學習單片機的日記
void display(uchar aa,uchar bb,uchar cc,uchar bai ,uchar shi,uchar ge)
{
dula=1;
P0=table[aa];
dula=0;
P2=0;
delay(5);
dula=1;
P0=table[bb];
dula=0;
P2=1;
delay(5);
dula=1;
P0=table[cc];
dula=0;
P2=2;
delay(5);
dula=1;
P0=table[bai];
dula=0;
P2=3;
delay(5);
dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
P2=4;
delay(5);
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
P2=5;
delay(5);
}
void delay(uint z)
{
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
}
三月31日:今天學完矩陣鍵盤,終于會編了,弄了好久。。。。(今天開始記錄思想,幫我加強記憶并自己再理解一遍)
#include /reg52.h是頭文件,包含了下列關鍵字
三月31日:今天學完矩陣鍵盤,終于會編了,弄了好久。。。。(今天開始記錄思想,幫我加強記憶并自己再理解一遍)
#include
#define uint unsigned int /定義無符號型整數(shù)
#define uchar unsigned char /定義無符號型字符型
sbit dula=P3^7; /數(shù)碼管的段是由P3.7引腳控制,位聲明下
sbit wela=P2; /數(shù)碼管的位選是由P2引腳控制,東流電子的板子位選是由譯碼器控制
uchar temp,num;
void delay(uint z); /延時函數(shù)聲明
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, /數(shù)碼管的數(shù)組
0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void main() /主函數(shù)
{
dula=1; /首先將數(shù)碼管不顯示,段選是由鎖存器控制,將鎖存器賦值1打開鎖存器,
P0=0; / 往里面輸入數(shù)據(jù)再賦值0關閉鎖存器
dula=0;
P2=0; /我的板子的數(shù)碼管是由譯碼器控制,通過向P2口輸入不同的值進而控制不同數(shù)碼管,0代表第一個數(shù)碼管
while(1) /主循環(huán),while語句當()里的值為1是一直循環(huán){ }里的語句,不為1則跳出語句
{
P1=0xfe; /如上圖所示P1指的是第一行鍵盤,矩陣鍵盤的檢測是給除了第一行賦值0外全部賦值為1,也就是111111
temp=P1; 10,再將P1值賦給temp,讓后temp和0xf0(11110000)與(邏輯與)原理是:先掃描第一行,將其他端
temp=temp&0xf0; /口賦值1,當有按鍵按下時有一列為0,列是在高四位如果是第一個鍵按下就是0111 0111和0xf0與下就不為0xf0
if(temp!=0xf0) /如果temp不為0xfo(就相當于有按鍵被按下)
{
delay(10); 延時消抖
temp=P1; 再將P1值賦給temp
temp=temp&0xf0; 再和0xf0邏輯與
if(temp!=0xf0) 再判斷是否按鍵
{
temp=P1; 將P1值重新賦給temp
switch(temp) swith語句是多條件語句,()中temp是表達式,case(表達式):對應語句,。break是停止
{ switch語句跳出
case 0xee:num=1; 如果是按第一個鍵就在數(shù)碼管上顯示0(為啥不是1?下面解釋)
break;
case 0xde:num=2; 如果按第一行第二個鍵在數(shù)碼管上顯示1
break;
case 0xbe:num=3;
break;
case 0x7e:num=4;
break;
}
dula=1;
P0=table[num-1]; 數(shù)碼管顯示[ ]中是上面聲明數(shù)組中的值,num-1對應數(shù)組的值(num為1則代表數(shù)組的0)
dula=0;
}
}
P1=0xfd;
temp=P1; 以下就是不同行數(shù)的檢測,檢測第二行就給P1.2賦值0,改變下P1的值和num值就可以進行第
temp=temp&0xf0; 二行以及第三第四行的鍵盤是否按下
if(temp!=0xf0)
{
delay(10);
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xfe)
{
temp=P1;
switch(temp)
{
case 0xed:num=5;
break;
case 0xdd:num=6;
break;
case 0xbd:num=7;
break;
case 0x7d:num=8;
break;
}
dula=1;
P0=table[num-1];
dula=0;
}
}
P1=0xfb;
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
{
delay(10);
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xfe)
{
temp=P1;
switch(temp)
{
case 0xeb:num=9;
break;
case 0xdb:num=10;
break;
case 0xbb:num=11;
break;
case 0x7b:num=12;
break;
}
dula=1;
P0=table[num-1];
dula=0;
}
}
P1=0xf7;
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
{
delay(10);
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xfe)
{
temp=P1;
switch(temp)
{
case 0xe7:num=13;
break;
case 0xd7:num=14;
break;
case 0xb7:num=15;
break;
case 0x77:num=16;
break;
}
dula=1;
P0=table[num-1];
dula=0;
}
}
}
}
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