LCDWIKI ESP32-32E 2.8-цалевы дысплейны модуль
Інфармацыя аб прадукце
тэхнічныя характарыстыкі:
- мадэль: E32R28T&E32N28T
- Памер дысплея: 2.8 цаляў
- Мікракантролер: ESP32-32E
- вытворца: LCDWIKI
- Webсайт: www.lcdwiki.com
Інструкцыя па ўжыванні прадукту
Апісанне рэсурсу:
Прадукт уключае розныя рэсурсы, такія як sampпраграмы, бібліятэкі праграмнага забеспячэння, схемы абсталявання і многае іншае. Падрабязную інфармацыю глядзіце ў каталогу Інфармацыйнага пакета аб прадукце.
Інструкцыі па праграмным забеспячэнні:
Каб распрацаваць праграмнае забеспячэнне для дысплейнага модуля:
- Стварыце асяроддзе распрацоўкі праграмнага забеспячэння платформы ESP32.
- Пры неабходнасці імпартуйце бібліятэкі праграмнага забеспячэння іншых вытворцаў.
- Адкрыйце або стварыце праграмны праект для адладкі.
- Уключыце дысплейны модуль, скампілюйце, загрузіце праграму і праверце эфект.
- Калі эфект не такі, як чакалася, змяніце код і паўтарыце працэс.
Звярніцеся да дакументацыі ў каталогу 1-Demo для атрымання падрабязных інструкцый.
Інструкцыі па абсталяванні:
Інструкцыі па абсталяванні забяспечваюць надview рэсурсаў модуляў, прынцыповых дыяграм і мер засцярогі пры выкарыстанні. Пераканайцеся ў тым, што выконваеце гэтыя рэкамендацыі для належнага функцыянавання дысплейнага модуля.
Часта задаюць пытанні
Пытанне: Дзе я магу знайсці інструкцыі па наладжванні асяроддзя распрацоўкі праграмнага забеспячэння?
A: Інструкцыі па наладцы можна знайсці ў каталогу 1-_Demo разам з іншымі адпаведнымі дакументамі.
Q: Якія памеры дысплейнага модуля?
A: Памеры прадукту і 3D-чарцяжы можна знайсці ў раздзеле 3-_Structure_Diagram рэсурсаў прадукту.
Rsource Апісанне
Каталог рэсурсаў паказаны на наступным малюнку:
Даведнік | Апісанне зместу |
1-Дэманстрацыя | У ыample праграмны код, бібліятэка праграмнага забеспячэння іншых вытворцаў, якую sample праграма абапіраецца на замену бібліятэкі праграмнага забеспячэння іншых вытворцаў file, дакумент з інструкцыяй па наладжванні асяроддзя распрацоўкі праграмнага забеспячэння і sample інструкцыя па праграме. |
2 _Спецыфікацыя | Тэхнічныя характарыстыкі модуля дысплея, спецыфікацыі ВК-экрана і код ініцыялізацыі мікрасхемы драйвера ВК-дысплея. |
3-Дыяграма_структуры | Адлюстраванне памераў прадукту модуля і трохмерныя чарцяжы прадукту |
4- Табліца даных | Кніга даных драйвера ВК-дысплея ILl9341, кніга даных XPT2046 драйвера сэнсарнага экрана супраціву, кніга асноўных даных ESP32 і дакумент з кіраўніцтвам па распрацоўцы апаратнага забеспячэння, кніга даных USB да паслядоўнага IC (CH340C), аўдыя ampКніга з дадзенымі чыпа lifier FM8002E, кніга з дадзенымі рэгулятара ад 5 В да 3.3 В і чып кіравання зарадам батарэі TP4054. |
5-Схема | Схема абсталявання прадукту, табліца размеркавання рэсурсаў модуля ESP32-WROOM-32E 10, схема і пакет кампанентаў друкаванай платы |
6-User_Manual | Карыстальніцкая дакументацыя прадукту |
