2022年通用寄存器组[借 .pdf





《2022年通用寄存器组[借 .pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年通用寄存器组[借 .pdf(5页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、寄存器是中央处理器内的组成部份。寄存器是有限存贮容量的高速存贮部件,它们可用来暂存指令、数据和位址。在中央处理器的控制部件中,包含的寄存器有指令寄存器(IR)和程序计数器 (PC) 。在中央处理器的算术及逻辑部件中,包含的寄存器有累加器(ACC) 。寄存器是内存阶层中的最顶端,也是系统获得操作资料的最快速途径。寄存器通常都是以他们可以保存的位元数量来估量,举例来说,一个“8 位元寄存器 ” 或 “32 位元寄存器 ” 。寄存器现在都以寄存器档案的方式来实作,但是他们也可能使用单独的正反器、高速的核心内存、薄膜内存以及在数种机器上的其他方式来实作出来。寄存器通常都用来意指由一个指令之输出或输入可
2、以直接索引到的暂存器群组。更适当的是称他们为 “ 架构寄存器 ” 。例如,x86 指令及定义八个32 位元寄存器的集合,但一个实作x86 指令集的CPU 可以包含比八个更多的寄存器。寄存器是 CPU 内部的元件, 寄存器拥有非常高的读写速度,所以在寄存器之间的数据传送非常快。编辑本段 寄存器用途1.可将寄存器内的数据执行算术及逻辑运算;2.存于寄存器内的地址可用来指向内存的某个位置,即寻址;3.可以用来读写数据到电脑的周边设备。编辑本段 数据寄存器8086 有 14 个 16 位寄存器,这 14 个寄存器按其用途可分为(1)通用寄存器、 (2) 指令指针、 (3)标志寄存器和 (4)段寄存器等
3、 4 类。(1)通用寄存器有 8 个, 又可以分成 2 组,一组是数据寄存器 (4 个),另一组是指针寄存器及变址寄存器(4 个). 数据寄存器分为 : AH&AL AX(accumulator) :累加寄存器,常用于运算;在乘除等指令中指定用来存放操作数,另外,所有的 I/O 指令都使用这一寄存器与外界设备传送数据. BH&BL BX(base) :基址寄存器,常用于地址索引;CH&CL CX(count) :计数寄存器,常用于计数;常用于保存计算值,如在移位指令 ,循环 (loop) 和串处理指令中用作隐含的计数器. DH&DL DX(data) :数据寄存器,常用于数据传递。他们的特点是
4、 ,这 4 个 16 位的寄存器可以分为高8 位: AH, BH, CH, DH. 以及低八位:AL,BL,CL,DL 。这 2 组 8 位寄存器可以分别寻址,并单独使用。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 5 页 - - - - - - - - - 另一组是指针寄存器和变址寄存器,包括:SP(Stack Pointer ):堆栈指针,与SS 配合使用,可指向目前的堆栈位置;BP(Base Pointer ):基址指针寄存器,可用作SS 的一个相对基址位置;S
5、I(Source Index ):源变址寄存器可用来存放相对于DS 段之源变址指针;DI(Destination Index ):目的变址寄存器,可用来存放相对于ES 段之目的变址指针。这 4 个 16 位寄存器只能按16 位进行存取操作,主要用来形成操作数的地址,用于堆栈操作和变址运算中计算操作数的有效地址。(2) 指令指针 IP(Instruction Pointer) 指令指针 IP 是一个 16 位专用寄存器,它指向当前需要取出的指令字节,当BIU 从内存中取出一个指令字节后, IP 就自动加 1, 指向下一个指令字节。 注意,IP 指向的是指令地址的段内地址偏移量,又称偏移地址 (O
6、ffset Address) 或有效地址 (EA,Effective Address) 。(3)标志寄存器 FR(Flag Register) 8086 有一个 18 位的标志寄存器FR,在 FR 中有意义的有 9 位,其中 6 位是状态位, 3 位是控制位。OF: 溢出标志位 OF 用于反映有符号数加减运算所得结果是否溢出。如果运算结果超过当前运算位数所能表示的范围,则称为溢出,OF 的值被置为 1,否则, OF 的值被清为 0。DF:方向标志 DF 位用来决定在串操作指令执行时有关指针寄存器发生调整的方向。IF:中断允许标志IF 位用来决定 CPU 是否响应 CPU 外部的可屏蔽中断发出的
7、中断请求。但不管该标志为何值, CPU 都必须响应 CPU 外部的不可屏蔽中断所发出的中断请求,以及CPU 内部产生的中断请求。具体规定如下:(1)、当 IF=1 时,CPU 可以响应 CPU 外部的可屏蔽中断发出的中断请求;(2)、当 IF=0 时,CPU 不响应 CPU 外部的可屏蔽中断发出的中断请求。TF:跟踪标志 TF。该标志可用于程序调试。TF 标志没有专门的指令来设置或清楚。(1)如果 TF=1 ,则 CPU 处于单步执行指令的工作方式,此时每执行完一条指令,就显示CPU内各个寄存器的当前值及CPU 将要执行的下一条指令。(2)如果 TF=0 ,则处于连续工作模式。SF:符号标志
8、SF 用来反映运算结果的符号位,它与运算结果的最高位相同。在微机系统中,有符号数采用补码表示法,所以,SF 也就反映运算结果的正负号。运算结果为正数时,SF 的值为 0,否则其值为 1。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 5 页 - - - - - - - - - ZF: 零标志 ZF 用来反映运算结果是否为0。如果运算结果为0,则其值为 1,否则其值为0。在判断运算结果是否为0 时,可使用此标志位。AF:下列情况下,辅助进位标志AF 的值被置为 1,否则其值
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022年通用寄存器组借 2022 通用 寄存器

限制150内