按键识别方法之一
1. 实验任务
每按下一次开关sp1,计数值加1,通过at89s51单片机的p1端口的p1.0到p1.3显示出其的二进制计数值。
2. 电路原理图
图4.8.1
3. 系统板上硬件连线
(1. 把“单片机系统”区域中的p3.7/rd端口连接到“独立式键盘”区域中的sp1端口上;
(2. 把“单片机系统”区域中的p1.0-p1.4端口用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的“l1-l8”端口上;要求,p1.0连接到l1,p1.1连接到l2,p1.2连接到l3,p1.3连接到l4上。
4. 程序设计方法
(1. 其实,作为一个按键从没有按下到按下以及释放是一个完整的过程,也就是说,当我们按下一个按键时,总希望某个命令只执行一次,而在按键按下的 过程中,不要有干扰进来,因为,在按下的过程中,一旦有干扰过来,可能造成误触发过程,这并不是我们所想要的。因此在按键按下的时候,
图4.8.2
要把我们手上的干扰信号以及按键的机械接触等干扰信号给滤除掉,一般情况下,我们可以采用电容来滤除掉这些干扰信号,但实际上,会增加硬件成本及硬件电路的体积,这是我们不希望,总得有个办法解决这个问题,因此我们可以采用软件滤波的方法去除这些干扰
信号,一般情况下,一个按键按下的时候,总是在按下的时刻存在着一定的干扰信号,按下之后就基本上进入了稳定的状态。具体的一个按键从按下到释放的全过程的信号图如上图所示:
从图中可以看出,我们在程序设计时,从按键被识别按下之后,延时5ms以上,从而避开了干扰信号区域,我们再来检测一次,看按键是否真得已经按下,若真得已经按下,这时肯定输出为低电平,若这时检测到的是高电平,证明刚才是由于干扰信号引起的误触发,cpu就认为是误触发信号而舍弃这次的按键识别过程。从而提高了系统的可靠性。
由于要求每按下一次,命令被执行一次,直到下一次再按下的时候,再执行一次命令,因此从按键被识别出来之后,我们就可以执行这次的命令,所以要有一个等待按键释放的过程,显然释放的过程,就是使其恢复成高电平状态。
(1. 对于按键识别的指令,我们依然选择如下指令jb bit,rel指令是用来检测bit是否为高电平,若bit=1,则程序转向rel处执行程序,否则就继续向下执行程序。或者是 jnb bit,rel指令是用来检测bit是否为低电平,若bit=0,则程序转向rel处执行程序,否则就继续向下执行程序。
(2. 但对程序设计过程中按键识别过程的框图如右图所示:
图4.8.3
5. 程序框图
图4.8.4
6. 汇编源程序
org 0
start: mov r1,#00h ;初始化r1为0,表示从0开始计数
mov a,r1 ;
cpl a ;取反指令
mov p1,a ;送出p1端口由发光二极管显示
rel: jnb p3.7,rel ;判断sp1是否按下
lcall delay10ms ;若按下,则延时10ms左右
jnb p3.7,rel ;再判断sp1是否真得按下
inc r1 ;若真得按下,则进行按键处理,使
mov a,r1 ;计数内容加1,并送出p1端口由
cpl a ;发光二极管显示
mov p1,a ;
jnb p3.7,$ ;等待sp1释放
sjmp rel ;继续对k1按键扫描
delay10ms: mov r6,#20 ;延时10ms子程序
l1: mov r7,#248
djnz r7,$
djnz r6,l1
ret
end
7. c语言源程序
#include
unsigned char count;
void delay10ms(void)
{
unsigned char i,j;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
}
void main(void)
{
while(1)
{
if(p3_7==0)
{
delay10ms();
if(p3_7==0)
{
count++;
if(count==16)
{
count=0;
}
p1=~count;
while(p3_7==0);
}
}
}
}
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