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矩阵按键扫描原理
方法一:
逐行扫描:通过高四位轮流输出低电平来对矩阵键盘进行逐行扫描,当低四位接收到的数据不全为1时说明有按键被按下,然后通过接收到的数据是哪一位为0来判断哪一个按键被按下。
方法二:
行列扫描:通过高四位全部输出低电平,低四位输出高电平。当接收到的数据中,低四位不全为高电平说明有按键被按下,然后通过接收的数据值判断哪一列有按键被按下;然后再反过来,高四位输出高电平,低四位输出低电平,然后根据接收到的高四位的值判断是哪一行有按键被按下,这样就可以确定是哪一个按键被按下。
矩阵按键模块
实例编程
按下矩阵键盘S1—S16分别显示0—9和A—F:
#include <reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit LSA = P2^2;
sbit LSB = P2^3;
sbit LSC = P2^4;
#define GPIO_KEY P1
#define GPIO_DIG P0
u8 KeyValue;
u8 code array[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(u16 i)
{
while(i--);
}
void KeyDown()
{
u8 a=0;
GPIO_KEY=0x0f;
if(GPIO_KEY!=0x0f)
{
delay(1000);
if(GPIO_KEY!=0x0f)
{
GPIO_KEY=0x0f;
switch(GPIO_KEY)
{
case 0x07:
KeyValue=0;break;
case 0x0b:
KeyValue=1;break;
case 0x0d:
KeyValue=2;break;
case 0x0e:
KeyValue=3;break;
}
GPIO_KEY=0xf0;
switch(GPIO_KEY)
{
case 0x70:
KeyValue=KeyValue;break;
case 0xb0:
KeyValue=KeyValue+4;break;
case 0xd0:
KeyValue=KeyValue+8;break;
case 0xe0:
KeyValue=KeyValue+12;break;
}
while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))
{
delay(1000);
a++;
}
}
}
}
int main()
{
LSA = 0;
LSB = 0;
LSC = 0;
while(1)
{
KeyDown();
GPIO_DIG=array[KeyValue];
}
}
版权声明:本文为CSDN博主「HZW小杰」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_47342178/article/details/122462604
矩阵按键扫描原理
方法一:
逐行扫描:通过高四位轮流输出低电平来对矩阵键盘进行逐行扫描,当低四位接收到的数据不全为1时说明有按键被按下,然后通过接收到的数据是哪一位为0来判断哪一个按键被按下。
方法二:
行列扫描:通过高四位全部输出低电平,低四位输出高电平。当接收到的数据中,低四位不全为高电平说明有按键被按下,然后通过接收的数据值判断哪一列有按键被按下;然后再反过来,高四位输出高电平,低四位输出低电平,然后根据接收到的高四位的值判断是哪一行有按键被按下,这样就可以确定是哪一个按键被按下。
矩阵按键模块
实例编程
按下矩阵键盘S1—S16分别显示0—9和A—F:
#include <reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit LSA = P2^2;
sbit LSB = P2^3;
sbit LSC = P2^4;
#define GPIO_KEY P1
#define GPIO_DIG P0
u8 KeyValue;
u8 code array[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(u16 i)
{
while(i--);
}
void KeyDown()
{
u8 a=0;
GPIO_KEY=0x0f;
if(GPIO_KEY!=0x0f)
{
delay(1000);
if(GPIO_KEY!=0x0f)
{
GPIO_KEY=0x0f;
switch(GPIO_KEY)
{
case 0x07:
KeyValue=0;break;
case 0x0b:
KeyValue=1;break;
case 0x0d:
KeyValue=2;break;
case 0x0e:
KeyValue=3;break;
}
GPIO_KEY=0xf0;
switch(GPIO_KEY)
{
case 0x70:
KeyValue=KeyValue;break;
case 0xb0:
KeyValue=KeyValue+4;break;
case 0xd0:
KeyValue=KeyValue+8;break;
case 0xe0:
KeyValue=KeyValue+12;break;
}
while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))
{
delay(1000);
a++;
}
}
}
}
int main()
{
LSA = 0;
LSB = 0;
LSC = 0;
while(1)
{
KeyDown();
GPIO_DIG=array[KeyValue];
}
}
版权声明:本文为CSDN博主「HZW小杰」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_47342178/article/details/122462604
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