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raw-designsandClaude Opus 5 e8308a9182 fix(P4): Schwarzes Bild nach Reset am Waveshare-Panel (1.6.11)
Nach einem Reset des P4 blieb das Bild schwarz, die Hintergrundbeleuchtung
brannte; nur direkt nach dem Flashen lief es.

Die Bridge des Panels hat keine Reset-Leitung und hängt an Dauerstrom. Ein
Reset des P4 setzt sie nicht zurück - ihre Register standen noch auf den
Werten der vorigen Sitzung, während der P4 seine DSI-Strecke komplett neu
aufbaut. Beim Flashen wird die Versorgung getrennt, deshalb trat der Fehler
dort nicht auf.

ws7_bridge_pre_init() schaltet die Bridge jetzt zuerst definiert ab
(AB/AA, AD, dann AC/C2/C0), wartet WS7_BRIDGE_RESET_MS und schreibt erst
danach die Grundinitialisierung.

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2026-09-01 15:22:11 +02:00
thomas edb1e333f0 Merge pull request 'perf(P4): Teil-Neuzeichnen als Vorgabe, Messeinblendung, deckende Seiten (1.6.10)' (#38) from perf/scrollen-messen-und-vorgaben into main 2026-09-01 14:46:56 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 528c8d5500 perf(P4): Teil-Neuzeichnen als Vorgabe, Messeinblendung, deckende Seiten (1.6.10)
- WS7_PARTIAL_REFRESH = 1 auch im Auslieferungsstand. Am Gerät geprüft: kein
  Flackern; von den drei Tempo-Maßnahmen aus 1.6.4 ist es der größte Gewinn.
- make_page() setzt einen deckenden Hintergrund in COL_BG statt LV_OPA_TRANSP.
  Optisch identisch, spart LVGL beim Scrollen aber das Zeichnen und Mischen
  der darunterliegenden Ebenen.
- Neuer Schalter WS7_PERF_MONITOR schaltet LV_USE_SYSMON/LV_USE_PERF_MONITOR
  ein und blendet Bilder je Sekunde und Prozessorlast ein. Vorgabe 0, mit 1
  gegengebaut.

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2026-09-01 14:45:33 +02:00
thomas 117715dc3b Merge pull request 'fix(P4): Tipp auf einen Knopf löst nicht mehr mehrfach aus (1.6.9)' (#37) from fix/touch-mehrfachausloesung into main 2026-09-01 14:19:51 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 328dc06983 fix(P4): Tipp auf einen Knopf löst nicht mehr mehrfach aus (1.6.9)
Der GT9271 lässt gelegentlich einen Messzyklus aus oder liefert ein
unplausibles Paket. Der Hersteller-Treiber kann "gerade nichts Neues" nicht
von "Finger weg" unterscheiden und meldet beides als losgelassen. Seit die
Abtastrate mit 1.6.8 von 33 auf 16 ms gestiegen ist, wurde daraus sichtbar
Drücken-Loslassen-Drücken-Loslassen.

Vor den Treiber ist jetzt ein eigener get_xy-Aufsatz gesetzt: Er verwirft
unplausible Rohwerte und hält den letzten gültigen Punkt noch
WS7_TOUCH_HOLD_MS lang (Vorgabe 40 ms). Der Aufsatz wird zur Laufzeit in das
Touch-Handle eingehängt, die Herstellerdateien bleiben unverändert.

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2026-09-01 14:18:28 +02:00
thomas 480708c992 Merge pull request 'perf(P4): Scrollen am Waveshare-Panel flüssiger (1.6.8)' (#36) from perf/scrollen-taktrate into main 2026-09-01 14:02:46 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 9a0761f6da perf(P4): Scrollen am Waveshare-Panel flüssiger (1.6.8)
LV_DEF_REFR_PERIOD steuert nicht nur die Bildrate, sondern auch die
Abtastrate des Touch und die Schrittweite von Animationen. Mit 33 ms waren
das 30 Schritte je Sekunde - beim Ziehen mit dem Finger sichtbar ruckelig.

Für das Waveshare-Panel jetzt 16 ms, passend zu dessen 60 Hz. Kommt das
Zeichnen nicht hinterher, wird ein Bild später fertig; kaputt geht nichts.
Die JC-Panels bleiben unverändert bei 33 ms.

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2026-09-01 14:01:23 +02:00
thomas e6c09b7a9a Merge pull request 'fix(P4): Menü-Knopf fängt Tipps auch knapp daneben ab (1.6.7)' (#35) from fix/menue-knopf-trefferflaeche into main 2026-09-01 13:49:17 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 4fa0c81087 fix(P4): Menü-Knopf fängt Tipps auch knapp daneben ab (1.6.7)
Eine Messung mit WS7_TOUCH_DEBUG hat gezeigt, dass die Touch-Zuordnung stimmt:
Der Tipp auf den Menü-Knopf landete bei X=66/Y=27, der Knopf liegt aber bei
X 8..56. Mit 48x36 Pixeln ist er auf dem 7-Zoll-Panel ein sehr kleines Ziel.

lv_obj_set_ext_click_area vergrößert die Trefferfläche um 20 Pixel, ohne den
Knopf optisch zu ändern. Die Vergrößerung wirkt nur innerhalb der Kopfleiste,
weil diese ihre Kinder beschneidet - dem Seiteninhalt darunter wird nichts
weggenommen, und bei offenem Menü liegt ohnehin der Vorhang darüber.

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2026-09-01 13:47:54 +02:00
thomas 04eb77fb2d Merge pull request 'feat(P4): Touch-Messausgabe zum Einmessen (1.6.6)' (#34) from diag/touch-einmessen into main 2026-09-01 13:25:39 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 7878f1bafd feat(P4): Touch-Messausgabe zum Einmessen (1.6.6)
Der Menü-Knopf oben links reagiert am Waveshare-Panel nicht. Ob der Touch die
48x36 Pixel grosse Flaeche in der 44 Pixel hohen Kopfleiste ueberhaupt trifft,
liess sich bisher nicht nachsehen.

WS7_TOUCH_DEBUG in pins_config.h gibt jeden Berührpunkt roh und umgerechnet
über esp_rom_printf aus, also auch bei Core-Debug-Level "none". Vorgabe 0.

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2026-09-01 13:24:18 +02:00
thomas 60bb859fc9 Merge pull request 'fix(P4): Menü-Vorhang wieder öffenbar, RGB888 bleibt Vorgabe (1.6.5)' (#33) from fix/waveshare-vollbild-neuzeichnen into main 2026-09-01 13:14:52 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 e8fdc60fea fix(P4): Menü-Vorhang wieder öffenbar, RGB888 bleibt Vorgabe (1.6.5)
Zwei der drei Tempo-Maßnahmen aus 1.6.4 haben sich am Gerät als untauglich
erwiesen und stehen wieder auf ihrem alten Wert:

- WS7_COLOR_BITS = 24: Die Bridge dieses Panels nimmt kein RGB565 an.
- WS7_PARTIAL_REFRESH = 0: Der Menü-Vorhang ist halbtransparent und wird in
  den gerade aktiven Bildpuffer eingemischt. Die nächste Zustandsmeldung der
  S3 zeichnet in den zweiten Puffer, der ihn nie bekommen hat - der Vorhang
  war damit sofort wieder weg und der Knopf schien wirkungslos. Nutzbar wäre
  der Modus erst, wenn der LVGL-Port die geänderten Bereiche zwischen beiden
  Puffern abgleicht.

Beide bleiben als Schalter erhalten, mit Notiz woran sie gescheitert sind.
WS7_PARALLEL_RENDER bleibt eingeschaltet - von den drei Maßnahmen trägt nur
diese.

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2026-09-01 13:13:28 +02:00
thomas 8b7978507c Merge pull request 'perf(P4): Darstellung am Waveshare-Panel beschleunigen (1.6.4)' (#32) from perf/waveshare-darstellung-beschleunigen into main 2026-09-01 12:52:55 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 a8ae034911 perf(P4): Darstellung am Waveshare-Panel beschleunigen (1.6.4)
1280x720 sind 2,4-mal so viele Pixel wie beim 4,3-Zöller, und bis 1.6.3 wurde
bei jeder Änderung das komplette Bild in 24 Bit neu gezeichnet. Drei Schalter
in pins_config.h, einzeln zurückstellbar:

- WS7_COLOR_BITS = 16: RGB565 statt RGB888, halbe Datenmenge je Bild.
  lv_conf.h liest den Wert aus pins_config.h, damit Sketch und LVGL-Bibliothek
  dieselbe Farbtiefe benutzen; display_hal.cpp sichert das per static_assert.
- WS7_PARTIAL_REFRESH = 1: Avoid-Tear-Mode 3 (Direct-Mode, zwei Puffer) statt
  Vollbild-Neuzeichnen.
- WS7_PARALLEL_RENDER = 1: LV_USE_OS = FREERTOS und zwei Zeichen-Threads.

Framebuffer-Bedarf sinkt dadurch von rund 8,3 MB auf 3,7 MB PSRAM. Die
JC-Panels sind von allen drei Schaltern nicht betroffen.

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2026-09-01 12:51:24 +02:00
thomas ee5888ed97 Merge pull request 'fix(P4): UART auf GPIO20/21, Touch oben/unten spiegeln (1.6.3)' (#31) from fix/waveshare-uart-pins-und-touchspiegelung into main 2026-09-01 12:35:54 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 9d9591c26e fix(P4): UART auf GPIO20/21, Touch oben/unten spiegeln (1.6.3)
Nach dem ersten Betrieb am Waveshare ESP32-P4-Pico:

- UART zur Hauptplatine auf TX = GPIO20 / RX = GPIO21 (vorher GPIO17/18).
  Die JC-Panels bleiben bei GPIO33/GPIO31.
- Das Bild steht in der tatsächlichen Einbaulage richtig herum, deshalb ist
  WS7_ROTATE_180 wieder 0. Der Schalter bleibt für den Fall einer anderen
  Montage erhalten.
- Der Touch war oben/unten spiegelverkehrt: Der Digitizer sitzt gegenüber dem
  Bild um die Hochachse gedreht. WS7_TOUCH_MIRROR_RAW_X steht daher auf 1.
  Bild- und Touch-Ausrichtung sind zwei getrennte Schalter, weil sie an diesem
  Panel nicht zusammenfallen.

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2026-09-01 12:34:27 +02:00
thomas 288aacf1b4 Merge pull request 'fix(P4): Panel-Bringup meldet Fehler im Klartext statt abzustürzen (1.6.2)' (#30) from fix/panel-bringup-diagnose into main 2026-09-01 08:08:39 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 d75708993a fix(P4): Panel-Bringup meldet Fehler im Klartext statt abzustürzen (1.6.2)
Ein fehlgeschlagener Panel-Aufbau endete bisher in einem ESP_ERROR_CHECK
tief im LVGL-Port und damit in einem Speicherauszug ohne erkennbare Ursache.

- Die Schritte des Waveshare-Bringups melden ihren Fehler über esp_rom_printf,
  also auch bei Core-Debug-Level "none". Zusätzlich werden PSRAM-Größe,
  freier PSRAM, größter freier Block und der Framebuffer-Bedarf ausgegeben.
- jc_board_bringup() liefert jetzt einen Status. Kommt das Panel nicht hoch,
  bleibt die Firmware ohne Anzeige lauffähig (UART + OTA), statt beim ersten
  LVGL-Zugriff erneut abzustürzen.
- ui.cpp: alle öffentlichen Funktionen prüfen, ob ui_init gelaufen ist.
- Fehlerbehebung: esp_lcd_touch_new_i2c_gt911 setzt im Fehlerfall einen bereits
  freigegebenen Zeiger. Das Handle wird vorbelegt und der Rückgabewert geprüft.

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2026-09-01 08:07:10 +02:00
thomas 146420a0bc Merge pull request 'refactor: Display-Firmware neutral als P4_Display_Firmware führen' (#29) from refactor/p4-display-firmware-umbenennen into main 2026-09-01 03:36:57 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 4f9f686d81 refactor: Display-Firmware neutral als P4_Display_Firmware führen
Der Ordner hieß JC_Display_Firmware, bedient seit 1.6.0 aber auch das
Waveshare 7inch DSI LCD (H) am ESP32-P4-Pico. Der Name führte in die Irre.

- JC_Display_Firmware/ -> P4_Display_Firmware/ (samt Sketch, den Arduino
  gleichnamig zum Ordner verlangt)
- Doku/JC-Display_UART-Protokoll.md -> Doku/P4-Display_UART-Protokoll.md,
  Verweise und Titel angepasst
- Verweise in CLAUDE.md, README und Quelltextköpfen nachgezogen

Nur Namen und Pfade, keine Logikänderung. Der Vendor-Ordner
JC_Display_Firmware_7zoll/ behält seinen Namen, ebenso die Bezeichner
JC_PANEL_TYPE/jc_board_bringup im Quelltext.

Enthält außerdem die bereits im Arbeitsverzeichnis liegende, noch nicht
committete Ergänzung des Git-Workflows in CLAUDE.md (PRs über die Gitea-API
statt der hängenden tea-CLI).

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2026-09-01 03:30:42 +02:00
thomas e0c6784ecf Merge pull request 'fix(P4): Waveshare-Panel um 180 Grad gedreht ausgeben (1.6.1)' (#28) from fix/waveshare-einbaulage-180-grad into main 2026-09-01 03:12:31 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 72b47f6dd6 fix(P4): Waveshare-Panel um 180 Grad gedreht ausgeben (1.6.1)
Das Panel ist auf dem Kopf eingebaut. WS7_ROTATE_180 in pins_config.h dreht
Bild und Touch gemeinsam; Vorgabe ist gedreht.

Die Drehung übernimmt der PPA-Grafikbeschleuniger (EXAMPLE_LVGL_PORT_PPA_
ROTATION_ENABLE), weil die Software-Rotation des LVGL-Ports nur RGB565
verarbeitet und für dieses RGB888-Panel nicht in Frage kommt. Der Touch wird
im process_coordinates-Hook mitgedreht, sonst läge die Bedienung
spiegelbildlich zum Bild.

MADCTL ist als WS7_MADCTL herausgezogen, falls die Bridge es doch auswertet.

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2026-09-01 03:11:10 +02:00
thomas 69d35e9a28 Merge pull request 'feat(P4): Waveshare ESP32-P4-Pico mit 7inch DSI LCD (H) unterstützen (1.6.0)' (#27) from feat/waveshare-p4-pico-7zoll-dsi into main 2026-09-01 03:05:49 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 a3034f7c42 feat(P4): UART zum S3 beim Waveshare-Board auf GPIO17/GPIO18 legen
Der 40-polige Header des ESP32-P4-Pico hat eine andere Belegung als die
Expansion-IO der JC-Panels. Für WS_PANEL_7H gilt jetzt TX = GPIO17,
RX = GPIO18; die JC-Panels bleiben bei GPIO33/GPIO31.

README und Changelog entsprechend ergänzt.

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2026-09-01 03:04:28 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 93bb0deba1 feat(P4): Waveshare ESP32-P4-Pico mit 7inch DSI LCD (H) unterstützen (1.6.0)
Dieselbe P4-Firmware läuft jetzt zusätzlich auf einem Waveshare ESP32-P4-Pico
mit dem Waveshare 7inch DSI LCD (H) (1280x720). Auswahl über JC_PANEL_TYPE in
config.h (neu: WS_PANEL_7H, ab jetzt Vorgabe); JC_PANEL_43 und JC_PANEL_70
bleiben unverändert.

- board_bringup.c: DSI-Bus, DBI-Kommandokanal und DPI-Panel werden ohne
  Hersteller-Panel-Treiber direkt angelegt (PLL_F20M, 2 Lanes zu 1250 Mbit/s,
  80 MHz DPI, Austastlücken 64/64/64, RGB888). Panel-Freigabe und Helligkeit
  über die Bridge auf I2C 0x45; Licht erst nach dem Start der DSI-Ausgabe.
- lv_conf.h leitet LV_COLOR_DEPTH aus JC_PANEL_TYPE ab (24 Bit für das
  Waveshare-Panel, 16 Bit für die JC-Panels) und liest dafür config.h.
  display_hal.cpp sichert das mit static_assert ab.
- Touch GT9271 (I2C 0x14) über den GT911-Treiber; Achsentausch und Begrenzung
  auf die Bildfläche im process_coordinates-Hook.
- pins_config.h: Auflösung, DSI-Zeitbasis und Touch-Umrechnung als WS7_*-Werte.
- README und Changelog ergänzt.

Die UART-Pins zum S3 stehen für das Waveshare-Board noch auf den JC-Werten
(GPIO33/31) und müssen nach dem Header-Aufdruck gesetzt werden.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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2026-09-01 02:56:23 +02:00
thomas 27a3ee840e Merge pull request 'feat(P4): 7-Zoll-Display JC1060P470C-I-W unterstützen (1.5.0)' (#26) from feat/7zoll-display-JC1060P470C into main 2026-08-22 02:36:52 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 92c1446824 feat(P4): 7-Zoll-Display JC1060P470C-I-W unterstützen (1.5.0)
Dieselbe Display-Firmware bedient jetzt wahlweise das bisherige 4,3-Zoll-Panel
JC4880P443C-I-W (ST7701, 480x800) oder das neue 7-Zoll-Panel JC1060P470C-I-W
(JD9165, 1024x600). Umgeschaltet wird über JC_PANEL_TYPE in config.h
(JC_PANEL_43 / JC_PANEL_70) oder per Compiler-Flag -DJC_PANEL_TYPE=70. Vorgabe
bleibt das 4,3-Zoll-Panel; dessen Verhalten ändert sich nicht.

- src/lcd/esp_lcd_jd9165.c/.h aus dem Hersteller-Paket übernommen;
  board_bringup.c legt je nach Panel DSI-Bus, DPI-Zeitbasis und Herstellertreiber an.
- pins_config.h liefert Auflösung, LCD-Reset (4,3": GPIO5, 7,0": GPIO27) und
  Ausrichtung panelabhängig. Das 7-Zoll-Panel ist nativ Querformat, deshalb
  entfallen dort die 270-Grad-Rotation und die PPA-Beschleunigung.
- lvgl_port_v9.h bezieht LVGL_PORT_H/V_RES aus pins_config.h statt fest 480/800.
- Der GT911 des 7-Zöllers meldet Rohkoordinaten im Raster 800x480 statt 1024x600.
  Die Umrechnung hängt am process_coordinates-Hook von esp_lcd_touch, damit die
  Herstellerdatei esp_lcd_touch_gt911.c unverändert bleibt.
- ui.cpp rechnet nicht mehr mit fest verdrahteten 480 Pixeln Höhe, sondern mit
  DISP_VER_RES. Layout und Schriften bleiben sonst unverändert.
- Hersteller-Paket des 7-Zöllers unter JC_Display_Firmware_7zoll/ abgelegt;
  Werkzeuge, Archive und mitgelieferte Fremdbibliotheken per .gitignore
  ausgeschlossen (587 MB im Original, 21 MB im Repo).

Kompiliertest ESP32-P4, beide Varianten:
  4,3": 1.173.768 B Flash (37 %), 322.880 B RAM (98 %)
  7,0": 1.138.752 B Flash (36 %), 322.600 B RAM (98 %)

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-22 02:35:40 +02:00
thomas 544c6ae3b8 Merge pull request 'fix: Auswahl beim Aufwecken über Touch entfiel manchmal (S3 5.6.3 / P4 1.4.2)' (#25) from fix/wake-abfrage-touch-pfad into main 2026-08-19 01:03:24 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 743c38e994 fix: Auswahl beim Aufwecken über Touch entfiel manchmal (S3 5.6.3 / P4 1.4.2)
Über den Schalter kam die Abfrage "Espresso oder Cold Extraction" zuverlässig,
über Antippen am Display nur manchmal. Ursache waren zwei unterschiedliche
Bedingungen für dieselbe Sache:

- askMode (zeigt die Auswahl im Dialog) verlangte zusätzlich cxArmable
- choiceRelevant (sendet "wakeEspresso" und schließt damit das Auswahlfenster
  der S3) verlangte es nicht

In der Lücke dazwischen zeigte der Dialog nur "Aufwecken", unterdrückte aber
trotzdem die Rückfrage der S3 - die Frage war auf beiden Seiten weg. Der
Schalterweg hatte diese Lücke nie, weil er allein an der S3 hängt.

P4: beide Stellen benutzen jetzt wake_choice_offered(). Bot der Dialog die
Auswahl nicht an, sendet er "deactivateStandby"; dann öffnet die S3 ihr
eigenes Auswahlfenster und die Frage kommt trotzdem.

S3: Die Fensterentscheidung ist als Bedingungskette geschrieben und hält
Quelle und Ergebnis des letzten Aufweckens fest. /Cold-Extraction zeigt das
an - die bisherige Live-Liste zeigt nur den jetzigen Stand, der beim
Nachsehen längst wieder ein anderer sein kann.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-19 01:02:30 +02:00
thomas 535f640bbd Merge pull request 'fix: Abfrage beim Aufwecken geht in beide Richtungen (S3 5.6.2 / P4 1.4.1)' (#24) from fix/cold-extraction-abfrage-beide-richtungen into main 2026-08-12 07:20:11 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 f8d51a57b7 fix: Abfrage beim Aufwecken geht in beide Richtungen (S3 5.6.2 / P4 1.4.1)
Die Abfrage erschien nicht, sobald der Cold-Extraction-Modus noch aktiv war — und
da er seit 5.3.1 persistent ist, war er das nach dem ersten kalten Bezug dauerhaft.
Damit erklärt sich, warum weder der Schalter- noch der Touch-Weg etwas zeigte.

Die Bedingung "Modus ist aus" war falsch gedacht ("sonst gibt es nichts zu fragen").
Die Auswahl muss in beide Richtungen gehen, also auch von kalt zurück auf Espresso.
Sonst hängt man nach dem ersten kalten Bezug im kalten Modus fest, ohne beim
Aufwecken je wieder gefragt zu werden.

- Bedingung aus beiden Öffnungspfaden entfernt (Standby-Übergang und Kaltstart).
- Das Fenster bleibt bei aktivem Modus offen; bisher schloss es sofort wieder.
- "wakeEspresso" beendet jetzt einen laufenden Modus, statt ihn nur nicht
  einzuschalten — sonst wäre die Auswahl eine Einbahnstraße.
- Diagnose auf /Cold-Extraction listet den Modus nicht mehr als Voraussetzung,
  sondern zeigt ihn als Ist-Zustand.
- P4: Der Cold-Knopf zeigt den Ist-Zustand ("aktiv lassen" und hervorgehoben, wenn
  der Modus läuft).

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-12 07:19:50 +02:00
thomas 8432bd3f15 Merge pull request 'fix(S3): Auswahl beim Aufwecken auch nach Kaltstart + Diagnose der Bedingungen (5.6.1)' (#23) from fix/cold-extraction-auswahl-diagnose into main 2026-08-12 02:33:54 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 49bdc686c4 fix(S3): Auswahl beim Aufwecken auch nach Kaltstart + Diagnose der Bedingungen (5.6.1)
Die Abfrage hängt an fünf Bedingungen gleichzeitig (freigeschaltet, Abfrage
eingeschaltet, Display verbunden, Modus gerade aus, kein Wartungsmodus/Reinigung/
Tuning). Fehlt eine, passiert schlicht nichts, und von außen war nicht erkennbar
welche. Die Seite /Cold-Extraction zeigt sie jetzt live mit Haken bzw. Kreuz an,
dazu ob das Auswahlfenster gerade offen ist.

Zusätzlich eine echte Lücke geschlossen: Die Abfrage kam nur beim Standby-Übergang.
Wer die Maschine am Netzschalter einschaltet, durchläuft nie einen solchen Übergang
— dieser Weg war nicht abgedeckt. Jetzt öffnet das Fenster einmal pro Laufzeit auch
nach einem Kaltstart, sobald sich das Display gemeldet hat. Startet die Maschine in
den Standby hinein, bleibt es beim Standby-Übergang.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-12 02:33:35 +02:00
thomas 8dcebaa22f Merge pull request 'feat: Espresso/Cold-Auswahl bei jedem Aufwecken, auch per Schalter (S3 5.6.0 / P4 1.4.0)' (#22) from feat/cold-extraction-auswahl-nach-aufwecken into main 2026-08-12 01:47:09 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 7c1e485722 feat: Espresso/Cold-Auswahl bei jedem Aufwecken, auch per Schalter (S3 5.6.0 / P4 1.4.0)
Die Abfrage war eine reine Vorab-Abfrage des Displays und erschien nur beim
Antippen des Standby-Bildschirms. Beim Aufwecken über den Schalter ist der Standby
aber schon beendet, bevor das Display überhaupt fragen könnte — dieser Weg war nie
abgedeckt.

Die Steuerung hält jetzt nach dem Aufwecken ein Auswahlfenster offen (20 s): Der
Wasserkreis heizt in dieser Zeit nicht, das Display blendet die Auswahl von sich aus
ein und zeigt einen Countdown. Ohne Entscheidung wird danach normal geheizt, es geht
also nichts verloren, wenn niemand hinsieht.

Das Fenster öffnet nur mit angeschlossenem Display (sonst könnte niemand wählen),
bei freigeschalteter Funktion und aktiver Einstellung "Abfrage beim Aufwecken", und
nur wenn der Modus nicht ohnehin schon läuft. Es schließt bei Entscheidung,
Bezug/Spülen oder erneutem Standby.

Neue Aktion wakeEspresso (beendet Standby falls aktiv und schließt das Fenster) —
das Display sendet sie statt deactivateStandby, sobald die Auswahl relevant ist,
sonst würde direkt nach dem Aufwecken nochmal gefragt. Neue State-Felder
cxWakeChoice und cxWakeChoiceSec.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-12 01:46:47 +02:00
thomas 7d14f94a72 Merge pull request 'feat: Abfrage Espresso oder Cold Extraction beim Aufwecken (S3 5.5.0 / P4 1.3.0)' (#21) from feat/cold-extraction-abfrage-beim-aufwecken into main 2026-08-12 01:02:58 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 11307d255b feat: Abfrage Espresso oder Cold Extraction beim Aufwecken (S3 5.5.0 / P4 1.3.0)
Der Aufweck-Dialog am Touch-Display wird zur Auswahl: "Womit aufwecken?" mit
"Espresso" (heizt normal auf) und "Cold Extraction (Wasser bleibt kalt)". Damit
lässt sich bei jedem Aufwecken neu entscheiden, ohne vorher die Web-UI zu bedienen.
Bei der kalten Variante wird der Modus scharf geschaltet, bevor der Standby endet —
der Wasserkreis heizt also gar nicht erst an.

Abschaltbar über die neue Einstellung "Abfrage beim Aufwecken" (EEPROM 982), zu
finden auf /Cold-Extraction und auf der Cold-Extraction-Seite des Displays. Ist sie
aus, erscheint wieder der bisherige Dialog. Ohne angeschlossenes Display oder bei
nicht freigeschalteter Funktion hat sie keine Wirkung. Neues Feld cxAskOnWake im
State und in saveBrew.

Dazu: Die Meldungstexte der kalten Extraktion sind jetzt mit echten Umlauten
geschrieben ("nicht möglich" statt "nicht moeglich"). Für das OLED übersetzt die
neue Hilfsfunktion oledUmlauts() sie beim Rendern nach CP437 — dort hätte UTF-8
sonst zwei Fehlzeichen je Umlaut ergeben, weshalb die Texte ursprünglich
transliteriert waren. Web-UI und Touch-Display stellen UTF-8 direkt dar.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-12 01:02:37 +02:00
thomas f1a8d8c175 Merge pull request 'fix: Zielgewicht bei Cold Extraction ueberall korrekt anzeigen (S3 5.4.1 / P4 1.2.1)' (#20) from fix/cold-extraction-zielgewicht-anzeige into main 2026-08-12 00:52:07 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 334896b9cf fix: Zielgewicht bei Cold Extraction überall korrekt anzeigen (S3 5.4.1 / P4 1.2.1)
Während einer kalten Extraktion stand als Zielgewicht überall noch der
Brew-by-Weight-Wert des normalen Espresso-Bezugs. OLED, Web-Dashboard und
Touch-Display griffen alle direkt auf brewByWeightTargetGrams zu — die kalte
Extraktion ersetzt Brew-by-Weight aber und stoppt nach coldExtractionTargetGrams.

Neue Hilfsfunktion activeTargetWeightGrams() liefert das Ziel des aktuellen bzw.
nächsten Bezugs. Das UART-Feld targetWeight führt jetzt diesen Wert; bbwTarget
bleibt unverändert die Roh-Einstellung, damit die Brew-Control-Seite weiter das
Richtige anzeigt.

Zusätzlich hing die Gewichtsanzeige selbst an "Brew-by-Weight aktiv" — das ist bei
kalter Extraktion typischerweise aus, obwohl ein Ziel existiert. OLED, Waage-Kachel
und Live-Bezugsschirm zeigen Gewicht und Fortschritt jetzt auch beim kalten Bezug.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-12 00:51:48 +02:00
thomas e8b1832fc1 Merge pull request 'feat: eigene Cold-Extraction-Seite in Web-UI und Display (S3 5.4.0 / P4 1.2.0)' (#19) from feat/cold-extraction-eigene-seite into main 2026-08-12 00:09:49 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 2d8f70ae37 feat: eigene Cold-Extraction-Seite in Web-UI und Display (S3 5.4.0 / P4 1.2.0)
Cold Extraction bekommt in beiden Oberflächen einen eigenen Menüpunkt statt eines
angehängten Blocks auf der Brew-Control-Seite. Die Parameter sind damit erstmals
auch am Touch-Display änderbar.

S3: neue Seite /Cold-Extraction, gegliedert in Grundeinstellung, Vorbenetzung,
Hauptbezug, Bezugsende und Pumpenschutz, jeder Abschnitt mit kurzer Begründung.
/Brew-Control verweist nur noch darauf. Das UART-Kommando saveBrew akzeptiert jetzt
die cx-Felder, und das State-JSON liefert die restlichen Parameter mit, damit das
Display seine Felder vorbelegen kann.

Wichtig: Der Speicher-Handler von /Brew-Control wertet die cx-Felder nicht mehr aus.
Er tat es bisher, und nach dem Verschieben der Checkbox hätte ein Speichern dort die
Freischaltung abgeschaltet, weil das Feld im Formular fehlt.

P4: neue Seite "Cold Extraction" mit allen Parametern; der Modus-Schalter ist von der
Temperatur-Seite dorthin umgezogen, damit es nur eine Stelle gibt. Die Brew-Control-
Seite ist neu gegliedert: jede Funktion in einer eigenen Karte mit Titel und einer
Zeile, die erklärt was sie tut, statt einer durchlaufenden Liste unter
Zwischenüberschriften. Neues Hilfsmakro group_card() für beide Seiten.

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2026-08-12 00:09:23 +02:00
thomas 537f1d4c20 Merge pull request 'fix(S3): Cold Extraction benetzt sanft statt mit voller Leistung (5.3.6)' (#18) from fix/cold-extraction-sanfte-vorbenetzung into main 2026-08-11 23:41:43 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 2cf375a2b4 fix(S3): Cold Extraction benetzt jetzt sanft statt mit voller Leistung (5.3.6)
Messung an der Maschine: Nach 7 s Vorbenetzung kommen heiß 1-2 sirupartige Tropfen,
kalt bei voller Pumpenleistung rund 10 g dünne Brühe ohne Crema — etwa zehnfacher
Durchfluss trotz dreifacher Viskosität.

Die Ursache ist nicht die Viskosität, sondern das Kaffeebett: Kaltes Mehl quillt
nicht, ist schlecht benetzbar, es wandert kein Feinanteil und es lösen sich kaum
Feststoffe, die das Bett verdichten. Volle Leistung auf den trockenen kalten Puck
legt deshalb sofort Kanäle an, die sich — anders als bei heißem Bezug — nie wieder
schließen; der restliche Bezug läuft daran vorbei statt zu extrahieren.

Vorbenetzung und Hauptbezug pulsen jetzt beide, nur mit unterschiedlicher Leistung.
Neue Einstellung "Pumpenleistung Vorbenetzung" (Standard 10 %), Standard im
Hauptbezug von 30 % auf 20 % gesenkt. Bestehende Installationen behalten ihre Werte;
das neue Feld greift beim Update automatisch auf den Default zurück.

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2026-08-11 23:41:23 +02:00
thomas e33de56edc Merge pull request 'feat: Cold Extraction im Standby scharf schaltbar (S3 5.3.5 / P4 1.1.3)' (#17) from feat/cold-extraction-im-standby into main 2026-08-11 03:01:10 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 9b91543435 feat: Cold Extraction im Standby scharf schaltbar (S3 5.3.5 / P4 1.1.3)
"Standby aktiv" und "Kessel zu warm" galten bisher auch fürs Aktivieren. Das war
falsch herum gedacht: Der Modus schaltet die Heizung AB, man kam aber erst an den
Schalter, nachdem die Maschine aufgeweckt war und schon zu heizen begonnen hatte —
genau der Ablauf, den die Funktion vermeiden soll.

Scharfschalten und Beziehen sind jetzt getrennt:
- Scharfschalten (neues State-Feld cxArmable): blockiert nur durch fehlende
  Freischaltung, Wartungsmodus, Reinigungsassistent, PID-Tuning oder einen
  laufenden Bezug/Spülvorgang.
- Bezug (unverändert cxAllowed): zusätzlich kein Standby, Kessel unter der
  Freigabeschwelle, gültiger Sensorwert.

Ist der Modus scharf, der Bezug aber gesperrt, sagen Web-UI und Display das jetzt
ausdrücklich. Bei Aktivierung mit warmem Kessel geht die Heizung sofort aus, die
Rückmeldung nennt die Sperre bis zum Unterschreiten der Schwelle.

P4: Der Aufweck-Dialog bekommt "Aufwecken mit Cold Extraction" — sendet
startColdExtraction vor deactivateStandby, damit der Wasserkreis gar nicht erst
anheizt. Der Schalter hängt jetzt an cxArmable; bei älterer S3-Firmware fällt das
Feld auf cxEnabled zurück und bleibt bedienbar.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-11 02:59:22 +02:00
thomas 6dd3f1eaf2 Merge pull request 'feat: Cold Extraction warnt bei fehlender Waage (S3 5.3.4 / P4 1.1.2)' (#16) from feat/cold-extraction-waagen-hinweis into main 2026-08-11 02:07:35 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 b6155acafe feat: Cold Extraction warnt bei fehlender Waage (S3 5.3.4 / P4 1.1.2)
Ohne aktive und verbundene Waage greifen weder das Zielgewicht noch die
Stillstands-Erkennung — der Bezug endet dann erst nach der maximalen Bezugsdauer,
die damit faktisch zur Dosierung wird. Bisher passierte diese Degradierung
stillschweigend.

