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1 HT6221/2 解码成标准的键值 本程序选自广州周立功单机发展有限公司音响单片机控制软件平台程序员李奇刚 一 HT6221 遥控器芯片简介 1. 特征 * 工作电压 : 1.8V~3.5V * Dout 输出 38KHz * 最小发射字 : 一个字 * 一个 455KHz 的陶瓷或晶体 * 16 位地址码 * 8 位数据码 * ppm 代码方式 * 最大活动键 HT6221: 32 键 HT6222: 64 键 2. 应用 * 电视和录像录音机控制器 * 夜盗警报系统 * 烟火警报系统 * 车门控制器 * 汽车警报系统 * 安全系统 * 其它遥控系统 3. 概述 HT6221/HT6222 能编码 16 位地址码和 8 位数据码, HT6221/HT6222 包含 32 键 (K1 K32) 和 64 键 (K1 K64) 4. 引脚图 R1 R2 R3 R4 DOUT VDD D7 X2 X1 VSS HT DIP/SOP AIN C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 LED 1 R3 R4 R5 R6 R7 R8 DOUT VDD D7 X2 X1 VSS HT DIP/SOP R2 R1 AIN C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 LED

2 5. 方框图 X2 X1 Oscillator Divider Data Select & Buffer DOUT LED R1... R8... Keyboard Matrix & Gate Circuit Data Rom & Registers /24 Counter & 1 of 24 Decoder Binary Detector Sync. Circuit... C1... C8 AIN D7 VDD VSS 6. 引脚说明 引脚号 引脚名称 I/0 描述 1 6 R3 R8 输入 键盘行控制, 高电平有效 7 DOUT 输出 串行数据输出引脚, 38KHz 发射频率 8 V DD 输入 1.8V 3.5V 9 DT 输入 最重要数据位 (DT) 代码设置 10 X2 输出 455KHz 振荡器输出 11 X1 输入 455KHz 振荡器输入 12 V SS 输入 地 13 LED 输出 发射输出 C8 C1 输入 / 输出 键盘列控制 22 AIN 输入 低 8 位地址码输入 R1 R2 输入 键盘行控制, 高电平有效 7. 内部连接应用电路 CMOS IN/OUT VDD CMOS IN/OUT Pull-Low CMOS IN Pull-Low CMOS IN CMOS OUT VDD OSCILLATOR X1 10M X2 EN 2

3 二 代码的特征 1 HT6221 键码的形成 当一个键按下超过 36ms 振荡器使芯片激活如果这个键按下且延迟大约 108ms, 这 108ms 发射代码由一个起始码 9ms, 一个结果码 4.5ms, 低 8 位地址码 9ms~18ms, 高 8 位地址码 9ms~18ms,8 位数据码 9ms~18ms 和这 8 位数 据的反码 9ms~18ms 组成如果键按下超过 108ms 仍未松开接下来发射的 代码连发代码将仅由起始码 9ms 和结束码 2.5ms 组成 2 代码格式以接收代码为准接收代码与发射代码反向 位定义 ms data period(1.12ms) ms data period(2.24ms) 单发代码格式 4.5ms 9ms 32 (4.5ms~63ms) (A0~A15+D0~D7+D0~D7) 连发代码格式 2.5ms 9ms 注代码宽度算法 16 位地址码的最短宽度 =18ms 16 位地址码的最长宽度 2.24ms 16=36ms 易知 8 位数据代码及其 8 位反代码的宽度和不变 1.12ms+2.24ms 8=27ms 32 位代码的宽度为 18ms+27ms ~(36ms+27ms) 三 解码方法及软件说明 3

4 1 解码的关键是如何识别 0 和 1 从位的定义我们可以发现 0 1 均以 0.56ms 的低电平开始不同的是高电平的宽度不同 0 为 0.56ms, 1 为 1.68ms, 所以必须根据高电平的宽度区别 0 和 1 如果从 0.56ms 低电平过后开始延时 0.56ms 以后若读到的电平为低说明该位为 0 反之则为 1 为了可靠起见延时必须比 0.56ms 长些但又不能超过 1.12ms, 否则如果该位为 0 读到的已是下一位的高电平因此取 1.12ms+0.56ms /2=0.84ms 最为可靠一般取 0.84ms 左右均可 2 根据码的格式应该等待 9ms 的起始码和 4.5ms 的结果码完成后才能读码 3 从上述两点我们可得到解码程序的流程图 KREM=0 9ms N 6ms, Y Y 6ms 0.9ms ( ), N 32 这样接收到的仅仅是普通的代码要得到标准的键值还必须进行代码识别和代码 转换 下面是从代码接收到获得标准值的子程 KREM 与接收头相连的 I/O 口 1AH,1BH,1CH,1DH 存放代码的 4 个连续单元 YAO_KONG: CLR EA JNB KREM,REMOT1 SJMP REM_BAK 平时 KREM 为高电平 所以当 KREM=1 时 表示无键按下 应立即返回 REMOT1: JNB KREM,$ 等待 9ms 的起始码发送完 MOV R2,#32 32 表示代码共 32 位也可以送 24 这样 4

