在proteus中仿真arduino实现矩阵键盘程序

矩阵键盘是可以解决我们端口缺乏的问题,当然,如果我们使用芯片来实现矩阵键盘的输入端口缺乏的问题将更加划算了,本文暂时不使用芯片来解决问题,而使用纯朴的8根线来实现矩阵键盘,目的是使初学者掌握原理。想了解使用芯片解决矩阵键盘的输入端口紧缺的问题可以参看我的《输入端口少如何扩展?74hc148或74ls148级联在arduino中实现16转4的应用》

文章目录

  • 一、矩阵键盘的原理
    • 1、原理
  • 二、无芯片模式程序与电路
    • 1、上拉模式
    • 2、下拉模式
  • 三、使用keypad库

文章原出处: https://haigear.blog.csdn.net/article/details/130027248

一、矩阵键盘的原理

1、原理

普通情况下,我们一个4x4的键盘矩阵很显然是16个按钮,按道理来说我们就需要16个端口,但我们的数字端口只有14个,就算是把模拟端口改成数字端口用,我们也没有几个端口是盈余的了,还要接串口或者其他设备,那基本一个arduino就干不了事情了。
所以,人们想到了一个好办法,用8根线完成了这个16根线才能完成的任务。原理就是扫描,当输出线路OUT0输出高电平的时候,逐个扫描查询IN0~IN3哪个端口为高电平,因为哪个端口上显示高电平就表明哪个按钮被按下。
在这里插入图片描述
原理总结:通过电平回路来判断哪个按钮被按下,只有与输出端口相连的对应输入端口上能够检测到相应输入的电平特征即表示连接他们的按钮被按下,即为在输出端口所在线路和输出端口所在线路的交集按钮上。

如,OUT2输出高电平,如果我们能够在IN3上检测到高电平,说明BTN12被按下了。

二、无芯片模式程序与电路

1、上拉模式

由于arduino的端口是内置了上拉电阻的,所以我们可以使用pinMode来设置上拉,pinMode(pin,INPUT_PULLUP),所以直接将键盘矩阵的端口接在arduino的数字端口上即可。
在这里插入图片描述


int count=0;const int ROWS = 4; // 定义行数
const int COLS = 4; // 定义列数

char keys[ROWS][COLS] = {  // 定义键盘矩阵数组
  {'1', '2', '3', 'A'},
  {'4', '5', '6', 'B'},
  {'7', '8', '9', 'C'},
  {'*', '0', '#', 'D'}
};

// 定义每个引脚的接口
int rowPins[ROWS] = { 11, 10, 9, 8 };
int colPins[COLS] = { 5, 4, 3, 2 };
void setup() {
Serial.begin(9600);
// 设置行引脚为输出模式
  for (int i = 0; i < ROWS; i++) {
    pinMode(rowPins[i], OUTPUT);
    digitalWrite(rowPins[i], HIGH);
  }

  // 设置列引脚为输入模式
  for (int i = 0; i < COLS; i++) {
    pinMode(colPins[i], INPUT_PULLUP);
  }

}
void loop() {
  // 检测键盘按键是否被按下
  for (int row = 0; row < ROWS; row++) {
    digitalWrite(rowPins[row], LOW);
    for (int col = 0; col < COLS; col++) {
      if (digitalRead(colPins[col]) == LOW) {
        Serial.println(keys[row][col]);
        delay(100);
      }
    }
    digitalWrite(rowPins[row], HIGH);
  } 
}

2、下拉模式

从电路上看,我们会发现,下拉模式我们必须在输入引脚上都接上一个下拉电阻,因为arduino的引脚只有内置上拉电阻,没有下拉电阻,所以我们这里只能自己接一个。如下图:
在这里插入图片描述

char keys[ROWS][COLS] = {  // 定义键盘矩阵数组
  {'1', '2', '3', 'A'},
  {'4', '5', '6', 'B'},
  {'7', '8', '9', 'C'},
  {'*', '0', '#', 'D'}
};
void setup () {
   for(int a=2;a<=5;a++){
      pinMode(a,OUTPUT);
   }
   for(int a=8;a<=11;a++){
      pinMode(a,INPUT);
    }
   Serial.begin(9600);
// TODO: put your setup code here, to run once:
}

void loop() {
  
   for(int o=2;o<=5;o++){
     digitalWrite(o,1);
      for(int i=8;i<=11;i++){
	 if(digitalRead(i)){
	    Serial.println(keys[o-2][i-8]);
	    delay(10);
	  }  
	}
	digitalWrite(o,0);
   }
}

