LCD12864液晶显示模块是 128×64点阵的汉字图形型液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置 8192个中文汉字(16X16 点阵)(需带有字库的型号才能显示中文)、128 个字符(8X16 点阵)及 64X256 点阵显示 RAM(GDRAM)。可与 CPU 直接接口,提供两种界面来连接微处理机:8-位并行及串行两种连接方式。具有多种功能:光标显示、画面移位、睡眠模式等。
主要特点如下
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逻辑工作电压(VDD):4.5~5.5V;
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背光源电压 :4.5~5.5V;
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工作温度(Ta):0~60℃(常温) / -20~75℃(宽温);
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显示角度:6:00 钟直视;
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与 MCU 接口:8位或3位串行模式;
(1)读操作时序如图
(2)写操作时序如图
(3)与MCU连接原理图
并行模式,除电源外,需要将模块的CS、SCLK、SID、DB0-DB7引脚一一与单片机连接,PSB接VCC(接地为串行模式,接VCC为并行模式),RST接VCC(低电平复位);
(4)并行模式驱动程序
LCD12864.h
#ifndef __LCD12864_H #define __LCD12864_H //---包含头文件---// #include//---重定义关键词---// #ifndef uchar #define uchar unsigned char #endif #ifndef uint #define uint unsigned int #endif //---定义使用的IO口---// #define LCD12864_DATAPORT P0 //数据IO口 sbit LCD12864_RS = P2^6; //(数据命令)寄存器选择输入 sbit LCD12864_RW = P2^5; //液晶读/写控制 sbit LCD12864_EN = P2^7; //液晶使能控制 sbit LCD12864_PSB = P3^2; //串/并方式控制 sbit LCD12864_RST = P3^4; //复位端 //---声明全局函数---// void LCD12864_Delay1ms(uint c); uchar LCD12864_Busy(void); void LCD12864_WriteCmd(uchar cmd); void LCD12864_WriteData(uchar dat); void LCD12864_Init(); void LCD12864_ClearScreen(void); void LCD12864_SetWindow(uchar x, uchar y,uchar *word); #endif
LCD12864.c
#include"lcd12864.h" void LCD12864_Delay1ms(uint c) { uchar a,b; for(; c>0; c--) { for(b=199; b>0; b--) { for(a=1; a>0; a--); } } } uchar LCD12864_Busy(void) { uchar i = 0; LCD12864_RS = 0; //选择命令 LCD12864_RW = 1; //选择读取 LCD12864_EN = 1; LCD12864_Delay1ms(1); while((LCD12864_DATAPORT & 0x80) == 0x80) //检测读取到的值 { i++; if(i > 100) { LCD12864_EN = 0; return 0; //超过等待时间返回0表示失败 } } LCD12864_EN = 0; return 1; } void LCD12864_WriteCmd(uchar cmd) { uchar i; i = 0; while( LCD12864_Busy() == 0) { LCD12864_Delay1ms(1); i++; if( i>100) { return; //超过等待退出 } } LCD12864_RS = 0; //选择命令 LCD12864_RW = 0; //选择写入 LCD12864_EN = 0; //初始化使能端 LCD12864_DATAPORT = cmd; //放置数据 LCD12864_EN = 1; //写时序 LCD12864_Delay1ms(5); LCD12864_EN = 0; } void LCD12864_WriteData(uchar dat) { uchar i; i = 0; while( LCD12864_Busy() == 0) { LCD12864_Delay1ms(1); i++; if( i>100) { return; //超过等待退出 } } LCD12864_RS = 1; //选择数据 LCD12864_RW = 0; //选择写入 LCD12864_EN = 0; //初始化使能端 LCD12864_DATAPORT = dat; //放置数据 LCD12864_EN = 1; //写时序 LCD12864_Delay1ms(5); LCD12864_EN = 0; } void LCD12864_Init() { LCD12864_PSB = 1; //选择并行输入 LCD12864_RST = 1; //复位 LCD12864_WriteCmd(0x30); //选择基本指令操作 LCD12864_WriteCmd(0x0c); //显示开,关光标 LCD12864_WriteCmd(0x01); //清除LCD12864的显示内容 } void LCD12864_SetWindow(uchar x, uchar y,uchar *word) { uchar pos; uchar i=y; if(x == 0) // 第一行的地址是80H { x = 0x80; } else if(x == 1) //第二行的地址是90H { x = 0x90; } else if(x == 2) //第三行的地址是88H { x = 0x88; } else if(x == 3) //第三行的地址是98H { x = 0x98; } pos = x + y; LCD12864_WriteCmd(pos); while(word[i]!=' ') { if(i<16) //判断是否在本行的显示范围内 { LCD12864_WriteData(word[i]); i++; } } }4.LCD12864串行控制
