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STM8L052C6 LCD 电路图
2024-08-08
STM8L052C6T6液晶LCD驱动过程
首先还是必要的说明,鄙人经验有限,如发现问题还请不吝赐教,反馈到邮箱mr.li.ming@qq.com 使用的液晶屏 单片机引脚 液晶的COM1-COM4分别对应单片机LCD_COM0-LCD_COM3 默认LSI(内部低速时钟)是打开的,一般不操作,如果被关闭了,要先打开LSI. 所以先看看程序 void LCD_GLASS_Init(void) { /* Enable LCD/RTC clock */ CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_RTC,
NAND FLASH和LCD电路图
SAM4E单片机之旅——14、LCD之SMC的配置
在上个例子中,已经在ASF添加了ILI93xx模块,并做好了相关的声明.这次就做好SMC的配置,然后使用ASF提供的API在屏幕上打印出”Hello World!”字样. 一. 电路图 开发板的LCD连接器的接线如图所示.这些连线均按照SMC相应引脚的功能进行了连接,这样的意图很明显就是要让SMC来和LCD进行交互. 有两个引脚需要注意: PD18引脚的外设A是NCS1,即让LCD连接至SMC的片选设备1中. RS线表示“寄存器选择”,根据该引脚的不同电平,会选择访问不同的寄存器.而PC19引脚
用UGN3503霍尔器件制作的数字指南针_电路图
本文介绍了用两个UGN3503型霍尔器件设计制作的数字指南针的设计目的.系统结构和工作原理,以及各主要器件的使用方法.本系统包括UGN3503型霍尔器件.TLC0832 A/D转换器.单片机控制.液晶显示四部分,实现了对地磁信息的采集.放大,经过模数转换和单片机处理,最终显示出用文字表示的当前所处方位. 现在机器人的控制有了很大的发展,尤其遥控机器人,但是还不能象人有自己的探索.基本上是放上摄像头人工控制,所以很大程度上没有独立工作能力,离开人和GPS还是不能工作.我们开发本系统是为了在一个恶劣
数码相框(LCD、I2C)
一:项目介绍 该项目最终实现的功能很简单,手指在触摸屏左滑(下一张图片),右滑(上一张图片) 1.1软硬件资源 硬件:pc机,ARM Cortex-A9开发板 软件:linux 操作系统 1.3项目流程 本项目主要分为三大模块: 一:LCD驱动编写 二:I2C驱动编写 三:使用I2C读取触摸屏上的数据,判断是向左或者向右,再控制lcd进行图片的显示 大体流程图如下所示: 二:项目环境搭建 2.1安装交叉环境编译
tiny4412 裸机程序 八、重定位到DRAM及LCD实验【转】
本文转载自:http://blog.csdn.net/eshing/article/details/37407423 版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载. 目录(?)[+] 一.实验原理 上一章已经解释的很清楚了,如何将所要运行的user_bin程序定位到DRAM中,这一章要进行重定位到DRAM后运行LCD程序,实际上一章中BL2中程序可以不用改动,直接重写我们的USER目录下的程序即可,将USER目录下的LED灯闪烁程序用LCD程序替换就行,最后编译出的程序名字也叫us
STM32F429 LCD程序移植
STM32F429自带LCD驱动器,这一具有功能给我等纠结于屏幕驱动的程序员带来了很大的福音.有经验的读者一定有过这样的经历,用FSMC驱动带由控制器的屏幕时候,一旦驱动芯片更换,则需要重新针对此驱动芯片做寄存器配置等等,一系列繁琐的操作.但是,如果MCU自带LCD驱动器,情况就不一样了,特别是加载了STemwin之后,不同厂家屏幕,只要其分辨率一样,则可以直接替换,最多是触摸屏的芯片不一样,做些触摸驱动.如果分辨率不同,则只需要更改分辨率就可以了,其硬件接口是一样的. 本文是从野火的5寸800
分页型Memory LCD显存管理与emWin移植
上一篇随笔整理了一下逐行扫描型Memory LCD的显存管理与emWin移植,这篇就整理一下分页型Memory LCD显存管理与emWin移植. //此处以SSD1306作为实例 //OLED的显存//存放格式如下.//[0]0 1 2 3 ... 127 //[1]0 1 2 3 ... 127 //[2]0 1 2 3 ... 127 //[3]0 1 2 3 ... 127 //[4]0 1 2 3 ... 127 //[5]0 1 2 3 ... 127
逐行扫描型Memory LCD显存管理与emWin移植
因为Memory LCD 的特性,不能设置像素坐标,只能用缓存整体刷新. 所以对于Memory LCD来说,emWin移植仅与打点函数有关,这里用Sharp Memory LCD(ls013b7dh03)作为实例. //LCD的显存,逐行扫描//存放格式如下.//[0]0 1 2 3 ... 16 //[1]0 1 2 3 ... 16 //[2]0 1 2 3 ... 16 //[3]0 1 2 3 ... 16 //[4]0 1 2 3 ... 16 //[5]
Sharp Memory LCD (ls013b7dh03)驱动
网上找不到什么靠谱的资料,甚至我调好了夏普原厂和代理商还来找我要demo, 哎,苦逼的码农. lcd_main.c #include "ls013b7dh03.h" #include "oled_font.h" void lcd_main(void) { lcd_init(); lcd_clear(); lcd_print_char(,,,); lcd_print_num(,,,,); lcd_print_string(,,); lcd_refresh(); }
AM335x kernel4.4.12 LCD 时钟翻转设置记录
