]> git.donarmstrong.com Git - qmk_firmware.git/blob - keyboards/zen/matrix.c
Merge branch 'master' of github.com:qmk/qmk_firmware into hf/shinydox
[qmk_firmware.git] / keyboards / zen / matrix.c
1 /*
2 Copyright 2017 Danny Nguyen <danny@keeb.io>
3
4 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
5 it under the terms of the GNU General Public License as published by
6 the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or
7 (at your option) any later version.
8
9 This program is distributed in the hope that it will be useful,
10 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12 GNU General Public License for more details.
13
14 You should have received a copy of the GNU General Public License
15 along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
16 */
17
18 /*
19  * scan matrix
20  */
21 #include <stdint.h>
22 #include <stdbool.h>
23 #include <avr/io.h>
24 #include "wait.h"
25 #include "print.h"
26 #include "debug.h"
27 #include "util.h"
28 #include "matrix.h"
29 #include "split_util.h"
30 #include "pro_micro.h"
31 #include "config.h"
32 #include "timer.h"
33 #include "backlight.h"
34
35 #ifdef USE_I2C
36 #  include "i2c.h"
37 #else // USE_SERIAL
38 #  include "serial.h"
39 #endif
40
41 #ifndef DEBOUNCING_DELAY
42 #   define DEBOUNCING_DELAY 5
43 #endif
44
45 #if (DEBOUNCING_DELAY > 0)
46     static uint16_t debouncing_time;
47     static bool debouncing = false;
48 #endif
49
50 #if (MATRIX_COLS <= 8)
51 #    define print_matrix_header()  print("\nr/c 01234567\n")
52 #    define print_matrix_row(row)  print_bin_reverse8(matrix_get_row(row))
53 #    define matrix_bitpop(i)       bitpop(matrix[i])
54 #    define ROW_SHIFTER ((uint8_t)1)
55 #else
56 #    error "Currently only supports 8 COLS"
57 #endif
58 static matrix_row_t matrix_debouncing[MATRIX_ROWS];
59
60 #define ERROR_DISCONNECT_COUNT 5
61
62 #define SERIAL_LED_ADDR 0x00
63
64 #define ROWS_PER_HAND (MATRIX_ROWS/2)
65
66 static uint8_t error_count = 0;
67
68 static const uint8_t row_pins[MATRIX_ROWS] = MATRIX_ROW_PINS;
69 static const uint8_t col_pins[MATRIX_COLS] = MATRIX_COL_PINS;
70
71 /* matrix state(1:on, 0:off) */
72 static matrix_row_t matrix[MATRIX_ROWS];
73 static matrix_row_t matrix_debouncing[MATRIX_ROWS];
74
75 #if (DIODE_DIRECTION == COL2ROW)
76     static void init_cols(void);
77     static bool read_cols_on_row(matrix_row_t current_matrix[], uint8_t current_row);
78     static void unselect_rows(void);
79     static void select_row(uint8_t row);
80     static void unselect_row(uint8_t row);
81 #elif (DIODE_DIRECTION == ROW2COL)
82     static void init_rows(void);
83     static bool read_rows_on_col(matrix_row_t current_matrix[], uint8_t current_col);
84     static void unselect_cols(void);
85     static void unselect_col(uint8_t col);
86     static void select_col(uint8_t col);
87 #endif
88
89 __attribute__ ((weak))
90 void matrix_init_kb(void) {
91     matrix_init_user();
92 }
93
94 __attribute__ ((weak))
95 void matrix_scan_kb(void) {
96     matrix_scan_user();
97 }
98
99 __attribute__ ((weak))
100 void matrix_init_user(void) {
101 }
102
103 __attribute__ ((weak))
104 void matrix_scan_user(void) {
105 }
106
107 inline
108 uint8_t matrix_rows(void)
109 {
110     return MATRIX_ROWS;
111 }
112
113 inline
