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文档简介
《微机原理与接口技术》复习参考资料
授课老师:凌建华
复习资料说明:
1、标有红色星号"层”的内容为重点内容
2、标有国记号的内容为本科要求而专科不作要求的内容
3、本资料末尾附有“《微机原理与接口技术》综合练习题与答案错误修正”和“《微机原理与接口技术》
综合练习题与答案中不作要求的局部〃,请注意杳看。
第一章概述
一、计算机中的数制
1、无符号数的表示方法:
(1)十进制计数的表示法
特点:以十为底,逢十进一;
共有0-9十个数字符号。
(2)二进制计数表示方法:
特点:以2为底,逢2进位:
只有0和1两个符号。
(3)十六进制数的表示法:
特点:以16为底,逢16进位;
有0-9及A—F(表示10~15)共16个数字符号。
2、各种数制之间的转换
(1)非十进制数到十进制数的转换
按相应进位计数制的权表达式展开,再按十进制求和。(见书本123,124)
(2J十进制数制转换为二进制数制
•十进制一二进制的转换:
整数局部:除2取余;
小数局部:乘2取整。
•十进制一十六进制的转换:
整数局部:除16取余;
小数局部:乘16取整。
以小数点为起点求得整数和小数的各个位。
(3)二进制与十六进制数之间的转换
用4位二进制数表示1位十六进制数
3、无符号数二进制的运算(见教材P5)
4、二进制数的逻辑运算
特点:按位运算,无进借位
(1)与运算
只有A、B变量皆为1时,与运算的结果就是1
(2)或运算
A、B变量中,只要有一个为1,或运算的结果就是1
(3)非运算
(4)异或运算
A、B两个变量只要不同,异或运算的结果就是1
二、计算机中的码制(重点Q)
1、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。数x的原码记作凶原,反码记作m
反,补码记作[X]补。
注意:对正数,三种表示法均相同。
它们的差异在于对负数的表示。
(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:
假设X>0,那么以]反=[不原
假设X<0,那么%]反=对应原码的符号位不变,数值局部按位求反
注意:数0的反码也不唯一
(3)补码
定义:
假设X>0,那么凶补=凶反=凶原
假设X<0,那么[乂补=[知反+1
注意:机器字长为8时,,数0的补码唯一,同为00000000
2、8位二进制的表示范围:
原码:-127-+127
反码:-127-+127
补码:-128-+127
3、特殊数10000000
•该数在原码中定义为:-0
•在反码中定义为:-127
•在补码中定义为:-128
•对无符号数:(10000000)2=128
三、信息的编码
1、十进制数的二进制数编码
用4位二进制数表示一位十进制数。有两种表示法:压缩BCD码和非压缩BCD码。
(1)压缩BCD码的每一位用4位二进制表示,00003001表示0~9,一个字节表示两位十进制数。
(2)非压缩BCD码用一个字节表示一位十进制数,高4位总是0000,低4位的0000T001表示0~9
2、字符的编码
计算机采用7位二进制代码对字符进行编码
(1)数字0~9的编码是0110030~0111001,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A~Z的ASCII偈从1000001(41H)开始顺序递增,字母a~z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、计算机的经典结构一一冯・诺依曼结构
(1)计算机由运算器、控制器、输入设备和输出设备五大局部组成(运算器和控制器又称为CPU)
(2)数据和程序以二进制代码形式不加区分地存放在存储器总,存放位置由地址指定,数制为二进制。
(3)控制器是根据存放在存储能中的指令序列来操作的,并日一个程序计数器控制指令的执行。
3、系统总线的分类
(1)数据总线(DataBus),它决定了处理器的字长。
12)地址总线(AddressBus),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(ControlBus)
第二节、8086微处理器
1、8086是一种单片微处理芯片,其内部数据总线的宽度是16位,外部数据总线宽度也是16位,片内
包含有控制计算机所有功能的各种电路。
8086地址总线的宽度为20位,有1MB(220)寻址空间。
