lcd168x64hal库例程

时间: 2023-06-29 20:01:56 浏览: 33
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基于stm32f103的lcd128x64显示实验hal库例程

以下是基于STM32F103的LCD128x64显示实验HAL库例程,仅供参考: ``` #include "stm32f1xx_hal.h" void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); static void MX_SPI1_Init(void); #define LCD_WIDTH 128 #define LCD_HEIGHT 64 #define LCD_SIZE (LCD_WIDTH*LCD_HEIGHT/8) uint8_t lcd_buf[LCD_SIZE]; int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_SPI1_Init(); //初始化LCD HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET); HAL_SPI_Transmit(&hspi1, (uint8_t*)"\xAE\x00\x10\x40\xB0\x00\x81\xCF\xA1\xC8\xA6\xA8\x3F\xC4\xD3\x00\xD5\x80\xD9\xF1\xDA\x12\xDB\x40\x8D\x14\xAF", 26, 100); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET); //清屏 memset(lcd_buf, 0, LCD_SIZE); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET); HAL_SPI_Transmit(&hspi1, (uint8_t*)"\x21\x00\x7F\x22\x00\x07\x00", 7, 100); HAL_SPI_Transmit(&hspi1, lcd_buf, LCD_SIZE, 100); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET); //在屏幕上显示字母A lcd_buf[0] = 0b00011000; lcd_buf[1] = 0b00100100; lcd_buf[2] = 0b01000010; lcd_buf[3] = 0b01111110; lcd_buf[4] = 0b01000010; lcd_buf[5] = 0b01000010; lcd_buf[6] = 0b01000010; lcd_buf[7] = 0b00000000; HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET); HAL_SPI_Transmit(&hspi1, (uint8_t*)"\x21\x00\x7F\x22\x00\x07\x00", 7, 100); HAL_SPI_Transmit(&hspi1, lcd_buf, LCD_SIZE, 100); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET); 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(__FILE__, __LINE__); } 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(__FILE__, __LINE__); } HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000); HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK); HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0); } static void MX_SPI1_Init(void) { /* SPI1 parameter configuration*/ hspi1.Instance = SPI1; hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER; hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_1LINE; hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT; hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_HIGH; hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE; hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT; hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2; hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB; hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE; hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE; hspi1.Init.CRCPolynomial = 10; if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } } static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); /*Configure GPIO pin : PA4 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); } ``` 注:以上代码仅供参考,具体实现应根据自己的实验要求进行调整。

STM32 HAL库例程

STM32 HAL库是一种官方提供的、适用于STM32系列微控制器的高级API。它提供了一些基本的功能库,如GPIO、UART、I2C等,并且可以轻松地实现高级功能,如USB、CAN、CRC等。同时,它还支持多个平台(如Keil、IAR等)和多种操作系统(如FreeRTOS等)。 STM32 HAL库例程是基于HAL库的一些示例程序,旨在帮助开发人员快速上手STM32 HAL库,并了解如何使用HAL库中提供的功能。这些例程通常包含了一些常见的应用场景,如LED闪烁、串口通信、I2C通信等。开发人员可以直接参考这些例程,从而快速地完成自己的开发任务。 需要注意的是,虽然HAL库例程提供了很多示例程序,但是它们并不一定适用于所有的应用场景。在实际开发中,开发人员需要根据自己的需求进行修改和调整。同时,开发人员也需要掌握STM32芯片的硬件特性和相关的软件工具,才能更好地使用HAL库进行开发。

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