5 接收到的 24 位码将不包括数据代码的 反代码 代码接收 BYTE1: MOV R3,#250 BYTE2: MUL AB 延时约 6ms 可以稍长或稍短 但不能 小于 4.5ms 也不能太长 太长连击时 将影响程序运行速度 JNB KREM,BYTE3; DJNZ R3,BYTE2 ; 由于结果码为 4.5ms, 如果小于 4.5ms 结果码未发送完 读得的码值将出错 BYTE3: JNB KREM,$ ; 等待高电平 保证读每一位的起点一致 MOV R3,#150 DJNZ R3,$ ; 延时 0.9ms 延时范围为 0.56ms~1.12ms MOV C,KREM MOV R3,#4 MOV R0,#1DH BYTE4: MOV A,@R0 RLC A DEC R0 DJNZ R3,BYTE4 DJNZ R2,BYTE1 ; 至此 32 位代码已全部接收完成 并存放在 1AH~1DH 中 依次为低 8 位地址码 高 8 位地址码 8 位数据码 8 位数据的反代码 ; 代码识别 MOV A,1AH XRL A,#03 ;3 为地址低 8 位的值 对于不同的遥控器 有不同的地址值 JNZ REM_BAK MOV A,1BH XRL A,#0FCH ;FCH 为地址高 8 位的值 JNZ REM_BAK MOV A,1CH CPL A XRL A,1DH 如果地址码不对或接收到的数据码两单元 不反向均当错码 本程序当无键按下处理 5

6 JNZ REM_BAK 代码转换 MOV R2,#21 21 为遥控器面板按键数 MOV DPTR,#TAB_REMOT LOOKUP_1: MOV A,R2 MOVC XRL A,1CH JZ REM_BAK0 DJNZ R2,LOOPUP_1 REM_BAK0: MOV A,R2 R2 中的值即为标准的键值 SJMP END_YK REM_BAK: CLR A END_YK: SETB EA RET ;===================================================================== 代码转换表 表中的值为面板上相应键的代码 对于不同的遥控器 表中的值应做相应的改变 TAB_REMOT: DB 00H ; VCD DVD AUX TUNER ST/M TSV-4 6 DB 0C0H, 0D0H, 0E8H, 0F0H, 0E0H, 0C8H ; UP DOWN FM/AM MEMORY A/B 11 DB 00H, 20H, 48H, 68H, 58H ; DB 0D8H, 0F8H, 40H, 60H, 50H, 70H ; AUTO VOL+ VOL- MUTE 21 DB 28H, 10H, 30H, 78H ;================================================================= 说明 : 此程序可在需要的地方任意调用 LCALL YA0_KONG 返回后累加器中的值即为标准的键值如果 A=0 则不予处理可能原因有无键按下错码或非本机所用的遥控器的操作程序中的延时均以 4MHz 的晶振为准若用不同的晶振只需改变相应值符合注释中的延时时间即可 4 从上述解码过程我们不难发现对于连发代码解码得的值 1AH~1DH 全为 0FFH 所以软件如果需要处理连击 我们只须在代码识别前判断 1AH~1DH 是否全为 0FFH 是则有连击现象 这样建一个连击标志 再返回 软件根据这个标志 结 合上一次读得的键值便可进行相应的连击操作 直到按键松开 连击标志才被清 除 具体操作如下 在代码识别前插入 MOV A,1AH ANL A,1BH 6

7 DAN_JI: ANL A,1CH ANL A,1DH XRL A,#0FFH JNZ DAN_JI SETB FLAG_LIANJI ; 建连击标志 SJMP END_YK NOP 另外子程的最后几条指令改成 REM_BAK0: MOV A,R2 SJMP END_YK0 REM_BAK: CLRA END_YK0: CLR FLAG_LIANJI ; 清连击标志 END_YK: SETB EA RET 四 应用实例 读者也许会问 只要解得遥控器的代码就可以了 转换成 1~n 标准值有什么优点呢 看了后面的简单实例 不难发现它有如下好处 在应用系统中 带遥控器的仪器 一般都带按键 而且二者功能相同 转换成标 准值后 遥控按键散转表格可以与键盘散转表格复用 这样能节省一定的空间 HT622 1/2 最大可支持 32 或 64 个按键 一般系统只使用其中的一部分 这样可 能会使遥控器按键的代码毫无规律 为了处理这样的代码 软件人员要么想方设 法通过复杂的算法找出那些代码不是规律的规律 要么干脆不管那么多 排列一 大堆 CJNE A #DATA NEXT 指令判断 使键值判断变得拖沓冗长 使用前 述方法则清楚明了 简单易行 对于不同的遥控器 本程序只要改变代码转换表即可 对再开发大有益处 1. 实例电路 7

