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李伯成《微型计算机原理及应用》课后习题答案.docx

1、李伯成微型计算机原理及应用课后习题答案李伯成微机原理习题 第一章本章作业参考书目: 薛钧义主编 微型计算机原理与应用Intel 80X86系列 机械工业出版社 2002年2月第一版 陆一倩 编 微型计算机原理及其应用(十六位微型机)哈尔滨工业大学出版社 1994年8月第四版 王永山等 编 微型计算机原理与应用 西安电子科技大学出版社 2000年9月1.1将下列二进制数转换成十进制数:1*27+0*26+0*25+1*24+0*23+1*22+1*21 +0*21=128D+0D+0D+16D+0D+0D+4D+2D=150D=1*28+0*27+1*26+1*25+0*24+1*23+1*22

2、+ 0*21+0*20=256D+0D+64D+32D+0D+16D+4D+0D=364D X=1101101B=1*26+1*25+0*24+1*23+1*22+0*21 +1*20=64D+32D+0D+8D+4D+0D+1D=109D1.2 将下列二进制小数转换成十进制数:(1) X=0.00111B= 0*2-1+0*2-2+1*2-3+1*2-4+1*2-5= 0D+0D+0.125D+0.0625D+0.03125D=0.21875D(2) X=0.11011B= 1*2-1+1*2-2+0*2-3+1*2-4+1*2-5= 0.5D+0.25D+0D+0.0625D+0.0312

3、5D=0.84375D(3) X=0.101101B= 1*2-1+0*2-2+1*2-3+1*2-4+0*2-5+1*2-6= 0.5D+0D+0.125D+0.0625D+0D+0.015625D=0.703125D1.3 将下列十进制整数转换成二进制数:1.4 将下列十进制小数转换成二进制数: (1) X=0.75D=0.11B (2) X=0.102 D=0.0001101B1.5 将下列十进制数转换成二进制数 (1) 100.25D= 0110 0100.01H (2) 680.75D= 0010 1010 1000.11B1.6 将下列二进制数转换成十进制数 (1) X=10011

4、01.1011B =77.6875D (2) X=111010.00101B= 58.15625D1.7 将下列二进制数转换成八进制数101011101B=535Q1101111010010B=15722Q (3) X=110B=6Q1.8 将下列八进制数转换成二进制数: (1) X=760Q=111110000B (2) X=32415Q=11010100001101B 1.9 将下列二进制数转换成十六进制数: X=101 0101 1110 1101B= 5 5 E D H 1.10 将下列十六进制数转换成二进制数: X= ABCH= 1010 1011 1100 B X=3A6F.FFH

5、 = 0011 1010 0110 1111.1111 1111B X= F1C3.4B =1111 0001 1100 0011 . 0100 1011B 1.11 将下列二进制数转换成BCD码:(1) X= 1011011.101B= 1011011.101B= 91.625d=1001 0001.0110BCD (2) X=1010110.001B= 1010110.001 =126.1 BCD 1.12 将下列十进制数转换成BCD码: (1) X=1024D=0001 0000 0010 0100 BCD (2) X=632 = 0110 0011 0010 BCD (3) X= 10

6、3 = 0001 0000 0011 BCD1.13 写出下列字符的ASCI I码: A 41H 65D 0100 0001B 9 39H 47D * 2AH 42D = 3DH 45D ! 21H 33D1.14 若加上偶校验码,下列字符的ASCII码是什么? 字符 原码 加上偶校验码之后 B 42H, 0100 0010B 42H,0100 0010B 4 34H, 0011 0100B B4H,1011 0100B 7 37H, 0011 0111B B7H,1011 0111B = 3DH,0011 1101B BDH,1011 1101B ! 21H,0010 0001B 21H,0

7、010 0001B ? 3FH 0011 1111B 3FH,0011 1111B1.15 加上奇校验,上面的结果如何?字符 原码 加上奇校验码之后 B 42H, 0100 0010B C2H,1100 0010B 4 34H, 0011 0100B 34H,0011 0100B 7 37H, 0011 0111B 37H,0011 0111B = 3DH,0011 1101B 3DH,0011 1101B ! 21H,0010 0001B A1H,1010 0001B ? 3FH 0011 1111B BFH,1011 1111B1.16 计算下式:BCD=(42H/2+ABH-D9H)*0

8、.21 BCD = = F3H*0.21 BCD =(-DH) *0.21 BCD= -2.73D (2) 3CH (84D)/(16Q)+8/8D= 60D-84D/14D+(56/8)=60D-13D=47D1.17 对下列十进制数,用八位二进制数写出其原码、反码和补码: (正数的反码与原码相同,负数的反码除符号位之外其余各位按位取反。正数的补码与原码相同;负数的补码除符号位以外,其余各位按位取反之后再加一。) 数据 原码 反码 补码 +99 0110 0011 0110 0011 0110 0011-99 1110 0011 1001 1100 1001 1101+127 0111 11

