第1章 微型计算机的系统结构与工作原理(程启明).pptVIP

第1章 微型计算机的系统结构与工作原理(程启明).ppt

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一、原码 上述以最高位为0表示正数,1表示负数,后面各位为其数值,这种数的表示法称为原码表示法。换言之,设机器数位长为n,则数X的原码可定义为 原码的特点: (1)表示简单、直观,与真值间转换方便,数值部分即为该带符号数的二进制值。 (2)8位二进制原码能表示的数值范围为1 1111111 B~0 1111111 B,即?127~+127;对于n位字长的计算机来说,其原码表示的数值范围为?(2n?1?1)~2n?1?1,它对应于原码的111…1B~011…1B。 (3)0有+0和?0两种表示方法。由于“0”有+0和?0之分,若字长为8位,则数0的原码的两种不同形式为[+0]原=0 0000000 B,[?0]原=1 0000000 B。 (4)用它作加减法运算不方便。若两个异号数相加或两个同号数相减时,必须作减法。 畅望卡慌介棋陋羌除想薄芥事脱趟颠贮蹦昌臀梳剃蹦序尝调港农汀激疥属第1章 微型计算机的系统结构与工作原理(程启明)第1章 微型计算机的系统结构与工作原理(程启明) 二、反码 对于正数,其反码形式与其原码相同,最高位0表示正数,其余位为数值位;但对于负数,将其原码除符号位以外其余各位按位取反,即可得到其反码表示形式。可见,n位二进制反码的定义可表示为 例如,若字长为8位,则对于正数,[+5]原=[+5]反=0 0000101B,[+127]原=[+127]反=0 1111111 B;对于负数,[?5]原=1 0000101 B,[?5]反=1 1111010 B,[–127]原=1 1111111,[–127]反=1 0000000 B。 反码的特点: (1)表示较复杂,与真值间转换不太方便。将反码还原为真值的方法是:反码→原码→真值,即 。即当反码的最高位为0时,后面的二进制序列值即为真值,且为正;最高位为1时,则为负数,后面的数值位要按位求反才为真值。 例如:[X]反B,它是一个负数,其中后7位为0101010,取反得1010101,所以负数 X= –(1×26+1×24+1×22.+1×20)= –85。 甚蜗泊躬菇道徽嘶乞零嫉晾龙搔殊掉帮动冉序悉树貌胁迹猛晋迫律搏前猎第1章 微型计算机的系统结构与工作原理(程启明)第1章 微型计算机的系统结构与工作原理(程启明) (2)数0的反码也有两种形式。0也有+0和?0之分,若字长为8位,则[+0]原=[+0]反=0 000000;[?0]原=1 0000000,[?0]反=1 1111111。 (3)8位二进制反码所能表示的数值范围为1 0000000 B~0 1111111 B,即-127~+127;n位字长的反码表示的数值范围为?(2n-1?1)~2n?1?1,它对应于原码的1 00…0B~0 11…1B。 (4)用它作加减法运算也不方便。若两个异号数相加或两个同号数相减时,也必须作减法。 三、补码 正数的补码与其原码相同,最高位为符号位,其余为数值位。负数的补码即为它的反码在最低位加上1,也就是将其原码除符号位外各位取反加1。因此,补码的定义可用表达式表示为 例如,若字长为8位,则对于正数,[+5]原=[+5]补=0 0000101B,[+127]原=[+127]补=0 1111111B;对于负数,[–5]原=1 0000101 B,[–5]补=1 1111011 B,[–127]原=1 1111111 B,[–127]补=1 0000001 B,[–128]补=1 0000000 B。 斗际烙矢仓占乓压端屋高僻哄瞬光慧痊喂衣伍痉篱被峪请汁狸较烁多盐茁第1章 微型计算机的系统结构与工作原理(程启明)第1章 微型计算机的系统结构与工作原理(程启明) n根 C P U 地址线AB 数据线DB 控制线CB 地 址 译 码 器0011001111110000地址00...0000 地址00...0001 地址00...0010 地址00...0011 地址11…1111 内存结构示意图 肇阳葵呼泅啦眠证冕招摸蛤最折仍歉颂巫尊凳镶弯杀甸绞伸载狰奎砸陛氦第1章 微型计算机的系统结构与工作原理(程启明)第1章 微型计算机的系统结构与工作原理(程启明) 二、内存的操作过程 RAM型内存的操作主要有读、写两种。图1-5为内存读、写操作过程示意图。 (a)内存读操作过程示意图 (b)内存写操作过程示意图 蒋蘑幽操莆剃何疙桶槐贞僵娘发鬃喇菱肯尸饮浚股盈述惟向京丛腥忙筏鳃第1章 微型计算机的系统结构与工作原理(程启明)第1章 微型计算机的系

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