0.96寸OLED屏幕控制器SSD1306详解

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上一篇文章采用单片机cx32l003驱动了0.96寸OLED屏幕并实现其点亮。

《CX32l003 点亮0.96寸OLED屏幕》。

这一篇将在前面的基础上对这个屏幕进行详细讲解,尤其是一些屏幕控制器SSD1306比较重要的命令。

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根据第9节COMMAND TABLE进行描述

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(Fundamental Command Table )

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 0X81 xx:

0.96寸OLED屏幕控制器SSD1306详解_第4张图片根据命令描述,这是一个双字节命令,从256个对比度中选择1个,对比度随着值得增加而增加。程序中输入的是0x7f值,最高为0xff。

如下代码为适当对比度。

write_cmd(0x81);write_cmd(0x7f);//对比度

0XA4/0XA5:

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当选择0xA4时,屏幕输出的显示将跟随内部存储的RAM值。(此命令与0XA5/0XA7 有关)

当选择0XA5时,屏幕将输出显示,不论内部存储RAM的值是多少。

目前命令为0XA5。

write_cmd(0XA5);

若命令为0XA4时,屏幕将不显示任何画面。

0XA6/0XA7:

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此命令用来控制内部存储的RAM值0或1代表像素点开或者关。

当选择0XA6时,RAM处存储的0,是像素点关,1是像素点开。

当选择0XA7时,RAM处存储的0,是像素点开,1是像素点关。

就是说假如写数据写入RAM全是0,在此条命令的情况下,如果是0XA6那么屏幕就是黑屏的状态,如果是0XA7,那么屏幕就是点亮的状态。

write_cmd(0XA6);

0XAE/0XAF:

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根据描述很容易知道,0XAE关闭显示,0XAF打开显示。

write_cmd(0XAF);

到这里就先不根据下面的命令表格进行描述了,我们在OLED屏幕上显示一个自定义的图像来区别接下来的命令。

图像取模采用常用的文字取模软件,如下图生成数组。

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//数组定义unsigned char word[]={0x80,0x80,0x9F,0x80,0x80,0x80,0x80,0xFF,0xFF,0x80,0x80,0x9D,0x95,0x95,0x97,0x80,0x00,0x54,0x54,0x54,0x7C,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x3C,0x20,0xFC,0x20,0x20};
    //以下为初始化命令  write_cmd(0xA8);write_cmd(0x3F);  write_cmd(0xD3);write_cmd(0x00);   write_cmd(0x40);  write_cmd(0xA1);  write_cmd(0xC8);  write_cmd(0xDA);write_cmd(0x12);  
    write_cmd(0x81);write_cmd(0xff);  write_cmd(0XA4);  write_cmd(0XA6);  write_cmd(0xd5);write_cmd(0x80);    write_cmd(0x8D);write_cmd(0x14);  write_cmd(0XAF); 

要想将数组数据显示到屏幕,就需要将数据存入,此时我们就用到了SSD1306的RAM,对于RAM在8.7节有描述。

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GDDRAM是一个位映射的静态RAM,保持要显示的位模式。RAM大小为128x64位,RAM分为8页,从0页到7页,用于单色128x64点矩阵显示,如图8-13所示。

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到这里,如果将数据写入SSD1306的RAM,就需要知道其写入方式以及写入地址。

而对于地址的说明,表格中已经做了说明

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表格结合0.96寸OLED屏幕控制器SSD1306详解_第9张图片描述

首先,可以发现写入方式有3种:页地址模式,水平地址模式,竖直地址模式。

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本篇以地址模式来说明。由于默认就是页地址,所以对于地址模式无需设置。

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在页面寻址模式下,读写显示RAM后,列地址指针自动增加1。如果列地址指针到达列结束地址,则将列地址指针重置为列起始地址,而不对页面地址指针进行更改。用户必须设置新的页面和列地址,才能访问下一页的RAM内容。页面地址模式的页面页面和列地址点的移动顺序如图10-1所示。

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在正常显示数据RAM读写和页面寻址模式下,需要执行以下步骤来定义起始RAM访问指针位置:

•通过命令将目标显示位置的页面起始地址设置为B0h到B7h。

•通过命令00h~0Fh设置指针的低起始列地址。

•通过命令10h~1Fh设置指针的高起始列地址。

例如,如果页面地址设置为B2h,低列地址为03h,高列地址为10h,则表示开始列为PAGE2的SEG3。RAM访问指针的位置如图10-2所示。输入的数据字节将被写入第3列的RAM位置。

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根据上述说明,将文章开始所定义的文字数组写入GDDRAM。

 //数组定义unsigned char word[]={0x80,0x80,0x9F,0x80,0x80,0x80,0x80,0xFF,0xFF,0x80,0x80,0x9D,0x95,0x95,0x97,0x80,0x00,0x54,0x54,0x54,0x7C,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x3C,0x20,0xFC,0x20,0x20};    write_cmd(0XB0); //页0  write_cmd(0X00); //0列开始  write_cmd(0X10); //16列结束  for(i=0;i<16;i++)  {    write_data(word[i]);      }    write_cmd(0XB1);  write_cmd(0X00);  write_cmd(0X10);  for(i=0;i<16;i++)  {    write_data(word[i+16]);  }

显示如下

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还记得最开始的时候有一个命令A6/A7,在程序中设置的是A6,如果我们将其设置成A7会如何。

现象如图:

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可以发现,背景和显示的文字正好反相了。正如命令描述所说,A6是正常显示,0就是像素点关闭,1是点亮;A7正好相反,0是像素点打开,1是关闭。

0XA0/0XA1:

这个命令是用来将屏幕中画面左右调换,其他扫描方式不影响。

程序中为A1,我们将其改成A0(默认值),如下图:

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0XC0/0XC8:

这个命令是用来将屏幕中画面竖直调换,其他扫描方式不影响。

程序中为C8,我们将其改为C0(默认值),如下图:

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0XDA  XX  :

这个命令可以说是相对重要的命令,因为这个命令配合上述C0/C8 的组合实在是太多了。并且通过手册中的描述可以看到

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可以看到 ,这扫描方式实在是太多了,达到8种,扫描方式的不同导致的画面显示也各有不同。对于这个组合,可以根据源码逐个试一下。

通过对这款OLED屏幕页地址方式的说明,大概熟悉了这款OLED的应用。页地址模式有页地址模式的操作方式,还有另外两种模式后续会继续说明,或许显示起来与页地址各有千秋。不过总的来说,这款0.96寸OLED屏幕着实强大。

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