CN1661524A - 移动通信终端的键扫描电路 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及移动通信终端的键扫描电路,由以下几个部分构成:由并行连接在一起的键组成的键区;触发按键及终止按键事件的事件触发器;存储当前被按键值的寄存器(Register);与MSM芯片进行I2C通信的I2C通信部;如果发生按键事件,通过接口读取当前被按键的值并存储到上述寄存器中,通过上述I2C通信部与MSM芯片进行通信,并将存储在上述寄存器中的键值发送到MSM芯片的主控制器。本发明克服了公知技术存在的缺陷,由于采用I2C方式执行键扫描,不仅通过简单的算法也能快速识别所按键,同时消除了键扫描时出现的杂音。

Description

移动通信终端的键扫描电路
技术领域
本发明涉及移动通信终端,特别是涉及键扫描电路,采用I2C方式执行键扫描,可消除键扫描时出现的杂音的移动通信终端的键扫描电路(KEY SCANNING CIRCUIT FOR MOBILE COMMUNICATION TERMINAL)。
背景技术
通常,键区以矩阵结构组成。
图1是具有5*5矩阵结构的键区示意图。
公知的具有矩阵结构的键区结构是,与控制器(未图示)的多个键扫描端口连接的多个行(row)线和多个纵(column)线交叉的位置上,连接有各个按键,并检测出相应的按键事件。
所述矩阵结构的键区采用轮询(polling)方法识别按键,控制器(未图示)以既定周期(例如,20ms)顺次向键区的纵线输出轮询信号,并在上述纵向节点的轮询信号之后,再以既定周期(例如,20ms)顺次向键区的行线输出轮询信号。
因此,控制器(未图示)将在5*5键矩阵中识别出当前被按下的键。
但是,由于原有键区上的键钮数目多,使得MSM芯片(MObile Station Modem)需要很多GPIO(General Purpose Input Output)针,因此电路较大,给终端的小型化带来了困难。
再有,由于原有的键扫描采用轮询法,会出现高频(RF)杂音,从而影响终端的工作。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:提供一种移动通信终端键扫描电路,即通过I2C方法进行键扫描,通过使用简单的算法,克服公知技术存在的缺陷,不仅能够快速识别按键,而且可抑制键扫描时出现的杂音。
为了实现上述目的,本发明由以下几个部分构成:在移动通信终端中,由并行连接在一起的键组成的键区;触发按键及终止按键事件的事件触发器;存储当前被按键值的寄存器(Register);与MSM芯片进行I2C通信的I2C通信部;如果发生上述按键或者按键终止事件,读取当前被按键的状态值存储到上述寄存器,并通过上述I2C通信部与MSM芯片进行通信,将上述存储的键值发送到MSM芯片的主控制器。
本发明具有以下效果:
1、本发明采用I2C方式,大幅减少了MSM芯片中与键区相关的GPIO针数量,提高了针的使用率。
2、本发明通过采用I2C方式,不需要使用复杂的算法去进行键识别,因此可缩短识别时间及降低MSM芯片的负载。
3、本发明通过采用I2C方式,将键扫描产生的RF杂音所带来的影响降到最低。
即,若应用本发明,具有可大幅减少MSM芯片的GPIO针的数目及降低电路中RF杂音的效果。
附图说明
图1是公知矩阵结构的键区的示意图;
图2是基于本发明实例的键扫描电路结构框图;
图3是图2中的状态寄存器的结构示意图。
附图主要部分的标号说明:
210、键区        221、键事件触发器       222、接口部
223、状态寄存器  224、I2C通信部          225、主控制器
230、MSM芯片
具体实施方式
下面参照附图,对本发明进行详细说明。
图2是本发明实例的键扫描电路结构图,如图所示,其结构由以下几个部分构成:由并行连接的键组成的键区210;触发按键及终止按键事件的事件触发器221;存储当前被按键值的状态寄存器(Register)223;与MSM芯片230进行I2C通信的I2C通信部224;如果发生上述按键或者按键终止事件,通过接口222读取当前被按键的状态值存储到上述寄存器223,并通过上述I2C通信部224与MSM芯片230进行通信,并将存储在寄存器223中的键值发送到MSM芯片230的主控制器(225)。
上述状态寄存器223,如图3的结构框图所示,0~6位(bit)表示键值,7位(bit)如果是“1”则表示键恢复(key up),如果是“0”则表示键按下(key down),8位(bit)如果是”1”,则表示能更新(update enable);如果是“0”,则表示不能更新(update disable)。
上述MSM芯片230与I2C通信部224、数据线(SDA)、时钟线(SCL)连接。
下面对具有此结构的本发明实例的处理及作用效果进行说明。
在本发明的实例中,对键按下的识别是采用基于键被按下的键按下(key down)与基于键回位的键恢复(key up)。
在本发明的实例中,开始时键区210的所有键值都处于高状态,若键被按下则变为低状态。
首先,如果键区210的任意键被按下变成键按下(key down)时,对应于此键的键事件触发器221的节点由高状态变成低状态,识别出此按键的上述键事件触发器221为通知按键触发信号,将中断信号(INT1)发送到主控制器225。
因此,主控制器225通过接口222读取被按下键的值并存储到状态寄存器223。
此时,在状态寄存器223中存储被B[6:0]按下的键的相应值,B[7]被置成“0”,并且B[8]被置成“0”。
之后,被按下的键复原变成键恢复(key up)时,对应此键的键事件触发器22 1的节点由低状态变成高状态,识别出此变化的所述键事件触发器2 21为通知按键触发信号,将事件中断信号(INT1)发送到主控制器225。
接下来,主控制器225将存储有相应键值的状态寄存器223的bit(B[7])设置为“1”。
接着,如上述过程,当键按下及按键解除的值存储到状态寄存器223时,MSM芯片230以既定周期(例如25ms)通过I2C线路进行键事件识别。
此时,如果I2C通信部224感知到MSM芯片的键触发事件,将应答信号(ACK)返送到上述MSM芯片230,然后向主控制器225发送中断信号(INT2),通知在上述MSM芯片230中发生的键触发事件。
接下来,主控制器225读取状态寄存器223中bit(B[7:0])的值,通过I2C通信部224发送到MSM芯片230,上述状态寄存器223中bit(B[8])的值被置成“1”。
此时,在状态寄存器223中,如果bit(B[8])的值被置成“1”,剩下的bit(B[7:0])则被初始化成“0”。
但是,在上述过程中,当任意键发生键按下(key down)时,又将发生键恢复(key up),因此MSM芯片230根据键按下和键恢复的时间差,识别特殊功能键被按下。

Claims (2)

1、一种移动通信终端的键扫描电路,其特征在于:其由以下几个部分构成:
由并行连接在一起的键组成的键区;
触发按键及终止按键事件的事件触发器;
存储当前被按键值的寄存器;
与MSM芯片进行I2C通信的I2C通信部;
如果发生上述按键或者按键终止事件,读取当前被按键的状态值存储到上述寄存器,并通过上述I2C通信部与MSM芯片进行通信,将上述存储的键值发送到MSM芯片的主控制器。
2、根据权利要求1所述的移动通信终端的键扫描电路,其特征在于:在状态寄存器中0~6位表示相应键的值,7位如果是“1”表示键恢复,是“0”则表示键按下;8位如果是“1”表示能更新,“0”则表示不能更新。
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