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STM32F4 Discovery 使用模拟 SPI 驱动 128*160 ST7735 LCD

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简介:
本项目介绍如何使用STM32F4 Discovery开发板通过模拟SPI接口驱动ST7735显示屏幕,实现128*160分辨率的图形输出。 在STM32f4 discovery开发板上完成了一个ST7735 LCD的驱动程序。文件包含整个项目的全部内容。模拟SPI的对应引脚可以在main.c文件中的注释中找到。

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  • STM32F4 Discovery 使 SPI 128*160 ST7735 LCD
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    本项目介绍如何使用STM32F4 Discovery开发板通过模拟SPI接口驱动ST7735显示屏幕,实现128*160分辨率的图形输出。 在STM32f4 discovery开发板上完成了一个ST7735 LCD的驱动程序。文件包含整个项目的全部内容。模拟SPI的对应引脚可以在main.c文件中的注释中找到。
  • STM32F4基于时序的LCD显示
    优质
    本文介绍了如何在STM32F4微控制器上实现基于模拟时序控制的LCD显示屏驱动技术,详细讲解了硬件连接和软件设计方法。 通过模拟时序来驱动LCD主要是为了掌握一些与时序相关的重要知识。我们将原本由FMC驱动的LCD改成了采用模拟时序的方式进行驱动,屏幕刷新速度依然很快。
  • ST7735 1.8寸彩屏 SPI
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    本资源提供ST7735 1.8寸彩色屏幕的SPI接口驱动程序,适用于嵌入式系统开发,帮助开发者轻松实现色彩显示功能。 1.8英寸彩色显示屏采用ST7735驱动程序,在SPI模式下运行,可以方便地显示中文、英文文字及图像。魔女开发板团队进行了代码重构,内容非常实用!
  • STM32F103RCT6与ST7735硬件SPI+DMA
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    本项目专注于使用STM32F103RCT6微控制器通过硬件SPI和DMA技术实现高效的数据传输,以驱动ST7735显示屏。 STM32F103RCT6与ST7735硬件SPI+DMA驱动 此驱动适用于ST7735S显示屏。 屏幕尺寸为128x160,可进行调整。 该驱动通过连接到STM32F103RCT6的SPI1接口实现显示功能。其中,图片和颜色数据传输采用DMA技术以提高效率。 此外,本驱动支持FatFs文件系统,并已集成使用。
  • STM32F407硬件SPITFT 1.44 ST7735.rar
    优质
    本资源包包含STM32F407微控制器通过硬件SPI接口驱动1.44寸ST7735 TFT屏幕的代码和相关文件,适用于嵌入式图形界面开发。 STM32F407 硬件SPI TFT 1.44 ST7735.rar,硬件SPI STM32F407 硬件SPI TFT 1.44 ST7735.rar,硬件spi
  • STM32与TFT1.44寸ST7735屏幕的SPI
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    本简介探讨了如何使用STM32微控制器通过SPI接口实现对TFT 1.44寸ST7735显示屏的有效控制,包括硬件连接及软件配置。 STM32应用之TFT1.44寸屏ST7735驱动GitHub项目下载链接:请在GitHub上搜索相关项目进行下载。 硬件平台: - STM32F103RCT6 微控制器 - 1.44英寸、分辨率为128×128的TFT显示屏(使用ST7735R作为显示驱动芯片) IDE: - Keil MDK 一些可能的问题: 首先,为了正确地驱动一款TFT屏,必须知道屏幕所使用的驱动芯片。在这个项目中我们采用的是具有ST7735R驱动芯片的1.44寸显示屏。因此需要查找并参考相应的芯片手册来获取必要的信息。 值得注意的是,虽然一个特定型号的显示驱动IC可以支持多种分辨率,但在此案例下使用了分辨率为128×128像素的屏幕。然而ST7735R实际上最低支持132×132的屏幕尺寸,这可能会导致在绘图时出现画面偏移的现象。 从芯片手册中可以获得相关的信息来解决上述问题。
