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文檔簡介
昆明理工大學微機原理重點難
點核心筆記(根據(jù)付老師課件整
理-適用于昆工期末考和考
研!?。?/p>
第三代微處理器(1978-1982):16位微處理器,如Intel公司
的8086、80286、Motorola的68000和Zilog的Z8000。集成
度達29000萬只晶體管,平均指令執(zhí)行時間0.5us(200ns),。
從大型計算機到微型計算機,其基本結(jié)構(gòu)屬于馮?諾依曼結(jié)
構(gòu),即包括運算器、控制器、存儲器、輸入設(shè)備和輸出設(shè)備
5個組成部分。
8位帶符號數(shù)能表示的數(shù)據(jù)范圍為+127—128。
二進制負數(shù)的反碼就是機器數(shù)符號位保持不變,其余各位按
位取反。
8086CPU是16位微處理器,內(nèi)部對外有16位數(shù)據(jù)總線。
8086CPU有20位地址總線,直接尋址空間為1MB。8086有
一個初級流水線結(jié)構(gòu),內(nèi)部操作與對外操作具有并行性。
8088CPU是準16位微處理器,因為它的內(nèi)部有16位數(shù)據(jù)總
線,但對外只有8位數(shù)據(jù)總線。
2
BusInterfaceUnit,BIU總線接口部件由段寄存器、指令指針
寄存器、總線控制邏輯、地址加法器、指令隊列等單元組成。
BIU功能:地址形成、取指令、指令排隊、讀/寫操作數(shù)、總
線控制。
IP總是指向下一條將要執(zhí)行的指令。
當指令隊列有2個或2個以上字節(jié)空時,BIU會自動存取指
令。
ExecutionUnit,EU執(zhí)行部件EU的組成:算術(shù)邏輯單元ALU、
寄存器組、標志寄存器、暫存器、EU控制電路。
EU的主要任務(wù):指令譯碼、執(zhí)行指令。
3
指令順序執(zhí)行時,EU和BIU是并行工作方式;若遇到轉(zhuǎn)移
指令、調(diào)用指令和返回指令時,要將指令隊列中的指令作廢,
由BIU重新取轉(zhuǎn)移目標地址中的新指令,EU才能繼續(xù)執(zhí)行
指令,并行操作將受到影響。
8086CPU的BIU和EU并行工作的過程:EU的功能是執(zhí)行
指令。EU從指令隊列中取出指令編碼,將其譯碼,發(fā)出相
應(yīng)的控制信息??刂茢?shù)據(jù)在ALU中進行運算,運算結(jié)果的
特征保留在標志寄存器PSW中。BIU的功能是負責與存儲
器、I/O端口傳送信息。當EU從指令隊列中取走指令,指
令隊列出現(xiàn)空字節(jié)(8086指令隊列為6個字節(jié)中空出2個字
節(jié),8088指令隊列為4個字節(jié)空出1個字節(jié))時,BIU即從
內(nèi)存中取出后續(xù)的指令代碼放入隊列中;當EU需要數(shù)據(jù)時,
BIU根據(jù)EU給出的邏輯地址,在地址加法器中完成20位物
理地址的計算,從指定的內(nèi)存單元或外設(shè)中取出數(shù)據(jù)供EU
使用;當運算結(jié)束時,BIU將運算結(jié)果送入指定的內(nèi)存單元
和外設(shè)。當隊列空時,EU就等待直到有指令為止。
CPU內(nèi)部可用來提供地址信息的寄存器都是16位的,
8086/8088采用了段結(jié)構(gòu)的內(nèi)存管理的方法:20位物理地址二
段地址*16+偏移地址。
AX,AL(隱含):在乘法指令中,存放乘數(shù)或乘積,在除法指
令中存放除數(shù)或商。
AH(隱含):在LAHF指令中,做目標寄存器。
4
AL(隱含):在十進制運算指令中做累加器;在XLAT指令中
作累加器用。
BX(隱含):在XLAT指令中作基址寄存器。
CX(隱含):在LOOP指令和串操作指令中作計數(shù)器,可使程