(1)串行控制时序如图:
第一字节:格式 11111ABC
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A 为数据传送方向控制:H 表示数据从 LCD 到 MCU,L 表示数据从 MCU 到 LCD;
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B 为数据类型选择:H 表示数据是显示数据,L 表示数据是控制指令;
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C 固定为 0;
第二字节:(串行)8 位数据的高 4 位—格式 DDDD0000;
第三字节:(串行)8 位数据的低 4 位—格式 0000DDDD;
(2)与MCU连接原理图
串行模式,除电源外,只需要将模块的CS、SCLK、SID引脚与单片机连接,PSB接GND(接地为串行模式,接VCC为并行模式),RST接VCC(低电平复位);
(3)串行模式驱动程序
LCD12864.h
#ifndef _LCD12864_h_ #define _LCD12864_h_ sbit CS =P2^3;//RS sbit SID=P2^4;//RW sbit SCK=P2^5;//E extern void WriteCommand( unsigned char Cbyte ); //写入指令函数 extern void WriteData( unsigned char Dbyte ); //写入指令数据 extern void LcmInit( void ); //显示屏初始化 extern void LcmClearTXT( void ); //显示屏清屏 extern void Location_xy_12864(unsigned char x,unsigned char y); extern void PutStr(unsigned char row,unsigned char col,unsigned char *puts); #endif
LCD12864.c
#include#include #include"LCD12864.h" unsigned char code AC_TABLE[]={ //坐标编码 0x80,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,0x86,0x87, 0x90,0x91,0x92,0x93,0x94,0x95,0x96,0x97, 0x88,0x89,0x8a,0x8b,0x8c,0x8d,0x8e,0x8f, 0x98,0x99,0x9a,0x9b,0x9c,0x9d,0x9e,0x9f, }; void SendByte(unsigned char Dbyte) { unsigned char i; for(i=0;i<8;i++) { SCK = 0; Dbyte=Dbyte<<1; SID = CY; SCK = 1; SCK = 0; } } unsigned char ReceiveByte(void) { unsigned char i,temp1,temp2; temp1=temp2=0; for(i=0;i<8;i++) { temp1=temp1<<1; SCK = 0; SCK = 1; SCK = 0; if(SID) temp1++; } for(i=0;i<8;i++) { temp2=temp2<<1; SCK = 0; SCK = 1; SCK = 0; if(SID) temp2++; } return ((0xf0&temp1)+(0x0f&temp2)); } void CheckBusy( void ) { do SendByte(0xfc); //11111,RW(1),RS(0),0 while(0x80&ReceiveByte()); } void WriteCommand( unsigned char Cbyte ) { CS = 1; CheckBusy(); SendByte(0xf8); //11111,RW(0),RS(0),0 SendByte(0xf0&Cbyte); SendByte(0xf0&Cbyte<<4); CS = 0; } void WriteData( unsigned char Dbyte ) { CS = 1; CheckBusy(); SendByte(0xfa); //11111,RW(0),RS(1),0 SendByte(0xf0&Dbyte); SendByte(0xf0&Dbyte<<4); CS = 0; } void LcmInit( void ) { WriteCommand(0x30); WriteCommand(0x03); WriteCommand(0x0c); WriteCommand(0x01); WriteCommand(0x06); } void Location_xy_12864(unsigned char x,unsigned char y) { switch(x) { case 0: x=0x80;break; case 1: x=0x90;break; case 2: x=0x88;break; case 3: x=0x98;break; default: x=0x80; } y=y&0x07; WriteCommand(0x30); WriteCommand(y+x); WriteCommand(y+x); } void LcmClearTXT( void ) { unsigned char i; WriteCommand(0x30); WriteCommand(0x80); for(i=0;i<64;i++) WriteData(0x20); Location_xy_12864(0,0); } void PutStr(unsigned char row,unsigned char col,unsigned char *puts) { WriteCommand(0x30); WriteCommand(AC_TABLE[8*row+col]); while(*puts != ' ') { if(col==8) { col=0; row++; } if(row==4) row=0; WriteCommand(AC_TABLE[8*row+col]); WriteData(*puts); puts++; if(*puts != ' ') { WriteData(*puts); puts++; col++; } } }
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