  • 基于ST7735的STM32 LCD屏代码
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    本项目提供了一套详细的代码示例,用于在STM32微控制器上通过SPI接口控制ST7735驱动的LCD显示屏。代码实现了基本显示功能,并可作为进一步开发的基础。 标题中的“基于ST7735驱动的LCD屏STM32代码”涉及的是嵌入式系统中的图形显示技术,特别是如何使用微控制器STM32来驱动ST7735液晶显示屏。ST7735是一款小巧、低功耗的彩色TFT LCD控制器,常用于小型嵌入式设备和物联网产品,如智能家居、智能手表或小型仪器仪表等。STM32则是由意法半导体生产的基于ARM Cortex-M内核的微控制器系列,在各种电子设计中广泛应用。 驱动ST7735液晶屏的核心在于理解和配置其控制接口。ST7735支持多种通信模式,包括SPI(串行外设接口)、I2C、8位并行和16位并行等。在本项目中选择了硬件SPI作为通信协议,因为SPI具有较高的数据传输速率,并且能够减轻CPU负担,在资源有限的嵌入式系统中提高效率。 硬件SPI是一种全双工同步串行通信协议,由主设备(在此例为STM32)控制时钟和数据传输。STM32的硬件SPI模块通常包括SCK、MOSI、MISO以及片选信号线CS等接口。在配置STM32 SPI接口时,需要设置以下参数: 1. 选择SPI工作模式:主设备模式(Master)。 2. 设置通信协议中的时钟极性和相位:CPOL和CPHA决定数据何时被采样及移出。 3. 设置合适的通信速率:根据ST7735的数据手册确定,以避免因速度过快导致的传输错误或丢失现象。 项目中包含STM32初始化SPI接口、发送命令和数据给ST7735的代码实现。这部分工作通常包括以下步骤: 1. 初始化GPIO:将用于SPI通信的GPIO配置为复用推挽输出(SCK、MOSI)以及开漏输出(CS线)。 2. SPI外设初始化:设定分频因子、数据传输顺序和大小等参数。 3. 发送命令:先拉低片选信号,然后通过SPI接口发送LCD控制指令,如设置显示区域或颜色模式等。 4. 数据传送:在完成命令后向ST7735发送像素信息以更新显示屏内容。 5. 结束通信:传输完成后抬高CS线。 压缩包内可能包括了STM32的SPI配置文件、ST7735驱动函数、初始化代码以及示例程序。这些资源对于理解如何在实际项目中使用STM32控制ST7735 LCD屏具有重要参考价值,能够帮助开发者快速构建类似系统。 这个项目涵盖了的知识点有:STM32硬件SPI接口配置方法、ST7735显示控制器的工作原理、SPI通信协议以及嵌入式图形界面编程技术。通过学习这些内容,开发人员可以在资源受限的环境中实现高效且稳定的图形显示功能。
  • Linux下的SPI LCD
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    本驱动程序针对Linux操作系统设计,实现与SPI LCD屏幕的硬件接口控制,支持屏幕初始化、数据传输及显示功能,提升图形输出性能。 支持ST7735R、ILI9340、SSD1289、ILI9341、ILI9325等多种液晶显示器。
  • 基于STM32F103C8T6 HAL库的ST7735 SPI
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    本项目基于STM32F103C8T6微控制器和HAL库,实现与ST7735 SPI屏幕的通信及驱动,适用于嵌入式系统显示应用开发。 STM32F103C8T6 HAL库与ST7735屏幕驱动经过多次测试,现已完美运行。整个工程具有良好的可移植性,这得益于采用模拟SPI的方式,使得各驱动管脚可以自由更改。不同芯片之间的IO管脚由于最高速率的差异会导致屏幕刷新率的不同。
  • 使SPI和硬件SPIOLED的STM32F429方法比较
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    本文对比了在STM32F429微控制器上通过软件模拟SPI与使用硬件SPI接口来驱动OLED显示模块的方法,分析了两种方式的性能差异及应用场景。 基于STM32F429开发板,可以使用模拟SPI和硬件SPI两种方式来驱动OLED屏幕。