1.8寸彩色触摸屏
模块来源
采购链接:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-23991449512.20.62ae703buie1Ei&id=568584833602
资料下载链接:
https://pan.baidu.com/s/1n_vp38V7ij88PUGpbJPd7Q
资料提取码:8888
规格参数
工作电压:3.3V
工作电流:30MA
模块尺寸:35(H) x 56(V) MM
像素大小:128(H) x 160(V)RGB
驱动芯片:ST7735S
通信协议:SPI
管脚数量:12 Pin(2.54mm间距排针)
带电阻触摸芯片:XPT2046
移植过程
我们的目标是将例程移植至天空星GD32F407上。按照以下步骤,即可完成移植。
- 将源码导入工程;
- 根据编译报错处进行粗改;
- 修改引脚配置;
- 修改时序配置;
- 移植验证。
查看资料
打开厂家资料例程(资料例程见 模块来源 )。具体路径见 图1.8.3.1 例程路径
在main.c文件发现对屏幕的初始化配置函数为 LCD_Init(); ,该函数里包含了对屏幕引脚的配置、对屏幕显示方式的配置和对触摸功能引脚的配置。
我们主要修改的是引脚的初始化与时序的延时修改。
移植至工程
将厂家资料路径下的【LCD】和文件夹,复制到自己的工程中。自己的工程至少需要有毫秒级延时函数。(工程可以参考 入门手册空白工程 )
打开自己的工程,将我们刚刚复制过来的文件导入.c和.h文件。
分别在 lcd_init.h、lcd.h 和 touch.h 文件中定义三个宏,u32、u16与u8。
#ifndef u8
#define u8 uint8_t
#endif
#ifndef u16
#define u16 uint16_t
#endif
#ifndef u32
#define u32 uint32_t
#endif
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分别在 lcd_init.h、lcd.h 和 touch.h 文件中将 sys.h 改为 gd32f4xx.h
分别在 lcd_init.c、lcd.c 和 touch.c 文件中将 delay.h 改为 board.h
引脚选择
该屏幕需要设置12个接口,具体接口说明见 表1.8.3.1 各引脚说明。
下面分为软件SPI移植与硬件SPI移植进行讲解。
软件SPI移植
当前厂家源码使用的是软件SPI接口,SPI时序部分厂家已经完成,我们只需要将引脚和延时配置好即可。所以对应接入的屏幕引脚请按照你的需要。这里选择的引脚见 表1.8.3.2 软件SPI接线
选择好引脚后,进入工程开始编写屏幕引脚初始化代码。
为了方便后续移植,我在 lcd_init.h 处宏定义了每一个引脚,后续根据需要进行修改即可。
//-----------------LCD端口移植----------------
//VCC - 3.3V
//SCL - PB10 SPI1_SCK
//MOS - PC3 SPI1_MOSI
//MIS - PC2 SPI1_MISO
//RES - PB0(可以接入复位)
//DC - PB1
//CS1 - PB12 SPI1_NSS
//CS2 - PB9
//BLK - PA2
//PEN - PD9
#define RCU_LCD_CLK RCU_GPIOB//SCK
#define PORT_LCD_CLK GPIOB
#define GPIO_LCD_CLK GPIO_PIN_10
#define RCU_LCD_MOS RCU_GPIOC//MOSI
#define PORT_LCD_MOS GPIOC
#define GPIO_LCD_MOS GPIO_PIN_3
#define RCU_LCD_MIS RCU_GPIOC//MISO
#define PORT_LCD_MIS GPIOC
#define GPIO_LCD_MIS GPIO_PIN_2
#define RCU_LCD_CS1 RCU_GPIOB//NSS
#define PORT_LCD_CS1 GPIOB
#define GPIO_LCD_CS1 GPIO_PIN_12
#define RCU_LCD_CS2 RCU_GPIOB//CS2
#define PORT_LCD_CS2 GPIOB
#define GPIO_LCD_CS2 GPIO_PIN_9
#define RCU_LCD_DC RCU_GPIOB //DC
#define PORT_LCD_DC GPIOB
#define GPIO_LCD_DC GPIO_PIN_1
#define RCU_LCD_RES RCU_GPIOB//RES
#define PORT_LCD_RES GPIOB
#define GPIO_LCD_RES GPIO_PIN_0
#define RCU_LCD_BLK RCU_GPIOA//BLK
#define PORT_LCD_BLK GPIOA
#define GPIO_LCD_BLK GPIO_PIN_2
#define RCU_LCD_PEN RCU_GPIOD//BLK
#define PORT_LCD_PEN GPIOD
#define GPIO_LCD_PEN GPIO_PIN_9
#define RCU_SPI_HARDWARE RCU_SPI1
#define PORT_SPI SPI1
#define LINE_AF_SPI GPIO_AF_5
