基于STM32处理器的便携式BMP图片解码系统设计

发布者:huanhui最新更新时间:2016-09-20 来源: eefocus关键字:STM32  片解码系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在现代便携式设备的应用过程中,常常需要在系统中显示一些图片,而在各种图片格式中,BMP又是最具代表性的一种图片格式。


BMP是一种与硬件设备无关的图像文件格式,使用非常广泛。它采用位映射存储格式,除了图像深度可选以外,BMP文件的图像深度可选1、4、8及24 bit.BMP文件存储数据时,图像的扫描方式是按从左到右、从下到上的顺序。

  典型的BMP图像文件由3部分组成:位图文件头数据结构,它包含BMP图像文件的类型、显示内容等信息;位图信息数据结构,它包含有BMP图像的宽、高、压缩方法,以及定义颜色等信息。

ARM公司作为全球32位低功耗处理器设计领域的领导者,曾经设计过很多高性能低功耗的处理器,广泛应用于各种便携式手持系统中,意法半导体公司的STM32处理器采用ARM公司最新的V7体系架构的内核Cortex-M3,它的速度比ARM7快三分之一,功耗低四分之三,同时集成了分支预测,单周期乘法,硬件除法等功能,大大提高了处理器的数据处理能力,同时采用最新的Thumb-2指令集,有效地降低了代码的密度,提高了程序的执行救率,通过对功耗和性能的分析,本文中采用的处理器为STM32F103RBT6,它可以实现最新的在应用中编程,使得系统的软件更新更加容易实现,达到了性能和功耗的平衡,可以应用于很多领域,如工业控制,温度测量等。

  1 系统的工作原理

本系统以STM32F103RBT6为核心,采用晶彩光电的AM240320TFT液晶模块作为显示器,完成对解码后图片的显示,需要显示的图片存储在SD卡中,处理器通过SPI方式读取SD卡里面的图片信息,由于STM32内部RAM很小,不能作为整幅图片的缓冲区,所以本系统的设计过程中采用了用时间换空间的方式,即采用了边解码边显示的方法,省去了外部数据RAM,随之而来的就是显示的速度比直接调到内存中要慢一些。

1.1 STM32F系列ARM微控制器简介

STM32F103RBT6使用高性能的ARM Cortex-M3 32位的RISC内核,工作频率为72 MHz,内置高速存储器(高达128 K字节的闪存和20 K字节的SRAM),丰富的增强I/O端口和连接到两条APB总线的外设。所有型号的器件都包含2个12位的ADC、3个通用16位定时器和一个PWM定时器,还包含标准和先进的通信接口:多达2个I2C和SPI、3个USART、一个USB和一个CAN.供电电压2.0~3.6 V,一系列的省电模式保证低功耗应用的要求。

1.2 TFT液量显示模块简介

TFT液晶显示屏是薄膜晶体管型液晶显示屏。TFT液晶为每个像素都设有一个半导体开关,每个像素都可以通过点脉冲直接控制,因而每个节点都相对独立,并可以连续控制,不仅提高了显示屏的反应速度,同时可以精确控制显示色阶,所以,TFT液晶的笆彩更真。本文中采用的TFT液晶屏分辨率位320x240,采用的控制芯片为ILI9320,自带总大小为172 820(240x320x1818)的显存,模块的16位数据线与显寸的对应关系为565方式,它支持多种控制输入信号。本文中采用的是8080接口,通过IO模拟8080总线协议。

1.3 SD卡的特点

SD卡(Secure Digital Memory Card)中文翻译为安全数码卡,是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备,它被广泛应用于便携式装置,例如数码相机、个人数码助理(PDA)和多媒体播放器等。SD卡一般支持2种操作模式:SD卡模式和SPI模式,本系统的设计过程中采用SPI模式完成SD卡的读写操作。

1.4 FAT文件系统简介

常用的文件系统有FAT12/16/32等,FAT12是最古老的文件系统,只能管理8 M左右的空间。现在基本淘汰了。FAT16则可以管理2 G的空间(通过特殊处理也能管理2 G以上的空间),而FAT32则能管理到2 TB(2 048 GB)的空间。FAT32较FAT16的优势还在于FAT32采用了更小的簇,可以更有效的保存信息,而不会造成多的浪费。

