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微機系統(tǒng)與接口教案第二章(完整版)

2025-09-09 15:21上一頁面

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【正文】 ,從而構(gòu)成各種規(guī)模的8086微型計算機系統(tǒng)。當EU正在執(zhí)行指令,且不需占用總線時,BIU會自動地進行預(yù)取指令操作,將所取得的指令按先后次序存入一個6字節(jié)的指令隊列寄存器,該隊列寄存器按“先進先出”的方式工作,并按順序取到EU中執(zhí)行。那么,16位的寄存器如何實現(xiàn)20位地址尋址呢?它是由專門地址加法器將有關(guān)段寄存器內(nèi)容(段的起始地址)左移4位后,與16位偏移地址相加,形成了20位的物理地址,以對存儲單元尋址。通用寄存器用來臨時存放參與運算的數(shù)據(jù),專用寄存器通常有指令指針I(yè)P(或程序計數(shù)器PC)和堆棧指針SP等。與其他幾種16位微處理器相比,8086的內(nèi)部結(jié)構(gòu)規(guī)模較小,仍采用40引腳的雙列直插式封裝。第三代,1978年開始,是16位微處理器的時期。為了研制靈活的計算機芯片,1971年10月,美國Intel公司首先推出Intel 4004微處理器。第二代,1973年開始,是8位微處理器的時期。 Intel 8086微處理器8086微處理器是美國Intel公司1978年推出的一種高性能的16位微處理器,它采用硅柵HMOS工藝制造, cm2單個硅片上集成了29 000個晶體管。(2) 控制器:包括指令寄存器、指令譯碼器以及定時與控制電路。CPU執(zhí)行指令時,總線接口單元要配合執(zhí)行單元,從指定的內(nèi)存單元或I/O端口中取出數(shù)據(jù)傳送給執(zhí)行單元,或者把執(zhí)行單元的處理結(jié)果傳送到指定的內(nèi)存單元或I/O端口中。程序沒有直接訪問IP的指令,但通過某些指令可以修改它的內(nèi)容。因此,在一般情況下,CPU執(zhí)行完一條指令后,就可立即執(zhí)行存放在指令隊列中的下一條指令,而不需要像以往的8位CPU那樣,采取先取指令,后執(zhí)行指令的串行操作方式。(2) 標志寄存器(FLAGS)。2. 8086 CPU的內(nèi)部寄存器1) 通用寄存器通用寄存器又稱數(shù)據(jù)寄存器,既可作為16位數(shù)據(jù)寄存器使用,也可作為兩個8位數(shù)據(jù)寄存器使用。尋址時還必須給出一個相對于分段寄存器值所指定的起始地址的偏移值(也稱為有效地址),以確定段內(nèi)的具體地址?;分羔楤P指出要處理的數(shù)據(jù)在堆棧段中的基地址,故稱為基址指針寄存器。狀態(tài)標志位是當一些指令執(zhí)行后,表征所產(chǎn)生數(shù)據(jù)的一些特征。當執(zhí)行一個加法(或減法)運算,使結(jié)果的低4位向高4位有進位(或借位)時,AF=1;否則AF=0。(1) 6個狀態(tài)標志位
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