9、11 0111 1111 0111 1111-127 1111 1111 1000 0000 1000 0001+0 0000 0000 0000 0000 0000 0000-0 1000 0000 1111 1111 0000 00001.18 8位二进制数原码可表示数的范围是 +127-128; 8位二进制数补码可表示的数的范围是 +127-127; 8位二进制数反码可表示的数的范围是:+127-128;1.19 16位二进制数的原码、补码、反码可表示的数的范围是多少?+32767-32768、+32767-32768、+32767-32768;1.20 至少写出3种用二进制编码状态表示

10、十进制数字的编码方式。8421码、 5421码 2421码 余3码 十进制数0000 0000 0000 0011 00001 0001 0001 0100 10010 0010 1000 0101 20011 0011 1001 0110 30100 0100 1010 0111 40101 1000 1011 1000 50110 1001 1100 1001 60111 1010 1101 1010 7 1000 1011 1110 1011 8 1001 1100 1111 1100 9李伯成微机原理习题 第二章 薛钧义主编 微型计算机原理与应用Intel 80X86系列 机械工业出版

11、社 2002年2月第一版 陆一倩 编 微型计算机原理及其应用(十六位微型机)哈尔滨工业大学出版社 1994年8月第四版 王永山等 编 微型计算机原理与应用 西安电子科技大学出版社 2000年9月洪志全等 编 现代计算机接口技术 电子工业出版社 2002年4月仇玉章主编 32位微型计算机原理与接口技术 清华大学出版社 2000年9月 2.1 8086CPU的RESET引脚的功能是什么?答:RESET引脚称为复位引脚,输入、三态、高电平有效;RESET引脚将使CPU立即结束当前操作,处理器要求RESET信号至少要保持4个时钟周期的高电平,才能结束它正在进行的操作。CPU复位以后,除了代码段寄存器C

12、S的值为FFFFH外,其余所有寄存器的值均为零,指令队列为空。当RESET回到低电平时,CPU开始执行“热启动”程序,由于此时CS的值为FFFFH,IP的值为0000H,所以CPU复位以后执行的第一条指令的物理地址为 FFFF0H,该单元通常放置一条段间直接转移指令JMP SS:OO,SS:OO即为系统程序的实际起始地址。2.2 在8086 CPU 工作在最小模式时,(1) 当CPU 访问存储器时,要利用哪些信号? 当CPU访问存储器时,要利用AD0AD15、WR*、RD*、IO/M*以及A16A19;(2) 当CPU访问外设接口时,要利用哪些信号? 当CPU访问外设接口时,同样要利用AD0-

13、AD15、WR*、RD*以及IO/M*,但不使用高端地址线A16-A19;(3)当HOLD有效并得到响应时,CPU哪些引脚置高阻? 当HOLD有效并得到响应时,CPU除HOLD、HOLDA引脚外其余所有的信号引脚均为高阻态。2.3 略2.4 说明8086 CPU READY 信号的功能。见 P232.5 8086 CPU 的NMI和INTR引脚的不同有几点?两点:(1) INTR是可以由用户用指令禁止的,(通过中断允许标志IF的开-STI和关CLI进行);而NMI不能由用户禁止;(2) INTR是可以区分优先级别的,NMI是最高级的,没有中断优先级的排队。2.6 说明8086CPU内部标志寄存

14、器各位的含义。8086 CPU的标志寄存器(PSW或FLAG)共有9个标志位,分别是:CF (Carry Flag)- 进位或借位标志;PF (Parity Flag)- 奇偶标志;AF (auxiliary Flag)-半进位标志;ZF (Zero Flag) -结果为零标志;SF (Sign Flag) - 符号标志;OF (Overflow Flag)-溢出标志;IF (Interrupt Enable Flag)-中断允许标志;DF (Direction Flag) - 方向标志;TF (Trap Flag) - 陷阱标志。 2.7 说明8086CPU内部14个寄存器的作用。8086内

15、部的寄存器可以分为3类:第一类:通用寄存器:AX、BX、CX、DX、SI、DI、SP、BP,共8个可以存储数据或者地址的低16位;AX、BX、CX和DX可以分成8个8位的寄存器使用;SI、DI又称变址寄存器,用于存储变址地址;SP和BP存放指针变量值。第二类:段寄存器:CS、DS、SS、ES,共4个寄存器,只能存放对应段的段地址;第三类为IP和FLAG,IP在通常情况下不允许用户访问,而FLAG是用以向用户提供了解ALU工作状态或者控制CPU工作方式的标志寄存器。 2.8 试画出8086CPU工作在最小模式时的总线形成示意图。(注:BHE*引脚为34脚-即SS0,参见P25状态编码表)四点说明

