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3.5 显示程序设计 图中MC14558为BCD-7段译码驱动器,其中,A、B、C、D为BCD码输入端,a、b、c、d、e、f、g为显示器段输出端。P1.0~P1.3输出段数据的BCD码,经MC14558译码出的字型码由a、b、c、d、e、f、g输出到七段LED显示器中,P1.4~P1.6经74LS138译码器得到8根位选线分别连接LED的接地端,以控制各位的选通。P1.7与74LS138的S1端相连,当P1.7=1时,8位显示器显示,当P1.7=0时,8位显示器熄灭。如果要显示小数点,可再增加一根口线与LED的dp相连。 3.5 显示程序设计 (3)软件、硬件译码显示器接口 随着集成电路的发展,现在已经生产出锁存/译码/驱动器为一体,并能同时供多位LED显示的芯片。比如:INTEL SIL公司生产的CMOS 8位的可驱动共阳极LED的驱动器ICM7218A,内设两种7段译码器(十六进制译码器及BCD码译码器)及8字节静态RAM(可存放显示数据),能在多位扫描电路的控制下实现8位LED显示。 * 3.4 键盘控制程序 DL10mS:MOV R5, #14H ;延时10mS子程序 DL: MOV R6, #0FFH DL0: DJNZ R6, DL0 DJNZ R5, DL RET S1: S1键处理 S2: S2键处理 ┇ 3.4 键盘控制程序 独立式键盘与计算机的接口也可以采用中断方式,如图3-14所示。 3.4 键盘控制程序 3.4.3 矩阵式键盘接口技术 1.矩阵式键盘工作原理 矩阵式键盘由行线和列线组成,按键位于行、列线的交叉点上,行、列线分别连接到按键开关的两端。行线通过上拉电阻接到+5V上,如图3-15所示 平时无按键动作时,行线处于高电平状态,而当有按键按下时,行线电平状态将由与此行线相连的列线电平决定。列线电平如果为低,则行线电平为低;列线电平如果为高,则行线电平亦为高。这一点是识别矩阵键盘按键是否被按下的关键所在。 3.4 键盘控制程序 (1)扫描法 矩阵键盘按键的识别方法,此方法分两步进行:第一步,识别键盘有无键被按下;第二步,如果有键被按下,识别出具体的按键。 识别键盘有无键被按下的方法是:让所有列线均置为0电平,检查各行线电平是否有变化,如果有变化,则说明有键被按下,如果没有变化,则说明无键被按下。(实际编程时应考虑按键抖动的影响,通常总是采用软件延时的方法进行消抖处理。) 识别具体按键的方法是(亦称之为扫描法):逐列置零电平,其余各列置为高电平,检查各行线电平的变化,如果某行电平由高电平变为零电平,则可确定此行此列交叉点处的按键被按下。 2.按键的识别方法 3.4 键盘控制程序 (2)线反转法 线反转法只须经过两步便能获得此按键所在的行与列的值。 第一步:将行线编程为输入线,列线编程为输出线,并使输出线输出为全零电平,则行线中电平由高到低所在行为按键所在行。 第二步:同第一步完全相反,将行线编程为输出线,列线编程为输入线,并使输出线输出为全零电平,则列线中电平由高到低所在列为按键所在列。 综合一、二两步的结果,可确定按键所在行和列,从而识别出所按的键。 3.4 键盘控制程序 假设7号键被按下,那么: 第一步即在P1.0~P1. 3输出全为0,然后,读入P1. 4~P1.7位的状态,结果P1.5=0,而P1.4、P1.6和P1.7均为1,因此,第1行出现电平的变化,说明第1行有键按下; 第二步让P1.4~P1.7输出全为0,然后,读入P1.0~P1.3位,结果P1.3=0,而P1.1、P1.2和P1.0均为1,因此第3列出现电平的变化,说明第3列有键按下。 综合一、二两步,即第1行第3列按键被按下,此按键即是7号键。 3.4 键盘控制程序 3.键盘工作方式 键盘工作方式有3种,即:编程扫描、定时扫描和中断扫描。 (1)编程扫描法 所谓编程扫描就是CPU对键盘的扫描采取程序控制方式,一旦进入键扫描状态,则反复地扫描键盘,等待用户从键盘上输入命令或数据。而在执行键入命令或处理键入数据过程中,CPU将不再响应键入要求,直到CPU返回重新扫描键盘为止。 3.4 键盘控制程序 (2)定时扫描法 定时扫描工作方式就是CPU每隔一定的时间(例如10ms)对键盘扫描一遍。当发现有键按下时,便进行读入键盘操作,以求出键值,并分别进行处理。定时时间间隔由单片机内部定时器/计数
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