2、8086CPU由总线接口部件BIU和执行部件EU组成。BIU和EU的操作是异步的,为
8086取指令和执行指令的并行操作体统硬件支持。
3、8086处理器的启动(教材P21)
4、存放器结构(重点Q)
8086微处理器包含有13个16位的存放器和9位标志位。
4个通用存放器(AX,BX,CX,DX)
4个段存放器(CS,DS,SS,ES)
4个指针和变址存放器(SP,BP,SLDI)
指令指针(IP)
1)、通用存放器
(1)8086含4个16位数据存放器,它们又可分为8个8位存放器,即:
•AXfAH,AL
•BX9BH,BL
•CXfCH,CL
•DXfDH,DL
常用来存放参与运算的操作数或运算结果
(2)数据存放器特有的习惯用法
•AX:累加器。多用于存放中间运算结果。所有I/O指令必须都通过AX与接II传送信息;
•BX:基址存放器。在间接寻址中用于存放基地址;
•CX:计数存放器。用于在循环或串操作指令中存放循环次数或重复次数:
•DX;数据存放器。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)、指针和变址存放器
•SP:堆栈指针存放器,其内容为栈顶的偏移地址;
•BP:基址指针存放器,常用于在访问内存时存放内存单元的偏移地址。
•SI:源变址存放器
•DI:目标变址存放器
变址存放器常用于指令的间接寻址或变址寻址。
3)、段存放器
CS;代码段存放相,代码段用于存放指令代码
DS:数据段存放器
ES:附加段存放器,数据段和附加段用来存放操作数
SS:堆栈段存放器,堆栈段用于存放返回地址,保存存放器内容,传递参数
4)、指令指针(IP)
16位指令指针存放器,其内容为下一条要执行的指令的偏移地址。
5)、标志存放器
(I)状态标志:
•进位标志位1CF):运算结果的最高位有进位或有借位,那么CF=1
•辅助进位标志位(AF):运算结果的低四位有进位或借位,那么AF=1
•溢出标志位(OF):运算结果有溢出,那么0F=1
•零标志位(ZF):反映指令的执行是否产生一个为零的结果
•符号标志位(SF):指出该指令的执行是否产生一个负的结果
•奇偶标志位(PF):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
•中断允许标志位(IF):表示CPU是否能够响应外部可屏蔽中断请求
•跟踪标志(TF):CPU单步执行
5、8086的引脚及其功能(重点掌握以下引脚)
•AD-J5-ADU:双向二态的地址总线,输入/输出信号
•INTR: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。
•NMI:非屏蔽中断输入信号。不能用软件进行屏蔽。
•RESET:复位输入信号,高电平有效。复位的初始状态见P21
•MN/MX:最小最大模式输入控制信号。
第三节存储器
1、分类
SRAM
r单极型.
cRAM1
I双极型DRAM
〃内存<「PROM
<IROM|EPROM
IE2PROM
、外存
2、RAM和ROM的区别
・读写存储器1RAM)
■可读可写
■易失性,临时存放程序和数据
・只读存储器(ROM)
■工作时只能读
■非易失性,永久或半永久性存放信息
3、PC机中存储器的结构
(1)8086CPU具有1MB的寻址能力,使用20根地址线A19~A0,数据总线为16位D15~D0。系统的1MB
存储器分为两个512KB的存储体。一个为奇地址存储体,一个为偶地址存储体。
(2)当进行16位数据操作时,假设数据的低8位放在偶地址存储体中,而高8位放在奇地址存储体中,
那么在••个总线周期内完成数据的传送。反之,那么需要两个总线周期才能完成该数据的传送。
4、PC机中存储器的地址表示(重点层)
物理地址=(段地址)左移4位+偏移地址(其中偏移地址也叫做“有效地址”或“偏移量”)
物理地址的表示方法:段地址:偏移地址
例如设某单元的段地址为2000H,偏移地址为3000H,那么物理地址为:
2000H左移4位+3000H=23000J(其中左移四位指二进制数,十六进制数相当于左移一位)
第三章8086指令系统
说明:8086指令系统这章为重点章节,对下面列出的指令都要求学员掌握。
第一节8086寻址方式
一、数据寻址方式(重点
1、立即寻址
噪作数(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
例:
MOVAX,1C8FH
MOVBYTEPTRL2A00H],8FH
错误例:
XMOV2A00H,AX;错误!
