常用的寻址方式有统一I/O寻址和独立I/O寻址。
统一I/O寻址
优点:
I/O接口操作与内存操作完全相同,增加了I/O系统功能、外设端口输入操作方便灵活。
外设或I/O寄存器的数量只能受到总存储容量的限制,以增加系统容量。
简化微机系统读写控制逻辑。
缺点:
占用一部分内存地址空间,减少可用内存空间。
内存访问指令通常较长且执行速度较慢。
为了识别I/O端口,必须对所有地址线进行译码,这增加了地址译码电路的复杂度,并增加了外设寻址的操作时间。
独立I/O寻址
优点:
I/O端口地址不占用内存地址空间。
地址译码简单,寻址速度快。
使用专用I/O指令和实存访问指令有明显的区别,可以使程序清晰,易于理解和控制。
缺点:
专用I/O指令种类较多,编程灵活性较差。
使用I/O指令只能在累加器和I/O口之间交换信息,处理能力不如统一寻址强。
处理器需要提供两组读写存储和读写I/O口的控制信号,增加了控制逻辑的复杂度。
微型计算机存储器是二进制格式的。
内存是计算机的重要组成部分。计算机处理信息的方式是二进制的。微型计算机的内部存储器按字节寻址。为了访问指定位置的数据,内部存储器将每8个二进制位组合成一个存储单元,即字节。它是有编号的,称为地址。
内部存储器也称为内存。其作用是在CPU中临时存储计算数据,并与硬盘等外部存储器交换数据。只要计算机在运行,CPU就会将需要计算的数据传输到内存中进行计算。一旦计算完成,CPU就会发送结果。内存的运行也决定了运行的稳定。电脑。
内存奇偶校验标志介绍
奇偶校验(ECC)是数据传输时纠正数据错误的方法。模式是有划分的。分为奇校验和偶校验两种。如果使用奇校验,则在传输每个字节时会添加一个额外的位作为校验位。当原始数据序列中“1”的个数为奇数时,校验位为“0”,否则奇偶校验。该位为“1”,保证传输的数据满足奇校验要求。
接收方收到数据时,会根据奇校验要求检测数据中“1”的个数。如果是奇数,则说明传输正确,否则。这意味着传输是错误的。同样,偶校验的过程与奇校验的过程相同,只是检测到数据中“1”的个数为偶数。
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