新入手的电脑一般都会比较流畅,但是在使用一段时间后,运行速度就会变得越来越慢,甚至会出现一些卡顿的情况。那么在不重装系统的情况下,如何让电脑使用更快呢?电脑用久了变慢卡顿怎么办?3招教你正确清理电脑的绝招!0 1卸载一些不常用的应用软件 随着电脑的使用时间变长,电脑中安装的应用软件也会越来越多。实际上在众多的应用软件中经常能够用到的并不多,而大多数都是使用频率很低甚至于根本就没有用过。这
本文努力在一点点更新中......安信可的LORA模块价钱吸引,体积也很小巧美观。但是,对于其提供的文档和例程......函数指针!回调!又长又难分辨的函数名称!最难受的是一个功能要各文件间绕来绕去.....这篇文章,把安信可原厂商例程拆解,一点点梳理成清晰的操作步骤。 按操作顺序,拆分成9个部分,只解释记录需要实现的操作和方法,和实现操作无关的知识不提及。一、文章约定二、思维导图三、硬
1、摘要 ESP32系列处理器一般会需要采用串口来下载代码,因此在其设计中都会保留一个USB-TTL串口电路,查看乐鑫官网的参考设计,基本上是采用CP2102这颗USB转TTL串口芯片,但在本设计中,我会用另一颗常见的国产芯片CH340来进行设计,这么做基于3个方面的考虑:1、支持国货;2、手头有现货;3、在以前的设计中用过,原理图不用重新绘制。  2、设计过程记录第
使用STM32轻松驱动ST7735屏幕驱动方式硬件SPI适用STM32型号带SPI的任意型号,驱动不了你来打我(内心OS:HAL真好)特别提醒以下内容介绍如何使用HAL方式驱动ST7735,所以默认你已经了解并且会使用STM32CubeMX软件(如果没有接触过的话建议先安装尝试一下再继续以下内容,不然有种囫囵吞枣的意思了)。开始进行第0步:STM32CubeMX创建工程不再赘述。第1步:SPI配置
目录前言一、3线SPI二、使用1.命令2.对应引脚调整总结 前言驱动芯片是ST7735,之前在Arduino上找库,没几个能用的(我FW不能用肯定是我的错),最后还是自己从STM32移植一个。顺便介绍一下ST7735驱动原理。 一、3线SPIST7735可以用3线SPI通讯,因为是移植的没用arduino的SPI库,直接模拟SPI。 CS高电平,传数据拉低,同时SCL
转载 2024-05-09 10:33:57
5419阅读
1点赞
文章目录前言显示屏信息代码spi配置lcd配置电路连接测试代码1现象1代码2现象2注意点 前言已经简单熟悉了下载流程以及点灯,尝试显示屏。显示屏信息引脚信息如下(图片来源于该链接): 需要注意的是供电是3.3v,也就是esp32的引脚7/15/20可以提供。代码luat 5.3 参考手册: https://wiki.luatos.com/_static/lua53doc/contents.htm
转载 2024-05-23 19:29:19
1594阅读
        LwIP是特别适用于嵌入式设备的小型开源TCP/IP协议栈,对内存资源占用很小。ESP32 SDK即是移植了LwIP协议栈。首先对在ESP32 SDK上移植LwIP的相关代码做简单梳理,方便将来查找问题。 0:LwIP源码与ESP32 LwIP组件 LwIP源码下载:git clone https://git.savann
转载 2024-05-23 14:35:43
162阅读
最近做项目要用到esp32s3,所以在网上找了和很多资料去学习,但发现好像都堆初学者不是很友好。因为我之前学习和用的都是stm32这类需要自己写驱动的单片机,用到esp32s3这种直接调用驱动一时间会有点不习惯,但反应过来后会发现用起来很方便。然后我购买的是官方的开发板——ESP32-S3-DevKitC-1。官方给的资料很全,很详细,所以需要长时间去学习沉淀。官网链接如果有和我一样购买了官方的开
转载 2024-06-27 22:28:39
1451阅读
  这是我接手的第一个小项目,也是第一次我写的代码真正排上用场,虽然不超过50行。但遇到的阻碍,我想确实硬件厂商善意的刁难。这个项目最大的收获是弄清楚我与软件工程师最大的不同吧!给我职业生涯上的第一个教训。下面言归正传(驱动见51hei论坛附件TFT资料)。    (一)ili9486显示屏简介       
转载 2024-08-10 16:54:25
813阅读
# 实现“esp32 st7789 python”的步骤 ## 概述 在本文中,我将向你介绍如何在ESP32上使用Python编程语言来驱动ST7789显示屏。ST7789是一款高度集成的SPI驱动液晶控制器,具有高亮度、高对比度和快速刷新率的特点。ESP32是一款功能强大的开发板,具有内置的Wi-Fi和蓝牙模块,适合用于物联网和嵌入式应用。 ## 实现步骤 ### 步骤1:准备硬件 在开始
原创 2023-10-20 14:10:52
1189阅读