本系统设计过程中采用了FAT32文件系统,它的主要组成部分如下:

MBR称为主引导记录区,该区存储了分区表等信息,位于SD卡的扇区0(物理扇区),在其分区信息里面记录了DBR所在的位置,SD卡一般只会有一个分区,所以也就只要找到分区1的DBR所在位置就可以了。

DBR称为操作系统引导记录区,如果没有MBR,那么DBR就位于0扇区;如果有,则必须通过MBR区得到DBR所在的地址,然后读出DBR信息。在DBR区,可以知道每个扇区所占用的字节数、每个簇的扇区数、FAT表的份数、每个FAT表的扇区敷、跟目录簇号、FAT表1所在的扇区等一系列非常重要的信息。

FAT称为文件分配表(FAT表),一个卡上会存在2个FAT表,一个用作备份,一个使用。FAT表一般紧随DBR,另一个FAT表则紧随第一个FAT表,这样只要知道了第一个FAT表的位置及大小,那么第二个FAT表的位置也就确定了。FAT表记录了每个文件的位置和区域,是一种链式结构。

FDT称为文件根目录表,这个区域固定为32个扇区,假设每个扇区为512个字节。那么根目录下最多存放512个文件(假设都用短文件名存储,每个短文件名占32个字节)。文件目录表是另一个重要的部分,FAT文件系统中(仅以短文件名介绍),文件目录项在目录表下以32个字节的方式记录。

  2 系统硬件设计

2.1 供电部分电路设计

整个系统中的元件均为3.3 V器件。由于系统供电采用电池或者直流电源供电,通过三端稳压芯片LM1117-3.3,为主控芯片STM32F103 RBT6供电,用二极管IN4007串接在电源正极,为系统提供电源反接保护。供电部分原理如图1所示。

图1 系统供电部分原理图

       2.2 液晶显示部分电路设计

液晶显示部分主要由微控制器STM32F103RBT6驱动AM240320LSTNQW-00H完成人机界面状态的显示,通过发送命令字,完成液晶模块的初始化,完成对内容的显示,显示部分的硬件电路接口图如图2所示。

图2 系统液晶接口原理图

2.3 SD卡读写部分的硬件设计

处理器主机可以选择SD卡模式和SPI模式中任意一种模式同SD卡通信,SD卡模式允许4线的高速数据传输。SPI模式允许简单的通过SPI接口来和SD卡通信,这种模式同SD卡模式相比就是丧失了速度。通过读取SD卡中的文件,识别出各个目录下的图片数据,然后对数据进行解码。驱动液晶完成图片的显示,SD卡接口部分电路如图3所示。

图3 SD卡接口原理图

  3 BMP图片的解码算法

3.1 BMP文件组成

BMP文件由文件头、位图信息头、颜色信息和图形数据4部分组成。BMP文件头数据结构舍有BMP文件的类型、文件大小和位图起始位置等信息,它占14个字节。BMP位图信息头数据用予说明位图的尺寸等信息,它占40个字节。BMP颜色表用于说明位图中的颜色,它有若干个表项,每一个表项定义一种颜色。位图信息头和颜色表组成位图信息,位图数据记录了位图的每一个像素值,记录顺序是在扫描行内是从左到右,扫描行之间是从下到上,Windows规定一个扫描行所占的字节数必须是4的倍数(即以long为单位),不足的以0填充。

        3.2 BMP图片的读取显示算法

首先根据读取到的BMP图片数据得到BMP的头部信息,得到文件类型,大小和文件的起始位置,然后读取BMP位图信息头,这里面记录了图片的格式的信息,如BMP图片的宽度和高度,以及每个像素所占的位数,下面举例来说明BMP图片的解码过程。

  常用的BMP图片格式有24位真彩图,16位图,和32位图,解码过程略有不同,下面分别介绍,首先是24位图,当根据BMP的头文件信息得到数据的起始地址之后,从起始地址开始读数据,假设每次读入512字节,由于AM240320TFT采用16位的565方式显示,即就是说需要把每个像素所占的24位致据,也就是3个字节,转换为16位的数据,即2个字节,这里以前3个字节为例来说明解码算法:

其中codor为需要提供给液晶显示器每个像素点的颜色值,tmp_color为解码过程中的临时变量,数组temp存储24位格式的像素值。同样也可以解码16位颜色图和32位颜色图,解码16位颜色图的算法比较简单,只需要解出连续的两个值然后组合成16位的565格式的颜色值送到液晶显示,其解码算法如下:

在32位图的解码过程中需要注意一个问题,就是32位图中实际上只使用了24位存储像素值,也就是32位中的前3位,最后一位没有存储像素值信息,所以在解码的过程中只需要解码前3位,将第4位跳过,具体解码算法如下:


3.3 STM32解码并显示BMP图片程序

在BMP图片解码过程中,有两种方式:一种是将BMP图片数据从外部SD卡中调入内存中,从内存中解码,解码后将图片数据显示在TFT屏上;第二种方式是一边从SD卡中读数据一边解码显示,两种方式各有优缺点。第一种方式的优点是由于整个解码过程全部在内存中进行,所以解码的速度比较快,显示图片的速度快。由于一般处理器内部RAM都是有限的,而这种方式对RAM的消耗特别大,所以采用这种方式需要外扩SRAM.第二种方式是从SD卡总边读取边解码,例如一般FAT32文件簇的大小都是512字节,所以可以以簇为单位来读取图片信息,然后显示接着读取下一簇,这种方式的缺点是,由于SD卡的SPI方式速度较慢,解码一张320x240的图片大概需要1s,但是这种方式对系统的内存消耗比较低,比较适合于没有外部RAM的系统。本系统中,采用第二种方式进行解码显示,STM32采用外部8 MHz的晶振作为输入时钟,内部锁相环将时钟倍频到72 MHz作为系统时钟,采用GPIO口模拟8080时序并行驱动2.8寸TFT屏,屏幕分辨率为320x240,处理器首先完成各种外设初始化,接着初始化FAT文件系统,然后从SD卡中读取一簇的数据,解码显示,接着读取下一簇。整个程序的流程图如图4所示。

图4 BMP解码流程图

  4 结论

本文采用了基于ARM的Cortex-M3内核的STM32,它基于最新ARMv7架构,设计了一个BMP图片解码系统,完成了在2.8寸TFT屏上解码并显示BMP图片,通过读取SD卡中的图片数据,边读取边解码显示,实现了在内存有限的处理器中的BMP图片的解码算法。

