary :辅助 l辅助进位标志位(AF):(Auxiliary Carry Flag)运算结果的低四位有进位或借位,则AF=1l溢出标志位(OF):(Overflow Flag)运算结果有溢出,则OF=1l零标志位(ZF):(Zero Flag)反映指令的执行是否产生一个为零的结果l符号标志位(SF):(Sign Flag)指出该指令的执行是否产生一个负的结果l奇偶标志位(PF):(Parity Flag)表示指令运算结果的低8位“1”个数是否为偶数(2)控制标志位l中断允许标志位(IF):(Interrupt Flag)表示CPU是否能够响应
7、外部可屏蔽中断请求l跟踪标志(TF):(Trap Flag)CPU单步执行5、8086的引脚及其功能(重点掌握以下引脚)P34lAD15AD0:双向三态的地址总线,输入/输出信号lINTR:(Interrupt Request)可屏蔽中断请求输入信号,高电平有效。可通过设置IF的值来控制。lNMI:(Non_Maskable Interrupt)非屏蔽中断输入信号。不能用软件进行屏蔽。lRESET:(Reset)复位输入信号,高电平有效。复位的初始状态见P21lMN/MX:(Minimum/Maximum)最小最大模式输入控制信号。第三章 8086指令系统第一节 8086寻址方式一、数据寻址方
8、式(重点%)1、立即寻址P46 操作数(为一常数)直接由指令给出 (此操作数称为立即数)立即寻址只能用于源操作数指令操作例:MOV AX,3102H; 执行后,(AH) = 31H,(AL) = 02H2、寄存器寻址P47(1)操作数放在某个寄存器中(2)源操作数与目的操作数字长要相同(3)寄存器寻址与段地址无关3、直接寻址P48(1)指令中直接给出操作数的16位偏移地址 偏移地址也称为有效地址(EA, Effective Address)(2)默认的段寄存器为DS,但也可以显式地指定其他段寄存器称为段超越前缀(3)偏移地址也可用符号地址来表示,如ADDR、VAR例: MOV AX ,2A00
9、H 用表示数字存放的地址 MOV DX ,ES:2A00HMOV SI,TABLE_PTR4、间接寻址 P48l 操作数的偏移地址(有效地址EA)放在寄存器中l 只有SI、DI、BX和BP可作间址寄存器 SI、DI、BX 默认段地址DS BP默认段地址SSl 例: MOV AX,BX MOV CL,CS:DI 错误例 : MOV AX, DX5、寄存器相对寻址 P49lEA=间址寄存器的内容加上一个8/16位的位移量l 例: MOV AX, BX+8 MOV CX, TABLESI MOV AX, BP; BX.SI.DI默认段寄存器DS,BP默认段寄存器为SSl 指令操作例:MOV AX,D
10、ATABX 若(DS)=6000H, (BX)=1000H, DATA=2A00H, (63A00H)=66H, (63A01H)=55H 则物理地址 = 60000H + 1000H + 2A00H = 63A00H指令执行后:(AX)=5566H6、基址变址寻址 P51l 若操作数的偏移地址:EA=基址寄存器(BX或BP)+变址寄存器(SI或DI)同一组内的寄存器不能同时出现。错误例: MOV AX, BX BP7、相对基址变址寻址P51EA=基址寄存器(BX或BP)+变址寄存器(SI或DI)+8位或16位位移量;指令操作例:MOV AX,DATADIBX若(DS)=8000H, (BX)
11、=2000H, (DI)=1000H, DATA=200H则指令执行后(AH)=83021H, (AL)=83020H寄存器间接、寄存器相对、基址变址、相对基址变址四种寻址方式的比较: 寻址方式 指令操作数形式n 寄存器间接 只有一个寄存器(BX/BP/SI/DI之一)n 寄存器相对 一个寄存器加上位移量n 基址变址 两个不同类别的寄存器n 相对基址-变址 两个不同类别的寄存器加上位移量第二节 8086指令系统一、数据传送指令(重点%)1、数据传送类指令 (特点:除SAHF POPF外均不影响FR) P541. 通用MOV dst,src堆栈:PUSH POP交换:XCHG查表:XLAT2.
