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文檔簡介
1、基于STM32F103x的LCD觸摸屏驅動的設計姓名:_徐進東_學號:_10030227_班級:_10 計卓_名目1 概述32 LCD液晶顯示屏32.1 LCD液晶顯示屏原理32.2 LCD液晶顯示屏分類33觸摸屏驅動原理概述43.1 電阻觸摸屏工作原理43.2 觸摸屏把握實現(xiàn)44 設計目標45 系統(tǒng)硬件設計55.1 STM32微處理器FSMC接口55.2 LCD液晶顯示屏介紹75.3 觸摸屏把握板86 系統(tǒng)軟件設計106.1 系統(tǒng)軟件結構106.2 頭文件設計116.2 硬件初始化程序116.3 3寸LCD模塊驅動程序146.4 觸摸坐標獵取程序196.5 LCD把握器把握程序227 總結2
2、4歡迎下載1 概述LCD液晶顯示屏與觸摸屏在嵌入式系統(tǒng)中的應用越來越普及。他們是格外簡潔、便利、自然的人機交互方式,目前廣泛應用于便攜式儀器、智能家電、掌上設備等領域。觸摸屏與LCD液晶顯示技術的緊密結合,成了主流配置。LCD液晶顯示屏(LCD Module , LCM)是一種將液晶顯示器件、連接件、集成電路、PCB線路板、背光源以及結構件裝配在儀器的組件。觸摸屏技術在我國的應用時間不是太長,但它已經(jīng)成長為人們最為接受的輸入方式。利用這種技術人們只需觸碰屏幕就可以對主機進行操作,是人機交互更為便利,直截了當。本文檔是對LCD液晶顯示屏和觸摸屏驅動的設計做深化介紹。2 LCD液晶顯示屏2.1 L
3、CD液晶顯示屏原理液晶(Liquid Crystal):是一種介于固態(tài)和液態(tài)之間的具有規(guī)章性分子排列,及晶體的光學各向異性的有機化合物,液晶在受熱到肯定溫度的時候會呈現(xiàn)透亮狀的液體狀態(tài),而冷卻則會消滅結晶顆粒的混濁固體狀態(tài),由于物理上具有液體與晶體的特性,故稱之為“液晶”。液晶顯示器LCD(Liquid Crystal Display):是新型平板顯示器件。顯示器中的液晶體并不發(fā)光,而是把握外部光的通過量。當外部光線通過液晶分子時,液晶分子的排列扭曲狀態(tài)不同,使光線通過的多少就不同,實現(xiàn)了亮暗變化,可重現(xiàn)圖像。液晶分子扭曲的大小由加在液晶分子兩邊的電壓差的大小打算。因而可以實現(xiàn)電到光的轉換。即
4、用電壓的凹凸把握光的通過量,從而把電信號轉換成光像。2.2 LCD液晶顯示屏分類1. 位段型液晶顯示模塊位段型液晶顯示模塊是一種由位段型液晶顯示器件與專用的集成電路組裝成一體的功能部件。2. 字符型液晶顯示模塊字符型液晶顯示模塊是由字符液晶顯示器件與專用的行、列驅動器、把握器、必要的連接件以及結構件裝配而成,可以顯示數(shù)字和西文字符。3. 圖形點陣型液晶顯示模塊圖形點陣型顯示模塊就是可以動態(tài)地顯示字符和圖片的LCD。圖形點陣液晶模塊的點陣像素連續(xù)排列,行和列在拍布中均沒有空隔,不僅可以顯示字符,還可以顯示連續(xù)完整的圖像。圖形點陣型液晶顯示模塊有三種類型可供選擇:行列驅動型,行列驅動把握型及行列把
5、握型。3 觸摸屏驅動原理概述3.1 電阻觸摸屏工作原理電阻觸摸屏是接受電阻模擬量技術。它是一層玻璃作為基層,上面涂有一層透亮氧化金屬(ITO氧化銦)導電層,再蓋有一層玻璃或是外表面硬化處理的光滑的塑料層;內(nèi)表面也涂有一層ITO導電層。它們之間有很多細小的透亮隔離點把兩導電層隔開絕緣,每當有筆或是手指按下時,兩導電層就相互接觸。而形成電路。導電層的兩端都涂有一條銀膠,稱為該工作面的一對電極。上下兩個導電層一個是水平方向,一個是豎直方向,分別用來測量X和Y的坐標位置。在水平面上的電極稱為X+電極和X-電極,在豎直平面的電極稱為Y+電極和Y-電極。工作時,兩個電極依據(jù)測量需要供應參考電壓或是作為測量
6、端對接觸點的位置進行測量。當測量接觸點X坐標的時候,導電層上的X+電極和X-電極分別上參考電壓和地;Y電極不加電壓,那么X電極間會形成均勻的電壓分布,用Y+電極作為測量點,得到的電壓值通過A/D轉換,就可對應地推斷出接觸點的X坐標。Y坐標亦是類似,只需改成對Y電極加電壓而X電極不加電壓即可。圖4-1 電阻屏原理圖3.2 觸摸屏把握實現(xiàn)對觸摸屏的把握有專用的把握芯片。觸摸屏的把握芯片主要完成兩個任務:一是完成電極電壓的切換,二是采集接觸點處的電壓值并實現(xiàn)A/D轉換。觸摸屏把握芯片主要由觸摸檢測部件和觸摸屏把握器組成。觸摸檢測部件安裝在顯示器屏幕前面,用于檢測用戶觸摸位置,接受位置信號后送至觸摸屏
7、把握器;而觸摸屏把握器的主要作用是從觸摸點檢測裝置上接收觸摸信息,并將它轉換成觸點坐標,再送給MPU,同時它能接收MPU發(fā)來的命令并加以執(zhí)行。4 設計目標基于STM32硬件開發(fā)平臺與3寸液晶屏組成液晶顯示與觸摸屏人機交互系統(tǒng)。5 系統(tǒng)硬件設計本試驗的主要硬件由STM32微處理器的FSMC接口,3寸屏時序轉換板以及觸摸屏把握板組成。圖5-1 硬件系統(tǒng)結構圖5.1 STM32微處理器FSMC接口FSMC模塊能夠與同步或異步的存儲器和16位的PC存儲器卡接口,它的主要作用是:l 將AHB傳輸信號轉換到適當?shù)耐獠吭O備協(xié)議l 滿足訪問外部設備的時序要求,全部的外部存儲器共享把握器輸出的地址、數(shù)據(jù)和把握信