7I- Інструмент_праграмнае забеспячэнне |
Прыкладанне для тэсціравання WIFI і Bluetooth і інструменты адладкі, драйвер USB для паслядоўнага порта, праграмнае забеспячэнне для загрузкі флэш-памяці ESP32, праграмнае забеспячэнне для збору сімвалаў, праграмнае забеспячэнне для выявы, праграмнае забеспячэнне для апрацоўкі малюнкаў JPG і інструменты адладкі паслядоўнага порта. |
8-Quick_Start | Трэба спаліць бункер file, інструмент загрузкі флэш-памяці і інструкцыі па выкарыстанні. |
Інструкцыі па праграмным забеспячэнні
Этапы распрацоўкі праграмнага забеспячэння модуля дысплея наступныя:
- Пабудаваць асяроддзе распрацоўкі праграмнага забеспячэння платформы ESP32;
- пры неабходнасці імпартаваць бібліятэкі старонніх праграм у якасці асновы для распрацоўкі;
- адкрыць праект праграмнага забеспячэння для адладкі, вы таксама можаце стварыць новы праект праграмнага забеспячэння;
- уключыце модуль дысплея, скампілюйце і загрузіце праграму адладкі, а потым праверце эфект працы праграмнага забеспячэння;
- эфект праграмнага забеспячэння не дасягае чаканага, працягвайце мадыфікаваць код праграмы, а затым кампілюйце і спампоўвайце, пакуль эфект не стане чаканым;
Для атрымання падрабязнай інфармацыі аб папярэдніх кроках глядзіце дакументацыю ў каталогу 1 1-Demo.
Інструкцыі па абсталяванні
Скончанаview апаратных рэсурсаў модуля адлюстроўваецца
Апаратныя рэсурсы модуля паказаны на наступных двух малюнках:
Апаратныя рэсурсы апісаны наступным чынам:
- ВК
Памер ВК-дысплея складае 2.8 цалі, мікрасхема драйвера - ILI9341, а раздзяленне - 24 0x 32 0. ESP32 падключаецца з дапамогай 4-праваднога інтэрфейсу сувязі SPI.- Знаёмства з кантролерам ILI9341
Кантролер ILI9341 падтрымлівае максімальнае дазвол 240*320 і 172800 байт GRAM. Ён таксама падтрымлівае 8-бітныя, 9-бітныя, 16-бітныя і 18-бітныя шыны перадачы дадзеных паралельнага порта. Ён таксама падтрымлівае 3-правадныя і 4-правадныя паслядоўныя парты SPI. Паколькі паралельнае кіраванне патрабуе вялікай колькасці партоў уводу-выводу, найбольш распаўсюджаным з'яўляецца кіраванне паслядоўным портам SPI. ILI9341 таксама падтрымлівае каляровы дысплей 65K, 262K RGB, колер дысплея вельмі насычаны, у той жа час падтрымлівае паваротны дысплей і дысплей пракруткі і прайграванне відэа, адлюстраванне рознымі спосабамі.
Кантролер ILI9341 выкарыстоўвае 16 біт (RGB565) для кіравання піксельным дысплеем, таму ён можа адлюстроўваць да 65 тысяч колераў на піксель. Налада піксельных адрасоў выконваецца ў парадку радкоў і слупкоў, а кірунак павелічэння і памяншэння вызначаецца рэжымам сканавання. Метад адлюстравання ILI9341 выконваецца шляхам усталявання адраса, а затым усталявання значэння колеру. - Уводзіны ў пратакол сувязі SPI
Час рэжыму запісу 4-х 4-правадной шыны SPI паказаны на наступным малюнку:
CSX з'яўляецца выбарам падпарадкаванага чыпа, і чып будзе ўключаны, толькі калі CSX знаходзіцца на нізкім узроўні магутнасці.
