单片机第一章.pptVIP

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2.不同计算机语言的应用 4、计算机发展趋势 微型化─ 便携式、低功耗. 巨型化─ 尖端科技领域的信息处理,需要超大容量、高速度。 智能化─ 模拟人类大脑思维和交流方式,多种处理能力。 系列化、标准化─ 便于各种计算机硬、软件兼容和升级。 网络化─ 网络计算机和信息高速公路。 多机系统─ 大型设备、生产流水线集中管理(独立控制、故障分散、资源共享)。 (三)、控制器 CPU执行程序的简要过程: 1)PC给出当前指令的存储地址。 十一、存储器 位 b (bit):一个二进制位,信息最小单位。 字节 B (Byte):8位为一个字节。 字长 W (Word Length):一个字包含的二制位数。 (二)、存储器读写操作 存储器读: CPU从存储器中取出信息。 存储器写: CPU将信息存入存储器。 (三)、半导体存储器 RAM:随机读写存储器 能方便读出和改写信息,但失电后信息将不复存在。RAM常用作数据存储器,暂存各种现场数据、运算结果和正在调试的程序。 十二、I/O接口 I/O接口是联系微型计算机与外部设备的桥梁。 每一台外部设备必须通过I/O接口与计算机连接。 7.运算方法 机器数 无符号数 补码: 150 -106 + + 10 + +10 160 -96 无符号数与补码运算的溢出判断方法却不同。 计算机中补码的加减运算与无符号数相同。 7.运算方法 例:X=74= 4AH,Y=216= D8H,求X+Y=?和X-Y=? 74 74 + + 216 - - 216 1 34 001110010 114 溢出使结果出错。加法有进位,结果应为290; 减法无进位则有借位,结果负数补码。 (3). 溢出─运算过程中数据超出允许表示范围 ①.无符号数溢出判断─最高位是否产生进位或借位。 计算机设置进位标志位 Cy 判断无符号数溢出: 当数据加/减最高位产生进位/借位,Cy=1;否则,Cy=0。 7.运算方法 例 X1=+45,Y1=+46,X2=+90,Y2=+107,求X1+Y1、X2+Y2 ②.补码溢出判断─符号位和最高数值位进位是否相同。 解:[X1]补=2DH,[Y1]补=2EH,[X2]补=5AH,[Y2]补=6BH [+45]补 [+ 90]补 + [+46]补 + [+107]补 0 [+91]补 0[- ]补 正确,无溢出 负数,有溢出 正数相加,同时无进位:Cy6 =0、Cy7=0,则无溢出; 不同时有进位,则有溢出,结果出错。 计算机设置溢出标志位 OV 判断补码溢出。 逻辑关系:OV =Cy6?Cy7 当补码加/减产生溢出 OV=1,否则OV=0。 例 X1=-5, Y1=-2,X2=-105,Y2=-91,求X1+Y1、X2+Y2 [-5]补[-105]补 + [-2]补 + [- 91]补 1 [-7]补 1[+ ]补 正确,无溢出 正数,有溢出。 负数相加,同时有进位:Cy6 =1、Cy7=1,则无溢出; 不同时有进位,则有溢出,结果出错。 7.运算方法 8、二—十进制编码BCD码 例:求十进制数876的BCD码 876= [1000 0111 0110]BCD 876 = 36CH = 1101101100B BCD码(Binary Coded Decimal) 二进制代码表示的十进制数。 (1).8421 BCD码 (2). BCD码运算 十进制调整:计算机实际按二进制法则计算,加入十进制调整操作,可计算BCD码。 十进制调整方法:当计算结果有非BCD码或产生进位或借位,进行加6或减6调整。 8、二—十进制编码BCD码 例: 计算BCD码 78+69=? 0111 1000 [78]BCD + 0110 1001 + [69]BCD 1110 0001 产生非BCD码和半进位 + 0110 0110 +66H调整

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