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将 lcd_init.c 源代码中的 void LCD_GPIO_Init(void) 修改为如下代码。
void LCD_GPIO_Init(void)
{
/* 使能时钟 */
rcu_periph_clock_enable(RCU_LCD_CLK);
rcu_periph_clock_enable(RCU_LCD_MOS);
rcu_periph_clock_enable(RCU_LCD_MIS);
rcu_periph_clock_enable(RCU_LCD_CS1);
rcu_periph_clock_enable(RCU_LCD_CS2);
rcu_periph_clock_enable(RCU_LCD_PEN);
rcu_periph_clock_enable(RCU_LCD_DC);
rcu_periph_clock_enable(RCU_LCD_RES);
rcu_periph_clock_enable(RCU_LCD_BLK);
/* 配置CLK */
gpio_mode_set(PORT_LCD_CLK,GPIO_MODE_OUTPUT,GPIO_PUPD_PULLUP,GPIO_LCD_CLK);
gpio_output_options_set(PORT_LCD_CLK,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_LCD_CLK);
gpio_bit_write(PORT_LCD_CLK, GPIO_LCD_CLK, SET);
/* 配置MOS */
gpio_mode_set(PORT_LCD_MOS,GPIO_MODE_OUTPUT,GPIO_PUPD_PULLUP,GPIO_LCD_MOS);
gpio_output_options_set(PORT_LCD_MOS,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_LCD_MOS);
gpio_bit_write(PORT_LCD_MOS, GPIO_LCD_MOS, SET);
/* 配置MIS */
gpio_mode_set(PORT_LCD_MIS,GPIO_MODE_INPUT,GPIO_PUPD_PULLUP,GPIO_LCD_MIS);
gpio_bit_write(PORT_LCD_MIS, GPIO_LCD_MIS, SET);
/* 配置DC */
gpio_mode_set(PORT_LCD_DC,GPIO_MODE_OUTPUT,GPIO_PUPD_PULLUP,GPIO_LCD_DC);
gpio_output_options_set(PORT_LCD_DC,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_LCD_DC);
gpio_bit_write(PORT_LCD_DC, GPIO_LCD_DC, SET);
/* 配置CS1 */
gpio_mode_set(PORT_LCD_CS1,GPIO_MODE_OUTPUT,GPIO_PUPD_PULLUP,GPIO_LCD_CS1);
gpio_output_options_set(PORT_LCD_CS1,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_LCD_CS1);
gpio_bit_write(PORT_LCD_CS1, GPIO_LCD_CS1, SET);
/* 配置CS2 */
gpio_mode_set(PORT_LCD_CS2,GPIO_MODE_OUTPUT,GPIO_PUPD_PULLUP,GPIO_LCD_CS2);
gpio_output_options_set(PORT_LCD_CS2,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_LCD_CS2);
gpio_bit_write(PORT_LCD_CS2, GPIO_LCD_CS2, SET);
/* 配置RES */
gpio_mode_set(PORT_LCD_RES,GPIO_MODE_OUTPUT,GPIO_PUPD_PULLUP,GPIO_LCD_RES);
gpio_output_options_set(PORT_LCD_RES,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_LCD_RES);
gpio_bit_write(PORT_LCD_RES, GPIO_LCD_RES, SET);
/* 配置BLK */
gpio_mode_set(PORT_LCD_BLK, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_LCD_BLK);
gpio_output_options_set(PORT_LCD_BLK, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_LCD_BLK);
gpio_bit_write(PORT_LCD_BLK, GPIO_LCD_BLK, SET);
/* 配置PEN */
gpio_mode_set(PORT_LCD_PEN,GPIO_MODE_INPUT,GPIO_PUPD_PULLUP,GPIO_LCD_PEN);
gpio_bit_write(PORT_LCD_PEN, GPIO_LCD_PEN, SET);