D/CX - гэта штыфт кіравання дадзенымі/камандамі чыпа. Калі DCX запісвае каманды на нізкіх узроўнях, даныя запісваюцца на высокіх узроўнях. SCL - тактавы сігнал шыны SPI, прычым кожны нарастаючы фронт перадае 1 біт даных;
SDA - гэта дадзеныя, якія перадаюцца SPI, які перадае адначасова 8 біт дадзеных. Фармат дадзеных паказаны на наступным малюнку:
Спачатку высокі біт, спачатку перадаць.
Для сувязі SPI даныя маюць час перадачы з камбінацыяй фазы тактавага сігналу рэальнага часу (CPHA) і палярнасці тактавага сігналу (CPOL):
Узровень CPOL вызначае ўзровень бяздзейнасці паслядоўнага сінхроннага тактавага сігналу, пры гэтым CPOL=0, што паказвае на нізкі ўзровень. Пратакол перадачы пары CPOL
Дыскусія не мела вялікага ўплыву;
Вышыня CPHA вызначае, ці будзе паслядоўны сінхронны такт збіраць даныя на першым або другім фронце скачка такта,
Калі CPHL=0, выканаць збор даных на першым краі пераходу;
Камбінацыя гэтых двух фармуе чатыры метаду сувязі SPI, і SPI0 звычайна выкарыстоўваецца ў Кітаі, дзе CPHL=0 і CPOL=0
- Знаёмства з кантролерам ILI9341
- Рэзістыўны сэнсарны экран
Рэзістыўны сэнсарны экран мае памер 2.8 цалі і падлучаны да мікрасхемы кіравання XPT2046 праз чатыры кантакты: XL, XR, YU, YD. - Модуль ESP32ESP32-WROOMWROOM-32E
Гэты модуль мае ўбудаваны чып ESP32-DOWD-V3, двух'ядравы 32-бітны мікрапрацэсар Xtensa LX6 і падтрымлівае тактавую частату да 240 МГц. Ён мае 448 КБ ПЗУ, 520 КБ SRAM, 16 КБ RTC SRAM і 4 МБ QSPI Flash. Падтрымліваюцца модулі WIFI 2.4 ГГц, Bluetooth V4.2 і Bluetooth Low power. 26 знешніх GPIO, падтрымка SD-карты, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, рухавік PWM, I2S, ВК, лічыльнік імпульсаў, GPIO, ёмістны сэнсарны датчык, ADC, DAC, TWAI і іншыя перыферыйныя прылады. - Слот для карты MicroSD
Выкарыстанне рэжыму сувязі SPI і злучэння ESP32, падтрымка карт MicroSD рознай ёмістасці. - Трохкаляровы святло RGB
Чырвоны, зялёны і сіні святлодыёды могуць выкарыстоўвацца для індыкацыі стану працы праграмы. - Паслядоўны порт
Модуль знешняга паслядоўнага порта выкарыстоўваецца для сувязі праз паслядоўны порт. - USB да паслядоўнага порта і схема загрузкі ў адзін клік
Асноўнай прыладай з'яўляецца CH340C, адзін канец падлучаны да USB кампутара, адзін канец падключаны да паслядоўнага порта ESP32, каб дасягнуць паслядоўнага порта USB да TTL.