Die Funktion bleibt ohne Waage bewusst nutzbar (Zeitsteuerung als Rückfallebene),
damit ein kurzzeitig abgemeldeter HX711 die kalte Extraktion nicht komplett
blockiert. Angezeigt wird der Zustand jetzt an vier Stellen: dauerhafter
Warnhinweis auf /Brew-Control (Zielgewicht-Feld zusätzlich als "nur mit Waage
wirksam" beschriftet), Hinweiszeile unter dem Dashboard-Schalter, Statustext
"Cold Extraction bereit (ohne Waage: Zeitsteuerung)" und eine einmalige Meldung
beim Aktivieren.

P4: Statuszeile zeigt "ohne Waage, Ende nach Zeit" in Warnfarbe statt des blauen
Normalhinweises; Erklärzeile am Schalter und Parameter-Anzeige auf der Brew-Seite
ergänzen den Hinweis und nennen bei aktivem Modus ohne Waage die Zeit statt des
Zielgewichts. Neuer cxNotice-Code 4 (additiv, Protokoll bleibt v2).

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2026-08-11 02:05:50 +02:00
thomas 4cc9ceea7c Merge pull request 'fix(S3): Cold Extraction brach waehrend der Vorbenetzung ab (5.3.3)' (#15) from fix/cold-extraction-vorbenetzung into main 2026-08-11 01:55:31 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 881acec3df fix(S3): Cold Extraction brach während der Vorbenetzung ab (5.3.3)
Die Stillstands-Erkennung lief bereits während der Vorbenetzung mit. In dieser
Phase sättigt der Puck aber erst, in der Tasse kommt naturgemäß nichts an — bei
einer Vorbenetzung länger als die 15 s Stillstands-Zeit wurde deshalb jeder kalte
Bezug mit "kein Zulauf" abgebrochen. Mit dem bisherigen Standard von 30 s wäre das
ausnahmslos passiert; die Funktion war mit aktiver Waage unbenutzbar. Die
Erkennung startet jetzt erst mit dem Hauptbezug.

Dazu der Standard der Vorbenetzung von 30 s auf 10 s: Die Pumpe läuft in dieser
Phase bewusst ungepulst auf voller Leistung. Heiß kommt der erste Tropfen nach
etwa 7 s, kalt (rund dreifache Viskosität) entsprechend später — 30 s wären längst
voller Bezug bei vollem Druck gewesen, und die Hälfte des Pumpen-Laufzeitbudgets
wäre vor dem eigentlichen Bezug verbraucht. Bestehende Installationen behalten
ihren gespeicherten Wert.

Die Beschriftung auf /Brew-Control sagt jetzt ausdrücklich, dass die Pumpe während
der Vorbenetzung durchläuft und erst im Hauptbezug gepulst wird.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-11 01:53:48 +02:00
thomas bc78a10505 Merge pull request 'fix(P4): Compiler-Warnungen des Display-Builds beseitigt (1.1.1)' (#14) from fix/p4-compiler-warnungen into main 2026-08-11 01:23:02 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 1f8cce48aa fix(P4): Compiler-Warnungen des Display-Builds beseitigt (1.1.1)
Von 68 Warnungen (arduino-cli --warnings all) auf eine einzige, die im
ESP32-Core-SDK steckt und nicht im Projekt behebbar ist.

- LV_FS_DEFAULT_DRIVE_LETTER heißt ab LVGL 9.3 LV_FS_DEFAULT_DRIVER_LETTER. Der
  alte Name funktionierte weiter, löste aber in lv_api_map_v9_1.h ein #warning in
  JEDER Übersetzungseinheit aus, die lvgl.h einbindet — allein rund 60 Warnungen
  pro Build, die alles andere zugedeckt haben. In lv_conf.h umbenannt.
- LV_PART_* und LV_STATE_* sind in LVGL 9 verschiedene Enum-Typen; die direkte
  |-Verknüpfung ist in C++20 abgekündigt. Neues Makro TH_SEL(part, state) in
  theme.h castet beide auf lv_style_selector_t (ohnehin uint32_t), 5 Stellen.
- Bug-Fix: Der Puffer der Cold-Extraction-Infozeile auf der Brew-Seite war mit 192
  Bytes zu klein für den ~205 Zeichen langen Text (das "°" zählt doppelt), die
  letzte Zeile wurde abgeschnitten. Jetzt 256 Bytes.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-11 01:20:49 +02:00
thomas 1933a41e64 Merge pull request 'feat(P4): Cold Extraction am Touch-Display + RX-Zeilenlimit-Fix (1.1.0 / S3 5.3.2)' (#13) from feat/cold-extraction-p4 into main 2026-08-10 23:58:06 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 e8edc8eb30 feat(P4): Cold Extraction am Touch-Display + RX-Zeilenlimit-Fix (1.1.0 / S3 5.3.2)
Display-Seite der kalten Extraktion: Schalter unter "Modi" auf der Temperatur-Seite
mit Erklärzeile, eigener Slot in der Statuszeile direkt hinter der
Sicherheitsmeldung, "Cold Extraction - Heizen aus" in der Wasser-Kachel statt eines
unerreichbaren Sollwerts, unterdrückter Aufheiz-Countdown, "Vorbenetzung" als erste
Phase des kalten Bezugs, Parameter-Anzeige auf der Brew-Seite und "(kalt)"-Markierung
in der Statistik (kalte Bezüge zählen nicht in die mittlere Dauer).

Bug-Fix P4: PROTO_RX_LINE_MAX lag bei 2048 Bytes, während die State-Zeile der S3
bereits rund 2,1 KB erreicht. Mit langem Status-, Profil- oder SSID-Text lag sie
darüber — dann wurde die ganze Zeile verworfen und das Display fror auf dem letzten
Stand ein, ohne dass die Verbindung als tot erkannt wurde. Limit jetzt 4096 Bytes;
der Puffer bleibt bei 2 KB reserviert, weil der interne RAM knapp ist und eine
Arduino-String nicht ins PSRAM alloziert werden kann.

S3 5.3.2: Sperrgrund und transiente Meldung gehen als Codes (cxBlock/cxNotice) statt
als Klartext ans Display, dazu cxPreInf für die Phasenleiste. Der bis zu 110 Byte
lange Freitext hätte die State-Zeile über das Zeilenlimit gedrückt; die Texte rendert
jetzt das Display, analog zur Trennung statusKey/statusText. Auf dem OLED und in den
ack-Antworten bleibt der Klartext unverändert.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-10 23:56:17 +02:00
thomas 57b7969f8b Merge pull request 'feat(S3): Cold Extraction ueberlebt Standby und Neustart (5.3.1)' (#12) from feat/cold-extraction-persistent into main 2026-08-10 21:33:40 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 c697e65a01 feat(S3): Cold Extraction überlebt Standby und Neustart (5.3.1)
Der Modus wird im EEPROM (Adresse 977) gespeichert und beim Start wieder
übernommen, sofern die Funktion auf /Brew-Control freigeschaltet ist. Standby
beendet ihn nicht mehr, sondern verwirft nur die Laufzeitdaten.

Grund: Wer nur kalte Bezüge machen will, musste den Modus nach jedem Standby
neu einschalten. Bis dahin heizte die Maschine bereits auf und war für die
nächste kalte Extraktion zu warm — man musste auf das Abkühlen warten, also
genau die Situation, die der Modus vermeiden soll.

Der Modus endet nur noch durch explizites Ausschalten, durch Entzug der
Freischaltung oder durch einen Werksreset.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-10 21:31:59 +02:00
thomas d7a1a8dee2 Merge pull request 'feat(S3): Cold Extraction (kalte Extraktion) mit Temperatur-Freigabe (5.3.0)' (#11) from feat/cold-extraction into main 2026-08-10 21:04:17 +02:00
raw-designsandClaude Opus 5 db1b080dc4 feat(S3): Cold Extraction (kalte Extraktion) mit Temperatur-Freigabe (5.3.0)
Kalte Extraktion ohne Kessel-Bypass: Da kaltes Wasser nur bei kaltem Wasserkessel
am Puck ankommt, wird die Funktion über eine Temperaturschwelle freigegeben
(Standard 30 °C, 10–40 °C einstellbar). Solange der Modus aktiv ist, heizt der
Wasserkreis nicht (SSR gesperrt, Stellgröße und dutyW-Telemetrie auf 0, I-Anteil
eingefroren, Feed-Forward-Boost aus); der Dampfkreis bleibt unberührt.

Die Freigabe wird vor jedem Bezug neu geprüft, weil der weiter heizende
Dampfkessel den Wasserkessel über die Zeit über die Schwelle bringen kann. Ein
abgewiesener Start meldet den Grund auf OLED, Touch-Display und Web-Dashboard;
ein laufender Bezug wird nie abgebrochen. 5 °C Hysterese, Sensorfehler sperrt.

Fluss über Pumpen-Pulsung nach einer Vorbenetzung mit voller Leistung; Ende über
Zielgewicht oder Timeout. Brew-by-Time/Weight und FlowGuard sind während einer
kalten Extraktion außer Kraft, da FlowGuard sonst um denselben Pumpen-Ausgang
konkurrieren würde. Pumpenschutz über kumulierte Einschaltzeit mit Zwangspause
plus Stillstands-Erkennung bei aktiver Waage.

Kalte Bezüge werden im CSV-Log mit einem vierten Feld "C" gekennzeichnet, zählen
in allen Stückzahlen mit, bleiben aber aus der durchschnittlichen Bezugsdauer
heraus. Neue additive State-Felder cx* im UART-JSON (Protokoll bleibt v2) und
neuer statusKey "coldextraction".

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-10 21:02:11 +02:00
thomas 5a1e8d4b50 Merge pull request 'feat(S3): Feed-Forward-Boost bei Bezug für den Wasserkessel (5.2.0)' (#10) from feat/feed-forward-bei-bezug into main 2026-07-18 04:11:40 +02:00
raw-designsandClaude Fable 5 4f840173a9 feat(S3): Feed-Forward-Boost bei Bezug für den Wasserkessel (5.2.0)
Während eines Bezugs strömt kaltes Wasser in den Kessel; die PID reagiert
erst auf den verzögert gemessenen Temperaturabfall. Der neue Feed-Forward
schaltet der Heizung sofort einen einstellbaren Leistungs-Boost auf
(0-100 % der Fenstergröße, 0 % = aus), die PID regelt nur den Restfehler.

- Zustandslose Aufschaltung in der SSR-Fensterlogik (effectiveOutputWasserMs),
  gedeckelt auf die Fenstergröße; Duty-Telemetrie (dutyW) zeigt den Boost mit
- Optional: I-Anteil der Wasser-PID während des Bezugs einfrieren
  (zentral in der PID-Schleife verwaltet, applyPidWasserTunings-Helper)
- Nur bei echten Bezügen (Hardware/Software-Shot), nicht bei Spülen,
  Wartungsmodus oder AutoTune; Sicherheitslogik unverändert
- Web-UI: neue Sektion „Feed-Forward bei Bezug (Wasser)“ auf /PID;
  EEPROM 944/945, bewusst kein Profilfeld (maschinenabhängig)

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-18 04:09:13 +02:00
thomas 6371b22683 Merge pull request 'fix(S3): „Aktives Profil"-Anzeige auf der Profil-Seite ins Karten-Layout eingefügt' (#9) from fix/profilseite-aktiv-anzeige-layout into main 2026-07-14 00:15:30 +02:00
raw-designsandClaude Fable 5 de2d0635b2 fix(S3): „Aktives Profil"-Anzeige auf der Profil-Seite ins Karten-Layout eingefügt
Die Zeile stand linksbündig ohne max-width außerhalb der zentrierten
Seitenstruktur. Jetzt im status-message-Stil der Seite (zentriert,
max. 600 px, dezenter neutraler Rahmen), Profilname fett. Version 5.1.2.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-14 00:14:53 +02:00
thomas 801a659b0c Merge pull request 'feat(P4): Profil-Schnellwahl im Header + Anzeige des aktiven Profils' (#8) from feat/profil-schnellwahl-p4 into main 2026-07-13 20:55:47 +02:00
raw-designsandClaude Fable 5 d97e4c34d5 feat(P4): Profil-Schnellwahl im Header + Anzeige des aktiven Profils
Neuer Profil-Chip im Header (alle Seiten): zeigt das zuletzt geladene
bzw. gespeicherte Profil aus den neuen S3-State-Feldern profile/profDirty
(S3 ab 5.1.1), „*" = seitdem geänderte Einstellungen. Antippen öffnet
ein Schnellwahl-Overlay mit allen Profilen (aktives mit Häkchen und
Akzentfarbe); ein Tap lädt direkt per loadProfile. Profile-Seite
markiert das aktive Profil in der Liste. Bei älterer S3-Firmware bleibt
der Chip unsichtbar. Version 1.0.13, Protokoll-Doku ergänzt.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-13 20:55:10 +02:00
thomas 00a4c80b13 Merge pull request 'feat(S3): Aktives Profil führen und anzeigen — Grundlage für Profil-Schnellwahl am Display' (#7) from feat/aktives-profil-anzeige-s3 into main 2026-07-13 20:48:40 +02:00
raw-designsandClaude Fable 5 a1431a9d42 feat(S3): Aktives Profil führen und anzeigen — Grundlage für Profil-Schnellwahl am Display
Die Steuerung merkt sich das zuletzt geladene bzw. gespeicherte Profil
dauerhaft im EEPROM (Adressen 912-943). Profil-relevante Änderungen
(Setpoints, PID inkl. AutoTune, Boost, Eco, Brew-Control, Piezo,
Fast-Heat-Up) markieren das Profil als „geändert"; reine Anzeige-/
Systemeinstellungen bewusst nicht. Löschen des aktiven Profils und
Werksreset setzen die Anzeige zurück.

Sichtbar in der Web-UI (Dashboard + Profil-Seite) und als neue additive
State-Felder "profile"/"profDirty" im UART-JSON für das Touch-Display.
Version 5.1.1.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-13 20:47:59 +02:00
thomas d9bc31b555 Merge pull request 'feat(S3): Display-Auswahl über die Web-UI statt Compile-Schalter — Default „Ohne Display"' (#6) from feat/display-auswahl-über-web-ui into main 2026-07-13 01:56:25 +02:00
raw-designsandClaude Fable 5 5691a4c04f feat(S3): Display-Auswahl in die Web-UI verlegt — Default „Ohne Display" für sicheren Start
Compile-Schalter ENABLE_DISPLAY entfällt: Der Display-Typ (Ohne / OLED SH1106 /
UART-Touch) wird jetzt zur Laufzeit unter /Sensoren gewählt, im EEPROM (Adresse 911)
gespeichert und ohne Neustart übernommen. Vor der OLED-Initialisierung prüft eine
I2C-Probe (0x3C), ob das Display angeschlossen ist — ohne Antwort bleibt die Anzeige
deaktiviert und die Steuerung bootet sicher weiter. Die Touch-UART (Serial1) wird nur
noch bei gewähltem UART-Touch-Display initialisiert und bedient.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-13 01:54:37 +02:00
thomas f8df6f85cd Merge pull request 'fix(P4): Heizleistungs-Kurven flackerten in großen Zeitfenstern — Bucket-Mittelung statt Einzelsample' (#5) from fix/verlauf-duty-dezimierung-mitteln into main 2026-07-13 01:27:13 +02:00
raw-designsandClaude Fable 5 f43375e991 fix(P4): Heizleistungs-Kurven flackerten in großen Zeitfenstern — Bucket-Mittelung statt Einzelsample
Die Dezimierung im Verlauf-Chart pickte pro Punkt ein Einzelsample; das
Abtast-Raster hing an g_histPos und wanderte mit jedem Sekundentick um
eine Position. Die schnell schaltende Heizleistung (PWM) sprang dadurch
sichtbar zwischen zwei Kurvenbildern hin und her. Jetzt wird über den
gesamten stride-Bucket gemittelt — Bild steht ruhig, Leistungs-Kurve
zeigt die echte mittlere Heizleistung. Version 1.0.12.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-13 01:26:26 +02:00
thomas 92ef4fbfb6 Merge pull request 'fix(P4): Verlaufs-Historie ins PSRAM verlagern — interner RAM lief über' (#4) from fix/verlaufs-historie-ins-psram into main 2026-07-12 21:17:13 +02:00
raw-designsandClaude Fable 5 fd6ec5371b fix(P4): Verlaufs-Historie ins PSRAM verlagern — interner RAM lief über
Die 60-min-Ringpuffer der Verlauf-Seite (~29 KB) lagen als statische Arrays
im internen RAM und sprengten das Board-Limit (Linker: 107 % dynamischer
Speicher, Build brach ab). Historie jetzt als ein Block per heap_caps_malloc
im PSRAM (Fallback MALLOC_CAP_8BIT), wie die LVGL-Framebuffer; alle Zugriffe
gegen Allokationsfehler abgesichert (Chart bliebe dann leer).

