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写一个12864矩阵键盘三位数包括小数的四则运算

时间: 2024-10-06 15:04:10 浏览: 45
12864矩阵键盘通常用于嵌入式系统中,它通过按键对应的不同行列来识别输入数字和操作符。要编写一个程序来处理一位包含小数点的三位数四则运算,你需要: 首先,设置矩阵键盘的基本结构,每个按键代表一个数字(0-9),加减乘除四个运算符(+ - * /),以及小数点(.)。例如,你可以使用二进制编码或者固定的位置来对应按键。 ```python # 示例代码(Python简化版) class Keypad: def __init__(self): self.numbers = ["0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"] self.ops = {"+": 1, "-": 2, "*": 3, "/": 4} self.dot = 5 def press(self, key): if key in self.numbers: return key elif key == ".": if current_num: return current_num + "." else: return "." else: return self.ops[key] current_num = "" # 当前正在输入的数字 last_op = None # 上一次按下的是操作符还是数字 def handle_key(key): global last_op if key.isdigit(): current_num += keypad.press(key) elif key == "=" and current_num: calculate(current_num) current_num = "" elif key in keypad.ops: last_op = keypad.press(key) def calculate(num_str): num_list = list(map(float, num_str.split("."))) result = apply_operator(num_list[0], num_list[1], last_op) print(f"Result: {result}") ``` 在这个例子中,`handle_key`函数会接收用户的按键输入,并根据当前状态更新数字或计算结果。`apply_operator`是一个辅助函数,用于执行实际的四则运算。
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/* USER CODE BEGIN Header */ /** ****************************************************************************** * @file : main.c * @brief : Main program body ****************************************************************************** * @attention * * Copyright (c) 2025 STMicroelectronics. * All rights reserved. * * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file * in the root directory of this software component. * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS. * ****************************************************************************** */ /* USER CODE END Header */ /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "main.h" #include "usart.h" #include "gpio.h" /* Private includes ----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN Includes */ /* USER CODE END Includes */ /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PTD */ /* USER CODE END PTD */ /* Private define ------------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PD */ /* USER CODE END PD */ /* Private macro -------------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PM */ /* USER CODE END PM */ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PV */ /* USER CODE END PV */ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ void SystemClock_Config(void); /* USER CODE BEGIN PFP */ /* USER CODE END PFP */ /* Private user code ---------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN 0 */ /* USER CODE END 0 */ /** * @brief The application entry point. * @retval int */ int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_USART1_UART_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } /** * @brief System Clock Configuration * @retval None */ void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0}; /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters * in the RCC_OscInitTypeDef structure. */ RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI; RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON; RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL12; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks */ RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } /* USER CODE BEGIN 4 */ /* USER CODE END 4 */ /** * @brief This function is executed in case of error occurrence. * @retval None */ void Error_Handler(void) { /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */ /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */ __disable_irq(); while (1) { } /* USER CODE END Error_Handler_Debug */ } #ifdef USE_FULL_ASSERT /** * @brief Reports the name of the source file and the source line number * where the assert_param error has occurred. * @param file: pointer to the source file name * @param line: assert_param error line source number * @retval None */ void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line) { /* USER CODE BEGIN 6 */ /* User can add his own implementation to report the file name and line number, ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */ /* USER CODE END 6 */ } #endif /* USE_FULL_ASSERT */ /* 作者:嗨小易(QQVIP群2:570487280) B站:https://space.bilibili.com/444388619/video 版权:本教程版权归嗨小易所有,未经授权不得转载、摘编或用于其他商业用途!!! 一经发现,后果自负!!! */ #include "key.h" #include "SysTick.h" /******************************************************************************* * 函 数 名 : KEY_Init * 函数功能 : 按键初始化 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void KEY_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义结构体变量 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=KEY1_PIN|KEY2_PIN|KEY3_PIN|KEY4_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU; //上拉输入 GPIO_Init(KEY_PORT,&GPIO_InitStructure); } /******************************************************************************* * 函 数 名 : KEY_Scan * 函数功能 : 按键扫描检测 * 输 入 : mode=0:单次按下按键 mode=1:连续按下按键 * 输 出 : 0:未有按键按下 KEY_UP_PRESS:KEY_UP键按下 KEY0_PRESS:KEY0键按下 KEY1_PRESS:KEY1键按下 KEY2_PRESS:KEY2键按下 *******************************************************************************/ u8 KEY_Scan(u8 mode) { static u8 key=1; if(mode==1) //连续按键按下 key=1; if(key==1&&(KEY1==0||KEY2==0||KEY3==0||KEY4==0)) //任意一个按键按下 { delay_ms(1); //消抖 key=0; if(KEY1==0) return KEY1_PRESS; else if(KEY2==0) return KEY2_PRESS; else if(KEY3==0) return KEY3_PRESS; else if(KEY4==0) return KEY4_PRESS; } else if(KEY1==1&&KEY2==1&&KEY3==1&&KEY4==1) //无按键按下 key=1; return 0; } //矩阵按键端口初始化 void key_matrix_init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU; GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); } /******************************************************************************* * 函 数 名 : key_matrix_flip_scan * 函数功能 : 使用线翻转扫描方法,检测矩阵按键是否按下,按下则返回对应键值 * 输 入 : 无 * 输 出 : key_value:1-16,对应S1-S16键, 0:按键未按下 *******************************************************************************/ u8 key_matrix_flip_scan(void) { static u8 key_value=0; KEY_MATRIX_PORT_OUT(0x0f);//给所有行赋值0,列全为1 if(KEY_MATRIX_PORT_READ!=0x0f)//判断按键是否按下 { delay_10us(1000);//消抖 if(KEY_MATRIX_PORT_READ!=0x0f) { //测试列 KEY_MATRIX_PORT_OUT(0x0f); switch(KEY_MATRIX_PORT_READ)//保存行为0,按键按下后的列值 { case 0x07: key_value=1;break; case 0x0b: key_value=2;break; case 0x0d: key_value=3;break; case 0x0e: key_value=4;break; } //测试行 KEY_MATRIX_PORT_OUT(0xf0); switch(KEY_MATRIX_PORT_READ)//保存列为0,按键按下后的键值 { case 0x70: key_value=key_value;break; case 0xb0: key_value=key_value+4;break; case 0xd0: key_value=key_value+8;break; case 0xe0: key_value=key_value+12;break; } while(KEY_MATRIX_PORT_READ!=0xf0);//等待按键松开 } } else key_value=0; return key_value; } /* 作者:嗨小易(QQVIP群2:570487280) B站:https://space.bilibili.com/444388619/video 版权:本教程版权归嗨小易所有,未经授权不得转载、摘编或用于其他商业用途!!! 