51单片机—矩阵键盘-代码

#include 
   
   
    
    
#include "../delay/delay.h"
#include "matrix.h"

/*=====================================================
            按键扫描函数,返回扫描键值
======================================================*/
unsigned char key_scan(void)
{
	unsigned char keyvalue;
    
	KEYPORT = 0xf0;                         //高四位置高,低四位拉低

    if(0xf0 != keyvalue)
	{
	    delay_ms(10);                       //去抖
		if(0xf0 != keyvalue)                //有按键按下
		{
		    KEYPORT = 0xfe;	                //检测第一行		
			if(0xfe != KEYPORT)
			{
			    keyvalue = KEYPORT;
				keyvalue &= 0xf0;           //过滤干扰
				keyvalue += 0x0e;           //过滤干扰		
		        while(0xfe != KEYPORT);
			    delay_ms(10);               //去抖
			    while(0xfe != KEYPORT);
				return keyvalue;
			}

		    KEYPORT = 0xfd;	                //检测第二行		
			if(0xfd != KEYPORT)
			{
			    keyvalue = KEYPORT;
				keyvalue &= 0xf0;           //过滤干扰
				keyvalue += 0x0d;           //过滤干扰			
		        while(0xfd != KEYPORT);
			    delay_ms(10);               //去抖
			    while(0xfd != KEYPORT);
				return keyvalue;
			}
		    
			KEYPORT = 0xfb;	                //检测第三行		
			if(0xfb != KEYPORT)
			{
			    keyvalue = KEYPORT;
				keyvalue &= 0xf0;           //过滤干扰
				keyvalue += 0x0b;           //过滤干扰			
		        while(0xfb != KEYPORT);
			    delay_ms(10);               //去抖
			    while(0xfb != KEYPORT);
				return keyvalue;
			}

		    KEYPORT = 0xf7;	                //检测第四行	
			if(0xf7 != KEYPORT)
			{
			    keyvalue = KEYPORT;
				keyvalue &= 0xf0;           //过滤干扰
				keyvalue += 0x07;           //过滤干扰			
		        while(0xf7 != KEYPORT);
			    delay_ms(10);               //去抖
			    while(0xf7 != KEYPORT);
				return keyvalue;
			}
		}
	}
  
    return 0xff;
}


/*=====================================================
             按键值处理函数,返回扫描键值
======================================================*/
unsigned char key_pro(void)
{
    unsigned char keynum;

	keynum = key_scan();
	
	/*按下相应的键显示相对应的码值*/
	switch(keynum)
	{
	    case 0x7e:
		{
		    return 0;    //0
			break;
		}
	    case 0xbe:
		{
		    return 1;    //1
			break;
		}
	    case 0xde:
		{
		    return 2;    //2
			break;
		}
	    case 0xee:
		{
		    return 3;    //3
			break;
		}
	    case 0x7d:
		{
		    return 4;    //4
			break;
		}
	    case 0xbd:
		{
		    return 5;    //5
			break;
		}
	    case 0xdd:
		{
		    return 6;    //6
			break;
		}
	    case 0xed:
		{
		    return 7;    //7
			break;
		}
	    case 0x7b:
		{
		    return 8;    //8
			break;
		}
	    case 0xbb:
		{
		    return 9;    //9
			break;
		}
	    case 0xdb:
		{
		    return 10;   //10
			break;
		}

	    case 0xeb:
		{
		    return 11;   //11
			break;
		}

	    case 0x77:
		{
		    return 12;   //12
			break;
		}

	    case 0xb7:
		{
		    return 13;   //13
			break;
		}
		
		case 0xd7:
		{
		    return 14;   //14
			break;
		}
		
		case 0xe7:
		{
		    return 15;   //15
			break;
		}

        default:
		{
		    return 0xff;
			break;
		}
	}  
}
   
   
### 如何安装 Flux IPAdapter 模型 为了成功安装和配置 Flux IPAdapter 模型,在 ComfyUI 中需完成几个特定的操作。 #### 下载并安装 XLabs-Ai 插件 要在 ComfyUI 中启用 Flux 模型的 ControlNet 和 iPadapter 功能,必须先下载并安装 XLabs-Ai 插件。这一步骤至关重要,因为这些额外的功能依赖于该插件来实现其全部潜力[^1]。 进入 ComfyUI 的管理界面后,找到节点管理选项卡,并在此处搜索名为 "XLabs-Ai" 的插件。一旦定位到此插件,按照指示进行安装过程。完成后记得重启 ComfyUI 应用程序以使更改生效[^2]。 #### 获取 Flux 及 IPAdapter 模型文件 对于希望利用 Flux 或者 IPAdapter 特性的用户来说,获取相应的预训练模型文件也是必不可少的一环。通常情况下,官方文档或是社区资源会提供最新的模型版本链接供下载[^3]。 确保从可信渠道获得所需的模型权重和其他必要组件,这对于保障系统的稳定性和安全性非常重要。下载完毕之后,依据个人需求将它们放置在合适的位置以便后续加载使用。 #### 配置与测试 当所有软件包均已妥善安置到位,则可以着手调整环境设置以及尝试运行一些简单的例子来进行初步验证。通过构建基本的工作流程实例(如 SDXL 工作流),能够帮助确认整个系统是否正常运作并且达到预期效果[^4]。 ```python # 示例 Python 代码片段用于展示如何导入模型 from comfyui import load_model, run_inference model_path = 'path/to/your/model' loaded_model = load_model(model_path) result = run_inference(loaded_model, input_data) print(result) ```
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