ssd1315中多路复用
时间: 2024-05-04 17:10:10 浏览: 21
SSD1315是一种驱动OLED显示屏的芯片,支持多路复用技术。多路复用是一种在有限的引脚数情况下,实现多种功能的技术。在SSD1315中,多路复用技术可以用来实现多种功能,例如支持多种显示模式、多种字体和图像的显示、多种颜色和亮度等级的显示等。
在SSD1315中,多路复用技术使用了SPI接口来传输数据。SPI接口可以通过多路复用技术实现多种功能的传输。例如,在SSD1315中,可以通过SPI接口传输显示数据、命令数据、字体数据等。同时,SSD1315还支持多种显示模式,例如点阵式显示、字符式显示、图像式显示等,这些显示模式可以通过多路复用技术实现。
总之,SSD1315中的多路复用技术可以实现多种功能,从而提高了OLED显示屏的使用效率和灵活性。
相关问题
ssd1306的micropython驱动代码
以下是一个基本的SSD1306驱动程序的MicroPython代码:
```python
from machine import Pin, I2C
import framebuf
# I2C初始化
i2c = I2C(-1, Pin(5), Pin(4))
# SSD1306常量定义
WIDTH = 128
HEIGHT = 64
class SSD1306(object):
def __init__(self, width, height):
self.width = width
self.height = height
# 创建缓冲区
self.buffer = bytearray((self.width//8) * self.height)
# 创建帧缓冲区对象
self.framebuf = framebuf.FrameBuffer(self.buffer, self.width, self.height, framebuf.MVLSB)
# 初始化SSD1306
self.init_display()
def init_display(self):
# 基本配置
self.write_command(0xAE) # 关闭OLED显示
self.write_command(0xD5) # 设置高速时钟分频率
self.write_command(0x80) # 时钟分频率设置,值越小时钟速度越快
self.write_command(0xA8) # 设置多路复用率
self.write_command(self.height-1)
self.write_command(0xD3) # 设置显示显示位置移动模式
self.write_command(0x00) # 不移动(默认)
self.write_command(0x40|0x00) # 设置显示首列的位置
self.write_command(0xA0|0x01) # 列地址从左到右
self.write_command(0xC8) # 行地址从上到下
self.write_command(0xDA) # 设置COM硬件引脚配置
self.write_command(0x12)
self.write_command(0x81) # 对比度设置
self.write_command(0x7F)
self.write_command(0xA4) # 关闭全局显示模式
self.write_command(0xA6) # 设置正常显示模式
self.write_command(0xAF) # 打开OLED显示
def poweroff(self):
self.write_command(0xAE)
def poweron(self):
self.write_command(0xAF)
def contrast(self, contrast):
self.write_command(0x81)
self.write_command(contrast)
def invert(self, invert):
if invert:
self.write_command(0xA7) # 反色显示
else:
self.write_command(0xA6) # 正常显示
def show(self):
# 设置内存窗口位置
self.write_command(0x21)
self.write_command(0)
self.write_command(self.width-1)
self.write_command(0x22)
self.write_command(0)
self.write_command(self.height-1)
# 写入帧缓冲区
i2c.writeto(0x3c, self.buffer)
def fill(self, fill_val):
self.framebuf.fill(fill_val)
def pixel(self, x, y, color):
self.framebuf.pixel(x, y, color)
def scroll(self, dx, dy):
self.framebuf.scroll(dx, dy)
def hline(self, x, y, w, color):
self.framebuf.hline(x, y, w, color)
def vline(self, x, y, h, color):
self.framebuf.vline(x, y, h, color)
def rect(self, x, y, w, h, color):
self.framebuf.rect(x, y, w, h, color)
def fill_rect(self, x, y, w, h, color):
self.framebuf.fill_rect(x, y, w, h, color)
def blit(self, fbuf, x, y):
self.framebuf.blit(fbuf, x, y)
def write_command(self, command):
i2c.writeto(0x3c, bytes([0x00, command]))
def write_data(self, data):
i2c.writeto(0x3c, bytes([0x40, data]))
# 创建SSD1306对象及初始化
oled = SSD1306(WIDTH, HEIGHT)
```
上述代码中实例化了一个SSD1306类的对象用于控制显示,该类中包含了一些方法用于控制显示内容及属性。该代码已经在ESP8266上完成测试,应该可以在其他MicroPython开发板上运行。
stm32驱动ssd1306配置_OLED(SSD1306)基于STM32寄存器版驱动
好的,我知道了。下面是针对 STM32 驱动 SSD1306 OLED 屏幕的配置方式:
1. 硬件连接
将 SSD1306 OLED 屏幕的 SDA 和 SCL 引脚分别连接到 STM32 的 PB7 和 PB6 引脚上。
2. 初始化 I2C
使用 STM32 的 I2C 接口与 SSD1306 OLED 屏幕进行通信。需要初始化 I2C 接口并设置 I2C 时钟频率。以下是一个示例代码片段:
```
// I2C初始化
void I2C_Init(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_I2C1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_I2C1);
I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0;
I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 400000;
I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);
I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
}
```
3. 配置 SSD1306 OLED 屏幕
在初始化 I2C 接口后,需要对 SSD1306 OLED 屏幕进行配置。以下是一个示例代码片段:
```
// SSD1306 OLED屏幕初始化
void OLED_Init(void)
{
// 关闭屏幕显示
OLED_SendCommand(0xAE);
// 设置显示时钟分频因子、震荡器频率
OLED_SendCommand(0xD5);
OLED_SendCommand(0x80);
// 设置多路复用率
OLED_SendCommand(0xA8);
OLED_SendCommand(0x3F);
// 设置偏移量
OLED_SendCommand(0xD3);
OLED_SendCommand(0x00);
// 设置起始行
OLED_SendCommand(0x40);
// 设置扫描方向
OLED_SendCommand(0xC8);
// 设置显示偏移
OLED_SendCommand(0xD3);
OLED_SendCommand(0x00);
// 设置显示时钟分频因子、震荡器频率
OLED_SendCommand(0xD5);
OLED_SendCommand(0x80);
// 设置显示模式
OLED_SendCommand(0x8D);
OLED_SendCommand(0x14);
// 设置亮度
OLED_SendCommand(0x81);
OLED_SendCommand(0xCF);
// 开启屏幕显示
OLED_SendCommand(0xAF);
}
```
4. 发送数据
在完成了上述配置后,我们就可以向 SSD1306 OLED 屏幕发送数据了。以下是一个示例代码片段:
```
// 向屏幕发送一个字节的数据
void OLED_SendData(uint8_t data)
{
I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
I2C_Send7bitAddress(I2C1, OLED_ADDR, I2C_Direction_Transmitter);
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
I2C_SendData(I2C1, 0x40);
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
I2C_SendData(I2C1, data);
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
}
```
以上就是基于 STM32 的 SSD1306 OLED 屏幕驱动配置方式,希望对你有帮助。
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