关键字:STM32  片解码系统 引用地址:基于STM32处理器的便携式BMP图片解码系统设计

上一篇:基于STM32的DMD投影仪的驱动电路的设计
下一篇:基于STM32和CPLD可编程逻辑器件的等精度测频技术

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:10

STM32学习日志——CAN通信实验
1、概述 CAN是Controller Area Network的缩写,是ISO的国际标准化的串行通信协议。在当前的汽车产业中,有各种各样的电子控制系统,这些系统之间所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同。1986年电气商博世公司开发出面向汽车的CAN通信协议。现在,CAN的高性能和可靠性已被认同,并被广泛地应用于工业自动化、船舶、医疗设备、工业设备等方面。 CAN控制器根据两根线上的电位差来判断总线电平。总线电平分为显性电平和隐形电平,二者必居其一。发送方通过使总线电平发生变化,将消息发送给接收方。 CAN的特点: 多主控制。总线空闲时,所有单元都可以发送消息;最先访问总线的单元优先;同时发送看ID优先级。 消息的发送。所有
[单片机]
STM32中国峰会暨粉丝狂欢节2021重磅回归!
精选方案引领行业风向,首届Hackathon挑战赛见证科技偶像诞生! 2021年,STM32中国峰会重新回归!以 芯”生态、“助”安全、“连”未来”为主题,第五届STM32中国峰会暨粉丝狂欢节于4月28-29日在深圳如期举行。本次峰会,意法半导体携手 35个合作伙伴,展示200多个方案演示,带来54场技术专题会议及研讨会,并首次举办24小时Hackathon挑战赛。2020年,由于全球疫情,STM32中国峰会未能如期举办。2021年,我们再次相聚深圳!我们还增加了峰会现场网络直播,以方便全球观众观看峰会,并迎合不同观众的兴趣,提供演示活动视频点播。 本次峰会围绕4大应用方向展开:工业与安全、人工智能与传感技术、云接入与连
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>中国峰会暨粉丝狂欢节2021重磅回归!
STM32文档中关于NVIC寄存器说明的位置
要使用STM32,需要各种文档,其中有(以STM32F103RBT6为例): st官方资源地址:http://www.st.com/internet/mcu/product/164487.jsp 1、datasheet: http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00161566.pdf 2、REFERENCE MANUALS: http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/REFERENCE_MANUAL/
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>文档中关于NVIC寄存器说明的位置
一种基于μC/OS-III及STM32的多功能控制器
电动轨道车控制系统一般分为多个子系统,子系统受一个主控器控制。这样的结构设计繁琐,编程复杂。采用μC/OS-III操作系统、STM32F103RC微控制器、12864液晶屏、PVC按键、无线串口模块、锂电池等实现具有人机界面、无线串口功能的总线主控器。该控制器具有人机界面、轨道车主控器、遥控接收器、遥控面板等多种功能,并且能在不同项目中使用。μC/OS-III从官网上下载,文件名为Micrium_uC-Eval-STM32F107_uCOS-III,版本为V1.29.01.00. 1硬件结构 从系统接口看,该控制器具有显示、按键、无线收发、串口、485总线等接口,作遥控面板时用电池供电,内部具有电池和充电电路。硬件框图如图
[单片机]
一种基于μC/OS-III及<font color='red'>STM32</font>的多功能控制器
STM32启动文件总结
一、ARM控制器一些启动简介 ARM7/ARM9内核的控制器在复位后,CPU会从存储空间的绝对地址0x000000取出第一条指令,执行复位中断服务程序的方式启动,即固定了复位后的起始地址为0x000000(PC = 0x000000)同时中断向量表的位置并不是固定的。而Cortex-M3内核则正好相反,有3种情况: 1、通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于SRAM区,即起始地址为0x2000000,同时复位后PC指针位于0x2000000处; 2、通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于FLASH区,即起始地址为0x8000000,同时复位后PC指针位于0x8000000处; 3、通过boot引脚设置可以将中断向量
[单片机]
再造STM32---第九部分:GPIO输出—使用固件库点亮LED
本章参考资料:《STM32F4xx 参考手册》、库帮助文档《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》。 利用库建立好的工程模板,就可以方便地使用 STM32 标准库编写应用程序了,可以说从这一章我们才开始迈入 STM32 开发的大门。 LED 灯的控制使用到 GPIO 外设的基本输出功能,本章中不再赘述 GPIO 外设的概念,如您忘记了,可重读前面“GPIO 框图剖析”小节, STM32 标准库中 GPIO 初始化结构体GPIO_TypeDef 的定义与“定义引脚模式的枚举类型”小节中讲解的相同。 9.1 硬件设计: 本实验板连接了一个 RGB 彩灯, RGB 彩灯实
[单片机]
再造STM32---第九部分:GPIO输出—使用固件库点亮LED
STM32的DMA简介
DMA是MCU一个非常重要的部分,它提供了一种直接、高效、快速的方式来传输数据,而不需要CPU的介入,大大提高了MCU的工作效率。 我们先来看一下没有DMA,数据是怎么流动的。 如图所示,红色线表示外设数据的读写,蓝色线表示内存数据的读写。数据必须要先加载到内核,然后再通过内核写入外设或内存,读写操作都需要内核做很多工作,虽然C代码可能就一行语句,但是汇编可不止一条。我们知道在程序执行的过程中这样的数据传输操作非常频繁,如果都这样处理,内核将花费太多时间在搬运数据上,无法集中精力处理更为重要的计算和中断事件,处理速度和效率就会非常的低。 使用DMA后,数据的流动变成了下图所示方式。 数据的传输工作由DMA控制器接管,假
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的DMA简介
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved