见证这款智能显示屏如何重新定义我们与设备的互动方式,提供一个美观且直观的解决方案,简化日常任务并提升您的空间。
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硬件概览
它是如何工作的?
OLED Switch Click基于ISC15ANP4,这是NKK Switches生产的可编程智能显示屏。这款OLED显示屏具有64x48像素分辨率,最多可显示65K色(16位深度)或在8位模式下显示256色,并具有180°的视角。显示屏的寿命可达60000小时,具体取决于显示屏的亮度和设置为开启状态的像素比例。这款显示屏非常适合显示简单信息,无论是图标还是文字。最有趣的特性是,显示屏可以根据需要编程更改图片。例如,您可以设计一个可重新编程的键盘,可从拉丁字母表切换到西里尔字母或汉字。OLED显示屏的内部帧缓存为96x64像素,每个像素包含2字节的565格式颜色信息。当显示与显示屏大小相同的图像(64x48)时,图像将很好地显示,除非滚
动。为了在不显示内部帧缓存中未使用空间的随机像素的情况下滚动图像,请将96x64图像加载到OLED Switch Click上,并将您希望的图像居中显示,如蓝色区域或类似的部分。VisualTFT可以用来准备BMP图像。learn.microe.com上有一篇文章,解释了如何拍摄16位或24位的BMP图片并创建C数组。这篇文章是关于RGB矩阵的,但同样的原则也适用。机械按钮本身制作精良,具有半透明黑色外壳。按下时,它提供满意的触感反馈,并具有4.5mm的明显长行程。它的触点额定值为0.1A@12VDC,可通过螺丝端子切换外部电路。内部按钮电路是单刀单掷(SPST),通常是常开的。按钮本身承受的压力超过100N可能会损坏OLED。此外,这个Click板
™特有MAX8574,这是Analog Devices生产的高效LCD升压器,具有真正的关机功能,作为主要的OLED驱动电路电源,电源来自mikroBUS™的3.3V电源轨。OLED Switch Click使用SPI串行接口与主机MCU通信。此外,OLED可以通过RST引脚复位,CD引脚可以设置数据被解释为命令或数据,具体取决于逻辑状态。主机MCU无法通过mikroBUS™插座知道按键的状态。这个Click板™只能在3.3V逻辑电压水平下操作。在使用具有不同逻辑电平的MCU之前,板必须进行适当的逻辑电压水平转换。此外,它还配备了一个包含函数和示例代码的库,可用作进一步开发的参考。
功能概述
开发板
Clicker 2 for Kinetis 是一款紧凑型入门开发板,它将 Click 板™的灵活性带给您喜爱的微控制器,使其成为实现您想法的完美入门套件。它配备了一款板载 32 位 ARM Cortex-M4F 微控制器,NXP 半导体公司的 MK64FN1M0VDC12,两个 mikroBUS™ 插槽用于 Click 板™连接,一个 USB 连接器,LED 指示灯,按钮,一个 JTAG 程序员连接器以及两个 26 针头用于与外部电子设备的接口。其紧凑的设计和清晰、易识别的丝网标记让您能够迅速构建具有独特功能和特性
的小工具。Clicker 2 for Kinetis 开发套件的每个部分 都包含了使同一板块运行最高效的必要组件。除了可以选择 Clicker 2 for Kinetis 的编程方式,使用 USB HID mikroBootloader 或外部 mikroProg 连接器进行 Kinetis 编程外,Clicker 2 板还包括一个干净且调节过的开发套件电源供应模块。它提供了两种供电方式;通过 USB Micro-B 电缆,其中板载电压调节器为板上每个组件提供适当的电压水平,或使用锂聚合物 电池通过板载电池连接器供电。所有 mikroBUS™ 本
身支持的通信方法都在这块板上,包括已经建立良好的 mikroBUS™ 插槽、重置按钮和几个用户可配置的按钮及 LED 指示灯。Clicker 2 for Kinetis 是 Mikroe 生态系统的一个组成部分,允许您在几分钟内创建新的应用程序。它由 Mikroe 软件工具原生支持,得益于大量不同的 Click 板™(超过一千块板),其数量每天都在增长,它涵盖了原型制作的许多方面。
微控制器概述
MCU卡片 / MCU
建筑
ARM Cortex-M4
MCU 内存 (KB)
1024
硅供应商
NXP
引脚数
121
RAM (字节)
262144
使用的MCU引脚
mikroBUS™映射器
“仔细看看!”
Click board™ 原理图
一步一步来
项目组装
实时跟踪您的结果
应用程序输出
此款Click板可通过两种方式进行接口连接和监控:
Application Output
- 在调试模式下,使用“Application Output”窗口进行实时数据监控。按照本教程正确设置它。
UART Terminal
- 通过UART终端使用USB to UART converter监控数据有关详细说明,请查看本教程。
软件支持
库描述
这个库包含了Oled Switch Click驱动的API。
关键功能:
oledswitch_reg_write
- 这个功能用于向芯片上的控制和配置寄存器写入数据。oledswitch_digital_write_pwm
- 这个功能用于设置PWM引脚的数字输出信号。oledswitch_digital_write_rst
- 这个功能用于设置RST引脚的数字输出信号。
开源
代码示例
完整的应用程序代码和一个现成的项目可以通过NECTO Studio包管理器直接安装到NECTO Studio。 应用程序代码也可以在MIKROE的GitHub账户中找到。
/*!
* \file
* \brief OledSwitch Click example
*
* # Description
* This example showcases how to configure and use the OLED Switch click. This click is a
* combination of a button and a full color organic LED display. Displays settings are first
* loaded onto the chip and after that you can show any 64x48 pixel image on the display.
*
* The demo application is composed of two sections :
*
* ## Application Init
* This function initializes and configures the click modules. In order for the
* click to work properly, you need to configure display and power settings.
* The full initialization of the chip is done in the default_cfg(...) function.
*
* ## Application Task
* This function shows the user how to display images on the OLED screen. Every image you'd
* like to display needs to have a resolution of 64x48 and be stored in a 6144 cell array.
*
* @note
* Every pixel on the OLED screen is displayed at the time of writing to the chip (PWM 1).
* Displaying speed can be directly controled by adding delays in the for loop section of
* the draw_image(...) function.
*
* \author MikroE Team
*
*/
// ------------------------------------------------------------------- INCLUDES
#include "board.h"
#include "log.h"
#include "oledswitch.h"
#include "oledswitch_image.h"
// ------------------------------------------------------------------ VARIABLES
static oledswitch_t oledswitch;
// ------------------------------------------------------ APPLICATION FUNCTIONS
void application_init ( )
{
oledswitch_cfg_t cfg;
// Click initialization.
oledswitch_cfg_setup( &cfg );
OLEDSWITCH_MAP_MIKROBUS( cfg, MIKROBUS_1 );
oledswitch_init( &oledswitch, &cfg );
oledswitch_default_cfg( &oledswitch, OLEDSWITCH_BUFFER_SIZE_SMALL );
}
void application_task ( )
{
oledswitch_draw_image( &oledswitch, array_red, OLEDSWITCH_IMG_SIZE_NORMAL );
Delay_1sec( );
oledswitch_draw_image( &oledswitch, array_green, OLEDSWITCH_IMG_SIZE_NORMAL );
Delay_1sec( );
oledswitch_draw_image( &oledswitch, array_blue, OLEDSWITCH_IMG_SIZE_NORMAL );
Delay_1sec( );
}
void main ( )
{
application_init( );
for ( ; ; )
{
application_task( );
}
}
// ------------------------------------------------------------------------ END