序指令簡化,有利于提高程序的運行速度。
DX(隱含):在做字乘/除法運算時,DX存放乘積高位或被除數(shù)
高位或余數(shù)。
SI存放源串在數(shù)據(jù)段內(nèi)的偏移地址,DI存放目的串在附加數(shù)
據(jù)段內(nèi)的偏移地址。
當CPU取出指令代碼的一個字節(jié)后,IP自動加1,指向指令
代碼的下一個字節(jié)。用戶程序不能直接訪問IP。指令的物理
地址=CS*16+IP。
若最高位發(fā)生進位(或借位)則CF=L否則CF=0。
當運算結(jié)果低8位中含有偶數(shù)個1時,PF=L否則PF=0。
結(jié)果的低4位向高4位有進位(或借位),則AF=L否則AFM)O
若將TF置1,8086/8088CPU處于單步工作方式,CPU每執(zhí)
行完一條指令,就會自動產(chǎn)生一次內(nèi)部中斷,使用戶能逐條
跟蹤程序。否則,將正常執(zhí)行程序。
DF=1(STD指令),地址指針自動減量,即由高地址向低地址
進行串操作。
8086/8088芯片:雙列直插式封裝。40條引腳,部分引腳分
時復用。
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最小模式:單機系統(tǒng),所有控制信號由8086提供。最大模式:
多處理機系統(tǒng),系統(tǒng)所需的控制信號由8288提供。在最小模
式系統(tǒng)配置中,除了8086CPU、存儲器、I/O接口芯片外,
還要加入:1片8284A作為8086/8088系統(tǒng)的時鐘發(fā)生器:3
片Intel8282/8283或74LS373/74LS273作為地址鎖存器,用
以鎖存當前的地址信號;2片Intel8286/8287或74LS245作
為數(shù)據(jù)收發(fā)器(總線收發(fā)器)。
最大工作模式:系統(tǒng)中有兩個或多個微處理器,其中有一個
是主處理器8086,其它的處理器稱為協(xié)處理器,它們協(xié)助主
處理器工作。
DEN(DataEnable)數(shù)據(jù)允許信號,三態(tài),輸出。
ALE(AddressLatchEnable)地址鎖存允許信號,輸出。
DT/R①ataTransmit/Receive)數(shù)據(jù)發(fā)送/接收控制信號。
RESET(Reset)復位信號,高電平有效,輸入,此信號至少保
持4個時鐘周期以上的高電平,當RESET變低電平時,CPU
執(zhí)行重啟過程,8086/8088重啟后,從地址FFFF0H開始執(zhí)
行指令,通常此地址放一條無條件轉(zhuǎn)移指令,將入口轉(zhuǎn)到引
導和裝配程序。
HOLD(HoldRequest)總線保持請求信號,輸入,高電平有
效,在最小模式系統(tǒng)中,HOLD有效,表示其他共享總線的
部件向CPU請求使用總線。要求直接與存儲器傳送數(shù)據(jù)。
HLDA(HoldAcknowledge)總線保持響應(yīng)信號,輸出,高電
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平有效,表示CPU允許讓出總線使用權(quán),并將三條總線置成
高阻狀態(tài)??偩€請求部件獲得總線使用權(quán)后,可進行總線操
作(DMA數(shù)據(jù)傳送),總線使用完畢后使HOLD無效,CPU
將HLDA置成低電平,收回總線使用權(quán)。
8086與8088的區(qū)別:8086為16位微處理器,而8088是準
16位微處理器,其內(nèi)部運算為16位,但外部數(shù)據(jù)總線是8
位。從內(nèi)部結(jié)構(gòu)上:8086的指令隊列有6個字節(jié),出現(xiàn)2個
空閑字節(jié),BIU就訪問存儲器取指。8088只有4個字節(jié),只