114 uint8_t matrix_cols(void)
115 {
116     return MATRIX_COLS;
117 }
118
119 void matrix_init(void)
120 {
121     debug_enable = true;
122     debug_matrix = true;
123     debug_mouse = true;
124     // initialize row and col
125     unselect_rows();
126     init_cols();
127
128     TX_RX_LED_INIT;
129
130     // initialize matrix state: all keys off
131     for (uint8_t i=0; i < MATRIX_ROWS; i++) {
132         matrix[i] = 0;
133         matrix_debouncing[i] = 0;
134     }
135
136
137 }
138
139 uint8_t _matrix_scan(void)
140 {
141     int offset = isLeftHand ? 0 : (ROWS_PER_HAND);
142 #if (DIODE_DIRECTION == COL2ROW)
143     // Set row, read cols
144     for (uint8_t current_row = 0; current_row < ROWS_PER_HAND; current_row++) {
145 #       if (DEBOUNCING_DELAY > 0)
146             bool matrix_changed = read_cols_on_row(matrix_debouncing+offset, current_row);
147
148             if (matrix_changed) {
149                 debouncing = true;
150                 debouncing_time = timer_read();
151             }
152
153 #       else
154             read_cols_on_row(matrix+offset, current_row);
155 #       endif
156
157     }
158
159 #elif (DIODE_DIRECTION == ROW2COL)
160     // Set col, read rows
161     for (uint8_t current_col = 0; current_col < MATRIX_COLS; current_col++) {
162 #       if (DEBOUNCING_DELAY > 0)
163             bool matrix_changed = read_rows_on_col(matrix_debouncing+offset, current_col);
164             if (matrix_changed) {
165                 debouncing = true;
166                 debouncing_time = timer_read();
167             }
168 #       else
169              read_rows_on_col(matrix+offset, current_col);
170 #       endif
171
172     }
173 #endif
174
175 #   if (DEBOUNCING_DELAY > 0)
176         if (debouncing && (timer_elapsed(debouncing_time) > DEBOUNCING_DELAY)) {
177             for (uint8_t i = 0; i < ROWS_PER_HAND; i++) {
178                 matrix[i+offset] = matrix_debouncing[i+offset];
179             }
180             debouncing = false;
181         }
182 #   endif
183
184     return 1;
185 }
186
187 #ifdef USE_I2C
188
189 // Get rows from other half over i2c
190 int i2c_transaction(void) {
191     int slaveOffset = (isLeftHand) ? (ROWS_PER_HAND) : 0;
192
193     int err = i2c_master_start(SLAVE_I2C_ADDRESS + I2C_WRITE);
194     if (err) goto i2c_error;
195
196     // start of matrix stored at 0x00
197     err = i2c_master_write(0x00);
198     if (err) goto i2c_error;
199
200     // Start read
201     err = i2c_master_start(SLAVE_I2C_ADDRESS + I2C_READ);
202     if (err) goto i2c_error;
203
204     if (!err) {
205         int i;
206         for (i = 0; i < ROWS_PER_HAND-1; ++i) {
207             matrix[slaveOffset+i] = i2c_master_read(I2C_ACK);
208         }
209         matrix[slaveOffset+i] = i2c_master_read(I2C_NACK);
210         i2c_master_stop();
211     } else {
212 i2c_error: // the cable is disconnceted, or something else went wrong
213         i2c_reset_state();
214         return err;
215     }
216
217     return 0;
218 }
219
220 #else // USE_SERIAL
221
222 int serial_transaction(void) {
223     int slaveOffset = (isLeftHand) ? (ROWS_PER_HAND) : 0;
224
225     if (serial_update_buffers()) {
226         return 1;
227     }
228
229     for (int i = 0; i < ROWS_PER_HAND; ++i) {
