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微机原理 习题解答 戴梅萼

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微机原理 习题解答 戴梅萼

1目录 第 1 章微型计算机概述.1 第 2 章8086 微处理器.1 第 3 章8086 的寻址方式和指令系统.7 第 4 章存储器和高速缓存技术.8 第 5 章微型计算机和外设的数据传输.9 第 6 章串并行通信和接口技术.12 第 7 章中断控制器、DMA 控制器和计数器/定时器 .19 第 8 章模/数和数/模转换.28 第 9 章键盘和 LED 显示器.30 第 10 章CRT 技术.33 第 11 章打印机接口技术.34 第 12 章软盘、硬盘和光盘子系统.36 第 13 章总线.37 第 14 章主机系统的结构和工作原理.38 第 15 章微型机操作系统.431第第 1 章章微型计算机概述微型计算机概述1.1微处理器、微型计算机和微型计算机系统三者之间有什么不同?答: 微处理器是微型计算机的核心,是微型计算机的一部分。它是集成在一块芯片上的 CPU,由运算器和控制器组成。 微型计算机包括微处理器、 存储器、 I/O接口和系统总线,是微型计算机系统的主体 。 微型计算机系统包括微型计算机、外设及系统软件三部分。1.2CPU 在内部结构上由哪几部分组成?CPU 应具备哪些主要功能?答:1.CPU 在内部结构上由以下几部分组成:算术逻辑部件(ALU);累加器和通用寄存器组;程序计数器(指令指针)、指令寄存器和译码器;时序和控制部件。2.CPU 应具备以下主要功能:可以进行算术和逻辑运算;可保存少量数据;能对指令进行译码并执行规定的动作;能和存储器、外设交换数据;提供整个系统所需要的定时和控制;可以响应其他部件发来的中断请求。1.3累加器和其他通用寄存器相比,有何不同?答:许多指令的执行过程以累加器为中心;输入/输出指令一般也以累加器来完成。1.4微处理器的控制信号有哪两类?答:一类是通过对指令的译码,由 CPU 内部产生的。这些信号由 CPU 送到存储器、I/O 接口电路和其他部件。另一类是微型机系统的其他部件送到 CPU 的。通常用来向 CPU 发出请求。如中断请求、总线请求等。1.5微型计算机采用总线结构有什么优点?答:首先是系统中各功能部件之间的相互关系变为各个部件面向总线的单一关系。其次是一个部件只要符合总线标准,就可以连接到采用这种总线标准的系统中,使系统功能得到扩充。1.6数据总线和地址总线在结构上有什么不同之处?如果一个系统的数据和地址合用一套总线或者合用部分总线,那么,要靠什么来区分地址或数据?2答:1.数据总线是双向三态;地址总线是单向输出三态。2.数据和地址复用时,必须有一个地址选通信号来区分该总线上输出的是地址还是数据。1.7控制总线传输的信号大致有哪几种?答:包括 CPU 送往存储器和 I/O 接口的控制信号,如读信号、写信号、中断响应信号、存储器和 I/O 接口区分信号等。还包括其他部件送到 CPU 的信号,如时钟信号、中断请求信号、准备就绪信号等。第第 2 章章8086 微处理器微处理器2.1总线接口部件有哪些功能?请逐一进行说明。答:1.总线接口部件的功能是负责与存储器、I/O 端口传送数据。2.具体讲: 总线接口部件要从内存取指令送到指令队列; CPU 执行指令时,总线接口部件要配合执行部件从指定的内存单元或者外设端口中取数据,将数据传送给执行部件,或者把执行部件的操作结果传送到指定的内存单元或外设端口中。2.28086 的总线接口部件由哪几部分组成?答:4 个段地址寄存器 CS、DS、ES、SS;16 位的指令指针寄存器 IP;20 位的地址加法器;6 字节的指令队列。2.3段寄存器 CS=1200H,指令指针寄存器 IP=FF00H,此时,指令的物理地址为多少?指向这一物理地址的 CS 值和 IP 值是唯一的吗?答:1.该指令的物理地址=CS×10H+IP=21F00H。2.指向这一物理地址的 CS 值和 IP 值不是唯一的。2.48086 的执行部件有什么功能?由哪几部分组成?答:1.8086 的执行部件的功能是负责指令的执行。2. 4 个通用寄存器 AX、BX、CX、DX;4 个专用寄存器 BP、SP、SI、DI;标志寄存器 FLAGS 和算术逻辑单元 ALU。2.5状态标志和控制标志有何不同?程序中是怎样利用这两类标志的?8086 的状态标志和控制标志分别有哪些?答:1.不同之处在于:状态标志由前面指令执行操作的结果对状态标志产生影响,即前面指令执行操作的结果决定状态标志的值。控制标志是人为设置的。2.利用状态标志可进行计算和判断等操作。利用控制标志可对某一种特定功能(如单步操作、可屏蔽中断、串操作指令运行的方向)起控制作用。3.8086 的状态标志有:SF、ZF、PF、CF、AF 和 OF 计 6 个。38086 的控制标志有:DF、IF、TF 计 3 个。2.68086/8088 和传统的计算机相比在执行指令方面有什么不同?这样的设计思想有什么优点?答:1.传统的计算机在执行指令时,指令的提取和执行是串行进行的。8086/8088 CPU 的总线接口部件和执行部件在提取和执行指令时是并行同时工作的。2.8086/8088 CPU 的设计思想有力地提高了 CPU 的工作效率,这也正是 8086/8088 成功的原因之一。2.7总线周期的含义是什么?8086/8088 的基本总线周期由几个时钟组成?如一个 CPU 的时钟频率为 24MHz,那么,它的一个时钟周期为多少?一个基本总线周期为多少?如主频为 15MHz 呢?答:1.总线周期的含义是总线接口部件完成一个取指令或传送数据的完整操作所需的最少时钟周期数。2.8086/8088 的基本总线周期由 4 个时钟周期组成。3.当主频为 24MHz 时,T=1/24MHz41.7ns,T总=4T167ns。4.当主频为 15MHz 时,T=1/15MHz66.7ns,T总=4T267ns。2.8在总线周期的 T1、T2、T3、T4状态,CPU 分别执行什么动作?什么情况下需要插入等待状态 TW?TW在哪儿插入?怎样插入?答:1.在总线周期的 T1、T2、T3、T4状态,CPU 分别执行下列动作: T1状态:CPU 往多路复用总线上发出地址信息,以指出要寻找的存储单元或外设端口的地址。 T2状态:CPU 从总线上撤销地址,而使总线的低 16 位浮置成高阻状态,为传输数据做准备。总线的高 4 位(A19A16)用来输出本总线周期的状态信息。 T3状态:多路总线的高 4 位继续提供状态信息。低 16 位(8088 为低 8 位)上出现由 CPU 写出的数据或者 CPU 从存储器或端口读入的数据。 T4状态:总线周期结束。2.当被写入数据或者被读取数据的外设或存储器不能及时地配合 CPU 传送数据。这时,外设或存储器会通过“READY”信号线在 T3状态启动之前向 CPU 发一个“数据未准备好的信号” ,于是 CPU 会在 T3之后插入一个或多个附加的时钟周期TW。3.TW插在 T3状态之后,紧挨着 T3状态。4.插入的 TW状态时的总线上的信息情况和 T3状态的信息情况一样。当 CPU 收到存储器或外设完成数据传送时发出的“准备好”信号时,会自动脱离 TW状态而进入 T4状态。2.9从引腿信号上看,8086 和 8088 有什么区别?答: 8086 有 16

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