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基于STM32的0.96寸OLED顯示屏(模擬SPI)

2020-11-13 03:05:07 軟體設計

關于模擬SPI可以看我的另一篇博客

基于STM32的0.96寸OLED顯示屏(模擬SPI)

  • 相關引數
  • 代碼
    • GPIO初始化
    • 寫資料和寫命令
    • 配置OLED模式
    • OLED頁尋址方式
    • OLED清屏
    • 顯示字符
    • 主函式
  • 效果圖

我使用的是中景園電子的 0.96 寸 OLED 顯示屏,0.96 寸 OLED 有黃藍,白,藍三種顏色可選;其中黃藍是屏上 1/4 部分為黃光,下 3/4 為藍;而且是固定區域顯示固定顏色,顏色和顯示區域均不能修改;白光則為純白,也就是黑底白字;藍色則為純藍,也就是黑底藍字,解析度為 128*64,

相關引數

  1. GND 電源地
  2. VCC 電源正(3~5.5V)
  3. D0 OLED 的 D0 腳,在 SPI 和 IIC 通信中為CLK管腳
  4. D1 OLED 的 D1 腳,在 SPI 和 IIC 通信中為MOSI管腳
  5. RES OLED 的 RES#腳,用來復位(低電平復位)
  6. DC OLED 的 D/C#E 腳,資料和命令控制管腳 1表示資料 0表示命令
  7. CS OLED 的 CS#腳,也就是片選管腳

關于RES復位引腳:所有 OLED 本身都會有一個復位腳;因為 OLED 在被操作之前需要在將寄存作一次復位;然后才能對期進行初始貨操作;否則 OLED 可能會出現不穩定的情況,(先將 RES 拉低延遲 200ms 左右;然后再拉高一直處于高電平狀態)
本屏所用的驅動 IC 為 SSD1306;其具有內部升壓功能;所以在設計的時候不需要再專一設計升壓電路;當然了本屏也可以選用外部升壓,具體的請詳查資料手冊,SSD1306 的每頁包含了128 個位元組,總共 8 頁,這樣剛好是 128*64 的點陣大小,這點與 1.3 寸 OLED 驅動 IC SSD1106稍有不同,SSD1106 每頁是 132 個位元組,也是 8 頁,所以在用 0.96 寸 OLED 移植 1.3 寸 OLED 程式的時候需要將 0.96 寸的顯示地址向右偏移 2,這樣顯示就正常了;否則在用 1.3 寸的時候 1.3寸屏右邊會有 4 個像素點寬度顯示不正常或是全白,這點大家注意一下 ,其它的 SSD1306 和SSD1106 區別不大,

代碼

GPIO初始化

全都是GPIO_Mode_Out_PP模式

static void OLED_GPIO_Init(void)
{
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
	RCC_APB2PeriphClockCmd(OLED_RES_CLK|OLED_DC_CLK,ENABLE);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = OLED_RES_Pin|OLED_DC_Pin;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_Init(OLED_RES_PORT,&GPIO_InitStructure);	
	Software_SPI_Init();
	/*復位暫存器*/
	OLED_RES_0();
	SysTick_Delay_Ms(200);
	OLED_RES_1();
	
}

寫資料和寫命令

void OLED_WriteCmd(u8 Cmd)
{
	OLED_DC_Cmd();//DC引腳低電平表示命令
	Software_SPI_Write(Cmd);
}

void OLED_WriteData(u8 Cmd)
{
	OLED_DC_Data();//DC引腳高電平表示資料
	Software_SPI_Write(Cmd);
}

配置OLED模式

void OLED_Init(void)
{
	OLED_GPIO_Init();
	OLED_WriteCmd(0XAE);//關閉OLED面板
	OLED_WriteCmd(0X00);//設定頁地址模式的列起始地址低位
	OLED_WriteCmd(0X10);//設定頁地址模式的列起始地址高位
	OLED_WriteCmd(0X40);//設定螢屏起始行
	
	OLED_WriteCmd(0X81);//設定對比度(相當于螢屏亮度)
	OLED_WriteCmd(0X00);//對比度設定值,范圍0X00-0XFF
	
	/*好像是設定顯示方向的*/
	OLED_WriteCmd(0XA1);//設定行掃描方向為從左到右
	OLED_WriteCmd(0XC8);//設定列掃描方向為資料低位在前
	
	
	OLED_WriteCmd(0XA8);//設定復用率
	
	OLED_WriteCmd(0X3F);
	
	/*顯示偏移*/
	OLED_WriteCmd(0XD3);//設定顯示偏移
	OLED_WriteCmd(0x00);//不偏移
	
	/*設定時鐘*/
	OLED_WriteCmd(0XD5);//設定顯示時鐘分頻值/震蕩頻率
	OLED_WriteCmd(0x80);//設定分頻比,將時鐘設定為100幀/秒
	
	/*充電*/
	OLED_WriteCmd(0XD9);//設定預充電周期
	OLED_WriteCmd(0xF1);//1個充電時鐘和15個放電時鐘
	
	OLED_WriteCmd(0XDA);//設定列引腳硬體配置
	OLED_WriteCmd(0x12);//列輸出掃描方向從COM63到COM0(C8h), 啟用列左/右映射(DAh A[5]=1)

