Manuale utente del modulo display Elecrow ESP32-32E da 3.5 pollici

Modulo display ESP32-32E da 3.5 pollici

Specifiche

  • Nome prodotto: ESP3.5-32E E32R32T e E35N32T da 35 pollici
  • Modello: CR2024-MI3275
  • Modulo display: ESP3.5-32E da 32 pollici

Informazioni sul prodotto

Descrizione della risorsa

La directory delle risorse include vari componenti:

  • 1-_Demo: Sampcodice del programma, librerie software di terze parti,
    istruzioni per la configurazione dell'ambiente di sviluppo software
  • 2-_Specifiche: specifiche del prodotto, schermo LCD
    specifiche, codice di inizializzazione del circuito integrato del driver del display LCD
  • 3-_Structure_Diagram: Dimensioni del prodotto e disegni 3D
  • 4-_DataSheet: Databook per vari componenti come LCD
    driver del display, driver del touch screen, ecc.
  • 5-_Schema: schema hardware del prodotto, risorsa IO
    tabella di allocazione, pacchetto componenti
  • 6-_Manuale_utente: Documentazione utente del prodotto
  • 7-_Tool_software: Applicazioni di test, strumenti di debug, software per
    download flash, ecc.
  • 8-_Avvio rapido: Istruzioni per la masterizzazione del contenitore file e utilizzando
    strumento di download flash

Istruzioni software

Per sviluppare il software per il modulo display:

  1. Costruisci un ambiente di sviluppo software per la piattaforma ESP32.
  2. Se necessario, importare librerie software di terze parti.
  3. Aprire o creare un progetto software per il debug.
  4. Accendere il modulo display, compilare e scaricare il programma
    per il debug.
  5. Controllare l'effetto di esecuzione del software e apportare le modifiche necessarie
    modifiche fino al raggiungimento dell'effetto atteso.

Istruzioni hardware

Sopraview delle risorse hardware del modulo:

Spiegazione dettagliata dello schema elettrico del display
il modulo è disponibile nel manuale. Precauzioni per l'uso del
sono forniti anche moduli di visualizzazione per garantire il corretto
funzionalità.

Domande frequenti

D: Cosa devo fare se l'effetto del software non è soddisfacente?
aspettative?

A: Continuare a modificare il codice del programma e ricompilarlo fino a quando
si ottiene l'effetto desiderato. Fare riferimento alla documentazione nel
1-Directory demo per i passaggi dettagliati.

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E32R35T e E32N35T
Manuale utente del modulo display ESP3.5-32E da 32 pollici

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CONTENUTO

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1. Descrizione della risorsa ……………………………………………………………………………………3 2. Istruzioni software ………………………………………………………………………………. 4 3. Istruzioni hardware ……………………………………………………………………………… 4
3.1.Oltreview delle risorse hardware del modulo viene visualizzato ……………………………………4 3.2.Spiegazione dettagliata dello schema elettrico del modulo display ……………………..10 3.3.Precauzioni per l'uso del modulo display ………………………………………………………..20

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1. Descrizione della risorsa
La directory delle risorse è mostrata nella figura seguente:

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Figura 1.1 Catalogo del pacchetto informativo sul prodotto

Elenco

Descrizione del contenuto

1-_Demo 2-_Specifiche

Le sampil codice del programma, la libreria software di terze parti che il sampil programma si basa sulla sostituzione della libreria software di terze parti file, il documento di istruzioni per la configurazione dell'ambiente di sviluppo software e il sampdocumento di istruzioni del programma le. Specifiche del prodotto del modulo di visualizzazione, specifiche dello schermo LCD e codice di inizializzazione del driver del display LCD IC.

3-_Structure_Diagram Visualizza le dimensioni del prodotto del modulo e i disegni 3D del prodotto

4-_Scheda tecnica 5-_Schema

Manuale dati driver display LCD ST7796, manuale dati driver touch screen a resistenza XPT2046, manuale dati master ESP32 e documento guida alla progettazione hardware, manuale dati USB a IC seriale (CH340C), audio ampscheda tecnica del chip di sincronizzazione FM8002E, scheda tecnica del regolatore da 5 V a 3.3 V e scheda tecnica del chip di gestione della carica della batteria TP4054.
Schema hardware del prodotto, tabella di allocazione delle risorse IO del modulo ESP32-WROOM-32E, schema e pacchetto componenti PCB

6-_Manuale_dell'utente

Documentazione utente del prodotto

7-_Strumento_software

APP di test e strumenti di debug per WIFI e Bluetooth, driver da USB a porta seriale, software per il download di Flash ESP32, software per l'acquisizione di caratteri, software per l'acquisizione di immagini, software per l'elaborazione di immagini JPG e strumenti di debug per porte seriali.