16、:A、MN/MX端接+5V,决定了8086工作在最小模式。 B、有一片8234A,作为 时钟发生器。 C、有三片8282或74LS373,用来作为 地址锁存器。 D、当系统中所连接的存储器和外设比较多时,需要增加系统数据总线的驱动能力, 这时,要用两片8286/8287(74LS244或74LS245)作为 总线收发器。 2.9 8086/8088为什么采用地址/数据引线复用技术? 答:考虑到芯片成本,8086/8088采用40条引线的封装结构。40条引线引出8086/8088的所有信号是不够用的,采用地址/数据线复用引线方法可以解决这一矛盾,从时序逻辑的角度,地址与数据信号不会同时出现,二者

17、可以分时复用同一组引线。2.10 怎样确定8086的最大或最小工作模式?最大、最小模式产生控制信号的方法有何不同?答:引线MN/MX*的逻辑状态决定8086的工作模式,MN/MX*引线接高电平,8086被设定为最小模式;MN/MX*引线接低电平,8086被设定为最大模式。最小模式下所有的控制信号由CPU相关引线直接提供;最大模式下控制信号由8288专用芯片译码后提供,8288的输入由8086的S2S0三条状态信号引线提供。李伯成微机原理习题 第三章本章作业参考书目:1.周明德: 微型计算机IBM-PC系统原理与应用 清华大学出版社 19912.王永山等: 微型计算机原理与应用 西安电子科大出版

18、社 19983.张怀莲: IBMPC汇编语言程序设计 电子工业出版社 1990注:本习题解中的程序仅为代码片段,可在Emu8086 version 2.57环境下仿真运行,如果在MASM下进行汇编,需添加段设置以及相应的伪指令。MOV AX,00H; 立即寻址SUB AX,AX; 寄存器寻址MOV AX,BX; 寄存器间接寻址MOV AX,TABLE; 直接寻址MOV AL,ARAY1SI; 寄存器相对寻址 MOV AX,BX+6; 寄存器相对寻址3.1 若1KB的数据存放在TABLE以下,试编写程序将该数据拌到NEXT之下。 程序片段如下: ORG 100h MOV CX,03FFH;数据个

19、数 LEA SI,TABLE;源区首地址 LEA DI,NEXT; 目的区首地址AGAIN: MOV AL,SI; MOV DI,AL; 搬移 INC SI INC DI; 移动地址指针 DEC CX; 循环计数器递减 JNZ AGAIN; 循环未结束转 HLT; 暂停 TABLE DB 1024 dup (A); 源数据区 NEXT DB 1024 dup (0); 目的数据区3.2 编写10个字(16位二进制数)之和的程序ORG 100h LEA SI,ADD1; LEA DI,ADD2; LEA BX,SUM; MOV CL,CONT; MOV CH,0; 循环初始化 CLC; 进位清零

20、 MADD1: MOV AX,SI; 读加数1 ADC AX,DI ADD SI,2; 移动源区地址指针 ADD DI,2; 移动目的区地址指针 MOV BX,AX; 回存计算结果 ADD BX,2; 移动“和”存储区地址指针 LOOP MADD1; 循环控制 HLT; 暂停ADD1 DB 0FEH,86H,7CH,44h,56H,1FH,24H,01H,02H,33H;加数1ADD2 DB 56H,49H,4EH,0FH,9CH,22H,45H,11H,45H,21H; 加数2SUM DB 10 DUP (0); 和存储单元CONT DB 5 ; 循环次数3.4 某16位二进制数,放在DAT

21、A连续的两个单元中,试编程求其平方根和余数,将其分别存放在ANS和REMAIN中。 ORG 100h MOV BL,2; 除数初值 AGAIN: MOV CX,NUM; 预计最大循环次数 MOV AL,BL; 0、1的平方根除外 MUL BL; 得到2的平方 CMP AX,CX; 大于原始数据么? JG EXIT; 若原始数据小于4转EXIT MOV AX,CX; 读数 DIV BL; 试除 INC BL; 除数递增 JMP AGAIN; 继续除 EXIT: DEC BL; 去除除数自加 MOV ANS,BL; 存商 MOV AL,BL; 恢复余数 MUL BL; SUB CX,AX; MOV