8、號,每個外部設備可以通過一個唯一的片選信號加以區(qū)分。FSMC在任一時刻只訪問一個外部設備。FSMC具有下列主要功能:l 具有靜態(tài)存儲器接口的器件包括:靜態(tài)隨機存儲器(SRAM)只讀存儲器(ROM)NOR閃存PSRAM(4個存儲器塊)l 兩個NAND閃存塊,支持硬件ECC并可檢測多達8K字節(jié)數(shù)據(jù)l 16位的PC卡l 支持對同步器件的成組(Burst)訪問模式,如NOR閃存和PSRAMl 8或16位數(shù)據(jù)總線l 每一個存儲器塊都有獨立的片選把握l 每一個存儲器塊都可以獨立配置l 時序可編程以支持各種不同的器件:等待周期可編程(多達15個周期)總線恢復周期可編程(多達15個周期)輸出訪能和寫使能延遲可
9、編程(多達15周期)獨立的讀寫時序和協(xié)議,可支持寬范圍的存儲器和時序l PSRAM和SRAM器件使用的寫使能和字節(jié)選擇輸出l 將32位的AHB訪問懇求,轉換到連續(xù)的16位或8位的,對外部16位或8位器件的訪問l 具有16個字,每個字32位寬的寫入FIFO,允許在寫入較慢存儲器時釋放AHB進行其它操作。在開頭一次新的FSMC操作前,F(xiàn)IFO要先被清空。通常在系統(tǒng)復位或上電時,應當設置好全部定義外部存儲器類型和特性的FSMC寄存器,并保持它們的內(nèi)容不變;當然,也可以在任何時候轉變這些設置。FSMC包含四個主要模塊:l AHB接口(包含F(xiàn)SMC配置寄存器)l NOR閃存和PSRAM把握器l NAND
10、閃存和PC卡把握器l 外部設備接口FSMC框圖如下:圖5-2 FSMC接口結構框圖當STM32微處理器使用FSMC接口模塊來把握LCD液晶顯示模塊時,其接口信號用于驅動LCD的對應關系:FSMC接口信號線LCD接口信號功能NExCSX片選NWRWRX寫使能NOE RDX讀使能D15:0D15:0數(shù)據(jù)信號A25:0RS地址信號STM32微處理器使用FSMC接口模塊與LCD英特爾8080(類似)接口示意圖:圖5-3 FSMC接口模塊與LCD英特爾8080接口示意圖5.2 LCD液晶顯示屏介紹本試驗的LCD液晶顯示器接受宇順公司的3寸彩色液晶屏S95361,辨別率為240*400。3TFT顯示屏焊接
11、在奮斗顯示轉接板上,在屏上貼有觸摸屏,通過40芯的接口與V5連接。40芯接口定義如下:圖5-4 40芯接口40芯里包含了16位數(shù)據(jù)線,讀寫線,命令/數(shù)據(jù)把握線,片選線,LCD硬件復位線,背光把握線以及觸摸把握線。奮斗板V3和MINI就是通過這個接口來把握顯示。 奮斗板MINI和V3都是選用了具有16位FSMC接口STM32F103VET6作為MCU, FSMC接口也可以稱為16位并行接口,時序同I8080接口。依據(jù)顯示屏驅動電路LGDP5420的手冊,為了達到顏色與顯示效率的平衡,奮斗板接受了16位 64K色接口模式。圖5-5 16位RGB真彩圖在這個模式每個像素用5位紅色6位綠色5位藍色總共
12、16位來表示, 依據(jù)辨別率,一幀圖像占用400*240*2=192000字節(jié)。16位8080總線接口時序如下:圖5-6 總線讀寫時序圖5.3 觸摸屏把握板TSC2046是一款四線制觸摸屏把握器,內(nèi)涵12位辨別率125kHz轉換速率逐步靠近型A/D轉換器,它支持1.5V5.25V范圍的低電壓I/O口。TSC2046還具有一個片上2.5V的參考電壓,可以用于幫助輸入,電池監(jiān)測,和溫度測量模式。TSC2046芯片主要功能如下:l 具有四線制觸摸屏接口;l 可單電源工作,工作電壓范圍2.2V至5.25V;l 支持1.5V至5.25V的數(shù)字I / O口;l 內(nèi)部自帶2.5V參考電壓源;l 能直接測量電源
13、電壓(0V至6V);l 片上溫度測量;l 觸摸壓力測量;l 具有3線制SPI通信接口;l 自動省電;l 封裝小,TSSOP-16,QFN-16封裝,可在VFBGA-48封裝;其功能框圖如下:圖5-7 TSC2046功能框圖TSC2046最常用封裝TSSOP-16引腳排列如圖9所示,對應的引腳功能定義如下表所示:圖5-8 TSC2046引腳排列圖引腳號引腳名功能描述1VCC電源2,3X+,Y+觸摸屏正電極4,5X-,Y-觸摸屏負電極6GND電源地7VBAT 電池監(jiān)控輸入端。8AUX幫助輸入端。9VREFA/D參考電壓輸入10IOVDD數(shù)字電源輸入端。11PENIRQ筆中斷引腳,當有觸摸大事發(fā)生時
14、,向微把握器申請中斷服務。12DOUT串行數(shù)據(jù)輸出,用于輸出轉換后的觸摸位置數(shù)據(jù),12位工作方式下,最大為4095。13BUSY忙指示,低電平有效14DIN串行數(shù)據(jù)輸入、其把握數(shù)據(jù)通過該引腳輸入。15CS片選16DCLK外部時鐘輸入引腳。6 系統(tǒng)軟件設計6.1 系統(tǒng)軟件結構圖6-1 系統(tǒng)軟件結構本試驗的觸摸模塊主要的軟件設計任務按功能和層次可分為如下幾個部分:1、 ucos系統(tǒng)建立任務,包括主任務,用戶界面任務,CAN報文接收任務等。2、 ucGUI圖形用戶界面程序,設計相關操作界面。3、 中斷服務程序,主要使用的中斷處理函數(shù)為USB_HP_CAN_TX_IRQHandler(),執(zhí)行CAN總
