Tartalomjegyzék:
Videó: Arduino TFT grafikus pajzs: 4 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
Ez az utasítás elmagyarázza, hogyan lehet 240 x 320 képpontos (QVGA) színes grafikus pajzsot készíteni az Arduino UNO R3 készülékhez.
Az SPI buszt és az ILI9341 kijelzővezérlőt tartalmazó pajzs közvetlenül az Arduino készülékhez csatlakozik.
Csak 5 Arduino adatcsapot használ, ami szabadon hagyja a többi tűt a projektjeihez.
A TFT kijelző ugyanolyan hosszú, mint az Arduino, ami rendezett csomagot eredményez.
A pajzs:
- nincs szükség kábelekre.
- stabil rögzítést biztosít a kijelző számára
- tartalmazza a szükséges 5–3 voltos feszültségosztókat
- más Arduino pajzsok tetejére rakható
Az alkatrészek becsült költsége kevesebb, mint 20 dollár
Képek
Az 1. fotó az Arduino pajzs bekapcsolását mutatja.
A videó a TFT pajzsot mutatja működés közben.
1. lépés: Alkatrészlista
A következő részeket a https://www.aliexpress.com/ webhelyről szereztük be:
- Csak 1 2,2 hüvelykes TFT SPI LCD kijelzőmodul 240*320 ILI9341 SD kártya foglalattal az Arduino Raspberry Pi 51/AVR/STM32/ARM/PIC számára [1]
- 1 csak prototípus PCB bővítőlap Arduino ATMEGA328P UNO R3 Shield FR-4 szálas PCB kenyértáblához 2 mm 2,54 mm-es hangmagasság
A következő alkatrészeket szerezték be helyben:
- 5 db 2K2 ohmos 1/8 wattos fémfólia ellenállás
- 5 db 3k3 ohmos 1/8 wattos fémfólia ellenállás
- 1 csak 40 tűs fejléc sorkapocs 0,1 "/2,54 mm -es osztás PCB -khez
- 10 amperes ónozott réz biztosíték huzal
Az alkatrészek becsült költsége kevesebb, mint 20 dollár
2. lépés: bekötési rajz
A TFT modul 5 voltot fogad el, mivel 3 voltos feszültségszabályozóval rendelkezik, de a TFT bemenetek mindegyike 3 voltot vár.
A 2K2 | A 3K3 feszültségosztók 3 voltra csökkentik az Arduino 5 voltos kimeneteit.
Képek
- Az 1. fotó a TFT kapcsolási rajzát mutatja.
- A 2. fotó a megfelelő pajzsot mutatja
- A 3. fotó a pajzs alját mutatja
- A 4. fotó a pajzs felülnézetét mutatja
- Az 5. fotó az összeszerelt egységet mutatja
Tesztelés
- Húzza ki a TFT kijelzőt az árnyékolóból
- Helyezze be a pajzsot az Arduino -ba
- Csatlakoztassa Arduino készülékét a számítógéphez
- Ellenőrizze, hogy minden feszültségosztó csomópont 3 voltos.
- Válassza le az Arduino -t a számítógépről
- Csatlakoztassa a TFT kijelzőt
- Most már készen áll az indulásra.
3. lépés: Szoftver
A mellékelt kódon kívül három könyvtári fájlra van szükség
1. lépés
Töltse le a következő könyvtári fájlokat:
- https://github.com/adafruit/Adafruit_ILI9341
- https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
- https://github.com/adafruit/Adafruit_BusIO
A fenti fájlok mindegyike zip formátumú, és megjelenik a letöltési mappában
2. lépés
Válassza ki és telepítse a fenti könyvtárakat az Arduino IDE használatával:
- Kattintson a „Vázlat | Könyvtár | Zip könyvtár hozzáadása… | Adafruit_ILI9341-master.zip”
- Kattintson a „Vázlat | Könyvtár | Zip könyvtár hozzáadása… | Adafruit-GFX-Library-master.zip”
- Kattintson a „Vázlat | Könyvtár | Zip könyvtár hozzáadása… | Adafruit_BusIO-master.zip”
3. lépés
Az Arduino IDE -ből:
- Másolja a mellékelt „graphicstest2.ino” fájlt egy Arduino -vázlatba [1]
- Mentse a vázlatot „graphicstest2” néven, majd töltse fel az Arduino -ra
jegyzet
[1]
A „graphicstest2.ino” tartalma megegyezik a könyvtár példafájljával”… | Arduino | könyvtárak | Adafruit_ILI9341-master | példák | grafikus teszt | graphicstest.ino”, kivéve, hogy a fejlécben néhány további megjelenítőmodul -csap van definiálva.
A borítókép kódja is benne van.
4. lépés: Összefoglalás
Az utasítás leírja, hogyan lehet TFT grafikus pajzsot készíteni az Arduino Uno R3 készülékhez
A kijelző mérete 320 x 240 képpont (QVGA)
Az SPI pajzs közvetlenül az Arduino készülékhez csatlakozik
Csak 5 Arduino adattű szükséges
A TFT kijelző ugyanolyan hosszú, mint az Arduino, ami rendezett csomagot eredményez.
Az alkatrészek becsült költsége 20 dollár
Kattintson ide a többi utasításom megtekintéséhez.
Ajánlott:
Olcsóbb ESP8266 WiFi pajzs Arduino és egyéb mikroszkópokhoz: 6 lépés (képekkel)
Olcsóbb ESP8266 WiFi pajzs Arduino és egyéb mikroszkópokhoz: Frissítés: 2020. október 29. Tesztelve az ESP8266 táblakönyvtár V2.7.4 verziójával - működik Frissítés: 2016. szeptember 23. Ne használja az Arduino ESP táblakönyvtárat V2.3.0 ehhez a projekthez. V2.2.0 működik
Pajzs Arduino számára a régi orosz VFD csövekből: óra, hőmérő, feszültségmérő : 21 lépés (képekkel)
Pajzs Arduino számára a régi orosz VFD csövekből: óra, hőmérő, feszültségmérő …: Ez a projekt csaknem fél évig tartott. Nem tudom leírni, mennyi munka volt ebben a projektben. Ha egyedül csinálnám ezt a projektet, örökké tartana, így segítséget kaptam a barátaimtól. Itt láthatja munkánkat egy nagyon hosszú utasításban összeállítva
Grafikus időjárás állomás: 7 lépés (képekkel)
Grafikus időjárás állomás: Mindig grafikus időjárás állomást akart? És pontos érzékelőkkel? Talán ez a projekt az Ön számára valami. Ezzel az időjárás -állomással láthatja, hogy "mit csinál" az időjárás. Például a hőmérséklet emelkedhet vagy csökkenhet. Egy n
Fordítsa a TI grafikus számológépet intervallométerbe, és készítsen időintervallumú videókat: 7 lépés (képekkel)
Fordítson egy TI grafikus számológépet intervallométerré, és készítsen időtúllépéses videókat: Mindig is szerettem volna time lapse videókat készíteni, de nincs beépített intervallummérő kamerám. Valójában nem hiszem, hogy nagyon sokan A fényképezőgépek ilyen funkcióval rendelkeznek (különösen nem a tükörreflexes fényképezőgépek). Tehát mit szeretne tenni, ha
Készítsen sztereó grafikus képeket Excelben: 8 lépés (képekkel)
Készítsen sztereó grafikus képeket Excelben: A sztereó grafikus képek mélységet adhatnak a 3D -s ábráknak