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Alejandro Guerrero 2026-09-27 17:21:39 +02:00
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@ -0,0 +1,348 @@
// 基本的な使い方
// ※ もし対応機種を ArduinoIDE以外の環境で使用する場合や、
// 対応機種がボードマネージャに無い場合 ( TTGO T-Wristband や ESP-WROVER-KIT等 ) は、
// LovyanGFX.hppのincludeより前に、define LGFX_~ の定義を記述してください。
// #define LGFX_M5STACK // M5Stack M5Stack Basic / Gray / Go / Fire
// #define LGFX_M5STACK_CORE2 // M5Stack M5Stack Core2
// #define LGFX_M5STACK_COREINK // M5Stack M5Stack CoreInk
// #define LGFX_M5STICK_C // M5Stack M5Stick C / CPlus
// #define LGFX_M5PAPER // M5Stack M5Paper
// #define LGFX_M5TOUGH // M5Stack M5Tough
// #define LGFX_M5ATOMS3 // M5Stack M5ATOMS3
// #define LGFX_ODROID_GO // ODROID-GO
// #define LGFX_TTGO_TS // TTGO TS
// #define LGFX_TTGO_TWATCH // TTGO T-Watch
// #define LGFX_TTGO_TWRISTBAND // TTGO T-Wristband
// #define LGFX_TTGO_TDISPLAY // TTGO T-Display
// #define LGFX_DDUINO32_XS // DSTIKE D-duino-32 XS
// #define LGFX_LOLIN_D32_PRO // LoLin D32 Pro
// #define LGFX_LOLIN_S3_PRO // LoLin S3 Pro
// #define LGFX_ESP_WROVER_KIT // Espressif ESP-WROVER-KIT
// #define LGFX_ESP32_S3_BOX // Espressif ESP32-S3-BOX
// #define LGFX_ESP32_S3_BOX_LITE // Espressif ESP32-S3-BOX Lite
// #define LGFX_WIFIBOY_PRO // WiFiBoy Pro
// #define LGFX_WIFIBOY_MINI // WiFiBoy mini
// #define LGFX_MAKERFABS_TOUCHCAMERA // Makerfabs Touch with Camera
// #define LGFX_MAKERFABS_MAKEPYTHON // Makerfabs MakePython
// #define LGFX_MAKERFABS_TFT_TOUCH_SPI // Makerfabs TFT Touch SPI
// #define LGFX_MAKERFABS_TFT_TOUCH_PARALLEL16// Makerfabs TFT Touch Parallel 16
// #define LGFX_WT32_SC01 // Seeed WT32-SC01
// #define LGFX_WIO_TERMINAL // Seeed Wio Terminal
// #define LGFX_PYBADGE // Adafruit PyBadge
// #define LGFX_FUNHOUSE // Adafruit FunHouse
// #define LGFX_FEATHER_ESP32_S2_TFT // Adafruit Feather ESP32 S2 TFT
// #define LGFX_FEATHER_ESP32_S3_TFT // Adafruit Feather ESP32 S3 TFT
// #define LGFX_ESPBOY // ESPboy
// #define LGFX_WYWY_ESP32S3_HMI_DEVKIT // wywy ESP32S3 HMI DevKit
// #define LGFX_ESP32_2432S028 // Sunton ESP32 2432S028
#define LGFX_AUTODETECT // 自動認識 (D-duino-32 XS, WT32-SC01, PyBadge はパネルID読取りが出来ないため自動認識の対象から外れています)
// 複数機種の定義を行うか、LGFX_AUTODETECTを定義することで、実行時にボードを自動認識します。
// ヘッダをincludeします。
#include <LovyanGFX.hpp>
#include <LGFX_AUTODETECT.hpp> // クラス"LGFX"を準備します
// #include <lgfx_user/LGFX_ESP32_sample.hpp> // またはユーザ自身が用意したLGFXクラスを準備します
static LGFX lcd; // LGFXのインスタンスを作成。
static LGFX_Sprite sprite(&lcd); // スプライトを使う場合はLGFX_Spriteのインスタンスを作成。
// もし現在 TFT_eSPI を使用中で、ソースをなるべく変更したくない場合は、こちらのヘッダを利用できます。
// #include <LGFX_TFT_eSPI.hpp>
// static TFT_eSPI lcd; // TFT_eSPIがLGFXの別名として定義されます。
// static TFT_eSprite sprite(&lcd); // TFT_eSpriteがLGFX_Spriteの別名として定義されます。
// 対応機種に無い構成で使う場合は、 examples/HowToUse/2_user_setting.ino を参照してください。
// また設定例はsrc/lgfx_userフォルダにもあります。
void setup(void)
{
// 最初に初期化関数を呼び出します。
lcd.init();
// 回転方向を 0~3 の4方向から設定します。(4~7を使用すると上下反転になります。)
lcd.setRotation(1);
// バックライトの輝度を 0~255 の範囲で設定します。
lcd.setBrightness(128);
// 必要に応じてカラーモードを設定します。(初期値は16)
// 16の方がSPI通信量が少なく高速に動作しますが、赤と青の諧調が5bitになります。
// 24の方がSPI通信量が多くなりますが、諧調表現が綺麗になります。
//lcd.setColorDepth(16); // RGB565の16ビットに設定
lcd.setColorDepth(24); // RGB888の24ビットに設定(表示される色数はパネル性能によりRGB666の18ビットになります)
// 基本的な図形の描画関数は以下の通りです。
/*
fillScreen ( color); // 画面全体の塗り潰し
drawPixel ( x, y , color); // 点
drawFastVLine ( x, y , h , color); // 垂直線
drawFastHLine ( x, y, w , color); // 水平線
drawRect ( x, y, w, h , color); // 矩形の外周
fillRect ( x, y, w, h , color); // 矩形の塗り
drawRoundRect ( x, y, w, h, r, color); // 角丸の矩形の外周
fillRoundRect ( x, y, w, h, r, color); // 角丸の矩形の塗り
drawCircle ( x, y , r, color); // 円の外周
fillCircle ( x, y , r, color); // 円の塗り
drawEllipse ( x, y, rx, ry , color); // 楕円の外周
fillEllipse ( x, y, rx, ry , color); // 楕円の塗り
drawLine ( x0, y0, x1, y1 , color); // 2点間の直線
drawTriangle ( x0, y0, x1, y1, x2, y2, color); // 3点間の三角形の外周
fillTriangle ( x0, y0, x1, y1, x2, y2, color); // 3点間の三角形の塗り
drawBezier ( x0, y0, x1, y1, x2, y2, color); // 3点間のベジエ曲線
drawBezier ( x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3, color); // 4点間のベジエ曲線
drawArc ( x, y, r0, r1, angle0, angle1, color); // 円弧の外周
fillArc ( x, y, r0, r1, angle0, angle1, color); // 円弧の塗り
*/
// 例えばdrawPixelで点を書く場合は、引数は X座標,Y座標,色 の3つ。
lcd.drawPixel(0, 0, 0xFFFF); // 座標0:0に白の点を描画
// カラーコードを生成する関数が用意されており、色の指定に使用できます。
// 引数は、赤,緑,青をそれぞれ 0~255で指定します。
// 色情報の欠落を防ぐため、color888を使う事を推奨します。
lcd.drawFastVLine(2, 0, 100, lcd.color888(255, 0, 0)); // 赤で垂直の線を描画
lcd.drawFastVLine(4, 0, 100, lcd.color565( 0, 255, 0)); // 緑で垂直の線を描画
lcd.drawFastVLine(6, 0, 100, lcd.color332( 0, 0, 255)); // 青で垂直の線を描画
// カラーコード生成関数を使用しない場合は以下のようになります。
// RGB888 24ビットで指定 uint32_t型
// RGB565 16ビットで指定 uint16_t型、int32_t型
// RGB332 8ビットで指定 uint8_t型
// uint32_t型を使用すると、RGB888の24ビットとして扱われます。
// 16進数2桁で赤緑青の順に記述できます。
// uint32_t型の変数を使うか、末尾にUを付けるか、uint32_t型にキャストして使用します。
uint32_t red = 0xFF0000;
lcd.drawFastHLine(0, 2, 100, red); // 赤で水平の線を描画
lcd.drawFastHLine(0, 4, 100, 0x00FF00U); // 緑で水平の線を描画
lcd.drawFastHLine(0, 6, 100, (uint32_t)0xFF); // 青で水平の線を描画
// uint16_t型およびint32_t型を使用すると、RGB565の16ビットとして扱われます。
// 特別な書き方をしない場合はint32_t型として扱われるので、この方式になります。
// (AdafruitGFX や TFT_eSPI との互換性のために、このようにしています。)
uint16_t green = 0x07E0;
lcd.drawRect(10, 10, 50, 50, 0xF800); // 赤で矩形の外周を描画
lcd.drawRect(12, 12, 50, 50, green); // 緑で矩形の外周を描画
lcd.drawRect(14, 14, 50, 50, (uint16_t)0x1F); // 青で矩形の外周を描画
// int8_t型、uint8_t型を使用すると、RGB332の8ビットとして扱われます。
uint8_t blue = 0x03;
lcd.fillRect(20, 20, 20, 20, (uint8_t)0xE0); // 赤で矩形の塗りを描画
lcd.fillRect(30, 30, 20, 20, (uint8_t)0x1C); // 緑で矩形の塗りを描画
lcd.fillRect(40, 40, 20, 20, blue); // 青で矩形の塗りを描画
// 描画関数の引数の色は省略できます。
// 省略した場合、setColor関数で設定した色 または最後に使用した色を描画色として使用します。
// 同じ色で繰り返し描画する場合は、省略した方がわずかに速く動作します。
lcd.setColor(0xFF0000U); // 描画色に赤色を指定
lcd.fillCircle ( 40, 80, 20 ); // 赤色で円の塗り
lcd.fillEllipse( 80, 40, 10, 20); // 赤色で楕円の塗り
lcd.fillArc ( 80, 80, 20, 10, 0, 90); // 赤色で円弧の塗り
lcd.fillTriangle(80, 80, 60, 80, 80, 60); // 赤色で三角の塗り
lcd.setColor(0x0000FFU); // 描画色に青色を指定
lcd.drawCircle ( 40, 80, 20 ); // 青色で円の外周
lcd.drawEllipse( 80, 40, 10, 20); // 青色で楕円の外周
lcd.drawArc ( 80, 80, 20, 10, 0, 90); // 青色で円弧の外周
lcd.drawTriangle(60, 80, 80, 80, 80, 60); // 青色で三角の外周
lcd.setColor(0x00FF00U); // 描画色に緑色を指定
lcd.drawBezier( 60, 80, 80, 80, 80, 60); // 緑色で二次ベジエ曲線
lcd.drawBezier( 60, 80, 80, 20, 20, 80, 80, 60);// 緑色で三次ベジエ曲線
// グラデーションの線を描画するdrawGradientLine は色の指定を省略できません。
lcd.drawGradientLine( 0, 80, 80, 0, 0xFF0000U, 0x0000FFU);// 赤から青へのグラデーション直線
delay(1000);
// clearまたはfillScreenで画面全体を塗り潰せます。
// fillScreenはfillRectの画面全体を指定したのと同じで、色の指定は描画色の扱いになります。
lcd.fillScreen(0xFFFFFFu); // 白で塗り潰し
lcd.setColor(0x00FF00u); // 描画色に緑色を指定
lcd.fillScreen(); // 緑で塗り潰し
// clearは描画系の関数とは別で背景色という扱いで色を保持しています。
// 背景色は出番が少ないですが、スクロール機能使用時の隙間を塗る色としても使用されます。
lcd.clear(0xFFFFFFu); // 背景色に白を指定して塗り潰し
lcd.setBaseColor(0x000000u);// 背景色に黒を指定
lcd.clear(); // 黒で塗り潰し
// SPIバスの確保と解放は描画関数を呼び出した時に自動的に行われますが、
// 描画スピードを重視する場合は、描画処理の前後に startWriteとendWriteを使用します。
// SPIバスの確保と解放が抑制され、速度が向上します。
// 電子ペーパー(EPD)の場合、startWrite()以降の描画は、endWrite()を呼ぶ事で画面に反映されます。
lcd.drawLine(0, 1, 39, 40, red); // SPIバス確保、線を描画、SPIバス解放
lcd.drawLine(1, 0, 40, 39, blue); // SPIバス確保、線を描画、SPIバス解放
lcd.startWrite(); // SPIバス確保
lcd.drawLine(38, 0, 0, 38, 0xFFFF00U); // 線を描画
lcd.drawLine(39, 1, 1, 39, 0xFF00FFU); // 線を描画
lcd.drawLine(40, 2, 2, 40, 0x00FFFFU); // 線を描画
lcd.endWrite(); // SPIバス解放
// startWriteとendWriteは呼出し回数を内部でカウントしており、
// 繰り返し呼び出した場合は最初と最後のみ動作します。
// startWriteとendWriteは必ず対になるように使用してください。
// (SPIバスを占有して構わない場合は、最初にstartWriteを一度呼び、endWriteしない使い方も可能です。)
lcd.startWrite(); // カウント+1、SPIバス確保
lcd.startWrite(); // カウント+1
lcd.startWrite(); // カウント+1
lcd.endWrite(); // カウント-1
lcd.endWrite(); // カウント-1
lcd.endWrite(); // カウント-1、SPIバス解放
lcd.endWrite(); // 何もしない
// なお過剰にendWriteを呼び出した場合は何も行わず、カウントがマイナスになることもありません。
// startWriteのカウントの状態に依らず、強制的にSPIバスを解放・確保したい場合は、
// endTransaction・beginTransactionを使用します。
// カウントはクリアされないので、辻褄が合わなくならないよう注意してください。
lcd.startWrite(); // カウント+1、SPIバス確保
lcd.startWrite(); // カウント+1
lcd.drawPixel(0, 0); // 描画
lcd.endTransaction(); // SPIバス解放
// ここで他のSPIデバイスの使用が可能
// 同じSPIバスの別のデバイス(SDカード等)を使う場合、
// 必ずSPIバスが解放された状態で行ってください。
lcd.beginTransaction(); // SPIバスの確保
lcd.drawPixel(0, 0); // 描画
lcd.endWrite(); // カウント-1
lcd.endWrite(); // カウント-1、SPIバス解放
// drawPixelとは別に、writePixelという点を描画する関数があります。
// drawPixelは必要に応じてSPIバスの確保を行うのに対し、
// writePixelはSPIバスの状態をチェックしません。
lcd.startWrite(); // SPIバス確保
for (uint32_t x = 0; x < 128; ++x) {
for (uint32_t y = 0; y < 128; ++y) {
lcd.writePixel(x, y, lcd.color888( x*2, x + y, y*2));
}
}
lcd.endWrite(); // SPIバス解放
// 名前が write~ で始まる関数は全て明示的にstartWriteを呼び出しておく必要があります。
// writePixel、writeFastVLine、writeFastHLine、writeFillRect が該当します。
delay(1000);
// スプライト(オフスクリーン)への描画も同様の描画関数が使えます。
// 最初にスプライトの色深度をsetColorDepthで指定します。(省略した場合は16として扱われます。)
//sprite.setColorDepth(1); // 1ビット( 2色)パレットモードに設定
//sprite.setColorDepth(2); // 2ビット( 4色)パレットモードに設定
//sprite.setColorDepth(4); // 4ビット(16色)パレットモードに設定
//sprite.setColorDepth(8); // RGB332の8ビットに設定
//sprite.setColorDepth(16); // RGB565の16ビットに設定
sprite.setColorDepth(24); // RGB888の24ビットに設定
// ※ setColorDepth(8);を設定後に createPalette()を呼ぶ事で、256色パレットモードになります
// sprite.createPalette();
// createSpriteで幅と高さを指定してメモリを確保します。
// 消費するメモリは色深度と面積に比例します。大きすぎるとメモリ確保に失敗しますので注意してください。
sprite.createSprite(65, 65); // 幅65、高さ65でスプライトを作成。
for (uint32_t x = 0; x < 64; ++x) {
for (uint32_t y = 0; y < 64; ++y) {
sprite.drawPixel(x, y, lcd.color888(3 + x*4, (x + y)*2, 3 + y*4)); // スプライトに描画
}
}
sprite.drawRect(0, 0, 65, 65, 0xFFFF);
// 作成したスプライトはpushSpriteで任意の座標に出力できます。
// 出力先はインスタンス作成時に引数で渡したLGFXになります。
sprite.pushSprite(64, 0); // lcdの座標64,0にスプライトを描画
// spriteのインスタンス作成時に描画先のポインタを渡していない場合や、
// 複数のLGFXがある場合などは、出力先を第一引数に指定してpushSpriteすることもできます。
sprite.pushSprite(&lcd, 0, 64); // lcdの座標0,64にスプライトを描画
delay(1000);
// pushRotateZoomでスプライトを回転拡大縮小して描画できます。
// setPivotで設定した座標が回転中心として扱われ、描画先の座標に回転中心が位置するように描画されます。
sprite.setPivot(32, 32); // 座標32,32を中心として扱う
int32_t center_x = lcd.width()/2;
int32_t center_y = lcd.height()/2;
lcd.startWrite();
for (int angle = 0; angle <= 360; ++angle) {
sprite.pushRotateZoom(center_x, center_y, angle, 2.5, 3); // 画面中心に角度angle、幅2.5倍、高さ3倍で描画
if ((angle % 36) == 0) lcd.display(); // 電子ペーパーの場合の表示更新を 36回に一度行う
}
lcd.endWrite();
delay(1000);
// 使用しなくなったスプライトのメモリを解放するには deleteSprite を使用します。
sprite.deleteSprite();
// deleteSprite の後でも、同じインスタンスの再利用が可能です。
sprite.setColorDepth(4); // 4ビット(16色)パレットモードに設定
sprite.createSprite(65, 65);
// パレットモードのスプライトでは、描画関数の引数の色をパレット番号として扱います。
// pushSprite等で描画する際に、パレットを参照して実際の描画色が決まります。
// 4ビット(16色)パレットモードの場合、パレット番号は0~15が使用可能です。
// パレットの初期色は、0が黒,末尾のパレットが白で、0から末尾にかけてグラデーションになっています。
// パレットの色を設定するには setPaletteColor を使用します。
sprite.setPaletteColor(1, 0x0000FFU); // パレット1番を青に設定
sprite.setPaletteColor(2, 0x00FF00U); // パレット2番を緑に設定
sprite.setPaletteColor(3, 0xFF0000U); // パレット3番を赤に設定
sprite.fillRect(10, 10, 45, 45, 1); // パレット1番で矩形の塗り
sprite.fillCircle(32, 32, 22, 2); // パレット2番で円の塗り
sprite.fillTriangle(32, 12, 15, 43, 49, 43, 3); // パレット3番で三角の塗り
// pushSpriteの最後の引数で、描画しない色を指定することができます。
sprite.pushSprite( 0, 0, 0); // パレット0を透過扱いでスプライトを描画
sprite.pushSprite(65, 0, 1); // パレット1を透過扱いでスプライトを描画
sprite.pushSprite( 0, 65, 2); // パレット2を透過扱いでスプライトを描画
sprite.pushSprite(65, 65, 3); // パレット3を透過扱いでスプライトを描画
delay(5000);
lcd.startWrite(); // ここでstartWrite()することで、SPIバスを占有したままにする。
}
void loop(void)
{
static int count = 0;
static int a = 0;
static int x = 0;
static int y = 0;
static float zoom = 3;
++count;
if ((a += 1) >= 360) a -= 360;
if ((x += 2) >= lcd.width()) x -= lcd.width();
if ((y += 1) >= lcd.height()) y -= lcd.height();
sprite.setPaletteColor(1, lcd.color888( 0, 0, count & 0xFF));
sprite.setPaletteColor(2, lcd.color888( 0,~count & 0xFF, 0));
sprite.setPaletteColor(3, lcd.color888( count & 0xFF, 0, 0));
sprite.pushRotateZoom(x, y, a, zoom, zoom, 0);
if ((count % 100) == 0) lcd.display(); // 電子ペーパーの場合の表示更新を 100回に一度行う
}

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@ -0,0 +1,256 @@
#include <LovyanGFX.hpp>
// ESP32でLovyanGFXを独自設定で利用する場合の設定例
/// 独自の設定を行うクラスを、LGFX_Deviceから派生して作成します。
class LGFX : public lgfx::LGFX_Device
{
/*
クラス名は"LGFX"から別の名前に変更しても構いません。
AUTODETECTと併用する場合は"LGFX"は使用されているため、LGFX以外の名前に変更してください。
また、複数枚のパネルを同時使用する場合もそれぞれに異なる名前を付けてください。
※ クラス名を変更する場合はコンストラクタの名前も併せて同じ名前に変更が必要です。
名前の付け方は自由に決めて構いませんが、設定が増えた場合を想定し、
例えばESP32 DevKit-CでSPI接続のILI9341の設定を行った場合、
LGFX_DevKitC_SPI_ILI9341
のような名前にし、ファイル名とクラス名を一致させておくことで、利用時に迷いにくくなります。
//*/
// 接続するパネルの型にあったインスタンスを用意します。
//lgfx::Panel_GC9A01 _panel_instance;
//lgfx::Panel_GDEW0154M09 _panel_instance;
//lgfx::Panel_HX8357B _panel_instance;
//lgfx::Panel_HX8357D _panel_instance;
//lgfx::Panel_ILI9163 _panel_instance;
lgfx::Panel_ILI9341 _panel_instance;
//lgfx::Panel_ILI9342 _panel_instance;
//lgfx::Panel_ILI9481 _panel_instance;
//lgfx::Panel_ILI9486 _panel_instance;
//lgfx::Panel_ILI9488 _panel_instance;
//lgfx::Panel_IT8951 _panel_instance;
//lgfx::Panel_RA8875 _panel_instance;
//lgfx::Panel_SH110x _panel_instance; // SH1106, SH1107
//lgfx::Panel_SSD1306 _panel_instance;
//lgfx::Panel_SSD1327 _panel_instance;
//lgfx::Panel_SSD1331 _panel_instance;
//lgfx::Panel_SSD1351 _panel_instance; // SSD1351, SSD1357
//lgfx::Panel_SSD1963 _panel_instance;
//lgfx::Panel_ST7735 _panel_instance;
//lgfx::Panel_ST7735S _panel_instance;
//lgfx::Panel_ST7789 _panel_instance;
//lgfx::Panel_ST7796 _panel_instance;
// パネルを接続するバスの種類にあったインスタンスを用意します。
lgfx::Bus_SPI _bus_instance; // SPIバスのインスタンス
//lgfx::Bus_I2C _bus_instance; // I2Cバスのインスタンス
//lgfx::Bus_Parallel8 _bus_instance; // 8ビットパラレルバスのインスタンス
// バックライト制御が可能な場合はインスタンスを用意します。(必要なければ削除)
lgfx::Light_PWM _light_instance;
// タッチスクリーンの型にあったインスタンスを用意します。(必要なければ削除)
lgfx::Touch_FT5x06 _touch_instance; // FT5206, FT5306, FT5406, FT6206, FT6236, FT6336, FT6436
//lgfx::Touch_GSL1680E_800x480 _touch_instance; // GSL_1680E, 1688E, 2681B, 2682B
//lgfx::Touch_GSL1680F_800x480 _touch_instance;
//lgfx::Touch_GSL1680F_480x272 _touch_instance;
//lgfx::Touch_GSLx680_320x320 _touch_instance;
//lgfx::Touch_GT911 _touch_instance;
//lgfx::Touch_STMPE610 _touch_instance;
//lgfx::Touch_TT21xxx _touch_instance; // TT21100
//lgfx::Touch_XPT2046 _touch_instance;
public:
// コンストラクタを作成し、ここで各種設定を行います。
// クラス名を変更した場合はコンストラクタも同じ名前を指定してください。
LGFX(void)
{
{ // バス制御の設定を行います。
auto cfg = _bus_instance.config(); // バス設定用の構造体を取得します。
// SPIバスの設定
cfg.spi_host = VSPI_HOST; // 使用するSPIを選択 ESP32-S2,C3 : SPI2_HOST or SPI3_HOST / ESP32 : VSPI_HOST or HSPI_HOST
// ※ ESP-IDFバージョンアップに伴い、VSPI_HOST , HSPI_HOSTの記述は非推奨になるため、エラーが出る場合は代わりにSPI2_HOST , SPI3_HOSTを使用してください。
cfg.spi_mode = 0; // SPI通信モードを設定 (0 ~ 3)
cfg.freq_write = 40000000; // 送信時のSPIクロック (最大80MHz, 80MHzを整数で割った値に丸められます)
cfg.freq_read = 16000000; // 受信時のSPIクロック
cfg.spi_3wire = true; // 受信をMOSIピンで行う場合はtrueを設定
cfg.use_lock = true; // トランザクションロックを使用する場合はtrueを設定
cfg.dma_channel = SPI_DMA_CH_AUTO; // 使用するDMAチャンネルを設定 (0=DMA不使用 / 1=1ch / 2=ch / SPI_DMA_CH_AUTO=自動設定)
// ※ ESP-IDFバージョンアップに伴い、DMAチャンネルはSPI_DMA_CH_AUTO(自動設定)が推奨になりました。1ch,2chの指定は非推奨になります。
cfg.pin_sclk = 18; // SPIのSCLKピン番号を設定
cfg.pin_mosi = 23; // SPIのMOSIピン番号を設定
cfg.pin_miso = 19; // SPIのMISOピン番号を設定 (-1 = disable)
cfg.pin_dc = 27; // SPIのD/Cピン番号を設定 (-1 = disable)
// SDカードと共通のSPIバスを使う場合、MISOは省略せず必ず設定してください。
//*/
/*
// I2Cバスの設定
cfg.i2c_port = 0; // 使用するI2Cポートを選択 (0 or 1)
cfg.freq_write = 400000; // 送信時のクロック
cfg.freq_read = 400000; // 受信時のクロック
cfg.pin_sda = 21; // SDAを接続しているピン番号
cfg.pin_scl = 22; // SCLを接続しているピン番号
cfg.i2c_addr = 0x3C; // I2Cデバイスのアドレス
//*/
/*
// 8ビットパラレルバスの設定
cfg.i2s_port = I2S_NUM_0; // 使用するI2Sポートを選択 (I2S_NUM_0 or I2S_NUM_1) (ESP32のI2S LCDモードを使用します)
cfg.freq_write = 20000000; // 送信クロック (最大20MHz, 80MHzを整数で割った値に丸められます)
cfg.pin_wr = 4; // WR を接続しているピン番号
cfg.pin_rd = 2; // RD を接続しているピン番号
cfg.pin_rs = 15; // RS(D/C)を接続しているピン番号
cfg.pin_d0 = 12; // D0を接続しているピン番号
cfg.pin_d1 = 13; // D1を接続しているピン番号
cfg.pin_d2 = 26; // D2を接続しているピン番号
cfg.pin_d3 = 25; // D3を接続しているピン番号
cfg.pin_d4 = 17; // D4を接続しているピン番号
cfg.pin_d5 = 16; // D5を接続しているピン番号
cfg.pin_d6 = 27; // D6を接続しているピン番号
cfg.pin_d7 = 14; // D7を接続しているピン番号
//*/
_bus_instance.config(cfg); // 設定値をバスに反映します。
_panel_instance.setBus(&_bus_instance); // バスをパネルにセットします。
}
{ // 表示パネル制御の設定を行います。
auto cfg = _panel_instance.config(); // 表示パネル設定用の構造体を取得します。
cfg.pin_cs = 14; // CSが接続されているピン番号 (-1 = disable)
cfg.pin_rst = 33; // RSTが接続されているピン番号 (-1 = disable)
cfg.pin_busy = -1; // BUSYが接続されているピン番号 (-1 = disable)
// ※ 以下の設定値はパネル毎に一般的な初期値が設定されていますので、不明な項目はコメントアウトして試してみてください。
cfg.panel_width = 240; // 実際に表示可能な幅
cfg.panel_height = 320; // 実際に表示可能な高さ
cfg.offset_x = 0; // パネルのX方向オフセット量
cfg.offset_y = 0; // パネルのY方向オフセット量
cfg.offset_rotation = 0; // 回転方向の値のオフセット 0~7 (4~7は上下反転)
cfg.dummy_read_pixel = 8; // ピクセル読出し前のダミーリードのビット数
cfg.dummy_read_bits = 1; // ピクセル以外のデータ読出し前のダミーリードのビット数
cfg.readable = true; // データ読出しが可能な場合 trueに設定
cfg.invert = false; // パネルの明暗が反転してしまう場合 trueに設定
cfg.rgb_order = false; // パネルの赤と青が入れ替わってしまう場合 trueに設定
cfg.dlen_16bit = false; // 16bitパラレルやSPIでデータ長を16bit単位で送信するパネルの場合 trueに設定
cfg.bus_shared = true; // SDカードとバスを共有している場合 trueに設定(drawJpgFile等でバス制御を行います)
// 以下はST7735やILI9163のようにピクセル数が可変のドライバで表示がずれる場合にのみ設定してください。
// cfg.memory_width = 240; // ドライバICがサポートしている最大の幅
// cfg.memory_height = 320; // ドライバICがサポートしている最大の高さ
_panel_instance.config(cfg);
}
//*
{ // バックライト制御の設定を行います。(必要なければ削除)
auto cfg = _light_instance.config(); // バックライト設定用の構造体を取得します。
cfg.pin_bl = 32; // バックライトが接続されているピン番号
cfg.invert = false; // バックライトの輝度を反転させる場合 true
cfg.freq = 44100; // バックライトのPWM周波数
cfg.pwm_channel = 7; // 使用するPWMのチャンネル番号
_light_instance.config(cfg);
_panel_instance.setLight(&_light_instance); // バックライトをパネルにセットします。
}
//*/
//*
{ // タッチスクリーン制御の設定を行います。(必要なければ削除)
auto cfg = _touch_instance.config();
cfg.x_min = 0; // タッチスクリーンから得られる最小のX値(生の値)
cfg.x_max = 239; // タッチスクリーンから得られる最大のX値(生の値)
cfg.y_min = 0; // タッチスクリーンから得られる最小のY値(生の値)
cfg.y_max = 319; // タッチスクリーンから得られる最大のY値(生の値)
cfg.pin_int = 38; // INTが接続されているピン番号
cfg.bus_shared = true; // 画面と共通のバスを使用している場合 trueを設定
cfg.offset_rotation = 0;// 表示とタッチの向きのが一致しない場合の調整 0~7の値で設定
// SPI接続の場合
cfg.spi_host = VSPI_HOST;// 使用するSPIを選択 (HSPI_HOST or VSPI_HOST)
cfg.freq = 1000000; // SPIクロックを設定
cfg.pin_sclk = 18; // SCLKが接続されているピン番号
cfg.pin_mosi = 23; // MOSIが接続されているピン番号
cfg.pin_miso = 19; // MISOが接続されているピン番号
cfg.pin_cs = 5; // CSが接続されているピン番号
// I2C接続の場合
cfg.i2c_port = 1; // 使用するI2Cを選択 (0 or 1)
cfg.i2c_addr = 0x38; // I2Cデバイスアドレス番号
cfg.pin_sda = 23; // SDAが接続されているピン番号
cfg.pin_scl = 32; // SCLが接続されているピン番号
cfg.freq = 400000; // I2Cクロックを設定
_touch_instance.config(cfg);
_panel_instance.setTouch(&_touch_instance); // タッチスクリーンをパネルにセットします。
}
//*/
setPanel(&_panel_instance); // 使用するパネルをセットします。
}
};
// 準備したクラスのインスタンスを作成します。
LGFX display;
void setup(void)
{
// SPIバスとパネルの初期化を実行すると使用可能になります。
display.init();
display.setTextSize((std::max(display.width(), display.height()) + 255) >> 8);
// タッチが使用可能な場合のキャリブレーションを行います。(省略可)
if (display.touch())
{
if (display.width() < display.height()) display.setRotation(display.getRotation() ^ 1);
// 画面に案内文章を描画します。
display.setTextDatum(textdatum_t::middle_center);
display.drawString("touch the arrow marker.", display.width()>>1, display.height() >> 1);
display.setTextDatum(textdatum_t::top_left);
// タッチを使用する場合、キャリブレーションを行います。画面の四隅に表示される矢印の先端を順にタッチしてください。
std::uint16_t fg = TFT_WHITE;
std::uint16_t bg = TFT_BLACK;
if (display.isEPD()) std::swap(fg, bg);
display.calibrateTouch(nullptr, fg, bg, std::max(display.width(), display.height()) >> 3);
}
display.fillScreen(TFT_BLACK);
}
uint32_t count = ~0;
void loop(void)
{
display.startWrite();
display.setRotation(++count & 7);
display.setColorDepth((count & 8) ? 16 : 24);
display.setTextColor(TFT_WHITE);
display.drawNumber(display.getRotation(), 16, 0);
display.setTextColor(0xFF0000U);
display.drawString("R", 30, 16);
display.setTextColor(0x00FF00U);
display.drawString("G", 40, 16);
display.setTextColor(0x0000FFU);
display.drawString("B", 50, 16);
display.drawRect(30,30,display.width()-60,display.height()-60,count*7);
display.drawFastHLine(0, 0, 10);
display.endWrite();
int32_t x, y;
if (display.getTouch(&x, &y)) {
display.fillRect(x-2, y-2, 5, 5, count*7);
}
}

View file

@ -0,0 +1,313 @@
#include <LovyanGFX.hpp>
static LGFX lcd;
void drawGradation(void)
{
// 背景にグラデーションを描画する
lcd.startWrite();
lcd.setAddrWindow(0, 0, lcd.width(), lcd.height());
for (int y = 0; y < lcd.height(); ++y) {
for (int x = 0; x < lcd.width(); ++x) {
lcd.writeColor(lcd.color888(x>>1, (x + y) >> 2, y>>1), 1);
}
}
lcd.endWrite();
}
void setup(void)
{
lcd.init();
drawGradation();
// 文字の描画方法には大きく分けて2通り、print 系の関数と drawString 系の関数があります。
// drawString 関数では、第1引数で文字列を指定し、第2引数でX座標、第3引数でY座標を指定します。
lcd.drawString("string!", 10, 10);
// drawNumber 関数では、第1引数が数値になります。
lcd.drawNumber(123, 100, 10);
// drawFloat 関数では、第1引数が数値、第2引数が小数点以下の桁数になり、第3引数がX座標、第4引数がY座標になります。
lcd.drawFloat(3.14, 2, 150, 10);
// print 関数では、setCursor関数で指定した座標 (またはprint関数で最後に描画した文字の続き)に描画します。
lcd.setCursor(10, 20);
lcd.print("print!");
// printf関数で、第2引数以降の内容を描画できます。(C言語のprintf準拠ですので文字列や浮動小数も描画できます)
int value = 123;
lcd.printf("test %d", value);
// println関数で、文字列を描画後に改行できます。print("\n");と同じ効果です。
lcd.println("println");
// フォントを変更するには、setFont関数を使用します。
// TFT_eSPIのsetTextFont関数と同じフォントは Font0 ~ Font8 になります。
// ※ エディタの入力支援が使える場合、引数に&fonts::まで入力する事でフォント一覧が表示されます
lcd.setFont(&fonts::Font4);
lcd.println("TestFont4");
// TFT_eSPIとの互換性のためにsetTextFont関数による番号でのフォント変更にも対応しています。
// 引数に指定できる数字は 0, 2, 4, 6, 7, 8 です。(TFT_eSPI準拠です)
// ※ ただし この方法は、他の番号のフォントも強制的にバイナリに含まれサイズが膨らむため、非推奨です。
lcd.setTextFont(2);
lcd.println("TestFont2");
// setTextColorで色を変更できます。
// 1つ目の引数が文字色、2つ目の引数が背景色になります。
lcd.setTextColor(0x00FFFFU, 0xFF0000U);
lcd.print("CyanText RedBack");
// ※ 同じ場所に文字を繰り返し描画し直したい場合、背景色を指定して重ね書きすることを推奨します。
// fillRect等で消去してから書き直すと、ちらつきが発生する可能性があります。
// setTextColorで第1引数のみを指定し第2引数を省略した場合は、
// 背景を塗り潰さず文字だけを描画します。
lcd.setTextColor(0xFFFF00U);
lcd.print("YellowText ClearBack");
// Font6は時計用の文字のみが収録されています。
lcd.setFont(&fonts::Font6);
lcd.print("apm.:-0369");
// Font7は7セグメント液晶風のフォントが収録されています。
lcd.setFont(&fonts::Font7);
lcd.print(".:-147");
// Font8は数字のみが収録されています。
lcd.setFont(&fonts::Font8);
lcd.print(".:-258");
delay(3000);
drawGradation();
// IPAフォントをコンバートした日本語フォントが4種類x9サイズ = 36通りプリセットされています。
// 末尾の数字がサイズを表しており、8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 が用意されています。
// fonts::lgfxJapanMincho_12 // 明朝体 サイズ12 固定幅フォント
// fonts::lgfxJapanMinchoP_16 // 明朝体 サイズ16 プロポーショナルフォント
// fonts::lgfxJapanGothic_20 // ゴシック体 サイズ20 固定幅フォント
// fonts::lgfxJapanGothicP_24 // ゴシック体 サイズ24 プロポーショナルフォント
// efontをコンバートした日本語・韓国語・中国語(簡体字・繁体字)フォントが各4種類x5サイズ=20通りプリセットされています。
// 数字がサイズを表しており、10, 12, 14, 16, 24 が用意されています。
// 末尾の文字は b= ボールド(太字) / i= イタリック(斜体) を表しています。
// fonts::efontJA_10 // 日本語 サイズ10
// fonts::efontCN_12_b // 簡体字 サイズ12 ボールド
// fonts::efontTW_14_bi // 繁体字 サイズ14 ボールドイタリック
// fonts::efontKR_16_i // 韓国語 サイズ16 イタリック
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.setFont(&fonts::lgfxJapanMincho_16); lcd.print("明朝体 16 Hello World\nこんにちは世界\n");
//lcd.setFont(&fonts::lgfxJapanMinchoP_16); lcd.print("明朝 P 16 Hello World\nこんにちは世界\n");
lcd.setFont(&fonts::lgfxJapanGothic_16); lcd.print("ゴシック体 16 Hello World\nこんにちは世界\n");
//lcd.setFont(&fonts::lgfxJapanGothicP_16); lcd.print("ゴシック P 16 Hello World\nこんにちは世界\n");
// ※ やまねこ氏の [日本語フォントサブセットジェネレーター](https://github.com/yamamaya/lgfxFontSubsetGenerator)
// を使用することで、必要な文字だけを含む小サイズのフォントデータを作成できます。
delay(3000);
drawGradation();
// LovyanGFXでは AdafruitGFX フォントも setFont 関数で使用できます。
// (TFT_eSPIとの互換性のために setFreeFont関数も用意しています)
lcd.setFont(&fonts::FreeSerif9pt7b);
// 右揃え や 中央揃え で描画したい場合は、setTextDatum 関数で基準位置を指定します。
// 縦方向が top、middle、baseline、bottomの4通り、横方向が left、center、rightの3通りです。
// 縦と横の指定を組み合わせた12通りの中から指定します。
lcd.setTextDatum( textdatum_t::top_left );
lcd.setTextDatum( textdatum_t::top_center );
lcd.setTextDatum( textdatum_t::top_right );
lcd.setTextDatum( textdatum_t::middle_left );
lcd.setTextDatum( textdatum_t::middle_center );
lcd.setTextDatum( textdatum_t::middle_right );
lcd.setTextDatum( textdatum_t::baseline_left );
lcd.setTextDatum( textdatum_t::baseline_center );
lcd.setTextDatum( textdatum_t::baseline_right );
lcd.setTextDatum( textdatum_t::bottom_left );
lcd.setTextDatum( textdatum_t::bottom_center );
lcd.setTextDatum( textdatum_t::bottom_right );
// ※ "textdatum_t::" は省略可能です
// ※ print系関数には縦方向の指定のみ効果があり、横方向の指定は効果がありません。
// 右下揃え
lcd.setTextDatum( bottom_right );
lcd.drawString("bottom_right", lcd.width() / 2, lcd.height() / 2);
// 左下揃え
lcd.setTextDatum( bottom_left );
lcd.drawString("bottom_left", lcd.width() / 2, lcd.height() / 2);
// 右上揃え
lcd.setTextDatum( top_right );
lcd.drawString("top_right", lcd.width() / 2, lcd.height() / 2);
// 左上揃え
lcd.setTextDatum( top_left );
lcd.drawString("top_left", lcd.width() / 2, lcd.height() / 2);
// 基準座標に中心線を描画
lcd.drawFastVLine(lcd.width() / 2, 0, lcd.height(), 0xFFFFFFU);
lcd.drawFastHLine(0, lcd.height() / 2, lcd.width(), 0xFFFFFFU);
delay(3000);
drawGradation();
lcd.setFont(&Font2);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.drawRect(8, 8, lcd.width() - 16, lcd.height() - 16, 0xFFFFFFU);
// setClipRect関数で描画する範囲を限定できます。指定した範囲外には描画されなくなります。
// ※ テキスト系のみならず、すべての描画関数に影響します。
lcd.setClipRect(10, 10, lcd.width() - 20, lcd.height() - 20);
// setTextSize 関数で 文字の拡大率を指定します。
// 第1引数で横方向の倍率、第2引数で縦方向の倍率を指定します。
// 第2引数を省略した場合は、第1引数の倍率が縦と横の両方に反映されます。
lcd.setTextSize(2.7, 4);
lcd.println("Size 2.7 x 4");
lcd.setTextSize(2.5);
lcd.println("Size 2.5 x 2.5");
lcd.setTextSize(1.5, 2);
lcd.println("Size 1.5 x 2");
delay(1000);
lcd.setTextColor(0xFFFFFFU, 0);
for (float i = 0; i < 30; i += 0.01) {
lcd.setTextSize(sin(i)+1.1, cos(i)+1.1);
lcd.drawString("size test", 10, 10);
}
lcd.setTextSize(1);
// setTextWrap 関数で、print 関数が画面端(描画範囲端)に到達した時の折り返し動作を指定します。
// 第1引数をtrueにすると、右端到達後に左端へ移動します。
// 第2引数をtrueにすると、下端到達後に上端へ移動します。(省略時:false)
lcd.setTextWrap(false);
lcd.println("setTextWrap(false) testing... long long long long string wrap test string ");
// false指定時は位置調整されず、描画範囲外にはみ出した部分は描画されません。
lcd.setTextWrap(true);
lcd.setTextColor(0xFFFF00U, 0);
lcd.println("setTextWrap(true) testing... long long long long string wrap test string ");
// true指定時は描画範囲内に収まるよう座標を自動調整します。
delay(1000);
// 第2引数にtrue指定時は、画面下端に到達すると続きを上端から描画します。
lcd.setTextColor(0xFFFFFFU, 0);
lcd.setTextWrap(true, true);
lcd.println("setTextWrap(true, true) testing...");
for (int i = 0; i < 100; ++i) {
lcd.printf("wrap test %03d ", i);
delay(50);
}
drawGradation();
// setTextScroll 関数で、画面下端に到達した時のスクロール動作を指定します。
// setScrollRect 関数でスクロールする矩形範囲を指定します。(未指定時は画面全体がスクロールします)
// ※ スクロール機能は、LCDが画素読出しに対応している必要があります。
lcd.setTextScroll(true);
// 第1~第4引数で X Y Width Height の矩形範囲を指定し、第5引数でスクロール後の色を指定します。第5引数は省略可(省略時は変更なし)
lcd.setScrollRect(10, 10, lcd.width() - 20, lcd.height() - 20, 0x00001FU);
for (int i = 0; i < 50; ++i) {
lcd.printf("scroll test %d \n", i);
}
// setClipRectの範囲指定を解除します。
lcd.clearClipRect();
// setScrollRectの範囲指定を解除します。
lcd.clearScrollRect();
lcd.setTextSize(1);
lcd.setTextColor(0xFFFFFFU, 0);
// setTextPadding 関数で、drawString 系関数で背景塗り潰し時の最小幅を指定できます。
lcd.setTextPadding(100);
drawGradation();
}
void drawNumberTest(const lgfx::IFont* font)
{
lcd.setFont(font);
lcd.fillScreen(0x0000FF);
lcd.setColor(0xFFFF00U);
lcd.drawFastVLine( 80, 0, 240);
lcd.drawFastVLine(160, 0, 240);
lcd.drawFastVLine(240, 0, 240);
lcd.drawFastHLine(0, 45, 320);
lcd.drawFastHLine(0, 95, 320);
lcd.drawFastHLine(0, 145, 320);
lcd.drawFastHLine(0, 195, 320);
for (int i = 0; i < 200; ++i) {
lcd.setTextDatum( textdatum_t::bottom_right ); lcd.drawNumber(i, 80, 45);
lcd.setTextDatum( textdatum_t::bottom_center ); lcd.drawNumber(i, 160, 45);
lcd.setTextDatum( textdatum_t::bottom_left ); lcd.drawNumber(i, 240, 45);
lcd.setTextDatum( textdatum_t::baseline_right ); lcd.drawNumber(i, 80, 95);
lcd.setTextDatum( textdatum_t::baseline_center ); lcd.drawNumber(i, 160, 95);
lcd.setTextDatum( textdatum_t::baseline_left ); lcd.drawNumber(i, 240, 95);
lcd.setTextDatum( textdatum_t::middle_right ); lcd.drawNumber(i, 80, 145);
lcd.setTextDatum( textdatum_t::middle_center ); lcd.drawNumber(i, 160, 145);
lcd.setTextDatum( textdatum_t::middle_left ); lcd.drawNumber(i, 240, 145);
lcd.setTextDatum( textdatum_t::top_right ); lcd.drawNumber(i, 80, 195);
lcd.setTextDatum( textdatum_t::top_center ); lcd.drawNumber(i, 160, 195);
lcd.setTextDatum( textdatum_t::top_left ); lcd.drawNumber(i, 240, 195);
}
}
void loop(void)
{
// ※ 名前が"Free"で始まるフォントは 9pt 12pt 18pt 24ptの4種類があります。
drawNumberTest( &fonts::Font0 );
drawNumberTest( &fonts::Font2 );
drawNumberTest( &fonts::Font4 );
drawNumberTest( &fonts::Font6 );
drawNumberTest( &fonts::Font7 );
drawNumberTest( &fonts::Font8 );
drawNumberTest( &fonts::TomThumb );
drawNumberTest( &fonts::FreeMono9pt7b );
drawNumberTest( &fonts::FreeMonoBold9pt7b );
drawNumberTest( &fonts::FreeMonoOblique9pt7b );
drawNumberTest( &fonts::FreeMonoBoldOblique9pt7b);
drawNumberTest( &fonts::FreeSans9pt7b );
drawNumberTest( &fonts::FreeSansBold9pt7b );
drawNumberTest( &fonts::FreeSansOblique9pt7b );
drawNumberTest( &fonts::FreeSansBoldOblique9pt7b);
drawNumberTest( &fonts::FreeSerif9pt7b );
drawNumberTest( &fonts::FreeSerifBold9pt7b );
drawNumberTest( &fonts::FreeSerifItalic9pt7b );
drawNumberTest( &fonts::FreeSerifBoldItalic9pt7b);
drawNumberTest( &fonts::Orbitron_Light_24 );
drawNumberTest( &fonts::Roboto_Thin_24 );
drawNumberTest( &fonts::Satisfy_24 );
drawNumberTest( &fonts::Yellowtail_32 );
}

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@ -0,0 +1,49 @@
// このサンプルの実行にはArduino-misakiUTF16が必要です。
// need misakifont to run this example.
//
// URL : https://github.com/Tamakichi/Arduino-misakiUTF16
//
// Arduino-misakiUTF16のフォントデータをincludeします。
// Include the font data of Arduino-misakiUTF16.
#include "misakiUTF16FontData.h"
#include <LovyanGFX.hpp>
static LGFX lcd;
// lgfx::BDFfontクラスを使って、Arduino-misakiUTF16を使用できるように設定します。
static constexpr lgfx::BDFfont misaki_font =
{ fdata // 第1引数 フォントのビットマップデータ
, ftable // 第2引数 unicodeフォントテーブル
, sizeof(ftable)>>1 // 第3引数 フォントテーブルのサイズ
, 8 // 第4引数 フォント幅
, 4 // 第5引数 フォント幅 (半角)
, 7 // 第6引数 フォント高さ
, 6 // 第7引数 ベースライン高さ
, 8 // 第8引数 改行時の縦方向カーソル移動量
};
void setup()
{
lcd.init();
// 先ほど作成した misaki_font を setFont 関数の引数に指定することで、print や drawString 等で使用できます。
lcd.setFont(&misaki_font);
lcd.setTextWrap(true, true);
}
void loop()
{
lcd.setTextColor(0x808080U|random(0xFFFFFF), 0x7F7F7FU&random(0x10000));
lcd.print("美さきフォントは8x8のコンパクトなフォントです。");
lcd.print("Arduino-misakiUTF16は、教育漢字1,006字(小学校で習う漢字)+ひらがな・カタカナ・記号・半角等の1,710字にしぼって収録されています。");
lcd.print("Hello");
lcd.print("HELLO");
lcd.print("こんにちは");
delay(1000);
}

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@ -0,0 +1,52 @@
// このサンプルの実行にはefontが必要です。
// need efont to run this example.
//
// URL : https://github.com/tanakamasayuki/efont
//
// 使用する文字セットに応じたヘッダをincludeします。
// Include a header corresponding to the character set used.
//#include <efontEnableAll.h>
//#include <efontEnableAscii.h>
//#include <efontEnableCJK.h>
//#include <efontEnableCn.h>
#include <efontEnableJa.h>
//#include <efontEnableJaMini.h>
//#include <efontEnableKr.h>
//#include <efontEnableTw.h>
// efontのフォントデータをincludeします。
// Include the font data of efont.
#include <efontFontData.h>
// LovyanGFXより先に efontのincludeが必要です。
// need to include efont before LovyanGFX.
#include <LovyanGFX.hpp>
static LGFX lcd;
void setup()
{
lcd.init();
// setFont関数に引数efontを指定すると、printやdrawString等でefontを使用できます。
lcd.setFont(&fonts::efont);
lcd.setTextWrap(true, true);
}
void loop()
{
lcd.setTextColor(random(0x10000), random(0x10000));
lcd.setTextSize(random(1,3), random(1,3));
lcd.print("Hello");
lcd.print("こんにちは");
lcd.print("你好");
lcd.print("안녕하세요");
lcd.print("Доброе утро");
lcd.print("Päivää");
lcd.print("Здравствуйте");
delay(1000);
}

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@ -0,0 +1,79 @@
/*
Copyright 1984-1989, 1994 Adobe Systems Incorporated. Copyright 1988, 1994 Digital Equipment Corporation.
Adobe is a trademark of Adobe Systems Incorporated which may be registered in certain jurisdictions.
Permission to use these trademarks is hereby granted only in association with the images described in this file.
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Adobe Systems and Digital Equipment Corporation make no representations about the suitability of this software for any purpose.
It is provided "as is" without express or implied warranty.
Font Copyright Statement:
"Copyright (c) 1984, 1987 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
Copyright (c) 1988, 1991 Digital Equipment Corporation. All Rights Reserved."
*/
#pragma once
#include <stdint.h>
extern const uint8_t u8g2_font_courB08_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_courB10_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_courB12_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_courB14_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_courB18_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_courB24_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_courR08_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_courR10_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_courR12_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_courR14_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_courR18_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_courR24_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_helvB08_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_helvB10_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_helvB12_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_helvB14_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_helvB18_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_helvB24_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_helvR08_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_helvR10_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_helvR12_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_helvR14_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_helvR18_tr[];
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"\304\204\241\61c\0x\34\316!\204a\240\301c$\10\221!B\12\235As\250\210\220!D\202\330A"
"\203\3y\26n\342\202a\240\375\303\21\343F\64a\244v\350 E\251\16\1z\15\315!\204\341\203\204"
"\364\207\17\36${\30\251\357\202mP\65\244\206\315\257\310\24\32V\214\330\374\31\261B\305\6|\7#"
"w\203\341\37}\32\251\353\202aX\241b\304\346\317\210\25\33T\206\324\260\371\25\231B\205\206\1~\20"
"\255 \206\205\320\210#\17\210\234\30D\4\0\177\6\0 \204\1\0\0\0\4\377\377\0";

View file

@ -0,0 +1,12 @@
#pragma once
#include <stdint.h>
extern const uint8_t u8g2_font_profont10_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_profont11_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_profont12_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_profont15_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_profont17_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_profont22_tr[];
extern const uint8_t u8g2_font_profont29_tr[];

View file

@ -0,0 +1,165 @@
#include <LovyanGFX.hpp>
#include "profont.h"
#include "adobex11font.h"
static LGFX lcd;
static const lgfx::U8g2font profont10( u8g2_font_profont10_tr );
static const lgfx::U8g2font profont11( u8g2_font_profont11_tr );
static const lgfx::U8g2font profont12( u8g2_font_profont12_tr );
static const lgfx::U8g2font profont15( u8g2_font_profont15_tr );
static const lgfx::U8g2font profont17( u8g2_font_profont17_tr );
static const lgfx::U8g2font profont22( u8g2_font_profont22_tr );
static const lgfx::U8g2font profont29( u8g2_font_profont29_tr );
static const lgfx::U8g2font courB08 ( u8g2_font_courB08_tr );
static const lgfx::U8g2font courB10 ( u8g2_font_courB10_tr );
static const lgfx::U8g2font courB12 ( u8g2_font_courB12_tr );
static const lgfx::U8g2font courB14 ( u8g2_font_courB14_tr );
static const lgfx::U8g2font courB18 ( u8g2_font_courB18_tr );
static const lgfx::U8g2font courB24 ( u8g2_font_courB24_tr );
static const lgfx::U8g2font courR08 ( u8g2_font_courR08_tr );
static const lgfx::U8g2font courR10 ( u8g2_font_courR10_tr );
static const lgfx::U8g2font courR12 ( u8g2_font_courR12_tr );
static const lgfx::U8g2font courR14 ( u8g2_font_courR14_tr );
static const lgfx::U8g2font courR18 ( u8g2_font_courR18_tr );
static const lgfx::U8g2font courR24 ( u8g2_font_courR24_tr );
static const lgfx::U8g2font helvB08 ( u8g2_font_helvB08_tr );
static const lgfx::U8g2font helvB10 ( u8g2_font_helvB10_tr );
static const lgfx::U8g2font helvB12 ( u8g2_font_helvB12_tr );
static const lgfx::U8g2font helvB14 ( u8g2_font_helvB14_tr );
static const lgfx::U8g2font helvB18 ( u8g2_font_helvB18_tr );
static const lgfx::U8g2font helvB24 ( u8g2_font_helvB24_tr );
static const lgfx::U8g2font helvR08 ( u8g2_font_helvR08_tr );
static const lgfx::U8g2font helvR10 ( u8g2_font_helvR10_tr );
static const lgfx::U8g2font helvR12 ( u8g2_font_helvR12_tr );
static const lgfx::U8g2font helvR14 ( u8g2_font_helvR14_tr );
static const lgfx::U8g2font helvR18 ( u8g2_font_helvR18_tr );
static const lgfx::U8g2font helvR24 ( u8g2_font_helvR24_tr );
static const lgfx::U8g2font ncenB08 ( u8g2_font_ncenB08_tr );
static const lgfx::U8g2font ncenB10 ( u8g2_font_ncenB10_tr );
static const lgfx::U8g2font ncenB12 ( u8g2_font_ncenB12_tr );
static const lgfx::U8g2font ncenB14 ( u8g2_font_ncenB14_tr );
static const lgfx::U8g2font ncenB18 ( u8g2_font_ncenB18_tr );
static const lgfx::U8g2font ncenB24 ( u8g2_font_ncenB24_tr );
static const lgfx::U8g2font ncenR08 ( u8g2_font_ncenR08_tr );
static const lgfx::U8g2font ncenR10 ( u8g2_font_ncenR10_tr );
static const lgfx::U8g2font ncenR12 ( u8g2_font_ncenR12_tr );
static const lgfx::U8g2font ncenR14 ( u8g2_font_ncenR14_tr );
static const lgfx::U8g2font ncenR18 ( u8g2_font_ncenR18_tr );
static const lgfx::U8g2font ncenR24 ( u8g2_font_ncenR24_tr );
static const lgfx::U8g2font timB08 ( u8g2_font_timB08_tr );
static const lgfx::U8g2font timB10 ( u8g2_font_timB10_tr );
static const lgfx::U8g2font timB12 ( u8g2_font_timB12_tr );
static const lgfx::U8g2font timB14 ( u8g2_font_timB14_tr );
static const lgfx::U8g2font timB18 ( u8g2_font_timB18_tr );
static const lgfx::U8g2font timB24 ( u8g2_font_timB24_tr );
static const lgfx::U8g2font timR08 ( u8g2_font_timR08_tr );
static const lgfx::U8g2font timR10 ( u8g2_font_timR10_tr );
static const lgfx::U8g2font timR12 ( u8g2_font_timR12_tr );
static const lgfx::U8g2font timR14 ( u8g2_font_timR14_tr );
static const lgfx::U8g2font timR18 ( u8g2_font_timR18_tr );
static const lgfx::U8g2font timR24 ( u8g2_font_timR24_tr );
void setup()
{
lcd.init();
}
void loop()
{
lcd.setTextColor(random(0x10000)| 0x8410, random(0x10000)&0x7BEF);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setFont(&profont10); lcd.print("profont10\n");
lcd.setFont(&profont11); lcd.print("profont11\n");
lcd.setFont(&profont12); lcd.print("profont12\n");
lcd.setFont(&profont15); lcd.print("profont15\n");
lcd.setFont(&profont17); lcd.print("profont17\n");
lcd.setFont(&profont22); lcd.print("profont22\n");
lcd.setFont(&profont29); lcd.print("profont29\n");
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setFont(&courB08); lcd.print("courB08\n");
lcd.setFont(&courB10); lcd.print("courB10\n");
lcd.setFont(&courB12); lcd.print("courB12\n");
lcd.setFont(&courB14); lcd.print("courB14\n");
lcd.setFont(&courB18); lcd.print("courB18\n");
lcd.setFont(&courB24); lcd.print("courB24\n");
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setFont(&courR08); lcd.print("courR08\n");
lcd.setFont(&courR10); lcd.print("courR10\n");
lcd.setFont(&courR12); lcd.print("courR12\n");
lcd.setFont(&courR14); lcd.print("courR14\n");
lcd.setFont(&courR18); lcd.print("courR18\n");
lcd.setFont(&courR24); lcd.print("courR24\n");
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setFont(&helvB08); lcd.print("helvB08\n");
lcd.setFont(&helvB10); lcd.print("helvB10\n");
lcd.setFont(&helvB12); lcd.print("helvB12\n");
lcd.setFont(&helvB14); lcd.print("helvB14\n");
lcd.setFont(&helvB18); lcd.print("helvB18\n");
lcd.setFont(&helvB24); lcd.print("helvB24\n");
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setFont(&helvR08); lcd.print("helvR08\n");
lcd.setFont(&helvR10); lcd.print("helvR10\n");
lcd.setFont(&helvR12); lcd.print("helvR12\n");
lcd.setFont(&helvR14); lcd.print("helvR14\n");
lcd.setFont(&helvR18); lcd.print("helvR18\n");
lcd.setFont(&helvR24); lcd.print("helvR24\n");
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setFont(&ncenB08); lcd.print("ncenB08\n");
lcd.setFont(&ncenB10); lcd.print("ncenB10\n");
lcd.setFont(&ncenB12); lcd.print("ncenB12\n");
lcd.setFont(&ncenB14); lcd.print("ncenB14\n");
lcd.setFont(&ncenB18); lcd.print("ncenB18\n");
lcd.setFont(&ncenB24); lcd.print("ncenB24\n");
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setFont(&ncenR08); lcd.print("ncenR08\n");
lcd.setFont(&ncenR10); lcd.print("ncenR10\n");
lcd.setFont(&ncenR12); lcd.print("ncenR12\n");
lcd.setFont(&ncenR14); lcd.print("ncenR14\n");
lcd.setFont(&ncenR18); lcd.print("ncenR18\n");
lcd.setFont(&ncenR24); lcd.print("ncenR24\n");
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setFont(&timB08 ); lcd.print("timB08\n");
lcd.setFont(&timB10 ); lcd.print("timB10\n");
lcd.setFont(&timB12 ); lcd.print("timB12\n");
lcd.setFont(&timB14 ); lcd.print("timB14\n");
lcd.setFont(&timB18 ); lcd.print("timB18\n");
lcd.setFont(&timB24 ); lcd.print("timB24\n");
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setFont(&timR08 ); lcd.print("timR08\n");
lcd.setFont(&timR10 ); lcd.print("timR10\n");
lcd.setFont(&timR12 ); lcd.print("timR12\n");
lcd.setFont(&timR14 ); lcd.print("timR14\n");
lcd.setFont(&timR18 ); lcd.print("timR18\n");
lcd.setFont(&timR24 ); lcd.print("timR24\n");
delay(2000);
}

View file

@ -0,0 +1,373 @@
#include <LovyanGFX.hpp>
extern const uint8_t rgb888[];
extern const uint8_t bgr888[];
extern const uint16_t swap565[];
extern const uint16_t rgb565[];
extern const uint8_t rgb332[];
static constexpr int image_width = 33;
static constexpr int image_height = 31;
//----------------------------------------------------------------------------
static LGFX lcd;
void setup(void)
{
lcd.init();
lcd.startWrite();
}
void loop(void)
{
/*
画像データを描画する関数は幾つか種類があります。
方法1.事前に描画範囲を設定しておき、次にデータの長さを指定して描画する方法
方法2.描画する座標と幅・高さを指定してデータを描画する方法
方法1.事前に描画範囲を設定しておき、次にデータの長さを指定して描画する方法
この方法では、setWindow/setAddrWindow関数で描画範囲を設定したあと、
writePixels/pushPixels関数で画像データの長さを指定して描画します。
setWindow( x0, y0, x1, y1 ); // 描画範囲の指定。左上座標と右下座標を指定します。
setAddrWindow( x, y, w, h ); // 描画範囲の指定。左上座標と幅と高さを指定します。
setWindow は画面外の座標を指定した場合の動作は保証されません。
setAddrWindow は描画範囲外が指定された場合は範囲内に調整されます。
※ ただし自動調整された結果、実際に設定される幅や高さが指定した値より小さくなる可能性があるので注意が必要です。
writePixels ( *data, len, swap ); // 画像を描画する。(事前にstartWrite、事後にendWriteが必要)
pushPixels ( *data, len, swap ); // 画像を描画する。(startWrite・endWriteは不要)
※ writePixelsはAdafruitGFX由来の関数で、pushPixelsはTFT_eSPI由来の関数です。
描画内容は同等ですが、startWrite/endWriteが自動で行われるか否かが違います。
第1引数:画像データのポインタ(データ型に応じて色の形式を判断して変換が行われます。)
第2引数:画像データのピクセル数(バイト数でない点に注意。)
第3引数:バイト順変換フラグ(省略時は事前にsetSwapBytes関数で設定した値が使用されます。)
第1引数のdataの型に基づいて色の形式変換が行われます。
uint8_t* の場合、 8bitカラー RGB332として扱います。
uint16_t* の場合、16bitカラー RGB565として扱います。
void* の場合、24bitカラー RGB888として扱います。
※ (3バイトのプリミティブ型が無いため、void*型を24bitカラー扱いとしています)
※ LCDに描画する際に、LCDの色数モードに応じて色形式の変換が自動的に行われます。
*/
lcd.clear(TFT_DARKGREY);
lcd.setColorDepth(16); // LCDを16bitカラーモードに設定する。
lcd.setSwapBytes(true); // バイト順変換を有効にする。
int len = image_width * image_height;
// 画像の幅と高さをsetAddrWindowで事前に設定し、writePixelsで描画します。
lcd.setAddrWindow(0, 0, image_width, image_height); // 描画範囲を設定。
lcd.writePixels((uint16_t*)rgb565, len); // RGB565の16bit画像データを描画。
// データとバイト順変換の指定が一致していない場合、色化けします。
lcd.setAddrWindow(0, 40, image_width, image_height);
// 第3引数でfalseを指定することでバイト順変換の有無を指定できます。
lcd.writePixels((uint16_t*)rgb565, len, false); // RGB565の画像をバイト順変換無しで描画すると色が化ける。
// 描画範囲が画面外にはみ出すなどして画像の幅や高さと合わなくなった場合、描画結果が崩れます。
lcd.setAddrWindow(-1, 80, image_width, image_height); // X座標が-1(画面外)のため、正しく設定できない。
lcd.writePixels((uint16_t*)rgb565, len); // 描画先の幅と画像の幅が不一致のため描画内容が崩れる。
// データと型が一致していない場合も、描画結果が崩れます。
lcd.setAddrWindow(0, 120, image_width, image_height);
// RGB565のデータをわざとuint8_tにキャストし、RGB332の8bitカラーとして扱わせる。
lcd.writePixels((uint8_t*)rgb565, len); // 画像の形式と型が一致していないため描画が乱れる。
// データと型が一致していれば、描画先の色数に合わせて適切な形式変換が行われます。
lcd.setAddrWindow(0, 160, image_width, image_height);
lcd.writePixels((uint8_t*)rgb332, len); // RGB332のデータでも16bitカラーのLCDに正しく描画できる。
// ※ LCDへの画像データの送信は、メモリの若いアドレスにあるデータから順に1Byte単位で送信されます。
// このため、例えばRGB565の16bit型のデータを素直にuint16_tの配列で用意すると、送信の都合としてはバイト順が入れ替わった状態になります。
// この場合は事前にsetSwapBytes(true)を使用したり、第3引数にtrueを指定する事で、バイト順の変換が行われて正常に描画できます。
// なお用意する画像データを予め上位下位バイトを入れ替えた状態で作成すれば、この変換は不要になり速度面で有利になります。
lcd.setAddrWindow(40, 0, image_width, image_height);
lcd.writePixels((uint16_t*)swap565, len, false); // 予め上位下位が入れ替わった16bitデータの場合はバイト順変換を無効にする。
lcd.setAddrWindow(40, 40, image_width, image_height);
lcd.writePixels((uint16_t*)swap565, len, true); // 逆に、予め上位下位が入れ替わったデータにバイト順変換を行うと色が化ける。
lcd.setAddrWindow(40, 80, image_width, image_height);
lcd.writePixels((void*)rgb888, len, true); // 24bitのデータも同様に、RGB888の青が下位側にあるデータはバイト順変換が必要。
lcd.setAddrWindow(40, 120, image_width, image_height);
lcd.writePixels((void*)bgr888, len, false); // 同様に、BGR888の赤が下位側にあるデータはバイト順変換は不要。
lcd.setAddrWindow(40, 160, image_width, image_height);
lcd.writePixels((void*)bgr888, len, true); // 設定を誤ると、色が化ける。(赤と青が入れ替わる)
lcd.display();
delay(4000);
lcd.clear(TFT_DARKGREY);
/*
方法2.描画する座標と幅・高さを指定してデータを描画する方法
この方法では、pushImage関数を用いて描画範囲と描画データを指定して描画します。
pushImage( x, y, w, h, *data); // 指定された座標に画像を描画する。
方法1と違い、画面外にはみ出す座標を指定しても描画が乱れることはありません。(はみ出した部分は描画されません。)
方法1と違い、バイト順の変換を指定する引数が無いため、事前にsetSwapBytesによる設定が必要です。
なお方法1と同様に、dataの型に応じて色変換が行われます。
*/
lcd.setSwapBytes(true); // バイト順変換を有効にする。
// 描画先の座標と画像の幅・高さを指定して画像データを描画します。
lcd.pushImage( 0, 0, image_width, image_height, (uint16_t*)rgb565); // RGB565の16bit画像データを描画。
// データとバイト順変換の指定が一致していない場合、色化けします。
lcd.pushImage( 0, 40, image_width, image_height, (uint16_t*)swap565); // NG. バイト順変換済みデータにバイト順変換を行うと色化けする。
// 描画範囲が画面外にはみ出すなどした場合でも、描画結果が崩れることはありません。
lcd.pushImage(-1, 80, image_width, image_height, (uint16_t*)rgb565); // X座標-1(画面外)を指定しても描画は乱れない。
// データと型が一致していない場合は、描画結果が崩れます。
lcd.pushImage(0, 120, image_width, image_height, (uint8_t*)rgb565); // RGB565のデータをuint8_tにキャストし、RGB332として扱わせると描画が乱れる。
// データと型が一致していれば、適切に形式変換が行われます。
lcd.pushImage(0, 160, image_width, image_height, (uint8_t*)rgb332); // RGB332のデータでも正しく描画できる。
lcd.setSwapBytes(false); // バイト順の変換を無効にする。
lcd.pushImage( 40, 0, image_width, image_height, (uint8_t* )rgb332); // good. RGB332のデータはバイト順変換の影響を受けない。
lcd.pushImage( 40, 40, image_width, image_height, (uint16_t*)rgb565); // NG. RGB565のデータはバイト順変換が必要。
lcd.pushImage( 40, 80, image_width, image_height, (void* )rgb888); // NG. RGB888のデータはバイト順変換が必要。
lcd.pushImage( 40, 120, image_width, image_height, (uint16_t*)swap565); // good. バイト順変換済みRGB565のデータは色化けしない。
lcd.pushImage( 40, 160, image_width, image_height, (void* )bgr888); // good. バイト順変換済みRGB888のデータは色化けしない。
lcd.setSwapBytes(true); // バイト順の変換を有効にする。
lcd.pushImage( 80, 0, image_width, image_height, (uint8_t* )rgb332); // good. RGB332のデータはバイト順変換の影響を受けない。
lcd.pushImage( 80, 40, image_width, image_height, (uint16_t*)rgb565); // good. バイト順変換が有効ならRGB565のデータは色化けしない。
lcd.pushImage( 80, 80, image_width, image_height, (void* )rgb888); // good. バイト順変換が有効ならRGB888のデータは色化けしない。
lcd.pushImage( 80, 120, image_width, image_height, (uint16_t*)swap565); // NG. バイト順変換済みデータにバイト順変換を行うと色化けする。
lcd.pushImage( 80, 160, image_width, image_height, (void* )bgr888); // NG. バイト順変換済みデータにバイト順変換を行うと色化けする。
// データの型として、lgfx::名前空間に定義されている型を利用する事もできます。
// これらの型にキャストする場合はsetSwapBytesの設定は無視されます。
lcd.pushImage(120, 0, image_width, image_height, (lgfx:: rgb332_t*) rgb332); // good 8bitデータ
lcd.pushImage(120, 40, image_width, image_height, (lgfx:: rgb565_t*) rgb565); // good 16bitデータ
lcd.pushImage(120, 80, image_width, image_height, (lgfx:: rgb888_t*) rgb888); // good 24bitデータ
lcd.pushImage(120, 120, image_width, image_height, (lgfx::swap565_t*)swap565); // good バイト順変換済み16bitデータ
lcd.pushImage(120, 160, image_width, image_height, (lgfx:: bgr888_t*) bgr888); // good バイト順変換済み24bitデータ
// 第6引数で透過色を指定できます。透過指定された色のある部分は描画されません。
lcd.pushImage(160, 0, image_width, image_height, (lgfx:: rgb332_t*) rgb332, 0); // 黒を透過指定
lcd.pushImage(160, 40, image_width, image_height, (lgfx:: rgb565_t*) rgb565, (uint8_t)0xE0); // 赤を透過指定
lcd.pushImage(160, 80, image_width, image_height, (lgfx:: rgb888_t*) rgb888, (uint16_t)0x07E0); // 緑を透過指定
lcd.pushImage(160, 120, image_width, image_height, (lgfx::swap565_t*)swap565, (uint32_t)0x0000FFU); // 青を透過指定
lcd.pushImage(160, 160, image_width, image_height, (lgfx:: bgr888_t*) bgr888, TFT_WHITE); // 白を透過指定
lcd.display();
delay(4000);
lcd.clear(TFT_DARKGREY);
// pushImageRotateZoom関数を使うと、画像を回転拡大縮小させて描画できます。
for (int angle = 0; angle <= 360; ++angle) {
lcd.pushImageRotateZoom
( lcd.width() >> 2 // 描画先の中心座標X
, lcd.height() >> 1 // 描画先の中心座標Y
, image_width >> 1 // 画像の中心座標X
, image_height >> 1 // 画像の中心座標Y
, angle // 回転角度
, 3.0 // X方向の描画倍率 (マイナス指定で反転可能)
, 3.0 // Y方向の描画倍率 (マイナス指定で反転可能)
, image_width // 画像データの幅
, image_height // 画像データの高さ
, rgb332 // 画像データのポインタ
);
// pushImageRotateZoomWithAA関数を使うと、アンチエイリアスが有効になります。
lcd.pushImageRotateZoomWithAA
( lcd.width()*3>> 2
, lcd.height() >> 1
, image_width >> 1
, image_height >> 1
, angle
, 3.0
, 3.0
, image_width
, image_height
, rgb332
);
if ((angle % 36) == 0) { lcd.display(); }
}
lcd.clear(TFT_DARKGREY);
// pushImageAffine関数を使うと、画像をアフィン変換で変形させて描画できます。
// アフィン変換のパラメータはfloat型の配列で指定します。
{
float matrix[6] = // 等倍表示
{ 1.0, 0.0, (float)lcd.width() / 2
, 0.0, 1.0, (float)lcd.height() / 2 };
lcd.pushImageAffine(matrix, image_width, image_height, rgb332);
}
lcd.display();
delay(1000);
lcd.clear(TFT_DARKGREY);
{
float matrix[6] = // 横2倍表示
{ 2.0, 0.0, (float)lcd.width() / 2
, 0.0, 1.0, (float)lcd.height() / 2 };
lcd.pushImageAffine(matrix, image_width, image_height, rgb332);
}
lcd.display();
delay(1000);
lcd.clear(TFT_DARKGREY);
{
float matrix[6] = // 縦2倍表示
{ 1.0, 0.0, (float)lcd.width() / 2
, 0.0, 2.0, (float)lcd.height() / 2 };
lcd.pushImageAffine(matrix, image_width, image_height, rgb332);
}
lcd.display();
delay(1000);
lcd.clear(TFT_DARKGREY);
{
float matrix[6] = // 斜め変形
{ 1.0, -0.4, (float)lcd.width() / 2
, 0.0, 1.0, (float)lcd.height() / 2 };
lcd.pushImageAffine(matrix, image_width, image_height, rgb332);
}
lcd.display();
delay(1000);
lcd.clear(TFT_DARKGREY);
// pushImageAffineWithAA関数を使用するとアンチエイリアスが有効になります。
{
float matrix[6] =
{ 1.0, 0.0, (float)lcd.width() / 2
, 0.0, 1.0, (float)lcd.height() / 2 };
for (int i = -300; i < 300; i++) {
float f = (float)i / 100;
matrix[1] = f;
matrix[3] = f;
lcd.pushImageAffineWithAA(matrix, image_width, image_height, rgb332);
if ((i % 30) == 0) { lcd.display(); }
}
}
}
//----------------------------------------------------------------------------
#define R 0x00,0x00,0xFF,
#define G 0x00,0xFF,0x00,
#define B 0xFF,0x00,0x00,
#define C 0xFF,0xFF,0x00,
#define M 0xFF,0x00,0xFF,
#define Y 0x00,0xFF,0xFF,
#define W 0xFF,0xFF,0xFF,
#define _ 0x00,0x00,0x00,
constexpr uint8_t rgb888[] = {
#include "image.h"
};
#undef R
#undef G
#undef B
#undef C
#undef M
#undef Y
#undef W
#undef _
//----------------------------------------------------------------------------
#define R 0xFF,0x00,0x00,
#define G 0x00,0xFF,0x00,
#define B 0x00,0x00,0xFF,
#define C 0x00,0xFF,0xFF,
#define M 0xFF,0x00,0xFF,
#define Y 0xFF,0xFF,0x00,
#define W 0xFF,0xFF,0xFF,
#define _ 0x00,0x00,0x00,
constexpr uint8_t bgr888[] = {
#include "image.h"
};
#undef R
#undef G
#undef B
#undef C
#undef M
#undef Y
#undef W
#undef _
//----------------------------------------------------------------------------
#define R 0x00F8,
#define G 0xE007,
#define B 0x1F00,
#define C 0xFF07,
#define M 0x1FF8,
#define Y 0xE0FF,
#define W 0xFFFF,
#define _ 0x0000,
constexpr uint16_t swap565[] = {
#include "image.h"
};
#undef R
#undef G
#undef B
#undef C
#undef M
#undef Y
#undef W
#undef _
//----------------------------------------------------------------------------
#define R 0xF800,
#define G 0x07E0,
#define B 0x001F,
#define C 0x07FF,
#define M 0xF81F,
#define Y 0xFFE0,
#define W 0xFFFF,
#define _ 0x0000,
constexpr uint16_t rgb565[] = {
#include "image.h"
};
#undef R
#undef G
#undef B
#undef C
#undef M
#undef Y
#undef W
#undef _
//----------------------------------------------------------------------------
#define R 0xE0,
#define G 0x1C,
#define B 0x03,
#define C 0x1F,
#define M 0xE3,
#define Y 0xFC,
#define W 0xFF,
#define _ 0x00,
constexpr uint8_t rgb332[] = {
#include "image.h"
};
#undef R
#undef G
#undef B
#undef C
#undef M
#undef Y
#undef W
#undef _

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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R R R R R R R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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G G G G _ _ G G G G G G G G C C C C C B B B B _ _ _ _ _ B B B B B
G G G G _ _ G _ _ _ G G G G C C C C C B B B B _ _ B B _ _ B B B B
G G G G _ _ G G _ _ G G G G C C C C C B B B B _ _ B B _ _ B B B B
_ G G G _ _ G G _ _ G G G G G C C C B B B B B _ _ B B _ _ B B B _
_ G G G G _ _ _ _ G G G G G G C C C B B B B B _ _ _ _ _ B B B B _
_ _ G G G G G G G G G G G G G G C B B B B B B B B B B B B B B _ _
_ _ _ G G G G G G G G G G G G G _ B B B B B B B B B B B B B _ _ _
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