《微机原理与接口》结合高职高专的教学特点,以“系统和应用相结合,硬件和软件相结合”为原则,对微机原理与接口技术作了较全面和系统的论述,并辅以丰富的实例和习题,力求做到深入浅出、通俗易懂。《微机原理与接口》主要内容包括:Intel 8086微处理器及其指令系统、储存器、中断技术、I/O接口技术及典型接口芯片的使用、键盘和显示技术。
《微机原理与接口》可作为高职高专通信、电子工程、自动化类专业“微机原理与接口”课程的教材,也可供从事微机应用与开发的工程技术人员参考。
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《微机原理与接口》这本书,如同一位循循善诱的老师,带领我一步步揭开了计算机硬件神秘的面纱。我原本以为,数据一旦输入计算机,就会被直接处理,但这本书让我明白了“内存映像I/O”和“独立I/O”这两种不同的I/O接口方式。在内存映像I/O中,外部设备控制器被映射到CPU的存储器地址空间,CPU可以通过读写这些地址来控制设备,这让我觉得CPU与外设的交流方式更加直接和统一。而在独立I/O中,CPU则需要使用专门的I/O指令来与外设进行通信,这让我看到了两种不同的“沟通语言”。书中对定时器和计数器的讲解也很有意思,它们不仅仅是简单的时钟,还可以被配置成各种模式,用于产生延时、周期性中断等,这让我想象到CPU如何利用这些“小帮手”来完成一些需要精确时间控制的任务。我对接口的理解也从单一的物理连接,扩展到了逻辑上的通信协议和控制方式,这让我对计算机系统的灵活性和可扩展性有了更深的体会。
评分这本书《微机原理与接口》对我而言,更像是一本“拆解”计算机的说明书,让我得以窥见那些隐藏在光鲜用户界面之下的复杂机械结构。我一直对键盘和鼠标这些输入设备的工作原理感到好奇,而这本书恰好为我揭示了答案。书中详细介绍了键盘的矩阵扫描原理,如何通过扫描码将按键的按下和释放转换为数字信号,以及这些信号是如何通过接口电路传输到CPU的。对于鼠标,我也了解到它如何通过光学或机械方式检测移动,并将这些信息转化为坐标数据。更让我印象深刻的是,书中对中断作为一种重要的通信机制的强调,每一次按键、每一次鼠标移动,都可能触发一次中断,CPU在处理完当前任务后,会响应这个中断,读取输入数据。这种“响应式”的工作模式,让我对计算机的实时性有了更深刻的理解。我发现,原来我们平时看似微不足道的操作,背后都涉及如此精密的硬件交互和软件协调。
评分说实话,在拿到《微机原理与接口》之前,我对于“接口”这个词的理解仅限于我们日常生活中插USB、HDMI那种物理接口。但这本书彻底颠覆了我的认知,让我明白“接口”远不止于此,它是一种抽象的通信协议和标准,是硬件与软件之间、不同硬件之间协同工作的桥梁。我特别喜欢书中对各种I/O端口、中断控制器、DMA控制器这些“幕后英雄”的详细阐述。比如,当我想让打印机打印一份文件时,这本书就告诉我,这背后并非简单的“发送”指令,而是涉及到CPU如何通过端口向打印机控制器发送控制字和数据,如何等待打印机状态信号,甚至如何处理打印机缺纸等中断事件。这种层层递进的解释,让我仿佛置身于一个复杂的工程项目中,一步步理解如何将一个指令转化为一系列精密的硬件动作。我对书中的总线概念也印象深刻,无论是地址总线、数据总线还是控制总线,它们之间的配合就像是一个高效的交通系统,确保信息在CPU、内存和外设之间顺畅地传递。理解了这些,再回头看那些看似“傻瓜式”的电脑操作,就会发现背后蕴含着多么庞大的系统工程和精巧的设计。这本书让我对硬件的敬畏之情油然而生,也激发了我对计算机系统底层运作的强烈好奇心。