Акрамя таго, таксама прыкладаецца схема загрузкі ў адзін клік, гэта значыць пры загрузцы праграмы яна можа аўтаматычна пераходзіць у рэжым загрузкі, без неабходнасці дакранацца да вонкавага. - Інтэрфейс батарэі
Два двухкантактны інтэрфейс, адзін для станоўчага электрода, адзін для адмоўнага электрода, доступ да сілкавання і зарадкі батарэі. - Схема кіравання зарадкай і разрадкай батарэі
Асноўнай прыладай з'яўляецца TP4054, гэтая схема можа кантраляваць ток зарадкі акумулятара, акумулятар бяспечна зараджаецца да стану насычэння, але таксама можа бяспечна кантраляваць разрад акумулятара. - Ключ BOOT
Пасля ўключэння модуля дысплея націсканне паменшыць IO0. Калі ў момант уключэння модуля або скіду ESP32 паніжэнне IO0 пяройдзе ў рэжым загрузкі. Іншыя чахлы можна выкарыстоўваць як звычайныя гузікі. - Інтэрфейс TypeType-C
Інтэрфейс асноўнага блока харчавання і праграма для загрузкі дысплейнага модуля. Падключыце USB да паслядоўнага порта і ланцуг загрузкі ў адзін клік, можа выкарыстоўвацца для харчавання, загрузкі і паслядоўнай сувязі. - Ад 5 В да 3.3 В Voltage Схема рэгулятара
Асноўным прыладай з'яўляецца рэгулятар LDO ME6217C33M5G. Т. тtagсхема электроннага рэгулятара падтрымлівае 2 В ~ 6.5 В шырокі аб'ёмtage ўваход, 3.3 В стабільны абtage выхад, і максімальны выхадны ток 800mA, які можа цалкам адпавядаць voltage і сучасныя патрабаванні да дысплейнага модуля. - Кнопка RESET
Пасля ўключэння модуля дысплея, націсканне выцягне штыфт скіду ESP32 уніз (стан па змаўчанні - цягне ўверх), каб дасягнуць функцыі скіду. - Схема кіравання рэзістыўным сэнсарным экранам
Асноўная прылада - XPT2046, якая ўзаемадзейнічае з ESP32 праз SPI.
Гэтая схема з'яўляецца мостам паміж рэзістыўным сэнсарным экранам і вядучым ESP32, які адказвае за перадачу даных з сэнсарнага экрана на галоўны ESP32, каб атрымаць каардынаты кропкі дотыку. - Разгарніце шпільку
Уваходны порт уводу-вываду, зазямленне і кантактны 3.3 В не выкарыстоўваюцца ў модулі ESP32 і выведзены для перыферыйнага выкарыстання. - Схема кіравання падсветкай
Асноўнай прыладай з'яўляецца палявая трубка BSS138. Адзін канец гэтай ланцуга падлучаны да штыфта кіравання падсветкай на майстры ESP32, а другі канец падлучаны да адмоўнага полюса святлодыёда падсветкі ВК-экрана lamp. Штыфт кіравання падсветкай пацягніце ўверх, падсвятленне, у адваротным выпадку выключана. - Інтэрфейс дынамікаў
Клемы правадоў павінны падключацца вертыкальна. Выкарыстоўваецца для доступу да монадынамікаў і гучнагаварыцеляў. - Магутнасць гуку amp схема ліфіера
Асноўнай прыладай з'яўляецца FM8002E audio ampLifier IC. Адзін канец гэтай схемы падлучаны да выхаднога кантакту значэння гукавога ЦАП ESP32, а другі канец падлучаны да інтэрфейсу гудка. Функцыя гэтай схемы заключаецца ў кіраванні гукам невялікай магутнасці ці дынаміка. Для крыніцы харчавання 5 В максімальная магутнасць прывада складае 1.5 Вт (нагрузка 8 Ом) або 2 Вт (нагрузка 4 Ом). - Перыферыйны інтэрфейс SPI
4-правадной гарызантальны інтэрфейс. Выведзіце нявыкарыстаны штыфт выбару чыпа і штыфт інтэрфейсу SPI, якія выкарыстоўваюцца картай MicroSD, якія можна выкарыстоўваць для знешніх прылад SPI або звычайных партоў уводу-выводу.
