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【花雕学编程】Arduino动手做(249)--GC9A01半环温度进度条
2025-04-14
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驴友花雕
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驴友花雕
作者
实验场景图 动态图
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驴友花雕
作者
这段代码的核心功能是
模拟半圆形温度进度条
,通过动态填充红色区域,并实时显示顶部百分比,直观反映温度的变化过程。以下是简要解读:
[b]代码结构
[/b]1️⃣
初始化屏幕
[list]
[*]使用 Adafruit_GC9A01A 控制
TFT 显示屏
,设置黑色背景和旋转方向。
[/list]2️⃣
绘制半圆外框
[list]
[*]使用循环和 drawLine() 方法绘制
由多条短线段拼接成的半圆
,模拟外框。
[/list]3️⃣
动态填充进度条
[list]
[*]根据当前温度计算填充角度,并通过 drawLine() 将红色短线段逐步填充在半圆内,形成进度效果。
[/list]4️⃣
实时显示百分比
[list]
[*]通过计算 (temperature * 100) / MAX_TEMP,将温度的百分比显示在半圆顶部。
[/list]5️⃣
更新温度进度
[list]
[*]每次循环温度增加 SPEED,在达到最大值后重置为 0,形成循环动画。
[/list]
[b]最终效果
[/b]
半圆形温度进度条动态增长,模拟温度变化过程
顶部显示实时百分比,信息清晰直观
黑色背景 + 白色边框 + 红色填充 + 白色百分比,界面对比鲜明
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驴友花雕
作者
【Arduino】189种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程)
实验二百四十九:1.28寸圆形彩色TFT显示屏 高清IPS 模块 240*240 SPI接口GC9A01驱动
项目之八十七:GC9A01园屏之半圆环温度进度条
实验开源代码
[code]/*
【Arduino】189种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程)
实验二百四十九:1.28寸圆形彩色TFT显示屏 高清IPS 模块 240*240 SPI接口GC9A01驱动
项目之八十七:GC9A01园屏之半圆环温度进度条
*/
// GC9A01---------- ESP32
// RST ------------ NC(复位引脚,此处未连接)
// CS ------------- D4(片选引脚,连接到ESP32的D4引脚)
// DC ------------- D2(数据/命令选择引脚,连接到ESP32的D2引脚)
// SDA ------------ D23 (green)(主数据输出引脚,连接到ESP32的D23引脚,绿色线)
// SCL ------------ D18 (yellow)(时钟信号引脚,连接到ESP32的D18引脚,黄色线)
// GND ------------ GND(接地引脚,连接到ESP32的接地端)
// VCC -------------3V3(电源引脚,连接到ESP32的3.3V电源)
#include "SPI.h"
#include "Adafruit_GFX.h"
#include "Adafruit_GC9A01A.h"
#include "math.h"
#define TFT_CS 4
#define TFT_DC 2
#define TFT_RST -1
Adafruit_GC9A01A tft = Adafruit_GC9A01A(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
#define SCREEN_WIDTH 240
#define SCREEN_HEIGHT 240
#define CENTER_X SCREEN_WIDTH / 2
#define CENTER_Y SCREEN_HEIGHT - 20 // **进度条底部中心**
#define RADIUS 100 // **半圆进度条半径**
#define SPEED 2 // **温度变化速度**
#define MAX_TEMP 100 // **最大温度(对应半圆填充 100%)**
int temperature = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
tft.begin();
tft.setRotation(2);
}
void loop() {
tft.fillScreen(tft.color565(0, 0, 0));
// **绘制半圆外框**
for (int angle = 0; angle <= 180; angle += 5) {
float radian = angle * M_PI / 180;
int x1 = CENTER_X + RADIUS * cos(radian);
int y1 = CENTER_Y - RADIUS * sin(radian);
int x2 = CENTER_X + (RADIUS - 5) * cos(radian);
int y2 = CENTER_Y - (RADIUS - 5) * sin(radian);
tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, tft.color565(255, 255, 255)); // **模拟半圆外框**
}
// **计算填充进度**
int progressAngle = (temperature * 180) / MAX_TEMP; // **转换成角度**
for (int angle = 0; angle < progressAngle; angle += 5) {
float radian = angle * M_PI / 180;
int x1 = CENTER_X + RADIUS * cos(radian);
int y1 = CENTER_Y - RADIUS * sin(radian);
int x2 = CENTER_X + (RADIUS - 5) * cos(radian);
int y2 = CENTER_Y - (RADIUS - 5) * sin(radian);
tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, tft.color565(255, 0, 0)); // **填充红色温度进度**
}
// **显示温度百分比**
tft.setTextColor(tft.color565(255, 255, 255));
