《矩阵键盘原理》word版

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1、距阵键盘  矩阵键盘是单片机编程中所使用的键盘.  1.矩阵式键盘的结构与工作原理  在键盘中按键数量较多时,为了减少I/O口的占用,通常将按键排列成矩阵形式,如图1所示。在矩阵式键盘中,每条水平线和垂直线在交叉处不直接连通,而是通过一个按键加以连接。这样,一个端口(如P1口)就可以构成4*4=16个按键,比之直接将端口线用于键盘多出了一倍,而且线数越多,区别越明显,比如再多加一条线就可以构成20键的键盘,而直接用端口线则只能多出一键(9键)。由此可见,在需要的键数比较多时,采用矩阵法来做键盘是合理的。  矩阵式结构的键盘显然比直接法要复杂一些,识别也要复杂一些,上图中,列线通过电阻接

2、正电源,并将行线所接的单片机的I/O口作为输出端,而列线所接的I/O口则作为输入。这样,当按键没有按下时,所有的输出端都是高电平,代表无键按下。行线输出是低电平,一旦有键按下,则输入线就会被拉低,这样,通过读入输入线的状态就可得知是否有键按下了。具体的识别及编程方法如下所述。  2、矩阵式键盘的按键识别方法  确定矩阵式键盘上何键被按下介绍一种“行扫描法”。  行扫描法行扫描法又称为逐行(或列)扫描查询法,是一种最常用的按键识别方法,如上图所示键盘,介绍过程如下。  1、判断键盘中有无键按下将全部行线Y0-Y3置低电平,然后检测列线的状态。只要有一列的电平为低,则表示键盘中有键被按下,

3、而且闭合的键位于低电平线与4根行线相交叉的4个按键之中。若所有列线均为高电平,则键盘中无键按下。  2、判断闭合键所在的位置在确认有键按下后,即可进入确定具体闭合键的过程。其方法是:依次将行线置为低电平,即在置某根行线为低电平时,其它线为高电平。在确定某根行线位置为低电平后,再逐行检测各列线的电平状态。若某列为低,则该列线与置为低电平的行线交叉处的按键就是闭合的按键。  下面给出一个具体的例子:  图仍如上所示。8031单片机的P1口用作键盘I/O口,键盘的列线接到P1口的低4位,键盘的行线接到P1口的高4位。列线P1.0-P1.3分别接有4个上拉电阻到正电源+5V,并把列线P1.0-

4、P1.3设置为输入线,行线P1.4-P.17设置为输出线。4根行线和4根列线形成16个相交点。  1、检测当前是否有键被按下。检测的方法是P1.4-P1.7输出全“0”,读取P1.0-P1.3的状态,若P1.0-P1.3为全“1”,则无键闭合,否则有键闭合。  2、去除键抖动。当检测到有键按下后,延时一段时间再做下一步的检测判断。  3、若有键被按下,应识别出是哪一个键闭合。方法是对键盘的行线进行扫描。P1.4-P1.7按下述4种组合依次输出:  P1.71110  P1.61101  P1.51011  P1.40111  在每组行输出时读取P1.0-P1.3,若全为“1”,则表示为

5、“0”这一行没有键闭合,否则有键闭合。由此得到闭合键的行值和列值,然后可采用计算法或查表法将闭合键的行值和列值转换成所定义的键值  4、为了保证键每闭合一次CPU仅作一次处理,必须却除键释放时的抖动。  键盘扫描程序:  从以上分析得到键盘扫描程序的流程图如图2所示。程序如下  SCAN:MOVP1,#0FH  MOVA,P1  ANLA,#0FH  CJNEA,#0FH,NEXT1  SJMPNEXT3  NEXT1:ACALLD20MS  MOVA,#0EFH  NEXT2:MOVR1,A  MOVP1,A  MOVA,P1  ANLA,#0FH  CJNEA,#0FH,KCODE

6、;  MOVA,R1  SETBC  RLCA  JCNEXT2  NEXT3:MOVR0,#00H  RET  KCODE:MOVB,#0FBH  NEXT4:RRCA  INCB  JCNEXT4  MOVA,R1  SWAPA  NEXT5:RRCA  INCB  INCB  INCB  INCB  JCNEXT5  NEXT6:MOVA,P1  ANLA,#0FH  CJNEA,#0FH,NEXT6  MOVR0,#0FFH  RET  键盘处理程序就作这么一个简单的介绍,实际上,键盘、显示处理是很复杂的,它往往占到一个应用程序的大部份代码,可见其重要性,但说到,这种复杂并不来

7、自于单片机的本身,而是来自于操作者的习惯等等问题,因此,在编写键盘处理程序之前,最好先把它从逻辑上理清,然后用适当的算法表示出来,最后再去写代码,这样,才能快速有效地写好代码。  键盘是由一组规则排列的按键组成,一个按键实际上是一个开关元件,也就是说键盘是一组规则排列的开关。  键盘工作原理  1.按键的分类  按键按照结构原理可分为两类,一类是触点式开关按键,如机械式开关、导电橡胶式开关等;另一类是无触点开关按键,如电气式按键,磁感应按键等。

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