要指令隊列出現(xiàn)1個空閑字節(jié),BIU就會訪問存儲器取指。
存儲器組織8086把1MB的內(nèi)存空間分成兩個部分:偶地址
存貯單元和奇地址存貯單元,分別由A0信號和BHE信號選
通。8088對整個內(nèi)存空間不分奇偶。
代碼段寄存器CS……存放當前代碼段的段基址。
數(shù)據(jù)段寄存器DS--存放當前數(shù)據(jù)段的段基址。
堆棧段寄存器SS……存放當前堆棧段的段基址。
附加段寄存器ES……存放當前附加段的段基址。
一旦這四個段寄存器的內(nèi)容被設(shè)定,就規(guī)定了CPU當前可尋
址的段。
8086系統(tǒng)中的堆棧段是由段定義語句在存儲器中定義的一
個段,堆棧段容量小于等于64K字節(jié)。段基址由堆棧寄存器
SS指定,棧頂由堆棧指針SP指定。當堆棧置空時,SP指向
棧底。堆棧地址由高向低增長,棧底設(shè)在存儲器的高地址區(qū)。
7
一個端口對應(yīng)I/O芯片內(nèi)部的一個寄存器或一組寄存器。
8086允許64K(65535個)個I/O端口,用地址總線的低16
位AD15?AD0對端口進行編址。
8086的時鐘頻率為5MHZ,1個時鐘周期就是200nS。
典型的總線周期至少由4個T狀態(tài)組成,分別以Tl、T2、
T3、T4來表示,T1狀態(tài):傳送地址,T2-T4狀態(tài):傳送數(shù)
據(jù)。
8086CPU復位條件:RESET信號脈沖寬度不低于4個時鐘
周期。
T1狀態(tài):輸出20位地址A19?A0。
T2狀態(tài):地址信息消失,A19-A16從地址信息變?yōu)闋顟B(tài)信息
S6-S3o
T3狀態(tài):CPU采樣READY信號,若無效,則CPU插入1
個或幾個Tw等待狀態(tài),直至READY有效,數(shù)據(jù)總線上出
現(xiàn)數(shù)據(jù)。
T4狀態(tài):在T4后半期,撤除數(shù)據(jù),各控制和狀態(tài)信號線進
入無效狀態(tài)。該總線周期結(jié)束。
Tw:當存儲器或I/O接口速度不夠時,T3與T4之間可插
入等待狀態(tài)Two
Ti:當BIU無訪問操作數(shù)和取指令的任務(wù)時,總線接口部件
不和總線打交道,8086就進入了總線空閑周期Ti。
8
此時,CPU對總線進行空操作,但CPU內(nèi)部操作仍在進行。
Ti可看成是BIU對EU的等待。
立即尋址:操作數(shù)直接包含在指令中。MOVAX,3000Ho
立即數(shù)只能作源操作數(shù),不能作目的操作數(shù)。
寄存器尋址方式:操作數(shù)包含在寄存器中。MOVBX,AXO
源操作數(shù)的長度必須與目的操作數(shù)一致。CS不能用MOV指
令修改。寄存器可作源操作數(shù)或目的操作數(shù),或同時作兩個
操作數(shù)。
直接尋址方式:操作數(shù)在存儲器中。無段超越前綴:MOVAX,
[2000H]o有段超越前綴:MOVAX,ES:[500H]o符號地址:
MOVAX,AREAlo
寄存器間接尋址:操作數(shù)在存儲器中,操作數(shù)的有效地址包
含在指令給出的寄存器中。MOVBX,[DI]O只有BX、BP、
SI、DI可用于間接尋址。在無段超越前綴的情況下:使用
BX,SI,DI時,默認段基址由DS給出,使用BP,默認段
基址由SS給出。
寄存器相對尋址:操作數(shù)在存儲器中,操作數(shù)的有效地址是
一個基址/變址寄存器的內(nèi)容與指令中指定的8位或16位位
移量之和。
基址變址尋址:操作數(shù)在存儲器中,操作數(shù)有效地址=基址
寄存器內(nèi)容+變址寄存器內(nèi)容。MOVAX,[BX][SI],MOV
AX,[BP][DI]O若基址寄存器為BX時,段寄存器使用DS。
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若基址寄存器為BP時,段寄存器使用SSo