230         matrix[slaveOffset+i] = serial_slave_buffer[i];
231     }
232
233 #ifdef BACKLIGHT_ENABLE
234     // Write backlight level for slave to read
235     serial_master_buffer[SERIAL_LED_ADDR] = get_backlight_level();
236 #endif
237     return 0;
238 }
239 #endif
240
241 uint8_t matrix_scan(void)
242 {
243     uint8_t ret = _matrix_scan();
244
245 #ifdef USE_I2C
246     if( i2c_transaction() ) {
247 #else // USE_SERIAL
248     if( serial_transaction() ) {
249 #endif
250         // turn on the indicator led when halves are disconnected
251         TXLED1;
252
253         error_count++;
254
255         if (error_count > ERROR_DISCONNECT_COUNT) {
256             // reset other half if disconnected
257             int slaveOffset = (isLeftHand) ? (ROWS_PER_HAND) : 0;
258             for (int i = 0; i < ROWS_PER_HAND; ++i) {
259                 matrix[slaveOffset+i] = 0;
260             }
261         }
262     } else {
263         // turn off the indicator led on no error
264         TXLED0;
265         error_count = 0;
266     }
267     return ret;
268 }
269
270 void matrix_slave_scan(void) {
271     _matrix_scan();
272
273     int offset = (isLeftHand) ? 0 : ROWS_PER_HAND;
274
275 #ifdef USE_I2C
276     for (int i = 0; i < ROWS_PER_HAND; ++i) {
277         i2c_slave_buffer[i] = matrix[offset+i];
278     }
279 #else // USE_SERIAL
280     for (int i = 0; i < ROWS_PER_HAND; ++i) {
281         serial_slave_buffer[i] = matrix[offset+i];
282     }
283
284 #ifdef BACKLIGHT_ENABLE
285     // Read backlight level sent from master and update level on slave
286     backlight_set(serial_master_buffer[SERIAL_LED_ADDR]);
287 #endif
288 #endif
289 }
290
291 bool matrix_is_modified(void)
292 {
293     if (debouncing) return false;
294     return true;
295 }
296
297 inline
298 bool matrix_is_on(uint8_t row, uint8_t col)
299 {
300     return (matrix[row] & ((matrix_row_t)1<<col));
301 }
302
303 inline
304 matrix_row_t matrix_get_row(uint8_t row)
305 {
306     return matrix[row];
307 }
308
309 void matrix_print(void)
310 {
311     print("\nr/c 0123456789ABCDEF\n");
312     for (uint8_t row = 0; row < MATRIX_ROWS; row++) {
313         phex(row); print(": ");
314         pbin_reverse16(matrix_get_row(row));
315         print("\n");
316     }
317 }
318
319 uint8_t matrix_key_count(void)
320 {
321     uint8_t count = 0;
322     for (uint8_t i = 0; i < MATRIX_ROWS; i++) {
323         count += bitpop16(matrix[i]);
324     }
325     return count;
326 }
327
328 #if (DIODE_DIRECTION == COL2ROW)
329
330 static void init_cols(void)
331 {
332     for(uint8_t x = 0; x < MATRIX_COLS; x++) {
333         uint8_t pin = col_pins[x];
334         _SFR_IO8((pin >> 4) + 1) &= ~_BV(pin & 0xF); // IN
335         _SFR_IO8((pin >> 4) + 2) |=  _BV(pin & 0xF); // HI
336     }
337 }
338
339 static bool read_cols_on_row(matrix_row_t current_matrix[], uint8_t current_row)
340 {
341     // Store last value of row prior to reading
342     matrix_row_t last_row_value = current_matrix[current_row];
343
344     // Clear data in matrix row
345     current_matrix[current_row] = 0;
346
347     // Select row and wait for row selecton to stabilize
348     select_row(current_row);
349     wait_us(30);
350
351     // For each col...