}
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将 lcd_init.h 中的 LCD端口定义 宏,修改为** 图1.8.3.25样式** 。
//-----------------LCD端口定义----------------
#define LCD_SCLK_Clr() gpio_bit_write(PORT_LCD_CLK, GPIO_LCD_CLK, RESET)//SCL=SCLK
#define LCD_SCLK_Set() gpio_bit_write(PORT_LCD_CLK, GPIO_LCD_CLK, SET)
#define LCD_MOSI_Clr() gpio_bit_write(PORT_LCD_MOS, GPIO_LCD_MOS, RESET)//SDA=MOSI
#define LCD_MOSI_Set() gpio_bit_write(PORT_LCD_MOS, GPIO_LCD_MOS, SET)
#define LCD_RES_Clr() gpio_bit_write(PORT_LCD_RES, GPIO_LCD_RES, RESET)//RES
#define LCD_RES_Set() gpio_bit_write(PORT_LCD_RES, GPIO_LCD_RES, SET)
#define LCD_DC_Clr() gpio_bit_write(PORT_LCD_DC, GPIO_LCD_DC, RESET)//DC
#define LCD_DC_Set() gpio_bit_write(PORT_LCD_DC, GPIO_LCD_DC, SET)
#define LCD_CS_Clr() gpio_bit_write(PORT_LCD_CS1, GPIO_LCD_CS1, RESET)//CS
#define LCD_CS_Set() gpio_bit_write(PORT_LCD_CS1, GPIO_LCD_CS1, SET)
#define LCD_BLK_Clr() gpio_bit_write(PORT_LCD_BLK, GPIO_LCD_BLK, RESET)//BLK
#define LCD_BLK_Set() gpio_bit_write(PORT_LCD_BLK, GPIO_LCD_BLK, SET)
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将 lcd_init.h 处的触摸功能引脚位带操作宏进行修改
修改为如 图1.8.3.27 修改后触摸功能引脚 所示
#define TCLK(x) gpio_bit_write(PORT_LCD_CLK, GPIO_LCD_CLK, x?1:0) // PB10 SCLK
#define TDIN(x) gpio_bit_write(PORT_LCD_MOS, GPIO_LCD_MOS, x?1:0) // PC3 MOSI
#define DOUT gpio_input_bit_get(PORT_LCD_MIS, GPIO_LCD_MIS) // PC2 MISO
#define TCS(x) gpio_bit_write(PORT_LCD_CS2, GPIO_LCD_CS2, x?1:0) // PB9 CS2
#define PEN gpio_input_bit_get(PORT_LCD_PEN, GPIO_LCD_PEN) // PD9 PEN
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然后我们打开 touch.c 文件 将文件中的下列形式的语句换成后面的语句:
TCLK = 1; -----换成-------> TCLK(1);
TCLK = 0; -----换成-------> TCLK(0);
TDIN = 1; -----换成-------> TDIN(1);
TDIN = 0; -----换成-------> TDIN(0);
TCS = 1; -----换成-------> TCS(1);
TCS = 0; -----换成-------> TCS(0);
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例如:
到这里软件SPI就移植完成了,请移步到1.8.4节进行移植验证。
硬件SPI移植
硬件SPI与软件SPI相比,硬件SPI是靠硬件上面的SPI控制器,所有的时钟边缘采样,时钟发生,还有时序控制,都是由硬件完成的。它降低了CPU的使用率,提高了运行速度。软件SPI就是用代码控制IO输出高低电平,模拟SPI的时序,这种方法通信速度较慢,且不可靠。
天空星的主控为GD32F407VET6,其带有3个SPI外设,可以通过简单的库函数调用,实现硬件SPI的通信。想要使用硬件SPI驱动屏幕,需要确定使用的引脚是否有SPI外设功能。可以通过数据手册【GD32F407xx_Datasheet_Rev2.7.pdf】进行查看。文件下载见文件1.8.3.3 数据手册
文件下载
文件1.8.3.3 数据手册
在数据手册的第40页结尾,是关于GD32F407Vx系列芯片引脚的功能定义示意图。
图1.8.3.24 引脚功能定义起始 当前使用的是硬件SPI接口,而屏幕我们只需要控制它,而不需要读取屏幕的数据,故使用的是3线的SPI,只使用到了时钟线SCK、主机输出从机输入线MOSI和软件控制的片选线NSS。而NSS我们使用的是软件控制,所以除了SCL(SCK)/MOS(MOSI)和MIS(MISO)引脚需要使用硬件SPI功能的引脚外,其他引脚都可以使用开发板上其他的GPIO。 这里选择使用PB10/PC3/PC2的SPI复用功能 。其他对应接入的屏幕引脚请按照你的需要。这里选择的引脚见 表1.8.3.2 硬件SPI接线
