fpga lcd12864显示程序

时间: 2023-10-06 13:11:48 浏览: 60
FPGA与LCD12864的显示程序设计,具体实现方式可能会因为不同的FPGA芯片型号和LCD12864驱动芯片型号而有所不同。下面我简单介绍一下FPGA与LCD12864的显示程序设计步骤。 1. 初始化LCD12864 在FPGA与LCD12864通信之前,需要先对LCD12864进行初始化,包括设置LCD12864的工作模式、清屏、设置光标等等。 2. 设计字符点阵 LCD12864可以显示图形和字符,而字符的显示需要将字符转换为点阵数据,点阵数据可以通过字库文件生成或手动设计。 3. 显示字符 将字符点阵数据写入LCD12864的显示缓存中,然后再通过LCD12864的显示控制指令来显示字符。 4. 显示图形 将图形点阵数据写入LCD12864的显示缓存中,然后再通过LCD12864的显示控制指令来显示图形。 5. 刷新屏幕 在LCD12864上显示的内容是存储在缓存中的,因此需要定时或手动刷新缓存来更新LCD12864上的显示内容。 以上是FPGA与LCD12864的显示程序设计的基本步骤,具体实现方式需要结合具体的FPGA芯片型号和LCD12864驱动芯片型号来进行设计。
相关问题

基于fpga的lcd12864实现显示

对于基于FPGA的LCD12864显示的实现,你可以按照以下步骤进行: 1. 硬件设计:根据LCD12864的规格和接口要求,设计一个适配的FPGA开发板或者使用现有的开发板。确保FPGA与LCD之间的物理连接正确。 2. 硬件连接:将LCD12864的引脚与FPGA开发板上的引脚进行连接。这包括数据线、控制线以及电源线等。 3. 时序设计:根据LCD12864的时序要求,设计FPGA的时钟和时序控制电路。这些电路将控制LCD12864的读写操作以及数据传输。 4. 硬件编程:使用HDL(硬件描述语言)如Verilog或VHDL编写FPGA的逻辑设计代码。这些代码将实现与LCD12864的通信和数据处理。 5. 软件驱动:在FPGA上运行的软件驱动程序会将要显示的数据传输到LCD12864。这些驱动程序可以使用C或者其他高级语言编写,并通过FPGA开发板上的串口或者其他接口与FPGA进行通信。 6. 调试和验证:在完成硬件和软件的设计后,通过调试和验证确保FPGA能够正确地驱动LCD12864并显示所需的内容。 请注意,以上步骤仅为一个大致的指导,实际实现涉及到具体的FPGA开发板、LCD12864型号以及所用的开发工具等因素。在开始实际项目之前,建议详细阅读LCD12864和FPGA开发板的规格手册,并参考相关的开发文档和示例代码。

FPGA控制LCD12864显示屏显示图片实验Verilog逻辑源码

好的,下面是FPGA控制LCD12864显示屏显示图片实验Verilog逻辑源码示例: ```verilog module LCD12864_display_picture( input clk, //时钟信号 input rst, //重置信号 output reg [7:0] LCD_data, //LCD数据信号 output reg LCD_RS, //LCD RS信号 output reg LCD_RW, //LCD RW信号 output reg LCD_EN //LCD EN信号 ); //定义显示的图片数据 reg [7:0] picture[0:7] = {8'h1C, 8'h3E, 8'h7F, 8'hE7, 8'hC3, 8'hC3, 8'hE7, 8'h7F}; //定义控制LCD显示的状态 reg [2:0] state = 3'b000; //定义计数器,用于控制LCD显示的速度 reg [7:0] count = 8'd0; always @(posedge clk or posedge rst) begin if(rst) begin state <= 3'b000; count <= 8'd0; LCD_RS <= 1'b0; LCD_RW <= 1'b0; LCD_EN <= 1'b0; LCD_data <= 8'h00; end else begin case(state) 3'b000: begin //初始化 if(count < 8'd10) begin //延时一段时间,等待LCD初始化完成 count <= count + 1; LCD_RS <= 1'b0; LCD_RW <= 1'b0; LCD_EN <= 1'b1; LCD_data <= 8'h38; end else begin count <= 8'd0; state <= 3'b001; end end 3'b001: begin //清屏 if(count < 8'd10) begin //延时一段时间,等待清屏完成 count <= count + 1; LCD_RS <= 1'b0; LCD_RW <= 1'b0; LCD_EN <= 1'b1; LCD_data <= 8'h01; end else begin count <= 8'd0; state <= 3'b010; end end 3'b010: begin //设置显示模式 if(count < 8'd10) begin //延时一段时间,等待设置完成 count <= count + 1; LCD_RS <= 1'b0; LCD_RW <= 1'b0; LCD_EN <= 1'b1; LCD_data <= 8'h0C; end else begin count <= 8'd0; state <= 3'b011; end end 3'b011: begin //显示图片 if(count < 8'd100) begin //延时一段时间,控制显示速度 count <= count + 1; LCD_RS <= 1'b1; LCD_RW <= 1'b0; LCD_EN <= 1'b1; LCD_data <= picture[count%8]; end else begin count <= 8'd0; state <= 3'b100; end end 3'b100: begin //结束 LCD_RS <= 1'b0; LCD_RW <= 1'b0; LCD_EN <= 1'b0; LCD_data <= 8'h00; end endcase end end endmodule ``` 这个程序实现了FPGA控制LCD12864显示屏显示图片的功能。当时钟信号上升沿到来时,会根据状态寄存器的状态来进行不同的操作。初始状态为初始化,会等待一段时间后发送指令给LCD进行初始化操作。然后进入清屏状态,同样是在等待一段时间后发送指令给LCD进行清屏。接着进入设置显示模式状态,同样是在等待一段时间后发送指令给LCD进行设置。最后进入显示图片状态,通过计数器控制显示速度,每次发送一个字节的图片数据给LCD进行显示。最后进入结束状态。

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