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-12 21:16:37 +02:00
thomas ea64e7de04 Merge pull request 'fix(P4): Shot-Zusammenfassung — größere Abstände zwischen Dauer/Gewicht/Flow' (#3) from fix/shot-zusammenfassung-abstände into main 2026-07-12 21:12:32 +02:00
raw-designsandClaude Fable 5 7d240cd13e fix(P4): Shot-Zusammenfassung — größere Abstände zwischen Dauer/Gewicht/Flow
Karte von 460 auf 560 px verbreitert und Spaltenabstand von 10 auf 28 px
erhöht; die drei großen Werte standen zu nahe beisammen und waren schlecht
lesbar.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-12 21:12:01 +02:00
thomas 27dabd884a Merge pull request 'feat(P4): Verlauf mit Zeitfenster, Soll-Linien und Heizleistung; PID-Tuning-Live-Karte' (#2) from feature/verlauf-zeitfenster-und-tuning-karte into main 2026-07-12 18:47:52 +02:00
4869 changed files with 38328 additions and 810 deletions
+10
View File
@@ -0,0 +1,10 @@
# -------------------------------------------------------------------------------------
# Hersteller-Paket des 7-Zoll-Displays (JC1060P470C-I-W)
# Der Ordner ist im Original ~587 MB gross. Ins Repo kommen nur Schaltplaene, Specs,
# Datenblaetter, Handbuch und die Arduino-Demos; ausgeschlossen bleiben Werkzeuge,
# Archive und die mitgelieferten Fremdbibliotheken - die sind anderweitig beziehbar.
# -------------------------------------------------------------------------------------
JC_Display_Firmware_7zoll/8-Burn operation/flash_download_tool_3.9.7/
JC_Display_Firmware_7zoll/1-Demo/Demo_Arduino/*/lvgl/
JC_Display_Firmware_7zoll/1-Demo/Demo_IDF/
JC_Display_Firmware_7zoll/7-Character&Picture_Molding_Tool/
+6 -6
View File
@@ -11,17 +11,17 @@ für zwei Mikrocontroller, die per UART (230400 8N1, JSON-Zeilen) verbunden sind
Änderungshistorie: `Changelog.txt` (Root), Version steht in `String version = "…"`.
- **ESP32-P4 UART-Touch-Display (spiegelt den S3-Zustand).**
Ordner: `JC_Display_Firmware/` (Hauptsketch `JC_Display_Firmware.ino`,
Ordner: `P4_Display_Firmware/` (Hauptsketch `P4_Display_Firmware.ino`,
UI in `ui.cpp`/`ui.h`, UART-Protokoll in `protocol_client.*`, LVGL 9.x).
Hat **kein eigenes WLAN** (der ESP32-C6-Co-Prozessor ist ungenutzt); alle Daten
kommen über UART vom S3. Eigene Version `DISPLAY_FW_VERSION` +
`JC_Display_Firmware/Changelog.txt`.
`P4_Display_Firmware/Changelog.txt`.
Wenn ich „S3/Controller/Maschine" sage, ist `Dual_PID_FastHeatUp.ino` gemeint;
„P4/Display" ist der Ordner `JC_Display_Firmware/`.
„P4/Display" ist der Ordner `P4_Display_Firmware/`.
**Nicht anfassen:** Der Ordner `Sicherungen/` enthält nur datierte Versions-Backups
(`.ino`) — niemals dort editieren. Unter `JC_Display_Firmware/JC4880P443C_I_W/` liegen
(`.ino`) — niemals dort editieren. Unter `P4_Display_Firmware/JC4880P443C_I_W/` liegen
reine Hersteller-Demos/Beispiele (Board-Support), ebenfalls nicht als Projektcode behandeln.
# Agent Instructions
@@ -33,8 +33,8 @@ reine Hersteller-Demos/Beispiele (Board-Support), ebenfalls nicht als Projektcod
## Git-Workflow
- Host: Gitea `git.mueller.black`, Repo `thomas/Dual-PID`, User `thomas`, CLI `tea`.
- Aenderungen immer ueber Feature-Branch + Merge-Request (`tea pr create`), nie direkt auf `main` committen oder pushen.
- Pull/Merge-Requests dürfen immer selbstständig gemergt werden (Auto-Merge, kein grünes CI erforderlich, via `tea pr merge` oder Gitea-API); danach den Merge kurz melden.
- Aenderungen immer ueber Feature-Branch + Merge-Request, nie direkt auf `main` committen oder pushen.
- PR anlegen **und** mergen bevorzugt über die **Gitea-REST-API** (PowerShell `Invoke-RestMethod` auf `https://git.mueller.black/api/v1/repos/thomas/Dual-PID/pulls[/<nr>/merge]`, Token aus `C:\Users\Thomas\AppData\Local\tea\config.yml`, nur in Variable, nie ausgeben), da die `tea`-CLI gegen `git.mueller.black` oft hängt und nie zurückkehrt. `tea pr create`/`tea pr merge` nur als Ausweichweg. PRs dürfen selbstständig gemergt werden (Auto-Merge, kein grünes CI erforderlich); danach den Merge kurz melden.
- Kein Force-Push, kein History-Rewrite auf geteilten Branches.
- Commit-Identitaet bleibt `raw-designs` / `Thomas@raw-designs.de` (globale Git-Config, nicht aendern).
- Commit-Messages im Conventional-Commits-Format (feat/fix/docs/refactor/...).
+243
View File
@@ -1,3 +1,246 @@
Version 5.6.3:
- Bug-Fix: Beim Aufwecken über das Touch-Display blieb die Auswahl „Espresso oder Cold Extraction"
manchmal aus, während sie über den Schalter kam. Ursache waren zwei unterschiedliche Bedingungen für
ein und dieselbe Sache: Das Display prüfte zum ANZEIGEN der Auswahl zusätzlich, ob der Modus gerade
scharfschaltbar ist (cxArmable) - zum UNTERDRÜCKEN der Rückfrage der S3 („wakeEspresso") aber nicht.
Fiel diese Bedingung weg, zeigte der Dialog nur noch „Aufwecken", schloss aber trotzdem das
Auswahlfenster der S3: Die Frage war auf beiden Seiten weg. Der Schalterweg hatte diese Lücke nie,
weil er allein an der S3 hängt. Behoben in der Display-Firmware 1.4.2.
- Diagnose: /Cold-Extraction zeigt jetzt zusätzlich zum Live-Stand der Voraussetzungen auch das
LETZTE Aufwecken - über welchen Weg (Schalter/Timer/Web oder Display, dort mit getroffener Wahl)
und mit welchem Ergebnis (Fenster geöffnet, am Display bereits entschieden, Abfrage aus, kein
Display verbunden, Wartung/Reinigung/Tuning aktiv, nicht freigeschaltet). Hintergrund: Die
Live-Liste zeigt nur den jetzigen Stand - blieb die Frage aus, hatte sich die Lage bis zum
Nachsehen längst wieder geändert, und der Grund war nicht mehr zu ermitteln.
- Die Entscheidung über das Auswahlfenster ist als Bedingungskette geschrieben, damit jeder Zweig
seinen Grund hinterlässt (vorher eine einzige verknüpfte Bedingung ohne Rückmeldung).
Version 5.6.2:
- Bug-Fix: Die Abfrage beim Aufwecken erschien nicht, sobald der Cold-Extraction-Modus noch aktiv war -
und da er persistent ist, war er das nach dem ersten kalten Bezug dauerhaft. Die Bedingung „Modus ist
aus" war falsch gedacht („sonst gibt es nichts zu fragen"): Die Auswahl muss in BEIDE Richtungen gehen,
also auch von kalt zurück auf Espresso. Ohne das hing man nach dem ersten kalten Bezug im kalten Modus
fest, ohne beim Aufwecken je wieder gefragt zu werden.
- „Espresso" beendet jetzt einen laufenden Cold-Extraction-Modus, statt ihn nur nicht einzuschalten.
Sonst wäre die Auswahl eine Einbahnstraße gewesen.
- Das Auswahlfenster bleibt bei aktivem Modus offen (bisher wurde es sofort geschlossen); die Frage
lautet dann „weiter kalt oder zurück auf Espresso?".
- Die Diagnose auf /Cold-Extraction listet den Modus nicht mehr als Voraussetzung, sondern zeigt ihn
als Ist-Zustand an.
Version 5.6.1:
- Diagnose: Die Seite /Cold-Extraction zeigt jetzt live, welche Voraussetzungen der Abfrage beim
Aufwecken erfüllt sind (freigeschaltet, Abfrage eingeschaltet, Touch-Display verbunden, Modus
gerade aus, kein Wartungsmodus/Reinigung/Tuning) und ob das Auswahlfenster gerade offen ist.
Hintergrund: Die Abfrage hängt an fünf Bedingungen gleichzeitig - fehlt eine, passiert einfach
nichts, und es war von außen nicht erkennbar welche.
- Die Abfrage kommt jetzt auch nach einem Kaltstart, nicht nur nach dem Standby. Wer die Maschine
am Netzschalter einschaltet, durchläuft nie einen Standby-Übergang; dieser Weg war deshalb bisher
nicht abgedeckt. Startet die Maschine in den Standby hinein, bleibt es beim Standby-Übergang.
Version 5.6.0:
- Die Abfrage „Espresso oder Cold Extraction" kommt jetzt bei JEDEM Weg aus dem Standby, also auch beim
Aufwecken über den Schalter. Bisher war sie eine reine Vorab-Abfrage des Touch-Displays und erschien nur
beim Antippen des Standby-Bildschirms - beim Schalter ist der Standby aber schon beendet, bevor das
Display überhaupt fragen könnte. Dieser Weg war damit nie abgedeckt.
- Dafür hält die Steuerung nach dem Aufwecken ein Auswahlfenster offen (20 s): Der Wasserkreis heizt in
dieser Zeit nicht, das Display zeigt die Auswahl mit Countdown. Ohne Entscheidung wird anschließend
normal geheizt - es geht also nichts verloren, wenn niemand hinsieht.
- Das Fenster öffnet nur mit angeschlossenem Touch-Display (ohne Display könnte niemand wählen), bei
freigeschalteter Funktion und aktivierter Einstellung „Abfrage beim Aufwecken", und nur wenn der
Cold-Extraction-Modus nicht ohnehin schon aktiv ist. Es schließt sofort bei einer Entscheidung, bei
Bezug/Spülen oder erneutem Standby.
- Neue Aktion „wakeEspresso": beendet den Standby (falls noch aktiv) und schließt das Auswahlfenster.
Das Display sendet sie statt „deactivateStandby", sobald die Auswahl relevant ist - sonst würde nach
dem Aufwecken über den Dialog gleich nochmal gefragt.
- Neue State-Felder „cxWakeChoice" (Fenster offen) und „cxWakeChoiceSec" (Restsekunden).
Version 5.5.0:
- Neu: Beim Aufwecken aus dem Standby fragt das Touch-Display, ob normal geheizt (Espresso) oder kalt
extrahiert werden soll. Damit lässt sich das bei jedem Aufwecken neu entscheiden, ohne vorher die
Web-UI zu bedienen. Bei „Cold Extraction" wird der Modus scharf geschaltet, BEVOR der Standby endet -
der Wasserkreis heizt also gar nicht erst an.
- Abschaltbar über die neue Einstellung „Abfrage beim Aufwecken" auf /Cold-Extraction bzw. auf der
Cold-Extraction-Seite des Touch-Displays. Ohne angeschlossenes Display oder bei nicht freigeschalteter
Funktion hat sie keine Wirkung; ist sie aus, bleibt der bisherige Dialog („Aufwecken" / „Abbrechen").
- Neues UART-Feld „cxAskOnWake" im State und als Feld in saveBrew.
- Die Meldungstexte der kalten Extraktion sind jetzt mit echten Umlauten geschrieben („nicht möglich"
statt „nicht moeglich"). Für das OLED werden sie beim Rendern nach CP437 übersetzt (neue Hilfsfunktion
oledUmlauts) - dort hätte UTF-8 sonst zwei Fehlzeichen je Umlaut ergeben. Web-UI und Touch-Display
stellen UTF-8 ohnehin direkt dar.
Version 5.4.1:
- Bug-Fix: Während einer kalten Extraktion stand als Zielgewicht überall noch der Brew-by-Weight-Wert
des normalen Espresso-Bezugs. Betroffen waren OLED, Web-Dashboard und Touch-Display, weil alle drei
direkt brewByWeightTargetGrams anzeigten - die kalte Extraktion ersetzt Brew-by-Weight aber und stoppt
nach coldExtractionTargetGrams. Neue Hilfsfunktion activeTargetWeightGrams() liefert jetzt das Ziel
des aktuellen bzw. nächsten Bezugs; das UART-Feld "targetWeight" führt diesen Wert (bbwTarget bleibt
unverändert die Roh-Einstellung).
- Auf dem OLED wird während eines kalten Bezugs jetzt überhaupt Gewicht angezeigt: Die Anzeige hing an
„Brew-by-Weight aktiv", das bei kalter Extraktion typischerweise aus ist - trotz vorhandenem Ziel.
Version 5.4.0:
- Cold Extraction hat eine eigene Seite: /Cold-Extraction, eigener Eintrag im Menü. Auf /Brew-Control
steht nur noch ein Verweis darauf - die Seite war mit dem angehängten Block unübersichtlich geworden.
- Die neue Seite ist in Abschnitte gegliedert (Grundeinstellung, Vorbenetzung, Hauptbezug, Bezugsende,
Pumpenschutz), jeder mit einer kurzen Erklärung, warum der Wert so eingestellt gehört.
- Wichtig für bestehende Installationen: Ein Speichern auf /Brew-Control fasst die Cold-Extraction-
Einstellungen nicht mehr an. Vorher wertete dieser Handler die cx-Felder mit aus; nach dem Verschieben
hätte ein Speichern dort die Freischaltung abgeschaltet, weil die Checkbox im Formular fehlt.
- Das UART-Kommando "saveBrew" akzeptiert jetzt zusätzlich die Cold-Extraction-Felder (cxEnabled,
cxMaxTemp, cxPreInf, cxPreInfDuty, cxPulseMs, cxDuty, cxTarget, cxMaxSecs, cxPumpMaxRun, cxPumpRest) -
damit lässt sich die Funktion auch am Touch-Display vollständig einstellen.
- Das State-JSON liefert die restlichen Parameter mit (cxPreInfDuty, cxDuty, cxPulseMs, cxPumpMaxRun,
cxPumpRest), damit das Display seine Eingabefelder vorbelegen kann.
Version 5.3.6:
- Cold Extraction: Die Vorbenetzung läuft nicht mehr mit voller Pumpenleistung, sondern gepulst mit
eigener, niedriger Leistung (neue Einstellung „Pumpenleistung Vorbenetzung", Standard 10 %).
Messung an der Maschine: Nach 7 s Vorbenetzung kommen heiß 1-2 Tropfen, kalt bei voller Leistung
rund 10 g dünne Brühe ohne Crema - etwa zehnfacher Durchfluss trotz dreifacher Viskosität.
Ursache ist nicht die Viskosität, sondern das Kaffeebett: Kaltes Mehl quillt nicht, ist schlecht
benetzbar, es wandert kein Feinanteil und es lösen sich kaum Feststoffe, die das Bett verdichten.
Volle Leistung auf den trockenen kalten Puck legt deshalb sofort Kanäle an, die sich - anders als
bei heißem Bezug - nie wieder schließen; der restliche Bezug läuft daran vorbei statt zu extrahieren.
- Standard der Pumpenleistung im Hauptbezug von 30 % auf 20 % gesenkt (gleicher Grund: das kalte Bett
ist erheblich durchlässiger als ein heißes). Bestehende Installationen behalten ihren Wert.
- Der Erklärtext auf /Brew-Control benennt den Zusammenhang jetzt und weist darauf hin, dass die
Vorbenetzung deutlich schwächer eingestellt sein sollte als der Hauptbezug.
Version 5.3.5:
- Cold Extraction lässt sich jetzt auch im Standby und bei noch warmem Kessel scharf schalten.
Bisher galt „Standby aktiv" und „Kessel zu warm" auch fürs Aktivieren - das war falsch herum
gedacht: Der Modus schaltet die Heizung AB, man kam aber erst an den Schalter, nachdem die
Maschine aufgeweckt war und bereits zu heizen begonnen hatte. Genau der Ablauf, den die
Funktion vermeiden soll.
- Scharfschalten und Beziehen sind jetzt zwei getrennte Bedingungen:
- Scharfschalten (neues State-Feld „cxArmable"): blockiert nur durch fehlende Freischaltung,
Wartungsmodus, Reinigungsassistent, PID-Tuning oder einen laufenden Bezug/Spülvorgang.
- Bezug (unverändert „cxAllowed"): zusätzlich kein Standby, Kessel unter der Freigabeschwelle,
gültiger Sensorwert.
Ist der Modus scharf, der Bezug aber noch gesperrt, sagen Web-UI und Display das jetzt
ausdrücklich („Modus aktiv, Bezug noch gesperrt: …").
- Wird bei warmem Kessel aktiviert, geht die Wasserheizung sofort aus und der Kessel kühlt ab;
die Rückmeldung weist darauf hin, dass Bezüge bis zum Unterschreiten der Schwelle gesperrt sind.
Version 5.3.4:
- Cold Extraction weist jetzt deutlich darauf hin, wenn keine Waage aktiv/verbunden ist. Ohne Waage
greifen weder das Zielgewicht noch die Stillstands-Erkennung - der Bezug endet dann erst nach der
maximalen Bezugsdauer, die damit faktisch zur Dosierung wird. Bisher passierte das stillschweigend.
- Die Funktion bleibt ohne Waage bewusst nutzbar (Zeitsteuerung als Rückfallebene): Ein kurzzeitig
abgemeldeter HX711 soll die kalte Extraktion nicht komplett blockieren.
- Angezeigt wird das an vier Stellen: dauerhafter Warnhinweis auf /Brew-Control (dort ist das
Zielgewicht-Feld zusätzlich als „nur mit Waage wirksam" beschriftet), Hinweiszeile unter dem
Dashboard-Schalter, Statustext „Cold Extraction bereit (ohne Waage: Zeitsteuerung)" sowie eine
einmalige Meldung beim Aktivieren.
- Neuer Code im UART-Feld cxNotice: 4 = ohne Waage aktiviert (additiv, Protokoll bleibt v2).
Version 5.3.3:
- Bug-Fix (Cold Extraction, hätte die Funktion mit Waage komplett unbrauchbar gemacht): Die
Stillstands-Erkennung lief bereits während der Vorbenetzung mit. In dieser Phase sättigt der Puck
aber erst, es kommt naturgemäß nichts in der Tasse an - bei einer Vorbenetzung länger als die
15 s Stillstands-Zeit wurde deshalb JEDER kalte Bezug mit „kein Zulauf" abgebrochen. Mit dem
bisherigen Standard von 30 s Vorbenetzung wäre das immer passiert. Die Erkennung startet jetzt
erst mit dem Hauptbezug.
- Standard der Vorbenetzung von 30 s auf 10 s gesenkt. In dieser Phase läuft die Pumpe bewusst
ungepulst auf voller Leistung; bei heißem Bezug kommt der erste Tropfen nach etwa 7 s, kalt
(rund dreifache Viskosität) entsprechend später. 30 s wären also längst voller Bezug bei vollem
Druck gewesen, und die Hälfte des Pumpen-Laufzeitbudgets wäre vor dem eigentlichen Bezug
verbraucht. Bestehende Installationen behalten ihren gespeicherten Wert - dort ggf. auf
/Brew-Control nachziehen.
- Die Beschriftung auf /Brew-Control sagt jetzt ausdrücklich, dass die Pumpe während der
Vorbenetzung durchläuft und erst im Hauptbezug gepulst wird.
Version 5.3.2:
- Cold Extraction sendet den Sperrgrund jetzt als Code („cxBlock") statt als Klartext („cxMessage"),
dazu eine transiente Meldung als Code („cxNotice") und die Vorbenetzungsdauer („cxPreInf").
Hintergrund: Die State-Zeile ans Touch-Display liegt real bereits bei rund 2,1 KB, und der P4
verwirft eingehende Zeilen ab einer Obergrenze komplett - ein bis zu 110 Byte langer Klartext
hätte die Zeile über diese Grenze gedrückt und damit die ganze Telemetrie unbrauchbar gemacht.
Die Texte rendert jetzt das Display, analog zur bestehenden Trennung statusKey/statusText.
- Der Klartext bleibt unverändert auf dem OLED und in den Web-/UART-Antworten (ack-message).
Version 5.3.1:
- Cold Extraction ist jetzt persistent: Der Modus wird im EEPROM gespeichert und überlebt sowohl den
Standby als auch einen Neustart. Zuvor wurde er beim Standby beendet und war nach dem Aufwachen aus -
die Maschine heizte dann erst auf, obwohl der nächste kalte Bezug einen kalten Kessel braucht, und man
musste auf das Abkühlen warten. Wer nur kalte Bezüge machen will, schaltet den Modus damit einmal ein
und wieder aus, wenn er fertig ist.
- Der Modus fällt nur weg, wenn auf /Brew-Control die Freischaltung entzogen wird oder ein Werksreset
läuft. Solange er aktiv ist, heizt der Wasserkreis nicht - Dashboard, OLED („(COLD)" in der Wasserzeile)
und Touch-Display zeigen das durchgehend an.
Version 5.3.0:
- Neu: Cold Extraction (kalte Extraktion). Die Maschine hat keinen Bypass um den Wasserkessel, kaltes Wasser
kommt also nur bei kaltem Kessel am Puck an. Die Funktion wird deshalb über eine Temperaturschwelle
freigegeben (Standard 30 °C, einstellbar 1040 °C) und ist praktisch aus dem kalten Zustand heraus nutzbar.
- Solange der Modus aktiv ist, heizt der Wasserkreis nicht (SSR gesperrt, Stellgröße und damit auch die
dutyW-Telemetrie auf 0, I-Anteil der Wasser-PID eingefroren, Feed-Forward-Boost deaktiviert). Der
Dampfkreis bleibt unberührt und darf weiter heizen.
- Die Freigabe wird vor jedem Bezug neu geprüft, nicht nur beim Aktivieren: Da der Dampfkessel weiter heizt,
kann der Wasserkessel über die Zeit über die Schwelle steigen. In diesem Fall wird der nächste Bezug
abgewiesen (Meldung auf OLED, Touch-Display und im Web-Dashboard) - ein laufender Bezug wird nie abgebrochen.
Hysterese von 5 °C, damit die Anzeige an der Schwelle nicht flattert; Sensorfehler sperrt die Funktion.
- Der Fluss wird über Pumpen-Pulsung reduziert (Pulsperiode 2005000 ms, Pumpenleistung 5100 %), davor läuft
eine einstellbare Vorbenetzung mit voller Pumpenleistung. Bezugsende über Zielgewicht oder Sicherheits-Timeout;
Brew-by-Time/Brew-by-Weight und FlowGuard sind während einer kalten Extraktion bewusst außer Kraft (FlowGuard
und Cold Extraction würden sonst um denselben Pumpen-Ausgang konkurrieren).
- Pumpenschutz: Die Steuerung zählt die kumulierte Pumpen-Einschaltzeit und legt nach der eingestellten
Laufzeit eine Zwangspause ein (Standard 60 s Laufzeit / 20 s Pause). Zusätzlich Stillstands-Erkennung -
läuft die Pumpe bei aktiver Waage 15 s ohne Zulauf, wird der Bezug beendet (dichter Puck oder ausgelöster
Pumpen-Thermoschutz).
- Bedienung: Parameter auf der Seite /Brew-Control, Ein-/Ausschalten über das Web-Dashboard oder das
UART-Touch-Display (neue Aktionen "startColdExtraction"/"stopColdExtraction"/"toggleColdExtraction").
Cold Extraction ist bewusst kein Profilfeld (maschinen- und situationsabhängig, wie der Feed-Forward);
der Modus selbst wird nicht persistiert und ist nach einem Neustart immer aus. Standby beendet ihn.
- Statistik: Kalte Bezüge werden im Log mit einem vierten CSV-Feld "C" gekennzeichnet, zählen in allen
Stückzahlen mit, gehen aber NICHT in die durchschnittliche Bezugsdauer ein (Minuten statt Sekunden würden
den Wert verzerren). Die Info-Seite weist die Anzahl separat aus, der Verlaufs-Download hat eine neue
Spalte "Art". Ältere Logzeilen bleiben unverändert lesbar.
- Neue additive State-Felder im UART-JSON (Protokoll bleibt v2): cxEnabled, cxActive, cxShot, cxAllowed,
cxResting, cxMaxTemp, cxTarget, cxMaxSecs, cxMessage sowie "cx" pro Eintrag in usageStats; neuer
statusKey "coldextraction". Ältere Display-Firmware ignoriert die Felder.
Version 5.2.0:
- Feed-Forward bei Bezug (Störgrößenaufschaltung) für den Wasserkessel: Während eines Bezugs wird der
Heizung sofort ein einstellbarer Leistungs-Boost (0100 % der Fenstergröße, 0 % = aus) aufgeschaltet,
statt auf den vom Sensor gemeldeten Temperaturabfall zu warten. Die PID regelt nur noch den Restfehler;
der Temperatur-Dip während des Shots wird deutlich kleiner. Einstellung auf der /PID-Seite
(„Feed-Forward bei Bezug"), gespeichert im EEPROM (bewusst kein Profilfeld, da maschinenabhängig).
- Optional: I-Anteil der Wasser-PID während des Bezugs einfrieren. Verhindert das Aufladen des
Integral-Anteils während des Shots und damit das Überschwingen nach Bezugsende.
- Der Boost wirkt nur bei echten Bezügen (Hardware-Schalter oder Software-Start), nicht bei
Spülen/Wartungsmodus/AutoTune. Sicherheitslogik unverändert: Sensorfehler, Übertemperatur-Abschaltung
und „Heizen oberhalb Setpoint verhindern" haben weiterhin Vorrang; Deckelung auf die Fenstergröße.
- Die Heizleistungs-Telemetrie (dutyW, u. a. für das Verlaufs-Chart des Touch-Displays) zeigt den
Boost mit an - damit ist die Wirkung direkt im Chart kalibrierbar.
Version 5.1.2:
- Profil-Seite (Web-UI): Die neue „Aktives Profil"-Anzeige stand linksbündig außerhalb des
Karten-Layouts. Sie nutzt jetzt den status-message-Stil der Seite (zentriert, max. 600 px,
dezenter Rahmen) und fügt sich damit in das bestehende Layout ein; Profilname zusätzlich fett.
Version 5.1.1:
- Aktives Profil wird jetzt geführt und angezeigt: Die Steuerung merkt sich das zuletzt geladene bzw.
gespeicherte Profil dauerhaft im EEPROM (überlebt Neustarts). Web-UI: Anzeige auf dem Dashboard über der
Profil-Auswahl sowie auf der Profil-Seite (aktives Profil zusätzlich mit grünem Punkt in der Liste).
- „Geändert"-Erkennung: Werden nach dem Laden profil-relevante Einstellungen geändert (Solltemperaturen,
PID-Werte inkl. AutoTune-Ergebnis und AutoTune-Parameter, Boost, Eco, Dampfverzögerung, Fast-Heat-Up,
Brew-Control, Piezo), erscheint hinter dem Profilnamen „✱ (geändert)". Reine Anzeige-/Systemeinstellungen
(Anzeigemodus, Aufheizzeit, Licht, FlowGuard, Waage/Sensoren) lösen das bewusst nicht aus.
- Profil löschen setzt die Anzeige zurück, wenn das gelöschte Profil das aktive war; Werksreset ebenso.
- Neue additive State-Felder "profile" und "profDirty" im UART-JSON für das Touch-Display (Protokoll bleibt
kompatibel, ältere Display-Firmware ignoriert die Felder) - Grundlage für die Profil-Schnellwahl am Display.
Version 5.1.0:
- Display-Auswahl in die Web-UI (/Sensoren) verlegt: Ohne Display / OLED (SH1106, I2C) / UART-Touch-Display.
Der Compile-Schalter ENABLE_DISPLAY entfällt, die Einstellung wird im EEPROM gespeichert und ohne Neustart
übernommen. Default ist "Ohne Display", damit die Steuerung ohne angeschlossene Anzeige immer sicher startet.
- Boot-Schutz: Vor der OLED-Initialisierung wird per I2C-Probe (0x3C) geprüft, ob das Display wirklich
angeschlossen ist. Ohne Antwort bleibt die Anzeige deaktiviert und die Steuerung bootet normal weiter -
eine falsch gesetzte Display-Einstellung kann die Maschine damit nicht mehr blockieren.
- UART-Touch-Anbindung (Serial1) wird nur noch initialisiert und bedient, wenn "UART-Touch-Display" gewählt ist.
Version 5.0.12:
- Neues additives Feld "piState" im State-JSON für das UART-Touch-Display (0=inaktiv, 1=Pre-Infusion,
2=Pause, 3=Hauptbezug): Die Pre-Infusion-Phasenleiste auf dem Display folgt damit quelltreu der echten
@@ -1,4 +1,4 @@
# JC4880P443C-I-W Touch-Display — UART-Protokoll & Architektur
# P4-Touch-Display — UART-Protokoll & Architektur
Status: Entwurf v1.0 der Doku · Firmware-Protokollversion: **1** (vorhanden, abgeschaltet) ·
Ziel-Protokollversion: **2** (geplante Erweiterungen)
@@ -16,11 +16,11 @@ Bewusste Designentscheidung (siehe Projektbesprechung):
- Das **Webinterface bleibt auf der Hauptplatine** (ESP32-S3). Es bleibt unverändert
die zentrale Steuerungs- und Konnektivitätsinstanz.
- Das **JC-Display ist ein vollwertiges Touch-Bediengerät**, das über UART angebunden
- Das **P4-Display ist ein vollwertiges Touch-Bediengerät**, das über UART angebunden
ist und denselben Funktionsumfang bietet wie das Webinterface — aber **kein** eigenes
WLAN/Webserver betreibt.
- Das **OLED (SH1106G) bleibt optional** und wird wie bisher über ein **Compile-Flag**
gewählt (`ENABLE_DISPLAY`). Es ist unabhängig vom JC-Display.
gewählt (`ENABLE_DISPLAY`). Es ist unabhängig vom P4-Display.
```
+----------------------------+ UART (GPIO43/44) +---------------------------+
@@ -34,13 +34,13 @@ Bewusste Designentscheidung (siehe Projektbesprechung):
| - OLED (optional) | | ST7701 / GT911 / ES8311 |
+----------------------------+ +---------------------------+
* Der ESP32-C6 auf dem JC-Display (WLAN/BT) wird in diesem Projekt NICHT für die
* Der ESP32-C6 auf dem P4-Display (WLAN/BT) wird in diesem Projekt NICHT für die
Maschinensteuerung benötigt. WLAN/Webinterface laufen weiterhin auf der S3.
```
### Rollenverteilung
| Aufgabe | S3 (Hauptplatine) | P4 (JC-Display) |
| Aufgabe | S3 (Hauptplatine) | P4 (P4-Display) |
|---|---|---|
| Echtzeit-Regelung (PID, SSR, Sicherheit) | **ja** | nein |
| Sensoren (NTC, MAX6675, Waage) | **ja** | nein |
@@ -76,7 +76,7 @@ schickt Bedienwünsche als Kommandos. So bleiben Web-UI, OLED und Touch-Display
```
> **Hinweis (bewusst akzeptiert):** GPIO43/44 sind beim ESP32-S3 zugleich die Standard-
> Pins der seriellen Debug-Konsole (UART0). Solange das JC-Display dort angeschlossen ist,
> Pins der seriellen Debug-Konsole (UART0). Solange das P4-Display dort angeschlossen ist,
> steht die klassische serielle Debug-Ausgabe an diesen Pins nicht parallel zur Verfügung.
> Debug/Logging erfolgt dann über USB-CDC bzw. das Webinterface. Diese Pins wurden
> ausdrücklich beibehalten, weil sie auf der Platine herausgeführt sind.
@@ -157,6 +157,8 @@ Erzeugt von `buildTouchUartStateJson()`. Alle Felder in einem flachen JSON-Objek
| `steamHeatDisabled` | bool | Dampfheizung per Nutzer deaktiviert |
| `lightOn` | bool | Beleuchtung an |
| `piezoEnabled` | bool | Piezo-Summer aktiv |
| `profile` | string | zuletzt geladenes/gespeichertes Profil, leer = keines (additiv seit S3 5.1.1) |
| `profDirty` | bool | profil-relevante Einstellungen seit dem Laden geändert (additiv seit S3 5.1.1) |
| `weight` | float | aktuelles Waagengewicht (UI) |
| `targetWeight` | float | Ziel-Gewicht (Brew-by-Weight) |
| `scaleEnabled` | bool | Waage aktiviert |
@@ -313,6 +315,39 @@ Alle gültigen `action`-Strings aus `executeDashboardAction()` (Stand v4.8.1, Ze
| `disableSteamHeat` | — | Dampf-Heizung abschalten |
| `enableSteamHeat` | — | Dampf-Heizung wieder aktivieren |
**Cold Extraction (kalte Extraktion, ab S3 5.3.0)**
| `action` | `value` | Wirkung |
|---|---|---|
| `startColdExtraction` | — | Modus aktivieren (Wasserkreis heizt nicht, Dampf bleibt möglich) |
| `stopColdExtraction` | — | Modus beenden |
| `toggleColdExtraction` | — | Modus umschalten |
| `wakeEspresso` | — | Standby beenden (falls aktiv) und das Auswahlfenster schließen, also „normal heizen" wählen (ab S3 5.6.0) |
Für das Bedienelement zählt `cxArmable`, **nicht** `cxAllowed`: Der Modus schaltet die
Wasserheizung ab und muss deshalb auch im Standby und bei noch warmem Kessel scharf zu
stellen sein — sonst heizt die Maschine nach dem Aufwecken an, bevor man an den Schalter
kommt. `cxAllowed` gilt nur für den einzelnen Bezug; ist der Modus scharf und `cxAllowed`
false, sollte die UI „Modus aktiv, Bezug noch gesperrt" zeigen.
Ein Aufwecken direkt in die kalte Extraktion sendet `startColdExtraction` **vor**
`deactivateStandby` — in dieser Reihenfolge, damit der Wasserkreis gar nicht erst anheizt.
Die Aktionen werden abgewiesen (`ok:false` + `message`), solange die Bedingungen nicht
erfüllt sind. Der Modus ist
**persistent** (EEPROM) und überlebt Standby und Neustart; er endet nur durch explizites
Ausschalten, durch Entzug der Freischaltung auf `/Brew-Control` oder durch einen Werksreset.
Das P4-UI sollte `cxActive` deshalb dauerhaft sichtbar spiegeln — sonst wundert sich der
Benutzer, warum die Maschine nicht heizt. Ein laufender Bezug wird nie abgebrochen,
`stopColdExtraction` schlägt dann fehl.
Die Parameter der kalten Extraktion sind ab S3 5.4.0 über `saveBrew` einstellbar (zusätzlich
zur Web-Seite `/Cold-Extraction`). Zulässige Felder: `cxEnabled` (bool), `cxMaxTemp`,
`cxPreInf`, `cxPreInfDuty`, `cxPulseMs`, `cxDuty`, `cxTarget`, `cxMaxSecs`, `cxPumpMaxRun`,
