我们的解决方案专为驱动16x32 RGB LED矩阵而设计,提供了所需的基本功率和控制,为精彩的视觉显示、动画和实时数据展示打开了大门。
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硬件概览
它是如何工作的?
Matrix RGB Click基于FT900,这是来自FTDI Chip的完整的System-on-Chip 32位RISC微控制器。FT900运行频率为100MHz,并配备256Kb Flash存储器。FT900内部的固件可以通过未插入的10针Prog标头进行更新。虽然这个Click板仅支持3.3V,但如果需要,它仍然可以使用mikroBUS™插槽的5V电源轨来为编程器供电。Matrix RGB Click不能单独为面板供电,也没有任何与电源线连接的线。为了为RGB LED面板(或面板)供电,您需要使用适当的电源适配器。FT900连接到A、B和C行选择,以及R1、G1和B1顶部行和R2、G2和B2底部行移位寄存器(每个面板有九个移位寄存器)。移位寄存器有效地驱动
LED颜色和行。此外,FT900通过HUB75 RGB LED面板连接器连接到移位寄存器的时 钟引脚(CLK)、锁存引脚(STB)和使能引脚(OE)。行选择寄存器用于使重写看起来更流畅。添加多个RGB LED面板不需要额外的引脚;一切都在软件中完成。Matrix RGB Click上的FT900使用SPI串行接口通过mikroBUS™插槽与主机MCU通信,支持以25MHz进行数据传输。在用文本大小、颜色、起始行、起始列和最后数据填充缓冲区后,主机MCU将等待RDY引脚设置为高电平,然后将数据发送到FT900。接收到数据后,FT900将根据刚收到的数据执行操作。此外,FT900可以通过RST引脚进行复位,并通过SLP引脚进入睡眠状态。要使用这个
Click板,您需要有一个或多个RGB面板和一个电源适配器,所以请确保在购买这个Click板时一并购买它们。还提供了完整的Matrix RGB开发套件。它包括Matrix RGB click、32x32 RGB LED矩阵面板 - 6mm间距、12V-3A电源适配器与EU插头(可为两个面板供电)。可以驱动超过16个这些矩阵,甚至可以达到32个,但可能会出现闪烁。此Click板仅支持3.3V逻辑电压级别。在使用具有不同逻辑电压级别的MCU之前,板子必须执行适当的逻辑电压级别转换。然而,该Click板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
Nucleo 32开发板搭载STM32F031K6 MCU,提供了一种经济且灵活的平台,适用于使用32引脚封装的STM32微控制器进行实验。该开发板具有Arduino™ Nano连接性,便于通过专用扩展板进行功能扩展,并且支持mbed,使其能够无缝集成在线资源。板载集成
ST-LINK/V2-1调试器/编程器,支持通过USB重新枚举,提供三种接口:虚拟串口(Virtual Com port)、大容量存储和调试端口。该开发板的电源供应灵活,可通过USB VBUS或外部电源供电。此外,还配备了三个LED指示灯(LD1用于USB通信,LD2用于电源
指示,LD3为用户可控LED)和一个复位按钮。STM32 Nucleo-32开发板支持多种集成开发环境(IDEs),如IAR™、Keil®和基于GCC的IDE(如AC6 SW4STM32),使其成为开发人员的多功能工具。

微控制器概述
MCU卡片 / MCU

建筑
ARM Cortex-M0
MCU 内存 (KB)
32
硅供应商
STMicroelectronics
引脚数
32
RAM (字节)
4096
你完善了我!
配件
Click Shield for Nucleo-32是扩展您的开发板功能的理想选择,专为STM32 Nucleo-32引脚布局设计。Click Shield for Nucleo-32提供了两个mikroBUS™插座,可以添加来自我们不断增长的Click板™系列中的任何功能。从传感器和WiFi收发器到电机控制和音频放大器,我们应有尽有。Click Shield for Nucleo-32与STM32 Nucleo-32开发板兼容,为用户提供了一种经济且灵活的方式,使用任何STM32微控制器快速创建原型,并尝试各种性能、功耗和功能的组合。STM32 Nucleo-32开发板无需任何独立的探针,因为它集成了ST-LINK/V2-1调试器/编程器,并随附STM32全面的软件HAL库和各种打包的软件示例。这个开发平台为用户提供了一种简便且通用的方式,将STM32 Nucleo-32兼容开发板与他们喜欢的Click板™结合,应用于即将开展的项目中。
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
1. 应用程序输出 - 在调试模式下,“应用程序输出”窗口支持实时数据监控,直接提供执行结果的可视化。请按照提供的教程正确配置环境,以确保数据正确显示。

