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  • 微机原理及汇编语言》是2011年8月1日清华大学出版社出版的图书,作者是赵伟。该书较全面、系统、深入地讨论了微机系统的原理及应用、编程实例接口技术。书名微机原理及汇编语言作者赵伟ISBN9787302254744类别...

    《微机原理及汇编语言》是2011年8月1日清华大学出版社出版的图书,作者是赵伟。该书较全面、系统、深入地讨论了微机系统的原理及应用、编程实例及接口技术。

    书    名

    微机原理及汇编语言

    作    者

    赵伟

    ISBN

    9787302254744

    类    别

    图书>教材教辅>大学教材

    页    数

    290页出版社

    出版时间

    2011年8月1日

    装    帧

    平装

    开    本

    16开

    版 次

    1

    微机原理及汇编语言内容简介

    编辑

    语音

    《微机原理及汇编语言》主要以当前国内外广泛流行的16 /32位微处理器为背景,以Intel8086/808816位机为基础,追踪Intel主流系列高性能微机的技术发展方向。具体内容有计算机中数的表示、数制转换、8086/8088微型计算机的基本结构、系统总线、8086/8088指令系统、汇编语言程序设计、DOS功能调用、存储器的设计、Cache的原理、存储器的管理、输入/输出的方式、中断、8259中断控制器、8255并行口、8250串行口、模/数转换和数/模转换。

    《微机原理及汇编语言》以让学生掌握微机硬件基础知识和汇编语言程序设计为编写目的,是普通高等院校非计算机专业本科生的教材,也可作为成人高等教育的培训教材,又可作为广大从事微型计算机应用与开发的科技人员的自学参考书。

    微机原理及汇编语言目录

    编辑

    语音

    第1章 计算机基础知识 1[1]