指令操作例:MOVAX,31O2H:AX-»31O2H
执行后,(AH)=3IH,(AL)=02H
2、存放器寻址
(1)操作数放在某个存放器中
(2)源操作数与目的操作数字长要相同
(3)存放器寻址与段地址无关
例:
MOVAX,BX
MOV[3F00H],AX
MOVCL,AL
错误例:
XMOVAX,BL;字长不同
XMOVl:S:AXJ)X;存放器与段无关
3、直接寻址
(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,EffectiveAddress)
(2)默认的段存放器为DS,但也可以显式地指定其他段存放器一一称为段超越前缀
(3)偏移地址也可用符号地址来表示,如ADDR、VAR
例:
MOVAX,[2A00H]
MOVDX,ES:[2A00H]
MOVSI,TABLE_PTR
4、间接寻址
•操作数的偏移地址(有效地址EA)放在存放器中
•只有SI、DLBX和BP可作间址存放器
•例:MOVAX,[BX]
MOVCL,CS:[DI]
错误例:XMOVAXJDX]
XMOVCL,[AX]
5、直接变址寻址
•EA二间址存放器的内容加上一个8/16位的位移量
•例:MOVAX,[BX+8]
MOVCX,TABLE[SI]
MOVAX,IBP];默认段存放器为SS
•指令操作例:MOVAX,DATAfBX]
假设(DS)=6000H,(BX)=1O(X)H,DATA=2A(X)H,
(63A00H)=66H.(63A01H)=55H
那么物理地址=60000H+1000H+2A00H=63A00H
指令执行后:(AX)=5566H
6、基址变址寻址
•假设操作数的偏移地址:
由基址存放器(BX或BP)给出—基址寻址方式
由变址存放器(SI或DI)给出一变址寻址方式
由一个基址存放器的内容和一个变址存放器的内容相加而形成操作数的偏移地址,称为基址-变址
寻址。
EA=(BX)+(SI)或(DI);
EA=(BP)+(SIJ或(DI)
同一组内的存放器不能同时出现。
注意:除了有段跨越前缀的情况外,当基址存放器为BX时,操作数应该存放在数据段DS口,当基址
存放器为BP时,操作数应放在堆栈段SS中。例:
MOVAX,[BX]⑼
MOVAX.[BX+SI]
MOVAX,DS:[BP][DI]
错误例:
XMOVAX,[BX][BP]
XMOVAX,[DI][SI]
指令操作例:MOVAX,[BX][SI]
假定:(DS)=8000H,(BX)=2000H,SI=1OOOH
那么物理地址=80()()()H+2(X)OH+I000H=83OOOH
指令执行后:(AL)=[83OOOH]
(AH)=[83OO1HJ
7、相对基址变址寻址
•在基址-变址寻址的根底上再加上一个相对位移量
EA=(BX)+(SI)或(DI)+8位或16位位移量:
EA=(BP)+⑸〕或(DI)+8位或16位位移量
指令操作例:MOVAX,DATA[DI][BX]
假设(DS)=8000H,(BX)=2000H:(DI)=1000H,DATA=200H
那么指令执行后(AH)=[83021H],(AL)=[83020H]
存放器间接、存放器相对、基址变址、相对基址变址四种寻址方式的比拟:
寻址方式指令操作数形式
■存放器间接只有一个存放器(BX/BP/SI/DI之一)
■存放器相对一个存放器加上位移量
■基址一变址两个不同类别的存放器
■相对基址-变址两个不同类别的存放器加上位移量
二、地址寻址方式(了解有4类,能判断)
简要判断依据(指令中间的单词):
段内直接short,near
段内间接word
段间直接far
段间间接dword
例如《习题册》P16选择题第三题
特殊的情况:段内直接用NEAR时可以省略,
例如:JMPPTRBETA
第二节8086指令系统
一、数据传送指令(重点白)
1、通用传送指令
(I)MOVdest»sre;dest*-src
传送的是字节还是字取决于指令中涉及的存放器是8位还是16位。
具体来说可实现:
①MOVmem/regl»mem/reg2
指令中两操作数中至少有一个为存放器
②MOVreg,data;立即数送存放器
③MOVmem»data;立即数送存储单元
④MOVacc,mem;存储单元送累加涔
⑤MOVmcm,acc;累加器送存储单元
⑥MOVsegreg,mem/reg;存储单元/存放器送段存放器
⑦MOVmem/reg,segreg;段存放器送存储单元/存放器
MOV指令的使用规则
①IP不能作目的存放器
②不允许mem-mem
③不允许segrcg^segrcg
④立即数不允许作为口的操作数
⑤不允许segreg-立即数
⑥源操作数与目的操作数类型要一致
⑦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[BX],12H是错误的。
⑵、堆栈指令
什么是堆栈?
按“后进先出(LIFO)"方式工作的存储区域。堆栈以字为单位进行压入弹出操作。
规定由55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。堆枝的最高地址叫栈底。
①压栈指令PUSH
PUSHsrc;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)・2一低字节AL
(SP)-(SP)-2
注意进栈方向是岛•地址向低地坨开展。'
②弹出指令POP
POPdest
例:POPBX;将栈顶内容弹至BX
执行操作:(BL)一(SP)
(BH)―(SP)+1
(SP)―(SP)+2
堆栈指令在使用时需注意的几点:
①堆栈操作总是按字进行
②不能从栈顶弹出一个字给CS
③堆栈指针为SS:SP,SP永远指向栈顶
④SP自动进行增减量(-2,+2J
堆栈指令的习题见综合练习题P77题和P21四,2题
[3)、交换指令XCHG
格式:XCHGreg,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存放器中;
操作数不能为段存放器和立即数;
源和目地操作数类型要一致。
举例:XCHGAX,BX
XCHG[2(X)0],CL
(4)查表指令XLAT
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。
见课本例题P683.21
2、输入输出指令
只限于用累加器AL或AX来传送信息。
功能:(累加器)一1/0端口
(1)输入指令IN
格式:
INacc.PORT:PORT端口号0〜255H
INacc,DX;DX表示的端口范围达64K
例:INAL,80H;(AL)一(80H端口)
INAL,DX;(AL)一((DX))
⑵输出指令OUT
格式:OUTport,acc
OUTDX,acc
例:OUT68H,AX;(69H,68H)-(AX)
OUTDX,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存放器
如:
MOVDX,220H
INAL,DX;将220H端口内容读入AL
3、目标地址传送指令
(1)LEA
传送偏移地址
格式:LEAreg,mem;将指定内存单元的偏移地址送到指定存放器
要求:
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位的通用存放器。
例:LEABX,[SI+10HJ
设:(SI)=1000H
那么执行该指令后,(BX)=1010H
•注意以下二条指令差异:
LEABX,BUFFER
MOVBX,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:
LEABX,BUFFER
MOVBX,OFFSETBUFFER
其中OFFSETBUFFER表示存礴器单元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,OFFSET只能取静态的地址.