选择好引脚后,进入工程开始编写屏幕引脚初始化代码。为了方便后续移植,我在lcd_init.h处宏定义了每一个引脚,后续根据需要进行修改即可。
//-----------------LCD端口移植----------------
//VCC - 3.3V
//SCL - PB10 SPI1_SCK
//MOS - PC3 SPI1_MOSI
//MIS - PC2 SPI1_MISO
//RES - PB0(可以接入复位)
//DC - PB1
//CS1 - PB12 SPI1_NSS
//CS2 - PB9
//BLK - PA2
//PEN - PD9
#define RCU_LCD_CLK RCU_GPIOB//SCK
#define PORT_LCD_CLK GPIOB
#define GPIO_LCD_CLK GPIO_PIN_10
#define RCU_LCD_MOS RCU_GPIOC//MOSI
#define PORT_LCD_MOS GPIOC
#define GPIO_LCD_MOS GPIO_PIN_3
#define RCU_LCD_MIS RCU_GPIOC//MISO
#define PORT_LCD_MIS GPIOC
#define GPIO_LCD_MIS GPIO_PIN_2
#define RCU_LCD_CS1 RCU_GPIOB//NSS
#define PORT_LCD_CS1 GPIOB
#define GPIO_LCD_CS1 GPIO_PIN_12
#define RCU_LCD_CS2 RCU_GPIOB//CS2
#define PORT_LCD_CS2 GPIOB
#define GPIO_LCD_CS2 GPIO_PIN_9
#define RCU_LCD_DC RCU_GPIOB //DC
#define PORT_LCD_DC GPIOB
#define GPIO_LCD_DC GPIO_PIN_1
#define RCU_LCD_RES RCU_GPIOB//RES
#define PORT_LCD_RES GPIOB
#define GPIO_LCD_RES GPIO_PIN_0
#define RCU_LCD_BLK RCU_GPIOA//BLK
#define PORT_LCD_BLK GPIOA
#define GPIO_LCD_BLK GPIO_PIN_2
#define RCU_LCD_PEN RCU_GPIOD//BLK
#define PORT_LCD_PEN GPIOD
#define GPIO_LCD_PEN GPIO_PIN_9
#define RCU_SPI_HARDWARE RCU_SPI1
#define PORT_SPI SPI1
#define LINE_AF_SPI GPIO_AF_5
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引脚初始化配置见如下代码。
void LCD_GPIO_Init(void)
{
spi_parameter_struct spi_init_struct;
rcu_periph_clock_enable(RCU_LCD_CLK);
rcu_periph_clock_enable(RCU_LCD_MOS);
rcu_periph_clock_enable(RCU_LCD_MIS);
rcu_periph_clock_enable(RCU_LCD_CS1);
rcu_periph_clock_enable(RCU_LCD_CS2);
rcu_periph_clock_enable(RCU_LCD_PEN);
rcu_periph_clock_enable(RCU_LCD_DC);
rcu_periph_clock_enable(RCU_LCD_RES);
rcu_periph_clock_enable(RCU_LCD_BLK);
rcu_periph_clock_enable(RCU_SPI_HARDWARE); // 使能SPI
/* 配置 SPI的CLK GPIO */
gpio_af_set(PORT_LCD_CLK, LINE_AF_SPI, GPIO_LCD_CLK);
gpio_mode_set(PORT_LCD_CLK, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_LCD_CLK);
gpio_output_options_set(PORT_LCD_CLK, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_LCD_CLK);
gpio_bit_set(PORT_LCD_CLK,GPIO_LCD_CLK);
/* 配置 SPI的MOSI GPIO */
gpio_af_set(PORT_LCD_MOS, LINE_AF_SPI, GPIO_LCD_MOS);
gpio_mode_set(PORT_LCD_MOS, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_LCD_MOS);
gpio_output_options_set(PORT_LCD_MOS, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_LCD_MOS);