Падрабязнае тлумачэнне прынцыповай схемы дысплейнага модуля
- Схема інтэрфейсу TypeType-C
У гэтай схеме D1 з'яўляецца дыёдам Шоткі, які выкарыстоўваецца для прадухілення зваротнага току. D2 да D4 - гэта электрастатычныя дыёды абароны ад перанапружання, якія прадухіляюць пашкоджанне модуля дысплея з-за празмернай гучнасціtagе або кароткае замыканне. R1 - супраціў цягне і цягне ўніз. USB1 - гэта шына Type-C. Модуль дысплея падключаецца да крыніцы харчавання TypeType-C, загружае праграмы і паслядоўны порт сувязі праз USB1. Дзе +5 В і GND - гэта станоўчая магутнасцьtage і сігналы зазямлення USB_D D- і USB_D+ з'яўляюцца дыферэнцыяльнымі сігналамі USB, якія перадаюцца на борт USB-ланцуга USB-to-serial. - 5 В да 3.3 В абtagсхема рэгулятара
У гэтай схеме C16~C19 з'яўляецца кандэнсатарам байпаснага фільтра, які выкарыстоўваецца для падтрымання стабільнасці ўваходнага аб'ёмуtagе і выхад абtagд. U1 - гэта LDO ад 5 В да 3.3 В з нумарам мадэлі ME6217C33M5G. Паколькі для большасці ланцугоў модуля дысплея патрэбна напруга 3.3 В, а ўваходная магутнасць інтэрфейсу тыпу Type-C складае ў асноўным 5 В, таму аб'ёмtagПатрабуецца схема пераўтварэння рэгулятара. - Схема кіравання рэзістыўным сэнсарным экранам
У гэтай схеме C25 і C27 з'яўляюцца кандэнсатарамі абыходнага фільтра, якія выкарыстоўваюцца для падтрымання ўваходнага аб'ёмуtagе стабільнасць. R22 - гэта падцягвальныя рэзістары, якія выкарыстоўваюцца для падтрымання высокага ўзроўню па змаўчанні. U4 - гэта мікрасхема кіравання XPT2046, функцыяй якой з'яўляецца атрыманне каардынаты абtagЗначэнне кропкі дотыку сэнсарнага экрана супраціву праз X+, X X-, Y+, Y Y- чатыры кантакты, а затым праз пераўтварэнне АЦП, значэнне АЦП перадаецца ў галоўны ESP32. Затым майстар ESP32 пераўтворыць значэнне АЦП у значэнне каардынаты пікселя дысплея. Штыфт PEN - гэта штыфт перапынення дотыку, і ўзровень уваходнага сігналу нізкі, калі адбываецца падзея дотыку. - USB на паслядоўны порт і схема загрузкі ў адзін клік
У гэтай схеме U3 - гэта мікрасхема CH340C USB USB-to-serial, якой не патрэбны знешні кварцовы генератар для палягчэння праектавання схемы. C6 - гэта кандэнсатар байпаснага фільтра, які выкарыстоўваецца для падтрымання ўваходнага аб'ёмуtagе стабільнасць. Q1 і Q2 - гэта трыёды тыпу NPN, а R6 і R7 - гэта трыёдныя рэзістары, якія абмяжоўваюць ток. Функцыя гэтай схемы - рэалізаваць паслядоўны порт USB і загрузку ў адзін клік. Сігнал USB уводзіцца і выводзіцца праз кантакты UD+ і UD UD- і перадаецца на галоўны ESP32 праз кантакты RXD і TXD пасля пераўтварэння. Прынцып загрузкі ў адзін клік:- Штыфты RST і DTR CH340C выводзяць высокі ўзровень па змаўчанні. У гэты час трыёд Q1 і Q2 не ўключаны, а кантакты IO0 і кантакты скіду галоўнага элемента кіравання ESP32 падцягнуты да высокага ўзроўню.
- Штыфты RST і DTR CH340C выдаюць нізкія ўзроўні, у гэты час трыёд Q1 і Q2 усё яшчэ не ўключаны, а кантакты IO0 і штыфты скіду галоўнага элемента кіравання ESP32 па-ранейшаму падцягнуты да высокіх узроўняў.
- Вывад RST CH340C застаецца нязменным, а вывад DTR выдае высокі ўзровень. У гэты час Q1 па-ранейшаму адключаны, Q2 уключаны, штыфт IO0 галоўнага ESP32 усё яшчэ падцягнуты ўверх, а штыфт скіду выцягнуты ўніз, і ESP32 пераходзіць у стан скіду.
