8086系统中 BHE# 和 A0 引脚

8086的引脚

  1. AD15 ~ AD0 为地址/数据总线,T1 时用作地址总线的低 16 位,其他时间用作数据总线
  2. A19 ~ A16 / S6 ~ S3为地址状态总线,T1 时用作地址总线高 4 位,其他时间指示 CPU 状态信息
  3. 34 号引脚 #BHE/S7 总线高允许 / 状态信号,T1 时作为高允许信号,#BHE 低电平时把读写的 8 位数据与 AD15 ~ AD8 联通,与 A0 结合以决定是高字节工作还是低字节工作。AD0 除了传输数据或地址信息还作为低 8 位数据的选通信号

多字节的存取

  1. 奇地址:最低存储单元地址为奇数——即地址最低位 A0 = 1
    偶地址:最低存储单元地址为偶数——即地址最低位 A0 = 0
  2. 8086 每个周期可以访问 16 位信息,
    变量地址为偶地址时,只需一个总线周期。
    如果变量为奇地址时,则要两个连续总线周期。
  3. 8086 的存储空间时分成两个 512K 的存储体,偶存储体和奇存储体。
    低 8 位 D7 ~ D0 数据总线联接存储体,
    高 8 位 D15 ~ D8 数据总线联接存储体。
  4. 偶地址存储时:一个 16 位字数据,高 8 位存储在奇存储体,低 8 位存储在偶存储体。
    奇地址存储时:相反。
  5. 这样在读或写数据时,
    偶地址存储方式:可以在一个总线周期完成读写。
    奇地址存储方式:读写时则有一个字节交换过程,也就是要用总线的高 8 位去读写字数据的低 8 位,再用总线的低 8 位读写字数据的高 8 位,需要两个总线周期才能完成一个字数据的读写。

8086系统中 BHE# 和 A0 引脚相关推荐

  1. 微机原理——8086系统的概述与引脚介绍

    概述 8086 是 16 位 CPU , 采用高性能的 N 沟道.耗尽型负载的硅栅工艺(HMOS) 制造.由于受当时制造工艺的限制,为了解决功能多和引脚少的矛盾,部分引脚采用 分时复用 的方式,构成了 ...

  2. 8086的两种工作模式_8086系统中最小模式与最大模式两种工作方式的主要区别是什么?...

    展开全部 最小模式和最大模式的主要区别为以下几方面: 1.处理系统方面 最小模式:系统里e68a843231313335323631343130323136353331333366306533就808 ...

  3. 微机原理实验一——8086系统寻址方式和汇编语言程序设计

    本文使用TPC-UPC-ZK集成环境进行汇编语言程序设计 内含 1.内存中现有X和Y两个存储单元,分别存有42和-43,利用汇编语言编程计算这两个数之和,并将结果存入SUM单元 2.数据段中的一个存储 ...

  4. 计算机的内部存储器为什么要分段,8086/8088系统中,存储器为什么要分段,一个段的最大和最小各为多少字节...

    8086/8088系统中,存储器分段的主要目的是便于存储器的管理,使得可以用16位寄存器来寻址20位的内存空间.一个段最大为64KB,最小为16B. 存储器一般用来保存程序的中间结果,为随后的指令快速 ...

  5. Linux系统中的函数

    Linux系统中的函数: 一.进程控制 fork 创建一个新进程 clone 按指定条件创建子进程 execve 运行可执行文件 exit 中止进程 _exit 立即中止当前进程 getdtables ...

  6. linux ftp解压命令 cannot fid or open,系统中无卷

    FastDFS分布式文件系统的下载和安装配置,FastDFS,FastDFS安装配置,分布式文件系统&lth2>&ltspan style="font-family:宋 ...

  7. ubuntu系统中查看本机cpu和内存信息的命令和用法(分色排版)

    https://zhidao.baidu.com/question/192966322.html 写出ubuntu linux系统中查看本机cpu和内存信息的命令和用法,以及如何解读这些命令 ubun ...

  8. Android系统中的Binder通信机制分析(7)- Java 层的 Binder 机制

    声明 其实对于Android系统Binder通信的机制早就有分析的想法,记得2019年6.7月份Mr.Deng离职期间约定一起对其进行研究的,但因为我个人问题没能实施这个计划,留下些许遗憾- 文中参考 ...

  9. linux系统中struct timeval结构体、struct timezone结构体以及gettimeofday函数

    格林尼治时间.协调世界时 间.世界时间.日光节约时间以及时区等介绍: 格林尼治时间(Greenwich Mean Time,GMT)是指位于英国伦敦郊区的皇家格林尼治天文台当地的标准时间,因为本初子午 ...

最新文章

  1. 如何生成java_如何生成JavaAPI doc
  2. 关于批量发布blog的问题
  3. [Machine Learning]--无监督学习
  4. 为 Vim 编辑器开发定制插件
  5. (转)upper_bound()与lower_bound()使用方法
  6. Fabric--区块链应用开发
  7. ubuntu intellij java_在Linux上,安装Intellij IDEA进行Scala开发
  8. java程序面向对象show,20165309 实验二 Java面向对象程序设计
  9. 汉字和utf编码转换
  10. Qt工作笔记-QMap查找时要注意的问题(使用contains)
  11. 求递推序列的第N项(51Nod-1126)
  12. DDGScreenShot —图片加各种滤镜高逼格操作
  13. 局域网远控软件DameWareNT6500
  14. 索引、分区和分桶的区别
  15. 本地与服务器文件同步软件哪个好,同步软件哪个好,亲身体验的3款免费同步软件介绍...
  16. nodejs安装教程Windows版本
  17. 雷蛇游戏软件显示无法访问服务器,亦工作亦游戏 Razer雷云设置技巧-鼠标设置软件...
  18. 安装windows系统到移动硬盘
  19. 龙兵智能名片多企业小程序V2.3.3-开源版
  20. 如何改变计算机桌面字体,怎么调整电脑桌面字体

热门文章

  1. 关于win11管理员提权方法的补充技巧
  2. 邯郸计算机学校排名2015,邯郸初中排名2021最新排名,邯郸初中排名前十的学校有哪些...
  3. idea maven 创建项目无src 解决方案
  4. python窗口制作_python制作一个桌面便签软件
  5. 北工商计算机学校,北京工商大学计算机学院
  6. 解决Ubuntu自动更新Linux内核导致显卡驱动无法加载,致使循环在登录界面
  7. 树莓派4B+Ubuntu 18.04 LTS + 桌面desktop + ros安装@树莓派4B、Ubuntu、desktop、ros
  8. Crayon:新研究指出让IT决策者夜不能寐的原因
  9. Hawk: 无编程抓取淘女郎的所有高清照片
  10. 一文看懂大功率(PD3.1 240W)线缆的过温保护解决方案