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LCD1602驱动显示实验STM32

时间:12-01 来源:互联网 点击:

#define LCD_RS_1 GPIOE->

#endif //防止多次编译

/*************************************************************
* LCD1602驱动显示实验
*************************************************************/
#include "stm32f10x.h"

#include "LCD1602.h"

#define PE00 (uint32_t *)0x40230180

//时钟配置函数 8MHz*9=72MHz
void RCC_Configuration()
{
RCC_DeInit();
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);//使能HSE
if(RCC_WaitForHSEStartUp()==SUCCESS)
{
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //HCLK=SYSCLK
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9);
RCC_PLLCmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET);
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08);
}
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC|
RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
}

//延时n us
void delay_nus(unsigned long n)
{
unsigned long j;
while(n--)
{ j=8;
while(j--);
}
}

//延时n ms
void delay_nms(unsigned long n)
{
while(n--)
delay_nus(1100);
}
//GPIO配置函数
void GPIO_Configuration(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); //PD口OD输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2);
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD; //PE.0~2 OD输出
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
}
///////////////////////////////////////////
int main()
{
//uint32_t i=0;
char str[]={"happy!"};
RCC_Configuration();
GPIO_Configuration();
LCD_Init();
LCD_Setpos_DispString(1,3,str);
LCD_DispFreq(123456);
LCD_FlickerChar(2,3);
LCD_FlickerScreen();
LCD_FlickerScreen();
LCD_FlickerScreen();
delay_nms(2000);
LCD_CloseFlicker();
while(1)
{
};
}

LCD1602学习体会

液晶显示屏中,1602型算是比较简单的一种,据说和12864还是全兼容的。这两天学习的结果如下。

一、1602里的存储器有三种:CGROM、CGRAM、DDRAM。CGROM保存了厂家生产时固化在LCM中的点阵型显示数据,CGRAM是留给用户自己定义点阵型显示数据的,DDRAM则是和显示屏的内容对应的。1602内部的DDRAM有80字节,而显示屏上只有2行×16列,共32个字符,所以两者不完全一一对应。默认情况下,显示屏上第一行的内容对应DDRAM中80H到8FH的内容,第二行的内容对应DDRAM中CH到CFH的内容。DDRAM中90H到A7H、D0H到E7H的内容是不显示在显示屏上的,但是在滚动屏幕的情况下,这些内容就可能被滚动显示出来了。注:这里列举的DDRAM的地址准确来说应该是DDRAM地址+80H之后的值,因为在向数据总线写数据的时候,命令字的最高位总是为1。

二、1602使用三条控制线:EN、RW、RS。其中EN起到类似片选和时钟线的作用,RW和RS指示了读、写的方向和内容。在读数据(或者Busy标志)期间,EN线必须保持高电平;而在写指令(或者数据)过程中,EN线上必须送出一个正脉冲。RW、RS的组合一共有四种情况,分别对应四种操作:

RS=0、RW=0——表示向LCM写入指令
RS=0、RW=1——表示读取Busy标志
RS=1、RW=0——表示向LCM写入数据
RS=1、RW=1——表示从LCM读取数据

三、LCD在使用的过程中,可以在RS=0、RW=0的情况下,向LCM写入一个字节的控制指令。使用的控制指令一共八个类别。有的类别又有几条不同的指令。具体的情况罗列在下:

①01H:清除DDRAM的所有单元,光标被移动到屏幕左上角。
②02H:DDRAM所有单元的内容不变,光标移至左上角。
③输入方式设置(EnterModeSet),这些指令规定了两个方面:一是写入一个DDRAM单元后,地址指针如何改变(加一还是减一);二是屏幕上的内容是否滚动。
04H:写入DDRAM后,地址指针减一,比如第一个字符写入8FH,则下一个字符会写入8EH;屏幕上的内容不滚动。
05H:写入DDRAM后,地址指针减一,同上一种情况;每一个字符写入以后,屏幕上的内容向右滚动一个字符位。
06H:写入DDRAM后,地址指针加一,比如第一个字符写入80H,则下一个字符会写入81H;屏幕上的内容也是不滚动。这应该是最常用的一种显示方式。
07H:写入DDRAM后,地址指针加一,同上一种情况;每一个字符写入以后,屏幕上的内容向左滚动一个字符位。
④屏幕开关、光标开关、闪烁开关。
08H、09H、0AH、0BH:关闭显示屏,实质上是不把DDRAM中的内容对应显示在屏幕上,对DDRAM的操作还是在进行的,执行这条指令,接着对DDRAM进行写入,屏幕上没有任何内容,但是接着执行下面的某条指令,就能看到刚才屏幕关闭期间,对DDRAM操作的效果了。
0cH:打开显示屏,不显示光标,光标所在位置的字符不闪烁。
0dH:打开显示屏,不显示光标,光标所在位置的字符闪烁。
0eH:打开显示屏,显示光标,光标所在位置的字符不闪烁。
0fH:打开显示屏,显示光标,光标所在位置的字符闪烁。
关于光标的位置:光标所在的位置指示了下一个被写入的字符所处的位置,加入在写入下一个字符前没有通过指令设置DDRAM的地址,那么这个字符就应该显示在光标指定的地方。
⑤设置光标移动(本质就是AC的增加还是减少)、整体画面是否滚动。
10H:每输入一次该指令,AC就减一,对应了光标向左移动一格。整体的画面不滚动。
14H:每输入一次该指令,AC就加一,对应了光标向右移动一格。整体的画面不滚动。
18H:每输入一次该指令,整体的画面就向左滚动一个字符位。
1CH:每输入一次该指令,整体的画面就向右滚动一个字符位。画面在滚动的时候,每行的首尾是连在一起的,也就是每行的第一个字符,若左移25次,就会显示在该行的最后一格。在画面滚动的过程中,AC的值也是变化的。 ⑥显示模式设定指令,设定了显示几行,显示什么样的点阵字符,数据总线占用几位。
20H:4位总线,单行显示,显示5×7的点阵字符。
24H:4位总线,单行显示,显示5×10的点阵字符。
28H:4位总线,双行显示,显示5×7的点阵字符。
2CH:4位总线,双行显示,显示5×10的点阵字符。
30H:8位总线,单行显示,显示5×7的点阵字符。
34H:8位总线,单行显示,显示5×10的点阵字符。
38H:8位总线,双行显示,显示5×7的点阵字符。这是最常用的一种模式。3CH:8位总线,双行显示,显示5×10的点阵字符。

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