TI AM335x kernel 4.4.12 LCD display 时钟翻转记录 因为公司硬件上已经确定LCD 转LVDS 转换芯片上确认以上升沿时钟为基准,所以只能在软件上调整相关东西. 入口在: drivers/gpu/drm/tilcdc/tilcdc_drv.c 入口函数: module_init(tilcdc_drm_init); 出口函数: module_exit(tilcdc_drm_fini); 722 static int __init tilcdc_drm_init(vo
Arduino下LCD1602综合探究(上)——1602的两种驱动方式,如何使LCD的控制编程变得更简单
一.前言: LCD ( Liquid Crystal Display 的简称)液晶显示器,已经逐渐替代CRT成为主流的显示设备之一,因此也成为了单片机发烧友绕不过的话题之一:而LCD1602更是很多单片机发烧友最早接触的字符型液晶显示器.笔者经过一段时间的深入学习,对其驱动有了些许心得,特地记录于此,以备以后查阅. LCD1602,也叫1602液晶,是一种专门用来显示字母.数字.符号等的点阵型液晶模块,工业字符型液晶的一种,能够同时显示16x02即32个字符.主控芯片是HD44780或者其它兼容
[每日电路图] 9、介绍一种低价简单的4.2V锂电池充电及稳压(LDO)电路——RT9193,SD8017
消费类电子电路图设计中往往会涉及到4.2V锂离子电池充电电路.及4.2V转3.3V的LDO稳压电路,这里分享一种简单.便宜的设计方案: RT9193 300mA,Ultra-Low Noise,Ultra-Fast CMOS LDO Regulator. <0.01uA Standby Current When Shutdown. 2.5V~5.5V Input Voltage. SD8017 4.2V Li-Ion电池恒流恒压充电芯片. 可编程充电电流,最大可达800mA. 20uA Supp
jquery模拟LCD 时钟
查看效果网址:http://keleyi.com/keleyi/phtml/jqtexiao/24.htm 以下是HTML文件源代码: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/
嵌入式Linux驱动学习之路(十八)LCD驱动
驱动代码: /************************************************************************* > File Name: lcd.c > Author: > Mail: > Created Time: 2016年11月02日 星期三 15时21分59秒 ************************************************************************/ #include
LCD接口(转载)
LCD接口分类 1. I8080接口,我觉得应该就是所谓的8080,通常会用在12864屏上面,且有内部sdram,不需要实时的刷新图片,速度有限制, 支持的数据宽度有8/9/16/18bit,接口连接如下 稍微说一下引脚RS引脚表示数据还是命令,CS表示片选信号,/WR表示写,/RD表示读 2.M6800接口,哪些屏上会有我就不知道了,也应该有内部SDRAM,图像刷新要求不高,速度有限制,支持的数据宽度和i8080一样 接口连接如下 好吧,同事开了个习总的玩笑,笑死了,呵呵,言归正传,介绍
LCD底层驱动分析
根据分析的框架,自己写一个LCD驱动程序 1分析LCD硬件原理图 Von和Voff接的是一个电源电路,通过LCD_POWER接的是GPG4来控制LCD电源,高电平表示开启LCD电源 VM接的是CPU的VM:VDEN /GPC4为数据使能信号, VLINE接的CPU:HSYNC/GPC2,HSYNC信号有效时,表示一行数据的开始: VFRAME接的CPU:VSYNC/GPC3,VSYNC信号有效时,表示一帧数据的开始 VCLK接的CPU:VCLK/GPC1 表示像素时钟信号,每个VCLK信号表示正
LCD内核自带驱动分析
分析内种LCD驱动程序框架 LCD在fbmem.c文件中1.找到init.函数 static int __initfbmem_init(void){ 做的工作: (1).if (register_chrdev(FB_MAJOR,"fb",&fb_fops))注册字符处理函数结构体,以及生成设备号, (2)fb_class = class_create(THIS_MODULE, "graphics");生成一个类}2.打开注册设备中的字符函数结构体fb_fop
LCD相关知识点
1.LCD即液晶显示器,控制原理是控制其中的电子枪,在n行*n列的屏幕上投射不同颜色从而形成图像 2.编程步骤: ①打开LCD背光将LCD背光对应的GPIO设置为禁止上拉(GPxUP相应位写入1),选择output类型(GPxCON相应位写入01),输出为高电平(GPxDAT相应位写入1). ②打开LCD电源可以将GPG4选择为LCD_PWREN(GPGCON:9-8写入11),这时候LCD电源的打开/关闭可以通过LCDCON5:3来控制.也可以自定义其他GPIO用作LCD电源开关,只需将此GP
linux驱动之LCD
LCD程序步骤:1. 分配一个fb_info 2. 设置 3. 硬件相关的操作4. 注册 register_framebuffer 5.入口函数 6.出口函数 #include <linux/string.h>#include <linux/mm.h>#include <linux/slab.h>#include <linux/delay.h>#include <linux/fb.h>#include <linux/init.h>#i
Tiny6410 LCD设置
1.注意LCD的硬件连接 2.LCD初始化 2.1 初始化步骤 LCD时序设置 LCD芯片 2.2 引脚初始化 2.3 配置 MIFPCON 寄存器及SPCON 寄存器 2.4 配置VIDCONx 2.5 配置VIDTCONx 2.6 配置VIDW00ADD0B0和VIDW00ADD1B0 注:tiny641+S70,要写触摸屏的驱动的话,还得先驱动那个一线触摸电路,头疼O(∩_∩)O~!!!
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