单片机课程设计---4×4矩阵式键盘识别显示电路的设计(共14页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 数理与信息工程学院单片机原理及应用期末课程设计 题 目:44矩阵式键盘识别显示电路的设计 专 业: 电子信息工程 班 级: 电信061班 姓 名: 姜铮铮 学 号: 指导老师: 余 水 宝 成 绩: ( 2008.12 )目 录 第1节 引 言2 1.1 4*4矩阵式键盘系统概述21.2 本设计任务和主要内容3第2节 系统主要硬件电路设计42.1 单片机控制系统原理42.2 单片机主机系统电路5 2.2.1 时钟电路4 2.2.2 复位电路5 2.2.3 矩阵式键盘电路52.3 译码显示电路6第3节 系统软件设计11 3.1 软件流程图83.2 系统程序设计9第4节
2、 结束语12参考文献134*4矩阵式键盘识别显示电路的设计数理与信息工程学院 电信061 姜铮铮指导教师:余水宝 第一节 引 言 矩阵式键盘乃是当今使用最为广泛的键盘模式,该系统以N个端口连接控制N*N个按键,即时在LED数码管上。单片机控制的据这是键盘显示系统,该系统可以对不同的按键进行实时显示,其核心是单片机和键盘矩阵电路部分,主要对按键与显示电路的关系、矩阵式技术及设备系统的硬件、软件等各个部分进行实现。4*4矩阵式键盘采用AT89S51单片机为核心,主要由矩阵式键盘电路、译码电路、显示电路等组成,软件选用汇编语言编程。单片机将检测到的按键信号转换成数字量,显示于LED显示器上。该系统灵
3、活性强,易于操作,可靠性高,将会有更广阔的开发前景。1.1 4*4矩阵式键盘识别显示系统概述矩阵式键盘模式以N个端口连接控制N*N个按键,实时在LED数码管上显示按键信息。显示按键信息,既降低了成本,又提高了精确度,省下了很多的I/O端口为他用,相反,独立式按键虽编程简单,但占用I/O口资源较多,不适合在按键较多的场合应用。并且在实际应用中经常要用到输入数字、字母、符号等操作功能,如电子密码锁、电话机键盘、计算器按键等,至少都需要12到16个按键,在这种情况下如果用独立式按键的话,显然太浪费I/O端口资源,为了解决这一问题,我们使用矩阵式键盘。矩阵式键盘简介:矩阵式键盘又称行列键盘,它是用N条
4、I/O线作为行线,N条I/O线作为列线组成的键盘。在行线和列线的每个交叉点上设置一个按键。这样键盘上按键的个数就为N*N个。这种行列式键盘结构能有效地提高单片机系统中I/O口的利用率。最常见的键盘布局如图1-1所示。一般由16个按键组成,在单片机中正好可以用一个P口实现16个按键功能,这也是在单片机系统中最常用的形式,本设计就采用这个键盘模式。图1-1 键盘布局 随着21世纪的到来,资源危机接踵而至。快速席卷整个国家,这一状况还将随着时间的推移和社会的发展而更加严重。国家提倡资源节约型社会,资源危机已成为全球性的突出问题,利用科技手段缓解这一危机,将是人类主要的出路。 电子信息行业是人类社会的
5、高科技行业之一,是设施现代化的基础,也是人类通往科技巅峰的直通路。电子行业的发展从长远来看很重要,但最主要的还是科技问题。国家设施的现代化的根本出路在于全面提高科技水平,现代的社会经营模式由传统模式向现代化、高科技模式转变,由粗放型向集约型方向转变,必须要求科技有一个大的发展,进行一次新的技术革命。矩阵式键盘提高效率进行按键操作管理有效方法,它可以提高系统准确性,有利于资源的节约,降低对操作者本身素质的要求。是它能准确、实时、高效地显示按键信息,以提高工作效率和资源利用率。 随着计算机技术和电子科技的迅猛发展,计算机和电子产品的价格日益降低,可靠性日益提高。本文旨在设计一套能对按键信息进行自动