- Штыфт RST CH340C выдае высокі ўзровень, кантакт DTR - нізкі ўзровень, у гэты час Q1 уключаны, Q2 выключаны, штыфт скіду галоўнага элемента кіравання ESP32 не адразу стане высокім, таму што падлучаны кандэнсатар зараджаны, ESP32 усё яшчэ у стане скіду, і штыфт IO0 неадкладна выцягваецца ўніз, у гэты час ён пяройдзе ў рэжым загрузкі.
- Магутнасць гуку ampсхема ліфіера
У гэтай схеме R23, C7, C8 і C9 складаюць ланцуг RC-фільтра, а R10 і R13 з'яўляюцца рэзістарамі рэгулявання ўзмацнення працоўнага ampліфіер. Калі значэнне супраціву R13 не змяняецца, чым меншае значэнне супраціву R10, тым большая гучнасць знешняга дынаміка. C10 і C11 - гэта ўваходныя кандэнсатары сувязі. R11 - гэта падцягваючы рэзістар. JP1 - гэта порт гудка/дынаміка. U5 - гэта магутнасць гуку FM8002E ampLifier IC. Пасля ўводу з дапамогай AUDIO_IN гукавы сігнал ЦАП з'яўляецца amplified FM8002E атрымаць выхад на дынамік/дынамік з дапамогай кантактаў VO1 і VO2. SHUTDOWN - гэта штыфт уключэння для FM8002E. Нізкі ўзровень уключаны. Па змаўчанні высокі ўзровень уключаны. - Асноўны ланцуг кіравання ESP32-WROOMWROOM-32E
У гэтай схеме C4 і C5 з'яўляюцца кандэнсатарамі абыходнага фільтра, а U2 - модулямі ESP32ESP32-WROOMWROOM-32E. Для атрымання падрабязнай інфармацыі аб унутранай схеме гэтага модуля, калі ласка, звярніцеся да афіцыйнай дакументацыі. - Схема скіду ключа
У гэтай схеме KEY1 з'яўляецца ключом, R4 - падцягваючым рэзістарам, а C3 - кандэнсатарам затрымкі. Прынцып скіду:- Пасля ўключэння харчавання C3 зараджаецца. У гэты час C3 эквівалентна кароткаму замыканню, штыфт RESET зазямлены, ESP32 пераходзіць у стан скіду.
- Калі C3 зараджаецца, C3 эквівалентна разрыву ланцуга, штыфт RESET выцягваецца ўверх, скід ESP32 завершаны, і ESP32 пераходзіць у нармальны працоўны стан.
- Пры націсканні KEY1 штыфт RESET зазямляецца, ESP32 пераходзіць у стан скіду, а C3 разраджаецца праз KEY1.
- Калі KEY1 адпушчаны, C3 зараджаецца. У гэты час C3 эквівалентна кароткаму замыканню, штыфт RESET зазямлены, ESP32 усё яшчэ знаходзіцца ў стане RESET. Пасля зарадкі C3 штыфт скіду падымаецца, ESP32 скідаецца і пераходзіць у звычайны працоўны стан.
Калі СКІД няўдалы, значэнне допуску C3 можа быць адпаведна павялічана, каб затрымаць час нізкага ўзроўню штыфта скіду.
- Схема інтэрфейсу паслядоўнага модуля
У гэтай схеме P2 - гэта сядзенне 4P з крокам 1.25 мм, R29 і R30 - гэта рэзістары балансу імпедансу, а Q5 - гэта палявая трубка, якая кіруе крыніцай уваходнага сілкавання 5 В.