`cxPumpRest`, `cxAskOnWake` (bool). Es werden nur die tatsächlich gesendeten Felder übernommen; Grenzwerte prüft
die S3. Die aktuellen Werte stehen alle im `state`, damit das Display seine Eingabefelder
vorbelegen kann.
**Persistente Toggles**
| `action` | `value` | Wirkung |
@@ -352,7 +387,55 @@ Aus `getTouchUartStatus()`. Für sprach-unabhängige UI-Logik/Icons auf dem P4 v
(statt `statusText` zu parsen):
`ready`, `error`, `standby`, `maintenance`, `tuning`, `brewing`, `eco`, `fastheatup`,
`heating`, `ready_eco_pending`.
`heating`, `ready_eco_pending`, `coldextraction` (ab S3 5.3.0).
### Cold-Extraction-Felder im `state` (ab S3 5.3.0, additiv — Protokoll bleibt v2)
| Feld | Typ | Bedeutung |
|---|---|---|
| `cxEnabled` | bool | Funktion in der Web-UI freigeschaltet (sonst Bedienelement ausblenden) |
| `cxActive` | bool | Modus scharf: Wasserkreis heizt nicht |
| `cxShot` | bool | Der laufende Bezug ist eine kalte Extraktion |
| `cxAllowed` | bool | **Bezug** jetzt möglich (Wasserkessel kalt genug, kein Standby/Wartung/Tuning) |
| `cxArmable` | bool | **Modus umschaltbar** — auch im Standby und bei warmem Kessel (ab S3 5.3.5) |
| `cxResting` | bool | Zwangspause des Pumpenschutzes läuft (Bezug läuft weiter) |
| `cxMaxTemp` | float | Freigabeschwelle in °C (für eigene Hinweistexte am Display) |
| `cxTarget` | float | Zielgewicht in g |
| `cxPreInf` | float | Vorbenetzung in s (auch für die Phasenleiste des kalten Bezugs) |
| `cxPreInfDuty` | float | Pumpenleistung Vorbenetzung in % (ab S3 5.4.0) |
| `cxDuty` | float | Pumpenleistung Hauptbezug in % (ab S3 5.4.0) |
| `cxPulseMs` | uint16 | Pulsperiode in ms (ab S3 5.4.0) |
| `cxPumpMaxRun` | float | Pumpenschutz: max. kumulierte Laufzeit in s (ab S3 5.4.0) |
| `cxPumpRest` | float | Pumpenschutz: Zwangspause in s (ab S3 5.4.0) |
| `cxAskOnWake` | bool | Beim Aufwecken aus dem Standby nach Espresso/Cold Extraction fragen (ab S3 5.5.0) |
| `cxWakeChoice` | bool | Auswahlfenster nach dem Aufwecken offen — Wasserkreis heizt solange nicht (ab S3 5.6.0) |
| `cxWakeChoiceSec` | long | Restsekunden der Bedenkzeit |
| `cxMaxSecs` | float | Sicherheits-Timeout des Bezugs in s |
| `cxBlock` | uint8 | Sperrgrund (siehe unten), `0` = frei |
| `cxNotice` | uint8 | transiente Meldung, `0` = keine (läuft nach ~6 s selbst ab) |
`cxBlock`: `0` frei, `1` nicht freigeschaltet, `2` Standby, `3` Wartungsmodus,
`4` Reinigungsassistent, `5` PID-Tuning, `6` Sensorfehler, `7` Wasserkessel zu warm.
`cxNotice`: `0` keine, `1` Start abgewiesen (Grund steht in `cxBlock`), `2` Bezug wegen
fehlenden Zulaufs beendet, `3` Umschalten während eines Bezugs abgelehnt, `4` ohne Waage
aktiviert (ab S3 5.3.4).
**Ohne Waage** (`scaleEnabled`/`scaleConnected` false) läuft die kalte Extraktion rein
zeitgesteuert: `cxTarget` ist wirkungslos und die Stillstands-Erkennung ist inaktiv, es
bleibt `cxMaxSecs` als Ende. Das ist Absicht (ein kurz abgemeldeter HX711 soll die Funktion
nicht blockieren) und **kein** Sperrgrund — das Display sollte es aber dauerhaft anzeigen.
Bewusst **Codes statt Klartext**: Die State-Zeile muss unter dem Zeilenlimit des P4 bleiben
(`PROTO_RX_LINE_MAX`; sie liegt real bereits bei ~2,1 KB), und die Texte gehören ins Display —
dieselbe Trennung wie bei `statusKey`/`statusText`.
Während `cxShot` folgt die Phase weiterhin `piState`: `1` = Vorbenetzung, `3` = Hauptbezug
(gepulst). Eine Pause-Phase (`2`) gibt es bei der kalten Extraktion nicht.
In der Antwort auf `getUsageStats` trägt jeder Eintrag in `shots[]` zusätzlich `cx` (bool) —
kalte Bezüge zählen in `total`/`today`/`week` mit, sind aber in der durchschnittlichen
Bezugsdauer der S3-Statistik ausgenommen.
---
@@ -436,7 +519,7 @@ Für ein vollwertiges 480×800-Touch-UI fehlen v1 noch einige Daten/Funktionen.
## 9. OLED-Koexistenz (Compile-Flag)
- OLED bleibt über `ENABLE_DISPLAY` (Compile-Flag) wählbar — unverändert.
- Das JC-Display wird über `TOUCH_UART_ENABLED` (Compile-Flag) aktiviert.
- Das P4-Display wird über `TOUCH_UART_ENABLED` (Compile-Flag) aktiviert.
- **Geplante Änderung:** beide Flags strikt **unabhängig** halten, damit alle Kombinationen
baubar sind:
@@ -479,7 +562,7 @@ Puffergrößen/Chunking, optionaler CRC + Handshake, `action`-Stringliste dokume
**Löschen:** Nichts.
**Fully-Kiosk bleibt erhalten** (Entscheidung) — als eigenständige, optionale Funktion
neben dem JC-Display. Lastbewertung der S3:
neben dem P4-Display. Lastbewertung der S3:
- Einziger Aufruf `sendFullyKioskLoadUrl()` wird **nur bei Standby-Zustandswechsel**
getriggert (`if (standbyModeActive != lastStandbyModeActive)`), **nicht periodisch**
(wenige Male pro Tag).
@@ -503,10 +586,10 @@ neben dem JC-Display. Lastbewertung der S3:
6. **[offen, optional]** CRC + ggf. Puffer-Feinjustage (§8.3) — bewusst nicht als toter,
ungetesteter Code eingebaut; bei Bedarf später.
7. **[offen, durch dich]** `TOUCH_UART_ENABLED` auf 1 setzen + Build verifizieren, **sobald**
das JC-Display physisch an Serial1 (GPIO43/44) hängt. Bewusst noch **0**, damit die
das P4-Display physisch an Serial1 (GPIO43/44) hängt. Bewusst noch **0**, damit die
serielle Debug-Konsole (GPIO43/44) im aktuellen Betrieb erhalten bleibt.
### Phase B — P4-Seite (JC-Display, Projekt `JC_Display_Firmware/`)
### Phase B — P4-Seite (P4-Display, Projekt `P4_Display_Firmware/`)
Grundgerüst angelegt (Arduino-ESP32 P4 + LVGL 9 + ArduinoJson 7). Aufteilung:
`config.h`, `machine_state.h`, `protocol_client.*`, `ui.*`, `display_hal.*`, `.ino`, `README.md`.
@@ -520,7 +603,7 @@ Grundgerüst angelegt (Arduino-ESP32 P4 + LVGL 9 + ArduinoJson 7). Aufteilung:
(`display_hal.cpp`, Schalter `JC_USE_REAL_PANEL`): MIPI-DSI/ST7701, GT911 (I²C SDA=7/SCL=8),
Backlight GPIO23, LCD-Reset GPIO5; LVGL-Port mit eigenem Task + Lock. Stub-Modus bleibt für
Schreibtisch-Tests. Vendor-BSP-Dateien sind in den Sketch zu kopieren (siehe Projekt-README).
5. **[festgelegt]** UART-Pins am JC-Display: **P4 GPIO50 (TX) / GPIO51 (RX)** vom Expand-IO-Header
5. **[festgelegt]** UART-Pins am P4-Display: **P4 GPIO50 (TX) / GPIO51 (RX)** vom Expand-IO-Header
JP1 (Schaltplan `4_USB&IO.png`). Gegenseite S3 unverändert GPIO43/44.
6. **[offen]** Weitere Screens: Einstellungen (Brew/Service/Sensor), Profil-Auswahl/-Editor,
PID/AutoTune-Bedienung; Ausrichtung Hochformat (Rotation 0 in `pins_config.h`).
+1930 -124
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File diff suppressed because it is too large Load Diff
-94
View File
@@ -1,94 +0,0 @@
Version 1.0.11:
- Verlauf-Seite ausgebaut (nur P4, keine S3-/Protokolländerung nötig):
- Umschaltbares Zeitfenster: Buttons „2 min / 10 min / 30 min / 60 min" in der Kopfzeile.
Intern läuft eine 1-s-Historie als Ringpuffer über volle 60 Minuten; das Chart zeigt
weiterhin 120 Punkte und dezimiert je Fenster. Dadurch ist beim Fensterwechsel der
komplette Verlauf sofort da (kein leeres Chart, kein Neuaufbau). Die Wahl wird P4-lokal
im NVS gespeichert und überlebt Neustarts.
- Gestrichelte Soll-Linien für Wasser und Dampf im Chart (Farbe der jeweiligen Kurve,
gedimmt). Die Y-Skala bezieht die Soll-Werte mit ein, damit die Linien im Bild liegen —
aber nur für Kreise, deren Ist-Kurve im Fenster sichtbar ist (ein kalter Dampfkessel
zieht die Skala nicht auseinander).
- Heizleistung zuschaltbar: Button „Leistung" blendet Duty-Cycle Wasser/Dampf als gedimmte
Zusatzkurven auf einer zweiten Achse (0100 %) ein, inkl. Live-Legende. Einstellung
ebenfalls P4-lokal im NVS.
- Feinere Kurven: Die Temperatur-Historie wird jetzt in Zehntelgrad geführt und gezeichnet
(vorher ganzzahlig gerundet) — PID-Schwingungen um ±1 °C sind damit sauber ablesbar.
- PID-AutoTune sichtbar gemacht: Während eines Tuning-Laufs erscheint auf der Verlauf-Seite
eine Live-Karte (mit Spinner) — je Kreis Laufzeit, aktuelle Phase (heizt/kühlt ab) und
Schwingungshub samt Mittelpunkt (Min/Max der Ist-Temperatur seit Start). Nach dem Ende
zeigt die Karte ~30 s das Ergebnis (Erfolg/Abbruch samt Grund, farbcodiert). Die
PID-Tuning-Meldung in der Statuszeile ist jetzt antippbar und springt zur Verlauf-Seite,
wo die Schwingung auch als Kurve zu sehen ist.
Version 1.0.10:
- Live-Bezugsschirm (abschaltbar): Beim Start eines echten Bezugs blendet sich ein Vollbild-Overlay
weich ein — große Bezugszeit, Live-Gewicht und Flow samt Flow-Verlaufskurve der letzten 30 Sekunden
(nur bei verbundener Waage), Fortschrittsbalken Richtung Zielgewicht (Brew-by-Weight) bzw. Zielzeit
(Brew-by-Time) und Pre-Infusion-Phasenhinweis mit Restzeit. Über das X oben rechts für den laufenden
Bezug schließbar; beim nächsten Bezug erscheint er wieder. Ein/Aus-Schalter auf der Info-Seite unter
„Darstellung", die Einstellung wird P4-lokal im NVS gespeichert und überlebt Neustarts. Während
Flush und Reinigungsassistent erscheint das Overlay bewusst nicht.
- Shot-Zusammenfassung aufgewertet: Die Karte nach Bezugsende blendet jetzt weich ein/aus (Fade),
wirft einen Schlagschatten und zeigt Dauer, Endgewicht und mittleren Flow als große Werte mit
gedimmter Beschriftung statt reiner Textzeilen (Gewicht/Flow nur bei aktiver Waage).
- Pre-Infusion-Phasenanzeige auf dem Dashboard: Während eines Bezugs mit aktiver Pre-Infusion zeigt
eine Schrittleiste die Phasen „Pre-Infusion → Pause → Extraktion" an — erledigte Schritte mit Haken,
die aktive Phase hervorgehoben (Gold) inkl. Restzeit-Countdown (100-ms-Takt). Die aktive Phase kommt
quelltreu von der S3 (neues State-Feld "piState", ab S3-Firmware 5.0.12); bei älterer S3-Firmware wird
sie zeitbasiert aus den konfigurierten Phasendauern abgeleitet. Ist keine Pause konfiguriert (0 s),
wird der Pause-Schritt ausgeblendet.
- Temperatur-Seite: Solltemperaturen für Wasser und Dampf werden jetzt über radiale Drehregler (Arc,
270°) mit großem Wert mittig und /+-Feinjustage eingestellt. Gesendet wird entprellt (nach kurzer
Bedienpause bzw. sofort beim Loslassen des Reglers oder Verlassen der Seite), damit Drag-Gesten die
S3 nicht mit setTemp-Kommandos und EEPROM-Schreibzugriffen fluten. Tippen in die Reglermitte löst
bewusst keinen Wertsprung aus (ADV_HITTEST: nur Ring/Griff reagieren).
- Dashboard-Feinschliff (nur P4, keine S3-/Protokolländerung nötig):
- Weiche Temperatur-Zustandsfarben: Der große Ist-Wert färbt sich stufenlos über den Abstand
zum Soll (kontinuierliche Farbinterpolation statt harter Stufen) — Blau beim Aufheizen,
Gold kurz vor dem Ziel, Grün im Zielband (±0,5 °C), Richtung Warngelb bei deutlichem
Überschwinger. Dazu neue „BEREIT"-Pille im Header (auf allen Seiten sichtbar), wenn der
Wasserkessel — und der Dampfkessel, sofern er heizt — im Zielband liegt, kein Fehler/
Standby/Eco aktiv ist und kein Aufheiz-Countdown läuft; mit Hysterese gegen Flackern
an der Bandgrenze, erscheint und verschwindet weich (Fade).
- Umschaltbares Temperatur-Design: Die Dashboard-Temperaturanzeige gibt es jetzt in fünf
Varianten — „Klassisch" (bisherige Karten mit Prozentbalken), „Instrumente" (freistehende
Rundinstrumente im Manometer-Look: Metall-Bezel mit Verlauf und Schlagschatten für eine
leichte 3D-Wirkung, 270°-Bogen füllt sich in der Zustandsfarbe, Soll-Wert in der
Bogen-Lücke), „Minimal" (komplett rahmenlos, nur große Werte mit dünner Ist/Soll-Linie),
„Soft-3D" (Neumorph: Fläche fast im Hintergrundton wirkt herausgedrückt — dunkler
Schatten unten rechts, heller Lichtschein oben links, eingelassener Balken) und
„Thermometer" (vertikale Säulen, die sich von unten in der Zustandsfarbe füllen, mit
Glanzstreifen als Glas-Effekt und rundem Kolben unten). Außer bei „Klassisch" folgt
auch die Füllfarbe von Balken/Bogen/Säule stufenlos der Zustandsfarbe des Ist-Werts.
Umschalter auf der Info-Seite unter „Darstellung"; die Wahl wird P4-lokal im NVS
gespeichert und überlebt Neustarts. Standard: Instrumente.
- Konsolidierte Statuszeile: Die sechs gestapelten Dashboard-Banner (Sicherheit, Dampf,
Reinigung, PID-Tuning, Wartung, Aufheiz-Countdown) teilen sich jetzt EINE feste einzeilige
Meldung — mehrere aktive Hinweise rotieren alle 4 s weich durch (Fade) statt das Layout
zu verschieben, Priorität Rot > Gelb > Blau. Wartungs- und Reinigungsmeldung bleiben
antippbar (Serviceseite bzw. Reinigungs-Sub-Screen), Überlängen laufen als Laufschrift durch.
Version 1.0.9:
- Weiche Übergänge (dezente Fade-Animationen) hinzugefügt:
- Start-Animation: Boot-Splash mit Logo, Untertitel, Lade-Spinner ("Verbinde mit Maschine...")
und Firmware-Stand; blendet sich beim Start weich ein und beim ersten State von der S3
(Verbindung steht) wieder aus.
- Einschlaf-Animation: Die Standby-Uhr wird beim Wechsel in den Standby weich eingeblendet.
- Aufweck-Animation: Beim Aufwecken blendet das Standby-Overlay weich aus und gibt das
Dashboard frei.
- Umsetzung speicher-neutral über das 'opa'-Style (kein opa_layered/Vollbild-Puffer), um den
LVGL-Speicherpool nicht zu belasten. Bei ausgeschalteter Standby-Uhr (Display aus) gibt es
weiterhin keine Einschlaf-Animation (schwarzer Bildschirm bietet keine Anzeigefläche).
Version 1.0.8:
- Statistik-Seite hinzugefügt
Version 1.0.7:
- Brew-by-Weight-Gewichtseingabelimit auf 150g erhöht, um auch Heißwasserbzug für Americano oder ähnliches via BBW zu ermöglichen
Version 1.0.6:
- Boot-Loop-Schutz implementiert:
P4-Boot-Loop-Schutz + „Update-Modus", der den UART-OTA offenhält.
Wenn die P4-Firmware in eine Absturzschleife läuft, erkennt sie das (RTC-Zähler wie beim S3) und
startet in einen abgespeckten Modus, der bewusst das riskanteste überspringt — vor allem die Display-/LVGL-Init (der wahrscheinlichste P4-Absturzgrund, siehe unser LVGL-Mem-Pool-Thema) — und nur den UART-Empfang + OTA-Receiver laufen lässt. Dann kann der S3 die P4-Firmware jederzeit per UART neu flashen, auch wenn die normale P4-Oberfläche kaputt ist. (Optional: eine ganz simple statische „Update-Modus"-Bildschirmmeldung, falls das Panel-Bringup als sicher genug gilt.)
-122
View File
@@ -1,122 +0,0 @@
# JC4880P443C-I-W — Touch-Display-Firmware (ESP32-P4)
Client-Firmware für das Guition-Smart-Display **JC4880P443C-I-W**, die als
UART-Touch-Bedienung für die Dual-PID-Siebträgersteuerung dient.
Die **Hauptplatine (ESP32-S3, `Dual_PID_FastHeatUp.ino`)** bleibt die Steuerzentrale
inkl. WLAN/Webinterface. Dieses Display ist ein **reiner UART-Client**: es empfängt den
Zustand und sendet Bedienkommandos. Protokoll: siehe
[`../Doku/JC-Display_UART-Protokoll.md`](../Doku/JC-Display_UART-Protokoll.md).
## Hardware (laut Vendor-Paket im Ordner `JC4880P443C_I_W/`)
| Komponente | Bauteil / Pin |
|---|---|
| Haupt-MCU (UI) | ESP32-P4 |
| WLAN/BT (hier ungenutzt) | ESP32-C6 |
| Display | ST7701, 480×800 IPS, **MIPI-DSI** |
| Touch | GT911, I²C **SDA=GPIO7 / SCL=GPIO8** |
| Backlight | **GPIO23** (LEDC-PWM) · LCD-Reset **GPIO5** |
| Freie Expansion-IO (JP1) | GPIO 52/51/50/49/35/34/33/32/31/30/29/28, ES_I2C, +3V3/+5V/GND |
## Verkabelung zur Hauptplatine (UART, gekreuzt)
Pins aus dem Expand-IO-Header **JP1** (Schaltplan `JC4880P443C_I_W/5-Schematic/4_USB&IO.png`):
```
S3 GPIO43 (TX) ----> P4 GPIO31 (RX) (DISPLAY_UART_RX_PIN)
S3 GPIO44 (RX) <---- P4 GPIO33 (TX) (DISPLAY_UART_TX_PIN)
S3 GND ------ P4 GND
```
> Die rechte JP1-Spalte (`C6_U01TXD`/`C6_I10RXD`/…) gehört zum **ESP32-C6** — nicht
> verwenden. 3,3-V-Logik beidseitig → keine Pegelwandlung nötig.
## Projektstruktur (eigener Code)
| Datei | Zweck |
|---|---|
| `JC_Display_Firmware.ino` | setup()/loop(), verdrahtet die Module |
| `config.h` | Pins, UART, Protokoll-Parameter |
| `machine_state.h` | Spiegel des `state`-Objekts der S3 |
| `protocol_client.h/.cpp` | UART-Protokoll: hello/state/ack/profiles/… + Heartbeat |
| `ui.h/.cpp` | LVGL-Dashboard (hardwareunabhängig) |
| `display_hal.h/.cpp` | LVGL-/UI-Verdrahtung + Lock-Wrapper |
| `board_bringup.c` | esp_lcd-Hardware-Bringup (C; nur bei `JC_USE_REAL_PANEL=1`) |
## Abhängigkeiten
- **Arduino-ESP32** ≥ 3.1 (mit ESP32-P4-Support), Board: *ESP32P4 Dev Module*,
**PSRAM aktiviert**.
- **LVGL** 9.x + `lv_conf.h`. Tipp: die `lv_conf.h` aus dem Vendor-Beispiel
(`JC4880P443C_I_W/1-Demo/arduino_examples/lvgl_v9_sw_rotation/lv_conf.h`) übernehmen
und `LV_FONT_MONTSERRAT_40` aktivieren (große Temperaturanzeige).
- **ArduinoJson** 7.x.
## Zwei Betriebsmodi (`JC_USE_REAL_PANEL` in `display_hal.h`)
### `0` = Stub-Modus (Standard)
Kompiliert **ohne** Display-Treiber (eigenes Minimal-LVGL, rendert ins Leere). Ideal, um
**Protokoll/UART/Logik** am Schreibtisch zu testen (Debug über USB-CDC `Serial`). Läuft auf
jedem ESP32 mit LVGL+ArduinoJson.
### `1` = echte Hardware (Hersteller-BSP)
`display_hal.cpp` baut auf der **erprobten Hersteller-Portierung** auf. Dazu folgende
Dateien aus `JC4880P443C_I_W/1-Demo/arduino_examples/lvgl_v9_sw_rotation/` **in diesen
Sketch-Ordner kopieren**:
```
pins_config.h
lvgl_port_v9.h
lvgl_port_v9.c
src/lcd/ (komplett: esp_lcd_st7701*.c/.h, st7701_lcd.*)
src/touch/ (komplett: esp_lcd_touch*.c/.h, gt911_touch.*)
```
Der Init-Ablauf (MIPI-DSI-PHY-LDO, ST7701, GT911, LEDC-Backlight, `lvgl_port_init`) ist
1:1 aus dem Vendor-Beispiel `lvgl_sw_rotation.c` übernommen — nur der Demo-Aufruf
(`lv_demo_widgets()`) wurde durch `ui_init()` ersetzt.
**Wichtig:** Im realen Modus läuft LVGL in einem **eigenen FreeRTOS-Task**. UI-Zugriffe aus
der Arduino-`loop()` (z. B. `ui_update` bei jedem state-Push) sind daher in
`hal_lock()/hal_unlock()` (= `lvgl_port_lock/unlock`) gekapselt — ist in der `.ino`
bereits umgesetzt.
### Ausrichtung
Das Vendor-Beispiel nutzt **90° (Querformat 800×480)**. Das hiesige Dashboard ist für
**Hochformat 480×800** ausgelegt → in `pins_config.h`
`EXAMPLE_LVGL_PORT_ROTATION_DEGREE_` auf **0** setzen (oder das UI-Layout in `ui.cpp` auf
Querformat anpassen).
## Status
**Fertig & hardwareunabhängig:**
- Vollständiger UART-Protokoll-Client (v2): hello-Handshake, state-Parsing, ack/error,
Profile, Heartbeat, Link-Timeout.
- Dashboard: Live-Temperaturen Wasser/Dampf (ist/soll), Duty-Balken, Status-Banner
(Farbe nach `statusKey`), Verbindungs- & WLAN-Anzeige, Bezugs-Timer, Bedien-Buttons.
- Senden für `setPid`, `startAutotune`/`stopAutotune`, `getProfileDetails` vorhanden.
**Board-Bringup:** auf die konkreten JC-Pins/Treiber gesetzt (ST7701/GT911, Backlight,
I²C) — sobald die BSP-Dateien kopiert und `JC_USE_REAL_PANEL=1` gesetzt ist, lauffähig.
**Noch offen (UI-Ausbau):** weitere Screens — Einstellungen (Brew/Service/Sensor),
Profil-Auswahl/-Editor, PID/AutoTune-Bedienung.
## Inbetriebnahme / Fehlersuche (Lessons learned)
- **Stromversorgung:** Jedes Board **eigene** Versorgung. Zwischen P4 und S3 nur
**GND + TX + RX****kein** 3V3/5V! Den S3 nicht über den 3V3-Header des Displays
speisen (reicht nicht / Regler-Rückspeisung).
- **Pins nach Silkscreen:** Die UART-Pads am Board nach Aufdruck **`GPIO50`/`GPIO51`**
identifizieren, nicht nach Header-Pin-Nummern.
- **S3-Seite:** muss mit `TOUCH_UART_ENABLED 1` geflasht sein und laufen. Da `Serial`
(Debug) und der Touch-UART beide auf GPIO43/44 liegen, ggf. **„USB CDC On Boot:
Enabled"** verwenden, damit der Debug-Port nicht die UART-Pins blockiert.
### Diagnose-Schalter (in `config.h`)
- `SHOW_DEBUG_OVERLAY 1` → blendet unten ein grünes Panel ein: gesendete `hello`,
empfangene Bytes/Zeilen, Parse-Fehler, letzte Rohzeile, Link-Status.
- `UART_SELFTEST_INTERNAL_LOOPBACK 1` → legt TX chip-intern auf RX (ohne Draht/Pins).
Läuft „RX byte" hoch, sind Firmware+UART ok → Problem liegt an Pins/Verkabelung.
**Nach dem Test wieder auf 0!**
-197
View File
@@ -1,197 +0,0 @@
// =====================================================================================
// board_bringup.c - ESP32-P4 / ST7701 / GT911 Hardware-Bringup (JC4880P443C-I-W)
// =====================================================================================
// BEWUSST eine .c-Datei (wird als C kompiliert): die esp_lcd-Init-Makros nutzen
// Compound-Literals und Out-of-Order-Designated-Initializer, die in C++ (Arduino .cpp)
// zu Fehlern fuehren. Der Ablauf ist 1:1 aus dem Hersteller-Beispiel
// arduino_examples/lvgl_v9_sw_rotation/lvgl_sw_rotation.c uebernommen - lediglich der
// Demo-Aufruf (lv_demo_widgets) entfaellt; das UI wird ueber display_hal.cpp aufgebaut.
//
// Nur aktiv bei JC_USE_REAL_PANEL == 1. Erwartet die Vendor-BSP-Dateien im Sketch:
// pins_config.h, lvgl_port_v9.h/.c, src/lcd/*, src/touch/*
// =====================================================================================
#include "config.h" // liefert JC_USE_REAL_PANEL (C-sicher)
#if JC_USE_REAL_PANEL
#include <string.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "driver/gpio.h"
#include "driver/ledc.h"
#include "driver/i2c_master.h"
#include "esp_log.h"
#include "esp_cache.h"
#include "esp_ldo_regulator.h"
#include "esp_lcd_panel_io.h"
#include "esp_lcd_panel_ops.h"
#include "esp_lcd_mipi_dsi.h"
#include "src/touch/esp_lcd_touch_gt911.h"
#include "src/lcd/esp_lcd_st7701.h"
#include "lvgl_port_v9.h"
#define BSP_MIPI_DSI_PHY_PWR_LDO_CHAN (3)
#define BSP_MIPI_DSI_PHY_PWR_LDO_VOLTAGE_MV (2500)
#define BSP_LCD_H_RES (480)
#define BSP_LCD_V_RES (800)
#define BSP_I2C_NUM (I2C_NUM_1)
#define BSP_I2C_SDA (GPIO_NUM_7)
#define BSP_I2C_SCL (GPIO_NUM_8)
#define BSP_LCD_TOUCH_RST (GPIO_NUM_NC)
#define BSP_LCD_TOUCH_INT (GPIO_NUM_NC)
#define BSP_LCD_RST (GPIO_NUM_5)
#define BSP_LCD_BACKLIGHT GPIO_NUM_23
#define LCD_LEDC_CH LEDC_CHANNEL_0
static i2c_master_bus_handle_t s_i2c_handle = NULL;
void jc_backlight_init(void)
{
const ledc_channel_config_t ch = {
.gpio_num = BSP_LCD_BACKLIGHT,
.speed_mode = LEDC_LOW_SPEED_MODE,
.channel = LCD_LEDC_CH,
.intr_type = LEDC_INTR_DISABLE,
.timer_sel = 1,
.duty = 0,
.hpoint = 0
};
const ledc_timer_config_t tm = {
.speed_mode = LEDC_LOW_SPEED_MODE,
.duty_resolution = LEDC_TIMER_10_BIT,
.timer_num = 1,
.freq_hz = 5000,
.clk_cfg = LEDC_AUTO_CLK
};
ledc_timer_config(&tm);
ledc_channel_config(&ch);
}
void jc_backlight_set(int percent)
{
if (percent > 100) percent = 100;
if (percent < 0) percent = 0;
uint32_t duty = (1023 * percent) / 100;
ledc_set_duty(LEDC_LOW_SPEED_MODE, LCD_LEDC_CH, duty);
ledc_update_duty(LEDC_LOW_SPEED_MODE, LCD_LEDC_CH);
}
IRAM_ATTR static bool on_vsync(esp_lcd_panel_handle_t panel,
esp_lcd_dpi_panel_event_data_t *edata, void *ctx)
{
return lvgl_port_notify_lcd_vsync();
}
// Bringt Panel + Touch + LVGL-Port hoch (LVGL laeuft danach in eigenem Task).
void jc_board_bringup(void)
{
jc_backlight_init();
i2c_master_bus_config_t i2c_bus_conf = {
.clk_source = I2C_CLK_SRC_DEFAULT,
.sda_io_num = BSP_I2C_SDA,
.scl_io_num = BSP_I2C_SCL,
.i2c_port = BSP_I2C_NUM,
};
i2c_new_master_bus(&i2c_bus_conf, &s_i2c_handle);
static esp_ldo_channel_handle_t phy_pwr_chan = NULL;
esp_ldo_channel_config_t ldo_cfg = {
.chan_id = BSP_MIPI_DSI_PHY_PWR_LDO_CHAN,
.voltage_mv = BSP_MIPI_DSI_PHY_PWR_LDO_VOLTAGE_MV,
};
esp_ldo_acquire_channel(&ldo_cfg, &phy_pwr_chan);
esp_lcd_dsi_bus_handle_t mipi_dsi_bus;
esp_lcd_dsi_bus_config_t bus_config = ST7701_PANEL_BUS_DSI_2CH_CONFIG();
esp_lcd_new_dsi_bus(&bus_config, &mipi_dsi_bus);
esp_lcd_panel_io_handle_t io = NULL;
esp_lcd_dbi_io_config_t dbi_config = ST7701_PANEL_IO_DBI_CONFIG();
esp_lcd_new_panel_io_dbi(mipi_dsi_bus, &dbi_config, &io);
esp_lcd_panel_handle_t disp_panel = NULL;
esp_lcd_dpi_panel_config_t dpi_config = ST7701_480_360_PANEL_60HZ_DPI_CONFIG(LCD_COLOR_PIXEL_FORMAT_RGB565);
dpi_config.num_fbs = LVGL_PORT_LCD_BUFFER_NUMS;
st7701_vendor_config_t vendor_config = {
.mipi_config = {
.dsi_bus = mipi_dsi_bus,
.dpi_config = &dpi_config,
},
.flags = {
.use_mipi_interface = 1,
},
};
esp_lcd_panel_dev_config_t lcd_dev_config = {
.bits_per_pixel = 16,
.rgb_ele_order = ESP_LCD_COLOR_SPACE_RGB,
.reset_gpio_num = BSP_LCD_RST,
.vendor_config = &vendor_config,
};
esp_lcd_new_panel_st7701(io, &lcd_dev_config, &disp_panel);
esp_lcd_panel_reset(disp_panel);
esp_lcd_panel_init(disp_panel);
// Alle Framebuffer einmal auf Schwarz loeschen. Im Avoid-Tear-Direct-Mode (mehrere
// Buffer) kopiert LVGL pro Frame nur die geaenderten Bereiche in den naechsten Buffer;
// bis alle Buffer einmal vollstaendig bemalt sind, wuerde sonst uninitialisierter
// Speicher (weisses Rauschen) durchblitzen. Schwarz faellt gegen das dunkle Theme
// nicht auf. Cache-Writeback noetig, da die Buffer im PSRAM liegen und der DMA liest.
{
void *fbs[3] = { NULL, NULL, NULL };
size_t fb_size = (size_t)BSP_LCD_H_RES * BSP_LCD_V_RES * 2; // RGB565 = 2 Byte/Pixel
#if LVGL_PORT_LCD_BUFFER_NUMS >= 3
esp_lcd_dpi_panel_get_frame_buffer(disp_panel, 3, &fbs[0], &fbs[1], &fbs[2]);
#elif LVGL_PORT_LCD_BUFFER_NUMS == 2
esp_lcd_dpi_panel_get_frame_buffer(disp_panel, 2, &fbs[0], &fbs[1]);
#else
esp_lcd_dpi_panel_get_frame_buffer(disp_panel, 1, &fbs[0]);
#endif
for (int i = 0; i < 3; i++) {
if (fbs[i]) {
memset(fbs[i], 0, fb_size);
esp_cache_msync(fbs[i], fb_size, ESP_CACHE_MSYNC_FLAG_DIR_C2M);
}
}
}
esp_lcd_dpi_panel_event_callbacks_t cbs = {
#if LVGL_PORT_AVOID_TEAR_MODE
.on_refresh_done = on_vsync,
#else
.on_color_trans_done = on_vsync,
#endif
};
esp_lcd_dpi_panel_register_event_callbacks(disp_panel, &cbs, NULL);
esp_lcd_panel_io_handle_t tp_io_handle = NULL;
esp_lcd_touch_handle_t tp_handle;
esp_lcd_panel_io_i2c_config_t tp_io_config = ESP_LCD_TOUCH_IO_I2C_GT911_CONFIG();
tp_io_config.scl_speed_hz = 100000;
esp_lcd_new_panel_io_i2c(s_i2c_handle, &tp_io_config, &tp_io_handle);
const esp_lcd_touch_config_t tp_cfg = {
.x_max = BSP_LCD_H_RES,
.y_max = BSP_LCD_V_RES,
.rst_gpio_num = BSP_LCD_TOUCH_RST,
.int_gpio_num = BSP_LCD_TOUCH_INT,
.levels = {
.reset = 0,
.interrupt = 0,
},
.flags = {
.swap_xy = 0,
.mirror_x = 0,
.mirror_y = 0,
},
};
esp_lcd_touch_new_i2c_gt911(tp_io_handle, &tp_cfg, &tp_handle);
lvgl_port_interface_t interface =
(dpi_config.flags.use_dma2d) ? LVGL_PORT_INTERFACE_MIPI_DSI_DMA
: LVGL_PORT_INTERFACE_MIPI_DSI_NO_DMA;
lvgl_port_init(disp_panel, tp_handle, interface);
}
#endif // JC_USE_REAL_PANEL
-89
View File
@@ -1,89 +0,0 @@
// =====================================================================================
// JC4880P443C-I-W - Touch-Display-Firmware fuer die Dual-PID-Siebtraegersteuerung
// config.h - zentrale Konfiguration (Pins, UART, Protokoll)
// =====================================================================================
//
// Ziel-Hardware: Guition JC4880P443C-I-W
// - MCU: ESP32-P4 (UI / LVGL)
// - WLAN: ESP32-C6 (hier NICHT genutzt - WLAN/Webinterface laufen auf der Hauptplatine)
// - Display: ST7701 (480 x 800 IPS, MIPI-DSI)
// - Touch: GT911 (kapazitiv, I2C)
// - Audio: ES8311 (optional)
//
// Diese Firmware ist ein reiner UART-Client. Quelle der Wahrheit ist die Hauptplatine
// (ESP32-S3, Dual_PID_FastHeatUp.ino). Siehe Doku/JC-Display_UART-Protokoll.md.
// =====================================================================================
#pragma once
// -------------------------------------------------------------------------------------
// Panel-Modus (C-sicher hier definiert, da auch board_bringup.c ihn liest)
// 0 = Stub-Modus (kein Display-Treiber; Protokoll/Logik-Test)
// 1 = echte Hardware (Hersteller-BSP; siehe README)
// -------------------------------------------------------------------------------------
#ifndef JC_USE_REAL_PANEL
#define JC_USE_REAL_PANEL 1
#endif
// -------------------------------------------------------------------------------------
// DIAGNOSE: interner UART-Loopback-Selbsttest
// 1 = TX wird chip-intern auf RX gelegt (kein Draht, keine Pin-Unsicherheit).
// -> Laeuft "RX byte" im Debug-Panel hoch, sind Firmware+UART ok und das
// Problem liegt definitiv an Pins/Verkabelung. Bleibt es 0, ist es die
// Firmware/UART-Seite. NACH dem Test wieder auf 0 setzen!
// -------------------------------------------------------------------------------------
#ifndef UART_SELFTEST_INTERNAL_LOOPBACK
#define UART_SELFTEST_INTERNAL_LOOPBACK 0
#endif
// -------------------------------------------------------------------------------------
// DIAGNOSE: gruenes On-Screen-Debug-Panel (UART-Zaehler/letzte Rohzeile)
// 0 = aus (normale UI). 1 = Panel unten einblenden (fuer UART-Fehlersuche).
// -------------------------------------------------------------------------------------
#ifndef SHOW_DEBUG_OVERLAY
#define SHOW_DEBUG_OVERLAY 0
#endif
// -------------------------------------------------------------------------------------
// UART zur Hauptplatine
// -------------------------------------------------------------------------------------
// Gegenseite (S3): Serial1, 230400 8N1, TX=GPIO43 / RX=GPIO44.
// Verkabelung gekreuzt: S3-TX(43) -> P4-RX, S3-RX(44) -> P4-TX, GND <-> GND.
//
// Pins laut Schaltplan "4_USB&IO.png" (Expand-IO-Header JP1). Frei herausgefuehrte
// P4-GPIOs dort: 52/51/50/49/35/34/33/32/31/30/29/28 (+ ES_I2C, +3V3/+5V/GND).
// Die rechte Header-Spalte (C6_U01TXD/C6_I10RXD/...) gehoert zum ESP32-C6 -> NICHT nutzen.
// Gewaehlt: P4-TX = GPIO33, P4-RX = GPIO31.
