資料介紹
描述
在開始這個項目之前...
該項目涉及另一個 Arduino 兼容顯示器,可用作輸出以圖形、文本或動畫形式顯示任何信息。由于這是一個 1.3" 240x240 IPS(平面內切換)TFT 顯示模塊,它確實提供了具有精美圖形的高分辨率彩色顯示屏,這是我真正喜歡這款顯示器的地方之一。它也非常易于編程,因為它在 STT789 顯示器上運行,這有助于了解,因為 Adafruit ST7789 庫支持此顯示器,并且是我們今天將要使用的。下面使用的代碼起初是相當復雜的代碼,它展示了這個顯示器的能力和它能做什么,就功能而言。對于接線,6 針接線配置與 Arduino 的 SPI 接口一起使用,如下所示。最后,對于這個項目,
1 1.3" 240x240 IPS TFT 顯示模塊
6 條跳線(公對母)
1個Arduino(本例中使用的是Seeeduino v4.2)
1 根 USB 數據線(取決于 Arduino)
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安裝電路
這個項目設置起來相當簡單,因此請務必先拔掉任何接入 Arduino 的電源,以防止接線時發生短路。首先,拿一根跳線,將顯示器上的 GND 引腳連接到 Arduino 的任何 GND 引腳,然后通過將顯示器上的 VCC 引腳連接到 Arduino 的 3v3 引腳,為 Arduino 提供 +3.3 伏電源。模塊。+5v 將有可能損壞顯示器。現在,對于 i2c 連接,將顯示器的 SCL(串行時鐘)引腳連接到 Arduino 上的 A13(模擬引腳 13),將 SDA(串行數據)引腳連接到 A11(模擬引腳 11)。對于 RES(復位)引腳,將其連接至 A8(模擬引腳 8),將 DC(數據/命令)引腳連接至 A9(模擬引腳 9)。硬件部分終于完成了!
關于代碼
這段代碼起初可能看起來有點嚇人,因為它的長度和許多新功能,但一旦分解,它就不再那么難了。在前三行中,我們聲明了用于運行此顯示、使用的圖形以及使用的接口(即 SPI 接口)的庫。在接下來的三行中,定義了 RST(復位)和 DC(數據/命令)引腳,它們連接到 A8(模擬引腳 8)和 A9(模擬引腳 9)。在下一行中,我們初始化 Adafruit ST7789 庫以用于此顯示,然后我們在下一行中將 pi 的值定義為浮點變量。稍后我們將使用此浮點變量進行所需的圖形和計算。無效?設置?現在的部分在這里,我們首先開始以 9600 波特的波特率開始串行通信,并打印一條測試消息“Hello!ST7789 TFT 測試!”。關于顯示器,我們指出我們的顯示模塊是 240x240 分辨率,我們在下一行設置了顯示器的旋轉。如果您的顯示器是翻轉的,請刪除?tft.setRotation(2)。從那里,我們打印文本“Initialized”,因為我們的顯示現在已正確設置。之后,我們使用millis()函數計算從啟動開始的秒數,?并將其存儲在一個無符號的 16 位整數中,命名為?time, 以備后用。然后我們用黑色填充 TFT 屏幕。由于我們已經啟動了計時的秒表,我們始終可以通過使用millis()減去時間函數?將秒表重置為零?。為了結束本節,我們在繼續之前設置了 500 毫秒的延遲。這部分以后將只針對屏幕上顯示的動畫、圖形和圖像,我們首先用黑色背景填充屏幕,并在 1 秒延遲之前用白色寫一些文本。接下來,我們執行一個打印測試,該測試基本上已經被編程為打印出一組不同字體顏色和大小的文本。我們通過設置延遲 4 秒來結束此測試。從這一點開始,其余代碼負責打印出不同的圖形,這些圖形可以由形狀、像素和文本組成。代碼末尾提到了所有不同的圖形及其單獨的代碼,因此我建議您真正通過這個程序來學習所有命令,這可以幫助您構建自己的演示代碼,即使顯示您自己的個人圖像。這個項目現在完成了!
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