S3C2440开发板-LCD基础(源代码)

发布时间:2023-01-30  

首先了解TFT LCD的时序,每个VSYNC信号表示一帧数据的开始,每个HSYNC表示一行数据的开始,无论这些数据是否有效,每个VCLK表示正在传输一个像素的数据,无论它是否有效。VSPW称为垂直同步信号的脉宽,VBPD称为垂直同步信号的后肩,VFPD称为垂直同步信号的前肩。HSPW称为水平同步信号的脉宽,HBPD称为水平同步信号的后肩,HFPD称为水平同步信号的前肩。查看时序图,VSYNC信号有效时,表示一帧数据的开始,VSPW表示VSYNC信号的脉冲宽度为(VSPW+1)个HSYNC信号周期,即(VSYNC+1)行,这(VSPW+1)行的数据无效。VSYNC信号脉冲之后,还要经过(VBPD+1)个HSYNC信号周期,有效的行数据才出现。所以,在VSYNC信号之后,总共还要经过(VSPW+1+VBPD+1)个无效行,第一个有效的行才会出现。随后即发出(LINEVAL+1)行的有效数据,随后是(VFPD+1)个无效行。HSYNC的类似。不过是以VCLK信号周期为单位。然后主要就是配置5个LCD控制寄存器,3个帧缓冲区起始地址寄存器。注意HSYNC和VSYNC信号,CPU发出的是正脉冲,LCD需要的是负的,所以极性取反,INVVLINE和INVVFRAME置1。M5D宏是用来取低21位。有一些右移一位的操作,主要是进行字节和半字地址的转换。LCD中需要的半字地址,帧缓冲区最低位是A[1]。BSWP和HWSWP是字节和半字交换,主要是处理大小端问题,如果输出的汉字反了,置这个位为1。volaTIle U32 LCD_BUFFER[240][320];这个是设的帧缓冲区,即视口,是帧内存的一部分,这个程序中,帧内存和帧缓冲区一样大。帧内存在SDRAM中,相当于显存。只要向帧缓冲区中写入数据,LCD的DMA控制器会自动将数据从总线发到LCD驱动器。在VCLK的上升沿发送数据,在VCLK的下降沿,LCD驱动器接受数据。BPP24BL是设置LCD的显示模式为24BPP时,一个4字节中哪3个字节有效。PAGESIZE是帧缓冲区的水平宽度,OFFSET是一行剩下的长度。VD[23]"VD[0],是24根数据线,即RGB信号线。

