独立按键在系统中大量使用,会占用大量的IO口,因此采用矩阵按键的设计。使用 8 个 IO可实现了 16 个按键,与此对应的也可以设计更为复杂的电路,来实现更少的IO,更多的按键,本质上都是通过IO捕获电平上的变化。
通过行与列的扫描来检查那个IO电平被按下,而当某一个按键按下时,改按键对应的行和列就会短接,当按键按下时,一个高电平和低电平短接会把高电平拉低。
逐行扫描:高4位P17-P14链接每一行,依次把每一行设置为低电平,把低4位设置未高电平,然后检测第四位是否全为1,如果不全为1,说明有按键按下,电平被拉低,也就是对应的按键被按下,如此循环检测每一行;其实根据原理可以看出来,除了逐行扫描,也可以逐列扫描,原理相同;
行列扫描:和逐行或逐列扫描不通的是行列扫描;扫描原理是先把高4位设置为低电平,把低4位设置为高电平,这样如果低4位中有电平变低,说明该列有按键按下,但不知道具体是哪一行的按键;接着反过来操作,把高4位设置为高电平,低四位设置为低电平,检测高4位哪一位被拉低,那么按键就在对应的行上,这样通过两次扫描就知道该按键在哪一行哪一列了, 也就知道具体是哪个按键被按下了。
void KeyScan(){
//4*4矩阵键盘扫描
P3 = 0XF0;//列扫描
if(P3 != 0XF0)//判断按键是否被按下
{ delay(10);
//软件消抖10ms if(P3 != 0XF0)//判断按键是否被按下 { switch(P3) //判断那一列被按下 { case 0xe0: KeyValue = 0; break;//第一列被按下 case 0xd0: KeyValue = 1; break;//第二列被按下 case 0xb0: KeyValue = 2; break;//第三列被按下 case 0x70: KeyValue = 3; break;//第四列被按下 } P3 = 0X0F;//行扫描 switch(P3) //判断那一行被按下 { case 0x0e:KeyValue = KeyValue;break;//第一行被按下 case 0x0d:KeyValue = KeyValue + 4;break;//第二行被按下 case 0x0b:KeyValue = KeyValue + 8;break;//第三行被按下 case 0x07:KeyValue = KeyValue + 12;break;//第四行被按下 } while(P3 != 0X0F);//松手检测 } } P3 = 0XFF;//独立按键扫描 if(P3 != 0XFF) { delay(10);//软件消抖10ms if(P3 != 0XFF) { switch(P3) //判断那一行被按下 { case 0xfe: KeyValue = 16; break;//S2被按下 case 0xfd: KeyValue = 17; break;//S3被按下 case 0xfb: KeyValue = 18; break;//S4被按下 case 0xf7: KeyValue = 19; break;//S5被按下 } while(P3 != 0XFF);//松手检测 } }}
8个IO控制64个IO。
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