R31 - гэта цягнічны рэзістар. Падключыце RXD0 і TXD0 да паслядоўных кантактаў і падключыце харчаванне да двух іншых кантактаў. Гэты порт падлучаны да таго ж паслядоўнага порта, што і ўбудаваны модуль USB-паслядоўнага порта USB. - Разгарнуць схемы схем уводу-вываду і перыферыйнага інтэрфейсу
У гэтай схеме P3 і P4 з'яўляюцца сядзеннямі 4P з крокам 1.25 мм. Штыфты SPI_CLK, SPI_MISO, SPI_MOSI агульныя з кантактамі SPI карты MicroSD. Кантакты SPI_CS, IO35 не выкарыстоўваюцца на бартавых прыладах, таму яны выводзяцца для падлучэння SPI, а таксама могуць выкарыстоўвацца для звычайнага ўводу-вываду. На што варта звярнуць увагу:- IO35 можа быць толькі уваходным кантактам;
- Схема кіравання зарадам і разрадам батарэі
У гэтай схеме C20, C21, C22 і C23 з'яўляюцца кандэнсатарамі абыходнага фільтра. U6 - гэта мікрасхема кіравання зарадам батарэі TP4054. R27 рэгулюе ток зарадкі акумулятара. JP2 - гэта сядзенне 2P з крокам 1.25 мм, падлучанае да батарэі. Q3 - гэта P-канальны FET. R28 - гэта выцягваючы сеткавы рэзістар Q3. TP4054 зараджае акумулятар праз штыфт BAT, чым меншае супраціўленне R27, тым большы ток зарадкі, максімум 500 мА. Q3 і R28 разам складаюць ланцуг разрадкі акумулятара, калі няма крыніцы харчавання праз інтэрфейс тыпу Type-C, напруга +5 Вtage роўна 0, тады засаўка Q3 апускаецца да нізкага ўзроўню, сцёк і крыніца ўключаны, а батарэя забяспечвае харчаваннем увесь дысплейны модуль. Пры харчаванні праз інтэрфейс Type Type-C напруга +5V voltage роўна 5 В, тады засаўка Q3 мае высокае напружанне 5 В, сток і крыніца адключаюцца, а харчаванне ад батарэі перарываецца. - Інтэрфейс зварачнага дроту ВК-панэлі 18P
У гэтай схеме C24 з'яўляецца кандэнсатарам абыходнага фільтра, а QD1 - гэта інтэрфейс зваркі вадкакрысталічнага экрана 48P з крокам 0.8 мм. QD1 мае сігнальны штыфт сэнсарнага экрана, ВК-экран Voltagэлектронны кантакт, камунікацыйны кантакт SPI, кантакт кіравання і кантакт схемы падсвятлення. ESP32 выкарыстоўвае гэтыя штыфты для кіравання ВК і сэнсарным экранам. - Спампаваць схему ключа
У гэтай схеме KEY2 з'яўляецца ключом, а R5 - падцягваючым рэзістарам. IO0 - высокі па змаўчанні і нізкі, калі націснута KEY2. Націсніце і ўтрымлівайце КЛАВІШУ 2, уключыце або скіньце налады, і ESP32 пяройдзе ў рэжым загрузкі. У іншых выпадках KEY2 можна выкарыстоўваць як звычайны ключ. - Схема вызначэння сілкавання батарэі
У гэтай схеме R2 і R3 з'яўляюцца частковымі аб'ёмаміtage рэзістары, а C1 і C2 з'яўляюцца кандэнсатарамі абыходнага фільтра. Батарэя абtage Уваходны сігнал BAT+ праходзіць праз рэзістар-дзельнік. BAT_ADC - гэта тtage значэнне на абодвух канцах R3, якое перадаецца на галоўны ESP32 праз уваходны штыфт, а затым пераўтворыцца АЦП, каб канчаткова атрымаць аб'ём батарэіtagе значэнне. Выпtagвыкарыстоўваецца электронны дзельнік, таму што АЦП ESP32 пераўтварае максімум 3.3 В, у той час як насычэнне батарэі аб'ёмамtage складае 4.2 В, што выходзіць за межы дыяпазону. Атрыманы абtage, памножанае на 2, - гэта фактычны аб'ём батарэіtage. - Схема кіравання падсветкай ВК
У гэтай схеме R24 з'яўляецца супраціўленнем адладкі і часова захоўваецца. Q4 - гэта N N-канальная палявая трубка, R25 - гэта рэзістар Q4, які выцягвае сетку, а R26 - гэта рэзістар для абмежавання току падсвятлення. Падсвятленне ВК-дысплея LED lamp знаходзіцца ў паралельным стане, станоўчы полюс падлучаны да 3.3 В, а адмоўны полюс падлучаны да сцёку Q4. Калі штыфт кіравання LCD_BL выдае высокую гучнасцьtage, полюс сцёку і вытоку Q4 уключаны. У гэты час адмоўны полюс падсвятлення ВК-дысплея зазямлены, а святлодыёд падсвятлення lamp уключаны і выпраменьвае святло.