一经发现,后果自负!!! */ #include "smg.h" #include "SysTick.h" //共阴极数码管显示0~F的段码数据 u8 gsmg_code[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //数码管端口初始化 void smg_init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(LSA_PORT_RCC,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(LSB_PORT_RCC,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(LSC_PORT_RCC,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(SMG_DATAPORT_PORT_RCC,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=LSA_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(LSA_PORT,&GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=LSB_PIN; GPIO_Init(LSB_PORT,&GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=LSC_PIN; GPIO_Init(LSC_PORT,&GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=SMG_DATAPORT_PIN; GPIO_Init(SMG_DATAPORT_PORT,&GPIO_InitStructure); } /******************************************************************************* * 函 数 名 : smg_display * 函数功能 : 动态数码管显示 * 输 入 : dat:要显示的数据 pos:从左开始第几个位置开始显示,范围1-8 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void smg_display(u8 dat[],u8 pos) { u8 i=0; u8 pos_temp=pos-1; for(i=pos_temp;i<8;i++) { switch(i)//位选 { case 0: LSC=1;LSB=1;LSA=1;break; case 1: LSC=1;LSB=1;LSA=0;break; case 2: LSC=1;LSB=0;LSA=1;break; case 3: LSC=1;LSB=0;LSA=0;break; case 4: LSC=0;LSB=1;LSA=1;break; case 5: LSC=0;LSB=1;LSA=0;break; case 6: LSC=0;LSB=0;LSA=1;break; case 7: LSC=0;LSB=0;LSA=0;break; } SMG_DATAPORT(dat[i-pos_temp]);//传送段选数据 delay_10us(100);//延时一段时间,等待显示稳定 // SMG_DATAPORT(0x00);//消音 } } /* 作者:嗨小易(QQVIP群2:570487280) B站:https://space.bilibili.com/444388619/video 版权:本教程版权归嗨小易所有,未经授权不得转载、摘编或用于其他商业用途!!! 一经发现,后果自负!!! */ #include "beep.h" #include "SysTick.h" /******************************************************************************* * 函 数 名 : BEEP_Init * 函数功能 : 蜂鸣器初始化 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void BEEP_Init(void) //端口初始化 { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //声明一个结构体变量,用来初始化GPIO RCC_APB2PeriphClockCmd(BEEP_PORT_RCC,ENABLE); /* 开启GPIO时钟 */ /* 配置GPIO的模式和IO口 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=BEEP_PIN; //选择你要设置的IO口 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; //设置推挽输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; //设置传输速率 GPIO_Init(BEEP_PORT,&GPIO_InitStructure); /* 初始化GPIO */ GPIO_SetBits(BEEP_PORT,BEEP_PIN); } /******************************************************************************* * 函 数 名 : beep_alarm * 函数功能 : 蜂鸣器报警函数 * 输 入 : time:报警持续时间 fre:报警频率 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void beep_alarm(u16 time,u16 fre) { while(time--) { BEEP=!BEEP; delay_10us(fre); } BEEP=1; } 将这些代码整合到上述工程中,以实现简易计算器,主要功能如下: 1、加减乘除运算 2、小数显示 3、按键提示音 4、数码管显示

#include <reg52.h> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int // 数码管位选控制 (P2.0-P2.5) sbit LSA = P2^2; sbit LSB = P2^3; sbit LSC = P2^4; // 矩阵键盘接口 (P1) #define KEYP_PORT P1 // 数码管段选 (P0) uchar code smg_duan[] = { 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, // 0-4 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, // 5-9 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, // A, B, C, D, E 0x71, 0x00, 0x40 // F, 空, 负号 }; // 显示缓冲区 (6位数码管) uchar dis_buf[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0}; // 按键值 uchar key_val = 0; // 计算器状态 long num1 = 0, num2 = 0, result = 0; uchar op = 0; // 0:无操作 1:+ 2:- 3:* 4:/ uchar input_step = 0; // 0:输入num1 1:输入op 2:输入num2 uchar clear_flag = 1; // 清除标志 // 延时函数 void delay_ms(uint x) { uint i, j; for(i = x; i > 0; i--) for(j = 110; j > 0; j--); } // 键盘扫描 uchar key_scan() { uchar temp, key = 0; KEYP_PORT = 0x0F; if(KEYP_PORT != 0x0F) { delay_ms(10); if(KEYP_PORT != 0x0F) { KEYP_PORT = 0xF0; temp = KEYP_PORT; switch(temp) { case 0xE0: key = 1; break; // 第1行 case 0xD0: key = 2; break; // 第2行 case 0xB0: key = 3; break; // 第3行 case 0x70: key = 4; break; // 第4行 } KEYP_PORT = 0x0F; temp = KEYP_PORT; switch(temp) { case 0x0E: key += 0; break; // 第1列 case 0x0D: key += 4; break; // 第2列 case 0x0B: key += 8; break; // 第3列 case 0x07: key += 12; break;// 第4列 } while(KEYP_PORT != 0x0F); // 等待按键释放 } } return