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煤矿安全监测系统参数输入及设定煤矿安全监测系统参数输入及设定地面中心站井下分站智能传感器通信通信AZWJ—2型智能瓦斯檢測記錄儀是一種採用單片機控制的煤礦可攜式瓦斯濃度測量記錄儀錶。它用於煤礦井下採掘工作面、巷道、等有爆炸性氣體環境對甲烷濃度進行間斷或連續監測;檢測記錄儀通過鍵盤設置測量、列印、暫停等工作方式,設定日期、時間、報警值等參數。前言*一、任務描述二、任務分析三、任務演示四、相關知識五、任務佈置*用AT89S52的並行口P2接4×4矩陣鍵盤,以P0-P3作輸入線,以P4-P7作輸出線;在數碼管上顯示每個按鍵的“0-F”序號。對應的按鍵的序號排列如下圖所示,並在P1口接一位數碼管,用靜態顯示的方法將鍵值顯示出來。FB 73EA62D951C840一、任務描述返回*1、鍵盤輸入模組:掃描鍵盤、讀取一次鍵盤並將鍵值存入鍵值緩衝單元。2、顯示模組:將顯示單元的內容在顯示器上顯示。3、主程序:調用鍵盤輸入模組和顯示模組。二、任務分析返回*三、任務演示返回*(一)矩陣式按鍵單片機系統中,若使按鍵較多時,通常採用矩陣式(也稱行列式)鍵盤。1、矩陣式鍵盤的結構及原理矩陣式鍵盤由行線和列線組成,按鍵位於行、列線的交叉點上。其結構如圖4-1所示。圖4-1矩陣式鍵盤結構四、相關知識返回*由圖4-1可知,一個4×4的行、列結構可以構成一個含有16個按鍵的鍵盤,顯然,在按鍵數量較多時,矩陣式鍵盤較之獨立式按鍵鍵盤要節省很多I/O口。矩陣式鍵盤中,行、列線分別連接到按鍵開關的兩端,行線通過上拉電阻接到+5V上。當無鍵按下時,行線處於高電平狀態;當有鍵按下時,行、列線將導通,此時,行線電平將由與此行線相連的列線電平決定。這是識別按鍵是否按下的關鍵。然而,矩陣鍵盤中的行線、列線和多個鍵相連,各按鍵按下與否均影響該鍵所在行線和列線的電平,各按鍵間將相互影響,因此,必須將行線、列線信號配合起來作適當處理,才能確定閉合鍵的位置。*2、矩陣式鍵盤按鍵的識別識別按鍵的方法很多,其中,最常見的方法是掃描法。下麵以圖4.2中8號鍵的識別為例來說明掃描法識別按鍵的過程。按鍵按下時,與此鍵相連的行線與列線導通,行線在無鍵按下時處在高電平,顯然,如果讓所有的列線也處在高電平,那麼,按鍵按下與否不會引起行線電平的變化,因此,必須使所有列線處在低電平,只有這樣,當有鍵按下時,該鍵所在的行電平才會由高電平變為低電平。CPU根據行電平的變化,便能判定相應的行有鍵按下。8號鍵按下時,第2行一定為低電平,然而,第2行為低電平時,能否肯定是8號鍵按下呢?回答是否定的,因為9、10、11號鍵按下同樣使第2行為低電平。為進一步確定具體鍵,不能使所有列線在同一時刻都處在低電平,可在某一時刻只讓一條列線處於低電平,其餘列線均處於高電平,另一時刻,讓下一列處在低電平,依此迴圈,這種依次輪流每次選通一列的工作方式稱為鍵盤掃描。*採用鍵盤掃描後,再來觀察8號鍵按下時的工作過程,當第0列處於低電平時,第2行處於低電平,而第1、2、3列處於低電平時,第2行卻處在高電平,由此可判定按下的鍵應是第2行與第0列的交叉點,即8號鍵。鍵盤的編碼對於獨立式按鍵鍵盤,因按鍵數量少,可根據實際需要靈活編碼。對於矩陣式鍵盤,按鍵的位置由行號和列號唯一確定,因此可分別對行號和列號進行二進位編碼,然後將兩值合成一個位元組,高4位是行號,低4位是列號。如圖4-1中的8號鍵,它位於第2行,第0列,因此,其鍵盤編碼應為20H。採用上述編碼對於不同行的鍵離散性較大,不利於散轉指令對按鍵進行處理。因此,可採用依次排列鍵號的方式對安排進行編碼。以圖4-1中的4×4鍵盤為例,可將鍵號編碼為:01H、02H、03H…0EH、0FH、10H等16個鍵號。編碼相互轉換可通過計算或查表的方法實現。*1)編程掃描方式編程掃描方式是利用CPU完成其他工作的空餘調用鍵盤掃描副程式來回應鍵盤輸入的要求。在執行鍵功能程式時,CPU不再回應鍵輸入要求,直到CPU重新掃描鍵盤為止。鍵盤掃描程式一般應包括以下內容:(1)判別有無鍵按下。(2)鍵盤掃描取得閉合鍵的行、列值。(3)用計算法或查表法得到鍵值。(4)判斷閉合鍵是否釋放,如沒釋放則繼續等待。(5)將閉合鍵鍵號保存,同時轉去執行該閉合鍵的功能。3、鍵盤的工作方式在單片機應用系統中,鍵盤
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