三、使用keypad库

这个库文件,我们可以在这里下载,http://playground.arduino.cc/uploads/Code/keypad.zip
以下代码即官网提供的代码,网址如下:
https://playground.arduino.cc/Code/Keypad/#Download

#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char keys[ROWS][COLS] = {  // 定义键盘矩阵数组
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
};

byte rowPins[ROWS] = {9, 8, 7, 6};
byte colPins[COLS] = {5, 4, 3, 2};

Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
void setup(){
  Serial.begin(9600);
}
void loop(){
  char key = keypad.getKey();
  if (key != NO_KEY){
  Serial.println(key);
  }
}

使用keypad后,代码十分简洁了,当然,我们必须首先了解这个keypad库的使用方法。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/10568.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

# 切削加工形貌的相关论文阅读【1】-球头铣刀铣削球面的表面形貌建模与仿真研究

切削加工形貌论文【1】-球头铣刀铣削球面的表面形貌建模与仿真研究1. 论文【2】-球头铣刀加工表面形貌建模与仿真1.1 切削加工形貌仿真-考虑的切削参数1.2 其他试验条件1.3 主要研究目的1.4 试验与分析结果1.5 面粗糙度的评价指标2. 论文【1】-球头铣刀加工球面&#xff08;曲面…

Vue3.0中的响应式原理

回顾Vue2的响应式原理 实现原理&#xff1a; - 对象类型&#xff1a;通过 Object.defineProperty()对属性的读取、修改进行拦截&#xff08;数据劫持&#xff09;。 - 数组类型&#xff1a;通过重写更新数组的一系列方法来实现拦截。&#xff08;对数组的变更方法进行了包裹&…

nacos源码服务注册

nacos服务注册序言1.源码环境搭建1.1idea运行源码1.2 登录nacos2.服务注册分析2.1 客户端2.1.1容器启动监听2.1.2注册前初始化2.1.3注册服务2.2 服务端2.2.1注册2.2.2重试机制3.注意事项序言 本文章是分析的是nacos版本2.2 这次版本是一次重大升级优化&#xff0c;由原来&#…

浅析DNS Rebinding

0x01 攻击简介 DNS Rebinding也叫做DNS重绑定攻击或者DNS重定向攻击。在这种攻击中&#xff0c;恶意网页会导致访问者运行客户端脚本&#xff0c;攻击网络上其他地方的计算机。 在介绍DNS Rebinding攻击机制之前我们先了解一下Web同源策略&#xff0c; Web同源策略 同源策略…

微前端--qiankun原理概述

demo放最后了。。。 一、微前端 一》微前端概述 微前端概念是从微服务概念扩展而来的&#xff0c;摒弃大型单体方式&#xff0c;将前端整体分解为小而简单的块&#xff0c;这些块可以独立开发、测试和部署&#xff0c;同时仍然聚合为一个产品出现在客户面前。可以理解微前端是…

【从零开始学Skynet】基础篇(八):简易留言板

这一篇我们要把网络编程和数据库操作结合起来&#xff0c;实现一个简单的留言板功能。 1、功能需求 如下图所示&#xff0c;客户端发送“set XXX”命令时&#xff0c;程序会把留 言“XXX”存入数据库&#xff0c;发送“get”命令时&#xff0c;程序会把整个留言板返回给客户端。…

HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-Stage模型ArkTS语言Ability基类

Ability模块提供对Ability生命周期、上下文环境等调用管理的能力&#xff0c;包括Ability创建、销毁、转储客户端信息等。 说明: 模块首批接口从API version 9 开始支持。模块接口仅可在Stage模型下使用。 导入模块: import Ability from ohos.app.ability.Ability; 接口说明…

如何利用python机器学习解决空间模拟与时间预测问题及经典案例分析

目录 专题一 机器学习原理与概述 专题二 Python编译工具组合安装教程 专题三 掌握Python语法及常见科学计算方法 专题四 机器学习数据清洗 专题五 机器学习与深度学习方法 专题六 机器学习空间模拟实践操作 专题七 机器学习时间预测实践操作 更多 了解机器学习的发展历…

NVIDIA- cuSPARSE(四)

cuSPARSE logging 日志记录机制&#xff0c; 可以通过在启动目标应用程序之前设置一下环境变量来启动cuSPARSE日志记录机制&#xff1a; CUSPARSE_LOG_LEVEL<level> level的取值&#xff1a; 0 Off 日志记录关闭1 Error只有报错会被记录2Trace启动CUDA内核的API调用将记…