6、实时显示的系统。1.2 本设计任务和主要内容本论文主要研究单片机控制的键盘识别显示系统,分别对按键信息和显示电路以及软、硬件各个部分进行研究。主要内容如下: 根据矩阵式键盘的特点,进行键盘控制系统的整体研究与设计; LED实时显示按键信息; 采用软件编程的方法实现按键信息的提取和显示。第2节 系统主要硬件电路设计2.1 单片机控制系统原理图2-1 单片机控制系统原理框图 22 单片机主机系统电路AT89C51单片机是51系列单片机的一个成员,是8051单片机的简化版。内部自带2K字节可编程FLASH存储器的低电压、高性能COMS八位微处理器,与Intel MCS-51系列单片机的指令和输出管脚
7、相兼容。由于将多功能八位CPU和闪速存储器结合在单个芯片中,因此,AT89C2051构成的单片机系统是具有结构最简单、造价最低廉、效率最高的微控制系统,省去了外部的RAM、ROM和接口器件,减少了硬件开销,节省了成本,提高了系统的性价比。图2-2 单片机主机系统图2.2.1时钟电路 时钟信号用来提供单片机片内各种微操作的时间基准,时钟信号通常用两种电路形式得到:内部振荡和外部振荡。MCS-51单片机内部有一个用于构成振荡器的高增益反向放大器,引脚XTALl和XTAL2分别是此放大电器的输入端和输出端,由于采用内部方式时,电路简单,所得的时钟信号比较稳定,实际使用中常采用这种方式,如图2-2所示
8、在其外接晶体振荡器(简称晶振)或陶瓷谐振器就构成了内部振荡方式,片内高增益反向放大器与作为反馈元件的片外石英晶体或陶瓷谐振器一起可构成一个自激振荡器并产生振荡时钟脉冲。 图2-2中外接晶体以及电容C2和C3构成并联谐振电路,它们起稳定振荡频率、快速起振的作用,其值为30pF左右,晶振频率选11.0592MHz 。2.2.2复位电路 为了初始化单片机内部的某些特殊功能寄存器,必须利用复位电路,复位后可使CPU及系统各部件处于确定的初始状态,并从初始状态开始正常工作。 单片机的复位是靠外电路来实现的,在正常运行情况下,只要RST引脚上出现两个机器周期时间以上的高电平,即可引起系统复位,但如果RST
9、引脚上持续为高电平,单片机就处于循环复位状态。复位后系统将输入/输出(1/0)端口寄存器置为FFH,堆栈指针SP置为07H, SBUF内置为不定值,其余的寄存器全部清0,内部RAM的状态不受复位的影响,在系统上电时RAM的内容是不定的。复位操作有两种情况,即上电复位和手动(开关)复位。本系统采用上电复位方式。图2-2中R1和Cl组成上电复位电路,其值R取为1K, C取为10pF。2.2.3 矩阵式键盘电路 AT89C51单片机的并行口P1接44矩阵键盘,以P1.0P1.3作输入线,以P1.4P1.7作输出线;P1口输出按键信息,在数码管上显示每个按键的“0F”序号。实际电路图连接如图2-4所示
10、。图2-3 矩阵式键盘电路2.3 译码显示电路译码电路中常用的显示器有LED(数码管)和LCD(液晶显示器)。这两种显示器都具有线路简单、耗电少、成本低、寿命长等优点。本系统输出结果选用1个LED显示。数码管有共阴共阳之分,本系统采用8段共阴型LED,其原理图如图2-5所示。数码管内部有8个发光二极管,公共端由8个发光二极管的阴极并接而成,正常显示时公共端接低电平(GND),各发光二极管是否点亮取决于a-dp各引脚上是否是高电平。 LED数码管的外形结构如图2-4,外部有10个引脚,其中3, 8脚为公共端也称位选端,其余8个引脚称为段选端,当要使某一位数码管显示某一数字(0-9中的一个)必须在
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