评分说实话,《微机原理与接口》这本书让我第一次真正理解了“位”和“字节”在计算机中的实际意义。书中关于二进制、十进制、十六进制之间的转换,以及它们在计算机内部是如何表示和存储数据的,都讲得非常清楚。我学会了如何用二进制来表示各种指令和数据,并理解了CPU是如何通过逻辑门电路(与门、或门、非门等)来执行基本的逻辑运算和算术运算。书中对加法器、减法器等简单算术逻辑单元(ALU)的构建原理的介绍,让我感觉就像在学习搭建乐高积木一样,用最基础的逻辑门搭建出能够进行复杂计算的部件。我尤其欣赏书中对“补码”表示法的讲解,它巧妙地解决了负数表示和加减运算的问题,使得计算机在处理有符号数时更加高效。我对数据在CPU内部是如何被搬运、加工和存储的有了更直观的认识,这让我对计算机的“大脑”——CPU,有了更深一层的敬畏。
评分这本书《微机原理与接口》是一次深入到计算机“心脏”的旅程。我对CPU的指令流水线概念尤其着迷,它就像一个高效的工厂,让多条指令的各个执行阶段(取指、译码、执行、访存、写回)可以并行进行,从而大大提高了CPU的处理效率。书中对指令流水线中可能出现的各种冲突(如数据冲突、控制冲突)以及解决这些冲突的方法(如转发、流水线停顿)进行了详细的分析,让我对CPU的设计艺术有了初步的认识。我还了解了RISC(精简指令集计算机)和CISC(复杂指令集计算机)的两种不同设计哲学,以及它们各自的优缺点。这种对比分析,让我看到计算机硬件设计并非只有一条唯一的路径,而是存在多种可能的优化方向。我对CPU内部各种寄存器(通用寄存器、段寄存器、状态寄存器、指令指针寄存器等)在指令执行过程中的角色有了更清晰的认识,它们就像是CPU内部的“工作台”和“工具箱”,为指令的执行提供了必要的支撑。
评分《微机原理与接口》带给我的不仅仅是知识的增长,更多的是一种思维方式的转变。在阅读这本书之前,我更习惯于从软件的角度去思考问题,比如如何编写更优美的代码,如何设计更友好的用户界面。但这本书让我开始反思,这些软件的背后,究竟是什么在支撑着它们运行?我深入了解了CPU的时钟信号如何驱动指令的顺序执行,每个时钟周期内CPU到底在做什么,比如取指令、译码、执行。这种从最底层的“滴答”声开始追溯的分析方法,让我对计算机的“生命力”有了全新的认识。书中关于存储器层次结构(高速缓存、主存、外存)的讲解也让我茅塞顿开,明白了为什么计算机的性能不仅仅取决于CPU的速度,还与数据如何在不同存储器之间高效流动息息相关。我特别着迷于书中所描述的内存访问过程,从地址总线发出地址,到内存控制器响应,再到数据通过数据总线返回,每一个环节都精妙绝伦。这本书让我觉得,计算机硬件的设计者们,简直就是一群将抽象逻辑转化为实体电路的魔法师。
评分阅读《微机原理与接口》的过程,对我来说是一次系统性的知识构建,它不是那种能够让你瞬间掌握某项技能的书,而是像一块块砖头,慢慢垒砌起你对计算机硬件的理解。我尤其欣赏书中在介绍通用寄存器、段寄存器、标志寄存器等CPU内部结构时的细致入微。刚开始看到那么多的寄存器名称,确实有些眼花缭乱,但随着阅读的深入,我逐渐理解了它们各自的职责和在指令执行过程中的重要性。例如,段寄存器如何配合偏移地址形成完整的内存地址,标志寄存器如何记录CPU的运算状态(如是否溢出、结果是否为零),这些信息对于编写高效且准确的汇编程序至关重要。书中关于指令集的分类和举例也很有条理,无论是数据传输、算术运算、逻辑运算还是控制转移指令,都配有清晰的汇编代码示例,并解释了每条指令对寄存器和内存的影响。我尝试着去理解一些简单的程序段,从最初的磕磕绊绊,到慢慢能够预测程序的执行结果,这种“我理解了!”的感觉非常令人兴奋。这本书让我明白,计算机并非神秘莫测,而是由一系列严谨的逻辑和规则构成的精密机器,而理解这些规则,是掌握它的第一步。