二、算术运算指令
1、加法指令
(I)不带进位的加法指令ADD
格式:ADDacc,data
ADDmcm/reg,data
ADDmem/reg1,mem/reg2
实例:
ADDAL,30H
ADDSI,[BX+20H]
ADDCX,SI
ADD[DI],200H
•ADD指令对6个状态标志均产生影响。
例:(BX)=D75FH
指令ADDBX.8046H执行后,状态标志各是多少?
D75FH=111001110ICI1111
8046H=1000000001000110
111111
0110011110100101
结果:C=1,Z=0,P=0,A=1,0=1,S=0
判断溢出与进位(重点层)
从硬件的角度:默认参与运算的操作数都是有符号数,当两数的符号位相同,而和的结果相异时有溢
出,那么OF=I,否则OF=0
判断标志位的题目见综合练习题P5五,2题
(2)带进位的加法ADC
ADC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:
ADCAL,68H;AL-(AL)+68H+(CF)
ADCAX,CX;AX-(AX)+(CX)+(CF)
ADCBX,[DI];BX-(BX)+[DI+11[DI]+(CF)
(3)加1指令INC
格式:INCrcg/mcm
功能:类似于C语言中的++操作:对指定的操作数加I
例:INCAL
INCSI
INCBYTEPTR[BX+4]
注:本指令不影响CF标志。
(4)非压缩BCD码加法调整指令AAA(重点
AAA指令的操作:
如果AL的低4位>9或AF=I,那么:
①AL-(AL)+6,(AH)-(AH)+1,AF-1
②AL高4位清零
③CF-AF
否则AL高4位清零
非压缩BCD码加法调整指令AAA的习题见综合练习题P2I四,1题。
[5)压缩BCD码加法调整指令DAA(重点0)
・两个压缩BCD码相加结果在AL中,通过DAA调整得到一个正确的压缩BCD码.
•指令操作(调整方法):
假设AL的低4位>9或AF=1
那么(AL)-(AL)+6,AF-1
假设AL的高4位>9或CF=1
那么(AL)-(AL)+60H,CF-I
•除OF外,DAA指令影响所有其它标志。
•DAA指令应紧跟在ADD^ADC指令之后。
压缩BCD码加法调整指令DAA的习题见综合练习题P5五,1题
2、减法指令
(1)不考虑借位的减法指令SUB
格式:SUBdost,src
操作:dest-(dest)-(src)
注:1.源和目的操作数不能同时为存储器操作数
2.立即数不能作为目的操作数
指令例子:
SIBAL,60H
SUB[BX+20H],DX
SUBAX,CX
(2)考虑借位的减法指令SBB
SBB指令主要用于多字节的减法。
格式:SBBdest,src
操作:dest*-(dest)-(src)-(CF)
指令例子:
SRRAX,CX
SBBWORDPTRtSI],2080H
SBB[SI],1)X
⑶减【指令DEC
作用类似于C语言中的“一一"操作符。
格式:DECopr
操作:opr*—(opr)-l
指令例子:
DECCL
DECBYTEPTR[DI+2]
DECSI
(4)求补指令NEG
格式:NEGopr
操作:opr-O-(opr)
对一个操作数取补码相当于用0减去此操作数,故利用NEG指令可得到负数的绝对值。
例:假设(AL)=0FCH,那么执行NEGAL后,
(AL)=04H,CF=1
(5)比拟指令CMP
格式:CMPdest,sre
操作:(dest)-(src)
CMP也是执行两个操作数相减,但结果不送目标操作数,其结果只反映在标志位上。
指令例子:
CMPAL,0AH
CMPCX,SI
CMPDI,[BX+03]
(6)非压缩BCD码减法调整指令AAS
对AL中由两个非压缩的BCD码相减的结果进行调整。调整操作为:
假设AL的低4位>9或AF=1,那么:
①AL*-(AL)-6,AH*-(AH)-1,AF-1
②AL的高4位清零
③CF-AF
否则:AL的高4位清零
(7)压缩BCD码减法调整指令)AS
对AL中由两个压缩BCD码相减的结果进行调整。调整操作为:
假设AL的低4位>9或AF=1,那么:
AL-(AL)-6,且AF-1
假设AL的高4位>9或CF=1,那么:
AL-(AL)-60H,且CF-1
DAS对OF无定义,但影响其余标志位。
DAS指令要求跟在减法指令之后。
3、乘法指令
这行乘法时:8位*8位-*16位乘积
16位*16位一32位乘积
(1)无符号数的乘法指令MULOEM/REG)
格式:MULsrc
操作:字节操作数(AX)一(AL)X(src)
字操作数(DX,AX)-(AX)X(src)
指令例子:
MULBL;(AL)X(BL),乘积在AX中
MILCX;(AX)X(CX),乘积在DX,AX中
MULBYTEPTR[BX]
(2)有符号数乘法指令IMUL
格式与MUL指令类似,只是要求两操作数均为有符号数。
指令例子:
IMULBL;(AX)一(AL)x(BL)
IMULWORDPTR[SI];
(DX,AX)-(AX)x([SI+l](SI])
注意:YUL/IMUL指令中
•AL(AX)为隐含的乘数存放器;
•AX(I)X,AX)为隐含的乘积存放器;
•SRC不能为立即数;
•除CF和OF外,对其它标志位无定义。
4、除法指令
正行除法时:16位/8位一8位商
32位/16位一16位商
对被除数、商及余数存放有如下规定:
被除数商余数
字节除法AXALAH
字除法DX:AXAXDX
(I)无符号数除法指令DIV
格式:DIVsrc
操作:字节操作(AL)-(AX)/(SRC)的商
(AH)*-(AX)/(SRC)的余数
字操作(AX)一(DX,AX)/(SRC)的商
(DX)一(DX,AX)/(SRC)的余数
指令例子:
DIVCL
DIVWORDPTR[BX]
(2)有符号数除法指令1D1V
格式:IDIVsrc
操作与DIV类似。商及余数均为有符号数,且余数符号总是与被除数符号相同。
注意:对于DIWIDIV指令
AX(DX,AX)为隐含的被除数存放器。
AL(AX)为隐含的商存放器c
AH(DX)为隐含的余数存放器。
src不能为立即数。
对所有条件标志位均无定
关于除法操作中的字长扩展问题
•除法运算要求被除数字长是除数字长的两倍,假设不满足那么需对被除数进行扩展.否则产生错误。
•对于无符号数除法扩展,只需将AH或DX清零即可。
•对有符号数而言,那么是符号位的扩展。可使用前面介绍过的符号扩展指令CBW和CWD
三、逻辑运算和移位指令
1、逻辑运算指令
(1)逻辑与AND
对两个操作数进行按位逻辑“与"操作。
格式:ANDdest,src
用途:保存操作数的某几位,清零其他位。
例1:保存AL中低4位,高4位清Oo
ANDAL,OFH
(2)逻辑或OR
对两个操作数进行按位逻辑”或〃操作。
格式:ORdest,src
用途:对操作数的某儿位置I;时两操作数进行组合。
例1:把AL中的非压缩BCD码变成相应十进制数的ASCII码。
ORAL,30H
(3)逻辑非NOT
对操作数进行按位逻辑〃非"操作。格式:NOTmem/reg
例:NOTCX
NOTBYTEH'RIDl]
(4)逻辑异或XOR
对两个操作数按位进行"异或"操作。
格式:XORdest,src
用途:对reg清零(自身异或)
把reg/mem的某几位变反(与‘1'异或)
例】:把AX存放器清零。
①MOVAX,0
②X()RAX,AX
③ANDAX,0
④SUBAX,AX
[5)测试指令TEST
操作与AND指令类似,但不将"与"的结果送回,只影响标志位。
TEST指令常用于位测试,与条件转移指令一起用。
例:测试AL的内容是否为负数。
TESTAL.80H;检查AL中口7=1?
