首页 > 其他分享 >openmv驱动spi rgb-tft屏幕

openmv驱动spi rgb-tft屏幕

时间:2024-08-24 08:57:51浏览次数:7  
标签:MISO VCC SCLK MOSI --- spi rgb GND tft

# IO接线:
# SDO/MISO  ---> P1(MISO)           如果不读LCD颜色,可不接,有些屏幕甚至没有这个引脚
# LED/BLK       ---> P6 (背光控制)         可直接 接VCC,开机亮屏
# SCK /SCL      ---> P2(SCLK)            SCLK 时钟线
# SDA/MOSI  ---> P0(MOSI)            SDA 数据线
# DO/RS/DC     ---> P8                    数据命令选择线
# RESET/RST     ---> P7                    复位线
# CS        ---> P3                    片选线
# GND       ---> GND
# VCC       ---> 3.3V

 

标签:MISO,VCC,SCLK,MOSI,---,spi,rgb,GND,tft
From: https://blog.csdn.net/2301_80317247/article/details/141423832

相关文章

  • CH58x/59x SPI0代码参考
    前言:代码参考为首字节模式和数据流模式,均使用DMA,建议使用数据流DMA。一、数据流/首字节收发代码参考数据流流程:主机定时器1ms间隔发送;从机接收数据;从机填入发送数据到DMA并通知主机接收;主机DMA接收数据;首字节流程:主机定时器1ms间隔发送;从机首字节接收并DMA接收完整数......
  • Spire.Doc for Java(cracked)实现复制word中的表格(2)
    先看效果,符不符合你的需求。背景: word插入的表格数据填充到该表格时,如果数据量超过该的表格数,应将表格在下一页重新创建该表格,并将剩余数据继续填充到新的表格中。再简单点:word表格只有5行,但是数据有20行,表格不够添加,就还需要复制3份一样的表格,中间需要分页符隔开,最终得......
  • 12 spi通讯协议
    目录前言一、SPI协议1.什么是SPI协议2.SPI连接方法3.SPI的工作方式4.SPI的起始和结束信号5.SPI工作时序5.1方式05.2方式15.3方式25.4方式3二、软件模拟SPI协议1.配置GPIO口2.起始和结束信号3.时序编写3.1方式03.2方式13.3方式23.4方式34.时序编写三、硬件SPI协议1.SPI内部......
  • 爬虫: AmazonSpider-亚马逊用户画像
    爬虫:AmazonSpider-亚马逊用户画像使用selenium等工具类,在亚马逊平台上爬去商品信息和用户信息,并进行数据分析和分词统计,最后生成用户画像报告。亚马逊平台访问需要代理访问!github仓库:https://github.com/kimbleex/AmazonSpider.gitstar和fork是一个好习惯!......
  • 一站式统一返回值封装、异常处理、异常错误码解决方案—最强的Sping Boot接口优雅响应
    1.前言统一返回值封装、统一异常处理和异常错误码体系的意义在于提高代码的可维护性和可读性,使得代码更加健壮和稳定。统一返回值封装可以避免每一个接口都需要手工拼装响应报文;统一异常处理可以将异常处理的逻辑集中到一个地方,避免代码中出现大量的try-catch语句,降低了代码的......
  • SPI协议详解
    SPI协议详解摘要SPI(SerialPeripheralInterface)是一种同步串行通信协议,用于微控制器(MCU)和它们的外围设备(外设IC)之间或两个微控制器(MCU)之间的通信。SPI通信是全双工的,意味着它可以同时发送和接收数据。,以其全双工、高速率和简单硬件结构优于UART。SPI通信通常需要四根线:SCLK(时......
  • rgba()和opacity的透明效果有什么不同?
    rgba()和opacity都是用来控制元素的透明度,但它们之间有一些重要的区别。一、rgba()rgba()是一个CSS函数,用于定义颜色的红、绿、蓝和透明度值。这个函数允许你指定一个颜色的RGBA值,其中R代表红色,G代表绿色,B代表蓝色,而A代表透明度(Alpha)。rgba()的透明度值范围从0.0(完全透明)到1.......
  • FPGA配置高速ADC篇(1)_什么是SPI
    FPGA配置高速ADC篇(1)_什么是SPI-CSDN博客FPGA配置高速ADC篇(2)_4线SPI配置时序分析-CSDN博客FPGA配置高速ADC篇(3)_3线SPI配置时序分析-CSDN博客FPGA配置高速ADC篇(4)_基于verilog的4线SPI实现-CSDN博客FPGA配置高速ADC篇(5)_基于verilog的3线SPI实现-CSDN博客FPGA配置高......
  • FPGA配置高速ADC篇(2)_4线SPI配置时序分析
    FPGA配置高速ADC篇(1)_什么是SPI-CSDN博客FPGA配置高速ADC篇(2)_4线SPI配置时序分析-CSDN博客FPGA配置高速ADC篇(3)_3线SPI配置时序分析-CSDN博客FPGA配置高速ADC篇(4)_基于verilog的4线SPI实现-CSDN博客FPGA配置高速ADC篇(5)_基于verilog的3线SPI实现-CSDN博客FPGA配置高......
  • FPGA配置高速ADC篇(3)_3线SPI配置时序分析
    *******私信博主请加V:FPGA_GO*******上篇(第2篇)博主小飞以德州仪器(TI)的高速ADC芯片——ads52j90为例,介绍完了4线SPI配置时序。本篇(第3篇)咱们将以AnalogDevice(ADI)的多通道高速ADC芯片AD9249为例,介绍3线SPI读写配置时序。另外,大家如果想详细了解ADI公司的关于SPI配置的所有......