    1.1 计算机的产生和发展 1

    1.1.1 计算机的诞生 1

    1.1.2 计算机的发展历史 1

    1.1.3 微型计算机的发展进程 2

    1.1.4 计算机的应用 4

    1.1.5 计算机的发展趋势 5

    1.2 计算机中信息的表示 5

    1.2.1 计算机中的数制 5

    1.2.2 计数制的相互转换 6

    1.2.3 计算机中数据的存储单位 8

    1.2.4 计算机中数的表示方法 9

    1.3 计算机运算基础 12

    1.3.1 无符号二进制数的算术

    运算和逻辑运算 12

    1.3.2 带符号二进制数的算术

    运算和逻辑运算 13

    本章小结 14

    习题 14

    第2章 微型计算机结构 16

    2.1 微型计算机概述 16

    2.1.1 微型计算机的组成 16

    2.1.2 微型计算机工作原理 18

    2.1.3 微型计算机的工作过程 18

    2.2 Intel 8086微处理器的功能结构 21

    2.3 8086/8088引脚信号及工作模式 25

    2.4 两种模式下系统的典型配置 29

    2.5 8086/8088系统时序 30

    2.5.1 指令周期、总线周期及

    时钟周期 30

    2.5.2 8086/8088系统的时序 31

    2.5.3 典型的8086/8088时序分析 31

    2.6 8086中断系统 36

    2.6.1 中断的分类 36

    2.6.2 中断类型码 37

    2.7 8086的存储器组织和I/O组织 37

    2.7.18086系统的存储器组织 37

    2.7.28086系统的I/O组织 39

    2.8计算机总线技术 39

    2.8.1总线的分类 39

    2.8.2总线主要性能指标 41

    2.8.3总线标准与规范 41

    2.8.4常用内部总线 42

    2.8.5常用外部总线 45

    2.980286微处理器 47

    2.9.180286CPU的内部结构 47

    2.9.280286芯片引脚功能 49

    2.9.380286保护方式与多任务 51

    2.1080386微处理器 52

    2.10.180386的组成 52

    2.10.280386的引脚信号及功能 55

    2.1180486微处理器 56

    2.11.1Intel80486微处理器

    内部结构 57

    2.11.2Intel80486微处理器

    寄存器 59

    2.11.3Intel80486微处理器

    引脚及功能 60

    2.12Pentium微处理器 62

    2.12.1Pentium的原理结构 62

    2.12.2Pentium的内部寄存器 64

    2.12.3Pentium的工作模式 64

    本章小结 64

    习题 65

    第3章指令系统 66

    3.1概述 66

    3.28086的寻址方式 67

    3.2.1立即寻址方式 68

    3.2.2寄存器寻址方式 68

    3.2.3直接寻址方式 68

    3.2.4寄存器间接寻址方式 69

    3.2.5变址寻址方式 70

    3.2.6基址寻址方式 71

    3.2.7基址变址寻址方式 72

    3.2.8相对基址变址寻址方式 73

    3.2.9存储器寻址时的段约定 74

    3.38086/8088指令系统 74

    3.3.1数据传送类指令 75

    3.3.2算术运算类指令 83

    3.3.3逻辑运算类指令和移位指令 94

    3.3.4串操作类指令 97

    3.3.5控制转移类指令 101

    3.3.6处理器控制类指令 110

    本章小结 112

    习题 112

    第4章汇编语言程序设计 115

    4.1汇编语言与汇编程序 115

    4.1.1汇编语言源程序的结构 116

    4.1.2汇编语言语句类型及格式 117

    4.1.3数据项及表达式 118

    4.2伪指令 121

    4.2.1数据定义伪指令 122

    4.2.2符号定义伪指令 123

    4.2.3段定义伪指令 124

    4.2.4设定段寄存器伪指令 126

    4.2.5过程定义伪指令 127

    4.2.6宏命令伪指令 128

    4.2.7模块定义与连接伪指令 129

    4.3DOS功能调用 130

    4.4汇编语言程序设计基础 133

    4.4.1程序设计概述 134

    4.4.2顺序程序 134

    4.4.3分支程序 136

    4.4.4循环程序 138

    4.4.5子程序设计 139

    4.5常见程序设计举例 143

    本章小结 151

    习题 151

    第5章存储器系统 154

    5.1存储器技术简介 154

    5.1.1存储器的构成 154

    5.1.2存储器的分类 154

    5.1.3存储器的系统结构 156

    5.1.4存储器的主要性能参数 157

    5.1.5存储器的分级结构 157

    5.2读写存储器 158

    5.2.1静态存储器 159

    5.2.2动态存储器 165

    5.2.3内存条 169

    5.3只读存储器 170

    5.3.1掩模ROM 170

    5.3.2可编程的ROM 171

    5.3.3可擦除、可编程的ROM 171

    5.3.4电可擦除可编程的ROM 174

    5.3.5快擦型存储器 175

    5.4存储器芯片的扩展设计 178

    5.4.1存储器的构成原理 178

    5.4.2存储器的扩展 179

    5.4.3存储器的地址译码 182

    5.4.4存储器的扩展设计举例 184

    5.4.58086系统中存储器组成 187

    5.5.1概述 189

    5.5.2高速缓冲存储器-

    主存存储结构及其实现 189

    5.5.3二级高速缓冲存储器-

    主存存储结构 191

    5.5.4高速缓冲存储器的

    基本操作 191

    5.5.5地址映象及其方式 192

    5.5.6替换策略 194