下面的程序将LCD涂成红色,然后画一个蓝色的矩形。

#define rGPCCON    (*(volaTIle unsigned *)0x56000020)  
#define rGPCUP     (*(volaTIle unsigned *)0x56000028)  
#define rGPDCON    (*(volaTIle unsigned *)0x56000030)  
#define rGPDUP     (*(volatile unsigned *)0x56000038)  
#define rLCDCON1    (*(volatile unsigned *)0x4d000000)   
#define rLCDCON2    (*(volatile unsigned *)0x4d000004)   
#define rLCDCON3    (*(volatile unsigned *)0x4d000008)   
#define rLCDCON4    (*(volatile unsigned *)0x4d00000c)   
#define rLCDCON5    (*(volatile unsigned *)0x4d000010)   
#define rLCDSADDR1  (*(volatile unsigned *)0x4d000014)   
#define rLCDSADDR2  (*(volatile unsigned *)0x4d000018)  
#define rLCDSADDR3  (*(volatile unsigned *)0x4d00001c)  
#define rLCDINTMSK  (*(volatile unsigned *)0x4d00005c)  
#define rTPAL       (*(volatile unsigned *)0x4d000050)  
#define rGPGCON    (*(volatile unsigned *)0x56000060)   //Port G control  
#define rGPGDAT    (*(volatile unsigned *)0x56000064)   //Port G data  
#define rGPGUP     (*(volatile unsigned *)0x56000068)   //Pull-up control G  
#define rLCDINTMSK  (*(volatile unsigned *)0x4d00005c)  
#define rTPAL       (*(volatile unsigned *)0x4d000050)  
#define rTCONSEL     (*(volatile unsigned *)0x4d000060)   //LPC3600 Control --- edited by junon  
//垂直同步信号的脉宽、后肩和前肩  
#define VSPW       15  
#define VBPD       3  
#define VFPD       5  
//水平同步信号的脉宽、后肩和前肩  
#define HSPW       8  
#define HBPD       58  
#define HFPD      15  
#define CLKVAL 10  
#define HOZVAL 319  
#define LINEVAL 239  
#define PWREN 1  
#define MMODE 0  
#define PNRMODE 3  
#define BPPMODE 13  
#define INVVCLK 0  
#define INVVD 0  
#define INVVDEN 0   
#define U32 unsigned int   
#define M5D(n) ((n) & 0x1fffff)  
#define PAGEWIDTH 320  
#define OFFSIZE 0  
#define LCD_XSIZE 320  
#define LCD_YSIZE 240  
#define SCR_XSIZE 320  
#define SCR_YSIZE 240  
#define INVVLINE  1      
#define INVVFRAME 1      
#define BPP24BL 0  
#define BSWP 0  
#define HWSWP 0  
volatile U32 LCD_BUFFER[240][320];  
void Init_LCD(){  
        rLCDCON1=(CLKVAL<<8)|(MMODE<<7)|(PNRMODE<<5)|(BPPMODE<<1)|0;   //设置CLKVAL,VCLK=HCLK/[(CLKVAL+1)*2],决定VM的触发方式,选择显示模式和BPP模式,暂时不要开启LCD,因为还没有设置好
       rLCDCON2=(VBPD<<24)|(LINEVAL<<14)|(VFPD<<6)|(VSPW);    //rLCDCON2,rLCDCON3和rLCDCON4主要设置时序  
       rLCDCON3=(HBPD<<19)|(HOZVAL<<8)|(HFPD);  
       rLCDCON4=(HSPW);  
       rLCDCON5 = (BPP24BL<<12) | (INVVCLK<<10) | (INVVLINE<<9) | (INVVFRAME<<8) | (0<<7) | (INVVDEN<<6) | (PWREN<<3)  |(BSWP<<1) | (HWSWP);                      

   //INVVLINE和INVVFRAME需要进行翻转,因为CPU发出的是正脉冲,LCD使用的是负脉冲,所以要改变极性,PWREN使能电源信号
       rLCDSADDR1=(((U32)LCD_BUFFER>>22)<<21)|M5D((U32)LCD_BUFFER>>1);  
       rLCDSADDR2=M5D(((U32)LCD_BUFFER+(SCR_XSIZE*SCR_YSIZE*4))>>1 );  
       rLCDSADDR3=PAGEWIDTH*32/16;  
       rLCDINTMSK|=(3);        
       rTCONSEL = 0;            
       rGPCUP = 0x0;  
       rGPDCON = 0xaaaaaaaa;  
       rGPCCON = 0xaaaa02a9;  
       rGPDUP = 0x0;  
       rGPGUP=rGPGUP&("(1<<4))|(1<<4);        
       rGPGCON=rGPGCON&("(3<<8))|(3<<8);   
       rLCDCON1 |= 1;   //使能数据输出和LCD控制信号
}
void Paint_background(U32 c){  
    unsigned int i, j;  
    for(j = 0; j < LCD_YSIZE; j++)  
        for(i = 0; i < LCD_XSIZE; i++)  
            LCD_BUFFER[j][ i] = c;  
}  
void Paint_rectangle(U32 c){  
        int i, j;  
        for(i = 100; i < 200; i++)  
            for(j = 100; j < 200; j++)  
                LCD_BUFFER[ i][j] = c;  
}  
int LcdMain(){  
    Init_LCD();  
    Paint_background(0xCD5C5C);  
    Paint_rectangle(0x000080);  
    while(1);  
}