// JP1 GPIO33 (P4 TX) ----> S3 GPIO44 (RX)
// JP1 GPIO31 (P4 RX) <---- S3 GPIO43 (TX)
// JP1 GND ---- S3 GND
#define DISPLAY_UART_PORT Serial1
#define DISPLAY_UART_BAUDRATE 230400
#define DISPLAY_UART_TX_PIN 33
#define DISPLAY_UART_RX_PIN 31
// -------------------------------------------------------------------------------------
// Firmware
// -------------------------------------------------------------------------------------
#define DISPLAY_FW_VERSION "1.0.11" // Firmware-Stand der P4-Display-Steuerung (Info-Seite)
// -------------------------------------------------------------------------------------
// Protokoll
// -------------------------------------------------------------------------------------
#define PROTO_EXPECTED_VERSION 2 // muss zur S3-Firmware passen (TOUCH_UART_PROTOCOL_VERSION)
#define PROTO_RX_LINE_MAX 2048 // max. eingehende Zeilenlaenge (Bytes)
#define PROTO_HEARTBEAT_MS 5000 // Intervall fuer 'ping' (S3-Timeout = 15 s)
#define PROTO_HELLO_RETRY_MS 2000 // erneuter 'hello'-Versuch, solange nicht verbunden
#define PROTO_LINK_TIMEOUT_MS 8000 // ohne empfangene Nachricht -> Verbindung gilt als tot
// -------------------------------------------------------------------------------------
// Display / LVGL
// -------------------------------------------------------------------------------------
// Querformat: Panel ist physisch 480x800, per Rotation 90 (pins_config.h) -> 800x480.
#define DISP_HOR_RES 800
#define DISP_VER_RES 480
#define LVGL_TICK_MS 5
// Debug-Ausgaben ueber USB-CDC (nicht ueber den Display-UART!)
#define DBG_SERIAL Serial
#define DBG_BAUD 115200
-35
View File
@@ -1,35 +0,0 @@
#pragma once
#define EXAMPLE_LVGL_PORT_TASK_MAX_DELAY_MS 500 //range 2 to 2000
#define EXAMPLE_LVGL_PORT_TASK_MIN_DELAY_MS 5 //range 1 to 100
#define EXAMPLE_LVGL_PORT_TASK_PRIORITY 4
#define EXAMPLE_LVGL_PORT_TASK_STACK_SIZE_KB 32 //KB (erhoeht: komplexe UI, Listen-Rendering, JSON in Callbacks)
#define EXAMPLE_LVGL_PORT_TASK_CORE -1 //range -1 to 1
#define EXAMPLE_LVGL_PORT_TICK 2 //ragne 1 to 100
#define EXAMPLE_LVGL_PORT_AVOID_TEAR_ENABLE 1
#ifdef EXAMPLE_LVGL_PORT_AVOID_TEAR_ENABLE
// 2 = Triple-Buffer + LVGL Full-Refresh: zeichnet bei jeder Aenderung das komplette
// Bild, daher zeigen statische Flaechen (z.B. Tab-Leiste) nie alten Bufferinhalt.
// (Mode 3 = Direct-Mode flackert bei nie neu gezeichneten Bereichen.)
// Bei Rotation 90 nutzen beide Modi ohnehin 3 Framebuffer -> kein Mehrverbrauch.
#define EXAMPLE_LVGL_PORT_AVOID_TEAR_MODE 2 //range 1 to 3
#define EXAMPLE_LVGL_PORT_ROTATION_DEGREE_ 270 // 0,90,180,270 (270 = Querformat 800x480, um 180 Grad gedreht vs. 90)
#define EXAMPLE_LVGL_PORT_PPA_ROTATION_ENABLE 1
#endif
#define LCD_H_RES 480
#define LCD_V_RES 800
#define LCD_RST -1
#define LCD_LED -1
#define TP_I2C_SDA 7
#define TP_I2C_SCL 8
#define TP_RST -1
#define TP_INT -1
Binary file not shown.

After

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@@ -0,0 +1,17 @@
# 请使用arduino_esp32_v3.1版本
# lv_conf.h文件必要设置(lvgl_v8)
```c
#define LV_COLOR_DEPTH 16
#define LV_COLOR_16_SWAP 0
#define LV_MEM_CUSTOM 1
#define LV_TICK_CUSTOM 1
#define LV_MEMCPY_MEMSET_STD 1
#define LV_ATTRIBUTE_FAST_MEM IRAM_ATTR
```
@@ -0,0 +1,115 @@
#pragma GCC push_options
#pragma GCC optimize("O3")
#include <Arduino.h>
#include "lvgl.h"
#include "demos/lv_demos.h"
#include "pins_config.h"
#include "src/lcd/jd9165_lcd.h"
#include "src/touch/gt911_touch.h"123
jd9165_lcd lcd = jd9165_lcd(LCD_RST);
gt911_touch touch = gt911_touch(TP_I2C_SDA, TP_I2C_SCL, TP_RST, TP_INT);
static lv_disp_draw_buf_t draw_buf;
static lv_color_t *buf;
static lv_color_t *buf1;
// 显示刷新
void my_disp_flush(lv_disp_drv_t *disp, const lv_area_t *area, lv_color_t *color_p)
{
const int offsetx1 = area->x1;
const int offsetx2 = area->x2;
const int offsety1 = area->y1;
const int offsety2 = area->y2;
lcd.lcd_draw_bitmap(offsetx1, offsety1, offsetx2 + 1, offsety2 + 1, &color_p->full);
lv_disp_flush_ready(disp); // 告诉lvgl刷新完成
}
void my_touchpad_read(lv_indev_drv_t *indev_driver, lv_indev_data_t *data)
{
bool touched;
uint16_t touchX, touchY;
touched = touch.getTouch(&touchX, &touchY);
if (!touched)
{
data->state = LV_INDEV_STATE_REL;
}
else
{
data->state = LV_INDEV_STATE_PR;
// 设置坐标
data->point.x = touchX;
data->point.y = touchY;
Serial.printf("x=%d,y=%d \r\n",touchX,touchY);
}
}
static void lvgl_port_update_callback(lv_disp_drv_t *drv)
{
switch (drv->rotated) {
case LV_DISP_ROT_NONE:
touch.set_rotation(0);
break;
case LV_DISP_ROT_90:
touch.set_rotation(1);
break;
case LV_DISP_ROT_180:
touch.set_rotation(2);
break;
case LV_DISP_ROT_270:
touch.set_rotation(3);
break;
}
}
void setup()
{
Serial.begin(115200);
Serial.println("ESP32P4 MIPI DSI LVGL");
lcd.begin();
touch.begin();
lv_init();
size_t buffer_size = sizeof(int32_t) * LCD_H_RES * LCD_V_RES;
// buf = (int32_t *)heap_caps_malloc(buffer_size, MALLOC_CAP_SPIRAM);
// buf1 = (int32_t *)heap_caps_malloc(buffer_size, MALLOC_CAP_SPIRAM);
buf = (lv_color_t *)heap_caps_malloc(buffer_size, MALLOC_CAP_SPIRAM);
buf1 = (lv_color_t *)heap_caps_malloc(buffer_size, MALLOC_CAP_SPIRAM);
assert(buf);
assert(buf1);
lv_disp_draw_buf_init(&draw_buf, buf, buf1, LCD_H_RES * LCD_V_RES);
static lv_disp_drv_t disp_drv;
/*Initialize the display*/
lv_disp_drv_init(&disp_drv);
disp_drv.hor_res = LCD_H_RES;
disp_drv.ver_res = LCD_V_RES;
disp_drv.flush_cb = my_disp_flush;
disp_drv.draw_buf = &draw_buf;
disp_drv.full_refresh = true;
lv_disp_drv_register(&disp_drv);
static lv_indev_drv_t indev_drv;
lv_indev_drv_init(&indev_drv);
indev_drv.type = LV_INDEV_TYPE_POINTER;
indev_drv.read_cb = my_touchpad_read;
lv_indev_drv_register(&indev_drv);
// lv_disp_set_rotation(NULL, 0);
lv_demo_widgets(); /* 小部件示例 */
// lv_demo_music(); /* 类似智能手机的现代音乐播放器演示 */
// lv_demo_stress(); /* LVGL 压力测试 */
// lv_demo_benchmark(); /* 用于测量 LVGL 性能或比较不同设置的演示 */
}
void loop()
{
lv_timer_handler();
delay(5);
}
@@ -0,0 +1,12 @@
#pragma once
#define LCD_H_RES 1024
#define LCD_V_RES 600
#define LCD_RST 27
#define LCD_LED 23
#define TP_I2C_SDA 7
#define TP_I2C_SCL 8
#define TP_RST 22
#define TP_INT 21
@@ -0,0 +1,339 @@
/*
* SPDX-FileCopyrightText: 2024 Espressif Systems (Shanghai) CO LTD
*
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
#include "soc/soc_caps.h"
#if SOC_MIPI_DSI_SUPPORTED
#include "esp_check.h"
#include "esp_log.h"
#include "esp_lcd_panel_commands.h"
#include "esp_lcd_panel_interface.h"
#include "esp_lcd_panel_io.h"
#include "esp_lcd_mipi_dsi.h"
#include "esp_lcd_panel_vendor.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "driver/gpio.h"
#include "esp_lcd_jd9165.h"
#define JD9165_CMD_GS_BIT (1 << 0)
#define JD9165_CMD_SS_BIT (1 << 1)
typedef struct {
esp_lcd_panel_io_handle_t io;
int reset_gpio_num;
uint8_t madctl_val; // save current value of LCD_CMD_MADCTL register
uint8_t colmod_val; // save surrent value of LCD_CMD_COLMOD register
const jd9165_lcd_init_cmd_t *init_cmds;
uint16_t init_cmds_size;
struct {
unsigned int reset_level: 1;
} flags;
// To save the original functions of MIPI DPI panel
esp_err_t (*del)(esp_lcd_panel_t *panel);
esp_err_t (*init)(esp_lcd_panel_t *panel);
} jd9165_panel_t;
static const char *TAG = "jd9165";
static esp_err_t panel_jd9165_del(esp_lcd_panel_t *panel);
static esp_err_t panel_jd9165_init(esp_lcd_panel_t *panel);
static esp_err_t panel_jd9165_reset(esp_lcd_panel_t *panel);
static esp_err_t panel_jd9165_invert_color(esp_lcd_panel_t *panel, bool invert_color_data);
static esp_err_t panel_jd9165_mirror(esp_lcd_panel_t *panel, bool mirror_x, bool mirror_y);
static esp_err_t panel_jd9165_disp_on_off(esp_lcd_panel_t *panel, bool on_off);
esp_err_t esp_lcd_new_panel_jd9165(const esp_lcd_panel_io_handle_t io, const esp_lcd_panel_dev_config_t *panel_dev_config,
esp_lcd_panel_handle_t *ret_panel)
{
ESP_RETURN_ON_FALSE(io && panel_dev_config && ret_panel, ESP_ERR_INVALID_ARG, TAG, "invalid arguments");
jd9165_vendor_config_t *vendor_config = (jd9165_vendor_config_t *)panel_dev_config->vendor_config;
ESP_RETURN_ON_FALSE(vendor_config && vendor_config->mipi_config.dpi_config && vendor_config->mipi_config.dsi_bus, ESP_ERR_INVALID_ARG, TAG,
"invalid vendor config");
esp_err_t ret = ESP_OK;
jd9165_panel_t *jd9165 = (jd9165_panel_t *)calloc(1, sizeof(jd9165_panel_t));
ESP_RETURN_ON_FALSE(jd9165, ESP_ERR_NO_MEM, TAG, "no mem for jd9165 panel");
if (panel_dev_config->reset_gpio_num >= 0) {
gpio_config_t io_conf = {
.mode = GPIO_MODE_OUTPUT,
.pin_bit_mask = 1ULL << panel_dev_config->reset_gpio_num,
};
ESP_GOTO_ON_ERROR(gpio_config(&io_conf), err, TAG, "configure GPIO for RST line failed");
}
switch (panel_dev_config->color_space) {
case LCD_RGB_ELEMENT_ORDER_RGB:
jd9165->madctl_val = 0;
break;
case LCD_RGB_ELEMENT_ORDER_BGR:
jd9165->madctl_val |= LCD_CMD_BGR_BIT;
break;
default:
ESP_GOTO_ON_FALSE(false, ESP_ERR_NOT_SUPPORTED, err, TAG, "unsupported color space");
break;
}
jd9165->io = io;
jd9165->init_cmds = vendor_config->init_cmds;
jd9165->init_cmds_size = vendor_config->init_cmds_size;
jd9165->reset_gpio_num = panel_dev_config->reset_gpio_num;
jd9165->flags.reset_level = panel_dev_config->flags.reset_active_high;
// Create MIPI DPI panel
esp_lcd_panel_handle_t panel_handle = NULL;
ESP_GOTO_ON_ERROR(esp_lcd_new_panel_dpi(vendor_config->mipi_config.dsi_bus, vendor_config->mipi_config.dpi_config, &panel_handle), err, TAG,
"create MIPI DPI panel failed");
ESP_LOGD(TAG, "new MIPI DPI panel @%p", panel_handle);
// Save the original functions of MIPI DPI panel
jd9165->del = panel_handle->del;
jd9165->init = panel_handle->init;
// Overwrite the functions of MIPI DPI panel
panel_handle->del = panel_jd9165_del;
panel_handle->init = panel_jd9165_init;
panel_handle->reset = panel_jd9165_reset;
panel_handle->mirror = panel_jd9165_mirror;
panel_handle->invert_color = panel_jd9165_invert_color;
panel_handle->disp_on_off = panel_jd9165_disp_on_off;
panel_handle->user_data = jd9165;
*ret_panel = panel_handle;
ESP_LOGD(TAG, "new jd9165 panel @%p", jd9165);
return ESP_OK;
err:
if (jd9165) {
if (panel_dev_config->reset_gpio_num >= 0) {
gpio_reset_pin(panel_dev_config->reset_gpio_num);
}
free(jd9165);
}
return ret;
}
static const jd9165_lcd_init_cmd_t vendor_specific_init_default[] = {
// {cmd, { data }, data_size, delay_ms}
//{0x11, (uint8_t []){0x00}, 1, 120},
//{0x29, (uint8_t []){0x00}, 1, 20},
{0x30, (uint8_t[]){0x00}, 1, 0},
{0xF7, (uint8_t[]){0x49,0x61,0x02,0x00}, 4, 0},
{0x30, (uint8_t[]){0x01}, 1, 0},
{0x04, (uint8_t[]){0x0C}, 1, 0},
{0x05, (uint8_t[]){0x00}, 1, 0},
{0x06, (uint8_t[]){0x00}, 1, 0},
{0x0B, (uint8_t[]){0x11}, 1, 0},
{0x17, (uint8_t[]){0x00}, 1, 0},
{0x20, (uint8_t[]){0x04}, 1, 0},
{0x1F, (uint8_t[]){0x05}, 1, 0},
{0x23, (uint8_t[]){0x00}, 1, 0},
{0x25, (uint8_t[]){0x19}, 1, 0},
{0x28, (uint8_t[]){0x18}, 1, 0},
{0x29, (uint8_t[]){0x04}, 1, 0},
{0x2A, (uint8_t[]){0x01}, 1, 0},
{0x2B, (uint8_t[]){0x04}, 1, 0},
{0x2C, (uint8_t[]){0x01}, 1, 0},
{0x30, (uint8_t[]){0x02}, 1, 0},
{0x01, (uint8_t[]){0x22}, 1, 0},
{0x03, (uint8_t[]){0x12}, 1, 0},
{0x04, (uint8_t[]){0x00}, 1, 0},
{0x05, (uint8_t[]){0x64}, 1, 0},
{0x0A, (uint8_t[]){0x08}, 1, 0},
{0x0B, (uint8_t[]){0x0A,0x1A,0x0B,0x0D,0x0D,0x11,0x10,0x06,0x08,0x1F,0x1D}, 11, 0},
{0x0C, (uint8_t[]){0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D}, 11, 0},
{0x0D, (uint8_t[]){0x16,0x1B,0x0B,0x0D,0x0D,0x11,0x10,0x07,0x09,0x1E,0x1C}, 11, 0},
{0x0E, (uint8_t[]){0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D}, 11, 0},
{0x0F, (uint8_t[]){0x16,0x1B,0x0D,0x0B,0x0D,0x11,0x10,0x1C,0x1E,0x09,0x07}, 11, 0},
{0x10, (uint8_t[]){0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D}, 11, 0},
{0x11, (uint8_t[]){0x0A,0x1A,0x0D,0x0B,0x0D,0x11,0x10,0x1D,0x1F,0x08,0x06}, 11, 0},
{0x12, (uint8_t[]){0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D}, 11, 0},
{0x14, (uint8_t[]){0x00,0x00,0x11,0x11}, 4, 0},
{0x18, (uint8_t[]){0x99}, 1, 0},
{0x30, (uint8_t[]){0x06}, 1, 0},
{0x12, (uint8_t[]){0x36,0x2C,0x2E,0x3C,0x38,0x35,0x35,0x32,0x2E,0x1D,0x2B,0x21,0x16,0x29}, 14, 0},
{0x13, (uint8_t[]){0x36,0x2C,0x2E,0x3C,0x38,0x35,0x35,0x32,0x2E,0x1D,0x2B,0x21,0x16,0x29}, 14, 0},
// {0x30, (uint8_t[]){0x08}, 1, 0},
// {0x05, (uint8_t[]){0x01}, 1, 0},
// {0x0C, (uint8_t[]){0x1A}, 1, 0},
// {0x0D, (uint8_t[]){0x0E}, 1, 0},
// {0x30, (uint8_t[]){0x07}, 1, 0},
// {0x01, (uint8_t[]){0x04}, 1, 0},
{0x30, (uint8_t[]){0x0A}, 1, 0},
{0x02, (uint8_t[]){0x4F}, 1, 0},
{0x0B, (uint8_t[]){0x40}, 1, 0},
{0x12, (uint8_t[]){0x3E}, 1, 0},
{0x13, (uint8_t[]){0x78}, 1, 0},
{0x30, (uint8_t[]){0x0D}, 1, 0},
{0x0D, (uint8_t[]){0x04}, 1, 0},
{0x10, (uint8_t[]){0x0C}, 1, 0},
{0x11, (uint8_t[]){0x0C}, 1, 0},
{0x12, (uint8_t[]){0x0C}, 1, 0},
{0x13, (uint8_t[]){0x0C}, 1, 0},
{0x30, (uint8_t[]){0x00}, 1, 0},
// {0X3A, (uint8_t[]){0x55}, 1, 0},
{0x11, (uint8_t[]){0x00}, 1, 120},
{0x29, (uint8_t[]){0x00}, 1, 50},
};
static esp_err_t panel_jd9165_del(esp_lcd_panel_t *panel)
{
jd9165_panel_t *jd9165 = (jd9165_panel_t *)panel->user_data;
if (jd9165->reset_gpio_num >= 0) {
gpio_reset_pin(jd9165->reset_gpio_num);
}
// Delete MIPI DPI panel
jd9165->del(panel);
ESP_LOGD(TAG, "del jd9165 panel @%p", jd9165);
free(jd9165);
return ESP_OK;
}
static esp_err_t panel_jd9165_init(esp_lcd_panel_t *panel)
{
jd9165_panel_t *jd9165 = (jd9165_panel_t *)panel->user_data;
esp_lcd_panel_io_handle_t io = jd9165->io;
const jd9165_lcd_init_cmd_t *init_cmds = NULL;
uint16_t init_cmds_size = 0;
bool is_cmd_overwritten = false;
uint8_t ID[3];
ESP_RETURN_ON_ERROR(esp_lcd_panel_io_rx_param(io, 0x04, ID, 3), TAG, "read ID failed");
ESP_RETURN_ON_ERROR(esp_lcd_panel_io_tx_param(io, LCD_CMD_MADCTL, (uint8_t[]) {
jd9165->madctl_val,
}, 1), TAG, "send command failed");
// vendor specific initialization, it can be different between manufacturers
// should consult the LCD supplier for initialization sequence code
if (jd9165->init_cmds) {
init_cmds = jd9165->init_cmds;
init_cmds_size = jd9165->init_cmds_size;
} else {
init_cmds = vendor_specific_init_default;
init_cmds_size = sizeof(vendor_specific_init_default) / sizeof(jd9165_lcd_init_cmd_t);
}
for (int i = 0; i < init_cmds_size; i++) {
// Check if the command has been used or conflicts with the internal
if (init_cmds[i].data_bytes > 0) {
switch (init_cmds[i].cmd) {
case LCD_CMD_MADCTL:
is_cmd_overwritten = true;
jd9165->madctl_val = ((uint8_t *)init_cmds[i].data)[0];
break;
default:
is_cmd_overwritten = false;
break;
}
if (is_cmd_overwritten) {
is_cmd_overwritten = false;
ESP_LOGW(TAG, "The %02Xh command has been used and will be overwritten by external initialization sequence",
init_cmds[i].cmd);
}
}
// Send command
ESP_RETURN_ON_ERROR(esp_lcd_panel_io_tx_param(io, init_cmds[i].cmd, init_cmds[i].data, init_cmds[i].data_bytes), TAG, "send command failed");
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(init_cmds[i].delay_ms));
}
ESP_LOGD(TAG, "send init commands success");
ESP_RETURN_ON_ERROR(jd9165->init(panel), TAG, "init MIPI DPI panel failed");
return ESP_OK;
}
static esp_err_t panel_jd9165_reset(esp_lcd_panel_t *panel)
{
jd9165_panel_t *jd9165 = (jd9165_panel_t *)panel->user_data;
esp_lcd_panel_io_handle_t io = jd9165->io;
// Perform hardware reset
if (jd9165->reset_gpio_num >= 0) {
gpio_set_level(jd9165->reset_gpio_num, !jd9165->flags.reset_level);
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(5));
gpio_set_level(jd9165->reset_gpio_num, jd9165->flags.reset_level);
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10));
gpio_set_level(jd9165->reset_gpio_num, !jd9165->flags.reset_level);
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(120));
} else if (io) { // Perform software reset
ESP_RETURN_ON_ERROR(esp_lcd_panel_io_tx_param(io, LCD_CMD_SWRESET, NULL, 0), TAG, "send command failed");
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(120));
}
return ESP_OK;
}
static esp_err_t panel_jd9165_invert_color(esp_lcd_panel_t *panel, bool invert_color_data)
{
jd9165_panel_t *jd9165 = (jd9165_panel_t *)panel->user_data;
esp_lcd_panel_io_handle_t io = jd9165->io;
uint8_t command = 0;
ESP_RETURN_ON_FALSE(io, ESP_ERR_INVALID_STATE, TAG, "invalid panel IO");
if (invert_color_data) {
command = LCD_CMD_INVON;
} else {
command = LCD_CMD_INVOFF;
}
ESP_RETURN_ON_ERROR(esp_lcd_panel_io_tx_param(io, command, NULL, 0), TAG, "send command failed");
return ESP_OK;
}
static esp_err_t panel_jd9165_mirror(esp_lcd_panel_t *panel, bool mirror_x, bool mirror_y)
{
jd9165_panel_t *jd9165 = (jd9165_panel_t *)panel->user_data;
esp_lcd_panel_io_handle_t io = jd9165->io;
uint8_t madctl_val = jd9165->madctl_val;
ESP_RETURN_ON_FALSE(io, ESP_ERR_INVALID_STATE, TAG, "invalid panel IO");
// Control mirror through LCD command
if (mirror_x) {
madctl_val |= JD9165_CMD_GS_BIT;
} else {
madctl_val &= ~JD9165_CMD_GS_BIT;
}
if (mirror_y) {
madctl_val |= JD9165_CMD_SS_BIT;
} else {
madctl_val &= ~JD9165_CMD_SS_BIT;
}
ESP_RETURN_ON_ERROR(esp_lcd_panel_io_tx_param(io, LCD_CMD_MADCTL, (uint8_t []) {
madctl_val
}, 1), TAG, "send command failed");
jd9165->madctl_val = madctl_val;
return ESP_OK;
}
static esp_err_t panel_jd9165_disp_on_off(esp_lcd_panel_t *panel, bool on_off)
{
jd9165_panel_t *jd9165 = (jd9165_panel_t *)panel->user_data;
esp_lcd_panel_io_handle_t io = jd9165->io;
int command = 0;
if (on_off) {
command = LCD_CMD_DISPON;
} else {
command = LCD_CMD_DISPOFF;
}
ESP_RETURN_ON_ERROR(esp_lcd_panel_io_tx_param(io, command, NULL, 0), TAG, "send command failed");
return ESP_OK;
}
#endif
@@ -0,0 +1,125 @@
/*
* SPDX-FileCopyrightText: 2024 Espressif Systems (Shanghai) CO LTD
*
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
#pragma once
#include <stdint.h>
#include "soc/soc_caps.h"
#if SOC_MIPI_DSI_SUPPORTED
#include "esp_lcd_panel_vendor.h"
#include "esp_lcd_mipi_dsi.h"
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
/**
* @brief LCD panel initialization commands.
*
*/
typedef struct {
int cmd; /*<! The specific LCD command */
const void *data; /*<! Buffer that holds the command specific data */
size_t data_bytes; /*<! Size of `data` in memory, in bytes */
unsigned int delay_ms; /*<! Delay in milliseconds after this command */
} jd9165_lcd_init_cmd_t;
/**
* @brief LCD panel vendor configuration.
*
* @note This structure needs to be passed to the `vendor_config` field in `esp_lcd_panel_dev_config_t`.
*
*/
typedef struct {
const jd9165_lcd_init_cmd_t *init_cmds; /*!< Pointer to initialization commands array. Set to NULL if using default commands.
* The array should be declared as `static const` and positioned outside the function.
* Please refer to `vendor_specific_init_default` in source file.
*/
uint16_t init_cmds_size; /*<! Number of commands in above array */
struct {
esp_lcd_dsi_bus_handle_t dsi_bus; /*!< MIPI-DSI bus configuration */
const esp_lcd_dpi_panel_config_t *dpi_config; /*!< MIPI-DPI panel configuration */
} mipi_config;
} jd9165_vendor_config_t;
/**
* @brief Create LCD panel for model JD9165
*
* @note Vendor specific initialization can be different between manufacturers, should consult the LCD supplier for initialization sequence code.
*
* @param[in] io LCD panel IO handle
* @param[in] panel_dev_config General panel device configuration
* @param[out] ret_panel Returned LCD panel handle
* @return
* - ESP_ERR_INVALID_ARG if parameter is invalid
* - ESP_OK on success
* - Otherwise on fail
*/
esp_err_t esp_lcd_new_panel_jd9165(const esp_lcd_panel_io_handle_t io, const esp_lcd_panel_dev_config_t *panel_dev_config,
esp_lcd_panel_handle_t *ret_panel);
/**
* @brief MIPI-DSI bus configuration structure
*
* @param[in] lane_num Number of data lanes
* @param[in] lane_mbps Lane bit rate in Mbps
*
*/
#define JD9165_PANEL_BUS_DSI_2CH_CONFIG() \
{ \
.bus_id = 0, \
.num_data_lanes = 2, \
.phy_clk_src = MIPI_DSI_PHY_CLK_SRC_DEFAULT, \
.lane_bit_rate_mbps = 750, \
}
/**
* @brief MIPI-DBI panel IO configuration structure
*
*/
#define JD9165_PANEL_IO_DBI_CONFIG() \
{ \
.virtual_channel = 0, \
.lcd_cmd_bits = 8, \
.lcd_param_bits = 8, \
}
/**
* @brief MIPI DPI configuration structure
*
* @note refresh_rate = (dpi_clock_freq_mhz * 1000000) / (h_res + hsync_pulse_width + hsync_back_porch + hsync_front_porch)
* / (v_res + vsync_pulse_width + vsync_back_porch + vsync_front_porch)
*
* @param[in] px_format Pixel format of the panel
*
*/
#define JD9165_1024_600_PANEL_60HZ_DPI_CONFIG(px_format) \
{ \
.virtual_channel = 0, \
.dpi_clk_src = MIPI_DSI_DPI_CLK_SRC_DEFAULT, \
.dpi_clock_freq_mhz = 56, \
.pixel_format = px_format, \
.num_fbs = 1, \
.video_timing = { \
.h_size = 1024, \
.v_size = 600, \
.hsync_pulse_width = 40, \
.hsync_back_porch = 160, \
.hsync_front_porch = 160, \
.vsync_pulse_width = 10, \
.vsync_back_porch = 23, \
.vsync_front_porch = 12, \
}, \
.flags= { \
.use_dma2d = true, \
}, \
}
#endif
#ifdef __cplusplus
}
#endif
@@ -0,0 +1,153 @@
#include "sdkconfig.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "freertos/semphr.h"
#include "esp_timer.h"
#include "esp_lcd_panel_ops.h"
#include "esp_lcd_mipi_dsi.h"
#include "esp_lcd_panel_io.h"
#include "esp_ldo_regulator.h"
#include "driver/gpio.h"
#include "esp_err.h"
#include "esp_log.h"
#include "Arduino.h"
#include "esp_lcd_jd9165.h"
#include "jd9165_lcd.h"
#define LCD_H_RES 1024
#define LCD_V_RES 600
#define MIPI_DPI_PX_FORMAT (LCD_COLOR_PIXEL_FORMAT_RGB565)
#define LCD_BIT_PER_PIXEL (16)
// “VDD_MIPI_DPHY”应供电 2.5V,可从内部 LDO 稳压器或外部 LDO 芯片获取电源
#define EXAMPLE_MIPI_DSI_PHY_PWR_LDO_CHAN 3 // LDO_VO3 连接至 VDD_MIPI_DPHY
#define EXAMPLE_MIPI_DSI_PHY_PWR_LDO_VOLTAGE_MV 2500
#define EXAMPLE_LCD_BK_LIGHT_ON_LEVEL 1
#define EXAMPLE_LCD_BK_LIGHT_OFF_LEVEL !EXAMPLE_LCD_BK_LIGHT_ON_LEVEL
#define EXAMPLE_PIN_NUM_BK_LIGHT GPIO_NUM_23
static const char *TAG = "example";
esp_lcd_panel_handle_t panel_handle = NULL;
esp_lcd_panel_io_handle_t io_handle = NULL;
jd9165_lcd::jd9165_lcd(int8_t lcd_rst)
{
_lcd_rst = lcd_rst;
}
void jd9165_lcd::example_bsp_enable_dsi_phy_power()
{
// 打开 MIPI DSI PHY 的电源,使其从“无电”状态进入“关机”状态
esp_ldo_channel_handle_t ldo_mipi_phy = NULL;
#ifdef EXAMPLE_MIPI_DSI_PHY_PWR_LDO_CHAN
esp_ldo_channel_config_t ldo_mipi_phy_config = {
.chan_id = EXAMPLE_MIPI_DSI_PHY_PWR_LDO_CHAN,
.voltage_mv = EXAMPLE_MIPI_DSI_PHY_PWR_LDO_VOLTAGE_MV,
};
ESP_ERROR_CHECK(esp_ldo_acquire_channel(&ldo_mipi_phy_config, &ldo_mipi_phy));
ESP_LOGI(TAG, "MIPI DSI PHY Powered on");
#endif
}
void jd9165_lcd::example_bsp_init_lcd_backlight()
{
#if EXAMPLE_PIN_NUM_BK_LIGHT >= 0
gpio_config_t bk_gpio_config = {
.pin_bit_mask = 1ULL << EXAMPLE_PIN_NUM_BK_LIGHT,
.mode = GPIO_MODE_OUTPUT
};
ESP_ERROR_CHECK(gpio_config(&bk_gpio_config));
#endif
}
void jd9165_lcd::example_bsp_set_lcd_backlight(uint32_t level)
{
#if EXAMPLE_PIN_NUM_BK_LIGHT >= 0
gpio_set_level(EXAMPLE_PIN_NUM_BK_LIGHT, level);
#endif
}
void jd9165_lcd::begin()
{
example_bsp_enable_dsi_phy_power();
example_bsp_init_lcd_backlight();
example_bsp_set_lcd_backlight(EXAMPLE_LCD_BK_LIGHT_OFF_LEVEL);
// 首先创建 MIPI DSI 总线,它还将初始化 DSI PHY
esp_lcd_dsi_bus_handle_t mipi_dsi_bus;
esp_lcd_dsi_bus_config_t bus_config = JD9165_PANEL_BUS_DSI_2CH_CONFIG();
ESP_ERROR_CHECK(esp_lcd_new_dsi_bus(&bus_config, &mipi_dsi_bus));
ESP_LOGI(TAG, "Install MIPI DSI LCD control panel");
// 我们使用DBI接口发送LCD命令和参数
esp_lcd_dbi_io_config_t dbi_config = JD9165_PANEL_IO_DBI_CONFIG();
ESP_ERROR_CHECK(esp_lcd_new_panel_io_dbi(mipi_dsi_bus, &dbi_config, &io_handle));
// 创建JD9165控制面板
esp_lcd_dpi_panel_config_t dpi_config = JD9165_1024_600_PANEL_60HZ_DPI_CONFIG(MIPI_DPI_PX_FORMAT);
jd9165_vendor_config_t vendor_config = {
.mipi_config = {
.dsi_bus = mipi_dsi_bus,
.dpi_config = &dpi_config,
},
};
const esp_lcd_panel_dev_config_t panel_config = {
.reset_gpio_num = _lcd_rst,
.rgb_ele_order = LCD_RGB_ELEMENT_ORDER_RGB,
.bits_per_pixel = LCD_BIT_PER_PIXEL,
.vendor_config = &vendor_config,
};
ESP_ERROR_CHECK(esp_lcd_new_panel_jd9165(io_handle, &panel_config, &panel_handle));
ESP_ERROR_CHECK(esp_lcd_panel_reset(panel_handle));
ESP_ERROR_CHECK(esp_lcd_panel_init(panel_handle));
// 打开背光
example_bsp_set_lcd_backlight(EXAMPLE_LCD_BK_LIGHT_ON_LEVEL);
}
void jd9165_lcd::lcd_draw_bitmap(uint16_t x_start, uint16_t y_start, uint16_t x_end, uint16_t y_end, uint16_t *color_data)
{
esp_lcd_panel_draw_bitmap(panel_handle, x_start, y_start, x_end, y_end, color_data);
}
void jd9165_lcd::draw16bitbergbbitmap(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t w, uint16_t h, uint16_t *color_data)
{
uint16_t x_start = x;
uint16_t y_start = y;
uint16_t x_end = w + x;
uint16_t y_end = h + y;
esp_lcd_panel_draw_bitmap(panel_handle, x_start, y_start, x_end, y_end, color_data);
}
void jd9165_lcd::fillScreen(uint16_t color)
{
uint16_t *color_data = (uint16_t *)heap_caps_malloc(480 * 272 * 2, MALLOC_CAP_INTERNAL);
memset(color_data, color, 480 * 272 * 2);
draw16bitbergbbitmap(0, 0, 480, 272, color_data);
free(color_data);
}
void jd9165_lcd::te_on()
{
esp_lcd_panel_io_tx_param(io_handle, 0x35,new (uint8_t[]){0x00}, 1);
}
void jd9165_lcd::te_off()
{
esp_lcd_panel_io_tx_param(io_handle, 0x34,new (uint8_t[]){0x00}, 0);
}
uint16_t jd9165_lcd::width()
{
return LCD_H_RES;
}
uint16_t jd9165_lcd::height()
{
return LCD_V_RES;
}
@@ -0,0 +1,26 @@
#ifndef _JD9165_LCD_H
#define _JD9165_LCD_H
#include <stdio.h>
class jd9165_lcd
{
public:
jd9165_lcd(int8_t lcd_rst);
void begin();
void example_bsp_enable_dsi_phy_power();
void example_bsp_init_lcd_backlight();
void example_bsp_set_lcd_backlight(uint32_t level);
void lcd_draw_bitmap(uint16_t x_start, uint16_t y_start,
uint16_t x_end, uint16_t y_end, uint16_t *color_data);
void draw16bitbergbbitmap(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t w, uint16_t h, uint16_t *color_data);
void fillScreen(uint16_t color);
void te_on();
void te_off();
uint16_t width();
uint16_t height();
private:
int8_t _lcd_rst;
};
#endif
@@ -0,0 +1,284 @@
/*
* SPDX-FileCopyrightText: 2015-2022 Espressif Systems (Shanghai) CO LTD
*
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "esp_system.h"
#include "esp_err.h"
#include "esp_log.h"
#include "esp_check.h"
#include "driver/gpio.h"
#include "driver/i2c.h"
#include "esp_lcd_panel_io.h"
#include "esp_lcd_touch.h"
static const char *TAG = "GT911";
/* GT911 registers */
#define ESP_LCD_TOUCH_GT911_READ_XY_REG (0x814E)
#define ESP_LCD_TOUCH_GT911_CONFIG_REG (0x8047)
#define ESP_LCD_TOUCH_GT911_PRODUCT_ID_REG (0x8140)
/*******************************************************************************
* Function definitions
*******************************************************************************/
static esp_err_t esp_lcd_touch_gt911_read_data(esp_lcd_touch_handle_t tp);
static bool esp_lcd_touch_gt911_get_xy(esp_lcd_touch_handle_t tp, uint16_t *x, uint16_t *y, uint16_t *strength, uint8_t *point_num, uint8_t max_point_num);
static esp_err_t esp_lcd_touch_gt911_del(esp_lcd_touch_handle_t tp);
/* I2C read/write */
static esp_err_t touch_gt911_i2c_read(esp_lcd_touch_handle_t tp, uint16_t reg, uint8_t *data, uint8_t len);
static esp_err_t touch_gt911_i2c_write(esp_lcd_touch_handle_t tp, uint16_t reg, uint8_t data);
/* GT911 reset */
static esp_err_t touch_gt911_reset(esp_lcd_touch_handle_t tp);
/* Read status and config register */
static esp_err_t touch_gt911_read_cfg(esp_lcd_touch_handle_t tp);
static void touch_scale(uint16_t *x_coordinate,uint16_t *y_coordinate);
/*******************************************************************************
* Public API functions
*******************************************************************************/
esp_err_t esp_lcd_touch_new_i2c_gt911(const esp_lcd_panel_io_handle_t io, const esp_lcd_touch_config_t *config, esp_lcd_touch_handle_t *out_touch)
{
esp_err_t ret = ESP_OK;
assert(io != NULL);
assert(config != NULL);
assert(out_touch != NULL);
/* Prepare main structure */
esp_lcd_touch_handle_t esp_lcd_touch_gt911 = heap_caps_calloc(1, sizeof(esp_lcd_touch_t), MALLOC_CAP_DEFAULT);
ESP_GOTO_ON_FALSE(esp_lcd_touch_gt911, ESP_ERR_NO_MEM, err, TAG, "no mem for GT911 controller");
/* Communication interface */
esp_lcd_touch_gt911->io = io;
/* Only supported callbacks are set */
esp_lcd_touch_gt911->read_data = esp_lcd_touch_gt911_read_data;
esp_lcd_touch_gt911->get_xy = esp_lcd_touch_gt911_get_xy;
esp_lcd_touch_gt911->del = esp_lcd_touch_gt911_del;
/* Mutex */
esp_lcd_touch_gt911->data.lock.owner = portMUX_FREE_VAL;
/* Save config */
memcpy(&esp_lcd_touch_gt911->config, config, sizeof(esp_lcd_touch_config_t));
/* Prepare pin for touch interrupt */
if (esp_lcd_touch_gt911->config.int_gpio_num != GPIO_NUM_NC) {
const gpio_config_t int_gpio_config = {
.mode = GPIO_MODE_INPUT,
.intr_type = GPIO_INTR_NEGEDGE,
.pin_bit_mask = BIT64(esp_lcd_touch_gt911->config.int_gpio_num)
};
ret = gpio_config(&int_gpio_config);
ESP_GOTO_ON_ERROR(ret, err, TAG, "GPIO config failed");
/* Register interrupt callback */
if (esp_lcd_touch_gt911->config.interrupt_callback) {
