1.
计算机中寄存器定义,分类
寄存器是
CPU
内部的元件,寄存器拥有很是高的读写速度,因此在寄存器之间的数据传送很是快。
寄存器的用途:
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.
能够用来读写数据到电脑的周边设备。
8086
有
8
个
8
位数据寄存器,这些
8
位寄存器可分别组成
16
位寄存器:
AH&AL
=
AX
:累加寄存器,经常使用于运算;
BH&BL
=
BX
:基址寄存器,经常使用于地址索引;
CH&CL
=
CX
:计数寄存器,经常使用于计数;
DH&DL
=
DX
:数据寄存器,经常使用于数据传递。
为了运用全部的内存空间,
8086
设定了四个段寄存器,专门用来保存段地址:
CS
(
Code Segment
):代码段寄存器;
DS
(
Data Segment
):数据段寄存器;
SS
(
Stack Segment
):堆栈段寄存器;
ES
(
Extra Segment
):附加段寄存器。
当一个程序要执行时,就要决定程序代码、数据和堆栈各要用到内存的哪些位置,经过设定段寄存器
CS
,
DS
,
SS
来指向这些起始位置。一般是将
DS
固定,而根据须要修改
CS
。因此,程序能够在可寻址空间小于
64K
的状况下被写成任意大小。
因此,程序和其数据组合起来的大小,限制在
DS
所指的
64K
内,这就是
COM
文件不得大于
64K
的缘由。
8086
之内存作为战场,用寄存器作为军事基地,以加速工做。
除了前面所提的寄存器外,还有一些特殊功能的寄存器:
IP
(
Intruction Pointer
):指令指针寄存器,与
CS
配合使用,可跟踪程序的执行过程;
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,可用做
SS
的一个相对基址位置;
SI
(
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。
还有一个标志寄存器
FR
(
Flag Register
)
,
有九个有意义的标志
(
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。若是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
,不然,
OF
的值被清为
0.
DF:
方向标志
DF
位用来决定在串操做指令执行时有关指针寄存器发生调整的方向。
IF:
中断容许标志
IF
位用来决定
CPU
是否响应
CPU
外部的可屏蔽中断发出的中断请求。但无论该标志为什么值,
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。具体规定以下:
(1)
、当
IF=1
时,
CPU
能够响应
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:
状态控制标志位
TF
是用来控制
CPU
操做的,它们要经过专门的指令才能使之发生改变
SF:
符号标志
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,因此,
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
,不然其值为
1
。
ZF:
零标志
ZF
用来反映运算结果是否为
0
。若是运算结果为
0
,则其值为
1
,不然其值为
0
。在判断运算结果是否为
0
时,可以使用此标志位。
AF:
下列状况下,辅助进位标志
AF
的值被置为
1
,不然其值为
0
:
(1)
、在字操做时,发生低字节向高字节进位或借位时;
(2)
、在字节操做时,发生低
4
位向高
4
位进位或借位时。
PF:
奇偶标志
PF
用于反映运算结果中
“1”
的个数的奇偶性。若是
“1”
的个数为偶数,则
PF
的值为
1
,不然其值为
0
。
CF:
进位标志
CF
主要用来反映运算是否产生进位或借位。若是运算结果的最高位产生了一个进位或借位,那么,其值为
1
,不然其值为
0
。
)