相對基址變址尋址:MOVAX,COUNT[BX][DI]
通用寄存器:AX累計器、BX基址寄存器、CX計數(shù)器、DX
數(shù)據(jù)寄存器。
指針和變址寄存器:SP堆棧指針寄存器、BP基址指針寄存
器、SI源變址寄存器、DI目的變址寄存器。
指令性語句:不能以數(shù)字開頭,長度W31個字符。偽指令語
句:沒有對應(yīng)的機器碼,在匯編源程序時被處理。操作數(shù):如
果開頭字母為A~F,則需在數(shù)值前加0。如:OFFHo
TYPE變量/標號若為變量,返回變量的類型屬性。(字節(jié),字,
雙字,四字變量分別對應(yīng)返回值1,2,4,8)o若為標號,返
回標號的距離屬性,返回值-l(FFH),?2(FEH)分別對應(yīng)類型
為近標號,遠標號。
LENGTH變量當變量用DUP定義時,返回其包含的單元數(shù),
對其它變量則返回lo
SIZE變量返回SIZE=LENGTH*TYPo
類型/距離PTR變量或標號將PTR左邊的類型/距離屬性賦
給右邊的變量/標號。
用DW定義字符串時,只允許包括兩個字符,多于兩個字符
時,只能用DB定義。例:FIRSTDB,HELLO,,
SECONDDW'OK'。
定義堆棧段通常這樣:STACKSEGMENTSTACK
,STACK。組合類型不能省略。
ORG表達式指定下面語句的起始偏移地址。
宏是源程序中一段具有獨立功能的程序代碼。它只需要定義
一次,就可以用宏指令語句多次調(diào)用。1.宏調(diào)用是在匯編期
間進行,子程序則在程序執(zhí)行期間執(zhí)行。2.子程序調(diào)用每次
都需保存現(xiàn)場,恢復現(xiàn)場,執(zhí)行速度慢;宏調(diào)用則不需此項
工作,節(jié)省時間,速度快。3.子程序這組指令的機器碼在存
儲器中只存放一次,而宏調(diào)用所占存儲空間與調(diào)用次數(shù)有關(guān),
次數(shù)越多,所占空間越大。若有多次調(diào)用的程序較長,速度
要求不高,適宜采用子程序,可節(jié)省程序空間,若多次調(diào)用
的程序較短,需傳遞的參數(shù)較多時或操作希望修改時,適宜
采用宏調(diào)用。
當主程序(調(diào)用程序)和過程在同一代碼段中,則使用NEAR
屬性,若不在同一代碼段中,則使用FAR屬性。
RAM隨機存取存儲器,隨機存取存儲器,隨機讀寫,斷電
后數(shù)據(jù)消失。靜態(tài)RAM(6264)集成度低,速度快,功耗
較大,通常用做高速緩存(Cache)。動態(tài)RAM(2164),存
儲原理:動態(tài)RAM依靠電容C存儲電荷的情況來決定存放
信息是“1”或“0”。電容會緩慢放電而導致信息的丟失必須
定時對電容充電,稱為刷新,兩次刷新的時間間隔與溫度有
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關(guān),典型的刷新時間間隔為2ms,刷新是一行一行進行的,
每刷新一行的時間稱為刷新周期。刷新和地址兩次打入是
DRAM芯片的主要特點。密度高,速度慢,成本低。微機中
的內(nèi)存條由DRAM做。
位擴展法-當存儲芯片所能提供的數(shù)據(jù)位數(shù)不能滿足存儲器
系統(tǒng)的字長要求時,采用位擴展法進行擴展。擴展方法:三
總線對接:1、各芯片的數(shù)據(jù)線分別接到數(shù)據(jù)總線的各位上;
2、各芯片的地址線并接在一起,連到相應(yīng)的地址總線各位;
3、各芯片的控制線并接在一起,連到相應(yīng)的控制線上。偶地
址由A0做片選信號,數(shù)據(jù)為低8位,基地址由BHE非做片
選信號,數(shù)據(jù)為高8位。
字擴展法-用存儲容量較小的芯片組成容量較大的存儲器,
擴大容量。擴展方法:1、各存儲芯片片內(nèi)地址線接到AB上
