微机原理与接口技术

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出版者:清华大学出版社
作者:李兰友/万振凯/丁刚编
出品人:
页数:270
译者:
出版时间:2005-2
价格:25.00元
装帧:
isbn号码:9787302099833
丛书系列:
图书标签:
  • 微机原理
  • 计算机组成原理
  • 接口技术
  • 汇编语言
  • 8086
  • 微处理器
  • 数字电路
  • 计算机硬件
  • 嵌入式系统
  • 单片机
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具体描述

本书是根据高职“计算机应用技术”专业“微型计算机原理与接口技术”课程教学大纲编写的。

全书共10章。第1~6章介绍微型计算机系统、计算机内信息的表示、微型计算机的CPU及存储系统,80x86指令系统、汇编语言及其程序设计等有关微型计算机的知识;第7~10章介绍微型计算机数据传送方式、模拟接口、串/并行通信及常用的外设等有关数据传输及接口的知识及实用技术;全书每章都配有学习要点提示、习题及答案,以帮助学生复习、巩固与提高;附录1为本书的实验指导书,附录2为模拟试题及答案,附录3为习题参考答案。全书简明易懂,突出概念和实用技术。

本书可作为高等职业技术教育、高等教育自学考试、中等专科教育“微型计算机原理与接口技术”课程的教材,亦可供工程技术人员参考。

好的,这是一份关于《微机原理与接口技术》的图书简介,内容聚焦于计算机底层架构、硬件与软件的交互,以及系统层面的设计与实践,力求详实且贴近专业学习的语境。 --- 书籍简介:《微机原理与接口技术》 【聚焦底层,深耕实践:构建现代计算的基石】 本书旨在为读者提供一套全面、深入且注重实践的微型计算机系统设计与应用知识体系。在信息技术飞速发展的今天,理解计算机底层的运行机制、处理器的工作原理以及软硬件之间的交互规范,是每一位计算机科学、电子工程及相关领域专业人士的必备素养。本书正是在这一需求背景下,以80x86/x64系列处理器架构为核心载体,系统地阐述了微机系统的核心原理、组织结构、指令集特性及高效的软硬件接口设计方法。 第一部分:微机系统基础与处理器核心架构 本部分是理解整个微机系统的基石。我们首先从冯·诺依曼/哈佛结构的演变入手,构建对现代CPU工作模式的宏观认识。 1. 处理器基础结构与工作周期: 深入解析CPU内部的运算器(ALU)、控制器(CU)和寄存器组的详细功能与组织。重点剖析指令的取指、译码、执行、写回这四个核心阶段如何协同工作,以及时钟频率、流水线技术对系统性能的实质影响。我们不仅讨论理论模型,更结合具体指令周期的时序图,展示微操作的实现细节。 2. 寻址方式与指令系统: 详细分类和阐述80x86/x64架构中的所有寻址模式(如立即数、直接、间接、寄存器、相对寻址等),并结合这些模式分析其在实际编程中的应用场景和效率差异。指令系统部分,本书区分数据传输指令、算术逻辑指令、控制转移指令,并对复杂指令进行“拆解”,揭示其在微码层面上的执行路径。特别强调RISC与CISC的理念对比,帮助读者理解现代CPU内部如何实现高效的指令解码与执行。 3. 寄存器体系结构深度剖析: 不仅仅是罗列寄存器名称,而是深入探讨通用寄存器、段寄存器、变址/指针寄存器以及EFLAGS/RFLAGS寄存器中每一位的具体含义及其在程序控制流中的关键作用。例如,如何利用标志位进行条件判断,以及段寄存器在内存分段管理中的历史演变与现代操作系统(如保护模式)下的作用。 第二部分:存储器系统与总线结构 一个高效的微机系统离不开快速、有序的存储和数据传输机制。本部分将重点解析内存的组织、管理以及数据在系统内部的“高速公路”——总线。 1. 内存的层次结构与管理: 系统地介绍Cache(L1/L2/L3)的工作原理,包括写回策略、缓存一致性问题及其硬件解决方案。随后深入到主存(RAM)部分,阐述DRAM的刷新机制、地址映射过程,以及内存控制器如何管理物理地址到逻辑地址的转换。 2. 虚拟存储器与分页机制: 这是操作系统与硬件紧密结合的关键领域。本书详细讲解分页(Paging)和分段(Segmentation)机制的硬件支持,包括页表、TLB(转换后援缓冲器)的查找过程、缺页中断的处理流程,以及如何在汇编/C语言层面间接观察或影响这些转换过程。 3. 系统总线与数据传输: 总线被视为系统的神经系统。本书全面介绍地址总线、数据总线、控制总线的电气特性与时序要求。重点分析总线仲裁、突发传输(Burst Transfer)机制,以及PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)等现代高速串行总线架构,理解其通道化、交换机结构如何替代传统的共享并行总线,实现高带宽、低延迟的数据交换。 第三部分:中断、I/O技术与接口设计 软件对硬件的控制和外部设备的交互是微机应用的核心挑战。本部分聚焦于中断机制和各种输入/输出(I/O)技术。 1. 向量化中断与异常处理: 深入讲解中断控制器(如PIC/APIC)的结构、中断向量表的建立与维护。详细区分硬件中断、软件中断、异常(Exception)的触发条件和处理流程。读者将学习如何编写高效的中断服务程序(ISR),以及如何利用中断来同步并发事件。 2. I/O端口映射与编址: 清晰区分I/O映射(端口编址)和存储器映射I/O两种方式的优缺点及适用场景。通过实例分析,展示如何使用特定的I/O指令(如`IN`和`OUT`)来访问标准设备(如可编程定时器、串口/并口)。 3. 编程模式与系统初始化: 详述从系统加电到操作系统启动前的关键步骤,包括BIOS/UEFI的作用、实模式到保护模式的切换过程(这是一个涉及寄存器初始化和内存布局的复杂过程)。这部分内容为理解操作系统内核的引导机制提供了必要的硬件基础。 4. DMA(直接内存访问)技术: 阐述DMA控制器的工作原理,即如何在不占用CPU资源的情况下,高效地实现内存与外设之间的数据批量传输。通过对DMA传输周期的分析,读者能掌握如何优化需要大量数据吞吐的应用场景。 总结与展望 本书的编写风格注重理论的严谨性与实践操作的紧密结合。大量穿插了汇编语言(x86/x64)代码示例,帮助读者将抽象的指令概念转化为具体的机器码操作。同时,结合现代操作系统(如Windows/Linux)对底层资源的调用方式,读者不仅能理解“是什么”,更能理解“如何实现”以及“为何如此设计”。学完本书,读者将具备独立分析和调试微机系统底层故障的能力,为深入学习嵌入式系统、操作系统内核开发或高性能计算打下坚实的基础。 ---

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本书通篇只有知识点的堆砌,而无详细的解释,错误百出。

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