22、 REMAIN,CL; HLT NUM DW 7; ANS DB ; REMAIN DB ;3.5 在DATA1之下顺序存放着以ASCII码表示的千位数,将其转换成二进制数。MOV CL,4; 移位次数 MOV CH,CL; 循环次数 MOV SI,OFFSET ASCBIN CLD XOR AX,AX XOR DX,DXASCB1: LODSB AND AL,7FH CMP AL,0 ;不大于0结束转换 JL ERR CMP AL,9 JG ASCB2 ;大于9转ASCB2 SUB AL,30H ; 数字形式二进制数减30H JMP ASCB3ASCB2: CMP AL,A ;大于9又小于A

23、结束转换 JL ERR CMP AL,F JG ERR ;大于F为不合理数,结束转换 SUB AL,37H ;字符形式ASCII数减37HASCB3: OR DL,AL ROL DX,CL DEC CH JNZ ASCB1 ROL DX,CL MOV BIN,DX;存储转换结果ERR: NOP HLTASCBIN DB 1,B,4,3BIN DW 3.7 编写程序将MOLT中的一个8位数乘以20,乘积放在ANS中(用3种方式)。解:第一种方法:常规乘法运算 ORG 100h MOV AL,MOLT MOV BL,20 MUL BL MOV ANS,AX HLT MOLT DB 2 ANS DW

24、 第二种方法,将MOLT连加20次ORG 100h MOV CX,20 MOV BX,MOLT XOR AX,AX CLC ADD1:ADC AX,BX LOOP ADD1 MOV ANS,AX HLT MOLT DW 5 ANS DW 第三种方法,将“20”连加MOLT次ORG 100h MOV CX,MOLT MOV BX,20 XOR AX,AX CLC ADD1:ADC AX,BX LOOP ADD1 MOV ANS,AX HLT MOLT DW 5 ANS DW 3.8 在DATA之下存放100个无符号的8位数,找出其最大者并将其存放在KVFF单元。ORG 100h XOR DL,D

25、L LEA DI,KVFF; NEXT0: LEA SI,BUFFER; MOV CL,99; 比较次数为N-1次 NEXT1: MOV AL,SI; INC SI; CMP DL,AL; JNC NEXT2; MOV DL,AL; DL中始终存目前最大值NEXT2: DEC CL; JNZ NEXT1; MOV DI,DL; 最大值存储 HLT BUFFER DB ;自行定义100个数据 KVFF DB 3.9 若将数据按大小顺序排序,试编写程序.解:此处采用 “冒泡法”予以处理: ORG 100h LEA DI,BUFFER; 数据区 MOV BL,99; 外循环次数 NEXT0: MOV

26、 SI,DI; MOV CL,BL; 内循环次数 NEXT3: MOV AL,SI; 读数 INC SI; 移动指针 CMP AL,SI; 比较 JNC NEXT5; 大于转NEXT5 MOV DL,SI; MOV SI-1,DL; MOV SI,AL; 不大于互换 NEXT5: DEC CL; 内循环次数减一 JNZ NEXT3; DEC BL; 外循环次数减一 JNZ NEXT0 HLT BUFFER DB 自行定义100个字节型数据3.10 在BVFF单元中有一个BCD数A,试根据下列关系编写程序,计算结果存在DES中.A20,Y=3*A; A=60,Y=80. ORG 100h MOV

27、 AL,BVFF CMP AL,20 JL EX1 CMP AL,60 JL EX2 MOV AL,80 JMP STOP EX1: MOV BL,3 MUL BL JMP STOP EX2: SUB AL,20 STOP: MOV DES,AL HLT BVFF DB 8 DES DB 3.11址为DATAB开始的80个单元中,存放某班80个学生的某课程成绩,要求:统计=90分、8089分、7079分、6069分、60分以下的人数,结果存放在BTRX开始的5个单元中求平均成绩,结果存放在LEVEL中。解:寄存器使用分配:90分以上在DH,80分以上在DL,70分以上在BH,60分以上在BL,

28、60分以下在AH,总分、均分都在DI。 ORG 100h XOR AH,AH XOR DX,DX ;统计结果清零 XOR BX,BX ;统计结果清零 LEA SI,DATA LEA DI,LEVEL MOV CL,CONT; 总人数送循环计数器 CX goon: MOV AL,SI ;读原始数据 ADC DI, AL; 累加总分 ADC DI+1,0 ;计算进位 CMP AL,90 JL PP8 ; 不高于90分者转PP8 INC DH ; 90-100分的人数加一 JMP STOR PP8: CMP AL,80 JL PP7 ;不高于80分转PP7 INC DL ;80-89分的人数加一 JMP STOR PP7: CMP AL,70 JL PP6 ;不高于70分者转PP6 INC BH ;70-79分的人数加一 JMP STOR PP6: CMP AL,60 JL PP5 ;不高于60分者转PP5 INC BL ;60-69分的人数加一 JMP STO

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