]> git.donarmstrong.com Git - qmk_firmware.git/blob - keyboards/fourier/matrix.c
Fix nyquist (and other splits using D2 in debouncing) (#3067)
[qmk_firmware.git] / keyboards / fourier / matrix.c
1 /*
2 Copyright 2012 Jun Wako <wakojun@gmail.com>
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     matrix_init_quantum();
137
138 }
139
140 uint8_t _matrix_scan(void)
141 {
142     int offset = isLeftHand ? 0 : (ROWS_PER_HAND);
143 #if (DIODE_DIRECTION == COL2ROW)
144     // Set row, read cols
145     for (uint8_t current_row = 0; current_row < ROWS_PER_HAND; current_row++) {
146 #       if (DEBOUNCING_DELAY > 0)
147             bool matrix_changed = read_cols_on_row(matrix_debouncing+offset, current_row);
148
149             if (matrix_changed) {
150                 debouncing = true;
151                 debouncing_time = timer_read();
152             }
153
154 #       else
155             read_cols_on_row(matrix+offset, current_row);
156 #       endif
157
158     }
159
160 #elif (DIODE_DIRECTION == ROW2COL)
161     // Set col, read rows
162     for (uint8_t current_col = 0; current_col < MATRIX_COLS; current_col++) {
163 #       if (DEBOUNCING_DELAY > 0)
164             bool matrix_changed = read_rows_on_col(matrix_debouncing+offset, current_col);
165             if (matrix_changed) {
166                 debouncing = true;
167                 debouncing_time = timer_read();
168             }
169 #       else
170              read_rows_on_col(matrix+offset, current_col);
171 #       endif
172
173     }
174 #endif
175
176 #   if (DEBOUNCING_DELAY > 0)
177         if (debouncing && (timer_elapsed(debouncing_time) > DEBOUNCING_DELAY)) {
178             for (uint8_t i = 0; i < ROWS_PER_HAND; i++) {
179                 matrix[i+offset] = matrix_debouncing[i+offset];
180             }
181             debouncing = false;
182         }
183 #   endif
184
185     return 1;
186 }
187
188 #ifdef USE_I2C
189
190 // Get rows from other half over i2c
191 int i2c_transaction(void) {
192     int slaveOffset = (isLeftHand) ? (ROWS_PER_HAND) : 0;
193
194     int err = i2c_master_start(SLAVE_I2C_ADDRESS + I2C_WRITE);
195     if (err) goto i2c_error;
196
197     // start of matrix stored at 0x00
198     err = i2c_master_write(0x00);
199     if (err) goto i2c_error;
200
201     // Start read
202     err = i2c_master_start(SLAVE_I2C_ADDRESS + I2C_READ);
203     if (err) goto i2c_error;
204
205     if (!err) {
206         int i;
207         for (i = 0; i < ROWS_PER_HAND-1; ++i) {
208             matrix[slaveOffset+i] = i2c_master_read(I2C_ACK);
209         }
210         matrix[slaveOffset+i] = i2c_master_read(I2C_NACK);
211         i2c_master_stop();
212     } else {
213 i2c_error: // the cable is disconnceted, or something else went wrong
214         i2c_reset_state();
215         return err;
216     }
217
218     return 0;
219 }
220
221 #else // USE_SERIAL
222
223 int serial_transaction(void) {
224     int slaveOffset = (isLeftHand) ? (ROWS_PER_HAND) : 0;
225
226     if (serial_update_buffers()) {
227         return 1;
228     }
229
230     for (int i = 0; i < ROWS_PER_HAND; ++i) {
231         matrix[slaveOffset+i] = serial_slave_buffer[i];
232     }
233
