以前一直想買個機械鍵盤,據說機械鍵盤敲代碼和玩遊戲都特別爽,也是裝B神器。同時也以爲普通的鍵盤打字打久了手腕會有點酸酸的,由於敲鍵盤時都是要彎着手腕的,一點也不符合人體工程學。因而乎就想買一個分體的機械鍵盤,結果找了半天都沒有比較中意的,找到幾我的體工程學鍵盤,都是薄膜的,並且價格高得離譜,不就多我的體工程學光環嘛。。。git
爲了避免要這麼糾結,就本身diy一個咯,正好有臺3D打印機,所有外殼本身打印,控制板用Arduino Leonardo,原生支持鍵盤鼠標驅動,軸體淘寶,考慮成本,先買了80顆國產黑軸作實驗,鍵帽也簡單打印一下,說幹就幹npm
是時候上點圖了。。。markdown
先設計鍵位排布,使用SolidWorks畫出簡單的按鍵佈局,先從左手開始,先完整的搞定左手能使用了,再作右手。設計好佈局後製做支撐軸體的面板,而後設計電路,用飛線焊接,寫代碼測試按鍵是否都正常。電路正常後設計整個外殼,而後總體組裝。這就完工啦app
鍵位設計工具
電路設計oop
因爲Arduino板io口有限,必須使用掃描來實現按鍵,Arduino有6個模擬口,14個數字口。我要作的鍵盤不超過80個鍵,因此使用8個數字口進行脈衝掃描,6個模擬口加4個數字口用來接收脈衝來定位按鍵,這樣就實現了8*10的矩陣,支持80個鍵。還有2個數字鍵是空閒的,能夠用於特殊按鍵定製。 佈局
電壓動盪處理
二極管解決了衝突問題,可是不能解決電壓動盪,電壓不穩定有兩方面,第一就是當掃描口高電壓變爲低電壓時,接收口電壓不會當即變成低電壓,因此在接收口都須要加一個下拉電阻,讓電壓立馬降下來。第二就是按鍵按下時接觸片碰撞時致使的電壓不穩,這個最好是經過加電容去過濾波動電壓,買元件時忘了買電容了,這裏就簡單粗暴了測試
最終電路設計ui
外殼設計lua
鍵帽設計
程序設計
#include "Keyboard.h"
#include "HID.h"
#define scanPin_len 8
int scanPin[] = {4,5,6,7,0,1,2,3}; // 掃描pin,(默認高電平,逐個輸出低電平)
int scanPos = 0; // 當前掃描位
#define btnPinA_len 6
#define btnPinD_len 4
int btnPinA[] = {5,4,3,2,1,0}; // 按鈕pin,模擬端口
int btnPinD[] = {8,9,10,11}; // 按鈕pin,數字端口
#define btn_len 10
byte btn[scanPin_len][btn_len]; // 按鈕狀態
byte btnTmp[btn_len]; // 臨時按鈕狀態
#define KEY_FN KEY_RIGHT_SHIFT // FN鍵
uint8_t keyMap[scanPin_len][btn_len] =
{
{'y','n','7','8',KEY_F6,'h','m','u','j',' '},
{'o','.','0','9',KEY_F7,'l',',','i','k',KEY_FN},
{'p','/','-',KEY_LEFT_ARROW,KEY_F8,';',KEY_UP_ARROW,'[','\'',KEY_DOWN_ARROW},
{KEY_F10,KEY_DELETE,'=',KEY_BACKSPACE,KEY_F9,KEY_F11,KEY_RETURN,']','\\',KEY_RIGHT_ARROW},
{KEY_ESC,KEY_LEFT_GUI,'`',KEY_LEFT_CTRL,KEY_TAB,'a','q','z',KEY_CAPS_LOCK,KEY_LEFT_SHIFT},
{KEY_F1,KEY_LEFT_ALT,'1',KEY_F2,'2','s','w','x','d','c'},
{KEY_F3,' ','4',KEY_F4,'3','e','r','b','f','v'},
{KEY_F5,'6','5',0,0,0,'t','g',0,0}
};
void setup() {
Keyboard.begin();
Keyboard.releaseAll();
Serial.begin(9600);
// 初始化掃描pin
for(int i=0; i<scanPin_len; i++) {
pinMode(scanPin[i], OUTPUT);
}
// 初始化按鈕pin
for(int i=0; i<btnPinD_len; i++) {
pinMode(btnPinD[i], INPUT);
}
// 初始化按鈕狀態
for(int i=0; i<scanPin_len; i++) {
for(int j=0; j<btn_len; j++) {
btn[i][j] = 0;
}
}
for(int j=0; j<btn_len; j++) {
btnTmp[j] = 0;
}
}
void loop() {
// 輪詢設置scanPin
for(int i=0; i<scanPin_len; i++) {
if(i == scanPos) {
digitalWrite(scanPin[i], HIGH);
} else {
digitalWrite(scanPin[i], LOW);
}
}
delay(5);
// 讀取按鍵信息
readBtn();
// 處理狀態有改變的btn
for(int i=0; i<btn_len; i++) {
if(btn[scanPos][i] != btnTmp[i]) {
btn[scanPos][i] = btnTmp[i];
// Serial.print("[");
// Serial.print(scanPos);
// Serial.print(" : ");
// Serial.print(i);
if(btnTmp[i] == 1) {
Keyboard.press(keyMap[scanPos][i]);
// Serial.print("] pressed");
} else {
Keyboard.release(keyMap[scanPos][i]);
// Serial.print("] released");
}
// Serial.println("");
}
}
scanPos = (scanPos + 1) % scanPin_len; // 下一個
}
void readBtn() {
// 先讀模擬口,再讀數字口
// 5 -> 0
int index = 0;
for(int i = 0; i < btnPinA_len; i ++) {
int val = analogRead(btnPinA[i]);
if(val > 600) {
btnTmp[index] = 1;
} else {
btnTmp[index] = 0;
}
// Serial.print(btnTmp[index]);
index ++;
}
for(int i = 0; i < btnPinD_len; i ++) {
btnTmp[index] = digitalRead(btnPinD[i]);
// Serial.print(btnTmp[index]);
index ++;
}
}
初版鍵帽:
新買的毛玻璃打印時受熱不均,碎了。。。
在打印中,加熱頭鬆動掉落,還好機器有自動保護,沒有形成火災
打印過程當中底座脫落,一路坎坷啊
軸體安裝
飛線
ArduinoLeonardo還沒到貨,拿uno測試按鍵
外殼組裝效果
初版鍵帽(字母是用美紋紙貼上去的)
Leonardo到貨,測試驅動
右手組裝成功(黑色更有感受啊)
新版鍵帽(白色)
電路板
作完整個鍵盤感受很是有成就感,也很是實用,截止目前已經用了快半年時間了,已經很是習慣機械鍵盤的按鍵反饋,手腕也再也不彎着,沒有酸過了。最後來大體彙總下花費吧
最後曬一下我在小黑屋的辦公桌