gpio_bit_set(PORT_LCD_MOS, GPIO_LCD_MOS);
/* 配置 SPI的MIS0 GPIO */
gpio_af_set(PORT_LCD_MIS, LINE_AF_SPI, GPIO_LCD_MIS);
gpio_mode_set(PORT_LCD_MIS, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_LCD_MIS);
gpio_output_options_set(PORT_LCD_MIS, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_LCD_MIS);
gpio_bit_set(PORT_LCD_MIS, GPIO_LCD_MIS);
/* 配置DC */
gpio_mode_set(PORT_LCD_DC,GPIO_MODE_OUTPUT,GPIO_PUPD_PULLUP,GPIO_LCD_DC);
gpio_output_options_set(PORT_LCD_DC,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_LCD_DC);
gpio_bit_write(PORT_LCD_DC, GPIO_LCD_DC, SET);
/* 配置RES */
gpio_mode_set(PORT_LCD_RES,GPIO_MODE_OUTPUT,GPIO_PUPD_PULLUP,GPIO_LCD_RES);
gpio_output_options_set(PORT_LCD_RES,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_LCD_RES);
gpio_bit_write(PORT_LCD_RES, GPIO_LCD_RES, SET);
/* 配置BLK */
gpio_mode_set(PORT_LCD_BLK, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_LCD_BLK);
gpio_output_options_set(PORT_LCD_BLK, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_LCD_BLK);
gpio_bit_write(PORT_LCD_BLK, GPIO_LCD_BLK, SET);
/* 配置CS1 */
gpio_mode_set(PORT_LCD_CS1,GPIO_MODE_OUTPUT,GPIO_PUPD_NONE,GPIO_LCD_CS1);
gpio_output_options_set(PORT_LCD_CS1,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_LCD_CS1);
gpio_bit_write(PORT_LCD_CS1, GPIO_LCD_CS1, SET);
/* 配置CS2 */
gpio_mode_set(PORT_LCD_CS2,GPIO_MODE_OUTPUT,GPIO_PUPD_NONE,GPIO_LCD_CS2);
gpio_output_options_set(PORT_LCD_CS2,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_LCD_CS2);
gpio_bit_write(PORT_LCD_CS2, GPIO_LCD_CS2, SET);
/* 配置PEN */
gpio_mode_set(PORT_LCD_PEN,GPIO_MODE_INPUT,GPIO_PUPD_PULLUP,GPIO_LCD_PEN);
gpio_bit_write(PORT_LCD_PEN, GPIO_LCD_PEN, SET);
/* 配置 SPI 参数 */
spi_init_struct.trans_mode = SPI_TRANSMODE_FULLDUPLEX; // 传输模式全双工
spi_init_struct.device_mode = SPI_MASTER; // 配置为主机
spi_init_struct.frame_size = SPI_FRAMESIZE_8BIT; // 8位数据
spi_init_struct.clock_polarity_phase = SPI_CK_PL_HIGH_PH_2EDGE;
spi_init_struct.nss = SPI_NSS_SOFT; // 软件cs
spi_init_struct.prescale = SPI_PSC_32;//2分频
spi_init_struct.endian = SPI_ENDIAN_MSB;
spi_init(PORT_SPI, &spi_init_struct);
/* 使能 SPI */
spi_enable(PORT_SPI);
}
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将 lcd_init.h 中的 LCD端口定义 宏,修改为 图1.8.3.33 样式。
//-----------------LCD端口定义----------------
#define LCD_SCLK_Clr() gpio_bit_write(PORT_LCD_CLK, GPIO_LCD_CLK, RESET)//SCL=SCLK