234 #ifdef BACKLIGHT_ENABLE
235     // Write backlight level for slave to read
236     serial_master_buffer[SERIAL_LED_ADDR] = get_backlight_level();
237 #endif
238     return 0;
239 }
240 #endif
241
242 uint8_t matrix_scan(void)
243 {
244     uint8_t ret = _matrix_scan();
245
246 #ifdef USE_I2C
247     if( i2c_transaction() ) {
248 #else // USE_SERIAL
249     if( serial_transaction() ) {
250 #endif
251         // turn on the indicator led when halves are disconnected
252         TXLED1;
253
254         error_count++;
255
256         if (error_count > ERROR_DISCONNECT_COUNT) {
257             // reset other half if disconnected
258             int slaveOffset = (isLeftHand) ? (ROWS_PER_HAND) : 0;
259             for (int i = 0; i < ROWS_PER_HAND; ++i) {
260                 matrix[slaveOffset+i] = 0;
261             }
262         }
263     } else {
264         // turn off the indicator led on no error
265         TXLED0;
266         error_count = 0;
267     }
268     matrix_scan_quantum();
269     return ret;
270 }
271
272 void matrix_slave_scan(void) {
273     _matrix_scan();
274
275     int offset = (isLeftHand) ? 0 : ROWS_PER_HAND;
276
277 #ifdef USE_I2C
278     for (int i = 0; i < ROWS_PER_HAND; ++i) {
279         i2c_slave_buffer[i] = matrix[offset+i];
280     }
281 #else // USE_SERIAL
282     for (int i = 0; i < ROWS_PER_HAND; ++i) {
283         serial_slave_buffer[i] = matrix[offset+i];
284     }
285
286 #ifdef BACKLIGHT_ENABLE
287     // Read backlight level sent from master and update level on slave
288     backlight_set(serial_master_buffer[SERIAL_LED_ADDR]);
289 #endif
290 #endif
291 }
292
293 bool matrix_is_modified(void)
294 {
295     if (debouncing) return false;
296     return true;
297 }
298
299 inline
300 bool matrix_is_on(uint8_t row, uint8_t col)
301 {
302     return (matrix[row] & ((matrix_row_t)1<<col));
303 }
304
305 inline
306 matrix_row_t matrix_get_row(uint8_t row)
307 {
308     return matrix[row];
309 }
310
311 void matrix_print(void)
312 {
313     print("\nr/c 0123456789ABCDEF\n");
314     for (uint8_t row = 0; row < MATRIX_ROWS; row++) {
315         phex(row); print(": ");
316         pbin_reverse16(matrix_get_row(row));
317         print("\n");
318     }
319 }
320
321 uint8_t matrix_key_count(void)
322 {
323     uint8_t count = 0;
324     for (uint8_t i = 0; i < MATRIX_ROWS; i++) {
325         count += bitpop16(matrix[i]);
326     }
327     return count;
328 }
329
330 #if (DIODE_DIRECTION == COL2ROW)
331
332 static void init_cols(void)
333 {
334     for(uint8_t x = 0; x < MATRIX_COLS; x++) {
335         uint8_t pin = col_pins[x];
336         _SFR_IO8((pin >> 4) + 1) &= ~_BV(pin & 0xF); // IN
337         _SFR_IO8((pin >> 4) + 2) |=  _BV(pin & 0xF); // HI
338     }
339 }
340
341 static bool read_cols_on_row(matrix_row_t current_matrix[], uint8_t current_row)
342 {
343     // Store last value of row prior to reading
344     matrix_row_t last_row_value = current_matrix[current_row];
345
346     // Clear data in matrix row
347     current_matrix[current_row] = 0;
348
349     // Select row and wait for row selecton to stabilize
350     select_row(current_row);
351     wait_us(30);
352
353     // For each col...