8-_Avvio_rapido

Bisogno di bruciare il bidone file, strumento di download flash e istruzioni per l'uso.

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2. Istruzioni del software
I passaggi per lo sviluppo del software del modulo di visualizzazione sono i seguenti: A. Creare l'ambiente di sviluppo software della piattaforma ESP32; B. Se necessario, importare librerie software di terze parti come base per lo sviluppo; C. Aprire il progetto software da sottoporre a debug, è anche possibile creare un nuovo software
progetto; D. accendere il modulo display, compilare e scaricare il programma di debug e
quindi controllare l'effetto del software in esecuzione; E. l'effetto del software non raggiunge quello previsto, continuare a modificare il programma
codice, quindi compilare e scaricare, finché l'effetto non raggiunge quello previsto; per i dettagli sui passaggi precedenti, vedere la documentazione nella directory 1-Demo.

3. Istruzioni hardware
3.1. Finitaview delle risorse hardware del modulo viene visualizzato
Le risorse hardware del modulo sono mostrate nelle due figure seguenti:

Figura 3.1 Risorse hardware del modulo 1
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Figura 3.2 Risorse hardware del modulo 2 Le risorse hardware sono descritte come segue: 1) LCD
La dimensione del display LCD è di 3.5 pollici, il driver IC è ST7796 e la risoluzione è 320×480. L'ESP32 è collegato tramite un'interfaccia di comunicazione SPI a 4 fili. A. Introduzione al controller ST7796
Il controller ST7796 supporta una risoluzione massima di 320 × 480 e una GRAM di 345,600 byte. Supporta inoltre bus dati paralleli a 8, 9, 16, 18 e 24 bit, nonché porte seriali SPI a 3 e 4 fili. Poiché il controllo parallelo richiede un gran numero di porte I/O, il controllo seriale SPI è il più comunemente utilizzato. L'ST7796 supporta anche display RGB a 65, 262 e 16.7 milioni di colori, con una gamma cromatica molto ricca, e supporta la rotazione e lo scorrimento del display, oltre alla riproduzione di video, consentendo diverse modalità di visualizzazione.
Il controller ST7796 utilizza 16 bit (RGB565) per controllare un display a pixel, in modo da poter visualizzare fino a 65 colori per pixel. L'indirizzo del pixel viene impostato in base all'ordine di righe e colonne, e la direzione di incremento e decremento è determinata dalla modalità di scansione. Il metodo di visualizzazione del controller ST7796 prevede l'impostazione dell'indirizzo e del valore del colore. B. Introduzione al protocollo di comunicazione SPI
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La tempistica della modalità di scrittura del bus SPI a 4 fili è mostrata nella figura seguente:

Figura 3.3 Temporizzazione della modalità di scrittura del bus SPI a 4 fili. CSX è una selezione di chip slave e il chip sarà abilitato solo quando CSX è a basso livello di potenza. D/CX è il pin di controllo dati/comandi del chip. Quando DCX scrive comandi a livelli bassi, i dati vengono scritti a livelli alti. SCL è il clock del bus SPI, con ogni fronte di salita che trasmette 1 bit di dati; SDA sono i dati trasmessi da SPI, che trasmette 8 bit di dati contemporaneamente. Il formato dei dati è mostrato nella figura seguente:
Figura 3.4 4 Formato dati di trasmissione SPI Prima il bit alto, prima la trasmissione. Per la comunicazione SPI, i dati hanno una temporizzazione di trasmissione, con una combinazione di fase dell'orologio in tempo reale (CPHA) e polarità dell'orologio (CPOL): Il livello di CPOL determina il livello di stato inattivo dell'orologio sincrono seriale, con CPOL=0, che indica un livello basso. Protocollo di trasmissione a coppia CPOL La discussione non ha avuto molta influenza;
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L'altezza del CPHA determina se l'orologio sincrono seriale raccoglie i dati sul primo o sul secondo fronte di salto dell'orologio,
Quando CPHL=0, eseguire la raccolta dati sul primo bordo di transizione; la combinazione di questi due forma quattro metodi di comunicazione SPI e SPI0 è comunemente utilizzato in Cina, dove CPHL=0 e CPOL=0 2) Touch screen resistivo
Il touch screen resistivo è da 3.5 pollici ed è collegato al circuito integrato di controllo XPT2046 tramite quattro pin: XL, XR, YU, YD. 3) Modulo ESP32-WROOM-32E
Questo modulo integra un chip ESP32-DOWD-V3, un microprocessore Xtensa dual-core a 32 bit LX6 e supporta frequenze di clock fino a 240 MHz. Dispone di 448 KB di ROM, 520 KB di SRAM, 16 KB di SRAM RTC e 4 MB di Flash QSPI. Sono supportati moduli Wi-Fi a 2.4 GHz, Bluetooth V4.2 e Bluetooth a basso consumo. 26 GPIO esterni, supporto per schede SD, UART, SPI, SDIO, I²C, LED PWM, PWM motore, I²S, IR, contatore di impulsi, GPIO, sensore touch capacitivo, ADC, DAC, TWAI e altre periferiche. 2) Slot per schede MicroSD.
Utilizzando la modalità di comunicazione SPI e la connessione ESP32, supporta schede MicroSD di varie capacità. 5) Luce RGB a tre colori
Le luci LED rosse, verdi e blu possono essere utilizzate per indicare lo stato di esecuzione del programma. 6) Porta seriale
Un modulo porta seriale esterno viene utilizzato per la comunicazione tramite porta seriale. 7) Circuito da USB a porta seriale e download con un clic
Il dispositivo principale è CH340C, un'estremità è collegata alla porta USB del computer, un'estremità è collegata alla porta seriale ESP32, in modo da ottenere la porta seriale USB-TTL. Inoltre, è anche collegato un circuito di download con un clic, ovvero, quando si scarica il programma, può entrare automaticamente nella modalità di download, senza la necessità di toccare l'esterno.

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8) Interfaccia batteria Interfaccia a due pin, uno per l'elettrodo positivo, uno per l'elettrodo negativo,
accedere all'alimentazione e alla ricarica della batteria. 9) Circuito di gestione della carica e della scarica della batteria
Il dispositivo principale è TP4054, questo circuito può controllare la corrente di carica della batteria, la batteria viene caricata in modo sicuro fino allo stato di saturazione, ma può anche controllare in modo sicuro la scarica della batteria. 10) Tasto BOOT
Dopo l'accensione del modulo display, premendo si abbasserà l'IO0. Se il modulo viene acceso o l'ESP32 viene resettato, abbassando l'IO0 si entrerà in modalità download. In altri casi, è possibile utilizzare i pulsanti come pulsanti normali. 11) Interfaccia Type-C
Interfaccia di alimentazione principale e interfaccia di download del programma del modulo display. Collegando l'USB alla porta seriale, il circuito di download con un clic può essere utilizzato per l'alimentazione, il download e la comunicazione seriale. 12) Tensione di alimentazione da 5 V a 3.3 V.tagcircuito regolatore e
Il dispositivo principale è il regolatore LDO ME6217C33M5G. Il voltagIl circuito regolatore supporta un'ampia tensione di 2V~6.5Vtage ingresso, 3.3 V di tensione stabiletage uscita, e la corrente di uscita massima è 800mA, che può soddisfare pienamente il voltage e requisiti attuali del modulo display. 13) Tasto RESET
Dopo aver acceso il modulo display, premendo si abbasserà il pin di reset dell'ESP32 (lo stato predefinito è pull-up), in modo da ottenere la funzione di reset. 14) Circuito di controllo del touch screen resistivo
Il dispositivo principale è XPT2046, che comunica con l'ESP32 tramite SPI. Questo circuito è il ponte tra il touch screen resistivo e il master ESP32, responsabile della trasmissione dei dati sul touch screen al master ESP32, in modo da ottenere le coordinate del punto di contatto.