经过前几章的搭建,底层显示已经没有问题了,现在需要添加上层的库,我选择了比较火的开源GUI库--LVGL。而RT-Thread Studio支持直接添加LVGL代码库的。在RT-Thread Settings中选择添加软件包:直接搜索LVGL,然后添加:然后保存  RT-Thread Settings 即可。添加完成后我们需要把官方给的几个接口文件的模版添加到我们的应
陈拓 2022/08/30-2022/09/011. 开发板和显示屏上网看看你就会发现在同等尺寸的情况下彩色显示屏的价格已经低于单色屏。用彩色屏代替单色屏可以提高产品的档次,并降低成本。彩色屏的使用比单色屏复杂,在软件开发时通常要借助于驱动库,本文介绍用LVGL库驱动基于ST7735控制芯片的TFT LCD显示屏。ST7735的分辨率为132x162或者128x160,我们用的显示屏是128x16
转载 2024-04-23 11:25:04
1903阅读
1评论
文章目录一、前言;二、`rmt`是什么;三、`ws2812`认识;四、我封装好的代码,如何使用?五、如何实现彩虹渐变效果?六、下载一、前言;    时过一年,再来写下esp32的学习笔记,网上已经流出很多教程了,对我们的学习极为重要的,像红旭的教程很详细很nice,感谢各位大佬的开源,助国内的物联网生态蓬勃发展!   &nbsp
转载 2024-05-09 22:29:53
361阅读
[ESP32]UART串口使用ESP32里面有3个串口,uart0默认作为log和console输出,我们可以使用uart1和uart2。 它们默认的管脚如下:UARTGPIOUARTGPIOU0_RXDGPIO3U0_CTSGPIO19U0_TXDGPIO1U0_RTSGPIO22U1_RXDGPIO9U1_CTSGPIO6U1_TXDGPIO10U1_RTSGPIO11U2_RXDGPIO16
转载 2024-02-08 07:49:38
460阅读
STM32驱动0.96寸TFT 彩色LCD模块显示小型的彩色LCD模块如一款0.96寸模块,由ST7735S驱动芯片和LCD屏幕组成。STM32通过驱动ST7735S,从而实现对彩色LCD的驱动。这里将STM32通过硬件SPI驱动0.96寸TFT彩色LCD的参考代码,移植到STM32CUBEIDE开发环境。以STM32G030F6P6为例,可以用于采用ST7735S驱动芯片的其它尺寸LCD屏幕驱动
转载 2024-07-01 17:03:35
2064阅读
0、线连接IO就是GPIO引脚ESP32 ---- TFT 屏ST7735 GND ---- GND 3.3V ---- VDD IO23 ---- SDA IO18 ---- SCL IO22 ---- RST IO21 ---- DC IO16 ---- CS 3.3V 即是VIN ---- BLK1、刷机、上传字体和库下载相关文件: 链接: https://pan.baid
简介ILI9341是一款分辨率为240x320 分辨率的a- tft液晶显示单片SOC驱动,由720通道源驱动、320通道门驱动、172800字节GRAM (240RGBx320点位图形显示数据)和电源电路组成。ILI9341支持并行8-/9-/16-/18位数据总线MCU接口,6-/16-/18位数据总线RGB接口和3 /4线串行外围接口SPI通讯。通过窗口地址函数可以在内部GRAM中指定运动图
        上一篇文章解决了spi+dma传输数据时DC线操作时序不匹配的问题,但是屏幕依旧没有点亮,所以这一篇文章继续找还存在的问题。        老规矩,先用逻辑分析仪抓取一下波形。//全屏清除函数 void LCD_Clear(uint16_t color) { uint16_t i=0, j=0;
LVGL部分的配置找其它人的嗷,至于为什么我之前已经写过一个Adafruit_GFX库(点此跳转)驱动,现在还要写一个TFT_eSPI库驱动的文章,是因为我后来发现Adafruit_GFX库的时钟速率就400多KHz。。实在是太太太慢了,然后不管我怎么改,发现速率就是不变的(即使代码里读出来的SPI速率已经改变了,但是实际示波器量出来依旧没变),所以没办法只能用TFT_eSPI库使用TFT_eSP
TFTLCD液晶屏介绍 TFTLCD即薄膜晶体管液晶显示器。它与无源TN-LCD、STN-LCD的简单矩阵不同,它在液晶显示屏的每一个象素上都设置有一个薄膜晶体管(TFT),可有效地克服非选通时的串扰,使显示液晶屏的静态特性与扫描线数无关,因此大大提高了图像质量。广泛应用于电视、手机、电脑、平板等各种电子产品。 TFTLCD的优点 技术成熟,良率高,成本集中在背光上;
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5