stm32最小系统板七脚oled显示屏代码

时间: 2023-08-22 10:07:13 浏览: 65
以下是一个简单的示例代码,可以在STM32最小系统板上控制七脚OLED显示屏: ``` #include "stm32f10x.h" #include "oled.h" int main(void) { // 初始化OLED显示屏 OLED_Init(); // 清屏 OLED_Clear(); // 显示一些文本 OLED_ShowString(0, 0, "Hello World!"); while(1) { // 主循环 } } ``` 需要注意的是,该示例代码中使用的`OLED.h`和`OLED.c`文件需要自行编写或从其他开源项目中获取。在使用前应该先确认自己的OLED型号和接口类型,并根据实际情况修改相关的初始化和显示函数。
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stm32最小系统板oled显示屏代码

以下是一个简单的STM32最小系统板OLED显示屏代码示例,它使用I2C接口连接OLED显示屏,使用了HAL库和SSD1306驱动程序库: ```c #include "stm32f1xx_hal.h" #include "ssd1306.h" I2C_HandleTypeDef hi2c1; void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); static void MX_I2C1_Init(void); int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_I2C1_Init(); ssd1306_Init(&hi2c1); ssd1306_Fill(Black); ssd1306_UpdateScreen(&hi2c1); ssd1306_SetCursor(0, 0); ssd1306_WriteString("Hello, world!", Font_11x18, White); ssd1306_UpdateScreen(&hi2c1); while (1) { } } void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct; __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1); RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON; RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } static void MX_I2C1_Init(void) { hi2c1.Instance = I2C1; hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000; hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2; hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0; hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT; hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE; hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0; hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE; hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE; if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); } ``` 在这个示例中,我们首先初始化了系统时钟和GPIO,然后初始化了I2C总线和OLED显示屏。接下来,我们用黑色清空了屏幕,然后在(0,0)位置写入了一个白色“Hello, world!”文本。最后,我们在一个无限循环中等待。你可以根据自己的需要修改这个示例。

stm32f103c8t6最小系统板的OLED显示屏代码

STM32F103C8T6是一款基于Cortex-M3内核的微控制器,常用于嵌入式开发中。要在最小系统板上使用OLED显示屏,你需要遵循一些步骤,包括硬件连接、驱动库配置和编写控制代码。这里给出一个简化的概述: 1. **硬件连接**: - 将OLED显示屏连接到STM32的GPIO引脚,通常OLED需要数据(D0-D7)、时钟(CLK)、命令(CMD)和电源(VCC和GND)。 2. **驱动库**: - STM32通常使用ILI9341或SSD1306等第三方驱动库来控制OLED,如ST的HAL库或第三方库LPCDDC。确保你已经下载并正确配置了相应的库。 3. **初始化过程**: - 在C代码中,首先进行硬件初始化,包括GPIO配置、时钟配置以及驱动初始化。 ```c // 假设使用LPCDDC库 LPCDDC_InitTypeDef DDC_InitStructure; DDC_InitStructure.ClockSource = LPCDDS_LCD_CLK_SRC_PLL; // 钟源选择 DDC_InitStructure.PLLClockDivisor = ...; // 根据实际配置设置分频系数 LPCDDC_Init(&DDC_InitStructure); ``` 4. **OLED显示控制**: - 使用库提供的函数发送命令和数据,显示图像或文字。 ```c void DisplayImage(uint8_t *imageBuffer, uint16_t width, uint16_t height) { for (uint16_t y = 0; y < height; y++) { for (uint16_t x = 0; x < width; x++) { SendPixelToOLED(x, y, imageBuffer[y*width + x]); } } } void SendPixelToOLED(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color) { // 发送像素坐标和颜色数据 } ``` 5. **相关问题**:

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