key; } // 更新显示缓冲区 void update_display() { long num; uchar i; if(clear_flag) { for(i=0; i<6; i++) dis_buf[i] = 16; // 清空显示 clear_flag = 0; } if(input_step == 0) num = num1; else if(input_step == 2) num = num2; else num = result; // 负数处理 if(num < 0) { dis_buf[0] = 17; // 显示负号 num = -num; } else { dis_buf[0] = 16; // 空 } // 分离数字位 dis_buf[5] = num % 10; num /= 10; dis_buf[4] = num % 10; num /= 10; dis_buf[3] = num % 10; num /= 10; dis_buf[2] = num % 10; num /= 10; dis_buf[1] = num % 10; } // 数码管显示 void display() { static uchar i = 0; P0 = 0x00; // 消隐 switch(i) { case 0: LSA=0; LSB=0; LSC=0; P0=smg_duan[dis_buf[0]]; break; case 1: LSA=1; LSB=0; LSC=0; P0=smg_duan[dis_buf[1]]; break; case 2: LSA=0; LSB=1; LSC=0; P0=smg_duan[dis_buf[2]]; break; case 3: LSA=1; LSB=1; LSC=0; P0=smg_duan[dis_buf[3]]; break; case 4: LSA=0; LSB=0; LSC=1; P0=smg_duan[dis_buf[4]]; break; case 5: LSA=1; LSB=0; LSC=1; P0=smg_duan[dis_buf[5]]; break; } i++; if(i == 6) i = 0; } // 执行计算 void calculate() { switch(op) { case 1: result = num1 + num2; break; // 加 case 2: result = num1 - num2; break; // 减 case 3: result = num1 * num2; break; // 乘 case 4: if(num2 != 0) result = num1 / num2; // 除 else result = 0; // 除零错误处理 break; } } // 定时器0初始化 void timer0_init() { TMOD = 0x01; // 模式1 TH0 = (65536-2000)/256; // 2ms定时 TL0 = (65536-2000)%256; EA = 1; // 开总中断 ET0 = 1; // 开定时器0中断 TR0 = 1; // 启动定时器 } // 主函数 void main() { timer0_init(); while(1) { key_val = key_scan(); if(key_val) { delay_ms(5); // 数字键0-9 if(key_val >= 1 && key_val <= 10) { if(input_step == 0) { // 输入第一个数 num1 = num1 * 10 + (key_val % 10); if(num1 > 9999) num1 = 9999; } else if(input_step == 2) { // 输入第二个数 num2 = num2 * 10 + (key_val % 10); if(num2 > 9999) num2 = 9999; } } // 功能键 switch(key_val) { case 11: // 加 op = 1; input_step = 1; break; case 12: // 减 op = 2; input_step = 1; break; case 13: // 乘 op = 3; input_step = 1; break; case 14: // 除 op = 4; input_step = 1; break; case 15: // 等于 if(input_step == 2) { calculate(); input_step = 3; // 显示结果 } break; case 16: // 清除(AC) num1 = 0; num2 = 0; result = 0; op = 0; input_step = 0; clear_flag = 1; break; } update_display(); } } } // 定时器0中断服务 void timer0() interrupt 1 { TH0 = (65536-2000)/256; TL0 = (65536-2000)%256; display(); // 动态扫描显示 }详细解释这段代码

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由于文件内容无法查看,仅能根据文件的标题、描述、标签以及文件名称列表来构建相关知识点。以下是对“内存详解”这一主题的详细知识点梳理。 内存,作为计算机硬件的重要组成部分,负责临时存放CPU处理的数据和指令。理解内存的工作原理、类型、性能参数等对优化计算机系统性能至关重要。本知识点将从以下几个方面来详细介绍内存: 1. 内存基础概念 内存(Random Access Memory,RAM)是易失性存储器,这意味着一旦断电,存储在其中的数据将会丢失。内存允许计算机临时存储正在执行的程序和数据,以便CPU可以快速访问这些信息。 2. 内存类型 - 动态随机存取存储器(DRAM):目前最常见的RAM类型,用于大多数个人电脑和服务器。 - 静态随机存取存储器(SRAM):速度较快,通常用作CPU缓存。 - 同步动态随机存取存储器(SDRAM):在时钟信号的同步下工作的DRAM。 - 双倍数据速率同步动态随机存取存储器(DDR SDRAM):在时钟周期的上升沿和下降沿传输数据,大幅提升了内存的传输速率。 3. 内存组成结构 - 存储单元:由存储位构成的最小数据存储单位。 - 地址总线:用于选择内存中的存储单元。 - 数据总线:用于传输数据。 - 控制总线:用于传输控制信号。 4. 内存性能参数 - 存储容量:通常用MB(兆字节)或GB(吉字节)表示,指的是内存能够存储多少数据。 - 内存时序:指的是内存从接受到请求到开始读取数据之间的时间间隔。 - 内存频率:通常以MHz或GHz为单位,是内存传输数据的速度。 - 内存带宽:数据传输速率,通常以字节/秒为单位,直接关联到内存频率和数据位宽。 5. 内存工作原理 内存基于电容器和晶体管的工作原理,电容器存储电荷来表示1或0的状态,晶体管则用于读取或写入数据。为了保持数据不丢失,动态内存需要定期刷新。 6. 内存插槽与安装 - 计算机主板上有专用的内存插槽,常见的有DDR2、DDR3、DDR4和DDR5等不同类型。 - 安装内存时需确保兼容性,并按照正确的方向插入内存条,避免物理损坏。 7. 内存测试与优化 - 测试:可以使用如MemTest86等工具测试内存的稳定性和故障。 - 优化:通过超频来提高内存频率,但必须确保稳定性,否则会导致数据损坏或系统崩溃。 8. 内存兼容性问题 不同内存条可能由于制造商、工作频率、时序、电压等参数的不匹配而产生兼容性问题。在升级或更换内存时,必须检查其与主板和现有系统的兼容性。 9. 内存条的常见品牌与型号 诸如金士顿(Kingston)、海盗船(Corsair)、三星(Samsung)和芝奇(G.Skill)等知名品牌提供多种型号的内存条,针对不同需求的用户。 由于“内存详解.doc”是文件标题指定的文件内容,我们可以预期在该文档中将详细涵盖以上知识点,并有可能包含更多的实践案例、故障排查方法以及内存技术的最新发展等高级内容。在实际工作中,理解并应用这些内存相关的知识点对于提高计算机性能、解决计算机故障有着不可估量的价值。
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