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微型計算機原理及應(yīng)用技術(shù)(第二版)朱金鈞課后作業(yè)答案-免費閱讀

2024-11-28 09:01 上一頁面

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【正文】 (1) SHR DX, 1 (2) SAR DX, CL (3) SHL DX, CL (4) SHL DL, 1 (5) ROR DX, CL (6) ROL DL, CL (7) SAL DH, 1 (8) SAR DH, CL (9) RCL DX, CL (10)RCR DX, CL 【解】 (1) 指令執(zhí)行后 DX: 1B52H, CF: 1 (2) 指令執(zhí)行后 DX: 06D4H, CF: 1 (3) 指令執(zhí)行后 DX: 6D4AH, CF: 0 (4) 指令執(zhí)行后 DX: 364AH, CF: 1 (5) 指令執(zhí)行后 DX: 0C6D4H, CF: 1 (6) 指令執(zhí)行后 DX: 362DH, CF: 1 (7) 指令執(zhí)行后 DX: 6CA5H, CF: 0 (8) 指令執(zhí)行后 DX: 06A5H, CF: 1 (9) 指令執(zhí)行后 DX: 0B529H, CF: 1 (10)指令執(zhí)行后 DX: 0A6D4H, CF: 1 8. 編寫程序段將寄存器 AL 中的 8 位二進制數(shù)的內(nèi)容顛倒過來,即將原來的最高位變?yōu)樽畹臀唬胃呶蛔優(yōu)榇蔚臀?,以此類推,若?AL的內(nèi)容為 01110001B,則顛倒之后變?yōu)?10001110B。 (2) 將 5678H 與 AX 中的數(shù)相加,結(jié)果放在 AX 中。 (3) 重新設(shè)計的浮點單元 Pentium 的浮點單元在 486 的基礎(chǔ)上進行了徹底的改進,其執(zhí)行過程分為 8 級流水,使每個時鐘周期能完成一個浮點操作。 浮點單元執(zhí)行協(xié)處理器 387 同樣的指令組。 6. 簡述 80486 CPU 的組成及各部分的作用。通過中斷操作,可以從虛擬 86 模式轉(zhuǎn)換到保護模式。 80386 具有 4 級特權(quán)級,可實現(xiàn)程序與程序之間、用戶程序與操作系統(tǒng)之間的隔離和保護,為多任務(wù)操作系統(tǒng)提供了有效的支持 虛擬 86 模式: 在虛擬 86 模式下,不用虛擬地址的概念,存儲器最大容量仍為 1MB,其尋址機制與 8086相同。實模式主要功能是初始化 80386,為建立保護模式做準備。 80386 有 8個 32 位的測試寄存器。為了加快對內(nèi)存中描述符表的查詢速度,在段選擇符內(nèi)容裝入時,段描述符同時裝入段描述符寄存器。 (2) NA:“下一個地址”請求信號,輸入,有效時則允許地址流水線進行操作。 80386 引腳與 8086 的區(qū)別見表 31。 2. 簡述 80386 的特點、 80386 引腳與 8086 的區(qū)別。 ④ 能運行實時多任務(wù)操作系統(tǒng),支持存儲管理和保護功能。 22. 畫出最小模式時讀存儲器或 I/O 設(shè)備的總線周期時序。 ALE、 HLDA、 QS0、 QS1等信號降為低電平,0 GT/RQ 、 1 GT/RQ 等信號上升為高電平。執(zhí)行一條指令所需要的時間稱為指令周期 19. 8086 CPU 讀 /寫總線周期包含幾個時鐘周期,什么情況下需要插入 TW 等待周期,插入TW的數(shù)量取決于什么因素 【解】 8086 CPU 讀 /寫總線周期包含 4 個時鐘周期。 【解】單 CPU 系統(tǒng)中只有一個微處理器 8086,所有總線控制信號由它產(chǎn)生,系統(tǒng)中總線控制邏輯信號可減少到最小。為了能用內(nèi)部寄存器中的16 位地址來尋址 1MB 空間, 8086 將 1MB 空間以 16 字節(jié)為一個內(nèi)存節(jié)( Paragraph),共分成64K 個節(jié)。 10. 8086 和 8088 CPU 的主要區(qū)別是什么 ? 【解】 8088 的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和指令功能與 8086 完全相同,只是為了和原有的 8 位微處理器外圍芯片兼容,其外部數(shù)據(jù)總線是 8 位的。 (4) 從奇地址開始讀寫一個字。一個存儲體由偶數(shù)地址組成,另一個存儲體由奇數(shù)地址組成。 用于存放段地址的寄存器稱為段寄存器,根據(jù)其主要用途,分為代碼段寄存器 CS、數(shù)據(jù)段寄存器 DS、堆棧段寄存器 SS、附加段寄存器 ES。 邏輯地址,又稱偏移地址或有效地址,即對段首的偏移量。 