15、線接收的中斷處理。4、 硬件平臺初始化程序,包括時鐘,CAN模塊,觸摸屏等等的初始化。5、 LCD的底層驅動函數(shù)。6.2 頭文件設計本試驗由于使用函數(shù)以及宏定義較多,自定義了頭文件demo.hh。demo.h內(nèi)容如下:#ifdef GLOBALS #define EXT#else#define EXT extern #endif#define Led_ON() GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5); /LED1亮#define Led_OFF() GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5); /LED1滅#define TP_CS() GPIO
16、_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7) /觸摸SPI片選允許#define TP_DCS() GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7) /觸摸SPI片選允許#define PEN GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_6) /觸摸檢測 #define RED 0XF800#define GREEN 0X07E0#define BLUE 0X001F #define BRED 0XF81F#define GRED 0XFFE0#define GBLUE 0X07FF;#define BLACK 0; 6.2 硬件初始化程序
17、硬件平臺初始化主要包括系統(tǒng)時鐘配置,F(xiàn)SMC接口的LCD初始化,SPI接口級觸摸屏芯片初始化,GPIO初始化等系統(tǒng)常用配置。觸摸屏初始化配置通過調(diào)用tp_Config()函數(shù)實現(xiàn),代碼如下:void tp_Config(void) GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; /* SPI1 時鐘使能 */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE); /* SPI1 SCK(PA5)、MISO(PA6)、MOSI(PA7) 設置 */ G
18、PIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;/口線速度50MHZ GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; /復用模式 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* SPI1 觸摸芯片的片選把握設置 PB7 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; GPIO_InitSt
19、ructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;/口線速度50MHZ GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;/推挽輸出模式 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); /* 由于SPI1總線上掛接了4個外設,所以在使用觸摸屏時,需要禁止其余3個SPI1 外設, 才能正常工作 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4; /SPI1 SST25VF016B片選 GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure)
20、; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; /SPI1 VS1003片選 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4; /SPI1 網(wǎng)絡模塊片選 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_4);/SPI CS1 GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);/SPI CS4 GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO
21、_Pin_4);/SPI NSS /* SPI1總線 配置 */ SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; /全雙工 SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; /主模式 SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; /8位 SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;/時鐘極性 空閑狀態(tài)時,SCK保持低電平 SPI_InitStructure.SPI_CPHA
22、= SPI_CPHA_1Edge; /時鐘相位 數(shù)據(jù)采樣從第一個時鐘邊沿開頭 SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; /軟件產(chǎn)生NSS SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64; /波特率把握 SYSCLK/64 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;/數(shù)據(jù)高位在前 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; /CRC多項式寄存器初始值為7 SPI_Init(S
23、PI1, &SPI_InitStructure); /* SPI1 使能 */ SPI_Cmd(SPI1,ENABLE); FSMC接口的LCD初始化通過調(diào)用FSMC_LCD_Init()函數(shù)實現(xiàn)信號引腳配置等功能。函數(shù)代碼如下:/* 名 稱:void FSMC_LCD_Init(void)* 功 能:基于FSMC接口的16位TFT接口初始化* 入口參數(shù):無* 出口參數(shù):無* 說 明:* 調(diào)用方法:無 */void FSMC_LCD_Init(void) FSMC_NORSRAMInitTypeDef FSMC_NORSRAMInitStructure; FSMC_NORSRAMTimingI
24、nitTypeDef p; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE); /使能FSMC接口時鐘 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; /背光把握 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; /通用推挽輸出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;/輸出模式最大速度50MHz GPIO_Init(GPIO
25、D, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_13); /打開背光 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; /TFT 復位腳 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; /通用推挽輸出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; /輸出模式最大速度50MHz GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure); /* 啟用FSMC復用功能, 定義FSMC
26、 D0-D15及nWE, nOE對應的引腳 */ /* 設置 PD.00(D2), PD.01(D3), PD.04(nOE), PD.05(nWE), PD.08(D13), PD.09(D14), PD.10(D15), PD.14(D0), PD.15(D1) 為復用上拉 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; GPIO_Ini
27、tStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; /最大速度50MHz GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; /復用模式 GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); /* 設置 PE.07(D4), PE.08(D5), PE.09(D6), PE.10(D7), PE.11(D8), PE.12(D9), PE.13(D10), PE.14(D11), PE.15(D12) 為復用上拉 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin
28、_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure); /* FSMC NE1 配置 PD7 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); /* FSMC RS配置 PD11-A16 */ GPIO_InitStructure.