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15) Espandi il pin di input Le due porte di input IO inutilizzate sul modulo ESP32 vengono disegnate per
uso periferico. 16) Circuito di controllo della retroilluminazione
Il dispositivo principale è il tubo a effetto di campo BSS138. Un'estremità di questo circuito è collegata al pin di controllo della retroilluminazione sul master ESP32 e l'altra estremità è collegata al polo negativo del LED di retroilluminazione dello schermo LCD lamp. Pin di controllo della retroilluminazione pull-up, retroilluminazione, altrimenti spenta. 17) Interfaccia altoparlante
I terminali di cablaggio devono essere collegati verticalmente. Utilizzati per accedere agli altoparlanti mono e agli altoparlanti. 18) Alimentazione audio ampcircuito lificatore
Il dispositivo principale è l'audio FM8002E amplifier IC. Un'estremità di questo circuito è collegata al pin di uscita del valore DAC audio ESP32 e l'altra estremità è collegata all'interfaccia del corno. La funzione di questo circuito è quella di pilotare un piccolo corno o altoparlante per fargli suonare. Per un'alimentazione a 5 V, la potenza massima di pilotaggio è 1.5 W (carico 8 ohm) o 2 W (carico 4 ohm). 19) Interfaccia periferica SPI
Interfaccia orizzontale a 4 fili. Estrarre un pin di selezione chip inutilizzato e un pin di interfaccia SPI utilizzato dalla scheda MicroSD, che può essere utilizzato per dispositivi SPI esterni o porte I/O standard. 20) Interfaccia periferica I2C
Interfaccia orizzontale a 4 fili. Portare fuori i due pin inutilizzati per creare un'interfaccia I2C, che può essere utilizzata per dispositivi IIC esterni o normali porte IO.

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3.2. Spiegazione dettagliata dello schema elettrico del modulo display
1) Circuito di interfaccia di tipo C

Figura 3.5 Circuito di interfaccia di tipo C In questo circuito, D1 è il diodo Schottky, che viene utilizzato per impedire l'inversione della corrente. Da D2 a D4 sono diodi di protezione da sovratensione elettrostatica per impedire che il modulo display venga danneggiato a causa di una tensione eccessiva.tage o cortocircuito. R1 è la resistenza pull-down. USB1 è un bus Type-C. Il modulo display si collega all'alimentatore Type-C, scarica programmi e comunica tramite porta seriale tramite USB1. Dove +5V e GND sono tensione di alimentazione positivatagI segnali e e di terra USB_D- e USB_D+ sono segnali USB differenziali, che vengono trasmessi al circuito USB-seriale integrato.
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2) Da 5 V a 3.3 V di tensionetagcircuito regolatore e

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Figura 3.6 voltage circuito regolatore In questo circuito, C16~C19 è il condensatore del filtro di bypass, che viene utilizzato per mantenere la stabilità della tensione di ingressotage e l'uscita voltage. L'U1 è un LDO da 5 V a 3.3 V con il numero di modello ME6217C33M5G. Poiché la maggior parte dei circuiti sul modulo display necessita di alimentazione a 3.3 V e l'ingresso di alimentazione dell'interfaccia Type-C è sostanzialmente di 5 V, quindi il voltagè richiesto un circuito di conversione del regolatore. 3) Circuito di controllo del touch screen resistivo

Figura 3.7 Circuito di controllo del touch screen resistivo In questo circuito, C25 e C27 sono condensatori di filtro di bypass, utilizzati per mantenere la tensione di ingressotage stabilità. R22 e R32 sono resistori pull-up utilizzati per mantenere alto lo stato predefinito del pin. U4 è il circuito integrato di controllo XPT2046, la cui funzione è quella di ottenere la coordinata voltage valore del punto di contatto del touch screen di resistenza tramite X+, X-, Y+, Y- quattro pin, e quindi tramite conversione ADC, il valore ADC viene trasmesso al master ESP32. Il master ESP32 converte quindi il
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Valore ADC al valore delle coordinate pixel del display. L'XPT2046 comunica con il master ESP32 tramite il bus SPI e, poiché condivide il bus SPI con il display, lo stato di abilitazione è controllato tramite il pin CS. Il pin PEN è un pin di interruzione touch e il livello di input è basso quando si verifica un evento touch. 4) Da USB a porta seriale e circuito di download con un clic

