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第一章汇编语言程序设计教程教案.ppt
微机接口与应用;第一章 概述;1.1 概述;一、微机的发展;微机特点:体积小、价格低、工作可
靠、使用方便等。
应用领域:数值计算、数据处理及信息
管理方向;过程控制及智能
化仪表方向等。;;一、常用记数制
按 进 位的方法进行计数,称为进位计数制,常用的计数制有:
1. 十进制计数制 2. 二进制计数制
3. 八进制计数制 4. 十六进制计数制
5. P进制计数制; 十进制数由0~9的十个数码组成,基数
为10,按“逢十进一”的原则进行计数。
例:22.2
权:10i
书写十进制数时,数据尾部加一后缀D(可省)。 ; 八进制数由0~7的8个数码组成,基数
为8,按“逢八进一”的原则进行计数。
权:8i
书写八进制数时,数据尾部加一后缀Q。;;;⑴十进制整数转换为二进制整数:
原则为:除2取余。;⑵十进制小数转换为二进制小数:
原则为:乘2取整;十进制数转换为二进制数;⑶二进制数转换为十进制数;2. 二进制数与十六进制数之间的转换;⑵十六进制数转换为二进制数;3. 十六进制数与十进制数之间的转换;采用“除16取余法”
例:43D
16 43
16 2 [B……低位
0 [2…… 高位;采用“乘16取整法”
例:0.75D
× 16 ;例 求十进制数43.75的十六进制表示。
解:由上面的结果可以得到:
43.75D=2BH+0.CH=2B.CH;二进制的算术运算
无符号数的表示范围
二进制数的逻辑运算;一、二进制的算术运算;1.加法运算;2.减法运算;3.乘法运算;4.除法运算;二、无符号数的表示范围;2.无符号二进制数的溢出判断
例:计+0100110B=(?)B
+ 和 1上面两个8位二进制数相加的结果为9位,超出了8位数的表示范
围。若仅取8位字长,结果就显然是错误,这种情况就称为溢出。
结论:若无符号二进制数加法(或减法)中最高有效位Di进(借)位为Ci,则两个无符号二进制数相加(或相减)时,若最高位有效位Di产生进位(或相减有借位),即Ci=1,则产生溢出。;三、二进制数的逻辑运算;与、或、异或运算的规则如下:
;例:
56H∧3FH=16H
56H∨3FH=7FH
56H⊕ 3FH=69H
┓ 90H=6FH (取反);1.4 带符号二进制数的表示及运算;一、带符号数的表示方法;机器数与真值;原码表示法;反码表示法;补码表示法;原码、反码、补码间的相互转换;已知负数的原码转换为反码和补码;已知负数的反码转换为原码和补码;已知负数的补码转换为原码和反码;补码的运算;1.补码的加法运算;1.补码的加法运算;1.补码的加法运算;1.补码的加法运算;加法溢出;2. 补码的减法运算;2. 补码的减法运算;2. 补码的减法运算;减法溢出;1.5 二进制编码;一、BCD码;二、字符的编码;最高位的用法;最高位用作奇偶校验位;1.6 常用术语解释;位(bit)、千位(Kb)、兆位(Mb)、
千兆位(Gb) 兆兆位(Tb)
位是计算机所能处理的最小数据单位,
位只能有两种状态:“0”和“1”。
bit通常缩写为b。其中:Kb代表210位,
Mb代表220位,Gb代表230位,
Tb代表240位。即:1 Mb= 210 × 210 b ,
1 Gb= 210 Mb , 1 Tb= 210 Gb ;一、数据单位;二、兼容性;1.7 微型计算机的基本结构;微机系统的组成;微机接口技术与应用;(1) MP/CPU;(2)存储器;(3)I/O设备和I/O接口;(4)系统总线;1.8 总线概述; 其中一组总线是CPU与主存储器
之间进行信息交换的公共通路,称为
存储总线。另一组总线是CPU与I/O
设备之间进行信息交???的公共通路称
为输入输出(I/O)总线。; 保留单总线结构的优点,即所有
设备和部件均通过总线交换信息。但
在CPU与主存储器之间,又专门设置
一条高速总线,使CPU可以通过它直
接与主存储器交换信息。;三、 常见系统总线简介;三、 常见系统总线简介;三、 常见系统总线简介
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