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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