8 8 P1.0 1 P1.1 2 P1.2 3 P1.3 4 P1.4 5 P1.5 6 P1.6 7 P1.7 8 RESET 9 P P P P P P P P XTAL2 18 XTAL1 19 GND 20 VDD 40 P P P P P P P P EA/VPP 31 ALE/PR 30 PSEN 29 P P P P P P P P A1 AT89C51 VCC VCC VCC u 33p 33p 4m 9015 IN4148 REMOT 300X8 300X8 300X3 300X2 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21

9 程序清单及说明 KREM EQU P0.0 L1 EQU P1.0 L2 EQU P1.1 L3 EQU P1.2 L4 EQU P1.3 L5 EQU P1.4 L6 EQU P1.5 L7 EQU P1.6 L8 EQU P1.7 L9 EQU P3.4 L10 EQU P3.5 L11 EQU P3.6 L12 EQU P2.0 L13 EQU P2.1 L14 EQU P2.2 L15 EQU P2.3 L16 EQU P2.4 L17 EQU P2.5 L18 EQU P2.6 L19 EQU P2.7 L20 EQU P0.6 L21 EQU P ORG 0000H 0 ORG 0030H START0: MOV SP,#60H START: ACALL YAO_KONG ; 调用解码子程 JZ START RL A MOV DPTR,#TAB_KEY TAB_KEY: AJMP KEY1 AJMP KEY2 AJMP KEY3 9

10 AJMP KEY4 AJMP KEY5 AJMP KEY6 AJMP KEY7 AJMP KEY8 AJMP KEY9 AJMP KEY10 AJMP KEY11 AJMP KEY12 AJMP KEY13 AJMP KEY14 AJMP KEY15 AJMP KEY16 AJMP KEY17 AJMP KEY18 AJMP KEY19 AJMP KEY20 AJMP KEY KEY1: ACALL CLEAR_IO SETB L1 --- KEY2: ACALL CLEAR_IO SETB L2 -- KEY3: ACALL CLEAR_IO SETB L3 - KEY4: ACALL CLEAR_IO SETB L4 KEY5: ACALL CLEAR_IO SETB L5 KEY6: ACALL CLEAR_IO SETB L6 KEY7: ACALL CLEAR_IO 10

11 SETB L7 KEY8: ACALL CLEAR_IO SETB L8 KEY9: ACALL CLEAR_IO SETB L9 KEY10: ACALL CLEAR_IO SETB L10 KEY11: ACALL CLEAR_IO SETB L11 KEY12: ACALL CLEAR_IO SETB L12 KEY13: ACALL CLEAR_IO SETB L13 KEY14: ACALL CLEAR_IO SETB L14 KEY15: ACALL CLEAR_IO SETB L15 KEY16: ACALL CLEAR_IO SETB L16 KEY17: ACALL CLEAR_IO SETB L17 KEY18: ACALL CLEAR_IO 11

12 SETB L18 KEY19: ACALL CLEAR_IO SETB L19 KEY20: ACALL CLEAR_IO SETB L20 KEY21: ACALL CLEAR_IO SETB L21 CLEAR_IO: MOV P0,#0 MOV P1,#0 MOV P2,#0 MOV P3,#0 RET -- END 该程序是应用 HT6221 解码成标准键值 的典型例子 KEY1 KEY2 KEY21 分 别表示不同的功能模块 也就是说根据解得的键值按照需要做具体的事 以示明显 这里分别用 L1 L2 L21 共 21 个发光管代替程序要做的事 当不同的键按下时 对应的发光管亮 其余的管均灭 如果读者有兴趣 不防一试 需要注意的是 实验前必须把你手上的遥控器的代码填 在代码转换表的相应位置 代码的得来不难 在 代码识别 前设一断点 运行程序 按不同的键 程序运行到断点停下时 1CH 单元的内容即为当前按键的代码 同时 应该用 1AH 中的内容替换程序中的低 8 位地址 3 1BH 中的内容替换程序中高 8 位地址 0FCH 如此做好后 便大功告成 这时有且只有你手上的遥控器可以控制 发光管了 12

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