esp_lcd_touch_register_interrupt_callback(esp_lcd_touch_gt911, esp_lcd_touch_gt911->config.interrupt_callback);
}
}
/* Prepare pin for touch controller reset */
if (esp_lcd_touch_gt911->config.rst_gpio_num != GPIO_NUM_NC) {
const gpio_config_t rst_gpio_config = {
.mode = GPIO_MODE_OUTPUT,
.pin_bit_mask = BIT64(esp_lcd_touch_gt911->config.rst_gpio_num)
};
ret = gpio_config(&rst_gpio_config);
ESP_GOTO_ON_ERROR(ret, err, TAG, "GPIO config failed");
}
/* Reset controller */
ret = touch_gt911_reset(esp_lcd_touch_gt911);
ESP_GOTO_ON_ERROR(ret, err, TAG, "GT911 reset failed");
/* Read status and config info */
ret = touch_gt911_read_cfg(esp_lcd_touch_gt911);
ESP_GOTO_ON_ERROR(ret, err, TAG, "GT911 init failed");
err:
if (ret != ESP_OK) {
ESP_LOGE(TAG, "Error (0x%x)! Touch controller GT911 initialization failed!", ret);
if (esp_lcd_touch_gt911) {
esp_lcd_touch_gt911_del(esp_lcd_touch_gt911);
}
}
*out_touch = esp_lcd_touch_gt911;
return ret;
}
static esp_err_t esp_lcd_touch_gt911_read_data(esp_lcd_touch_handle_t tp)
{
esp_err_t err;
uint8_t buf[41];
uint8_t touch_cnt = 0;
uint8_t clear = 0;
size_t i = 0;
assert(tp != NULL);
err = touch_gt911_i2c_read(tp, ESP_LCD_TOUCH_GT911_READ_XY_REG, buf, 1);
ESP_RETURN_ON_ERROR(err, TAG, "I2C read error!");
/* Any touch data? */
if ((buf[0] & 0x80) == 0x00) {
touch_gt911_i2c_write(tp, ESP_LCD_TOUCH_GT911_READ_XY_REG, clear);
} else {
/* Count of touched points */
touch_cnt = buf[0] & 0x0f;
if (touch_cnt > 5 || touch_cnt == 0) {
touch_gt911_i2c_write(tp, ESP_LCD_TOUCH_GT911_READ_XY_REG, clear);
return ESP_OK;
}
/* Read all points */
err = touch_gt911_i2c_read(tp, ESP_LCD_TOUCH_GT911_READ_XY_REG + 1, &buf[1], touch_cnt * 8);
ESP_RETURN_ON_ERROR(err, TAG, "I2C read error!");
/* Clear all */
err = touch_gt911_i2c_write(tp, ESP_LCD_TOUCH_GT911_READ_XY_REG, clear);
ESP_RETURN_ON_ERROR(err, TAG, "I2C read error!");
portENTER_CRITICAL(&tp->data.lock);
/* Number of touched points */
touch_cnt = (touch_cnt > CONFIG_ESP_LCD_TOUCH_MAX_POINTS ? CONFIG_ESP_LCD_TOUCH_MAX_POINTS : touch_cnt);
tp->data.points = touch_cnt;
/* Fill all coordinates */
for (i = 0; i < touch_cnt; i++) {
tp->data.coords[i].x = ((uint16_t)buf[(i * 8) + 3] << 8) + buf[(i * 8) + 2];
tp->data.coords[i].y = (((uint16_t)buf[(i * 8) + 5] << 8) + buf[(i * 8) + 4]);
tp->data.coords[i].strength = (((uint16_t)buf[(i * 8) + 7] << 8) + buf[(i * 8) + 6]);
}
portEXIT_CRITICAL(&tp->data.lock);
}
return ESP_OK;
}
static bool esp_lcd_touch_gt911_get_xy(esp_lcd_touch_handle_t tp, uint16_t *x, uint16_t *y, uint16_t *strength, uint8_t *point_num, uint8_t max_point_num)
{
assert(tp != NULL);
assert(x != NULL);
assert(y != NULL);
assert(point_num != NULL);
assert(max_point_num > 0);
portENTER_CRITICAL(&tp->data.lock);
/* Count of points */
*point_num = (tp->data.points > max_point_num ? max_point_num : tp->data.points);
for (size_t i = 0; i < *point_num; i++) {
x[i] = tp->data.coords[i].x;
y[i] = tp->data.coords[i].y;
touch_scale(&x[i],&y[i]);
if (strength) {
strength[i] = tp->data.coords[i].strength;
}
}
/* Invalidate */
tp->data.points = 0;
portEXIT_CRITICAL(&tp->data.lock);
return (*point_num > 0);
}
static esp_err_t esp_lcd_touch_gt911_del(esp_lcd_touch_handle_t tp)
{
assert(tp != NULL);
/* Reset GPIO pin settings */
if (tp->config.int_gpio_num != GPIO_NUM_NC) {
gpio_reset_pin(tp->config.int_gpio_num);
}
/* Reset GPIO pin settings */
if (tp->config.rst_gpio_num != GPIO_NUM_NC) {
gpio_reset_pin(tp->config.rst_gpio_num);
}
free(tp);
return ESP_OK;
}
/*******************************************************************************
* Private API function
*******************************************************************************/
/* Reset controller */
static esp_err_t touch_gt911_reset(esp_lcd_touch_handle_t tp)
{
assert(tp != NULL);
if (tp->config.rst_gpio_num != GPIO_NUM_NC) {
ESP_RETURN_ON_ERROR(gpio_set_level(tp->config.rst_gpio_num, tp->config.levels.reset), TAG, "GPIO set level error!");
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10));
ESP_RETURN_ON_ERROR(gpio_set_level(tp->config.rst_gpio_num, !tp->config.levels.reset), TAG, "GPIO set level error!");
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10));
}
return ESP_OK;
}
static esp_err_t touch_gt911_read_cfg(esp_lcd_touch_handle_t tp)
{
uint8_t buf[4];
assert(tp != NULL);
ESP_RETURN_ON_ERROR(touch_gt911_i2c_read(tp, ESP_LCD_TOUCH_GT911_PRODUCT_ID_REG, (uint8_t *)&buf[0], 3), TAG, "GT911 read error!");
ESP_RETURN_ON_ERROR(touch_gt911_i2c_read(tp, ESP_LCD_TOUCH_GT911_CONFIG_REG, (uint8_t *)&buf[3], 1), TAG, "GT911 read error!");
ESP_LOGI(TAG, "TouchPad_ID:0x%02x,0x%02x,0x%02x", buf[0], buf[1], buf[2]);
ESP_LOGI(TAG, "TouchPad_Config_Version:%d", buf[3]);
return ESP_OK;
}
static esp_err_t touch_gt911_i2c_read(esp_lcd_touch_handle_t tp, uint16_t reg, uint8_t *data, uint8_t len)
{
assert(tp != NULL);
assert(data != NULL);
/* Read data */
return esp_lcd_panel_io_rx_param(tp->io, reg, data, len);
}
static esp_err_t touch_gt911_i2c_write(esp_lcd_touch_handle_t tp, uint16_t reg, uint8_t data)
{
assert(tp != NULL);
// *INDENT-OFF*
/* Write data */
return esp_lcd_panel_io_tx_param(tp->io, reg, (uint8_t[]){data}, 1);
// *INDENT-ON*
}
static void touch_scale(uint16_t *x_coordinate,uint16_t *y_coordinate)
{
uint32_t temp_x;
uint32_t temp_y;
temp_x = (*x_coordinate) * 1024 *10 / 800 / 10;
temp_y = (*y_coordinate) * 600 * 10 / 480 / 10;
*x_coordinate = (uint16_t)temp_x;
*y_coordinate = (uint16_t)temp_y;
}
@@ -0,0 +1,99 @@
#include "sdkconfig.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "esp_err.h"
#include "esp_log.h"
#include "driver/i2c.h"
#include "esp_lcd_touch_gt911.h"
#include "gt911_touch.h"
#define CONFIG_LCD_HRES 600
#define CONFIG_LCD_VRES 1024
static const char *TAG = "example";
esp_lcd_touch_handle_t tp;
esp_lcd_panel_io_handle_t tp_io_handle;
uint16_t touch_strength[1];
uint8_t touch_cnt = 0;
gt911_touch::gt911_touch(int8_t sda_pin, int8_t scl_pin, int8_t rst_pin, int8_t int_pin)
{
_sda = sda_pin;
_scl = scl_pin;
_rst = rst_pin;
_int = int_pin;
}
void gt911_touch::begin()
{
i2c_config_t i2c_conf = {
.mode = I2C_MODE_MASTER,
.sda_io_num = (gpio_num_t)_sda,
.scl_io_num = (gpio_num_t)_scl,
.sda_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,
.scl_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,
};
i2c_conf.master.clk_speed = 400000; // 400kHz
ESP_ERROR_CHECK(i2c_param_config(I2C_NUM_0, &i2c_conf));
ESP_ERROR_CHECK(i2c_driver_install(I2C_NUM_0, i2c_conf.mode, 0, 0, 0));
esp_lcd_panel_io_i2c_config_t tp_io_config = ESP_LCD_TOUCH_IO_I2C_GT911_CONFIG();
ESP_LOGI(TAG, "Initialize touch IO (I2C)");
esp_lcd_new_panel_io_i2c((esp_lcd_i2c_bus_handle_t)I2C_NUM_0, &tp_io_config, &tp_io_handle);
esp_lcd_touch_config_t tp_cfg = {
.x_max = CONFIG_LCD_HRES,
.y_max = CONFIG_LCD_VRES,
.rst_gpio_num = (gpio_num_t)_rst,
.int_gpio_num = (gpio_num_t)_int,
.levels = {
.reset = 0,
.interrupt = 0,
},
.flags = {
.swap_xy = 0,
.mirror_x = 0,
.mirror_y = 0,
},
};
ESP_LOGI(TAG, "Initialize touch controller gt911");
ESP_ERROR_CHECK(esp_lcd_touch_new_i2c_gt911(tp_io_handle, &tp_cfg, &tp));
}
bool gt911_touch::getTouch(uint16_t *x, uint16_t *y)
{
esp_lcd_touch_read_data(tp);
bool touchpad_pressed = esp_lcd_touch_get_coordinates(tp, x, y, touch_strength, &touch_cnt, 1);
return touchpad_pressed;
}
void gt911_touch::set_rotation(uint8_t r){
switch(r){
case 0:
esp_lcd_touch_set_swap_xy(tp, false);
esp_lcd_touch_set_mirror_x(tp, false);
esp_lcd_touch_set_mirror_y(tp, false);
break;
case 1:
esp_lcd_touch_set_swap_xy(tp, false);
esp_lcd_touch_set_mirror_x(tp, true);
esp_lcd_touch_set_mirror_y(tp, true);
break;
case 2:
esp_lcd_touch_set_swap_xy(tp, false);
esp_lcd_touch_set_mirror_x(tp, false);
esp_lcd_touch_set_mirror_y(tp, false);
break;
case 3:
esp_lcd_touch_set_swap_xy(tp, false);
esp_lcd_touch_set_mirror_x(tp, true);
esp_lcd_touch_set_mirror_y(tp, true);
break;
}
}
@@ -0,0 +1,703 @@
/**
* @file lv_conf.h
* Configuration file for v8.3.0-dev
*/
/*
* Copy this file as `lv_conf.h`
* 1. simply next to the `lvgl` folder
* 2. or any other places and
* - define `LV_CONF_INCLUDE_SIMPLE`
* - add the path as include path
*/
/* clang-format off */
#if 1 /*Set it to "1" to enable content*/
#ifndef LV_CONF_H
#define LV_CONF_H
#include <stdint.h>
/*====================
COLOR SETTINGS
*====================*/
/*Color depth: 1 (1 byte per pixel), 8 (RGB332), 16 (RGB565), 32 (ARGB8888)*/
#define LV_COLOR_DEPTH 16
/*Swap the 2 bytes of RGB565 color. Useful if the display has an 8-bit interface (e.g. SPI)*/
#define LV_COLOR_16_SWAP 0
/*Enable more complex drawing routines to manage screens transparency.
*Can be used if the UI is above another layer, e.g. an OSD menu or video player.
*Requires `LV_COLOR_DEPTH = 32` colors and the screen's `bg_opa` should be set to non LV_OPA_COVER value*/
#define LV_COLOR_SCREEN_TRANSP 0
/* Adjust color mix functions rounding. GPUs might calculate color mix (blending) differently.
* 0: round down, 64: round up from x.75, 128: round up from half, 192: round up from x.25, 254: round up */
#define LV_COLOR_MIX_ROUND_OFS (LV_COLOR_DEPTH == 32 ? 0: 128)
/*Images pixels with this color will not be drawn if they are chroma keyed)*/
#define LV_COLOR_CHROMA_KEY lv_color_hex(0x00ff00) /*pure green*/
/*=========================
MEMORY SETTINGS
*=========================*/
/*1: use custom malloc/free, 0: use the built-in `lv_mem_alloc()` and `lv_mem_free()`*/
#define LV_MEM_CUSTOM 1
#if LV_MEM_CUSTOM == 0
/*Size of the memory available for `lv_mem_alloc()` in bytes (>= 2kB)*/
#define LV_MEM_SIZE (40U * 1024U) /*[bytes]*/
/*Set an address for the memory pool instead of allocating it as a normal array. Can be in external SRAM too.*/
#define LV_MEM_ADR 0 /*0: unused*/
/*Instead of an address give a memory allocator that will be called to get a memory pool for LVGL. E.g. my_malloc*/
#if LV_MEM_ADR == 0
//#define LV_MEM_POOL_INCLUDE your_alloc_library /* Uncomment if using an external allocator*/
//#define LV_MEM_POOL_ALLOC your_alloc /* Uncomment if using an external allocator*/
#endif
#else /*LV_MEM_CUSTOM*/
#define LV_MEM_CUSTOM_INCLUDE <stdlib.h> /*Header for the dynamic memory function*/
#define LV_MEM_CUSTOM_ALLOC malloc
#define LV_MEM_CUSTOM_FREE free
#define LV_MEM_CUSTOM_REALLOC realloc
#endif /*LV_MEM_CUSTOM*/
/*Number of the intermediate memory buffer used during rendering and other internal processing mechanisms.
*You will see an error log message if there wasn't enough buffers. */
#define LV_MEM_BUF_MAX_NUM 16
/*Use the standard `memcpy` and `memset` instead of LVGL's own functions. (Might or might not be faster).*/
#define LV_MEMCPY_MEMSET_STD 1
/*====================
HAL SETTINGS
*====================*/
/*Default display refresh period. LVG will redraw changed areas with this period time*/
#define LV_DISP_DEF_REFR_PERIOD 10 /*[ms]*/
/*Input device read period in milliseconds*/
#define LV_INDEV_DEF_READ_PERIOD 10 /*[ms]*/
/*Use a custom tick source that tells the elapsed time in milliseconds.
*It removes the need to manually update the tick with `lv_tick_inc()`)*/
#define LV_TICK_CUSTOM 1
#if LV_TICK_CUSTOM
#define LV_TICK_CUSTOM_INCLUDE "Arduino.h" /*Header for the system time function*/
#define LV_TICK_CUSTOM_SYS_TIME_EXPR (millis()) /*Expression evaluating to current system time in ms*/
#endif /*LV_TICK_CUSTOM*/
/*Default Dot Per Inch. Used to initialize default sizes such as widgets sized, style paddings.
*(Not so important, you can adjust it to modify default sizes and spaces)*/
#define LV_DPI_DEF 130 /*[px/inch]*/
/*=======================
* FEATURE CONFIGURATION
*=======================*/
/*-------------
* Drawing
*-----------*/
/*Enable complex draw engine.
*Required to draw shadow, gradient, rounded corners, circles, arc, skew lines, image transformations or any masks*/
#define LV_DRAW_COMPLEX 1
#if LV_DRAW_COMPLEX != 0
/*Allow buffering some shadow calculation.
*LV_SHADOW_CACHE_SIZE is the max. shadow size to buffer, where shadow size is `shadow_width + radius`
*Caching has LV_SHADOW_CACHE_SIZE^2 RAM cost*/
#define LV_SHADOW_CACHE_SIZE 0
/* Set number of maximally cached circle data.
* The circumference of 1/4 circle are saved for anti-aliasing
* radius * 4 bytes are used per circle (the most often used radiuses are saved)
* 0: to disable caching */
#define LV_CIRCLE_CACHE_SIZE 4
#endif /*LV_DRAW_COMPLEX*/
/*Default image cache size. Image caching keeps the images opened.
*If only the built-in image formats are used there is no real advantage of caching. (I.e. if no new image decoder is added)
*With complex image decoders (e.g. PNG or JPG) caching can save the continuous open/decode of images.
*However the opened images might consume additional RAM.
*0: to disable caching*/
#define LV_IMG_CACHE_DEF_SIZE 0
/*Number of stops allowed per gradient. Increase this to allow more stops.
*This adds (sizeof(lv_color_t) + 1) bytes per additional stop*/
#define LV_GRADIENT_MAX_STOPS 2
/*Default gradient buffer size.
*When LVGL calculates the gradient "maps" it can save them into a cache to avoid calculating them again.
*LV_GRAD_CACHE_DEF_SIZE sets the size of this cache in bytes.
*If the cache is too small the map will be allocated only while it's required for the drawing.
*0 mean no caching.*/
#define LV_GRAD_CACHE_DEF_SIZE 0
/*Allow dithering the gradients (to achieve visual smooth color gradients on limited color depth display)
*LV_DITHER_GRADIENT implies allocating one or two more lines of the object's rendering surface
*The increase in memory consumption is (32 bits * object width) plus 24 bits * object width if using error diffusion */
#define LV_DITHER_GRADIENT 0
#if LV_DITHER_GRADIENT
/*Add support for error diffusion dithering.
*Error diffusion dithering gets a much better visual result, but implies more CPU consumption and memory when drawing.
*The increase in memory consumption is (24 bits * object's width)*/
#define LV_DITHER_ERROR_DIFFUSION 0
#endif
/*Maximum buffer size to allocate for rotation.
*Only used if software rotation is enabled in the display driver.*/
#define LV_DISP_ROT_MAX_BUF (10*1024)
/*-------------
* GPU
*-----------*/
/*Use STM32's DMA2D (aka Chrom Art) GPU*/
#define LV_USE_GPU_STM32_DMA2D 0
#if LV_USE_GPU_STM32_DMA2D
/*Must be defined to include path of CMSIS header of target processor
e.g. "stm32f769xx.h" or "stm32f429xx.h"*/
#define LV_GPU_DMA2D_CMSIS_INCLUDE
#endif
/*Use NXP's PXP GPU iMX RTxxx platforms*/
#define LV_USE_GPU_NXP_PXP 0
#if LV_USE_GPU_NXP_PXP
/*1: Add default bare metal and FreeRTOS interrupt handling routines for PXP (lv_gpu_nxp_pxp_osa.c)
* and call lv_gpu_nxp_pxp_init() automatically during lv_init(). Note that symbol SDK_OS_FREE_RTOS
* has to be defined in order to use FreeRTOS OSA, otherwise bare-metal implementation is selected.
*0: lv_gpu_nxp_pxp_init() has to be called manually before lv_init()
*/
#define LV_USE_GPU_NXP_PXP_AUTO_INIT 0
#endif
/*Use NXP's VG-Lite GPU iMX RTxxx platforms*/
#define LV_USE_GPU_NXP_VG_LITE 0
/*Use SDL renderer API*/
#define LV_USE_GPU_SDL 0
#if LV_USE_GPU_SDL
#define LV_GPU_SDL_INCLUDE_PATH <SDL2/SDL.h>
/*Texture cache size, 8MB by default*/
#define LV_GPU_SDL_LRU_SIZE (1024 * 1024 * 8)
/*Custom blend mode for mask drawing, disable if you need to link with older SDL2 lib*/
#define LV_GPU_SDL_CUSTOM_BLEND_MODE (SDL_VERSION_ATLEAST(2, 0, 6))
#endif
/*-------------
* Logging
*-----------*/
/*Enable the log module*/
#define LV_USE_LOG 0
#if LV_USE_LOG
/*How important log should be added:
*LV_LOG_LEVEL_TRACE A lot of logs to give detailed information
*LV_LOG_LEVEL_INFO Log important events
*LV_LOG_LEVEL_WARN Log if something unwanted happened but didn't cause a problem
*LV_LOG_LEVEL_ERROR Only critical issue, when the system may fail
*LV_LOG_LEVEL_USER Only logs added by the user
*LV_LOG_LEVEL_NONE Do not log anything*/
#define LV_LOG_LEVEL LV_LOG_LEVEL_WARN
/*1: Print the log with 'printf';
*0: User need to register a callback with `lv_log_register_print_cb()`*/
#define LV_LOG_PRINTF 0
/*Enable/disable LV_LOG_TRACE in modules that produces a huge number of logs*/
#define LV_LOG_TRACE_MEM 1
#define LV_LOG_TRACE_TIMER 1
#define LV_LOG_TRACE_INDEV 1
#define LV_LOG_TRACE_DISP_REFR 1
#define LV_LOG_TRACE_EVENT 1
#define LV_LOG_TRACE_OBJ_CREATE 1
#define LV_LOG_TRACE_LAYOUT 1
#define LV_LOG_TRACE_ANIM 1
#endif /*LV_USE_LOG*/
/*-------------
* Asserts
*-----------*/
/*Enable asserts if an operation is failed or an invalid data is found.
*If LV_USE_LOG is enabled an error message will be printed on failure*/
#define LV_USE_ASSERT_NULL 1 /*Check if the parameter is NULL. (Very fast, recommended)*/
#define LV_USE_ASSERT_MALLOC 1 /*Checks is the memory is successfully allocated or no. (Very fast, recommended)*/
#define LV_USE_ASSERT_STYLE 0 /*Check if the styles are properly initialized. (Very fast, recommended)*/
#define LV_USE_ASSERT_MEM_INTEGRITY 0 /*Check the integrity of `lv_mem` after critical operations. (Slow)*/
#define LV_USE_ASSERT_OBJ 0 /*Check the object's type and existence (e.g. not deleted). (Slow)*/
/*Add a custom handler when assert happens e.g. to restart the MCU*/
#define LV_ASSERT_HANDLER_INCLUDE <stdint.h>
#define LV_ASSERT_HANDLER while(1); /*Halt by default*/
/*-------------
* Others
*-----------*/
/*1: Show CPU usage and FPS count*/
#define LV_USE_PERF_MONITOR 1
#if LV_USE_PERF_MONITOR
#define LV_USE_PERF_MONITOR_POS LV_ALIGN_BOTTOM_RIGHT
#endif
/*1: Show the used memory and the memory fragmentation
* Requires LV_MEM_CUSTOM = 0*/
#define LV_USE_MEM_MONITOR 0
#if LV_USE_MEM_MONITOR
#define LV_USE_MEM_MONITOR_POS LV_ALIGN_BOTTOM_LEFT
#endif
/*1: Draw random colored rectangles over the redrawn areas*/
#define LV_USE_REFR_DEBUG 0
/*Change the built in (v)snprintf functions*/
#define LV_SPRINTF_CUSTOM 0
#if LV_SPRINTF_CUSTOM
#define LV_SPRINTF_INCLUDE <stdio.h>
#define lv_snprintf snprintf
#define lv_vsnprintf vsnprintf
#else /*LV_SPRINTF_CUSTOM*/
#define LV_SPRINTF_USE_FLOAT 0
#endif /*LV_SPRINTF_CUSTOM*/
#define LV_USE_USER_DATA 1
/*Garbage Collector settings
*Used if lvgl is bound to higher level language and the memory is managed by that language*/
#define LV_ENABLE_GC 0
#if LV_ENABLE_GC != 0
#define LV_GC_INCLUDE "gc.h" /*Include Garbage Collector related things*/
#endif /*LV_ENABLE_GC*/
/*=====================
* COMPILER SETTINGS
*====================*/
/*For big endian systems set to 1*/
#define LV_BIG_ENDIAN_SYSTEM 0
/*Define a custom attribute to `lv_tick_inc` function*/
#define LV_ATTRIBUTE_TICK_INC
/*Define a custom attribute to `lv_timer_handler` function*/
#define LV_ATTRIBUTE_TIMER_HANDLER
/*Define a custom attribute to `lv_disp_flush_ready` function*/
#define LV_ATTRIBUTE_FLUSH_READY
/*Required alignment size for buffers*/
#define LV_ATTRIBUTE_MEM_ALIGN_SIZE 1
/*Will be added where memories needs to be aligned (with -Os data might not be aligned to boundary by default).
* E.g. __attribute__((aligned(4)))*/
#define LV_ATTRIBUTE_MEM_ALIGN
/*Attribute to mark large constant arrays for example font's bitmaps*/
#define LV_ATTRIBUTE_LARGE_CONST
/*Compiler prefix for a big array declaration in RAM*/
#define LV_ATTRIBUTE_LARGE_RAM_ARRAY
/*Place performance critical functions into a faster memory (e.g RAM)*/
#define LV_ATTRIBUTE_FAST_MEM IRAM_ATTR
/*Prefix variables that are used in GPU accelerated operations, often these need to be placed in RAM sections that are DMA accessible*/
#define LV_ATTRIBUTE_DMA
/*Export integer constant to binding. This macro is used with constants in the form of LV_<CONST> that
*should also appear on LVGL binding API such as Micropython.*/
#define LV_EXPORT_CONST_INT(int_value) struct _silence_gcc_warning /*The default value just prevents GCC warning*/
/*Extend the default -32k..32k coordinate range to -4M..4M by using int32_t for coordinates instead of int16_t*/
#define LV_USE_LARGE_COORD 0
/*==================
* FONT USAGE
*===================*/
/*Montserrat fonts with ASCII range and some symbols using bpp = 4
*https://fonts.google.com/specimen/Montserrat*/
#define LV_FONT_MONTSERRAT_8 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_10 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_12 1
#define LV_FONT_MONTSERRAT_14 1
#define LV_FONT_MONTSERRAT_16 1
#define LV_FONT_MONTSERRAT_18 1
#define LV_FONT_MONTSERRAT_20 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_22 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_24 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_26 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_28 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_30 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_32 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_34 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_36 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_38 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_40 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_42 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_44 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_46 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_48 0
/*Demonstrate special features*/
#define LV_FONT_MONTSERRAT_12_SUBPX 0
#define LV_FONT_MONTSERRAT_28_COMPRESSED 0 /*bpp = 3*/
#define LV_FONT_DEJAVU_16_PERSIAN_HEBREW 0 /*Hebrew, Arabic, Persian letters and all their forms*/
#define LV_FONT_SIMSUN_16_CJK 0 /*1000 most common CJK radicals*/
/*Pixel perfect monospace fonts*/
#define LV_FONT_UNSCII_8 0
#define LV_FONT_UNSCII_16 0
/*Optionally declare custom fonts here.
*You can use these fonts as default font too and they will be available globally.
*E.g. #define LV_FONT_CUSTOM_DECLARE LV_FONT_DECLARE(my_font_1) LV_FONT_DECLARE(my_font_2)*/
#define LV_FONT_CUSTOM_DECLARE
/*Always set a default font*/
#define LV_FONT_DEFAULT &lv_font_montserrat_14
/*Enable handling large font and/or fonts with a lot of characters.
*The limit depends on the font size, font face and bpp.
*Compiler error will be triggered if a font needs it.*/
#define LV_FONT_FMT_TXT_LARGE 0
/*Enables/disables support for compressed fonts.*/
#define LV_USE_FONT_COMPRESSED 0
/*Enable subpixel rendering*/
#define LV_USE_FONT_SUBPX 0
#if LV_USE_FONT_SUBPX
/*Set the pixel order of the display. Physical order of RGB channels. Doesn't matter with "normal" fonts.*/
#define LV_FONT_SUBPX_BGR 0 /*0: RGB; 1:BGR order*/
#endif
/*=================
* TEXT SETTINGS
*=================*/
/**
* Select a character encoding for strings.
* Your IDE or editor should have the same character encoding
* - LV_TXT_ENC_UTF8
* - LV_TXT_ENC_ASCII
*/
#define LV_TXT_ENC LV_TXT_ENC_UTF8
/*Can break (wrap) texts on these chars*/
#define LV_TXT_BREAK_CHARS " ,.;:-_"
/*If a word is at least this long, will break wherever "prettiest"
*To disable, set to a value <= 0*/
#define LV_TXT_LINE_BREAK_LONG_LEN 0
/*Minimum number of characters in a long word to put on a line before a break.
*Depends on LV_TXT_LINE_BREAK_LONG_LEN.*/
#define LV_TXT_LINE_BREAK_LONG_PRE_MIN_LEN 3
/*Minimum number of characters in a long word to put on a line after a break.
*Depends on LV_TXT_LINE_BREAK_LONG_LEN.*/
#define LV_TXT_LINE_BREAK_LONG_POST_MIN_LEN 3
/*The control character to use for signalling text recoloring.*/
#define LV_TXT_COLOR_CMD "#"
/*Support bidirectional texts. Allows mixing Left-to-Right and Right-to-Left texts.
*The direction will be processed according to the Unicode Bidirectional Algorithm:
*https://www.w3.org/International/articles/inline-bidi-markup/uba-basics*/
#define LV_USE_BIDI 0
#if LV_USE_BIDI
/*Set the default direction. Supported values:
*`LV_BASE_DIR_LTR` Left-to-Right
*`LV_BASE_DIR_RTL` Right-to-Left
*`LV_BASE_DIR_AUTO` detect texts base direction*/
#define LV_BIDI_BASE_DIR_DEF LV_BASE_DIR_AUTO
#endif
/*Enable Arabic/Persian processing
*In these languages characters should be replaced with an other form based on their position in the text*/
#define LV_USE_ARABIC_PERSIAN_CHARS 0
/*==================
* WIDGET USAGE
*================*/
/*Documentation of the widgets: https://docs.lvgl.io/latest/en/html/widgets/index.html*/
#define LV_USE_ARC 1
#define LV_USE_ANIMIMG 1
#define LV_USE_BAR 1
#define LV_USE_BTN 1
#define LV_USE_BTNMATRIX 1
#define LV_USE_CANVAS 1
#define LV_USE_CHECKBOX 1
#define LV_USE_DROPDOWN 1 /*Requires: lv_label*/
#define LV_USE_IMG 1 /*Requires: lv_label*/
#define LV_USE_LABEL 1
#if LV_USE_LABEL
#define LV_LABEL_TEXT_SELECTION 1 /*Enable selecting text of the label*/
#define LV_LABEL_LONG_TXT_HINT 1 /*Store some extra info in labels to speed up drawing of very long texts*/
#endif
#define LV_USE_LINE 1
#define LV_USE_ROLLER 1 /*Requires: lv_label*/
#if LV_USE_ROLLER
#define LV_ROLLER_INF_PAGES 7 /*Number of extra "pages" when the roller is infinite*/
#endif
#define LV_USE_SLIDER 1 /*Requires: lv_bar*/
#define LV_USE_SWITCH 1
#define LV_USE_TEXTAREA 1 /*Requires: lv_label*/
#if LV_USE_TEXTAREA != 0
#define LV_TEXTAREA_DEF_PWD_SHOW_TIME 1500 /*ms*/
#endif
#define LV_USE_TABLE 1
/*==================
* EXTRA COMPONENTS
*==================*/
/*-----------
* Widgets
*----------*/
#define LV_USE_CALENDAR 1
#if LV_USE_CALENDAR
#define LV_CALENDAR_WEEK_STARTS_MONDAY 0
#if LV_CALENDAR_WEEK_STARTS_MONDAY
#define LV_CALENDAR_DEFAULT_DAY_NAMES {"Mo", "Tu", "We", "Th", "Fr", "Sa", "Su"}
#else
#define LV_CALENDAR_DEFAULT_DAY_NAMES {"Su", "Mo", "Tu", "We", "Th", "Fr", "Sa"}
#endif
#define LV_CALENDAR_DEFAULT_MONTH_NAMES {"January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"}
#define LV_USE_CALENDAR_HEADER_ARROW 1
#define LV_USE_CALENDAR_HEADER_DROPDOWN 1
#endif /*LV_USE_CALENDAR*/
#define LV_USE_CHART 1
#define LV_USE_COLORWHEEL 1
#define LV_USE_IMGBTN 1
#define LV_USE_KEYBOARD 1
#define LV_USE_LED 1
#define LV_USE_LIST 1
#define LV_USE_MENU 1
#define LV_USE_METER 1
#define LV_USE_MSGBOX 1
#define LV_USE_SPINBOX 1
#define LV_USE_SPINNER 1
#define LV_USE_TABVIEW 1
#define LV_USE_TILEVIEW 1
#define LV_USE_WIN 1
#define LV_USE_SPAN 1
#if LV_USE_SPAN
/*A line text can contain maximum num of span descriptor */
#define LV_SPAN_SNIPPET_STACK_SIZE 64
#endif
/*-----------
* Themes
*----------*/
/*A simple, impressive and very complete theme*/
#define LV_USE_THEME_DEFAULT 1
#if LV_USE_THEME_DEFAULT
/*0: Light mode; 1: Dark mode*/
#define LV_THEME_DEFAULT_DARK 0
/*1: Enable grow on press*/
#define LV_THEME_DEFAULT_GROW 1
/*Default transition time in [ms]*/
#define LV_THEME_DEFAULT_TRANSITION_TIME 80
#endif /*LV_USE_THEME_DEFAULT*/
/*A very simple theme that is a good starting point for a custom theme*/
#define LV_USE_THEME_BASIC 1
/*A theme designed for monochrome displays*/
#define LV_USE_THEME_MONO 1
/*-----------
* Layouts
*----------*/
/*A layout similar to Flexbox in CSS.*/
#define LV_USE_FLEX 1
/*A layout similar to Grid in CSS.*/
#define LV_USE_GRID 1
/*---------------------
* 3rd party libraries
*--------------------*/
/*File system interfaces for common APIs */
/*API for fopen, fread, etc*/
#define LV_USE_FS_STDIO 0
#if LV_USE_FS_STDIO
#define LV_FS_STDIO_LETTER '\0' /*Set an upper cased letter on which the drive will accessible (e.g. 'A')*/
#define LV_FS_STDIO_PATH "" /*Set the working directory. File/directory paths will be appended to it.*/
#define LV_FS_STDIO_CACHE_SIZE 0 /*>0 to cache this number of bytes in lv_fs_read()*/
#endif
/*API for open, read, etc*/
#define LV_USE_FS_POSIX 0
#if LV_USE_FS_POSIX
#define LV_FS_POSIX_LETTER '\0' /*Set an upper cased letter on which the drive will accessible (e.g. 'A')*/
#define LV_FS_POSIX_PATH "" /*Set the working directory. File/directory paths will be appended to it.*/
#define LV_FS_POSIX_CACHE_SIZE 0 /*>0 to cache this number of bytes in lv_fs_read()*/
#endif
/*API for CreateFile, ReadFile, etc*/
#define LV_USE_FS_WIN32 0
#if LV_USE_FS_WIN32
#define LV_FS_WIN32_LETTER '\0' /*Set an upper cased letter on which the drive will accessible (e.g. 'A')*/
#define LV_FS_WIN32_PATH "" /*Set the working directory. File/directory paths will be appended to it.*/
#define LV_FS_WIN32_CACHE_SIZE 0 /*>0 to cache this number of bytes in lv_fs_read()*/
#endif
/*API for FATFS (needs to be added separately). Uses f_open, f_read, etc*/
#define LV_USE_FS_FATFS 0
#if LV_USE_FS_FATFS
#define LV_FS_FATFS_LETTER '\0' /*Set an upper cased letter on which the drive will accessible (e.g. 'A')*/
#define LV_FS_FATFS_CACHE_SIZE 0 /*>0 to cache this number of bytes in lv_fs_read()*/
#endif
/*PNG decoder library*/
#define LV_USE_PNG 0
/*BMP decoder library*/
#define LV_USE_BMP 0
/* JPG + split JPG decoder library.
* Split JPG is a custom format optimized for embedded systems. */
#define LV_USE_SJPG 0
/*GIF decoder library*/
#define LV_USE_GIF 0
/*QR code library*/
#define LV_USE_QRCODE 0
/*FreeType library*/
#define LV_USE_FREETYPE 0
#if LV_USE_FREETYPE