Figura 3.8 Circuito da USB a porta seriale e download con un clic In questo circuito, U3 è un IC da USB a seriale CH340C, che non necessita di un oscillatore a cristallo esterno per facilitare la progettazione del circuito. C6 è un condensatore di filtro di bypass utilizzato per mantenere la tensione di ingressotage stabilità. Q1 e Q2 sono triodi di tipo NPN, e R6 e R7 sono resistori di limitazione della corrente di base del triodo. La funzione di questo circuito è di realizzare la funzione USB su porta seriale e download con un clic. Il segnale USB viene immesso e emesso tramite i pin UD+ e UD-, e viene trasmesso al master ESP32 tramite i pin RXD e TXD dopo la conversione. Principio del circuito di download con un clic: A. I pin RST e DTR di CH340C emettono un livello alto per impostazione predefinita. In questo momento,
il triodo Q1 e Q2 non sono accesi e i pin IO0 e i pin di reset del controllo principale ESP32 sono portati a livello alto. B. I pin RST e DTR di CH340C emettono livelli bassi, in questo momento, il triodo Q1 e Q2 non sono ancora accesi e i pin IO0 e i pin di reset del controllo principale ESP32 sono ancora portati a livello alto. C. Il pin RST di CH340C rimane invariato e il pin DTR emette un
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livello alto. In questo momento, Q1 è ancora tagliato, Q2 è acceso, il pin IO0 del master ESP32 è ancora tirato su e il pin di reset è tirato giù, e ESP32 entra nello stato di reset. D. Il pin RST di CH340C emette un livello alto, il pin DTR emette un livello basso, in questo momento Q1 è acceso, Q2 è spento, il pin di reset del controllo principale ESP32 non diventerà immediatamente alto perché il condensatore collegato è carico, ESP32 è ancora nello stato di reset e il pin IO0 è immediatamente tirato giù, in questo momento entrerà nella modalità di download. 5) Potenza audio ampcircuito lificatore

Figura 3.9 Potenza audio ampcircuito filtro RC In questo circuito, R23, C7, C8 e C9 costituiscono il circuito filtro RC, mentre R10 e R13 sono le resistenze di regolazione del guadagno dell'operazionale. amplifier. Quando il valore di resistenza di R13 non cambia, più piccolo è il valore di resistenza di R10, più grande è il volume dell'altoparlante esterno. C10 e C11 sono condensatori di accoppiamento di ingresso. R11 è la resistenza di pull-up. JP1 è la porta corno/altoparlante. U5 è la potenza audio FM8002E. amplifier IC. Dopo l'input da AUDIO_IN, il segnale DAC audio è amplified dal guadagno FM8002E e dall'uscita all'altoparlante/altoparlante tramite i pin VO1 e VO2. SHUTDOWN è il pin di abilitazione per FM8002E. Il livello basso è abilitato. Per impostazione predefinita, il livello alto è abilitato.
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6) Circuito di controllo principale ESP32-WROOM-32E

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Figura 3.10 Circuito di controllo principale ESP32-WROOM-32E In questo circuito, C4 e C5 sono condensatori di filtro di bypass e U2 sono moduli ESP32-WROOM-32E. Per i dettagli sul circuito interno di questo modulo, fare riferimento alla documentazione ufficiale. 7) Circuito di reset dei tasti
Figura 3.11 Circuito di reset della chiave
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In questo circuito, KEY1 è la chiave, R4 è il resistore pull-up e C3 è il condensatore di ritardo. Principio di reset: A. Dopo l'accensione, C3 si carica. In questo momento, C3 equivale a cortocircuito,
Il pin RESET è collegato a terra, ESP32 entra nello stato di reset. B. Quando C3 è carico, C3 equivale a un circuito aperto, il pin RESET è tirato su,
Il reset dell'ESP32 è terminato e l'ESP32 entra nello stato di funzionamento normale. C. Quando si preme KEY1, il pin RESET è messo a terra, l'ESP32 entra nel reset
stato, e C3 viene scaricato tramite KEY1. D. Quando KEY1 viene rilasciato, C3 viene caricato. In questo momento, C3 è equivalente a corto
circuito, il pin RESET è collegato a terra, ESP32 è ancora nello stato RESET. Dopo che C3 è stato caricato, il pin reset viene tirato su, ESP32 viene resettato ed entra nello stato di funzionamento normale. Se il RESET non riesce, il valore di tolleranza di C3 può essere opportunamente aumentato per ritardare il tempo di basso livello del pin reset. 8) Circuito di interfaccia del modulo seriale