29、GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 ; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); p.FSMC_AddressSetupTime = 0x02; p.FSMC_AddressHoldTime = 0x00; p.FSMC_DataSetupTime = 0x05; p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0x00; p.FSMC_CLKDivision = 0x00; p.FSMC_DataLatency = 0x00; p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_B; FSMC_NORSRAMIn
30、itStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM1; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_NOR; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAc
31、cessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState; FSMC_NORSRAMInitStructur
32、e.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWr
33、iteTimingStruct = &p; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p; FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure); /* 使能FSMC BANK1_SRAM 模式 */ FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM1, ENABLE); 6.3 3寸LCD模塊驅動程序/* 本例程在 奮斗版STM32開發(fā)板V5上調(diào)試通過 * 文件名: Fun.c* 內(nèi)容簡述:* 文件歷史:* 版本號 日期 作者 說明* v1.0 2013-10 xjd */#
34、include fsmc_sram.h#include font.h #include demo.h #define Bank1_LCD_D (uint32_t)0x60020000) /disp Data ADDR#define Bank1_LCD_C (uint32_t)0x60000000) /disp Reg ADDRvoid LCD_Init(void);void LCD_WR_REG(unsigned int index);void LCD_WR_CMD(unsigned int index,unsigned int val);void LCD_WR_Data(unsigned i
35、nt val);void LCD_test(void);void LCD_clear(unsigned int p);void Delay(_IO uint32_t nCount);unsigned short LCD_RD_data(void);extern void lcd_rst(void);extern void Delay(_IO uint32_t nCount);void TFT_CLEAR(u8 x,u16 y,u8 len,u16 wid); void TFT_DrawPoint(u8 x,u16 y);void TFT_ShowChar(u8 x,u16 y,u8 num);
36、void TFT_ShowNum(u8 x,u16 y,u32 num);void TFT_ShowString(u8 x,u16 y,const u8 *p);void TFT_ShowBmp(u8 x,u16 y,u8 lenth,u16 wide,const u8 *p);u16 POINT_COLOR=RED; /默認紅色 /* 名 稱:LCD_WR_REG(unsigned int index)* 功 能:FSMC寫顯示器寄存器地址函數(shù)* 入口參數(shù):無* 出口參數(shù):無* 說 明:* 調(diào)用方法:無 */ void LCD_WR_REG(unsigned int index)*(_IO
37、uint16_t *) (Bank1_LCD_C)= index; /* 名 稱:void LCD_WR_CMD(unsigned int index,unsigned int val)* 功 能:FSMC寫顯示器寄存器數(shù)據(jù)函數(shù)* 入口參數(shù):無* 出口參數(shù):無* 說 明:* 調(diào)用方法:無 */ void LCD_WR_CMD(unsigned int index,unsigned int val)*(_IO uint16_t *) (Bank1_LCD_C)= index;*(_IO uint16_t *) (Bank1_LCD_D)= val;/* 名 稱:unsigned short LC