/*Memory used by FreeType to cache characters [bytes] (-1: no caching)*/
#define LV_FREETYPE_CACHE_SIZE (16 * 1024)
#if LV_FREETYPE_CACHE_SIZE >= 0
/* 1: bitmap cache use the sbit cache, 0:bitmap cache use the image cache. */
/* sbit cache:it is much more memory efficient for small bitmaps(font size < 256) */
/* if font size >= 256, must be configured as image cache */
#define LV_FREETYPE_SBIT_CACHE 0
/* Maximum number of opened FT_Face/FT_Size objects managed by this cache instance. */
/* (0:use system defaults) */
#define LV_FREETYPE_CACHE_FT_FACES 0
#define LV_FREETYPE_CACHE_FT_SIZES 0
#endif
#endif
/*Rlottie library*/
#define LV_USE_RLOTTIE 0
/*FFmpeg library for image decoding and playing videos
*Supports all major image formats so do not enable other image decoder with it*/
#define LV_USE_FFMPEG 0
#if LV_USE_FFMPEG
/*Dump input information to stderr*/
#define LV_FFMPEG_AV_DUMP_FORMAT 0
#endif
/*-----------
* Others
*----------*/
/*1: Enable API to take snapshot for object*/
#define LV_USE_SNAPSHOT 0
/*1: Enable Monkey test*/
#define LV_USE_MONKEY 0
/*1: Enable grid navigation*/
#define LV_USE_GRIDNAV 0
/*1: Enable lv_obj fragment*/
#define LV_USE_FRAGMENT 0
/*==================
* EXAMPLES
*==================*/
/*Enable the examples to be built with the library*/
#define LV_BUILD_EXAMPLES 1
/*===================
* DEMO USAGE
====================*/
/*Show some widget. It might be required to increase `LV_MEM_SIZE` */
#define LV_USE_DEMO_WIDGETS 1
#if LV_USE_DEMO_WIDGETS
#define LV_DEMO_WIDGETS_SLIDESHOW 1
#endif
/*Demonstrate the usage of encoder and keyboard*/
#define LV_USE_DEMO_KEYPAD_AND_ENCODER 1
/*Benchmark your system*/
#define LV_USE_DEMO_BENCHMARK 1
/*Stress test for LVGL*/
#define LV_USE_DEMO_STRESS 1
/*Music player demo*/
#define LV_USE_DEMO_MUSIC 1
#if LV_USE_DEMO_MUSIC
# define LV_DEMO_MUSIC_SQUARE 0
# define LV_DEMO_MUSIC_LANDSCAPE 0
# define LV_DEMO_MUSIC_ROUND 0
# define LV_DEMO_MUSIC_LARGE 0
# define LV_DEMO_MUSIC_AUTO_PLAY 0
#endif
/*--END OF LV_CONF_H--*/
#endif /*LV_CONF_H*/
#endif /*End of "Content enable"*/
@@ -0,0 +1 @@
ESP32 version V3.1.0 LVGL version V8.4
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 55 KiB

@@ -0,0 +1,17 @@
# 请使用arduino_esp32_v3.1版本
# lv_conf.h文件必要设置(lvgl_v8)
```c
#define LV_COLOR_DEPTH 16
#define LV_COLOR_16_SWAP 0
#define LV_MEM_CUSTOM 1
#define LV_TICK_CUSTOM 1
#define LV_MEMCPY_MEMSET_STD 1
#define LV_ATTRIBUTE_FAST_MEM IRAM_ATTR
```
@@ -0,0 +1,87 @@
#pragma GCC push_options
#pragma GCC optimize("O3")
#include <Arduino.h>
#include "lvgl.h"
#include "demos/lv_demos.h"
#include "pins_config.h"
#include "src/lcd/jd9165_lcd.h"
#include "src/touch/gt911_touch.h"
jd9165_lcd lcd = jd9165_lcd(LCD_RST);
gt911_touch touch = gt911_touch(TP_I2C_SDA, TP_I2C_SCL, TP_RST, TP_INT);
// static lv_disp_draw_buf_t draw_buf;
lv_display_t * disp_drv;
static uint32_t *buf;
static uint32_t *buf1;
// 显示刷新
void my_disp_flush( lv_display_t *disp, const lv_area_t *area, uint8_t * color_map)
{
const int offsetx1 = area->x1;
const int offsetx2 = area->x2;
const int offsety1 = area->y1;
const int offsety2 = area->y2;
lcd.lcd_draw_bitmap(offsetx1, offsety1, offsetx2 + 1, offsety2 + 1, color_map);
lv_display_flush_ready(disp); // 告诉lvgl刷新完成
}
void my_touchpad_read(lv_indev_t *indev_driver, lv_indev_data_t *data)
{
bool touched;
uint16_t touchX, touchY;
touched = touch.getTouch(&touchX, &touchY);
if (!touched)
{
data->state = LV_INDEV_STATE_REL;
}
else
{
data->state = LV_INDEV_STATE_PR;
// 设置坐标
data->point.x = touchX;
data->point.y = touchY;
Serial.printf("x=%d,y=%d \r\n",touchX,touchY);
}
}
void setup()
{
Serial.begin(115200);
Serial.println("ESP32P4 MIPI DSI LVGL");
lcd.begin();
touch.begin();
lv_init();
uint32_t buffer_size = LCD_H_RES * LCD_V_RES;
buf = (uint32_t *)heap_caps_malloc(buffer_size, MALLOC_CAP_SPIRAM);
buf1 =(uint32_t *)heap_caps_malloc(buffer_size, MALLOC_CAP_SPIRAM);
assert(buf);
assert(buf1);
disp_drv = lv_display_create(LCD_H_RES, LCD_V_RES);
lv_display_set_flush_cb(disp_drv, my_disp_flush);
lv_display_set_buffers(disp_drv, buf, buf1, buffer_size * sizeof(uint32_t), LV_DISPLAY_RENDER_MODE_FULL);
/*Initialize the display*/
lv_indev_t * indev = lv_indev_create();
lv_indev_set_type(indev, LV_INDEV_TYPE_POINTER);
lv_indev_set_read_cb(indev, my_touchpad_read);
lv_demo_widgets(); /* 小部件示例 */
// lv_demo_music(); /* 类似智能手机的现代音乐播放器演示 */
// lv_demo_stress(); /* LVGL 压力测试 */
// lv_demo_benchmark(); /* 用于测量 LVGL 性能或比较不同设置的演示 */
Serial.println("setup ");
}
void loop()
{
lv_timer_handler();
delay(5);
}
@@ -0,0 +1,12 @@
#pragma once
#define LCD_H_RES 1024
#define LCD_V_RES 600
#define LCD_RST 27
#define LCD_LED 23
#define TP_I2C_SDA 7
#define TP_I2C_SCL 8
#define TP_RST -1
#define TP_INT -1
@@ -0,0 +1,341 @@
/*
* SPDX-FileCopyrightText: 2024 Espressif Systems (Shanghai) CO LTD
*
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
#include "soc/soc_caps.h"
#if SOC_MIPI_DSI_SUPPORTED
#include "esp_check.h"
#include "esp_log.h"
#include "esp_lcd_panel_commands.h"
#include "esp_lcd_panel_interface.h"
#include "esp_lcd_panel_io.h"
#include "esp_lcd_mipi_dsi.h"
#include "esp_lcd_panel_vendor.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "driver/gpio.h"
#include "esp_lcd_jd9165.h"
#define JD9165_CMD_GS_BIT (1 << 0)
#define JD9165_CMD_SS_BIT (1 << 1)
typedef struct {
esp_lcd_panel_io_handle_t io;
int reset_gpio_num;
uint8_t madctl_val; // save current value of LCD_CMD_MADCTL register
uint8_t colmod_val; // save surrent value of LCD_CMD_COLMOD register
const jd9165_lcd_init_cmd_t *init_cmds;
uint16_t init_cmds_size;
struct {
unsigned int reset_level: 1;
} flags;
// To save the original functions of MIPI DPI panel
esp_err_t (*del)(esp_lcd_panel_t *panel);
esp_err_t (*init)(esp_lcd_panel_t *panel);
} jd9165_panel_t;
static const char *TAG = "jd9165";
static esp_err_t panel_jd9165_del(esp_lcd_panel_t *panel);
static esp_err_t panel_jd9165_init(esp_lcd_panel_t *panel);
static esp_err_t panel_jd9165_reset(esp_lcd_panel_t *panel);
static esp_err_t panel_jd9165_invert_color(esp_lcd_panel_t *panel, bool invert_color_data);
static esp_err_t panel_jd9165_mirror(esp_lcd_panel_t *panel, bool mirror_x, bool mirror_y);
static esp_err_t panel_jd9165_disp_on_off(esp_lcd_panel_t *panel, bool on_off);
esp_err_t esp_lcd_new_panel_jd9165(const esp_lcd_panel_io_handle_t io, const esp_lcd_panel_dev_config_t *panel_dev_config,
esp_lcd_panel_handle_t *ret_panel)
{
ESP_LOGI(TAG,"jd9165:1.0.1");
ESP_RETURN_ON_FALSE(io && panel_dev_config && ret_panel, ESP_ERR_INVALID_ARG, TAG, "invalid arguments");
jd9165_vendor_config_t *vendor_config = (jd9165_vendor_config_t *)panel_dev_config->vendor_config;
ESP_RETURN_ON_FALSE(vendor_config && vendor_config->mipi_config.dpi_config && vendor_config->mipi_config.dsi_bus, ESP_ERR_INVALID_ARG, TAG,
"invalid vendor config");
esp_err_t ret = ESP_OK;
jd9165_panel_t *jd9165 = (jd9165_panel_t *)calloc(1, sizeof(jd9165_panel_t));
ESP_RETURN_ON_FALSE(jd9165, ESP_ERR_NO_MEM, TAG, "no mem for jd9165 panel");
if (panel_dev_config->reset_gpio_num >= 0) {
gpio_config_t io_conf = {
.mode = GPIO_MODE_OUTPUT,
.pin_bit_mask = 1ULL << panel_dev_config->reset_gpio_num,
};
ESP_GOTO_ON_ERROR(gpio_config(&io_conf), err, TAG, "configure GPIO for RST line failed");
}
switch (panel_dev_config->color_space) {
case LCD_RGB_ELEMENT_ORDER_RGB:
jd9165->madctl_val = 0;
break;
case LCD_RGB_ELEMENT_ORDER_BGR:
jd9165->madctl_val |= LCD_CMD_BGR_BIT;
break;
default:
ESP_GOTO_ON_FALSE(false, ESP_ERR_NOT_SUPPORTED, err, TAG, "unsupported color space");
break;
}
jd9165->io = io;
jd9165->init_cmds = vendor_config->init_cmds;
jd9165->init_cmds_size = vendor_config->init_cmds_size;
jd9165->reset_gpio_num = panel_dev_config->reset_gpio_num;
jd9165->flags.reset_level = panel_dev_config->flags.reset_active_high;
// Create MIPI DPI panel
esp_lcd_panel_handle_t panel_handle = NULL;
ESP_GOTO_ON_ERROR(esp_lcd_new_panel_dpi(vendor_config->mipi_config.dsi_bus, vendor_config->mipi_config.dpi_config, &panel_handle), err, TAG,
"create MIPI DPI panel failed");
ESP_LOGD(TAG, "new MIPI DPI panel @%p", panel_handle);
// Save the original functions of MIPI DPI panel
jd9165->del = panel_handle->del;
jd9165->init = panel_handle->init;
// Overwrite the functions of MIPI DPI panel
panel_handle->del = panel_jd9165_del;
panel_handle->init = panel_jd9165_init;
panel_handle->reset = panel_jd9165_reset;
panel_handle->mirror = panel_jd9165_mirror;
panel_handle->invert_color = panel_jd9165_invert_color;
panel_handle->disp_on_off = panel_jd9165_disp_on_off;
panel_handle->user_data = jd9165;
*ret_panel = panel_handle;
ESP_LOGD(TAG, "new jd9165 panel @%p", jd9165);
return ESP_OK;
err:
if (jd9165) {
if (panel_dev_config->reset_gpio_num >= 0) {
gpio_reset_pin(panel_dev_config->reset_gpio_num);
}
free(jd9165);
}
return ret;
}
static const jd9165_lcd_init_cmd_t vendor_specific_init_default[] = {
// {cmd, { data }, data_size, delay_ms}
//{0x11, (uint8_t []){0x00}, 1, 120},
//{0x29, (uint8_t []){0x00}, 1, 20},
{0x30, (uint8_t[]){0x00}, 1, 0},
{0xF7, (uint8_t[]){0x49,0x61,0x02,0x00}, 4, 0},
{0x30, (uint8_t[]){0x01}, 1, 0},
{0x04, (uint8_t[]){0x0C}, 1, 0},
{0x05, (uint8_t[]){0x00}, 1, 0},
{0x06, (uint8_t[]){0x00}, 1, 0},
{0x0B, (uint8_t[]){0x11}, 1, 0},
{0x17, (uint8_t[]){0x00}, 1, 0},
{0x20, (uint8_t[]){0x04}, 1, 0},
{0x1F, (uint8_t[]){0x05}, 1, 0},
{0x23, (uint8_t[]){0x00}, 1, 0},
{0x25, (uint8_t[]){0x19}, 1, 0},
{0x28, (uint8_t[]){0x18}, 1, 0},
{0x29, (uint8_t[]){0x04}, 1, 0},
{0x2A, (uint8_t[]){0x01}, 1, 0},
{0x2B, (uint8_t[]){0x04}, 1, 0},
{0x2C, (uint8_t[]){0x01}, 1, 0},
{0x30, (uint8_t[]){0x02}, 1, 0},
{0x01, (uint8_t[]){0x22}, 1, 0},
{0x03, (uint8_t[]){0x12}, 1, 0},
{0x04, (uint8_t[]){0x00}, 1, 0},
{0x05, (uint8_t[]){0x64}, 1, 0},
{0x0A, (uint8_t[]){0x08}, 1, 0},
{0x0B, (uint8_t[]){0x0A,0x1A,0x0B,0x0D,0x0D,0x11,0x10,0x06,0x08,0x1F,0x1D}, 11, 0},
{0x0C, (uint8_t[]){0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D}, 11, 0},
{0x0D, (uint8_t[]){0x16,0x1B,0x0B,0x0D,0x0D,0x11,0x10,0x07,0x09,0x1E,0x1C}, 11, 0},
{0x0E, (uint8_t[]){0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D}, 11, 0},
{0x0F, (uint8_t[]){0x16,0x1B,0x0D,0x0B,0x0D,0x11,0x10,0x1C,0x1E,0x09,0x07}, 11, 0},
{0x10, (uint8_t[]){0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D}, 11, 0},
{0x11, (uint8_t[]){0x0A,0x1A,0x0D,0x0B,0x0D,0x11,0x10,0x1D,0x1F,0x08,0x06}, 11, 0},
{0x12, (uint8_t[]){0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D}, 11, 0},
{0x14, (uint8_t[]){0x00,0x00,0x11,0x11}, 4, 0},
{0x18, (uint8_t[]){0x99}, 1, 0},
{0x30, (uint8_t[]){0x06}, 1, 0},
{0x12, (uint8_t[]){0x36,0x2C,0x2E,0x3C,0x38,0x35,0x35,0x32,0x2E,0x1D,0x2B,0x21,0x16,0x29}, 14, 0},
{0x13, (uint8_t[]){0x36,0x2C,0x2E,0x3C,0x38,0x35,0x35,0x32,0x2E,0x1D,0x2B,0x21,0x16,0x29}, 14, 0},
// {0x30, (uint8_t[]){0x08}, 1, 0},
// {0x05, (uint8_t[]){0x01}, 1, 0},
// {0x0C, (uint8_t[]){0x1A}, 1, 0},
// {0x0D, (uint8_t[]){0x0E}, 1, 0},
// {0x30, (uint8_t[]){0x07}, 1, 0},
// {0x01, (uint8_t[]){0x04}, 1, 0},
{0x30, (uint8_t[]){0x0A}, 1, 0},
{0x02, (uint8_t[]){0x4F}, 1, 0},
{0x0B, (uint8_t[]){0x40}, 1, 0},
{0x12, (uint8_t[]){0x3E}, 1, 0},
{0x13, (uint8_t[]){0x78}, 1, 0},
{0x30, (uint8_t[]){0x0D}, 1, 0},
{0x0D, (uint8_t[]){0x04}, 1, 0},
{0x10, (uint8_t[]){0x0C}, 1, 0},
{0x11, (uint8_t[]){0x0C}, 1, 0},
{0x12, (uint8_t[]){0x0C}, 1, 0},
{0x13, (uint8_t[]){0x0C}, 1, 0},
{0x30, (uint8_t[]){0x00}, 1, 0},
// {0X3A, (uint8_t[]){0x55}, 1, 0},
{0x11, (uint8_t[]){0x00}, 1, 120},
{0x29, (uint8_t[]){0x00}, 1, 50},
};
static esp_err_t panel_jd9165_del(esp_lcd_panel_t *panel)
{
jd9165_panel_t *jd9165 = (jd9165_panel_t *)panel->user_data;
if (jd9165->reset_gpio_num >= 0) {
gpio_reset_pin(jd9165->reset_gpio_num);
}
// Delete MIPI DPI panel
jd9165->del(panel);
ESP_LOGD(TAG, "del jd9165 panel @%p", jd9165);
free(jd9165);
return ESP_OK;
}
static esp_err_t panel_jd9165_init(esp_lcd_panel_t *panel)
{
jd9165_panel_t *jd9165 = (jd9165_panel_t *)panel->user_data;
esp_lcd_panel_io_handle_t io = jd9165->io;
const jd9165_lcd_init_cmd_t *init_cmds = NULL;
uint16_t init_cmds_size = 0;
bool is_cmd_overwritten = false;
uint8_t ID[3];
ESP_RETURN_ON_ERROR(esp_lcd_panel_io_rx_param(io, 0x04, ID, 3), TAG, "read ID failed");
ESP_RETURN_ON_ERROR(esp_lcd_panel_io_tx_param(io, LCD_CMD_MADCTL, (uint8_t[]) {
jd9165->madctl_val,
}, 1), TAG, "send command failed");
// vendor specific initialization, it can be different between manufacturers
// should consult the LCD supplier for initialization sequence code
if (jd9165->init_cmds) {
init_cmds = jd9165->init_cmds;
init_cmds_size = jd9165->init_cmds_size;
} else {
init_cmds = vendor_specific_init_default;
init_cmds_size = sizeof(vendor_specific_init_default) / sizeof(jd9165_lcd_init_cmd_t);
}
for (int i = 0; i < init_cmds_size; i++) {
// Check if the command has been used or conflicts with the internal
if (init_cmds[i].data_bytes > 0) {
switch (init_cmds[i].cmd) {
case LCD_CMD_MADCTL:
is_cmd_overwritten = true;
jd9165->madctl_val = ((uint8_t *)init_cmds[i].data)[0];
break;
default:
is_cmd_overwritten = false;
break;
}
if (is_cmd_overwritten) {
is_cmd_overwritten = false;
ESP_LOGW(TAG, "The %02Xh command has been used and will be overwritten by external initialization sequence",
init_cmds[i].cmd);
}
}
// Send command
ESP_RETURN_ON_ERROR(esp_lcd_panel_io_tx_param(io, init_cmds[i].cmd, init_cmds[i].data, init_cmds[i].data_bytes), TAG, "send command failed");
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(init_cmds[i].delay_ms));
}
ESP_LOGD(TAG, "send init commands success");
ESP_RETURN_ON_ERROR(jd9165->init(panel), TAG, "init MIPI DPI panel failed");
return ESP_OK;
}
static esp_err_t panel_jd9165_reset(esp_lcd_panel_t *panel)
{
jd9165_panel_t *jd9165 = (jd9165_panel_t *)panel->user_data;
esp_lcd_panel_io_handle_t io = jd9165->io;
// Perform hardware reset
if (jd9165->reset_gpio_num >= 0) {
gpio_set_level(jd9165->reset_gpio_num, !jd9165->flags.reset_level);
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(5));
gpio_set_level(jd9165->reset_gpio_num, jd9165->flags.reset_level);
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10));
gpio_set_level(jd9165->reset_gpio_num, !jd9165->flags.reset_level);
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(120));
} else if (io) { // Perform software reset
ESP_RETURN_ON_ERROR(esp_lcd_panel_io_tx_param(io, LCD_CMD_SWRESET, NULL, 0), TAG, "send command failed");
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(120));
}
return ESP_OK;
}
static esp_err_t panel_jd9165_invert_color(esp_lcd_panel_t *panel, bool invert_color_data)
{
jd9165_panel_t *jd9165 = (jd9165_panel_t *)panel->user_data;
esp_lcd_panel_io_handle_t io = jd9165->io;
uint8_t command = 0;
ESP_RETURN_ON_FALSE(io, ESP_ERR_INVALID_STATE, TAG, "invalid panel IO");
if (invert_color_data) {
command = LCD_CMD_INVON;
} else {
command = LCD_CMD_INVOFF;
}
ESP_RETURN_ON_ERROR(esp_lcd_panel_io_tx_param(io, command, NULL, 0), TAG, "send command failed");
return ESP_OK;
}
static esp_err_t panel_jd9165_mirror(esp_lcd_panel_t *panel, bool mirror_x, bool mirror_y)
{
jd9165_panel_t *jd9165 = (jd9165_panel_t *)panel->user_data;
esp_lcd_panel_io_handle_t io = jd9165->io;
uint8_t madctl_val = jd9165->madctl_val;
ESP_RETURN_ON_FALSE(io, ESP_ERR_INVALID_STATE, TAG, "invalid panel IO");
// Control mirror through LCD command
if (mirror_x) {
madctl_val |= JD9165_CMD_GS_BIT;
} else {
madctl_val &= ~JD9165_CMD_GS_BIT;
}
if (mirror_y) {
madctl_val |= JD9165_CMD_SS_BIT;
} else {
madctl_val &= ~JD9165_CMD_SS_BIT;
}
ESP_RETURN_ON_ERROR(esp_lcd_panel_io_tx_param(io, LCD_CMD_MADCTL, (uint8_t []) {
madctl_val
}, 1), TAG, "send command failed");
jd9165->madctl_val = madctl_val;
return ESP_OK;
}
static esp_err_t panel_jd9165_disp_on_off(esp_lcd_panel_t *panel, bool on_off)
{
jd9165_panel_t *jd9165 = (jd9165_panel_t *)panel->user_data;
esp_lcd_panel_io_handle_t io = jd9165->io;
int command = 0;
if (on_off) {
command = LCD_CMD_DISPON;
} else {
command = LCD_CMD_DISPOFF;
}
ESP_RETURN_ON_ERROR(esp_lcd_panel_io_tx_param(io, command, NULL, 0), TAG, "send command failed");
return ESP_OK;
}
#endif
@@ -0,0 +1,125 @@
/*
* SPDX-FileCopyrightText: 2024 Espressif Systems (Shanghai) CO LTD
*
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
#pragma once
#include <stdint.h>
#include "soc/soc_caps.h"
#if SOC_MIPI_DSI_SUPPORTED
#include "esp_lcd_panel_vendor.h"
#include "esp_lcd_mipi_dsi.h"
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
/**
* @brief LCD panel initialization commands.
*
*/
typedef struct {
int cmd; /*<! The specific LCD command */
const void *data; /*<! Buffer that holds the command specific data */
size_t data_bytes; /*<! Size of `data` in memory, in bytes */
unsigned int delay_ms; /*<! Delay in milliseconds after this command */
} jd9165_lcd_init_cmd_t;
/**
* @brief LCD panel vendor configuration.
*
* @note This structure needs to be passed to the `vendor_config` field in `esp_lcd_panel_dev_config_t`.
*
*/
typedef struct {
const jd9165_lcd_init_cmd_t *init_cmds; /*!< Pointer to initialization commands array. Set to NULL if using default commands.
* The array should be declared as `static const` and positioned outside the function.
* Please refer to `vendor_specific_init_default` in source file.
*/
uint16_t init_cmds_size; /*<! Number of commands in above array */
struct {
esp_lcd_dsi_bus_handle_t dsi_bus; /*!< MIPI-DSI bus configuration */
const esp_lcd_dpi_panel_config_t *dpi_config; /*!< MIPI-DPI panel configuration */
} mipi_config;
} jd9165_vendor_config_t;
/**
* @brief Create LCD panel for model JD9165
*
* @note Vendor specific initialization can be different between manufacturers, should consult the LCD supplier for initialization sequence code.
*
* @param[in] io LCD panel IO handle
* @param[in] panel_dev_config General panel device configuration
* @param[out] ret_panel Returned LCD panel handle
* @return
* - ESP_ERR_INVALID_ARG if parameter is invalid
* - ESP_OK on success
* - Otherwise on fail
*/
esp_err_t esp_lcd_new_panel_jd9165(const esp_lcd_panel_io_handle_t io, const esp_lcd_panel_dev_config_t *panel_dev_config,
esp_lcd_panel_handle_t *ret_panel);
/**
* @brief MIPI-DSI bus configuration structure
*
* @param[in] lane_num Number of data lanes
* @param[in] lane_mbps Lane bit rate in Mbps
*
*/
#define JD9165_PANEL_BUS_DSI_2CH_CONFIG() \
{ \
.bus_id = 0, \
.num_data_lanes = 2, \
.phy_clk_src = MIPI_DSI_PHY_CLK_SRC_DEFAULT, \
.lane_bit_rate_mbps = 550, \
}
/**
* @brief MIPI-DBI panel IO configuration structure
*
*/
#define JD9165_PANEL_IO_DBI_CONFIG() \
{ \
.virtual_channel = 0, \
.lcd_cmd_bits = 8, \
.lcd_param_bits = 8, \
}
/**
* @brief MIPI DPI configuration structure
*
* @note refresh_rate = (dpi_clock_freq_mhz * 1000000) / (h_res + hsync_pulse_width + hsync_back_porch + hsync_front_porch)
* / (v_res + vsync_pulse_width + vsync_back_porch + vsync_front_porch)
*
* @param[in] px_format Pixel format of the panel
*
*/
#define JD9165_1024_600_PANEL_60HZ_DPI_CONFIG(px_format) \
{ \
.virtual_channel = 0, \
.dpi_clk_src = MIPI_DSI_DPI_CLK_SRC_DEFAULT, \
.dpi_clock_freq_mhz = 56, \
.pixel_format = px_format, \
.num_fbs = 1, \
.video_timing = { \
.h_size = 1024, \
.v_size = 600, \
.hsync_pulse_width = 40, \
.hsync_back_porch = 160, \
.hsync_front_porch = 160, \
.vsync_pulse_width = 10, \
.vsync_back_porch = 23, \
.vsync_front_porch = 12, \
}, \
.flags= { \
.use_dma2d = true, \
}, \
}
#endif
#ifdef __cplusplus
}
#endif
@@ -0,0 +1,153 @@
#include "sdkconfig.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "freertos/semphr.h"
#include "esp_timer.h"
#include "esp_lcd_panel_ops.h"
#include "esp_lcd_mipi_dsi.h"
#include "esp_lcd_panel_io.h"
#include "esp_ldo_regulator.h"
#include "driver/gpio.h"
#include "esp_err.h"
#include "esp_log.h"
#include "Arduino.h"
#include "esp_lcd_jd9165.h"
#include "jd9165_lcd.h"
#define LCD_H_RES 1024
#define LCD_V_RES 600
#define MIPI_DPI_PX_FORMAT (LCD_COLOR_PIXEL_FORMAT_RGB565)
#define LCD_BIT_PER_PIXEL (16)
// “VDD_MIPI_DPHY”应供电 2.5V,可从内部 LDO 稳压器或外部 LDO 芯片获取电源
#define EXAMPLE_MIPI_DSI_PHY_PWR_LDO_CHAN 3 // LDO_VO3 连接至 VDD_MIPI_DPHY
#define EXAMPLE_MIPI_DSI_PHY_PWR_LDO_VOLTAGE_MV 2500
#define EXAMPLE_LCD_BK_LIGHT_ON_LEVEL 1
#define EXAMPLE_LCD_BK_LIGHT_OFF_LEVEL !EXAMPLE_LCD_BK_LIGHT_ON_LEVEL
#define EXAMPLE_PIN_NUM_BK_LIGHT GPIO_NUM_23
static const char *TAG = "example";
esp_lcd_panel_handle_t panel_handle = NULL;
esp_lcd_panel_io_handle_t io_handle = NULL;
jd9165_lcd::jd9165_lcd(int8_t lcd_rst)
{
_lcd_rst = lcd_rst;
}
void jd9165_lcd::example_bsp_enable_dsi_phy_power()
{
// 打开 MIPI DSI PHY 的电源,使其从“无电”状态进入“关机”状态
esp_ldo_channel_handle_t ldo_mipi_phy = NULL;
#ifdef EXAMPLE_MIPI_DSI_PHY_PWR_LDO_CHAN
esp_ldo_channel_config_t ldo_mipi_phy_config = {
.chan_id = EXAMPLE_MIPI_DSI_PHY_PWR_LDO_CHAN,
.voltage_mv = EXAMPLE_MIPI_DSI_PHY_PWR_LDO_VOLTAGE_MV,
};
ESP_ERROR_CHECK(esp_ldo_acquire_channel(&ldo_mipi_phy_config, &ldo_mipi_phy));
ESP_LOGI(TAG, "MIPI DSI PHY Powered on");
#endif
}
void jd9165_lcd::example_bsp_init_lcd_backlight()
{
#if EXAMPLE_PIN_NUM_BK_LIGHT >= 0
gpio_config_t bk_gpio_config = {
.pin_bit_mask = 1ULL << EXAMPLE_PIN_NUM_BK_LIGHT,
.mode = GPIO_MODE_OUTPUT
};
ESP_ERROR_CHECK(gpio_config(&bk_gpio_config));
#endif
}
void jd9165_lcd::example_bsp_set_lcd_backlight(uint32_t level)
{
#if EXAMPLE_PIN_NUM_BK_LIGHT >= 0
gpio_set_level(EXAMPLE_PIN_NUM_BK_LIGHT, level);
#endif
}
void jd9165_lcd::begin()
{
example_bsp_enable_dsi_phy_power();
example_bsp_init_lcd_backlight();
example_bsp_set_lcd_backlight(EXAMPLE_LCD_BK_LIGHT_OFF_LEVEL);
// 首先创建 MIPI DSI 总线,它还将初始化 DSI PHY
esp_lcd_dsi_bus_handle_t mipi_dsi_bus;
esp_lcd_dsi_bus_config_t bus_config = JD9165_PANEL_BUS_DSI_2CH_CONFIG();
ESP_ERROR_CHECK(esp_lcd_new_dsi_bus(&bus_config, &mipi_dsi_bus));
ESP_LOGI(TAG, "Install MIPI DSI LCD control panel");
// 我们使用DBI接口发送LCD命令和参数
esp_lcd_dbi_io_config_t dbi_config = JD9165_PANEL_IO_DBI_CONFIG();
ESP_ERROR_CHECK(esp_lcd_new_panel_io_dbi(mipi_dsi_bus, &dbi_config, &io_handle));
// 创建JD9165控制面板
esp_lcd_dpi_panel_config_t dpi_config = JD9165_1024_600_PANEL_60HZ_DPI_CONFIG(MIPI_DPI_PX_FORMAT);
jd9165_vendor_config_t vendor_config = {
.mipi_config = {
.dsi_bus = mipi_dsi_bus,
.dpi_config = &dpi_config,
},
};
const esp_lcd_panel_dev_config_t panel_config = {
.reset_gpio_num = _lcd_rst,
.rgb_ele_order = LCD_RGB_ELEMENT_ORDER_RGB,
.bits_per_pixel = LCD_BIT_PER_PIXEL,
.vendor_config = &vendor_config,
};
ESP_ERROR_CHECK(esp_lcd_new_panel_jd9165(io_handle, &panel_config, &panel_handle));
ESP_ERROR_CHECK(esp_lcd_panel_reset(panel_handle));
ESP_ERROR_CHECK(esp_lcd_panel_init(panel_handle));
// 打开背光
example_bsp_set_lcd_backlight(EXAMPLE_LCD_BK_LIGHT_ON_LEVEL);
}
void jd9165_lcd::lcd_draw_bitmap(uint16_t x_start, uint16_t y_start, uint16_t x_end, uint16_t y_end, uint8_t *color_data)
{
esp_lcd_panel_draw_bitmap(panel_handle, x_start, y_start, x_end, y_end, color_data);
}
void jd9165_lcd::draw16bitbergbbitmap(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t w, uint16_t h, uint16_t *color_data)
{
uint16_t x_start = x;
uint16_t y_start = y;
uint16_t x_end = w + x;
uint16_t y_end = h + y;
esp_lcd_panel_draw_bitmap(panel_handle, x_start, y_start, x_end, y_end, color_data);
}
void jd9165_lcd::fillScreen(uint16_t color)
{
uint16_t *color_data = (uint16_t *)heap_caps_malloc(480 * 272 * 2, MALLOC_CAP_INTERNAL);
memset(color_data, color, 480 * 272 * 2);
draw16bitbergbbitmap(0, 0, 480, 272, color_data);
free(color_data);
}
void jd9165_lcd::te_on()
{
esp_lcd_panel_io_tx_param(io_handle, 0x35,new (uint8_t[]){0x00}, 1);
}
void jd9165_lcd::te_off()
{
esp_lcd_panel_io_tx_param(io_handle, 0x34,new (uint8_t[]){0x00}, 0);
}
uint16_t jd9165_lcd::width()
{
return LCD_H_RES;
}
uint16_t jd9165_lcd::height()
{
return LCD_V_RES;
}
@@ -0,0 +1,26 @@
#ifndef _JD9165_LCD_H
#define _JD9165_LCD_H
#include <stdio.h>
class jd9165_lcd
{
public:
jd9165_lcd(int8_t lcd_rst);
void begin();
void example_bsp_enable_dsi_phy_power();
void example_bsp_init_lcd_backlight();
void example_bsp_set_lcd_backlight(uint32_t level);
void lcd_draw_bitmap(uint16_t x_start, uint16_t y_start,
uint16_t x_end, uint16_t y_end, uint8_t *color_data);
void draw16bitbergbbitmap(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t w, uint16_t h, uint16_t *color_data);
void fillScreen(uint16_t color);
void te_on();
void te_off();
uint16_t width();
uint16_t height();
private:
int8_t _lcd_rst;
};
#endif
@@ -0,0 +1,284 @@
/*
* SPDX-FileCopyrightText: 2015-2022 Espressif Systems (Shanghai) CO LTD
*
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "esp_system.h"
#include "esp_err.h"
#include "esp_log.h"
#include "esp_check.h"
#include "driver/gpio.h"
#include "driver/i2c.h"
#include "esp_lcd_panel_io.h"
#include "esp_lcd_touch.h"
static const char *TAG = "GT911";
/* GT911 registers */
#define ESP_LCD_TOUCH_GT911_READ_XY_REG (0x814E)
#define ESP_LCD_TOUCH_GT911_CONFIG_REG (0x8047)
#define ESP_LCD_TOUCH_GT911_PRODUCT_ID_REG (0x8140)
/*******************************************************************************
* Function definitions
*******************************************************************************/
static esp_err_t esp_lcd_touch_gt911_read_data(esp_lcd_touch_handle_t tp);
static bool esp_lcd_touch_gt911_get_xy(esp_lcd_touch_handle_t tp, uint16_t *x, uint16_t *y, uint16_t *strength, uint8_t *point_num, uint8_t max_point_num);
static esp_err_t esp_lcd_touch_gt911_del(esp_lcd_touch_handle_t tp);
/* I2C read/write */
static esp_err_t touch_gt911_i2c_read(esp_lcd_touch_handle_t tp, uint16_t reg, uint8_t *data, uint8_t len);
static esp_err_t touch_gt911_i2c_write(esp_lcd_touch_handle_t tp, uint16_t reg, uint8_t data);
/* GT911 reset */
static esp_err_t touch_gt911_reset(esp_lcd_touch_handle_t tp);
/* Read status and config register */
static esp_err_t touch_gt911_read_cfg(esp_lcd_touch_handle_t tp);
static void touch_scale(uint16_t *x_coordinate,uint16_t *y_coordinate);
/*******************************************************************************
* Public API functions
*******************************************************************************/
esp_err_t esp_lcd_touch_new_i2c_gt911(const esp_lcd_panel_io_handle_t io, const esp_lcd_touch_config_t *config, esp_lcd_touch_handle_t *out_touch)
{
esp_err_t ret = ESP_OK;
assert(io != NULL);
assert(config != NULL);
assert(out_touch != NULL);
/* Prepare main structure */
esp_lcd_touch_handle_t esp_lcd_touch_gt911 = heap_caps_calloc(1, sizeof(esp_lcd_touch_t), MALLOC_CAP_DEFAULT);
ESP_GOTO_ON_FALSE(esp_lcd_touch_gt911, ESP_ERR_NO_MEM, err, TAG, "no mem for GT911 controller");
/* Communication interface */
esp_lcd_touch_gt911->io = io;
/* Only supported callbacks are set */
esp_lcd_touch_gt911->read_data = esp_lcd_touch_gt911_read_data;
esp_lcd_touch_gt911->get_xy = esp_lcd_touch_gt911_get_xy;
esp_lcd_touch_gt911->del = esp_lcd_touch_gt911_del;
/* Mutex */
esp_lcd_touch_gt911->data.lock.owner = portMUX_FREE_VAL;
/* Save config */
memcpy(&esp_lcd_touch_gt911->config, config, sizeof(esp_lcd_touch_config_t));
/* Prepare pin for touch interrupt */
if (esp_lcd_touch_gt911->config.int_gpio_num != GPIO_NUM_NC) {
const gpio_config_t int_gpio_config = {
.mode = GPIO_MODE_INPUT,
.intr_type = GPIO_INTR_NEGEDGE,
.pin_bit_mask = BIT64(esp_lcd_touch_gt911->config.int_gpio_num)
};
ret = gpio_config(&int_gpio_config);
ESP_GOTO_ON_ERROR(ret, err, TAG, "GPIO config failed");
/* Register interrupt callback */
if (esp_lcd_touch_gt911->config.interrupt_callback) {
esp_lcd_touch_register_interrupt_callback(esp_lcd_touch_gt911, esp_lcd_touch_gt911->config.interrupt_callback);
}
}
/* Prepare pin for touch controller reset */
if (esp_lcd_touch_gt911->config.rst_gpio_num != GPIO_NUM_NC) {
const gpio_config_t rst_gpio_config = {
.mode = GPIO_MODE_OUTPUT,
.pin_bit_mask = BIT64(esp_lcd_touch_gt911->config.rst_gpio_num)
};
ret = gpio_config(&rst_gpio_config);
ESP_GOTO_ON_ERROR(ret, err, TAG, "GPIO config failed");
}
/* Reset controller */
ret = touch_gt911_reset(esp_lcd_touch_gt911);
ESP_GOTO_ON_ERROR(ret, err, TAG, "GT911 reset failed");
/* Read status and config info */
ret = touch_gt911_read_cfg(esp_lcd_touch_gt911);
ESP_GOTO_ON_ERROR(ret, err, TAG, "GT911 init failed");
err:
if (ret != ESP_OK) {
ESP_LOGE(TAG, "Error (0x%x)! Touch controller GT911 initialization failed!", ret);
if (esp_lcd_touch_gt911) {
esp_lcd_touch_gt911_del(esp_lcd_touch_gt911);
}
}
*out_touch = esp_lcd_touch_gt911;
return ret;
}
static esp_err_t esp_lcd_touch_gt911_read_data(esp_lcd_touch_handle_t tp)
{
esp_err_t err;
uint8_t buf[41];
uint8_t touch_cnt = 0;
uint8_t clear = 0;
size_t i = 0;
assert(tp != NULL);
err = touch_gt911_i2c_read(tp, ESP_LCD_TOUCH_GT911_READ_XY_REG, buf, 1);
ESP_RETURN_ON_ERROR(err, TAG, "I2C read error!");
/* Any touch data? */
if ((buf[0] & 0x80) == 0x00) {