的低位。2、存儲芯片的片選用AB的高位線來做。3、各存
儲芯片的數(shù)據(jù)線、控制線接法一致,均并接相應(yīng)的總線上。
I/O通信是計算機與外設(shè)間的交換數(shù)據(jù)(數(shù)字量、模擬量、
開關(guān)量)、狀態(tài)(準備就緒位、忙碌位、錯誤位)和控制命令
(CPU向接口發(fā)出的各種命令和控制字)的過程。計算機和
外設(shè)之間信息交換存在:速度不匹配、信號電平不匹配、信
號格式不匹配、時序不匹配。I/O接口與外設(shè)交互三種信息
時:均是通過DB來完成,每個接口部件都包含一組寄存器。
在進入端口時,不同的信息進不同的寄存器(端口)。
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I/O接口—把外圍設(shè)備同微型計算機連接起來實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳
送的控制電路稱為“外設(shè)接口電路”,即I/O接口。I/O端口
——I/O接口中可以由CPU進行讀或?qū)懙募拇嫫鞅环Q為“端
口”。
每個I/O端口有一個地址,即端口地址。CPU對外設(shè)的訪問
實質(zhì)上是對接口中相應(yīng)端口進行訪問。一般接口電路中要設(shè)
置以下幾種端口:I)數(shù)據(jù)端口:存放外設(shè)送往CPU的數(shù)據(jù)
以及CPU要輸出到外設(shè)去的數(shù)據(jù)。2)狀態(tài)端口:用來指示
外設(shè)的當前狀態(tài)。3)控制端口:用來存放CPU向接口發(fā)出
的各種命令和控制字。
CPU在同一時刻只能選中某一個I/O端口,因此和存儲器一
樣,也需要由譯碼電路來形成I/O端口地址。I/O端口的編
址方式有兩種:存儲器映像編址方式、I/O單獨編址方式。
存儲器映像編址方式:把系統(tǒng)中的每一個I/O端口都看作一
個存儲單元,并與存儲單元一樣統(tǒng)一編址,這樣訪問存儲器
的所有指令均可用來訪問I/O端口,這種尋址方式稱為存儲
器映像的I/O尋址方式。特點:占用存儲空間、無專門的輸
入檢出指令、能用類型多、功能強的訪問存儲器指令,對I/O
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設(shè)備進行方便、靈活的操作。
I/O單獨編址方式:對系統(tǒng)中的輸入輸出端口地址單獨編址,
構(gòu)成一個I/O空間,它們不占用存儲空間,而是用專門的指
令來訪問這種具有獨立地址空間的端口。有專門的I/O指令,
但I/O指令的功能沒有訪問存儲器的指令強。接口的編址空
間獨立,不會對存儲器空間造成影響。I/O指令長度短,速
度快。CPU需提供能區(qū)分訪問內(nèi)存和訪問I/O端口的硬件引
腳信號。
8086/8088微處理器采用I/O單獨編址方式訪問外設(shè),用地址
總線的低16位(AD15?AD0)來尋址I/O端口,最多可訪
問65536個輸入或輸出端口。
CPU與外設(shè)的數(shù)據(jù)傳送方式:程序控制方式、中斷方式、DMA
方式。
程序控制方式,可分為:無條件傳送、條件傳送。無條件傳
送方式(同步傳送方式):外設(shè)的各種動作時間已知或固定的
情況。程序設(shè)計簡單,直接由輸入/輸出指令實現(xiàn),軟、硬件
開銷小。要求在任何時刻或固定時刻外設(shè)均已處在數(shù)據(jù)就緒
或準備接收的狀態(tài)。只適用于一些簡單外設(shè)的操作,如LED
顯示器、開關(guān)等。往往需在DB上加緩沖器或鎖存器。條件
傳送方式(查詢式傳送方式),即先查詢外設(shè)狀態(tài),然后執(zhí)行
輸入/輸出功能。外設(shè)的操作完全由CPU控制,CPU為主動,
外設(shè)為被動。接口簡便。CPU要不斷地查詢外設(shè)的狀態(tài),當
