]> git.donarmstrong.com Git - qmk_firmware.git/blob - quantum/matrix.c
Merge remote-tracking branch 'refs/remotes/jackhumbert/master'
[qmk_firmware.git] / quantum / matrix.c
1 /*
2 Copyright 2012 Jun Wako
3 Copyright 2014 Jack Humbert
4
5 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
6 it under the terms of the GNU General Public License as published by
7 the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or
8 (at your option) any later version.
9
10 This program is distributed in the hope that it will be useful,
11 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13 GNU General Public License for more details.
14
15 You should have received a copy of the GNU General Public License
16 along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
17 */
18 #include <stdint.h>
19 #include <stdbool.h>
20 #if defined(__AVR__)
21 #include <avr/io.h>
22 #endif
23 #include "wait.h"
24 #include "print.h"
25 #include "debug.h"
26 #include "util.h"
27 #include "matrix.h"
28 #include "timer.h"
29
30
31 /* Set 0 if debouncing isn't needed */
32
33 #ifndef DEBOUNCING_DELAY
34 #   define DEBOUNCING_DELAY 5
35 #endif
36
37 #if (DEBOUNCING_DELAY > 0)
38     static uint16_t debouncing_time;
39     static bool debouncing = false;
40 #endif
41
42 #if (MATRIX_COLS <= 8)
43 #    define print_matrix_header()  print("\nr/c 01234567\n")
44 #    define print_matrix_row(row)  print_bin_reverse8(matrix_get_row(row))
45 #    define matrix_bitpop(i)       bitpop(matrix[i])
46 #    define ROW_SHIFTER ((uint8_t)1)
47 #elif (MATRIX_COLS <= 16)
48 #    define print_matrix_header()  print("\nr/c 0123456789ABCDEF\n")
49 #    define print_matrix_row(row)  print_bin_reverse16(matrix_get_row(row))
50 #    define matrix_bitpop(i)       bitpop16(matrix[i])
51 #    define ROW_SHIFTER ((uint16_t)1)
52 #elif (MATRIX_COLS <= 32)
53 #    define print_matrix_header()  print("\nr/c 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF\n")
54 #    define print_matrix_row(row)  print_bin_reverse32(matrix_get_row(row))
55 #    define matrix_bitpop(i)       bitpop32(matrix[i])
56 #    define ROW_SHIFTER  ((uint32_t)1)
57 #endif
58
59 #ifdef MATRIX_MASKED
60     extern const matrix_row_t matrix_mask[];
61 #endif
62
63 static const uint8_t row_pins[MATRIX_ROWS] = MATRIX_ROW_PINS;
64 static const uint8_t col_pins[MATRIX_COLS] = MATRIX_COL_PINS;
65
66 /* matrix state(1:on, 0:off) */
67 static matrix_row_t matrix[MATRIX_ROWS];
68
69 static matrix_row_t matrix_raw[MATRIX_ROWS];
70 static matrix_row_t matrix_debouncing[MATRIX_ROWS];
71
72
73 #if (DIODE_DIRECTION == COL2ROW)
74     static void init_cols(void);
75     static bool read_cols_on_row(matrix_row_t current_matrix[], uint8_t current_row);
76     static void unselect_rows(void);
77     static void select_row(uint8_t row);
78     static void unselect_row(uint8_t row);
79 #else // ROW2COL
80     static void init_rows(void);
81     static bool read_rows_on_col(matrix_row_t current_matrix[], uint8_t current_col);
82     static void unselect_cols(void);
83     static void unselect_col(uint8_t col);
84     static void select_col(uint8_t col);
85 #endif
86
87 __attribute__ ((weak))
88 void matrix_init_quantum(void) {
89     matrix_init_kb();
90 }
91
92 __attribute__ ((weak))
93 void matrix_scan_quantum(void) {
94     matrix_scan_kb();
95 }
96
97 __attribute__ ((weak))
98 void matrix_init_kb(void) {
99     matrix_init_user();
100 }
101
102 __attribute__ ((weak))
103 void matrix_scan_kb(void) {
104     matrix_scan_user();
105 }
106
107 __attribute__ ((weak))
108 void matrix_init_user(void) {
109 }
110
111 __attribute__ ((weak))
112 void matrix_scan_user(void) {
113 }
114
115 inline
116 uint8_t matrix_rows(void) {
117     return MATRIX_ROWS;
118 }
119
120 inline
121 uint8_t matrix_cols(void) {
122     return MATRIX_COLS;
123 }
124
125 // void matrix_power_up(void) {
126 // #if (DIODE_DIRECTION == COL2ROW)
127 //     for (int8_t r = MATRIX_ROWS - 1; r >= 0; --r) {
128 //         /* DDRxn */
129 //         _SFR_IO8((row_pins[r] >> 4) + 1) |= _BV(row_pins[r] & 0xF);
130 //         toggle_row(r);
131 //     }
132 //     for (int8_t c = MATRIX_COLS - 1; c >= 0; --c) {
133 //         /* PORTxn */
134 //         _SFR_IO8((col_pins[c] >> 4) + 2) |= _BV(col_pins[c] & 0xF);
135 //     }
136 // #else
137 //     for (int8_t c = MATRIX_COLS - 1; c >= 0; --c) {
138 //         /* DDRxn */
139 //         _SFR_IO8((col_pins[c] >> 4) + 1) |= _BV(col_pins[c] & 0xF);
140 //         toggle_col(c);
141 //     }
142 //     for (int8_t r = MATRIX_ROWS - 1; r >= 0; --r) {
143 //         /* PORTxn */
144 //         _SFR_IO8((row_pins[r] >> 4) + 2) |= _BV(row_pins[r] & 0xF);
145 //     }
146 // #endif
147 // }
148
149 void matrix_init(void) {
150
151     // To use PORTF disable JTAG with writing JTD bit twice within four cycles.
