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文檔簡介
1、成績推南呼紐爭院課程論文題目:基于STM32控制的矩陣鍵盤的仿真設(shè)計課程名稱:ARM嵌入式系統(tǒng)學生姓名:張宇學生學號:系另U:電子工程學院專業(yè):通信工程年級:2013級指導教師:權(quán)循忠電子工程學院制2015年10月第1頁1摘要2關(guān)鍵字3引言目錄4STM32控制的矩陣鍵盤系統(tǒng)方案計制定4.1系統(tǒng)總體設(shè)計方案4.2總體設(shè)計框圖4.3矩陣鍵盤簡介5矩陣鍵盤設(shè)計原理分析5.1STM32復位和時鐘電路設(shè)計5.2矩陣鍵盤電路的設(shè)計5.3按鍵去抖動.35.4按鍵顯示電路.36程序流程圖7總體電路圖8軟件仿真9總結(jié).610參考文獻:.611附錄.7基于STM32控制的矩陣鍵盤的仿真設(shè)計學生:張宇指導老師:權(quán)循
2、忠電子工程學院通信工程1摘要矩陣鍵盤又稱行列鍵盤,它是用四條I/O線作為行線,四條I/O線作為列線組成的鍵盤。在行線和列線的每個交叉點上設(shè)置一個按鍵。這樣鍵盤上按鍵的個數(shù)就為4*4個。這種行列式鍵盤結(jié)構(gòu)能有效地提高ARM嵌入式系統(tǒng)中I/O口的利用率。2關(guān)鍵字矩陣鍵盤行列鍵盤ARM嵌入式系統(tǒng)3引言隨著人們生活水平的不斷提升,ARM嵌入式無疑是人們追求的目標之一,它給人帶來的方便也是不可否認的,要為現(xiàn)代人工作、科研、生活、提供更好更方便的設(shè)備就需要從ARM嵌入式技術(shù)入手,一切向若數(shù)字化控制,智能化控制方向發(fā)展。用ARM嵌入式來控制的數(shù)碼管顯示按鍵也在廣泛應(yīng)用,其控制系統(tǒng)具有極大意義。展望未來,急速
3、的響應(yīng)速度將成為個性的ARM嵌入式發(fā)展的趨勢,越來越多的ARM嵌入式正如雨后春筍般涌現(xiàn)。4STM32控制的矩陣鍵盤系統(tǒng)方案計制定4.1系統(tǒng)總體設(shè)計方案該智能鍵盤電路由ARM最小系統(tǒng),矩陣鍵盤電路和顯示電路組成,在常規(guī)的4*4矩陣鍵盤的基礎(chǔ)上,通過改進實現(xiàn)了用4個10口完成4*4矩陣鍵盤。4.2總體設(shè)計框圖本電路主要由3大部分電路組成:矩陣鍵盤電路、ARM最小系統(tǒng)電路、按鍵顯示電路。其中ATM最小系統(tǒng)主要由復位電路和時鐘電路組成。電路復位后數(shù)碼管顯示字符“”表示沒有按鍵,顯示電路由STM32的PD0PD7來控制數(shù)碼管顯示是哪個按鍵按下??傮w設(shè)計方框圖,如圖1所示。第 頁圖1總體設(shè)計方框圖4.3矩
4、陣鍵盤簡介矩陣鍵盤又稱行列鍵盤,它是用四條I/O線作為行線,四條I/O線作為列線組成的鍵盤。在行線和列線的每個交叉點上設(shè)置一個按鍵。這樣鍵盤上按鍵的個數(shù)就為4*4個。這種行列式鍵盤結(jié)構(gòu)能有效地提高ARM嵌入式系統(tǒng)中I/O口的利用率。5矩陣鍵盤設(shè)計原理分析5.1STM32復位和時鐘電路設(shè)計此電路主要是復位電路和時鐘電路兩部分,其中復位電路采用按鍵手動復位和上電自動復位組合,電路如圖2(右)所示:其中14腳為STM32的復位端。時鐘電路如圖2(左)所示:晶振采用的是8MHz和32.786KHz,8MKz分別接STM32的12腳和13腳,32.786KHz分別接STM32的8腳和9腳。圖2STM復位
5、和時鐘電路設(shè)計5.2矩陣鍵盤電路的設(shè)計該電路的四個端子分別接STM32的PB12PB15,電路如圖3所示。圖3矩陣鍵盤電路該矩陣鍵盤電路掃描方法如下:(1)PB15,PB14,PB13,PB12設(shè)置為輸入并內(nèi)部上拉。程序讀取這四個IO口引腳電平,如果某個10為低電平,貝V該列中相應(yīng)10口對應(yīng)行處的按鍵按下。(2)PB15輸出低電平,PB14,PB13,PB12設(shè)置為輸入并內(nèi)部上拉。程序讀取PB14,PB13,PB12這三個I0口的引腳電平。如果某個I0為低電平,則是第一列中相應(yīng)I0口對應(yīng)行處的按鍵按下。(3)PB14輸出低電平,PB15,PB13,PB12設(shè)置為輸入并內(nèi)部上拉。程序讀取PB15
6、,PB13,PB12這三個I0口的引腳電平。如果某個I0為低電平,則是第二列中相應(yīng)I0口對應(yīng)行處的按鍵按下。(4)PB13輸出低電平,PB15,PB14,PB12設(shè)置為輸入并內(nèi)部上拉。程序讀取PB15,PB14,PB12這三個I0口的引腳電平。如果某個I0為低電平,則是第三列中相應(yīng)I0口對應(yīng)行處的按鍵按下。(5)PB12輸出低電平,PB15,PB14,PB13設(shè)置為輸入并內(nèi)部上拉。程序讀取PB15,PB14,PB13這三個I0口的引腳電平。如果某個I0為低電平,則是第四列中相應(yīng)I0口對應(yīng)行處的按鍵按下。按鍵去抖動每隔10ms掃描鍵盤一次,當掃描某個按鍵按下時,則開始計數(shù),當連續(xù)4次掃描(也就是