评分这部《微机原理与接口》确实给我打开了新世界的大门,尽管在翻阅之前,我对计算机的内部运作原理,尤其是在硬件层面,几乎可以说是两眼一抹黑。我一直以为计算机就是我们敲击键盘、看到屏幕上显示内容的一个神奇黑盒子,但这本书让我开始窥探到盒子里到底发生了什么。从最初接触到8086/8088这些看起来有点“古老”的处理器,到理解它们如何执行指令、如何访问内存,再到如何通过各种接口与外部设备进行通信,整个过程就像是学习一门全新的语言,只不过这门语言是用电信号和二进制代码写成的。我尤其记得对中断机制的讲解,那种“被打断”然后“处理请求”再“恢复原样”的流程,在我的脑海里勾勒出了一个繁忙的微处理器工作场景,它不再是只会机械地执行命令,而是懂得响应外部事件,这让我对计算机的“智能化”有了更深层次的理解。书中对汇编语言的介绍也很有意思,虽然一开始觉得它比高级语言晦涩难懂,但通过阅读和尝试,我逐渐体会到它直接操控硬件的强大能力,那种“指哪打哪”的精准控制感,是高级语言难以比拟的。这本书的魅力在于,它没有止步于理论,而是通过大量实例和清晰的图示,将抽象的概念变得具体可感,仿佛我真的可以触摸到CPU的每一个时钟周期,感受到数据在总线上流淌。
评分不得不说,《微机原理与接口》在理论深度和实践指导性上都做得相当不错。在理解了CPU和存储器这些核心概念后,书中关于输入输出(I/O)技术的讲解更是让我看到了计算机如何与“外部世界”打交道。我从书中了解了什么是并行接口、串行接口,以及它们各自的工作原理和应用场景。例如,书中对并行接口(如LPT打印机接口)的描述,让我明白了为什么早期的打印机需要那么多根线缆连接,以及数据是如何同时传输的。而对串行接口(如RS-232)的讲解,则让我理解了数据是如何一位一位地发送出去,以及同步和异步通信的区别。我特别欣赏书中关于中断请求(IRQ)和I/O地址空间的讲解,它们清晰地展示了CPU如何有效地管理和响应来自各种外部设备的中断信号,以及如何通过特定的地址范围来访问这些设备。这种细致入微的解释,让我感觉自己好像在学习如何“指挥”硬件,让它们按照我的意愿工作。
评分《微机原理与接口》在我看来,最成功的地方在于它将抽象的数字世界与具体的物理世界巧妙地连接起来。在学习存储器接口的部分,我第一次真正理解了CPU如何“看到”和“操作”内存中的数据。书中对内存地址空间、数据总线宽度、读写时序的详细解析,让我明白,每一个内存单元都有其独一无二的“地址”,CPU通过地址总线指定要访问的内存位置,然后通过数据总线进行数据的读取或写入。书中关于SRAM(静态随机存取存储器)和DRAM(动态随机存取存储器)的介绍,也让我理解了它们在速度、容量和功耗上的差异,以及为何不同的应用场景会选择不同的存储器类型。我尤其对DRAM的刷新机制感到惊奇,原来即使是存储数据,也需要“喂养”才能保持不丢失。这种对存储器底层工作原理的深入剖析,让我对计算机的“记忆”有了更深的敬畏。
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