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微机原理接口技术实验与实践教程(高等院校计算机实验与实践系列示范教材)
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微机原理接口技术实验与实践教程(高等院校计算机实验与实践系列示范教材)

  • 作者:汤书森 李柏年
  • 出版社:清华大学出版社
  • ISBN:9787302175391
  • 出版日期:2008年07月01日
  • 页数:108
  • 定价:¥13.00
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    内容提要
    本书是“微机原理与接口技术”课程的配套实验教材。在简要介绍接口的相关知识后,实验总体内容分为三部分。**部分为软件部分,涉及汇编语言程序设计的:DOS和BIOS调用,以及字符设备的:DOS和BIOS调用的软接口。第二部分为硬件实验,包括基本的定时/计数技术、DMA技术、中断技术,存储器接口、并行接口、串行接口、A/D与D/A转换器接口等,涉及8253、8237、8259、5255、8251、0809与0832等芯片。另外接口技术还涉及I/O端口地址译码技术,人机交互设备(如键盘、CRT显示器、打印机、鼠标和多媒体设备及其接口),接口与总线标准等。第三部分为综合实验和个人开发实验。
    本教材可以作为接口技术方面的配套教材,适合大学二、三年级学生。
    文章节选
    第1章 基础知识
    微机总线、接口及接口标准三者息息相关,因此学习接l5技术就有必要了解总线及接口标准。自1970年美国DEC公司在其PDPIl/20小型计算机上采用Unibus总线以来,随着计算机技术的迅速发展,推出了各种标准的、非标准的总线。总线技术之所以能够得到迅速发展,是由于采用总线结构在系统设计、生产、使用和维护上有很多优越性。概括起来有以下几点:
    (1)便于采用模块结构设计方法,简化了系统设计。
    (2)标准总线可以得到多个厂商的广泛支持,便于生产与之兼容的硬件板卡和软件。
    (3)模块结构方式便于系统的扩充和升级。
    (4)便于故障诊断和维修,同时也降低了成本。
    1.1 接口技术综述
    PC从其诞生以来就采用了总线结构方式。先进的总线技术对于解决系统瓶颈、提高整个微机系统的性能有着十分重要的影响,因此在PC 20多年的发展过程中,总线结构也在不断地发展变化。当前总线结构方式已经成为微机性能的重要指标之一。
    在微机系统中除了采用总线技术外,还采用了标准接口技术,其目的也是为了便于模块结构设计,可以得到多个厂商的广泛支持,便于生产与之兼容的外部设备和软件。接口一般是指主板和某类外设之间的适配电路,其功能是解决主板和外设之间在电压等级、信号形式和速度上的匹配问题。因此不同类型的外设需要不同的接口,一般情况下,不同的接口是不通用的。例如,硬盘和软盘驱动器的接口是不兼容的,因此不能在硬盘接口上接入软盘驱动器。另一方面,由于目前的一些新型接口标准,如USB、IEEE l394等,允许同时连接多种不同的外设,因此也把它们称为外设总线。
    ……
    目录
    第1章 基础知识
    1.1 接口技术综述
    1.1.1 微机接口的概念
    1.1.2 采用接口电路的原因
    1.2 接口的功能和基本组成
    1.2.1 接口的功能
    1.2.2 接口的基本组成
    1.3 接口的分类
    第2章 微机总线与接口标准简介
    2.1 总线简述
    2.1.1 按相对于CPU或其他芯片的位置划分
    2.1.2 按总线的功能划分
    2.1.3 按总线的层次结构划分
    2.1.4 按总线在微机系统中的位置划分
    2.1.5 系统总线
    2.1.6 局部总线
    2.2 总线的主要参数
    2.2.1 总线的带宽
    2.2.2 总线的位宽
    2.2.3 总线的工作时钟频率
    2.3 ISA总线
    2.3.1 概述
    2.3.2 ISA总线的主要特点和性能指标
    2.4 EISA总线
    2.4.1 概述
    2.4.2 EISA的主要特点
    2.5 PCI总线
    2.5.1 概述
    2.5.2 PCI局部总线的主要性能和特点
    2.5.3 PCI总线信号定义
    2.5.4 PCI总线结构连接方式
    2.5.5 PCI总线的新发展
    2.6 AGP总线
    2.6.1 为什么要采用AGP
    2.6.2 AGP的性能特点
    2.6.3 AGP的工作模式
    2.6.4 PCI和AGP的比较
    2.7 IEEE 1394总线
    2.7.1 IEEE 1394的主要性能特点
    2.7.2 IEEE 1394的工作模式
    2.8 USB总线
    2.8.1 USB的主要性能特点
    2.8.2 IEEE 1394和USB的相似性
    2.8.3 IEEE 1394和USB的比较
    2.9 IDE接口
    2.9.1 IDE接口标准
    2.9.2 增强型IDE(EIDE)接口标准
    2.9.3 Ultra DMA33和Ultra DMA66接口标准
    2.10 SCSI接口
    2.11 总线与接口的比较与要点总结
    2.11.1 总线和接口及其标准的概念
    2.11.2 总线与接口的区别
    2.11.3 总线的分类
    2.11.4 总线标准与接口标准的特点
    2.11.5 总线操作与控制
    第3章 后PC时代接口内容的新变化
    3.1 基于DSP的接口所涉及的内容
    3.1.1 DSP设计技术演进的3个阶段及接口
    3.1.2 DSP芯片的发展趋势
    3.2 基于ARM的接口所涉及的内容
    3.3 基于SoC/SOPC接口的新特征
    第4章 实验预备知识
    4.1 实验目的
    4.2 实验设备
    4.3 实验内容
    4.4 要求与说明
    4.5 汇编程序的基本结构
    4.6 源程序编辑及可执行文件的生成步骤
    4.7 报告要求
    第5章 软件部分实验
    5.1 实验原理
    5.2 实验内容
    5.3 实验1 从键盘输入数据并显示
    5.4 实验2 字符和数据的显示程序
    5.5 实验3 写文件实验
    5.6 实验4 读文件实验
    5.7 实验5 接收年月日信息显示
    5.8 实验6 显示目录的实验
    第6章 硬件实验部分
    6.1 实验1 接口基础及总线信号检测
    6.2 实验2 8253计时器/定时器
    6.3 实验3 (1)8255并行接口(小键盘控制)实验
    6.4 实验3 (2)8255并行接口(LED)实验
    6.5 实验4 8259A中断控制器实验
    6.6 实验5 存储器直接传送DMA
    6.7 实验6 8251可编程串行接口通信实验
    6.8 实验7 A/D转换实验
    6.9 实验8 D/A转换实验
    6.10 实验9 键盘控制直流电机转速
    6.11 实验10 直流电机驱动实验
    6.12 实验11 可编程8279键盘/LED接口实验
    6.13 实验12 LED字型显示实验
    第7章 综合性设计实验
    7.1 综合实验示例1 模拟交通灯控制实现方案
    7.2 综合实验示例2 可定时产生中断服务的系统设计
    7.3 综合实验示例3 自己设计的综合性实验
    参考文献

    与描述相符

    100

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