实例介绍
这是对小型图形LCD模块的评估使用。去年夏天,SG12232C图形LCD模块从Akizuki Denshi出售,价格为1500日元,我买了它。但是,我找不到适合LCD模块的应用程序,它正要进入垃圾箱:-),因此我尝试临时使用LCD模块。
仅显示任何静止图像并不酷,首先我尝试像数字示波器一样实时显示音频波形,然后再进行FFT频谱分析。鉴于使用廉价的微控制器可以实现频谱监控器的性能。
这也可以应用于无线电频段。
硬件
SG12232C是分辨率为122(H)x 32(V)点的全图形型LCD模块。它在板上有两个Epson S1D15200 LCD控制器。S1D15200最多可显示61(H)x 32(V)点,它们分别驱动LCD面板的一半。SG12232C需要2 kHz方波作为LCD驱动时钟,并且必须在通电时提供,否则LCD面板可能会因静态偏置而损坏。总线接口可以选择基于8080或6800。没有像HD447880这样的4位模式,只有8位模式可用,并且至少需要14条I / O线。
右图显示了已构建的电路板及其电路图。该微控制器通常是Atmel ATmega8,它将输入的音频信号数字化,并将波形显示到LCD模块中。没有困难要做。我使用了MAX293 8阶椭圆滤波器作为抗混叠滤波器。SCF非常有用,便宜的分立LPF可以满足需要。
软件

右图显示了内部过程的信号流。数字化的数据块通过FFT进行转换,并以频谱条的形式显示在LCD的左半部分(64个点)中。波形显示为右半部分(58个点),其边缘与静止的周期信号对齐。
FFT操作以16位定点进行。这些128点FFT处理(应用窗口,蝶形运算和标量输出)可以实时(在7.3毫秒内)执行。考虑到仅使用便宜的微控制器进行处理,这是非常快的。频谱条从左到右依次显示基频x 0(直流分量),基频x 1,x2,x3,...。采样频率为9.6 kHz,基本频率(频率分辨率)变为:9.6k / 128 = 75Hz。

akilcd
├── akiglcd.asm
├── akiglcd.inc
└── avr.inc
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