Калі штыфт кіравання LCD_BL выдае нізкую гучнасцьtage, сцёк і крыніца Q4 адключаюцца, адмоўная падсветка ВК-экрана прыпыняецца, а святлодыёд падсвятлення lamp не ўключаны. Па змаўчанні падсвятленне ВК-дысплея выключана.
Зніжэнне супраціву R26 можа павялічыць максімальную яркасць падсвятлення.
Акрамя таго, штыфт LCD_BL можа ўводзіць ШІМ-сігнал для рэгулявання падсвятлення ВК-дысплея. - Схема кіравання святлом з трох трох колераў RGB
У гэтай схеме LED2 - гэта тры трохкаляровыя RGBamp, а R14~R16 - гэта тры трохкаляровыя lamp токоограничивающий рэзістар. LED2 змяшчае чырвоныя, зялёныя і сінія святлодыёдныя ліхтары, якія з'яўляюцца агульным анодам, IO16, IO17 і IO22 - гэта тры штыфты кіравання, якія запальваюць святлодыёды на нізкім узроўні і гасяць святлодыёды на высокім узроўні. - Схема інтэрфейсу слота для карты MicroSD
У гэтай схеме SD_CARD1 з'яўляецца слотам для карты MicroSD. R17 - R21 - гэта нацяжныя рэзістары для кожнага кантакту. C26 - кандэнсатар байпаснага фільтра. Гэтая схема інтэрфейсу прымае рэжым сувязі SPI. Падтрымлівае высакахуткаснае захоўванне карт MicroSD.
Звярніце ўвагу, што гэты інтэрфейс падзяляе шыну SPI з перыферыйным інтэрфейсам SPI.
Меры засцярогі пры выкарыстанні модуля дысплея
- Модуль дысплея зараджаецца ад акумулятара, знешні дынамік прайгравае аўдыё, экран дысплея таксама працуе, у гэты час агульны ток можа перавышаць 500 мА. У гэтым выпадку вам трэба звярнуць увагу на максімальны ток, які падтрымліваецца кабелем тыпу Type-C, і максімальны ток, які падтрымліваецца інтэрфейсам крыніцы харчавання, каб пазбегнуць недастатковага харчавання.
- Падчас выкарыстання не дакранайцеся да LDO voltage regulato r і IC кіравання зарадам батарэі сваімі рукамі, каб пазбегнуць апёкаў высокай тэмпературай.
- Пры падключэнні порта ўводу-вываду звярніце ўвагу на выкарыстанне IO, каб пазбегнуць няправільнага падключэння і несупадзення вызначэння кода праграмы.
- Карыстайцеся прадуктам бяспечна і разумна.
Дакументы / Рэсурсы
![]() |
LCDWIKI ESP32-32E 2.8-цалевы дысплейны модуль [pdfКіраўніцтва карыстальніка ESP32-32E 2.8-цалевы дысплейны модуль, ESP32-32E, 2.8-цалевы дысплейны модуль, дысплейны модуль, модуль |