12、标志 LAHF SAHF PUSHF POPF3. 地址: LEA LDS LES4.输入 输出: IN OUT(1) MOV dest,src; destsrc传送的是字节还是字取决于指令中涉及的寄存器是8位还是16位。具体来说可实现: MOV mem/reg1,mem/reg2指令中两操作数中至少有一个为寄存器MOV指令的使用规则IP不能作目的寄存器不允许memmem不允许segregsegreg立即数不允许作为目的操作数不允许segreg立即数源操作数与目的操作数类型要一致当源操作数为单字节的立即数,而目的操作数为间址、变址、基址+变址的内存数时,必须用PTR说明数据类型。如:MOV B
13、X,12H 是错误的。(2)、堆栈指令P54堆栈以字为单位进行压入弹出操作。规定由SS指示堆栈段的段基址,堆栈指针SP始终指向堆栈的顶部,SP的初值规定了所用堆栈区的大小。堆栈的最高地址叫栈底。 压栈指令PUSHPUSH src ; src为16位操作数例:PUSHAX;将AX内容压栈执行操作:(SP)-1高字节AH(SP)-2低字节AL(SP)(SP)- 2注意进栈方向是高地址向低地址发展。 弹出指令POPPOPdest 例:POP BX;将栈顶内容弹至BX执行操作:(BL)(SP)(BH)(SP)+1(SP)(SP)+2堆栈指令在使用时需注意的几点: 堆栈操作总是按字进行 不能从栈顶弹出一
14、个字给CS 堆栈指针为SS:SP,SP永远指向栈顶SP自动进行增减量(-2,+2)(3)、交换指令XCHG P54格式:XCHG reg,mem/reg功能:交换两操作数的内容。要求:两操作数中必须有一个在寄存器中;操作数不能为段寄存器和立即数;源和目地操作数类型要一致。(4)查表指令XLAT P57执行的操作:AL(BX)+(AL)又叫查表转换指令,它可根据表项序号查出表中对应代码的内容。执行时先将表的首地址(偏移地址)送到BX中,表项序号存于AL中。2、输入输出指令 P57只限于用累加器AL或AX来传送信息。功能: (累加器)I/O端口(1) 输入指令IN格式:IN acc,PORT ;P
15、ORT端口号0255HIN acc,DX ;DX表示的端口范围达64K例:IN AL,80H ;(AL)(80H端口)IN AL,DX ;(AL)(DX)(2) 输出指令OUT格式:OUT port,accOUT DX,acc例:OUT 68H,AX ;(69H,68H)(AX)OUT DX,AL ;(DX)(AL)在使用间接寻址的IN/OUT指令时,要事先用传送指令把I/O端口号设置到DX寄存器如:MOV DX,220HIN AL,DX;将220H端口内容读入AL3、目标地址传送指令 P58(1) LEA传送偏移地址格式:LEA reg,mem ; 将指定内存单元的偏移地址送到指定寄存器要求
16、:1) 源操作数必须是一个存储器操作数;2) 目的操作数必须是一个16位的通用寄存器。例:LEA BX,SI+10H设:(SI)=1000H则执行该指令后,(BX)=1010Hl注意以下二条指令差别:LEA BX,BUFFER MOV BX,BUFFER前者表示将符号地址为BUFFER的存储单元的偏移地址取到 BX中;后者表示将BUFFER存储单元中的内容取到 BX中。下面两条指令等效:LEA BX,BUFFERMOV BX, OFFSET BUFFER其中OFFSET BUFFER表示存储器单元BUFFER的偏移地址。二者都可用于取存储器单元的偏移地址,但LEA指令可以取动态的地址,OFFS
17、ET只能取静态的地址。二、 算术运算类指令 (特点:除CBW CWD外均影响FR) P601. 加法: ADD ADC2. 减法: SUB SBB CMP3. 加1 减1:INC DEC4. 求补: NEC5. 乘法: MUL (无符号数) IMUL (带符号数)6. 除法: DIV (无符号数) IDIV (带符号数)7. 扩展: CBW (BW) CWD (WDW)8. 十进制调整: 1)加法:DAA(组合) AAA(未组合) 2)减法:DAS (组合) AAS(未组合) 3)乘法:AAM(未组合) 4)除法:AAD乘、除法指令注意事项:1. 无符号与带符号数所用指令不同;2. 八位乘法时
18、,必有一个乘数在AL中,积在AX中;十六位乘法时,必有一个乘数在AX中,积在DX(高16位)与AX(低16位)中;3. 八位除法时,被除数在AX中(16位),商在AL,余数在AH;十六位除法时,被除数在DX(高16位)与AX(低16位)中,商在AX,余数在DX; 4. 十进制调整时,乘、除法均只能使用未组合BCD码,并且除法是先调整后运算。1、 加法指令 P61(1) 不带进位的加法指令ADD格式: ADD acc,dataADD mem/reg,dataADD mem/reg1,mem/reg2ADD指令对6个状态标志均产生影响。判断溢出与进位(重点%)从硬件的角度:默认参与运算的操作数都是
19、有符号数,当两数的符号位相同,而和的结果相异时有溢出,则OF=1,否则OF=0(2) 带进位的加法ADC (Add with Carry)P62ADC指令在形式上和功能上与ADD类似,只是相加时还要包括进位标志CF的内容,例如:ADC AL,68H ; AL(AL)+68H+(CF)ADC AX,CX ;AX(AX)+(CX)+(CF)ADC BX,DI ;BX(BX)+DI+1DI+(CF)(3)加1指令INC (Increment)格式:INC reg/mem功能:类似于C语言中的+操作:对指定的操作数加1 注:本指令不影响CF标志。2、 减法指令 P63(1)不考虑借位的减法指令SUB
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