tft.setTextSize(2);
tft.setCursor(CENTER_X - 20, CENTER_Y - RADIUS - 20);
tft.print((temperature * 100) / MAX_TEMP);
tft.print("%");
// **更新温度进度**
temperature += SPEED;
if (temperature >= MAX_TEMP) {
temperature = 0;
}
delay(100);
}[/code]
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[b]代码结构[/b]1️⃣ 初始化屏幕
[list]
[*]使用 Adafruit_GC9A01A 控制 TFT 显示屏,设置黑色背景和旋转方向。
[/list]2️⃣ 绘制半圆外框
[list]
[*]使用循环和 drawLine() 方法绘制 由多条短线段拼接成的半圆,模拟外框。
[/list]3️⃣ 动态填充进度条
[list]
[*]根据当前温度计算填充角度,并通过 drawLine() 将红色短线段逐步填充在半圆内,形成进度效果。
[/list]4️⃣ 实时显示百分比
[list]
[*]通过计算 (temperature * 100) / MAX_TEMP,将温度的百分比显示在半圆顶部。
[/list]5️⃣ 更新温度进度
[list]
[*]每次循环温度增加 SPEED,在达到最大值后重置为 0,形成循环动画。
[/list]
[b]最终效果[/b]半圆形温度进度条动态增长,模拟温度变化过程
顶部显示实时百分比,信息清晰直观
黑色背景 + 白色边框 + 红色填充 + 白色百分比,界面对比鲜明
实验二百四十九:1.28寸圆形彩色TFT显示屏 高清IPS 模块 240*240 SPI接口GC9A01驱动
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[code]/*
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*/
// GC9A01---------- ESP32
// RST ------------ NC(复位引脚,此处未连接)
// CS ------------- D4(片选引脚,连接到ESP32的D4引脚)
// DC ------------- D2(数据/命令选择引脚,连接到ESP32的D2引脚)
// SDA ------------ D23 (green)(主数据输出引脚,连接到ESP32的D23引脚,绿色线)
// SCL ------------ D18 (yellow)(时钟信号引脚,连接到ESP32的D18引脚,黄色线)
// GND ------------ GND(接地引脚,连接到ESP32的接地端)
// VCC -------------3V3(电源引脚,连接到ESP32的3.3V电源)
#include "SPI.h"
#include "Adafruit_GFX.h"
#include "Adafruit_GC9A01A.h"
#include "math.h"
#define TFT_CS 4
#define TFT_DC 2
#define TFT_RST -1
Adafruit_GC9A01A tft = Adafruit_GC9A01A(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
#define SCREEN_WIDTH 240
#define SCREEN_HEIGHT 240
#define CENTER_X SCREEN_WIDTH / 2
#define CENTER_Y SCREEN_HEIGHT - 20 // **进度条底部中心**
#define RADIUS 100 // **半圆进度条半径**
#define SPEED 2 // **温度变化速度**
#define MAX_TEMP 100 // **最大温度(对应半圆填充 100%)**
int temperature = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
tft.begin();
tft.setRotation(2);
}
void loop() {
tft.fillScreen(tft.color565(0, 0, 0));
// **绘制半圆外框**
for (int angle = 0; angle <= 180; angle += 5) {
float radian = angle * M_PI / 180;
int x1 = CENTER_X + RADIUS * cos(radian);
int y1 = CENTER_Y - RADIUS * sin(radian);
int x2 = CENTER_X + (RADIUS - 5) * cos(radian);
int y2 = CENTER_Y - (RADIUS - 5) * sin(radian);
tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, tft.color565(255, 255, 255)); // **模拟半圆外框**
}
// **计算填充进度**
int progressAngle = (temperature * 180) / MAX_TEMP; // **转换成角度**
for (int angle = 0; angle < progressAngle; angle += 5) {
float radian = angle * M_PI / 180;
int x1 = CENTER_X + RADIUS * cos(radian);
int y1 = CENTER_Y - RADIUS * sin(radian);
int x2 = CENTER_X + (RADIUS - 5) * cos(radian);
int y2 = CENTER_Y - (RADIUS - 5) * sin(radian);
tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, tft.color565(255, 0, 0)); // **填充红色温度进度**
}
// **显示温度百分比**
tft.setTextColor(tft.color565(255, 255, 255));
tft.setTextSize(2);
tft.setCursor(CENTER_X - 20, CENTER_Y - RADIUS - 20);
tft.print((temperature * 100) / MAX_TEMP);
tft.print("%");
// **更新温度进度**
temperature += SPEED;
if (temperature >= MAX_TEMP) {
temperature = 0;
}
delay(100);
}[/code]