Figura 3.12 Circuito di interfaccia del modulo seriale In questo circuito, P2 è un 4P 1.25mm pitch seat, R29 e R30 sono resistori di bilanciamento dell'impedenza e Q5 è un tubo a effetto di campo che controlla l'alimentazione di ingresso a 5V. R31 è un resistore pull-down. Collegare RXD0 e TXD0 ai pin seriali e fornire alimentazione agli altri due pin. Questa porta è collegata alla stessa porta seriale del
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modulo porta USB-seriale integrato. 9) circuiti di interfaccia periferica e IO xpand

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Figura 3.13 Circuiti di interfaccia periferica e IO estesi In questo circuito, P3 e P4 sono sedi 4P con passo da 1.25 mm e JP3 sono sedi 2P con passo da 1.25 mm. R33 e R34 sono resistori pull-up del pin I2C. I pin SPI_CLK, SPI_MISO, SPI_MOSI sono condivisi con i pin SPI della scheda MicroSD. I pin SPI_CS, IIC_SCL, IIC_SDA, IO35, IO39 non sono utilizzati dai dispositivi di bordo, quindi vengono condotti per collegare i dispositivi SPI e IIC e possono anche essere utilizzati per IO ordinario. Cose a cui fare attenzione: A. IO35 e IO39 possono essere solo pin di input; B. Quando il pin IIC viene utilizzato per IO ordinario, è meglio rimuovere la resistenza pull-up R33 e R34; 10) Circuito di gestione della carica e scarica della batteria

Figura 3.13 Circuito di gestione della carica e scarica della batteria
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In questo circuito, C20, C21, C22 e C23 sono condensatori di filtro di bypass. U6 è il circuito integrato di gestione della carica della batteria TP4054. R27 regola la corrente di carica della batteria. JP2 è un 2P con passo di 1.25 mm, collegato a una batteria. Q3 è un FET a canale P. R28 è il resistore pull-down della griglia Q3. TP4054 carica la batteria tramite il pin BAT, minore è la resistenza R27, maggiore è la corrente di carica, il massimo è 500 mA. Q3 e R28 insieme costituiscono il circuito di scarica della batteria, quando non c'è alimentazione tramite l'interfaccia Type-C, il +5V voltage è 0, quindi il gate Q3 viene abbassato al livello basso, il drain e la source sono accesi e la batteria fornisce energia all'intero modulo display. Quando alimentato tramite l'interfaccia Type-C, il +5V voltage è 5V, quindi il gate Q3 è alto 5V, lo scarico e la sorgente vengono interrotti e l'alimentazione della batteria viene interrotta. 11) Interfaccia di saldatura del filo del pannello LCD 48P

Figura 3.14 Interfaccia di saldatura del cablaggio del pannello LCD 48P
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In questo circuito, C24 è il condensatore del filtro di bypass e QD1 è l'interfaccia di saldatura dello schermo a cristalli liquidi 48P con passo da 0.8 mm. Il QD1 ha un pin di segnale dello schermo tattile a resistenza, schermo LCD voltagPin e, pin di comunicazione SPI, pin di controllo e pin del circuito di retroilluminazione. L'ESP32 utilizza questi pin per controllare il display LCD e il touchscreen. 12) Circuito del tasto di download

Figura 3.15 Circuito del pulsante di download In questo circuito, KEY2 è la chiave e R5 è la resistenza di pull-up. IO0 è alto per impostazione predefinita e basso quando si preme KEY2. Premere e tenere premuto KEY2, accendere o ripristinare e l'ESP32 entrerà in modalità download. In altri casi, KEY2 può essere utilizzato come una chiave normale. 13) Circuito di rilevamento dell'alimentazione della batteria