TF=1 時,每執(zhí)行一條用戶程序指令后自動產(chǎn)生陷阱,進入系統(tǒng)的單步中斷處理程序。 DF( Direction Flag)方向標志,用于串處理指令中控制串處理的方向。加減運算時,若 D3向 D4產(chǎn)生了進位或借位則 AF=1,否則 AF=0。在 EU 執(zhí)行指令的同時,BIU 可以從內(nèi)存 中取出下一條或下幾條指令放到指令緩沖器中, EU 執(zhí)行完一條指令后,可以立即從指令緩沖器中執(zhí)行下一條指令。 數(shù)據(jù)段寄存器 DS:數(shù)據(jù)段是存放程序中所使用的數(shù)據(jù)的存儲區(qū)域,數(shù)據(jù)段寄存器用來存放程序的數(shù)據(jù)存儲區(qū)的起始地址。 BP、 SP 稱為指針寄存器,用來指示相對于段起始地址的偏移量。 CX 在循環(huán)和串操作中充當(dāng)計數(shù)器,指令執(zhí)行后 CX 內(nèi)容自動修改,因此稱為計數(shù)寄存器。四個通用數(shù)據(jù)寄存器 AX、 BX、 CX、 DX 均可用作 16 位寄存器也可用作 8 位寄存器。 【解】 (1) 聯(lián)想天驕 e1050x 的主要性能指標: 處理器類型 Celeron D 331,處理器主頻 2660MHz,處理器的一級緩存 128KB,二級緩存256KB,處理器運算位數(shù) 64 位 主板的系統(tǒng)總線頻率 533MHz 內(nèi)存類型 DDR,容量 256 MB 外圍設(shè)備包括: DVDROM (16X)光驅(qū),硬盤 (7200rpm, 80GB) , 17 英寸液晶顯示器,顯卡,聲卡,音響系統(tǒng), 10/100M 網(wǎng)卡,鍵盤, USB 光電鼠標 (2) 聯(lián)想家悅 C 1066E 的主要性能指標: 處理器類型 SEM 2200+,處理器主頻 2200MHz,處理器的一級緩存 128KB,二級緩存 256KB,處理器運算位數(shù) 64 位 主板的系統(tǒng)總線頻率 533MHz 內(nèi)存類型 DDR,容量 256 MB 外圍設(shè)備包括: DVDROM (16X)光驅(qū),硬盤 (7200rpm, 80GB) , 17 英寸液晶顯示器,顯卡,聲卡,音響系統(tǒng), 10/100M 網(wǎng)卡,鍵盤, USB 光電鼠標 第 2 章 8086 微處理器及其系統(tǒng) 微型計算機原理及應(yīng)用技術(shù) 9 教材習(xí)題解答 1. 8086 CPU 由哪兩部分構(gòu)成,它們的主要功能是什么 ?在執(zhí)行指令期間 ,EU 能直接訪問存儲器嗎,為什么 ? 【解】 8086CPU 由執(zhí)行部件( EU)和總線接口部件( BIU)兩部分組成。 功能特點:具有友 好的圖形用戶界面;具有強大的內(nèi)存管理功能(可直接管理 4GB 內(nèi)存);允許多任務(wù)操作(可同時運行多個程序),且速度較快;具有 出色的多媒體功能; 支持新硬件,如 DVD、數(shù)字相機等;可靠性更強。③程序庫。 打印機:打印機是產(chǎn)生硬拷貝輸出的一種設(shè)備,供用戶保存計算機處理的結(jié)果。 BTX 是英特爾提出的新型主板架構(gòu) Balanced Technology Extended 的簡稱,是 ATX 結(jié)構(gòu)的替代者。 AT 主板尺寸較大,板上 能放置較多的元件和擴充插槽。 (8) 塞揚 300 A Celeron 300A 處理器是包含了 128K 二級緩存的 Pentium II 處理器,其緩存是集成在CPU 內(nèi)部的,速度和 CPU 相同,比 Pentium II/III 的 Cache 速度還要高,這樣 CPU 從二級緩存中讀寫數(shù)據(jù)時不需等待,可以大大提高計算速度;塞揚 300 A仍沒有塑料外殼,采用了 SLOT1的結(jié)構(gòu),加了一個散熱片和一塊風(fēng)扇。 MMX 是 Multimedia Extension 的縮寫,意微型計算機原理及應(yīng)用技術(shù) 6 即多媒體擴展,一種基于多媒體計算以及通訊功能的技術(shù),它能生成高質(zhì)量的圖像、視頻和音頻,加速對聲音圖像的處理。它也屬于 32 位處理器。 21. 說出幾種型號的 CPU,它們各有什么特點? 【解】 (1) 8088, 8086 Intel 公司于 1981 年推出, 16 位微處理器,地址線有 20 條,內(nèi)存尋址范圍為 1M 字節(jié)。 20. 計算機的發(fā)展趨勢有哪些?你如何看待馮 【解】 (1) 位( bit)。從結(jié)構(gòu)上看,數(shù)據(jù)總線是雙向的,即數(shù)據(jù)既可以從 CPU 送到其它部件,也可以從其它部件傳送到 CPU。 CPU 應(yīng)具備的功能:對數(shù)據(jù)進行處理并對處理過程進行控制。 