7、40ms)都是這個按鍵按下時,說明按鍵有效。如果不到四次計數(shù),就采集不到該按鍵按下,則說明該按鍵無效。按鍵顯示電路本設(shè)計采用STM32的I0口PDOPD7來控制數(shù)碼管來實時顯示按鍵狀態(tài)。當按鍵有按下時,數(shù)碼管將顯示對應(yīng)的按鍵編號“0F”,對應(yīng)表示的按鍵是“SW1SW16”。按鍵顯示電路,如圖4。圖4按鍵顯示電路6程序流程圖先對鍵盤初始化,看讀列線是否有鍵按鍵,再延時消抖,再看讀列是否有鍵按下,最后根據(jù)當前狀態(tài)識別按鍵,顯示鍵值。程序流程圖,如圖5所示。圖5程序流程圖流程圖描述:先對鍵盤值進行初始化,判斷列線是否有按鍵按下,若無直接返回結(jié)果,若有則進行延時消抖,然后繼續(xù)判斷列線是否有按鍵按下,若
8、無直接返回結(jié)果,若有根據(jù)當前狀態(tài)識別按鍵,顯示按鍵值,返回結(jié)果。7總體電路圖把矩陣鍵盤電路、ARM最小系統(tǒng)電路、按鍵顯示電路連接在一起。其中ATM最小系統(tǒng)主要由復位電路和時鐘電路組成??傮w電路圖,如圖6所示。圖6總體電路圖8軟件仿真首先,我們進行軟件仿真,點擊按鈕Debug,然后再點擊波形圖按鈕,出現(xiàn)邏輯分析窗口,點擊Setup,新建6個信號PORTB.2、PORTB.8、PORTB.9、PORTB.1O、P0RTB.13、和P0RTB.14。DisplayType全部選擇Bit,然后選擇各個顏色。然后再點擊PeripheralsGeneralPurposeI/OGPIOB。然后設(shè)置各個引腳電
9、平,然后在x=KEY_Scan()處設(shè)置一個斷點,點擊Run按鈕,會出現(xiàn)以下波形即實驗成功。LankAnat/wL|:|燈L:(1Q.LQr?rXQ巳rQHL/s.rQl6臓汀=*Uikt4tSGenerjiPurposeI/OB(GP1OB)ZoonMn.ktocUpdateScreenTransiwi|mphipdlg血缽3lGPlCElCAL二屮北43I廠吊廠序博#”r1ita,LdiIILMM:5QUEEEZSdo.切江i吒;時L曲iriWQBGPBB_DR:|idXIKGFHCan6jLirai3n合HcdeGetlrsE-GFlDB_CflH|垃泅g|CNF|iFkuiingt-f
10、xJ15血7盹rrFTFFFFrrrTTTTCWFFbxirflklpLfGPoilpdpuahpdlGPaiApdpuahpdlCPniipLipud-rpdlGPoilpi(XFd-rpdlBuiwiiipJ-jp-!dswntpJY*iJipJdswi旳卅皿0血-駐ikI覇PODR&OxfOffIOxOfOO);/先讓PB8到PB11全部輸出高。if(GPIOB-IDR&0 xf000)=0 x0000)如果PB12到PB15全為0,則沒有鍵按下。此時,返回值為-1.return-1;elsedelay_ms(5);/延時5ms去抖動。if(GPIOB-IDR&0 xf000)=0 x0
11、000)如果延時5ms后,PB12到PB15又全為0,貝V,剛才引腳的電位變化是抖動產(chǎn)生的.return-1;GPIO_Write(GPIOB,(GPIOB-ODR&OxfOff|0 x0100);讓PB11到PB8輸出二進制的0001.switch(GPIOB-IDR&OxfOOO)/對PB12到PB15的值進行判斷,以輸出不同的鍵值。case0 x1000:KeyVal=15;break;case0 x2000:KeyVal=11;break;case0 x4000:KeyVal=7;break;case0 x8000:KeyVal=3;break;GPIO_Write(GPIOB,(GP
12、IOB-ODR&OxfOffI0 x0200);讓PB11到PB8輸出二進制的0.switch(GPIOB-IDR&0 xf000)/對PB12到PB15的值進行判斷,以輸出不同的鍵值。case0 x1000:KeyVal=14;break;case0 x2000:KeyVal=10;break;case0 x4000:KeyVal=6;break;case0 x8000:KeyVal=2;break;GPIO_Write(GPIOB,(GPIOB-ODR&0 xf0ff|0 x0400);讓PB11到PB8輸出二進制的1011.switch(GPIOB-IDR&0 xf000)/對PB12到
13、PB15的值進行判斷,以輸出不同的鍵值。case0 x1000:KeyVal=13;break;case0 x2000:KeyVal=9;break;case0 x4000:KeyVal=5;break;case0 x8000:KeyVal=1;break;GPIO_Write(GPIOB,(GPIOB-ODR&OxfOffIOxO8OO);讓PB11到PB8輸出二進制的0111.switch(GPIOB-IDR&OxfOOO)對PB12到PB15的值進行判斷,以輸出不同的鍵值。caseOx1OOO:KeyVal=12;break;caseOx2OOO:KeyVal=8;break;caseOx4OOO:KeyVal=4;break;caseOx8OOO:KeyVal=O;break;returnKeyVal;/key.h文件#ifndef_KEY_H#define_KEY_H#includesys.h#defineKEYOPBin(8)/PB8#defineKEY1PBin(9)/PB9#defineKEY2P
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