2. UART 终端 - 使用UART Terminal通过USB to UART converter监视数据传输,实现Click board™与开发系统之间的直接通信。请根据项目需求配置波特率和其他串行设置,以确保正常运行。有关分步设置说明,请参考提供的教程。

3. Plot 输出 - Plot功能提供了一种强大的方式来可视化实时传感器数据,使趋势分析、调试和多个数据点的对比变得更加直观。要正确设置,请按照提供的教程,其中包含使用Plot功能显示Click board™读数的分步示例。在代码中使用Plot功能时,请使用以下函数:plot(insert_graph_name, variable_name);。这是一个通用格式,用户需要将“insert_graph_name”替换为实际图表名称,并将“variable_name”替换为要显示的参数。

软件支持
库描述
这个库包含了Matrix RGB Click驱动程序的API。
关键函数:
matrixrgb_set_power
- 设置电源matrixrgb_set_brightness
- 设置亮度matrixrgb_write_pixel
- 写入像素
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 MatrixRGB Click example
*
* # Description
* This application is used for powering 16x32 RGB LED matrices.
*
* The demo application is composed of two sections :
*
* ## Application Init
* Initializes driver, reset device and initializes
* firmware depend on pattern used alongside with fonts
*
* ## Application Task
* Test of panel brightnes, draws red cross on
* the panel using pixel write function, writes text on panel using
* write text function and finaly displays image on the panel.
*
* \author MikroE Team
*
*/
// ------------------------------------------------------------------- INCLUDES
#include "board.h"
#include "log.h"
#include "matrixrgb.h"
#include "matrixrgb_fonts.h"
#include "matrixrgb_images.h"
// ------------------------------------------------------------------ VARIABLES
static matrixrgb_t matrixrgb;
static log_t logger;
// ------------------------------------------------------ APPLICATION FUNCTIONS
void application_init ( void )
{
log_cfg_t log_cfg;
matrixrgb_cfg_t cfg;
matrixrgb_font_t font_cfg;
/**
* Logger initialization.
* Default baud rate: 115200
* Default log level: LOG_LEVEL_DEBUG
* @note If USB_UART_RX and USB_UART_TX
* are defined as HAL_PIN_NC, you will
* need to define them manually for log to work.
* See @b LOG_MAP_USB_UART macro definition for detailed explanation.
*/
LOG_MAP_USB_UART( log_cfg );
log_init( &logger, &log_cfg );
log_info( &logger, "---- Application Init ----" );
// Click initialization.
matrixrgb_cfg_setup( &cfg );
MATRIXRGB_MAP_MIKROBUS( cfg, MIKROBUS_1 );
matrixrgb_init( &matrixrgb, &cfg );
matrixrgb_device_reset( &matrixrgb );
matrixrgb_pattern_settings ( &matrixrgb, MATRIXRGB_PATTERN_1_MAP_5MM, 1000 );
matrixrgb_set_power( &matrixrgb, 1 );
Delay_ms( 1000 );
font_cfg.p_font = Arial9x9;
font_cfg.color = 0xFFFF;
font_cfg.orientation = MATRIXRGB_FONT_HORIZONTAL;
matrixrgb_set_font ( &matrixrgb, &font_cfg );
matrixrgb_fill_screen( &matrixrgb, 0xFFFF );
Delay_ms( 1000 );
}
void application_task ( )
{
uint16_t test;
// Brightness Test
for ( test = 5; test < 50; test++ )
{
matrixrgb_set_brightness( &matrixrgb, test );
Delay_ms( 50 );
}
for ( test = 50; test > 5; test-- )
{
matrixrgb_set_brightness( &matrixrgb, test );
Delay_ms( 50 );
}
// Pixel Write Test
matrixrgb_fill_screen( &matrixrgb, 0x0000 );
for ( test = 0; test < 32; test++ )
{
matrixrgb_write_pixel( &matrixrgb, test, test, 0xF100 );
Delay_ms( 100 );
}
for ( test = 32; test > 0; test-- )
{
matrixrgb_write_pixel( &matrixrgb, 31 - test, test, 0xF100 );
Delay_ms( 100 );
}
Delay_ms( 2000 );
//Text Write Test
matrixrgb_fill_screen( &matrixrgb, 0x0000 );
matrixrgb_write_text( &matrixrgb, "RGB", 6, 5 );
matrixrgb_write_text( &matrixrgb, "Demo", 4, 20 );
Delay_ms( 5000 );
// Image Test
matrixrgb_draw_image( &matrixrgb, mikroe_logo_32x32_bmp );
Delay_ms( 1000 );
}
void main ( void )
{
application_init( );
for ( ; ; )
{
application_task( );
}
}
// ------------------------------------------------------------------------ END