352     for(uint8_t col_index = 0; col_index < MATRIX_COLS; col_index++) {
353
354         // Select the col pin to read (active low)
355         uint8_t pin = col_pins[col_index];
356         uint8_t pin_state = (_SFR_IO8(pin >> 4) & _BV(pin & 0xF));
357
358         // Populate the matrix row with the state of the col pin
359         current_matrix[current_row] |=  pin_state ? 0 : (ROW_SHIFTER << col_index);
360     }
361
362     // Unselect row
363     unselect_row(current_row);
364
365     return (last_row_value != current_matrix[current_row]);
366 }
367
368 static void select_row(uint8_t row)
369 {
370     uint8_t pin = row_pins[row];
371     _SFR_IO8((pin >> 4) + 1) |=  _BV(pin & 0xF); // OUT
372     _SFR_IO8((pin >> 4) + 2) &= ~_BV(pin & 0xF); // LOW
373 }
374
375 static void unselect_row(uint8_t row)
376 {
377     uint8_t pin = row_pins[row];
378     _SFR_IO8((pin >> 4) + 1) &= ~_BV(pin & 0xF); // IN
379     _SFR_IO8((pin >> 4) + 2) |=  _BV(pin & 0xF); // HI
380 }
381
382 static void unselect_rows(void)
383 {
384     for(uint8_t x = 0; x < ROWS_PER_HAND; x++) {
385         uint8_t pin = row_pins[x];
386         _SFR_IO8((pin >> 4) + 1) &= ~_BV(pin & 0xF); // IN
387         _SFR_IO8((pin >> 4) + 2) |=  _BV(pin & 0xF); // HI
388     }
389 }
390
391 #elif (DIODE_DIRECTION == ROW2COL)
392
393 static void init_rows(void)
394 {
395     for(uint8_t x = 0; x < ROWS_PER_HAND; x++) {
396         uint8_t pin = row_pins[x];
397         _SFR_IO8((pin >> 4) + 1) &= ~_BV(pin & 0xF); // IN
398         _SFR_IO8((pin >> 4) + 2) |=  _BV(pin & 0xF); // HI
399     }
400 }
401
402 static bool read_rows_on_col(matrix_row_t current_matrix[], uint8_t current_col)
403 {
404     bool matrix_changed = false;
405
406     // Select col and wait for col selecton to stabilize
407     select_col(current_col);
408     wait_us(30);
409
410     // For each row...
411     for(uint8_t row_index = 0; row_index < ROWS_PER_HAND; row_index++)
412     {
413
414         // Store last value of row prior to reading
415         matrix_row_t last_row_value = current_matrix[row_index];
416
417         // Check row pin state
418         if ((_SFR_IO8(row_pins[row_index] >> 4) & _BV(row_pins[row_index] & 0xF)) == 0)
419         {
420             // Pin LO, set col bit
421             current_matrix[row_index] |= (ROW_SHIFTER << current_col);
422         }
423         else
424         {
425             // Pin HI, clear col bit
426             current_matrix[row_index] &= ~(ROW_SHIFTER << current_col);
427         }
428
429         // Determine if the matrix changed state
430         if ((last_row_value != current_matrix[row_index]) && !(matrix_changed))
431         {
432             matrix_changed = true;
433         }
434     }
435
436     // Unselect col
437     unselect_col(current_col);
438
439     return matrix_changed;
440 }
441
442 static void select_col(uint8_t col)
443 {
444     uint8_t pin = col_pins[col];
445     _SFR_IO8((pin >> 4) + 1) |=  _BV(pin & 0xF); // OUT
446     _SFR_IO8((pin >> 4) + 2) &= ~_BV(pin & 0xF); // LOW
447 }
448
449 static void unselect_col(uint8_t col)
450 {
451     uint8_t pin = col_pins[col];
452     _SFR_IO8((pin >> 4) + 1) &= ~_BV(pin & 0xF); // IN
453     _SFR_IO8((pin >> 4) + 2) |=  _BV(pin & 0xF); // HI
454 }
455
456 static void unselect_cols(void)
457 {
458     for(uint8_t x = 0; x < MATRIX_COLS; x++) {
459         uint8_t pin = col_pins[x];
460         _SFR_IO8((pin >> 4) + 1) &= ~_BV(pin & 0xF); // IN
461         _SFR_IO8((pin >> 4) + 2) |=  _BV(pin & 0xF); // HI
462     }
463 }
464
465 #endif