38、D_RD_data(void)* 功 能:FSMC讀顯示區(qū)16位數(shù)據(jù)函數(shù)* 入口參數(shù):無* 出口參數(shù):無* 說 明:* 調(diào)用方法:無 */ unsigned short LCD_RD_data(void)unsigned int a=0;a=*(_IO uint16_t *) (Bank1_LCD_D); /空操作a=*(_IO uint16_t *) (Bank1_LCD_D); /讀出的實際16位像素數(shù)據(jù) return(a);/* 名 稱:LCD_WR_Data(unsigned int val)* 功 能:FSMC寫16位數(shù)據(jù)函數(shù)* 入口參數(shù):無* 出口參數(shù):無* 說 明:* 調(diào)用方法:
39、無 */ void LCD_WR_Data(unsigned int val) *(_IO uint16_t *) (Bank1_LCD_D)= val; void LCD_WR_Data_8(unsigned int val)*(_IO uint16_t *) (Bank1_LCD_D)= val;/* 名 稱:void Delay(_IO uint32_t nCount)* 功 能:延時函數(shù)* 入口參數(shù):無* 出口參數(shù):無* 說 明:* 調(diào)用方法:無 */ void Delay(_IO uint32_t nCount) for(; nCount != 0; nCount-);/* 名 稱:
40、void LCD_Init(void)* 功 能:2.4 寸TFT 初始化函數(shù)* 入口參數(shù):無* 出口參數(shù):無* 說 明:* 調(diào)用方法:無 */ void LCD_Init(void)unsigned int i;/lcd_rst(); GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_1); /硬件復位 Delay(0x1AFFf); GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_1 ); Delay(0x1AFFf);LCD_WR_CMD(0x0000, 0x00000); LCD_WR_CMD(0x0000, 0x00000);LCD_WR_CMD(0x0000,
41、 0x00000);LCD_WR_CMD(0x0000, 0x00000);/time, 0010 ,msLCD_WR_CMD(0x0400, 0x06200);LCD_WR_CMD(0x0008, 0x00808);LCD_WR_CMD(0x0300, 0x00C00);/gammaLCD_WR_CMD(0x0301, 0x05A0B);LCD_WR_CMD(0x0302, 0x00906);LCD_WR_CMD(0x0303, 0x01017);LCD_WR_CMD(0x0304, 0x02300);LCD_WR_CMD(0x0305, 0x01700);LCD_WR_CMD(0x0306
42、, 0x06309);LCD_WR_CMD(0x0307, 0x00C09);LCD_WR_CMD(0x0308, 0x0100C);LCD_WR_CMD(0x0309, 0x02232);LCD_WR_CMD(0x0010, 0x00016);/69.5HzLCD_WR_CMD(0x0011, 0x00101);/LCD_WR_CMD(0x0012, 0x00000);/LCD_WR_CMD(0x0013, 0x00001);/LCD_WR_CMD(0x0100, 0x00330);/BT,APLCD_WR_CMD(0x0101, 0x00237);/DC0,DC1,VCLCD_WR_CMD
43、(0x0103, 0x00F00);/VDVLCD_WR_CMD(0x0280, 0x06100);/VCMLCD_WR_CMD(0x0102, 0x0C1B0);/VRH,VCMR,PSON,PON/time, 0100 ,msLCD_WR_CMD(0x0001, 0x00100);LCD_WR_CMD(0x0002, 0x00100);LCD_WR_CMD(0x0003, 0x01030);LCD_WR_CMD(0x0009, 0x00001);LCD_WR_CMD(0x000C, 0x00000);LCD_WR_CMD(0x0090, 0x08000);LCD_WR_CMD(0x000F
44、, 0x00000);LCD_WR_CMD(0x0210, 0x00000);LCD_WR_CMD(0x0211, 0x000EF);LCD_WR_CMD(0x0212, 0x00000);LCD_WR_CMD(0x0213, 0x0018F);/432=1AF, 400=18FLCD_WR_CMD(0x0500, 0x00000);LCD_WR_CMD(0x0501, 0x00000);LCD_WR_CMD(0x0502, 0x0005F);LCD_WR_CMD(0x0401, 0x00001);LCD_WR_CMD(0x0404, 0x00000);/time, 0100 ,msLCD_WR_CMD(0x0007, 0x00100);/BASEE/time, 0100 ,msLCD_WR_CMD(0x0200, 0x00000);LCD_WR_CMD(0x0201, 0x00000); LCD_WR_CMD(0x200, 0); LCD_WR_CMD(0x201, 0);*(_IO uint16_t *) (Bank1_LCD_C)= 0x202; /預備寫數(shù)據(jù)顯示區(qū)for(i=0;i96000;i+) LCD_WR_Data(0xffff);
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