关于stm32f429的MDA2D的M2M模式

本文探讨了LTDC(Liquid Crystal Display Timing Controller)和DMA2D在LCD显示控制中的应用,详细介绍了如何使用DMA2D加速器在特定位置显示图片,包括配置参数和函数实现。

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LTDC的使用问题?
可参考官方例程的配置,需要注意的是,它只是一个LCD控制器,需要定义缓存的地址。可以设置在flash里,但是不便于操作,一般还是建议设置外部SDRAM里。


LTDC中DMA2D的使用问题?429中LTDC的2D加速功能还比较简单,只有以下4种模式
    DMA2D功能:  
       DMA2D_M2M   从flash拷贝至显存
       DMA2D_M2M_PFC 从flash拷贝至显存,并可以进行颜色的格式转换,替换/不更改/混合
       DMA2D_M2M_BLEND 从flash拷贝至显存,并先进行前景与后景色混合
       DMA2D_R2M 拷贝固定颜色至显存

M2M使用:

/*
	将图片数据通过DMA2D搬运到显存中
	函数参数
	Show_X :显示图片位置的X坐标
	Show_Y :显示图片位置的Y坐标
	Picture_W:图片的宽
	Picture_H:图片的高
	PictureAdd:存放图片的地址
	
*/
void ShowPicture(int Show_X,int Show_Y,int Picture_W,int Picture_H,uint32_t PictureAdd)
{
	DMA2D_InitTypeDef      DMA2D_InitStruct;
  DMA2D_FG_InitTypeDef   DMA2D_FG_InitStruct;
	RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2D, ENABLE);
	DMA2D_DeInit();  
  DMA2D_InitStruct.DMA2D_Mode = DMA2D_M2M;       
  DMA2D_InitStruct.DMA2D_CMode = DMA2D_RGB565;                     
  DMA2D_InitStruct.DMA2D_OutputMemoryAdd = (uint32_t)(LCD_FRAME_BUFFER+2*(LCD_PIXEL_WIDTH*Show_Y + Show_X));  //SDRAM地址空间
	DMA2D_InitStruct.DMA2D_OutputOffset = Show_X;                
	DMA2D_InitStruct.DMA2D_NumberOfLine = Picture_H;            
	DMA2D_InitStruct.DMA2D_PixelPerLine = Picture_W; 
	
	DMA2D_Init(&DMA2D_InitStruct);  
	DMA2D_FG_StructInit(&DMA2D_FG_InitStruct);
	DMA2D_FG_InitStruct.DMA2D_FGCM = DMA2D_RGB565;
	DMA2D_FG_InitStruct.DMA2D_FGMA = PictureAdd;  //falsh的图片地址
	DMA2D_FGConfig(&DMA2D_FG_InitStruct);
  /* Start Transfer */ 
  DMA2D_StartTransfer();  
  /* Wait for CTC Flag activation */
  while(DMA2D_GetFlagStatus(DMA2D_FLAG_TC) == RESET)
  {
  }
  	
}

该函数的作用是把指定大小的图片在lcd屏幕的指定位置显示

ShowPicture(0,0,240,320,(uint32_t)&gImage_Hsq1);   //函数调用方法 gImage_Hsq1为利用图片取模软件生成的.c文件数组


 

### 配置 STM32F407 的 ADC 实现 16KHz 采样率 为了实现 16KHz 的采样率,在 STM32F407 上配置 ADC 主要涉及几个方面: #### 1. 计算 ADC 时钟 (ADCCLK) STM32F407 的 ADC 工作频率最高可达 14MHz。对于给定的目标采样速率,需要计算合适的 ADC 时钟分频系数来满足这一需求。 假设系统时钟为默认的 84 MHz,则可以通过设置 RCC_APB2PeriphClockCmd 来调整 ADC 输入时钟。根据目标采样率为 16 KHz 和最大允许转换时间为 \( \frac{1}{16000} s = 62.5 μs \),则每个样本的最大可用周期数大约为 \( 84 * 10^6 / 16000 ≈ 5250 \) 个周期[^1]。 ```c RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); // 假设 APB2 时钟为 84 MHz, 设置 ADC 分频因子使得 ADC 时钟不超过 14 MHz. RCC_ADCClkConfig(RCC_ADCPCLK2_Div6); // 这里选择了除以 6 的分频器作为例子 ``` #### 2. 使用 DMA 提高效率 由于希望达到较高的采样速度,建议启用 DMA 功能自动传输数据至内存缓冲区,从而减少 CPU 负载并提高实时性能。DMA 可用于连续模式下的多通道采集操作。 初始化 DMA 并将其关联到特定的 ADC 请求上: ```c DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; /* Enable DMA clock */ RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE); /* Configure the DMA channel to transfer data from ADC peripheral to memory buffer */ DMA_DeInit(DMA2_Stream0); DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&(ADC1->DR); DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)aBuffer; DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BUFFER_SIZE; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; DMA📐⚗📐 📐⚗📐 📐⚗📐 📐⚗📐 📐⚗📐 📐⚗⚗📐📐⚗⚗📐📐⚗⚗📐📐⚗⚗
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