    5.6虚拟存储器 195

    5.6.1概述 195

    5.6.2虚地址和实地址的基本概念

    及其相互关系 196

    5.6.3虚拟存储器和高速缓冲

    存储器的异同点 197

    本章小结 197

    习题 197

    第6章输入输出和中断控制 199

    6.1微型计算机和外设之间的

    数据传输 199

    6.1.1程序控制方式 201

    6.1.2中断传送方式 209

    6.1.3DMA传送方式 210

    6.1.4I/O通道和I/O处理机方式 213

    6.2中断控制技术 213

    6.2.18086微机系统中断源 214

    6.2.28086中断向量表 215

    6.2.3中断优先级与中断嵌套 216

    6.2.4中断请求与中断响应 217

    6.2.5中断服务子程序 218

    6.3中断控制器8259A 221

    6.3.18259A引脚的含义 221

    6.3.28259A的编程结构和

    工作原理 222

    6.3.38259A的工作方式 223

    6.3.48259A的初始化命令字和

    初始化 226

    6.3.58259A的操作命令字 229

    6.3.68259A的应用举例 231

    本章小结 232

    习题 232

    第7章常用数字接口电路 233

    7.1可编程并行接口芯片8255A 233

    7.1.18255A的内部结构和

    引脚功能 233

    7.1.28255A的工作方式 235

    7.1.38255A的初始化 237

    7.1.48255A的应用举例 239

    7.2可编程定时器/计数器8253-5 243

    7.2.18253-5的内部结构和

    引脚功能 244

    7.2.28253-5的工作方式 246

    7.2.38253-5的初始化 253

    7.2.48253-5的应用举例 255

    本章小结 257

    习题 257

    第8章A/D与D/A转换器接口 259

    8.1D/A转换器 259

    8.1.1D/A转换器的工作原理 259

    8.1.2D/A转换器的

    主要参数指标 261

    8.1.3典型的D/A芯片简介 262

    8.2A/D转换器 265

    8.2.1A/D转换器的工作原理 265

    8.2.2A/D转换器的参数指标 267

    8.2.3典型ADC芯片 267

    8.3A/D、D/A转换器片与

    微处理器接口 270

    8.3.1D/A转换器与

    微处理器接口 270

    8.3.2A/D转换器与

    微处理器接口 272

    本章小结 276

    习题 276

    附录AASCII码表 277

    附录B8086/8088指令简表 279

    附录C8086/8088微机的中断 282

    附录DBIOS软中断简要列表 289[2]

    参考资料

    1.

    -

    .-[引用日期2016-06-02]

    2.

    22

    .2[引用日期2019-04-23]

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    微型计算机原理及汇编语言 第2章-2 补码及加减运算

    2.4 数的定点与浮点表示法 2.4.1 定点表示 所谓定点表示法,是指小数点在数中的位置是固定的。原理上讲,小数点的位置固定在哪一位都是可以的,但通常将数据表示成纯小数或纯整数形式,如图2.1所示。 图2.1 定点数的两种表示方法 (a) 纯小数形式;(b) 纯整数形式 设用一个n+1位字来表示一个数x,其中一位表示符号位(0表示正,1表示负),其他n位为数值位。对于纯小数表示法,所能表示的数x (原码表示,下同)的范围为: -(1-2-n)≤x≤1-2-n (2.4.1) 它能表示的数的最大绝对值为1-2-n,最小绝对值为0。 对于纯整数表示法,所能表示的数x的范围为: -(2n-1)≤x≤2n -1 (2.4.2) 它能表示的数的最大绝对值为2n-1,最小绝对值为0。 2.4.2 浮点表示 所谓浮点表示法,就是小数点在数中的位置是浮动的。 任意一个二进制数x总可以写成: 其中,d称为尾数,是二进制纯小数,指明数的全部有效数字,前面的符号称为数符,表示数的符号,该位为0,表明该浮点数为正,该位为1,表明该浮点数为负;p称为阶码,它前面的符号称为阶符,阶码为正时,用0表示,阶码为负时,用1表示。 阶符 阶码(p) 数符 尾数(d) 1 位 m位 1位 n位 可以看出,阶码p指明小数点的位置,小数点随着阶码的大小和正负而浮动,因此把这种数称为浮点数。 设阶码的位数为m位,尾数的位数为n位,则该浮点数表示的数值范围为: (2.4.4) 在字长相同的情况下,浮点数能表示的数值范围比定点数大得多,且精度高,但浮点运算规则复杂。 作业: P31 1 —(1) 2 —(2) 6 —(1)、(2) 、(3)、(4) 7 —(1)、(3) 8 —(2)、(4)、(6)、(8) 10 第2章 计算机中的数制和编码 第2章 计算机中的数制和编码 2.2.4 补码的加减运算 1. 补码加法 在计算机中,凡是带符号数一律用补码表示,运算结果自然也是补码。其运算特点是:符号位和数值位一起参加运算,并且自动获得结果(包括符号位与数值位)。 补码加法的运算规则为: 即:两数补码的和等于两数和的补码。 (2.2.5) 例2.11 已知 [+51]补=0011 0011B, [+66]补=0100 0010B, [-51]补=1100 1101B, [-66]补=1011 1110B 求 [+66]补+[+51]补=? [+66]补+[-51]补=? [-66]补+[-51]补=? 由于 [+66]补+[+51]补=[(+66)+(+55)]补 结果为正,因此 [(+66)+(+55)]原=[(+66)+(+55)]补 其真值为+117,计算结果正确。 二进制(补码)加法 十进制加法 0100 0010 [+ 66]补 + 66 +) 0011 0011 [+ 51]补 +) + 51 0111 0101 [+117]补 +117 解: 由于 [+66]补+[?51]补=[(+66)+(?55)]补=0000111B 结果为正,因此 [(+66)+(?55)]原=[(+66)+(?55)]补其真值为+15,计算结果正确。 二进制(补码)加法 十进制加法 0100 0010