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外設(shè)未準備好時,CPU就只能循環(huán)等待,不能執(zhí)行其它程序,
這樣就浪費了CPU的大量時間,降低了主機的利用率。適用
于以輸出為主,CPU自身處理的信息量不大的場合。
中斷方式:當外設(shè)準備好,向CPU發(fā)出中斷請求。CPU在
滿足響應(yīng)中斷的條件下,發(fā)出中斷響應(yīng)信號。CPU暫停當前
程序,轉(zhuǎn)去執(zhí)行中斷服務(wù)程序,完成與外設(shè)的數(shù)據(jù)傳送。CPU
從中斷服務(wù)程序返回,繼續(xù)執(zhí)行被中斷的程序。CPU與外設(shè)
處于并行工作狀態(tài)。CPU無須檢測外部狀態(tài),效率較高???/p>
實現(xiàn)優(yōu)先級控制。
DMA傳送方式:當外設(shè)需傳送數(shù)據(jù)時,通過DMAC向CPU
發(fā)出總線請求。CPU發(fā)出總線響應(yīng)信號,釋放總線。MAC
接管總線,控制外設(shè)、內(nèi)存之間直接數(shù)據(jù)傳送。外設(shè)和內(nèi)存
之間,直接進行數(shù)據(jù)傳送,不通過CPU,傳送效率高。適用
于在內(nèi)存與高速外設(shè)、或兩個高速外設(shè)之間進行大批量數(shù)據(jù)
傳送。電路結(jié)構(gòu)復雜,硬件開銷較大。
用于各部件之間傳送信息的公共通路,稱總線。總線分類1.
片級總線:地址、數(shù)據(jù)、控制總線。2.系統(tǒng)總線:板卡間的
總線。3.外部總線:機器間的總線。
CPU在每條指令的最后一個T周期去檢測INTR引腳,若有
中斷請求,則在IF=1的條件下,響應(yīng)中斷,向外設(shè)發(fā)出INTA
中斷響應(yīng)信號,并保護斷點(當前CS、IP和FLAG值入棧),
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繼而轉(zhuǎn)去執(zhí)行中斷服務(wù)子程序,中斷服務(wù)程序執(zhí)行完畢,返
回原程序被中斷處繼續(xù)執(zhí)行。
中斷響應(yīng)過程:CPU響應(yīng)中斷后,對中斷接口電路發(fā)出兩個
中斷響應(yīng)信號INTA,中斷接口電路收到第二個INTA后,
通過數(shù)據(jù)線向CPU送中斷類型號。CPU自動完成如下工作:
LCPU從數(shù)據(jù)總線上讀取中斷類型號。2.Flags進棧。3.標志
IF清0(關(guān)中斷,屏蔽其它外部中斷請求),標志TF清0
(關(guān)單步中斷,以避免CPU以單步方式執(zhí)行中斷處理子程
序)。4.保護斷點:當前CS及IP進棧。5.根據(jù)中斷類型號,
查中斷向量表,轉(zhuǎn)中斷服務(wù)子程序。6,中斷處理程序結(jié)束后,
從堆棧依次彈出IP,CS,Flags,返回斷點處繼續(xù)執(zhí)行原
來的程序。
軟件中斷不受IF標志的影響。
8086/8088系統(tǒng)允許處理256類中斷,對應(yīng)中斷類型號為0?
255o在存儲器的00000H~0003FFH,占用1K字節(jié)空間,
用作存放中斷向量。每個類型號占4個字節(jié),高2個字節(jié)存
16
放中斷服務(wù)程序入口地址的段地址,低2個字節(jié)存放該入口
地址的段內(nèi)偏移地址。
還有兩塊芯片沒有寫,分別是8255A、8259A,請自行腦補。
另外就是三八譯碼器也很重要,內(nèi)存的地址分配幾乎是必考。
學長只能幫助到這里了,請加油!
(根據(jù)付老師課件整理,適用于昆工期末考和考研?。。?/p>
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