JNZMINUS;是1]负数),转MINUS……
;否则为正数
2、移位指令
⑴非循环移位指令(重点Q)
算术左移指令SAL(ShiftArithmeticLeft)
算术右移指令SAR(ShiftArithmeticRight)
逻辑左移指令SHL(ShiftLeft)
逻辑右移指令SHR(ShirtRight)
这4条指令的格式相同,以SAL为例:
CL;移位位数大于1时
SALmem/reg
1;移位位数等于1时
A算术移位——把操作数看做有符号数;
逻辑移位——把操作数看做无符号数。
》移位位数放在CL存放器中,如果只移I位,也
可以直接写在指令中。例如:
MOVCL,4
SHRAL,CL;AL中的内容右移4位
A影响C,P,S,Z,O标志。
》结果未溢出时:
左移1位三操作数*2
右移I位三操作数/2
例:把AL中的数x乘10
因为10=8+2=23+2】,所以可用移位实现乘10操作。程序如下:
MOVCL,3
SALAL,1;2x
MOVAH,AL
SALAL,1;4x
SALAL,1;8A-
ADDAL,AH;8x+2x=lO.v
移位指令的题目见综合练习题P6五,4题;P21五,1题
四、控制转移指令
1、转移指令
(1)无条件转移指令川P
格式:JMPlabel
本指令无条件转移到指定的目标地址,以执行从该地址开始的程序段。
(2)条件转移指令(补充内容)(重点Q)
①根据单个标志位设置的条件转移指令
JB/JC;低于,或CF=1,那么转移
JNB/JNC/JAE;高于或等于,或CF=O,那么转移
JP/JPE:奇偶标志PF=1(偶),那么转移
JNP/JPO;奇偶标志PF=()(奇),那么转移
JZ/JE;结果为零(ZF=1),那么转移
JNZ/JNE;结果不为零(ZF=O),那么转移
JS;SF=1,那么转移
JNS:SF=O,那么转移
JO;OF=1,那么转移
JNO;OF=0,那么转移
②根据组合条件设置的条件转移指令
这类指令主要用来判断两个数的大小。
口判断无符号数的大小
•JA高于那么转移
条件为:CF=O八ZF=O,即A>B
•JNA/JBE低于或等于那么转移
条件为:CF=IVZF=I,即AWB
•JBA<B那么转移
•JNBA2B那么转移
★判断有符号数的大小
•JG;大于那么转移(A>B)
条件为:(SFeOF=0)AZF=0
•JGE;大于或等于那么转移(A2B)
条件为:(SFeOF=0)VZF=1»JLE;小于或等于那么转移(AWB)
条件为:(SF㊉OF=1)VZF=1
•JL;小于那么转移(AVB=
条件为:(SF㊉OF=1)AZF=0
2、循环控制指令
•用在循环程序中以确定是否要继续循环。
•循环次数通常置于CX中。
•转移的目标应在距离本指令-128〜+127的范围之内。
•循环控制指令不影响标志位。
(l)LOOP
格式:LOOPlabel
操作:(CX)-1-CX:
假设(CX)WO,那么转至label处执行;
否则退出循环,执行LOOP后面的指令。
LOOP指令与下面的指令段等价:
DECCX
JNZlabel
3、过程调用指令
(1)调用指令CALL
一般格式;CALLsub为子程序的入口
4.中断指令
(l)INTn执行类型n的中断效劳程序,N=0〜255
王、处理器控制指令
1、标志位操作
(I)CF设置指令
CLCO-CFSTCl-CFCMCCF变反
(2)DF设置指令
CLDOfDF(串操作的指针移动方向从低到高)
STD1-DF(串操作的指针移动方向从高到低)
⑶IF设置指令
CLI0-IF(禁止INTR中断)STI1-IF(开放INTR中断)
2、HLT(halt)
执行HLT指令后,CPU进入暂停状态。
第四章8086汇编语言程序设计
第一节伪指令(重点A)
CPU指令与伪指令之间的区别:
(l)CPU指令是给CPU的命令,在运行时由CPU执行,每条指令对应CPU的一种特定的操作。而伪
指令是给汇编程序的命令,在汇编过程中由汇编程序进行处理。
⑵汇编以后,每条CPU指令产生一一对应的目标代码;而伪指令那么不产生与之相应的目标代码。
1、数据定义伪指令
(1)数据定义伪指令的一般格式为:
•[变量名]伪指令操作数[,操作数…]
DB用来定义字节(BYTE)
DW用来定义字(WORD:
DD用来定义双字(DWORD)
(2)操作数的类型可以是:
①常数或常数表达式
•例如:DATA_BYTEDB10,5,10H
DATA_WORDDW1OOH,100,-4
DATA.DWDD2*30,0FFFBH
公可以为字符串(定义字符串最好使用DB)
・例如:charlDB'AB,
设可以为变量
他可以为?号操作符
例如:XDB5,?,6
?号只是为了给变量保存相应的的储单元,而不赋予变量某个确定的初值。
◎重及次数:NDUP(初值[,初值…])
