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/* USER CODE BEGIN Header */
/**
  ******************************************************************************
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  ******************************************************************************
  * @attention
  *
  * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2021 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.</center></h2>
  *
  * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  * License. You may obtain a copy of the License at:
  *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
  *
  ******************************************************************************
  */
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"

//Char LCD Slave Address
#define SLAVE_ADDRESS_LCD 0x4E
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */

/* USER CODE END Includes */

/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */

/* USER CODE END PTD */

/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */

/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */

/* USER CODE END PM */

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
I2C_HandleTypeDef hi2c1;

UART_HandleTypeDef huart2;

/* USER CODE BEGIN PV */

//Char LCD func
void lcd_send_cmd (char cmd);
void lcd_send_data (char data);
void lcd_init (void);
void lcd_send_string (char *str);
void lcd_printxy(int x, int y, char *string);
void lcd_clear();
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_I2C1_Init(void);
static void MX_USART2_UART_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */

/* USER CODE END PFP */

/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */

/* USER CODE END 0 */

/**
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
  */
int main(void)
{
  /* USER CODE BEGIN 1 */

  /* USER CODE END 1 */

  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/

  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();

  /* USER CODE BEGIN Init */

  /* USER CODE END Init */

  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();

  /* USER CODE BEGIN SysInit */

  /* USER CODE END SysInit */

  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_I2C1_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */

  // LCD Test
  lcd_init();
  lcd_clear();
  lcd_printxy(0, 0, "hello");
  lcd_printxy(0, 1, "hello2");
  HAL_Delay(1000);
  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  /* USER CODE END 2 */

  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  {
    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */
  }
  /* USER CODE END 3 */
}

// LCD Func detail
void lcd_send_cmd (char cmd)
{
  char data_u, data_l;
uint8_t data_t[4];
data_u = (cmd&0xf0);
data_l = ((cmd<<4)&0xf0);
data_t[0] = data_u|0x0C;  //en=1, rs=0
data_t[1] = data_u|0x08;  //en=0, rs=0
data_t[2] = data_l|0x0C;  //en=1, rs=0
data_t[3] = data_l|0x08;  //en=0, rs=0
HAL_I2C_Master_Transmit (&hi2c1, SLAVE_ADDRESS_LCD,(uint8_t *) data_t, 4, 100);
}
void lcd_send_data (char data)
{
char data_u, data_l;
uint8_t data_t[4];
data_u = (data&0xf0);
data_l = ((data<<4)&0xf0);
data_t[0] = data_u|0x0D;  //en=1, rs=1
data_t[1] = data_u|0x09;  //en=0, rs=1
data_t[2] = data_l|0x0D;  //en=1, rs=1
data_t[3] = data_l|0x09;  //en=0, rs=1
HAL_I2C_Master_Transmit (&hi2c1, SLAVE_ADDRESS_LCD,(uint8_t *) data_t, 4, 100);
}
void lcd_init (void)
{
// 4 bit initialisation
HAL_Delay(50);  // wait for >40ms
lcd_send_cmd (0x30);
HAL_Delay(5);  // wait for >4.1ms
lcd_send_cmd (0x30);
HAL_Delay(1);  // wait for >100us
lcd_send_cmd (0x30);
HAL_Delay(10);
lcd_send_cmd (0x20);  // 4bit mode
HAL_Delay(10);

  // dislay initialisation
lcd_send_cmd (0x28); // Function set --> DL=0 (4 bit mode), N = 1 (2 line display) F = 0 (5x8 characters)
HAL_Delay(1);
lcd_send_cmd (0x08); //Display on/off control --> D=0,C=0, B=0  ---> display off
HAL_Delay(1);
lcd_send_cmd (0x01);  // clear display
HAL_Delay(1);
HAL_Delay(1);
lcd_send_cmd (0x06); //Entry mode set --> I/D = 1 (increment cursor) & S = 0 (no shift)
HAL_Delay(1);
lcd_send_cmd (0x0C); //Display on/off control --> D = 1, C and B = 0. (Cursor and blink, last two bits)
}
void lcd_send_string (char *str)
{
while (*str) lcd_send_data (*str++);
}
void lcd_gotoxy(int x, int y)
{
lcd_send_cmd(0x80 | (0x40 * y) | x);
}
void lcd_printxy(int x, int y, char *string)  { // display a string on LCD
   lcd_gotoxy(x, y);
   while(*string != '\0') { // display string
   lcd_send_data(*string);
      string++;
   }
}
void lcd_clear()
{
lcd_send_cmd(0x01); // clear display
    HAL_Delay(10);