#define LCD_SCLK_Set() gpio_bit_write(PORT_LCD_CLK, GPIO_LCD_CLK, SET)
#define LCD_MOSI_Clr() gpio_bit_write(PORT_LCD_MOS, GPIO_LCD_MOS, RESET)//SDA=MOSI
#define LCD_MOSI_Set() gpio_bit_write(PORT_LCD_MOS, GPIO_LCD_MOS, SET)
#define LCD_RES_Clr() gpio_bit_write(PORT_LCD_RES, GPIO_LCD_RES, RESET)//RES
#define LCD_RES_Set() gpio_bit_write(PORT_LCD_RES, GPIO_LCD_RES, SET)
#define LCD_DC_Clr() gpio_bit_write(PORT_LCD_DC, GPIO_LCD_DC, RESET)//DC
#define LCD_DC_Set() gpio_bit_write(PORT_LCD_DC, GPIO_LCD_DC, SET)
#define LCD_CS_Clr() gpio_bit_write(PORT_LCD_CS1, GPIO_LCD_CS1, RESET)//CS
#define LCD_CS_Set() gpio_bit_write(PORT_LCD_CS1, GPIO_LCD_CS1, SET)
#define LCD_BLK_Clr() gpio_bit_write(PORT_LCD_BLK, GPIO_LCD_BLK, RESET)//BLK
#define LCD_BLK_Set() gpio_bit_write(PORT_LCD_BLK, GPIO_LCD_BLK, SET)
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将 lcd_init.h 处的触摸功能引脚位带操作宏进行修改
修改为如 图1.8.3.27 修改后触摸功能引脚 所示
#define TCLK(x) gpio_bit_write(PORT_LCD_CLK, GPIO_LCD_CLK, x?1:0) // PB10 SCLK
#define TDIN(x) gpio_bit_write(PORT_LCD_MOS, GPIO_LCD_MOS, x?1:0) // PC3 MOSI
#define DOUT gpio_input_bit_get(PORT_LCD_MIS, GPIO_LCD_MIS) // PC2 MISO
#define TCS(x) gpio_bit_write(PORT_LCD_CS2, GPIO_LCD_CS2, x?1:0) // PB9 CS2
#define PEN gpio_input_bit_get(PORT_LCD_PEN, GPIO_LCD_PEN) // PD9 PEN
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然后我们打开 touch.c 文件 将文件中的下列形式的语句换成后面的语句:
TCLK = 1; -----换成-------> TCLK(1);
TCLK = 0; -----换成-------> TCLK(0);
TDIN = 1; -----换成-------> TDIN(1);
TDIN = 0; -----换成-------> TDIN(0);
TCS = 1; -----换成-------> TCS(1);
TCS = 0; -----换成-------> TCS(0);
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例如:
初始化部分完完成,还需要修改发送数据部分。源代码中使用的是软件SPI,时序是由厂家编写完成的。我们使用硬件SPI则需要对其进行修改。
在 lcd_init.c 文件中,将源代码的 void LCD_Writ_Bus(u8 dat) 函数修改为 图1.8.3.37 样式。
/******************************************************************************
函数说明:LCD串行数据写入函数
入口数据:dat 要写入的串行数据
返回值: 无
******************************************************************************/
void LCD_Writ_Bus(u8 dat)
{
LCD_CS_Clr();
while(RESET == spi_i2s_flag_get(PORT_SPI, SPI_FLAG_TBE)){}
spi_i2s_data_transmit(PORT_SPI, dat);
while(RESET == spi_i2s_flag_get(PORT_SPI, SPI_FLAG_RBNE)){}
spi_i2s_data_receive(PORT_SPI);
LCD_CS_Set();
}
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将 touch.c 文件中的 void TP_Write_Byte(u8 num) 函数修改为 图1.8.3.39 样式。
u8 TP_Write_Byte(u8 num)
{
u8 count=0;
