esp32使用microPython 驱动 SPI屏幕

本文介绍了如何使用ESP32开发板连接SSD1306 OLED显示屏,提供了引脚映射及库的链接,帮助用户进行硬件连接和软件设置。

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硬件连接

esp32 的引脚图如下:
在这里插入图片描述
但不同开发板所对应的引脚号可能不同。

请添加图片描述
楼主使用的esp32引脚图如上。

VCCVCC
GNDGND
D0(SCK)P18
D1(mosi)P5
DCP16
RESP17

相关库及测试用例:
https://github.com/zhcong/SSD1306-for-ESP32

<think>好的,我现在需要帮助用户解决如何在ESP32-S3上使用MicroPython和LVGL通过SPI驱动TFT显示屏的问题。首先,我需要回忆相关知识点,并整理用户提供的引用内容,看看是否有可用信息。 用户提到了引用[1]和[2],其中引用[1]是关于ESP32-S3的NeoPixel驱动,可能不直接相关,但引用[2]提到了ESP32使用ESP-IDF配置TFT-LCD(ST7735 128x160)和LVGL的基本配置,涉及到编译错误处理。这可能与用户的问题相关,因为用户的问题是关于MicroPython和LVGL的SPI驱动示例。 首先,我需要明确用户的需求:他们希望在ESP32-S3上使用MicroPython和LVGL通过SPI接口驱动TFT显示屏。需要提供示例教程。由于用户提供的引用[2]是关于ESP-IDF和C语言的配置,而用户需要的是MicroPython的示例,可能需要转换思路,或者参考相关配置步骤,但用MicroPython实现。 接下来,我需要考虑ESP32-S3的MicroPython支持情况。MicroPython确实支持ESP32-S3,并且有相关的SPI和LVGL库。需要确认是否有现成的驱动库,比如`st7789`或`st7735`,这些通常在MicroPython使用。同时,LVGL在MicroPython中的集成可能需要额外的步骤,比如使用LVGL的MicroPython绑定。 然后,我需要构建一个基本的步骤指南: 1. **硬件连接**:确定TFT显示屏的型号(如ST7735、ST7789等),并根据其引脚定义连接到ESP32-S3的SPI引脚。通常,SPI需要SCK、MOSI、DC、CS、RST等引脚。例如: - SCK(时钟)连接到GPIO36 - MOSI(数据)连接到GPIO35 - DC(数据/命令)连接到GPIO37 - CS(片选)连接到GPIO34 - RST(复位)连接到GPIO33 - VCC和GND连接到电源。 2. **固件准备**:确保ESP32-S3的MicroPython固件支持LVGL和SPI显示屏驱动。可能需要使用自定义固件或安装相应的库文件。 3. **安装LVGL库**:通过upip或手动添加LVGL的MicroPython版本到设备中。例如: ```python import upip upip.install('lv_micropython') ``` 4. **初始化SPI和显示屏驱动**:使用MicroPythonSPI类初始化总线,然后配置显示屏驱动。例如,使用`st7789`库: ```python import machine import st7789 spi = machine.SPI(1, baudrate=40000000, sck=machine.Pin(36), mosi=machine.Pin(35)) display = st7789.ST7789(spi, 128, 160, dc=machine.Pin(37), cs=machine.Pin(34), rst=machine.Pin(33)) ``` 5. **LVGL初始化**:设置LVGL的显示缓冲区和输入设备(如果有触摸屏),然后注册显示屏驱动。例如: ```python import lvgl as lv lv.init() disp_buf = lv.disp_draw_buf_t() buf = bytearray(128 * 160 * 2) # 16位颜色 disp_buf.init(buf, None, len(buf)//2) disp_drv = lv.disp_drv_t() disp_drv.init() disp_drv.draw_buf = disp_buf disp_drv.flush_cb = display.flush # 假设display对象有flush方法 disp_drv.hor_res = 128 disp_drv.ver_res = 160 disp_drv.register() ``` 6. **创建UI元素**:使用LVGL创建基本的界面元素,如标签、按钮等,测试显示是否正常。例如: ```python screen = lv.scr_act() label = lv.label(screen) label.set_text("Hello, LVGL!") label.center() lv.task_handler() ``` 7. **注意事项**: - 确保SPI速率适合显示屏,过高可能导致显示异常。 - 正确配置GPIO引脚,避免冲突。 - 内存管理,ESP32-S3的内存有限,需优化UI组件。 用户提供的引用[2]中提到在没有触摸组件时会出现编译错误,这可能提示在配置时需要处理相关依赖,但在MicroPython中可能需要简化配置,或者忽略未使用的组件。 最后,需要验证步骤的正确性,可能需要查阅MicroPython的LVGL绑定文档,确认flush回调函数的实现方式是否正确,以及显示屏驱动的兼容性。如果有错误处理,比如引脚配置错误或SPI初始化失败,需要提示用户检查硬件连接和库版本。</think>以下是使用MicroPython和LVGL在ESP32-S3上驱动SPI接口TFT显示屏的示例教程: --- ### **步骤1:硬件连接** 以ST7735(128x160)为例,连接ESP32-S3的SPI引脚: - **SCK** (时钟) → GPIO36 - **MOSI** (数据) → GPIO35 - **DC** (命令/数据) → GPIO37 - **CS** (片选) → GPIO34 - **RST** (复位) → GPIO33 - **VCC** → 3.3V - **GND** → GND --- ### **步骤2:固件准备** 1. 刷写支持LVGL的MicroPython固件(需选择包含`lvgl`和`st7735`驱动的版本)[^2]。 2. 通过终端安装依赖库: ```python import upip upip.install('lv_micropython') ``` --- ### **步骤3:初始化SPI与显示屏** ```python import machine import st7735 # 配置SPI总线 spi = machine.SPI( 1, baudrate=30_000_000, # 根据显示屏调整 sck=machine.Pin(36), mosi=machine.Pin(35), polarity=0, phase=0 ) # 初始化ST7735驱动 tft = st7735.ST7735( spi, width=128, height=160, dc=machine.Pin(37), cs=machine.Pin(34), rst=machine.Pin(33), rotation=1 # 屏幕方向 ) ``` --- ### **步骤4:集成LVGL** ```python import lvgl as lv from lvgl import disp_drv_t, draw_buf_t # 初始化LVGL lv.init() # 创建显示缓冲区 disp_buf = draw_buf_t() buf = bytearray(128 * 160 * 2) # 16位色深 disp_buf.init(buf, None, len(buf) // 2) # 配置显示驱动 disp_drv = disp_drv_t() disp_drv.init() disp_drv.draw_buf = disp_buf disp_drv.flush_cb = tft.flush # 绑定显示屏刷新函数 disp_drv.hor_res = 128 disp_drv.ver_res = 160 disp_drv.register() ``` --- ### **步骤5:创建简单界面** ```python # 创建标签控件 screen = lv.scr_act() label = lv.label(screen) label.set_text("Hello, ESP32-S3!") label.center() # 手动刷新界面 lv.task_handler() ``` --- ### **关键注意事项** 1. **SPI速率**:过高可能导致花屏,建议从`10MHz`逐步测试。 2. **内存优化**:减少全局变量,复用缓冲区。 3. **引脚冲突**:避免与其他外设(如NeoPixel)共用GPIO[^1]。 ---
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