・例如:ZERODB2DUP(3,5)
XYZDB2DUP(0,2DUP(1,3),5)
n在伪操作的操作数字段中假设使用$,那么表示的是地址计数器的当前值。
2、补充内容:
(1)类型PTR地址表达式例如:MOVBYTEPTR[BX],12H
INCBYTEPTR[BX]
注意:单操作数指令,当操作数为基址、变址、基+变的时候必须定义
3、符号定义伪指令
(l)EQU
格式:名字EQU表达式
EQU伪指令将表达式的值赋予一个名字,以后可用这个名字来代替上述表达式。
例:CONSTANTEQU10()
NEW_PORTEQUPORT_VAL+1
⑵=(等号)
与EQU类似,但允许重新定义
例:
I
I
EMP=7;值为7
I
I
EMP=EMP+1;值为8
(3)LABEL
LABEL伪指令的用途是定义标号或变审的类型
格式:名字LABEL类型
变量的类型可以是BYTE,WORD,DWORDo标号的类型可以是NEAR或FAR
4、段定义伪指令
与段有关的伪指令有:
SEGMENT.ENDS、ASSUME、ORG
(I)段定义伪指令的格式如下:
段名SEGMENT[定位类型][组合类型]['类别']
段名ENDS
SEGMENT和ENDS
这两个伪指令总是成对出现,二者前面的段名一致。二者之间的删节局部,对数据段、附加段及堆
栈段,一般是符号、变量定义等伪指令。对于代码段那么是指令及伪指令。此外,还必须明询段和段存
放器的关系,这可由ASSUME语句来实现。
⑵ASSUME
格式:
ASSUME段存放器名:段名[,段存放器名:段名
ASSUME伪指令告诉汇编程序,将某一个段存放器设置为某一个逻辑段址,即明确指出源程序中逻
辑段与物理段之间的关系。
⑶ORG
伪指令ORG规定了段内的起始地址或偏移地址,其格式为:
ORG〈表达式〉
表达式的值即为段内的起始地址或偏移地址,从此地址起连续存放程序或数据。
5、汇编程序的一般结构(重点白)(记住)
DATASEGMENT
DATAENDS
CODESEGMENT
ASSUMECS:CODE,DS:DATA
BGN:MOVAX,DATA
MOVDS,AX
MOVAH.4CH
INT21H
CODEENDS
ENDBGN
第三节程序设计
1、顺序程序的设计(略)
2、分支程序的设计
典型例题:
rIX>0
Y=0X=0
-1X<0
・程序为:
MOVALX
CMPAL,0
JGEBIG
MOV丫,-1
JMPEXIT
BIG:JEEQUL
MOVY,1
JMPEXIT
EQUL:MOVY,0
EXIT:....
3、循环程序见
•用计数控制循环
•见教材例题4.8
•见练习册P9八.2
第五章微机接口技术根底
说明:第五章主要是一些概念,以下所列的要求学员记住
第一节I/O接口的概念
1、I/O接口的作用
(1)匹配外设与主机间的数据形式
(2)匹配外设与主机间的工作速度
(3)在主机与外设之间传输控制信息
2、I/O接口的分类
按外设的性能及通用的程度,可将I/O接口分为两类:
I/O接口芯片和I/O接口卡
第二节I/O端口的编址方式
1、I/O端口的编址方式
(1)I/O端口的统一编址
(3)I/O端口的独立编址
第三节输入/输出控制方式
1、程序控制传送方式
•(1)无条件传送方式
•(2)程序查询传送方式
2、中断控制传送方式
3、直接存储器存取传送方式
第六章中断技术
一、中断的类型(教材P217):
PC机中各种类型的中断共有256个,并对它们进行了统一的编号,称为中断类型码
1、内中断
[1)、微处理器中断
①0号中断(除数为0)
②1号中断(单步执行程序)
③4号中断(运算溢出)
④3号中断(断点处理)
⑵、不可屏蔽中断
(3)、保存的微处理器中断(不要求)
2、外中断
外中断特点:
①INTR为电平触发
②外中断可多级排优
③外中断可用指令屏蔽
④外中断可以嵌套
⑤外中断响应条件的修正(重点掌握)
•在IF=1,任何一条指令执行完时,CPU将检测引脚INTR,以便响应外中断。
3、软中断
•由中断指令INTn引发的中断称为软中断。
4、保存中断
5、各类中断的优先级
高-----------------------►低
।除数0,INTn,断点,溢出
|NMI
'INTR
低单步
二、中断向量表(重点Q)
(1)中断向量表(教材P223)
在8086系统中,内存最低端的统字节地址范围内(从00000-003FFH),放置256个中断的中断向
量(入口地址),即称为中断向量表。每个中断矢量在表中占据4个字节,地址较高的两个字节放入口
地址的段地址(CS),地址较低的两个字节放偏移地址(IP)。
中断向量表中的存储地址=中断类型码nX4
中断向量见综合练习题P9七,3题
(2)中断效劳程序的执行
•第一、将标志存放器F入栈
•第二、去除中断标志(IF=0)>单步标志(TF=0)