	OLED_WriteCmd(0XDB);//設定VCOMH反壓值
	OLED_WriteCmd(0X40);//設定VCOM取消選擇級別
	
	OLED_WriteCmd(0X20);//設定記憶體尋址模式
	OLED_WriteCmd(0x02);//頁地址尋址模式
	
	OLED_WriteCmd(0x8D);//電荷泵啟用/禁用
	OLED_WriteCmd(0x14);//關閉
	
	OLED_WriteCmd(0xA4);//點亮螢屏
	OLED_WriteCmd(0xA6);//設定正常顯示,不反轉,1表示點亮像素
	OLED_WriteCmd(0xAF);//打開OLED面板
	
	OLED_Clear();//清屏
	OLED_Set_Pos(0,0);//設定起始坐標
}

OLED頁尋址方式

	OLED_WriteCmd(0X20);//設定記憶體尋址模式
	OLED_WriteCmd(0x02);//頁地址尋址模式

尋址方式
OLED顯示屏每一行為一頁,一頁共128位元組,
COLx表示圖形顯示資料RAM列,

void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y) 
{ 
	OLED_WriteCmd(0xb0+y);
	OLED_WriteCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
	OLED_WriteCmd((x&0x0f)|0x00); 
}   

OLED_WriteCmd(0xb0+y);相當于設定在OLED的第幾行顯示;

地址指令表

又表可得知X坐標是分兩次分別發送,

OLED_WriteCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
取X坐標的高4位與表中D7~D4(0001)組成新的8位數寫入OLED,
==OLED_WriteCmd((x&0x0f)|0x00); ==
取X坐標的低4位與表中D7~D4(0000)組成新的8位數寫入OLED,
如此一來,我們就按照資料手冊將坐標寫入到了OLED暫存器,

詳情可見該博客STM32學習筆記—OLED頁尋址方式

OLED清屏

在頁尋址模式下,讀/寫顯示RAM后,列地址指標自動加1,如果列地址指標達到列結束地址,則列地址指標重置為列起始地址,頁地址指標不變,用戶必須設定新的頁面和列地址才能訪問下一頁RAM內容,

void OLED_Clear(void)
{
	u8 i,n;
	for(i=0;i<8;i++)
	{
		OLED_WriteCmd(0XB0+i);//設定頁地址 0XB0~0XB7
		OLED_WriteCmd(0X00);//設定顯示位置—列低地址
		OLED_WriteCmd(0X10);//設定顯示位置—列高地址
		for(n=0;n<128;n++)
		{
			OLED_WriteData(0);
		}
	}
}

當將清屏寫入的資料改為1時OLED_WriteData(0);會發現螢屏上出現了8條橫線,
因為SSD1306寫入資料是一次性寫入一個位元組,寫入1相當于二進制0000 0001,低位在前高位在后,
在這里插入圖片描述

顯示字符

GDDRAMGDDRAM是位映射的靜態RAM,其中包含要顯示的位模式, RAM的大小為128 x 64位,RAM分為8頁,從PAGE0到PAGE7,用于單色128x64點矩陣顯示,如圖8-13所示,
GDDRAM當將一個資料位元組寫入GDDRAM時,當前列同一頁的所有行影像資料都將被填充(即,由列地址指標指向的整個列(8位)將被填充), 如圖8-14所示,資料位D0被寫入頂部行,而資料位D7被寫入底部行,

根據資料手冊的圖片與說明得知OLED模塊的取模方向為列行式,低位在前,
取模


顯示漢字

/*
 * @brief 顯示一個漢字
 * @para  x 橫坐標    0-111
 * @para  y 縱坐標    0-6
*/
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 Char)
{
	u8 t;
	OLED_Set_Pos(x,y);
	for(t=0;t<16;t++)
	{
		OLED_WriteData(chinese[2*Char][t]);
  }
	OLED_Set_Pos(x,y+1);
  for(t=0;t<16;t++)
	{	
			OLED_WriteData(chinese[2*Char+1][t]);
  }			
}

一個漢字占用兩行,取模時要對應上位置,不然會出現漢字錯位,

顯示多個漢字

/*
 * @brief 顯示多個漢字
 * @para  x 橫坐標   
 * @para  y 縱坐標
 * @para  length 待顯示漢字的長度
*/
void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 length)
{
	u8 i;
	for(i=0;i<length;i++)
	{
		OLED_ShowChar(x,y,i);
		x += 16;
	}
}

顯示字串

/*
 * @brief 顯示8x16字串
 * @para  x  橫坐標
 * @para  y  縱坐標
 * @para  ch 指標
*/
void OLED_8x16Str(u8 x,u8 y,char *ch)
{
	u8 c=0,i=0,j=0;
	while(ch[j]!='\0')
	{
		c = ch[j]-32;
		if(x>120)//換行顯示
		{
			x=0;
			y++;
		}
		OLED_Set_Pos(x,y);
		for(i=0;i<8;i++)
		{
			OLED_WriteData(F8X16[c*16+i]);//前8位字模資料
		}
		OLED_Set_Pos(x,y+1);//下一頁
		for(i=0;i<8;i++)
		{
			OLED_WriteData(F8X16[c*16+i+8]);//前8位字模資料
		}
		x+=8;//下一個字符的坐標
		j++;//字符的序列號
	}
}

要點:因為字模陣列第一個字符是空格,所以需要減去空格(c = ch[j]-32;)才能得到正確字模所對應的位置,

主函式

int main(void)
{	
	USART_Config();
	Software_SPI_Init();
	OLED_Init();
	while(1)
	{
		OLED_ShowCHinese(0,0,4);
		OLED_8x16Str(2,2,"2020/11/10");
		OLED_8x16Str(2,4,"CSDN");
	}
}

效果圖

效果圖

完整工程下載

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