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基于单片机的VRAM型彩色液晶显示模块设计
来源:本站整理  作者:佚名  2011-10-16 08:55:45



4. 3  显示汉字和其他功能的实现

  在屏幕上显示16 ×16 点阵汉字的基本步骤是:首先取得该汉字的32 个字节的点阵数据,再确定屏幕上显示的位置,利用画点函数即可显示该汉字。因本模块使用了硬件汉字库技术,所以汉字的点阵数据是从汉字库中获取的。

  在计算机汉字系统中,汉字是用机内码的形式存储的,将汉字机内码减去0A0A0H 就得到该汉字的区位码,通过区位码就可以找到该汉字点阵数据在汉字库中的位置。例如:汉字“中”的机内码是十六进制的“D6D0”,其中前两位“D6”表示机内码的区码,后两位“D0”表示机内码的位码。所以“中”的区位码为0D6D0H - 0A0A0H =3630H ,将区码和位码分别转换为十进制,得汉字“中”的区位码为“5448”。即“中”的点阵位于第54区的第48 个字的位置,在文件HzK16 中的位置为第32 ×[(54 - 1)×94 + (48 - 1)] = 160928D以后的32 个字节为“中”的点阵数据,用SUPER2PRO25 编程器读入文件HZK16 后利用其编辑功能中的缓冲区编辑查找到274A0H (160928D 的十六进制表示) 开始的32 个字节: 01H , 00H ,01H , 00H , 01H , 04H , 7FH , FEH , 41H , 04H ,41H , 04H , 41H , 04H , 41H , 04H , 7FH , FCH ,41H , 04H , 01H , 00H , 01H , 00H , 01H , 00H ,01H ,00H ,01H ,00H ,01H ,00H。这些数据与其点阵图形的对应关系如图4 所示,图中黑色方格表示二进制位“1”,即对应该显示的点,白色方格表示二进制位“0”,即不该显示的点。因此要在液晶屏幕上显示16 ×16 点阵的汉字,首先应找到该汉字在硬件汉字库中的位置,取出其后的32 个字节数据。取这32 个字节数据的函数如下:

 

图4  汉字“中”的点阵图形

  unsigned  char  chinese[ ] [ 2 ] = {“中”“, 国”} ;

  unsigned  char  buffer [32 ] ;

  void  LCD_ readdata ( unsigned char num2

  ber) {

  unsigned  char  temp1 ,temp2 , k ;

  unsigned  long  address , i ;

  temp1 = chinese  [ number ] [ 0 ] - 0xA0 ;/ / 把机内码转换成区位码

  temp2 = chinese  [ number ] [ 1 ] - 0xA0 ;

  address = 32 3 ( ( (long) temp1 - 1) 3 94 +( (long) temp2 - 1) ) ;  / / 计算该汉字在汉字库中的首地址

  k = 0 ;

  for ( i = address ; i < address + 32 ; i + + ) {

  data = read_exrom( i) ;

  buffer [ k ] = data ;

  k + + ; }}

  读A T29C040A 的read_exrom 函数可根据硬件设计编写,这里不再给出。

  取得这32 个字节数据后,下面的程序设计就比较容易了,这里只给出程序流程(如图5 所示) ,具体函数可根据此流程编写。其中( X , Y) 是该汉字显示的起始点, color 是该汉字的显示颜色,number 是该汉字在chinese 数组中的位置。显示英文和数字的函数可根据显示汉字的函数稍加改造后即可得到,这里不再详细分析。

 

图5  显示一个汉字程序流程图

  在本模块中也实现了在屏幕上画斜线、圆等功能,其具体实现过程就是在画点函数的基础上通过相应的算法来编写这些函数。画线和画圆算法比较多,在这里画线算法采用的是整数数字微分分析法,画圆算法采用的是贝森海姆算法。

  鉴于篇幅所限,这里不再具体分析。由于YD2502是点阵式液晶显示器, 还可以通过移植嵌入式GUI(如μC/ GUI) 软件,使其显示多种曲线,各种窗口对象,如按钮、编辑框、滑动条等更加丰富灵活的图形界面。

  5  结语

  以上程序均在ICCAVR 编译器里调试通过,实现了在液晶屏幕上正常显示各种颜色的汉字、英文、数字及简单的图形功能。在笔者参与开发的油田探测爆炸机设备中,采用了本液晶模块,达到了显示稳定,显示色彩丰富,人机界面友好的较理想的显示效果。

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