152     #if  (defined(__AVR_AT90USB1286__) || defined(__AVR_AT90USB1287__) || defined(__AVR_ATmega32U4__))
153         MCUCR |= _BV(JTD);
154         MCUCR |= _BV(JTD);
155     #endif
156
157     // initialize row and col
158 #if (DIODE_DIRECTION == COL2ROW)
159     unselect_rows();
160     init_cols();
161 #else // ROW2COL
162     unselect_cols();
163     init_rows();
164 #endif
165
166     // initialize matrix state: all keys off
167     for (uint8_t i=0; i < MATRIX_ROWS; i++) {
168         matrix[i] = 0;
169         matrix_raw[i] = 0;
170         matrix_debouncing[i] = 0;
171     }
172
173     matrix_init_quantum();
174 }
175
176 uint8_t matrix_scan(void)
177 {
178
179 #if (DIODE_DIRECTION == COL2ROW)
180
181     // Set row, read cols
182     for (uint8_t current_row = 0; current_row < MATRIX_ROWS; current_row++) {
183 #       if (DEBOUNCING_DELAY > 0)
184             bool matrix_changed = read_cols_on_row(matrix_debouncing, current_row);
185
186             if (matrix_changed) {
187                 debouncing = true;
188                 debouncing_time = timer_read();
189             }
190
191 #       else
192             read_cols_on_row(matrix, current_row);
193 #       endif
194
195     }
196
197 #else // ROW2COL
198
199     // Set col, read rows
200     for (uint8_t current_col = 0; current_col < MATRIX_COLS; current_col++) {
201 #       if (DEBOUNCING_DELAY > 0)
202             bool matrix_changed = read_rows_on_col(matrix_debouncing, current_col);
203             if (matrix_changed) {
204                 debouncing = true;
205                 debouncing_time = timer_read();
206             }
207 #       else
208              read_rows_on_col(matrix, current_col);
209 #       endif
210
211     }
212
213 #endif
214
215 #   if (DEBOUNCING_DELAY > 0)
216         if (debouncing && (timer_elapsed(debouncing_time) > DEBOUNCING_DELAY)) {
217             for (uint8_t i = 0; i < MATRIX_ROWS; i++) {
218                 matrix[i] = matrix_debouncing[i];
219             }
220             debouncing = false;
221         }
222 #   endif
223
224     matrix_scan_quantum();
225     return 1;
226 }
227
228 bool matrix_is_modified(void)
229 {
230 #if (DEBOUNCING_DELAY > 0)
231     if (debouncing) return false;
232 #endif
233     return true;
234 }
235
236 inline
237 bool matrix_is_on(uint8_t row, uint8_t col)
238 {
239     return (matrix[row] & ((matrix_row_t)1<col));
240 }
241
242 inline
243 matrix_row_t matrix_get_row(uint8_t row)
244 {
245     // Matrix mask lets you disable switches in the returned matrix data. For example, if you have a
246     // switch blocker installed and the switch is always pressed.
247 #ifdef MATRIX_MASKED
248     return matrix[row] & matrix_mask[row];
249 #else
250     return matrix[row];
251 #endif
252 }
253
254 void matrix_print(void)
255 {
256     print_matrix_header();
257
258     for (uint8_t row = 0; row < MATRIX_ROWS; row++) {
259         phex(row); print(": ");
260         print_matrix_row(row);
261         print("\n");
262     }
263 }
264
265 uint8_t matrix_key_count(void)
266 {
267     uint8_t count = 0;
268     for (uint8_t i = 0; i < MATRIX_ROWS; i++) {
269         count += matrix_bitpop(i);
270     }
271     return count;
272 }
273
274
275
276 #if (DIODE_DIRECTION == COL2ROW)
277
278 static void init_cols(void)
279 {
280     for(uint8_t x = 0; x < MATRIX_COLS; x++) {
281         uint8_t pin = col_pins[x];
282         _SFR_IO8((pin >> 4) + 1) &= ~_BV(pin & 0xF); // IN
283         _SFR_IO8((pin >> 4) + 2) |=  _BV(pin & 0xF); // HI
284     }
285 }
286
287 static bool read_cols_on_row(matrix_row_t current_matrix[], uint8_t current_row)
288 {
289     // Store last value of row prior to reading
290     matrix_row_t last_row_value = current_matrix[current_row];
291
292     // Clear data in matrix row
293     current_matrix[current_row] = 0;
294
295     // Select row and wait for row selecton to stabilize
296     select_row(current_row);
297     wait_us(30);
298
299     // For each col...