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    浙江工业大学2007/2008 学年

    第一学期试卷

    班级:应用物理0501,02,光信息0501,02

    微机原理I答案及评分标准

    一、选择题(1.5分×10=15分):评分标准:每题1.5分

    1.指令指针寄存器(IP)中存放的是(D)

    A.当前指令 B.下一条要执行的指令 C. 操作数地址 D. 下一条要执行指令的地址

    2.与堆栈无关的寄存器有(C )

    A.SP B. BP C. BX D. SS

    3. 8086CPU复位后,程序重新开始执行的逻辑地址为(B )

    A.FFFFH: FFF0H B. FFFFH: 0000H C. 0000H: 0000H D. 0000H: FFFFH

    4.和外存储器相比,内存储器的特点是( C )。

    A. 容量大、速度快、成本低

    B. 容量大、速度慢、成本低

    C. 容量小、速度快、成本高

    D. 容量小、速度快、成本低

    5.若指定某位为1可用指令( B )

    A.AND B. OR C. NOT D. XOR

    6. ( B )不汇编机器代码,仅在汇编过程中告诉汇编程序如何编译

    A.汇编语言B.伪指令 C. 指令 D. 标识符

    7.8086CPU采用向量中断方式处理8级I/O接口中断,若I/O接口的中断类型号依次70H~77H,在内存RAM的0000H:01D8H单元依次存放20H,50H,00H,60H 4个字节,问该I/O接口对应的中断类型号和中断服务程序入口是(D)

    A.72H和2050H:0060H B. 72H和6000H:5020H

    C. 76H和0060H:2050H

    D. 76H和6000H:5020H

    8.数据在外设与存储器之间直接进行传送是采用( C )传送。

    A、中断传送

    B、程序传送

    C、DMA传送

    D、数据块传送

    9.若8086CPU工作于最小方式,则执行MOV [BX], DL时其引脚信号RD的电平应是(B )

    A.低电平,低电平 B. 低电平,高电平

    C.高电平,低电平 D. 高电平,高电平

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  • 微型计算机原理汇编语言程序设计教学课件 第9章 汇编语言与高级语言的连接.ppt (14页) 本资源提供全文预览,点击全文预览即可全文预览,如果喜欢文档就下载吧,查找使用更方便哦!9.90 积分第9章 汇编语言与高级...