2. 寫出下列用原碼或補碼表示的機器數(shù)的真值: (1)01101101 (2)10001101 (3)01011001 (4)11001110 【解】 (1) [X]原 = 01101101=+ 109 [X]補 = 01101101=+ 109 (2) [X]原 = 10001101=- 13 [X]補 = 10001101=- 115 (3) [X]原 = 01011001=+ 89 [X]補 = 01011001=+ 89 (4) [X]原 = 11001110=- 78 [X]補 = 11001110=- 50 3. 填空: (1) (1234)10= ( )2= ( )16 (2) ()10= ( )2= ( )16 (3) ()10= ( )2= ( )16 (4) (101011001001)2= ( )10= ( )16 (5) ()16= ( )10= ( )2 (6) ()2= ( )10= ( )16 【解】 (1) (1234)10= ( 10011010010 )2= ( 4D2 )16 (2) ()10= ( )2= ( )16 (3) ()10= ( )2= ( )16 (4) (101011001001)2= ( 2761 )10= ( AC9 )16 (5) ()16= ( )10= ( )2 (6) ()2= ( )10= ( )16 4. 已知 X=36, Y=- 136, Z=- 1250,請寫出 X、 Y、 Z 的 16 位原碼、反碼和補碼。 【解】 [X]原 = 0000 0000 0010 0100 [Y]原 = 1000 0000 1000 1000 [Z]原 = 1000 0100 1110 0010 [X]反 = 0000 0000 0010 0100 微型計算機原理及應(yīng)用技術(shù) 2 [Y]反 = 1111 1111 0111 0111 [Z]反 = 1111 1011 0001 1101 [X]補 = 0000 0000 0010 0100 [Y]補 = 1111 1111 0111 1000 [Z]補 = 1111 1011 0001 1110 5. 已知 [X]補 =01010101B, [Y]補 =10101010B, [Z]補 =1000111111111111B,求 X、 Y、 Z 及 X+ Y、Y- Z 的十進制值為多少 ? 【解】 Y- Z 運算時 Y 需要擴展符號位 X= 85 Y=- 86 Z=- 28673 X+ Y= 01010101B+ 10101010B= 11111111B=- 1 Y- Z= 11111111 10101010B- 10001111 11111111B = 11111111 10101010B+ 01110000 00000001B = 0110 1111 1010 1011B = 28587 6. 用 8 位補碼進行下列運算 ,并說明運算結(jié)果的進位和溢出: (1) 33+ 114 (2) 33- 114 (3) (33)+ 114 (4) (33)114 【解】 (1) [33]補 = 00100001 [114]補 = 01110010 0 0 1 0 0 0 0 1 + 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 正確的運算結(jié)果 147127,出現(xiàn)溢出,使符號位發(fā)生變化,出現(xiàn)結(jié)果:- 109 (2) [33]補 = 00100001 [- 114]補 = 10001110 0 0 1 0 0 0 0 1 + 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 運算結(jié)果:- 81 (3) [33]補 = 11011111 [114]補 = 01110010 1 1 0 1 1 1 1 1 + 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 最高位進位,自然丟失,運算結(jié)果:+ 81 (4) [33]補 = 11011111 [114]補 = 10001110 微型計算機原理及應(yīng)用技術(shù) 3 1 1 0 1 1 1 1 1 + 1 0 0 0 1 1 1 0 10 1 1 0 1 1 0 1 正確的運算結(jié)果- 147- 127,出現(xiàn)溢出,使符號位發(fā)生變化,出現(xiàn)運算結(jié)果:+ 109 7. 將下列十進制數(shù)表示為 8421BCD 碼: (1) 8609 (2) 5254 (3) 2730 (4) 2998 【解】 (1) 1000 0110 0000 1001 (2) 0101 0010 0101 0100 (3) 0010 0111 0011 0000
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