300     for(uint8_t col_index = 0; col_index < MATRIX_COLS; col_index++) {
301
302         // Select the col pin to read (active low)
303         uint8_t pin = col_pins[col_index];
304         uint8_t pin_state = (_SFR_IO8(pin >> 4) & _BV(pin & 0xF));
305
306         // Populate the matrix row with the state of the col pin
307         current_matrix[current_row] |=  pin_state ? 0 : (ROW_SHIFTER << col_index);
308     }
309
310     // Unselect row
311     unselect_row(current_row);
312
313     return (last_row_value == current_matrix[current_row]);
314 }
315
316 static void select_row(uint8_t row)
317 {
318     uint8_t pin = row_pins[row];
319     _SFR_IO8((pin >> 4) + 1) |=  _BV(pin & 0xF); // OUT
320     _SFR_IO8((pin >> 4) + 2) &= ~_BV(pin & 0xF); // LOW
321 }
322
323 static void unselect_row(uint8_t row)
324 {
325     uint8_t pin = row_pins[row];
326     _SFR_IO8((pin >> 4) + 1) &= ~_BV(pin & 0xF); // IN
327     _SFR_IO8((pin >> 4) + 2) |=  _BV(pin & 0xF); // HI
328 }
329
330 static void unselect_rows(void)
331 {
332     for(uint8_t x = 0; x < MATRIX_ROWS; x++) {
333         uint8_t pin = row_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 #else // ROW2COL
340
341 static void init_rows(void)
342 {
343     for(uint8_t x = 0; x < MATRIX_ROWS; x++) {
344         uint8_t pin = row_pins[x];
345         _SFR_IO8((pin >> 4) + 1) &= ~_BV(pin & 0xF); // IN
346         _SFR_IO8((pin >> 4) + 2) |=  _BV(pin & 0xF); // HI
347     }
348 }
349
350 static bool read_rows_on_col(matrix_row_t current_matrix[], uint8_t current_col)
351 {
352     bool matrix_changed = false;
353
354     // Select col and wait for col selecton to stabilize
355     select_col(current_col);
356     wait_us(30);
357
358     // For each row...
359     for(uint8_t row_index = 0; row_index < MATRIX_ROWS; row_index++)
360     {
361
362         // Store last value of row prior to reading
363         matrix_row_t last_row_value = current_matrix[row_index];
364
365         // Check row pin state
366         if ((_SFR_IO8(row_pins[row_index] >> 4) & _BV(row_pins[row_index] & 0xF)) == 0)
367         {
368             // Pin LO, set col bit
369             current_matrix[row_index] |= (ROW_SHIFTER << current_col);
370         }
371         else
372         {
373             // Pin HI, clear col bit
374             current_matrix[row_index] &= ~(ROW_SHIFTER << current_col);
375         }
376
377         // Determine if the matrix changed state
378         if ((last_row_value != current_matrix[row_index]) && !(matrix_changed))
379         {
380             matrix_changed = true;
381         }
382     }
383
384     // Unselect col
385     unselect_col(current_col);
386
387     return matrix_changed;
388 }
389
390 static void select_col(uint8_t col)
391 {
392     uint8_t pin = col_pins[col];
393     _SFR_IO8((pin >> 4) + 1) |=  _BV(pin & 0xF); // OUT
394     _SFR_IO8((pin >> 4) + 2) &= ~_BV(pin & 0xF); // LOW
395 }
396
397 static void unselect_col(uint8_t col)
398 {
399     uint8_t pin = col_pins[col];
400     _SFR_IO8((pin >> 4) + 1) &= ~_BV(pin & 0xF); // IN
401     _SFR_IO8((pin >> 4) + 2) |=  _BV(pin & 0xF); // HI
402 }
403
404 static void unselect_cols(void)
405 {
406     for(uint8_t x = 0; x < MATRIX_COLS; x++) {
407         uint8_t pin = col_pins[x];
408         _SFR_IO8((pin >> 4) + 1) &= ~_BV(pin & 0xF); // IN
409         _SFR_IO8((pin >> 4) + 2) |=  _BV(pin & 0xF); // HI
410     }
411 }
412
413 #endif