while(RESET == spi_i2s_flag_get(PORT_SPI, SPI_FLAG_TBE)){}
spi_i2s_data_transmit(PORT_SPI, num);
while(RESET == spi_i2s_flag_get(PORT_SPI, SPI_FLAG_RBNE)){}
count = spi_i2s_data_receive(PORT_SPI);
return count;
}
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这里因为 TP_Write_Byte(u8 num) 函数增加了返回类型为u8的返回值,故 touch.h 处关于 TP_Write_Byte(u8 num) 的定义也要改为返回u8类型的返回值。
再将 touch.c 文件中的 u16 TP_Read_AD(u8 CMD) 函数修改为 图1.8.3.41样式 。
u16 TP_Read_AD(u8 CMD)
{
u8 count = 0;
u16 Num=0;
TCS(0); //选中触摸屏IC
TP_Write_Byte(CMD);//发送命令字
Num=TP_Write_Byte(0xff)<<8;
Num |= TP_Write_Byte(0xff);
Num=Num>>4;
TCS(1); //释放片选
return(Num);
}
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到这里硬件SPI就移植完成了,请移步到1.8.4节进行移植验证。
移植验证
验证之前,我们要给屏幕进行校准,出厂自带的参数不建议使用。 打开 touch.h 文件,找到 Adujust 的宏定义 将后面的 1 修改为 0 ;
在main.c中输入代码如下
#include "gd32f4xx.h"
#include "systick.h"
#include "lcd.h"
#include "lcd_init.h"
#include "touch.h"
#include "pic.h"
int main(void)
{
float t=0;
u16 lastpos[];//最后一次的数据
nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE2_SUB2); // 优先级分组
systick_config(); //滴答定时器初始化 1ms
LCD_Init();//LCD初始化
LCD_Fill(0,0,LCD_W,LCD_H,WHITE);
lastpos[]=0XFFFF;
LCD_ShowString(24,30,"LCD_W:",RED,WHITE,16,0);
LCD_ShowIntNum(72,30,LCD_W,3,RED,WHITE,16);
LCD_ShowString(24,50,"LCD_H:",RED,WHITE,16,0);
LCD_ShowIntNum(72,50,LCD_H,3,RED,WHITE,16);
LCD_ShowFloatNum1(20,80,t,4,RED,WHITE,16);
t+=0.11;
LCD_ShowPicture(65,80,40,40,gImage_1);
delay_1ms(1000);
LCD_Fill(0,0,LCD_W,LCD_H,WHITE);
TP_Init();
LCD_ShowString(10,LCD_H-40,"X:",RED,WHITE,16,0);
LCD_ShowIntNum(26,LCD_H-40,0,3,RED,WHITE,16);
LCD_ShowString(10,LCD_H-20,"Y:",RED,WHITE,16,0);
LCD_ShowIntNum(26,LCD_H-20,0,3,RED,WHITE,16);
while(1)
{
tp_dev.scan(0);//扫描
if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)//有按键被按下
{
delay_1ms(1);//必要的延时,否则老认为有按键按下.
if((tp_dev.x[]<(LCD_W-1)&&tp_dev.x[]>=1)&&(tp_dev.y[]<(LCD_H-1)&&tp_dev.y[]>=1))
{
if(lastpos[]==0XFFFF)
{
lastpos[]=tp_dev.x[];
lastpos[]=tp_dev.y[];
}
//给触摸过的地方画线
LCD_DrawRoughLine(lastpos[],lastpos[],tp_dev.x[],tp_dev.y[],BLUE);
lastpos[]=tp_dev.x[];
lastpos[]=tp_dev.y[];
//显示当前触摸位置的X轴坐标
LCD_ShowString(10,LCD_H-40,"X:",RED,WHITE,16,0);
LCD_ShowIntNum(26,LCD_H-40,tp_dev.x[],3,RED,WHITE,16);
//显示当前触摸位置的Y轴坐标
LCD_ShowString(10,LCD_H-20,"Y:",RED,WHITE,16,0);
LCD_ShowIntNum(26,LCD_H-20,tp_dev.y[],3,RED,WHITE,16);
}
}
}
}
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上电效果:
软硬件SPI二合一移植成功案例:
代码下载
链接在开发板介绍
章节的资料下载!!