配置基于WSL2的Docker环境并支持CUDA

导言 Content 正如前文windows 10 开启WSL2介绍的&#xff0c;我们可以在windows10中使用linux子系统。今天本文介绍如何在此基础上安装Docker并支持在wsl中使用GPU。 准备工作 加入windows insider preview。建议选Dev通道&#xff0c;不要选Beta。 安装Nvidia WSL2-compa…

docker too many open files解决方式

1&#xff1a;问题描述 今天在环境上执行docker ps命令失败&#xff0c;如下提示 [rootcontrol02 ~]# docker ps -a lgrep nginx Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock, Is the docker daemon running?2&#xff1a;查看节点docker状态 看信…

云原生网络之微隔离

本博客地址&#xff1a;https://security.blog.csdn.net/article/details/130044619 一、微隔离介绍 1.1、微隔离概念 在主体执行动作时&#xff0c;对主体权限和行为进行判断&#xff0c;最常见的是网络访问控制&#xff0c;也就是零信任网络访问&#xff08;ZTNA&#xff…

图片怎么转换成pdf格式?这几个方法帮你一键转换

现今电子书籍越来越受到欢迎&#xff0c;其中PDF格式也成为了一种常用的电子书籍格式。无论是工作还是学习&#xff0c;我们都可能会遇到需要将图片转换成PDF格式的情况&#xff0c;例如保存一些资料证明、公文公告、学习资料等。在这篇文章中&#xff0c;我们将为大家介绍三种…

IO多路复用机制详解

高性能IO模型浅析 服务器端编程经常需要构造高性能的IO模型&#xff0c;常见的IO模型有四种&#xff1a; &#xff08;1&#xff09;同步阻塞IO&#xff08;Blocking IO&#xff09;&#xff1a;即传统的IO模型。 &#xff08;2&#xff09;同步非阻塞IO&#xff08;Non-blo…

【权限维持】黄金白银票据隐藏账户C2远控RustDeskGotoHTTP

文章目录内网域&单机版-权限维持-基于用户-隐藏用户内网域-权限维持-基于服务TGT-黄金白银票据黄金方法&#xff1a;白银方法&#xff1a;内网域-权限维持-基于软件-GotoHTTP&RustDesk—无需安装C2 GotoHTTPC2 RustDesk 推荐内网域&单机版-权限维持-基于用户-隐藏用…

研究生,但是一直在摆烂学不进去

好的&#xff0c;我来为您创作一首歌曲&#xff0c;希望能够帮助您每天保持自律&#xff0c;专注学习。 《自律之歌》 第1节&#xff1a; 每天都要努力 学习不停歇 独自一人也要坚持 不放弃自己的梦想 读文献 写论文 我们不停探索 穷孩子的荣耀 就在不远处等候 合唱&#xf…

仿京东放大镜效果的实现

仿京东放大镜 &#xff08;1&#xff09; 整个案例可以分为三个功能模块 &#xff08;2&#xff09; 鼠标经过小图片盒子&#xff0c; 黄色的遮挡层 和 大图片盒子显示&#xff0c;离开隐藏2个盒子功能 &#xff08;3&#xff09;黄色的遮挡层跟随鼠标功能。 &#xff08;4&…

Dapr微服务

** 一、Dapr是什么 ** 官方解释&#xff1a;Dapr (Distributed Application Runtime)是一个可移植的、事件驱动的运行时 可移植&#xff1a;指与软件从某一环境转移到另一环境下的难易程度。事件驱动&#xff1a;调用与被调用方解耦 自己理解&#xff1a;Dapr为任何语言编写…

【通过Cpython3.9源码看看列表到底是咋回事】

列表结构 typedef struct {PyObject_VAR_HEAD/* Vector of pointers to list elements. list[0] is ob_item[0], etc. */PyObject **ob_item;/* ob_item contains space for allocated elements. The number* currently in use is ob_size.* Invariants:* 0 < ob_siz…

Matlab论文插图绘制模板第85期—模值赋色的箭头图

在之前的文章中&#xff0c;分享了Matlab箭头图的绘制模板&#xff1a; 进一步&#xff0c;如果我们想对每一个箭头赋上颜色&#xff0c;以更加直观地表示其模值的大小&#xff0c;该怎么操作呢&#xff1f; 那么&#xff0c;来看一下模值赋色的箭头图的绘制模板。 先来看一下…