t.gif


文章来源于:电子工程世界    原文链接
本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

相关文章

    0; } ``` 这段代码调用了LCD_Init函数来初始化LCD显示屏,然后调用LCD_WriteString函数来输出一个字符串。在计算机上,可以通过观察LCD显示屏上的内容来判断单片机......
    、硬件设计 下图是数字时钟的电路原理图。 AT89C4051单片机的P1口用来连接LCD的数据线(从LCD的7脚到14脚)。使用20×4的LCD字符显示屏。 二、LCD自定义字符方法 右图......
    使用51单片机和DS1302时钟芯片做一个简易的电子时钟;一、前言 今天给大家推荐一个51单片机小实验,带你使用51单片机做一款简易的电子时钟,其中计时模块采用DS1302硬件模块,显示采用LCD......
    带你使用51单片机做一款简易的电子时钟;一、前言 今天给大家推荐一个51单片机小实验,带你使用51单片机做一款简易的电子时钟,其中计时模块采用DS1302硬件模块,显示采用LCD显示屏,具体......
    引用地址:该项目还包括8位模数转换器ADC0804,它使用逐次逼近的转换技术。ADC0804由单片机控制,单片机处理其输出,在LCD显示器上显示结果温度读数。这篇文章详细介绍了单片机程序、电路......
    为该方案的框图,该框图由各种模块组成,例如与单片机模块、电源模块、温度传感器、EEPROM、LCD显示屏和键盘相连的GPS调制解调器和GSM调制解调器模块。   如果患者身体的温度升高超过预设温度,则温度传感器会将信号发送到单片机......
    得较稳定时钟频率,减小测量误差。单片机用P3.5端口输出超声波换能器所需的40kHz的方波信号,P3.2(以超声波模块2为例)端口监测超声波接收电路输出的返回信号。显示电路采用简单实用的LCD显示屏......
    算机一样,单片机控制液晶点阵显示中的数据也是以"0"和"1"代码来表示的。一般地", 0"代表不显示数据", 1"代表有显示数据,根据编码的不同,最终会显示出不同的字符。显示器上的显示点与驱动控制芯片中的显示......
    无线WIFI模块将当前营养数据上传到手机端实时显示,并给出营养建议。 三、程序代码实现 3.1 HX711称重传感器代码 下面是STC89C52单片机读取HX711称重传感器的值,得到最终的重量,打印到串口的完整代码......
    显示屏显示转速和其他操作信息。 电源:使用24V直流电源作为系统的电源。 (3)软件设计 采用C语言编写单片机程序进行控制。 实现PWM技术控制直流电机的转速。通过调整占空比来改变输出电压,从而......

我们与500+贴片厂合作,完美满足客户的定制需求。为品牌提供定制化的推广方案、专属产品特色页,多渠道推广,SEM/SEO精准营销以及与公众号的联合推广...详细>>

利用葫芦芯平台的卓越技术服务和新产品推广能力,原厂代理能轻松打入消费物联网(IOT)、信息与通信(ICT)、汽车及新能源汽车、工业自动化及工业物联网、装备及功率电子...详细>>

充分利用其强大的电子元器件采购流量,创新性地为这些物料提供了一个全新的窗口。我们的高效数字营销技术,不仅可以助你轻松识别与连接到需求方,更能够极大地提高“闲置物料”的处理能力,通过葫芦芯平台...详细>>

我们的目标很明确:构建一个全方位的半导体产业生态系统。成为一家全球领先的半导体互联网生态公司。目前,我们已成功打造了智能汽车、智能家居、大健康医疗、机器人和材料等五大生态领域。更为重要的是...详细>>

我们深知加工与定制类服务商的价值和重要性,因此,我们倾力为您提供最顶尖的营销资源。在我们的平台上,您可以直接接触到100万的研发工程师和采购工程师,以及10万的活跃客户群体...详细>>

凭借我们强大的专业流量和尖端的互联网数字营销技术,我们承诺为原厂提供免费的产品资料推广服务。无论是最新的资讯、技术动态还是创新产品,都可以通过我们的平台迅速传达给目标客户...详细>>

我们不止于将线索转化为潜在客户。葫芦芯平台致力于形成业务闭环,从引流、宣传到最终销售,全程跟进,确保每一个potential lead都得到妥善处理,从而大幅提高转化率。不仅如此...详细>>