Figura 3.15 Circuito di rilevamento del livello della batteria
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In questo circuito, R2 e R3 sono volumi parzialitage resistori, e C1 e C2 sono condensatori di filtro di bypass. La batteria voltage L'ingresso del segnale BAT+ passa attraverso il resistore del partitore. BAT_ADC è il volumetage il valore ad entrambe le estremità di R3, che viene trasmesso al master ESP32 tramite il pin di input, e quindi convertito dall'ADC per ottenere infine il volume della batteriatage valore. Il voltagIl partitore viene utilizzato perché l'ADC ESP32 converte un massimo di 3.3 V, mentre il volume di saturazione della batteriatage è 4.2 V, che è fuori portata. Il vol ottenutotage moltiplicato per 2 è il volume effettivo della batteriatage. 14) Circuito di controllo della retroilluminazione LCD

Figura 3.16 Circuito di controllo della retroilluminazione LCD In questo circuito, R24 è la resistenza di debug e viene temporaneamente mantenuta. Q4 è il tubo a effetto di campo a canale N, R25 è la resistenza di pull-down della griglia Q4 e R26 è la resistenza di limitazione della corrente di retroilluminazione. Il LED di retroilluminazione LCD lamp è in stato parallelo, il polo positivo è collegato a 3.3 V e il polo negativo è collegato allo scarico di Q4. Quando il pin di controllo LCD_BL emette un'alta voltage, il polo di drain e source di Q4 sono accesi. In questo momento, il polo negativo della retroilluminazione LCD è collegato a terra e il LED della retroilluminazione lamp è acceso ed emette luce. Quando il pin di controllo LCD_BL emette bassa voltage, lo scarico e la sorgente di Q4 vengono interrotti e la retroilluminazione negativa dello schermo LCD viene sospesa e il LED di retroilluminazione lamp non è acceso. Per impostazione predefinita, la retroilluminazione LCD è spenta. Riducendo la resistenza R26 è possibile aumentare la luminosità massima della retroilluminazione. Inoltre, il pin LCD_BL può immettere un segnale PWM per regolare la retroilluminazione LCD.
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15) Circuito di controllo della luce RGB a tre colori

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Figura 3.17 Circuito di controllo della retroilluminazione LCD In questo circuito, il LED2 è un LED RGB a tre coloriamp, e R14~R16 è un l a tre coloriamp resistenza di limitazione della corrente. LED2 contiene luci LED rosse, verdi e blu, che sono connessioni anodo comune, IO16, IO17 e IO22 sono tre pin di controllo, che accendono le luci LED a basso livello e spengono le luci LED a livello alto. 16) Circuito di interfaccia slot per scheda MicroSD

Figura 3.18 Circuito di interfaccia dello slot per schede MicroSD In questo circuito, SD_CARD1 è lo slot per schede MicroSD. Da R17 a R21 sono resistori pull-up per ogni pin. C26 è il condensatore del filtro di bypass. Questo circuito di interfaccia adotta la modalità di comunicazione SPI. Supporta l'archiviazione ad alta velocità delle schede MicroSD. Si noti che questa interfaccia condivide il bus SPI con l'interfaccia periferica SPI.
3.3. Precauzioni per l'uso del modulo display
1) Il modulo display è caricato con la batteria, l'altoparlante esterno riproduce l'audio e anche lo schermo del display funziona, in questo momento la corrente totale può
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Manuale utente ESP3.5-32E E32R32T&E35N32T da 35 pollici

CR2024-MI3275

superare i 500 mA. In questo caso, è necessario prestare attenzione alla corrente massima supportata dal cavo Type-C e alla corrente massima supportata dall'interfaccia di alimentazione per evitare un'alimentazione insufficiente. 2) Durante l'uso, non toccare il vol LDOtage regolatore e IC di gestione della carica della batteria con le mani per evitare ustioni dovute alle alte temperature. 3) Quando si collega la porta IO, prestare attenzione all'utilizzo di IO per evitare connessioni errate e la mancata corrispondenza della definizione del codice del programma. 4) Utilizzare il prodotto in modo sicuro e ragionevole.

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Documenti / Risorse

Modulo display Elecrow ESP32-32E da 3.5 pollici [pdf] Manuale d'uso
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