354     for(uint8_t col_index = 0; col_index < MATRIX_COLS; col_index++) {
355
356         // Select the col pin to read (active low)
357         uint8_t pin = col_pins[col_index];
358         uint8_t pin_state = (_SFR_IO8(pin >> 4) & _BV(pin & 0xF));
359
360         // Populate the matrix row with the state of the col pin
361         current_matrix[current_row] |=  pin_state ? 0 : (ROW_SHIFTER << col_index);
362     }
363
364     // Unselect row
365     unselect_row(current_row);
366
367     return (last_row_value != current_matrix[current_row]);
368 }
369
370 static void select_row(uint8_t row)
371 {
372     uint8_t pin = row_pins[row];
373     _SFR_IO8((pin >> 4) + 1) |=  _BV(pin & 0xF); // OUT
374     _SFR_IO8((pin >> 4) + 2) &= ~_BV(pin & 0xF); // LOW
375 }
376
377 static void unselect_row(uint8_t row)
378 {
379     uint8_t pin = row_pins[row];
380     _SFR_IO8((pin >> 4) + 1) &= ~_BV(pin & 0xF); // IN
381     _SFR_IO8((pin >> 4) + 2) |=  _BV(pin & 0xF); // HI
382 }
383
384 static void unselect_rows(void)
385 {
386     for(uint8_t x = 0; x < ROWS_PER_HAND; x++) {
387         uint8_t pin = row_pins[x];
388         _SFR_IO8((pin >> 4) + 1) &= ~_BV(pin & 0xF); // IN
389         _SFR_IO8((pin >> 4) + 2) |=  _BV(pin & 0xF); // HI
390     }
391 }
392
393 #elif (DIODE_DIRECTION == ROW2COL)
394
395 static void init_rows(void)
396 {
397     for(uint8_t x = 0; x < ROWS_PER_HAND; x++) {
398         uint8_t pin = row_pins[x];
399         _SFR_IO8((pin >> 4) + 1) &= ~_BV(pin & 0xF); // IN
400         _SFR_IO8((pin >> 4) + 2) |=  _BV(pin & 0xF); // HI
401     }
402 }
403
404 static bool read_rows_on_col(matrix_row_t current_matrix[], uint8_t current_col)
405 {
406     bool matrix_changed = false;
407
408     // Select col and wait for col selecton to stabilize
409     select_col(current_col);
410     wait_us(30);
411
412     // For each row...
413     for(uint8_t row_index = 0; row_index < ROWS_PER_HAND; row_index++)
414     {
415
416         // Store last value of row prior to reading
417         matrix_row_t last_row_value = current_matrix[row_index];
418
419         // Check row pin state
420         if ((_SFR_IO8(row_pins[row_index] >> 4) & _BV(row_pins[row_index] & 0xF)) == 0)
421         {
422             // Pin LO, set col bit
423             current_matrix[row_index] |= (ROW_SHIFTER << current_col);
424         }
425         else
426         {
427             // Pin HI, clear col bit
428             current_matrix[row_index] &= ~(ROW_SHIFTER << current_col);
429         }
430
431         // Determine if the matrix changed state
432         if ((last_row_value != current_matrix[row_index]) && !(matrix_changed))
433         {
434             matrix_changed = true;
435         }
436     }
437
438     // Unselect col
439     unselect_col(current_col);
440
441     return matrix_changed;
442 }
443
444 static void select_col(uint8_t col)
445 {
446     uint8_t pin = col_pins[col];
447     _SFR_IO8((pin >> 4) + 1) |=  _BV(pin & 0xF); // OUT
448     _SFR_IO8((pin >> 4) + 2) &= ~_BV(pin & 0xF); // LOW
449 }
450
451 static void unselect_col(uint8_t col)
452 {
453     uint8_t pin = col_pins[col];
454     _SFR_IO8((pin >> 4) + 1) &= ~_BV(pin & 0xF); // IN
455     _SFR_IO8((pin >> 4) + 2) |=  _BV(pin & 0xF); // HI
456 }
457
458 static void unselect_cols(void)
459 {
460     for(uint8_t x = 0; x < MATRIX_COLS; x++) {
461         uint8_t pin = col_pins[x];
462         _SFR_IO8((pin >> 4) + 1) &= ~_BV(pin & 0xF); // IN
463         _SFR_IO8((pin >> 4) + 2) |=  _BV(pin & 0xF); // HI
464     }
465 }
466
467 #endif