・第三、将程序当前代码地址CS和指令偏移地址IP依次入栈
•第四、根据中断号n,计算中断向量的首地址——0000:n*4
•第五、根据中断向量首地址,取出4个字节的中断向量,并分别置入CS和IP中,CPU便转而执行
相应的中断效劳程序。
三、可编程中断控制器8259A
1、8259A的特点:
,每片芯片具有8级优先权控制,可连接8个中断源。
•通过级联可扩展至64级优先权控制,可连接64个中断源。
・每一级中断均可屏蔽或允许。
•在中断响应周期,可提供相应的中断号
•具有固定优先权、循环优先权、等多种工作方式,可通过编程进行连接
・28条引脚,+5V供电
2、8259A的内部结构
(1)、中断控制逻辑
①中断请求存放器(IRR)
②中断效劳存放器(ISR)
③中断屏蔽存放器(IMR)
⑵8259A引脚功能
UIR0~IR7(外设的中断请求)
•8个外设来的中断请求信号,旧。的优先级最高,IR7最低。
③INT(向CPU的中断请求)
3、硬中断的执行过程(重点△)(掌握)
11)PC机的外设接口卡输出中断请求信号IRQi至8259A中断控制器,并将其中的中断请求存放器IRR
的相应位i置1。
(2)8259A收到IRQi信号后,将它与同时请求中断的信号或者正挂起的中断,通过优先级分析器,分
析比拟优先级。假设该中断请求是唯•的或其优先级最高,那么8259A向CPU发中断请求信号INT。
(3)CPU响应中断,连续发生两个中断响应脉冲INTA。第一个INTA将中断效劳器ISR的I位置1,
表示正在响应I级中断,同时将IRR的I位清0,为本i级中断下一次的中断请求做准备;第二个
INTA那么要求8259A将中断源i的中断号n送至CPU.
(4)CPU收到I级中断的中断号n后,将其乘4作为中断向量地址。
(5)CPU屏蔽中断,将中断现场信息IF,IP,CS)压入堆找,将标志存放器F中的IF和TF清0,
同时由中断向量表取得IP和CS的值。
(6)CPU以CS值为段地址、IP为偏移地址转入中断效劳程序。
见综合练习题P9七,1题
第七章接口技术
第二节可编程并行接口
一、可编程并行接口芯片8255A
1、8255A的根本特点
2、8255A的内部结构
(1)数据总线缓冲器
(2)读/写控制逻辑
(3)端口A、B、C
(4)A/B组控制部件
3、8255A的引脚功能
(1)8255A与外设连接的引脚
①PA0~PA7(A口输入/输出线)
②PB0〜PB7(B口输入/输出线)
③PC0-PC7(C口输入/输出线)
⑵8255A与CPU连接的引脚
①D0~D7(数据线)
②CS(芯片选择)
③A1和A2(口地址线)
A1A0端口
-06A-
01B
10c
11控制存放器
4、8255A的编程命令
⑴控制方式选择控制字
见教材P257图7.3
(2)C口按位置位/复位控制字
见教材P258图7.4
二、8255A的工作方式
1、方式0
方式0是一种根本的输入/输出方式
2、方式1
一种选通的输入/输出方式
3、方式2
一种选通的双向输入/输出方式
方式一
1、选通输入(记住以下结论)
当A口工作在方式1当B口工作在方式1
PA7—PAO为端口输入数据线PB7-PB0为端口输入数据线
PC5,PC4为输入联络线PC2,PC1为输入联络线
PC4自动定义为输入,称STBAPC2自动定义为输入,称STBB
PC5自动定义为输出,称旧FAPC1自动定义为输出,称旧FB
PC3为INTRAPCO为INTRB
2、选通输入(记住以下结论)
当A口工作在方式1当B口工作在方式1
PA7—PAO为端口输出数据线PB7—PB0为端口输出数据线
PC5,PC4为输出联络线PC2,PC1为输出联络线
PC6自动定义为输入,称ACKAPC2自动定义为输入,称ACKB
PC7自动定义为输出,称OBFAPC1自动定义为输出,称OBFB
PC3为INTRAPCO为INTRB
3、选通输入输出(综合前面两者)
三、8255A的初始化(重点层)
•对8255A的初始化的内容是:
•写控制字到控制字存放器,规定8255A的工作方式。控制字有工作方式选择控制字,C
口按位置位/复:位控制字,设置中断允许标志(INTE)
•8255A初始化编程举例
•见教材P267例7.37.4
儿综合练习题P11上.6题
第三节串行通信接口
一、串行通信的根本概念
1、串行通信的传输方式
(1)串行通信的同步方式
①同步通信
②异步通信
异步通信方式要求每一需要传输的信息的数据位前面加一个起始位,表示字符的开始;在信息数据
位的后面加一个或多个停止位,表示字符的结束。这样由起始位、信息数据位和停止位构成了一个传输
单位,称为i帧信息。
一帧信息的
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