}
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/**
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  */
void SystemClock_Config(void)
{
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};

  /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  */
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI_DIV2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL16;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  */
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
}

/**
  * @brief I2C1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  */
static void MX_I2C1_Init(void)
{

  /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 0 */

  /* USER CODE END I2C1_Init 0 */

  /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 1 */

  /* USER CODE END I2C1_Init 1 */
  hi2c1.Instance = I2C1;
  hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000;
  hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
  hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
  hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
  hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
  hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
  hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
  hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
  if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 2 */

  /* USER CODE END I2C1_Init 2 */

}

/**
  * @brief USART2 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  */
static void MX_USART2_UART_Init(void)
{

  /* USER CODE BEGIN USART2_Init 0 */

  /* USER CODE END USART2_Init 0 */

  /* USER CODE BEGIN USART2_Init 1 */

  /* USER CODE END USART2_Init 1 */
  huart2.Instance = USART2;
  huart2.Init.BaudRate = 115200;
  huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  /* USER CODE BEGIN USART2_Init 2 */

  /* USER CODE END USART2_Init 2 */

}

/**
  * @brief GPIO Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  */
static void MX_GPIO_Init(void)
{
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};

  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();

  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);

  /*Configure GPIO pin : B1_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = B1_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  HAL_GPIO_Init(B1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);

  /*Configure GPIO pin : LD2_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = LD2_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(LD2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);

  /* EXTI interrupt init*/
  HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 0, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn);

}

/* USER CODE BEGIN 4 */

/* USER CODE END 4 */

/**
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
  */
void Error_Handler(void)
{
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  __disable_irq();
  while (1)
  {
  }
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
}

#ifdef  USE_FULL_ASSERT
/**
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
  */
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
{
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */

/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/

 

 

 

참고 Link : https://controllerstech.com/i2c-lcd-in-stm32/

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* Dot Matrix

 

1. 하트를 그리고, 그 하트를 방향키를 이용하여 움직인다.

 

2. 불켜기 게임을 Dotmatrix로 구현한다. 25개를 다 켜면 HLED가 ON/OFF

 

3. 폭탄 피하기 게임

 

* Key Matrix

 

1. 핸드폰 영문자판 흉내내기

 - 키매트릭스를 핸드폰 자판이라 생각하고 LCD에 글을 써보자

 

* HLED 녹화하기

 - 타이머 인터럽트를 이용해서 구현하기

 

 

 

** 고난도 프로젝트

 

LCD에 Key입력을 받아 명령을 수행한다.

 

MTR RI 30 모터를 오른쪽으로 30도 이동 

MTR LE 15 모터를 왼쪽으로 15도 이동

 

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#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16000000
#include <util/delay.h>
#include "lcd.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
#define LED_SEL1 (*(volatile unsigned char *)0xA000)
#define LED_SEL2 (*(volatile unsigned char *)0xB000)
#define FND (*(volatile unsigned char *)0x8000)
 
void io_init(void)
{
    MCUCR|=(1<<SRE) | (1<<SRW10);
    XMCRA=(1<<SRL2) | (0<<SRL1) | (0<<SRL0) | (1<<SRW01) | (1<<SRW00) | (1<<SRW11);
    XMCRB |= 0x00;
}
 
void fndController (char loc , char number){
    FND = (number <<3)|loc;
}
void fndDisplay (unsigned long long number){
    fndController(5,number%10);_delay_ms(1);
    fndController(4,(number%100)/10);_delay_ms(1);
    fndController(3,(number%1000)/100);_delay_ms(1);
    fndController(2,(number%10000)/1000);_delay_ms(1);
    fndController(1,(number%100000)/10000);_delay_ms(1);
    fndController(0,number/100000);_delay_ms(1);
    
}
 
 
int main(void)
{
    io_init();
    lcd_init();
    lcd_clear();
    
    DDRE = 0x00;
    PORTE = 0xff;
    
    int count=0;
    char str[16];
    
    while (1
    {    
        itoa(PINE,str,2);
        sprintf(str,"C:%d",count);
    }
}
 
cs

 

 

 

// 스위치를 입력할 경우 LCD 2진수가 출력된다.

//디버깅에 용이하다

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