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    第9章 汇编语言与高级语言的连接 本章主要教学内容1、了解汇编程序过程2、掌握多个模块组合时的连接情况3、掌握多个模块之间的变量传送问题4、掌握汇编语言程序与高级语言程序的连接方法教学目的:使学生掌握汇编语言与高级语言的连结 教学重点:汇编语言程序与高级语言程序的连接方法教学难点:多个模块之间的变量传送问题9.1 连接程序及连接对程序设计的要求 9.1.1 连接程序的主要功能(1)找到要连接的所有目标模块。(2)对所有要连接的目标模块中的所有段分配存 储单元,即确定所有段地址值。(3)确定所有汇编程序所不能确定的偏移地址值 (包括浮动地址及外部符号所对应的地址)。(4)构成装入模块,并把它装入存储器。 9.1.2 连接对程序设计的要求 1.多个模块组合时的连接情况几种组合方式 : (1)PUBLIC:可以把不同模块中的同名段在装入模块 中连接而形成一个段,它们共用一个段地址。 (2)COMMON:把不同模块中的同名段重叠而形成一 个段。 (3)STACK:把不同模块中的同名段组合而形成一个段。(4)MEMORY:使该段放在装入模块的最高地区。 (5)NONE:默认方式。表示该段与其他模块中的段不 发生任何组合关系。 SEG1(PUBLIC) 10KB SEG2(COMMON) 20KB 模块1SEG3(STACK) 10KB SEG1(COMMON) 20KB SEG2(COMMON) 15KB 模块2 SEG4 30KB SEG3(STACK) 10KB 模块3连接以后 组合情况 10KB 20KB SEG1 20KB SEG2 10KB 10KB SEG3 30KB SEG4 连接时对不同模块同名段的组合处理 2.多个模块之间的变量传送问题(1)利用外部符号 【例9.1】(2)多个模块之间的变量传送方法 【例9.2】 【例9.3】 【例9.4】 详见教材9.2 汇编语言程序与高级语言程序 的连接 连接中要解决以下三个问题:(1)存储器分配问题 (2)两种语言之间的控制传送问题 (3)变量传送问题 9.2.1 PASCAL语言程序与汇编语言程序的连接 一.PASCAL与汇编语言连接的开发过程 首先将PASCAL语言程序和汇编语言程序编写成为独立的程序模块,并且分别用它们的编译程序将程序模块单独地编译成目标模块,即生成*.OBJ文件,然后用LINK程序将PASCAL的目标模块和汇编语言的目标模块以及PASCAL的库文件连接起来,生成—个可执行文件(*.EXE文件)二.采用外部方式与汇编语言程序相连接 将汇编语言程序单独编写、汇编、连接生成EXE文件后,再转换成COM或BIN文件,供PASCAL程序以外部过程或函数的形式调用。这时,需要在PASCAL程序和汇编语言程序中分别按语言约定进行说明。 1、 PASCAL程序中的说明FUNCTION 函数名(变量名:变量类型;……;变量名:变量 类型);函数类型;EXTERNAL;PROCEDURE 过程名(变量名:变量类型;……;变量名:变 量类型);EXTERNAL; 2、建立汇编过程 建立一个可被PASCAL程序调用的汇编过程是进行混合编程和程序调用的另一个主要任务。 (1) 汇编过程的建立。 (2) 汇编过程的进入。 (3) 分配局部变量(可选择)。 (4) 保护现场(即保护相关寄存器的值)。 (5) 参数访问。 (6) 结果和值的返回(可选择)。 (7) 退出汇编语言过程。3、PASCAL调用汇编语言过程的步骤(1)编写并汇编一个汇编语言过程,如EP4.ASM连接 并形成一个可执行文件EP4.EXE。(2)由于PASCAL程序所调用的外部过程是以二进制 文件形式(如.BIN或.COM)包含在外部说明中 的,故需要把一个汇编语言过程的.EXE文件转换 为.BIN或.COM文件。这个转换可以用实用程序 EXE2BIN来实现。(3)编写PASCAL程序,进行外部说明。(4)在集成环境下编译后执行PASCAL程序。 【例9.5】 9.2.2 C语言程序与汇编语言程序的连接 1.Microsoft C语言调用汇编语言过程的约定(1)有关名字的约定。 (2)有关近调用或远调用的约定。 (3)关于寄存器保存的约定。 (4)关于参数传递的约定。 (5)局部变量的约定。 (6)过程结束处理的约定。 2.Turbo C语言调用汇编语言过程的约定 Turbo C语言与Microsoft的C语言的约定基本一致。3.C语言与汇编语言程序连接的编程环境(1)参数的传递 (2)值的返回 (3)段与组 (4)C语言调用汇编语言的一般格式 4.C与汇编接口的实例程序 本章小结 汇编程序可以把汇编语言源程序模块转换为二进制的目标模块,连接程序是汇编语言程序设计的另外一个重要步骤,它按目标模块行中用户所键入文件名的次序来实行连接,装入模块即可执行的EXE文件,即在汇编程序生成目标程序文件(*.OBJ)的基础上,进一步来生成可执行文件(*.EXE)。 在高级语言程序与汇编语言程序连接时,主模块与子模块间采用近调用和远调用来实现程序转移,相应的汇编语言程序设计成近过程和远过程,且不设置堆栈。模块间的参数传递多数使用堆栈方法,有时也用寄存器返回运算结果。不同的高级语言与汇编语言之间有自己的约定和编程环境要求。THANK YOU VERY MUCH 本章到此结束, 谢谢您的光临! 关 键 词: 汇编语言 教学 程序设计 原理 高级语言 微型计算机 连接

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