touch_gt911_i2c_write(tp, ESP_LCD_TOUCH_GT911_READ_XY_REG, clear);
} else {
/* Count of touched points */
touch_cnt = buf[0] & 0x0f;
if (touch_cnt > 5 || touch_cnt == 0) {
touch_gt911_i2c_write(tp, ESP_LCD_TOUCH_GT911_READ_XY_REG, clear);
return ESP_OK;
}
/* Read all points */
err = touch_gt911_i2c_read(tp, ESP_LCD_TOUCH_GT911_READ_XY_REG + 1, &buf[1], touch_cnt * 8);
ESP_RETURN_ON_ERROR(err, TAG, "I2C read error!");
/* Clear all */
err = touch_gt911_i2c_write(tp, ESP_LCD_TOUCH_GT911_READ_XY_REG, clear);
ESP_RETURN_ON_ERROR(err, TAG, "I2C read error!");
portENTER_CRITICAL(&tp->data.lock);
/* Number of touched points */
touch_cnt = (touch_cnt > CONFIG_ESP_LCD_TOUCH_MAX_POINTS ? CONFIG_ESP_LCD_TOUCH_MAX_POINTS : touch_cnt);
tp->data.points = touch_cnt;
/* Fill all coordinates */
for (i = 0; i < touch_cnt; i++) {
tp->data.coords[i].x = ((uint16_t)buf[(i * 8) + 3] << 8) + buf[(i * 8) + 2];
tp->data.coords[i].y = (((uint16_t)buf[(i * 8) + 5] << 8) + buf[(i * 8) + 4]);
tp->data.coords[i].strength = (((uint16_t)buf[(i * 8) + 7] << 8) + buf[(i * 8) + 6]);
}
portEXIT_CRITICAL(&tp->data.lock);
}
return ESP_OK;
}
static bool esp_lcd_touch_gt911_get_xy(esp_lcd_touch_handle_t tp, uint16_t *x, uint16_t *y, uint16_t *strength, uint8_t *point_num, uint8_t max_point_num)
{
assert(tp != NULL);
assert(x != NULL);
assert(y != NULL);
assert(point_num != NULL);
assert(max_point_num > 0);
portENTER_CRITICAL(&tp->data.lock);
/* Count of points */
*point_num = (tp->data.points > max_point_num ? max_point_num : tp->data.points);
for (size_t i = 0; i < *point_num; i++) {
x[i] = tp->data.coords[i].x;
y[i] = tp->data.coords[i].y;
touch_scale(&x[i],&y[i]);
if (strength) {
strength[i] = tp->data.coords[i].strength;
}
}
/* Invalidate */
tp->data.points = 0;
portEXIT_CRITICAL(&tp->data.lock);
return (*point_num > 0);
}
static esp_err_t esp_lcd_touch_gt911_del(esp_lcd_touch_handle_t tp)
{
assert(tp != NULL);
/* Reset GPIO pin settings */
if (tp->config.int_gpio_num != GPIO_NUM_NC) {
gpio_reset_pin(tp->config.int_gpio_num);
}
/* Reset GPIO pin settings */
if (tp->config.rst_gpio_num != GPIO_NUM_NC) {
gpio_reset_pin(tp->config.rst_gpio_num);
}
free(tp);
return ESP_OK;
}
/*******************************************************************************
* Private API function
*******************************************************************************/
/* Reset controller */
static esp_err_t touch_gt911_reset(esp_lcd_touch_handle_t tp)
{
assert(tp != NULL);
if (tp->config.rst_gpio_num != GPIO_NUM_NC) {
ESP_RETURN_ON_ERROR(gpio_set_level(tp->config.rst_gpio_num, tp->config.levels.reset), TAG, "GPIO set level error!");
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10));
ESP_RETURN_ON_ERROR(gpio_set_level(tp->config.rst_gpio_num, !tp->config.levels.reset), TAG, "GPIO set level error!");
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10));
}
return ESP_OK;
}
static esp_err_t touch_gt911_read_cfg(esp_lcd_touch_handle_t tp)
{
uint8_t buf[4];
assert(tp != NULL);
ESP_RETURN_ON_ERROR(touch_gt911_i2c_read(tp, ESP_LCD_TOUCH_GT911_PRODUCT_ID_REG, (uint8_t *)&buf[0], 3), TAG, "GT911 read error!");
ESP_RETURN_ON_ERROR(touch_gt911_i2c_read(tp, ESP_LCD_TOUCH_GT911_CONFIG_REG, (uint8_t *)&buf[3], 1), TAG, "GT911 read error!");
ESP_LOGI(TAG, "TouchPad_ID:0x%02x,0x%02x,0x%02x", buf[0], buf[1], buf[2]);
ESP_LOGI(TAG, "TouchPad_Config_Version:%d", buf[3]);
return ESP_OK;
}
static esp_err_t touch_gt911_i2c_read(esp_lcd_touch_handle_t tp, uint16_t reg, uint8_t *data, uint8_t len)
{
assert(tp != NULL);
assert(data != NULL);
/* Read data */
return esp_lcd_panel_io_rx_param(tp->io, reg, data, len);
}
static esp_err_t touch_gt911_i2c_write(esp_lcd_touch_handle_t tp, uint16_t reg, uint8_t data)
{
assert(tp != NULL);
// *INDENT-OFF*
/* Write data */
return esp_lcd_panel_io_tx_param(tp->io, reg, (uint8_t[]){data}, 1);
// *INDENT-ON*
}
static void touch_scale(uint16_t *x_coordinate,uint16_t *y_coordinate)
{
uint32_t temp_x;
uint32_t temp_y;
temp_x = (*x_coordinate) * 1024 *10 / 800 / 10;
temp_y = (*y_coordinate) * 600 * 10 / 480 / 10;
*x_coordinate = (uint16_t)temp_x;
*y_coordinate = (uint16_t)temp_y;
}
@@ -0,0 +1,99 @@
#include "sdkconfig.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "esp_err.h"
#include "esp_log.h"
#include "driver/i2c.h"
#include "esp_lcd_touch_gt911.h"
#include "gt911_touch.h"
#define CONFIG_LCD_HRES 600
#define CONFIG_LCD_VRES 1024
static const char *TAG = "example";
esp_lcd_touch_handle_t tp;
esp_lcd_panel_io_handle_t tp_io_handle;
uint16_t touch_strength[1];
uint8_t touch_cnt = 0;
gt911_touch::gt911_touch(int8_t sda_pin, int8_t scl_pin, int8_t rst_pin, int8_t int_pin)
{
_sda = sda_pin;
_scl = scl_pin;
_rst = rst_pin;
_int = int_pin;
}
void gt911_touch::begin()
{
i2c_config_t i2c_conf = {
.mode = I2C_MODE_MASTER,
.sda_io_num = (gpio_num_t)_sda,
.scl_io_num = (gpio_num_t)_scl,
.sda_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,
.scl_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,
};
i2c_conf.master.clk_speed = 400000; // 400kHz
ESP_ERROR_CHECK(i2c_param_config(I2C_NUM_0, &i2c_conf));
ESP_ERROR_CHECK(i2c_driver_install(I2C_NUM_0, i2c_conf.mode, 0, 0, 0));
esp_lcd_panel_io_i2c_config_t tp_io_config = ESP_LCD_TOUCH_IO_I2C_GT911_CONFIG();
ESP_LOGI(TAG, "Initialize touch IO (I2C)");
esp_lcd_new_panel_io_i2c((esp_lcd_i2c_bus_handle_t)I2C_NUM_0, &tp_io_config, &tp_io_handle);
esp_lcd_touch_config_t tp_cfg = {
.x_max = CONFIG_LCD_HRES,
.y_max = CONFIG_LCD_VRES,
.rst_gpio_num = (gpio_num_t)_rst,
.int_gpio_num = (gpio_num_t)_int,
.levels = {
.reset = 0,
.interrupt = 0,
},
.flags = {
.swap_xy = 0,
.mirror_x = 0,
.mirror_y = 0,
},
};
ESP_LOGI(TAG, "Initialize touch controller gt911");
ESP_ERROR_CHECK(esp_lcd_touch_new_i2c_gt911(tp_io_handle, &tp_cfg, &tp));
}
bool gt911_touch::getTouch(uint16_t *x, uint16_t *y)
{
esp_lcd_touch_read_data(tp);
bool touchpad_pressed = esp_lcd_touch_get_coordinates(tp, x, y, touch_strength, &touch_cnt, 1);
return touchpad_pressed;
}
void gt911_touch::set_rotation(uint8_t r){
switch(r){
case 0:
esp_lcd_touch_set_swap_xy(tp, false);
esp_lcd_touch_set_mirror_x(tp, false);
esp_lcd_touch_set_mirror_y(tp, false);
break;
case 1:
esp_lcd_touch_set_swap_xy(tp, false);
esp_lcd_touch_set_mirror_x(tp, true);
esp_lcd_touch_set_mirror_y(tp, true);
break;
case 2:
esp_lcd_touch_set_swap_xy(tp, false);
esp_lcd_touch_set_mirror_x(tp, false);
esp_lcd_touch_set_mirror_y(tp, false);
break;
case 3:
esp_lcd_touch_set_swap_xy(tp, false);
esp_lcd_touch_set_mirror_x(tp, true);
esp_lcd_touch_set_mirror_y(tp, true);
break;
}
}
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@@ -0,0 +1,78 @@
JDEVB_RSOX(1024);
JDEVB_RSOY(600);
JDEVB_VS(2);
JDEVB_VBP(21);
JDEVB_VFP(12); //12->18(HKC),CKV_OFF(41->4B)_20230228
JDEVB_HS(24);
JDEVB_HBP(136);
JDEVB_HFP(160);
JDEVB_DOTCLK(51.2);
//------------------------------------------------//
//VCC=1.8V/3.3V, AVDD=11V, VGH=20V, VGL=-7, VCOM=3.6(~3.8)V
//1+2Dot inversion
//------------------------------------------------//
{0x30, 1,{0x00}},
{0xF7, 4,{0x49,0x61,0x02,0x00}},
{0x30, 1,{0x01}},
{0x04, 1,{0x0C}},
{0x05, 1,{0x00}}, //05=06(xhs)
{0x06, 1,{0x00}}, //06=80(xhs)
{0x0B, 1,{0x11}}, //0x13=4lanes0x12=3lanes0x11=2lanes0x10=1 lanes
{0x17, 1,{0x00}},
{0x20, 1,{0x04}}, //add //r_lansel_sel_reg=1, software charge lane must open
{0x1F, 1,{0x05}}, //add hs_settle time
{0x23, 1,{0x00}}, //add //close gas
{0x25, 1,{0x19}},
{0x28, 1,{0x18}},
{0x29, 1,{0x04}}, //revcom
{0x2A, 1,{0x01}}, //revcom
{0x2B, 1,{0x04}}, //vcom
{0x2C, 1,{0x01}}, //vcom
{0x30, 1,{0x02}},
{0x01, 1,{0x22}},
{0x03, 1,{0x12}},
{0x04, 1,{0x00}},
{0x05, 1,{0x64}},
{0x0A, 1,{0x08}},
{0x0B, 11,{0x0A,0x1A,0x0B,0x0D,0x0D,0x11,0x10,0x06,0x08,0x1F,0x1D}},
{0x0C, 11,{0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D}},
{0x0D, 11,{0x16,0x1B,0x0B,0x0D,0x0D,0x11,0x10,0x07,0x09,0x1E,0x1C}},
{0x0E, 11,{0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D}},
{0x0F, 11,{0x16,0x1B,0x0D,0x0B,0x0D,0x11,0x10,0x1C,0x1E,0x09,0x07}},
{0x10, 11,{0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D}},
{0x11, 11,{0x0A,0x1A,0x0D,0x0B,0x0D,0x11,0x10,0x1D,0x1F,0x08,0x06}},
{0x12, 11,{0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D}},
{0x14, 4,{0x00,0x00,0x11,0x11}}, //CKV_OFF
{0x18, 1,{0x99}},
{0x30, 1,{0x06}},
{0x12, 14,{0x36,0x2C,0x2E,0x3C,0x38,0x35,0x35,0x32,0x2E,0x1D,0x2B,0x21,0x16,0x29}},
{0x13, 14,{0x36,0x2C,0x2E,0x3C,0x38,0x35,0x35,0x32,0x2E,0x1D,0x2B,0x21,0x16,0x29}},
//{0x30, 1,{0x08}}, //RGB&LVDS add
//{0x05, 1,{0x01}}, //RGB&LVDS add
//{0x0C, 1,{0x1A}}, //RGB&LVDS add
//{0x0D, 1,{0x0E}}, //RGB&LVDS add
//{0x30, 1,{0x07}},
//{0x01, 1,{0x04}}, //P7_r01=0x04(0x06)_r_hster_delay
{0x30, 1,{0x0A}},
{0x02, 1,{0x4F}},
{0x0B, 1,{0x40}},
{0x12, 1,{0x3E}},
{0x13, 1,{0x78}},
{0x30, 1,{0x0D}},
{0x0D, 1,{0x04}}, //0x0C, 0x04
{0x10, 1,{0x0C}},
{0x11, 1,{0x0C}},
{0x12, 1,{0x0C}},
{0x13, 1,{0x0C}},
{0x30, 1,{0x00}},
{0x11,0,{}},
{REGFLAG_DELAY, 120, {}},
{0x29,0,{}},
{REGFLAG_DELAY, 20, {}},
{REGFLAG_END_OF_TABLE, 0x00, {}}
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@@ -0,0 +1,3 @@
1、电脑需要安装CH340驱动程序:The computer needs to install the CH340 driver program
2、保证供电充足,开发板电流600ma以上:Ensure sufficient power supply, with a development board current of over 600mA
3、烧录选择USB1口:Choose USB1 port for burning
+420
View File
@@ -0,0 +1,420 @@
Version 1.6.11:
- Fehlerbehebung: Nach einem Reset des P4 blieb das Bild schwarz, während die
Hintergrundbeleuchtung brannte; erst ein erneutes Flashen half. Die Bridge des
Waveshare-Panels hat keine Reset-Leitung und hängt an Dauerstrom - ein Reset des P4
setzt sie also nicht zurück, ihre Register standen noch auf den Werten der vorigen
Sitzung. Der P4 baut seine DSI-Strecke aber komplett neu auf, und ein frischer DSI-Start
auf einer bereits laufenden Bridge liefert kein Bild. Beim Flashen wird die Versorgung
getrennt, deshalb war der Fehler dort nicht zu sehen.
- Der Start schaltet die Bridge jetzt zuerst definiert ab (Beleuchtung, dann Ausgabe,
dann Grundregister), wartet WS7_BRIDGE_RESET_MS und fährt sie erst danach hoch. Der
Wert steht in pins_config.h (Vorgabe 120 ms) und ist die erste Stellschraube, falls
nach einem Reset doch einmal ein schwarzes Bild auftaucht.
Version 1.6.10:
- WS7_PARTIAL_REFRESH ist jetzt auch im Auslieferungsstand 1. Am Gerät geprüft: kein
Flackern, und der Gewinn ist der größte der drei Tempo-Maßnahmen - vor allem während
eines Bezugs, wo die Zeitanzeige zehnmal je Sekunde weiterläuft.
- Der Hintergrund der Seiten ist deckend statt durchsichtig. Sichtbar ändert sich nichts,
die Ebenen darunter haben dieselbe Farbe; LVGL muss sie beim Scrollen aber nicht mehr
mitzeichnen und durchmischen.
- Neuer Schalter WS7_PERF_MONITOR in pins_config.h: blendet unten rechts Bilder je Sekunde
und Prozessorlast ein. Damit lässt sich beantworten, ob weitere Mühe beim Zeichnen
überhaupt noch etwas bringt, statt ins Blaue zu optimieren.
Version 1.6.9:
- Fehlerbehebung: Ein Tipp auf einen Knopf löste oft mehrfach aus. Der GT9271 lässt
gelegentlich einen Messzyklus aus oder liefert ein unplausibles Paket; der
Hersteller-Treiber kann "gerade nichts Neues" nicht von "Finger weg" unterscheiden und
meldet beides als losgelassen. Seit die Oberfläche mit 1.6.8 doppelt so oft abtastet,
wurde daraus sichtbar Drücken-Loslassen-Drücken-Loslassen.
- Vor den Treiber ist deshalb ein Filter gesetzt: Er verwirft unplausible Rohwerte und hält
den letzten gültigen Berührpunkt noch WS7_TOUCH_HOLD_MS lang (Vorgabe 40 ms). Losgelassen
wird erst gemeldet, wenn wirklich nichts mehr kommt. Der Wert steht in pins_config.h;
0 schaltet die Überbrückung ab. Zu groß gewählt verzögert er das Loslassen und dämpft
den Schwung beim Wischen.
- Der Filter hängt sich zur Laufzeit in den Treiber ein, die Herstellerdateien bleiben
unverändert.
Version 1.6.8:
- Scrollen und Wischen laufen am Waveshare-Panel flüssiger: LVGL rechnet dort jetzt im
16-Millisekunden-Takt statt alle 33 ms. Dieser Wert steuert nicht nur die Bildrate,
sondern auch, wie oft der Touch abgetastet und wie fein eine Animation gerechnet wird -
mit 30 Schritten je Sekunde war vor allem das Ziehen mit dem Finger sichtbar ruckelig.
Das Panel läuft mit 60 Hz, mehr als 16 ms bringt also nichts.
- Kommt das Zeichnen einmal nicht hinterher, wird ein Bild später fertig; kaputt geht
dabei nichts. Die JC-Panels bleiben bei 33 ms.
Version 1.6.7:
- Der Menue-Knopf oben links fängt Tipps jetzt auch knapp daneben ab. Mit 48x36 Pixeln war
er auf dem 7-Zoll-Panel ein sehr kleines Ziel; gemessen wurde ein Fehlgriff von rund
10 Pixeln neben der Fläche, weshalb sich das Menü scheinbar nicht öffnen ließ. Optisch
bleibt der Knopf unverändert, die Trefferfläche wächst um 20 Pixel nach allen Seiten.
Sie wirkt nur innerhalb der Kopfleiste - dem Seiteninhalt darunter wird nichts genommen.
- Die Touch-Zuordnung selbst war korrekt: Eine Messung mit WS7_TOUCH_DEBUG hat gezeigt,
dass Achsen und Spiegelung stimmen.
Version 1.6.6:
- Neuer Schalter WS7_TOUCH_DEBUG in pins_config.h: Auf 1 gesetzt, gibt jeder Berührpunkt
seine Rohwerte und die daraus errechnete Bildposition auf der seriellen Konsole aus.
Gedacht zum Einmessen des Touch, wenn Bedienelemente nicht reagieren - insbesondere am
oberen Bildrand, wo die 44 Pixel hohe Kopfleiste sitzt.
Version 1.6.5:
- Zwei der drei Tempo-Maßnahmen aus 1.6.4 haben sich am Gerät als untauglich erwiesen und
stehen wieder auf ihrem alten Wert. Sie bleiben als Schalter erhalten, mit Notiz, woran
sie gescheitert sind.
* WS7_COLOR_BITS wieder 24: Die Bridge dieses Panels nimmt kein RGB565 an, mit 16 Bit
kommt kein brauchbares Bild.
* WS7_PARTIAL_REFRESH wieder 0: Der Menü-Vorhang ließ sich nicht mehr öffnen. Er ist
halbtransparent und wird deshalb in den gerade aktiven Bildpuffer eingemischt; die
nächste Zustandsmeldung der S3 zeichnet aber in den zweiten Puffer, der ihn nie
bekommen hat - der Vorhang war also sofort wieder weg. Nutzbar wäre der Modus erst,
wenn der LVGL-Port die geänderten Bereiche zwischen beiden Puffern abgleicht.
- WS7_PARALLEL_RENDER bleibt eingeschaltet: LVGL zeichnet weiterhin mit zwei Threads auf
beiden Prozessorkernen. Von den drei Maßnahmen trägt nur diese.
Version 1.6.4:
- Waveshare 7" (H): Drei Maßnahmen gegen die träge Bedienung am großen Panel. 1280x720
sind 2,4-mal so viele Pixel wie beim 4,3-Zöller, und bis 1.6.3 wurde bei jeder Änderung
das komplette Bild in 24 Bit neu gezeichnet.
* Farbtiefe RGB565 statt RGB888 (WS7_COLOR_BITS): halbiert die Datenmenge je Bild.
Feinere Farbabstufungen entfallen, sichtbar allenfalls in den dunklen Verläufen der
Rundanzeige - die JC-Panels laufen seit jeher so.
* Nur geänderte Bildbereiche neu zeichnen statt des ganzen Bildes
(WS7_PARTIAL_REFRESH, LVGL-Direct-Mode mit zwei Puffern). Eine sich ändernde
Temperaturanzeige kostet damit ein paar tausend statt 921.600 Pixel.
* LVGL zeichnet mit zwei Threads auf beiden Prozessorkernen (WS7_PARALLEL_RENDER).
- Jeder der drei Schalter steht in pins_config.h und lässt sich einzeln zurückstellen;
die README nennt zu jedem, woran man erkennt, dass er zurück muss. Die JC-Panels sind
von allen dreien nicht betroffen.
- Nebeneffekt: Der Framebuffer-Bedarf sinkt von rund 8,3 MB auf 3,7 MB PSRAM.
Version 1.6.3:
- Waveshare ESP32-P4-Pico: UART zur Hauptplatine liegt jetzt auf TX = GPIO20 und
RX = GPIO21 (vorher GPIO17/GPIO18). Die JC-Panels bleiben bei GPIO33/GPIO31.
- Das Bild steht in der tatsächlichen Einbaulage richtig herum, die 180-Grad-Drehung aus
1.6.1 ist deshalb wieder abgeschaltet (WS7_ROTATE_180 = 0). Sie bleibt als Schalter
erhalten, falls das Panel später anders montiert wird.
- Der Touch war dagegen oben/unten spiegelverkehrt: Der Digitizer sitzt gegenüber dem Bild
um die Hochachse gedreht. WS7_TOUCH_MIRROR_RAW_X steht dafür jetzt auf 1. Bild- und
Touch-Ausrichtung sind damit zwei getrennte Schalter, weil sie an diesem Panel eben
nicht zusammenfallen.
Version 1.6.2:
- Kommt das Panel nicht hoch, stürzt der P4 nicht mehr wortlos ab. Die Bringup-Schritte
melden ihren Fehler jetzt im Klartext auf der seriellen Konsole (auch bei abgeschaltetem
Core-Debug-Level), zusammen mit PSRAM-Größe, freiem PSRAM und dem tatsächlich benötigten
Framebuffer-Bedarf. Vorher endete ein fehlgeschlagener Panel-Aufbau in einem
Speicherauszug, aus dem die Ursache nicht hervorging.
- Schlägt der Panel-Aufbau fehl, läuft die Firmware ohne Anzeige weiter, statt ein zweites
Mal abzustürzen: UART-Verbindung und OTA bleiben offen, die S3 kann also neu flashen.
Alle Oberflächenfunktionen prüfen dafür, ob das Dashboard überhaupt aufgebaut wurde.
- Fehlerbehebung: Findet der Touch-Controller nicht statt, lieferte der Hersteller-Treiber
einen bereits freigegebenen Zeiger zurück, der ungeprüft weiterverwendet wurde. Das
Display läuft in diesem Fall jetzt einfach ohne Bedienung weiter.
Version 1.6.1:
- Waveshare 7" (H): Bild und Touch lassen sich um 180 Grad drehen, wenn das Panel auf dem
Kopf eingebaut ist. Schalter WS7_ROTATE_180 in pins_config.h, Vorgabe ist gedreht.
Die Drehung übernimmt der PPA-Grafikbeschleuniger des ESP32-P4 - die Software-Rotation
des LVGL-Ports rechnet nur in RGB565 und wäre für dieses Panel unbrauchbar.
- Der Touch dreht mit, sonst läge die Bedienung spiegelbildlich zum Bild.
Version 1.6.0:
- Neu: Dieselbe Firmware läuft jetzt auch auf einem Waveshare ESP32-P4-Pico mit dem
Waveshare 7inch DSI LCD (H) (1280x720). Umgeschaltet wird über „JC_PANEL_TYPE" in
config.h; WS_PANEL_7H ist ab dieser Version die Vorgabe, JC_PANEL_43 und JC_PANEL_70
bleiben unverändert verfügbar.
- Das Waveshare-Panel hängt hinter einer Bridge, die ausschließlich RGB888 annimmt. LVGL
rechnet für dieses Panel deshalb mit 24 statt 16 Bit Farbtiefe. lv_conf.h liest dazu
JC_PANEL_TYPE aus config.h, damit Sketch und LVGL-Bibliothek garantiert dieselbe
Farbtiefe benutzen; display_hal.cpp bricht den Build ab, falls sie auseinanderlaufen.
Der Panelwechsel muss aus diesem Grund in config.h erfolgen und nicht per Compiler-Flag.
- Bringup ohne Hersteller-Panel-Treiber: DSI-Bus, Kommandokanal und DPI-Panel werden direkt
angelegt. Entscheidend ist die Legacy-Referenztaktquelle PLL_F20M - mit der Standardquelle
bleibt der Bildschirm auf ESP32-P4 Rev. 1.3 / ECO2 schwarz. Die Zeitbasis (2 Lanes zu
1250 Mbit/s, 80 MHz DPI-Takt, Austastlücken 64/64/64, rund 60 Hz) steht als WS7_*-Werte
in pins_config.h und ist dort anpassbar, falls das Bild reißt.
- Panel-Freigabe und Helligkeit laufen beim Waveshare nicht über einen PWM-Pin, sondern über
Register der Bridge auf I2C-Adresse 0x45. Die Hintergrundbeleuchtung wird bewusst erst
eingeschaltet, wenn die DSI-Ausgabe steht - sonst blitzt beim Start Bildrauschen auf.
Standby-Abdunklung und „Uhrzeit im Standby" funktionieren wie bei den JC-Panels.
- Touch: Der GT9271 des Waveshare-Panels benutzt dieselbe Registerbelegung wie der GT911,
liegt aber auf I2C-Adresse 0x14 und meldet im Hochformat. X und Y werden deshalb getauscht
und auf die Bildfläche begrenzt; Ausreißer des Controllers landen nicht mehr als Klick am
Bildrand. Sollte die Bedienung spiegelverkehrt reagieren, lässt sich das mit
WS7_TOUCH_MIRROR_RAW_X / _Y in pins_config.h umdrehen.
- Der Framebuffer wächst auf 3 x 2,8 MB (rund 8,3 MB PSRAM). Auf dem P4-Pico mit 32 MB
PSRAM ist das unkritisch.
- Die UART-Pins zur Hauptplatine sind für das Waveshare-Board getrennt eingestellt, weil
dessen 40-poliger Header eine andere Belegung hat als die JC-Panels: TX = GPIO17,
RX = GPIO18 (JC-Panels unverändert TX = GPIO33, RX = GPIO31).
Version 1.5.0:
- Neu: Dieselbe Firmware unterstützt jetzt auch das 7-Zoll-Display Guition JC1060P470C-I-W
(JD9165, 1024x600) zusätzlich zum bisherigen 4,3-Zöller JC4880P443C-I-W (ST7701, 480x800).
Umgeschaltet wird über „JC_PANEL_TYPE" in config.h (JC_PANEL_43 / JC_PANEL_70) oder per
Compiler-Flag -DJC_PANEL_TYPE=70. Vorgabe bleibt das 4,3-Zoll-Panel, dessen Verhalten sich
nicht ändert.
- Panel-Treiber esp_lcd_jd9165.c/.h aus dem Hersteller-Paket übernommen; board_bringup.c legt
je nach Panel den passenden DSI-Bus, die DPI-Zeitbasis und den Herstellertreiber an.
- pins_config.h liefert Auflösung, LCD-Reset-Pin (4,3": GPIO5, 7,0": GPIO27) und Ausrichtung
panelabhängig. Das 7-Zoll-Panel ist nativ Querformat, deshalb entfällt dort die 270-Grad-
Rotation samt PPA-Beschleunigung.
- Der GT911 des 7-Zöllers meldet Rohkoordinaten im Raster 800x480 statt 1024x600. Die
Umrechnung hängt am process_coordinates-Hook von esp_lcd_touch, damit die Herstellerdatei
esp_lcd_touch_gt911.c unverändert bleibt. Ohne sie wäre nur der linke obere Bildteil
bedienbar.
- Die Oberfläche rechnet nicht mehr mit fest verdrahteten 480 Pixeln Höhe, sondern mit
DISP_VER_RES. Layout und Schriften bleiben sonst unverändert: Das Dashboard arbeitet fast
durchgehend mit Prozentmaßen, und die feineren Pixelabstände des 7-Zöllers (170 statt 213 dpi)
lassen dieselben Schriftgrößen physisch größer erscheinen.
- Die UART-Verkabelung ist bei beiden Panels gleich (P4 GPIO33 = TX, GPIO31 = RX). Beim
7-Zöller liegen diese Pins allerdings auf der FPC-Buchse FPC4 (1,0 mm, 16-polig) statt auf
einer Stiftleiste - dort wird ein Adapterkabel gebraucht.
Version 1.4.2:
- Bug-Fix: Beim Aufwecken über Antippen erschien die Auswahl „Espresso oder Cold Extraction"
manchmal nicht. Der Dialog entschied nach einer anderen Bedingung, ob er die Auswahl ANZEIGT
(verlangte zusätzlich cxArmable), als er beim Absenden benutzte, um die Rückfrage der S3 zu
UNTERDRÜCKEN. In der Lücke dazwischen zeigte er nur „Aufwecken", sendete aber „wakeEspresso" -
und damit war die Frage auch auf der S3 erledigt. Beide Stellen benutzen jetzt dieselbe Funktion
wake_choice_offered().
- Hat der Dialog die Auswahl nicht angeboten, sendet er wieder „deactivateStandby". Dann öffnet die
S3 ihr eigenes Auswahlfenster, und die Frage kommt trotzdem - derselbe Weg wie beim Aufwecken über
den Schalter. Die Auswahl kann damit nicht mehr ersatzlos entfallen.
Version 1.4.1:
- Passend zu S3 5.6.2: Die Auswahl beim Aufwecken erscheint auch dann, wenn der Cold-Extraction-Modus
bereits aktiv ist - sie geht in beide Richtungen. „Espresso" schaltet den Modus dann ab.
- Der Cold-Extraction-Knopf zeigt den Ist-Zustand: Bei aktivem Modus ist er hervorgehoben und heißt
„Cold Extraction (aktiv lassen)", sonst „Cold Extraction (Wasser bleibt kalt)".
Version 1.4.0:
- Die Auswahl „Espresso oder Cold Extraction" erscheint jetzt auch beim Aufwecken über den Schalter
(braucht S3-Firmware ab 5.6.0). Meldet die S3 ein offenes Auswahlfenster (cxWakeChoice), blendet das
Display den Dialog von sich aus ein - ohne Antippen - und zeigt die verbleibende Bedenkzeit als
Countdown. „Abbrechen" entfällt in diesem Fall, weil es nichts abzubrechen gibt: Läuft die Zeit ab,
heizt die Maschine normal auf.
- Der Espresso-Knopf sendet „wakeEspresso" statt „deactivateStandby", sobald die Auswahl relevant ist.
Damit wird die Entscheidung auf der S3 vermerkt und nicht direkt danach erneut gefragt.
- Der Cold-Extraction-Knopf beendet den Standby nur noch, wenn er überhaupt aktiv ist - im Auswahlfenster
nach dem Aufwecken schaltet er nur den Modus.
Version 1.3.0:
- Der Aufweck-Dialog wird zur Auswahl: „Womit aufwecken?" mit den Knöpfen „Espresso" (heizt normal auf)
und „Cold Extraction (Wasser bleibt kalt)". Braucht S3-Firmware ab 5.5.0.
Bei „Cold Extraction" wird erst der Modus scharf geschaltet und dann der Standby beendet, damit der
Wasserkreis nicht zwischendurch anheizt.
- Steuerbar über die neue Einstellung „Beim Aufwecken fragen" (Cold-Extraction-Seite, Abschnitt
Grundeinstellung; identisch zur Web-UI). Ist sie aus, erscheint wieder der bisherige Dialog mit
„Aufwecken" und „Abbrechen" - der Zwischenschritt entfällt dann komplett.
Version 1.2.1:
- Bug-Fix: Während einer kalten Extraktion zeigten Waage-Kachel und Live-Bezugsschirm das Zielgewicht
des normalen Espresso-Bezugs (bbwTarget) statt des Ziels der kalten Extraktion (cxTarget). Außerdem
erschienen Gewichtsanzeige und Fortschrittsbalken nur, wenn Brew-by-Weight aktiv war - bei kalter
Extraktion ist das typischerweise aus, obwohl ein Ziel existiert. Beide Anzeigen nutzen jetzt
cxTarget, sobald cxShot gesetzt ist.
Version 1.2.0:
- Neue Seite „Cold Extraction" mit eigenem Menüeintrag (braucht S3-Firmware ab 5.4.0). Dort stehen jetzt
alle Parameter der kalten Extraktion und lassen sich direkt am Display ändern: Freigabetemperatur,
Vorbenetzung (Dauer + Pumpenleistung), Hauptbezug (Pulsperiode + Pumpenleistung), Zielgewicht,
maximale Bezugsdauer sowie der Pumpenschutz. Gespeichert wird über das erweiterte saveBrew-Kommando.
- Der Modus-Schalter ist von der Temperatur-Seite auf die neue Seite umgezogen (eine Stelle statt zwei).
Der Knopf „Aufwecken mit Cold Extraction" im Standby-Dialog bleibt unverändert.
- Brew-Control-Seite neu gegliedert: Statt einer durchlaufenden Liste unter Zwischenüberschriften liegt
jede Funktion (Pre-Infusion, Brew-by-Time, Brew-by-Weight, Dampf-Timer) jetzt in einer eigenen Karte
mit Titel und einer Zeile, die erklärt, was sie tut. Die neue Cold-Extraction-Seite nutzt dieselbe
Gliederung.
- Eingabefelder werden nur beim Öffnen der Seite aus dem Zustand gefüllt, damit laufende State-Pushes
eine begonnene Eingabe nicht überschreiben (gleiches Verhalten wie auf der Brew-Control-Seite).
Version 1.1.3:
- Aufweck-Dialog hat einen dritten Knopf: „Aufwecken mit Cold Extraction" (braucht S3 ab 5.3.5).
Er stellt den Modus scharf und beendet erst danach den Standby - in dieser Reihenfolge, damit
der Wasserkreis gar nicht erst anheizt. Ohne diesen Weg musste man normal aufwecken (Maschine
heizt an) und den Modus danach umschalten. Der Knopf erscheint nur, wenn die Funktion
freigeschaltet und umschaltbar ist und der Modus nicht ohnehin schon läuft.
- Der Schalter „Cold Extraction" auf der Temperatur-Seite hängt jetzt am neuen State-Feld
cxArmable statt an cxAllowed: umschaltbar auch im Standby und bei warmem Kessel, gesperrt nur
während eines laufenden kalten Bezugs. Bei älterer S3-Firmware fällt das Feld auf cxEnabled
zurück, der Schalter bleibt also bedienbar.
- Erklärzeile im Standby: „Nach dem Aufwecken bleibt der Wasserkreis aus."
Version 1.1.2:
- Cold Extraction: Fehlt eine nutzbare Waage, weist das Display jetzt dauerhaft darauf hin.
Ohne Waage greifen weder Zielgewicht noch Stillstands-Erkennung, der Bezug endet erst nach der
maximalen Bezugsdauer (braucht S3-Firmware ab 5.3.4).
- Statuszeile: „Cold Extraction aktiv - ohne Waage, Ende nach Zeit" (gelb) statt des blauen
Normalhinweises; beim Aktivieren zusätzlich kurz die Meldung zum neuen cxNotice-Code 4.
- Erklärzeile unter dem Schalter und die Parameter-Anzeige auf der Brew-Seite ergänzen den
Hinweis; bei aktivem Modus ohne Waage nennt die Zeile die Zeit statt des Zielgewichts.
Version 1.1.1:
- Compiler-Warnungen des P4-Builds aufgeräumt (rein technisch, keine Funktionsänderung):
- „LV_FS_DEFAULT_DRIVE_LETTER is deprecated": Die Option heißt ab LVGL 9.3
LV_FS_DEFAULT_DRIVER_LETTER. Der alte Name funktionierte zwar noch, löste aber in
lv_api_map_v9_1.h ein #warning aus - und zwar in JEDER Übersetzungseinheit, die lvgl.h
einbindet. Das allein waren rund 60 Warnungen pro Build, die alles andere zugedeckt haben.
In lv_conf.h umbenannt.
- „bitwise operation between different enumeration types is deprecated": LV_PART_* und
LV_STATE_* sind in LVGL 9 zwei verschiedene Enum-Typen; sie direkt mit | zu verknüpfen ist
in C++20 abgekündigt. Neues Makro TH_SEL(part, state) in theme.h castet beide auf
lv_style_selector_t (ohnehin uint32_t). Betraf 5 Stellen in ui.cpp und theme.h.
- Bug-Fix: Der Puffer für die Cold-Extraction-Infozeile auf der Brew-Seite war mit 192 Bytes
zu klein - der Text ist rund 205 Zeichen lang (das „°" zählt als zwei Bytes), die letzte
Zeile wurde also abgeschnitten. Jetzt 256 Bytes.
Version 1.1.0:
- Cold Extraction am Display bedienbar (braucht S3-Firmware ab 5.3.2):
- Neuer Schalter „Cold Extraction" auf der Seite „Temperaturen" unter „Modi", darunter eine
Erklärzeile mit dem aktuellen Zustand bzw. dem Sperrgrund. Schalter und Zeile bleiben
unsichtbar, solange die S3 die Funktion nicht freigeschaltet meldet (auch bei älterer
S3-Firmware, die die Felder gar nicht sendet).
- Einschalten ist nur bei erteilter Freigabe möglich (Wasserkessel kalt genug, kein Standby /
Wartung / Tuning); ausschalten immer, außer während eines laufenden kalten Bezugs. Gesendet
wird gezielt startColdExtraction/stopColdExtraction statt eines Toggles, damit ein
abgewiesener Befehl den Schalter nicht in einen nie bestätigten Zustand bringt.
- Statuszeile: eigener Slot direkt hinter der Sicherheitsmeldung. Zeigt dauerhaft
„Cold Extraction aktiv - Wasserkreis heizt nicht", bei fehlender Freigabe den Grund,
während der Pumpen-Zwangspause den Pumpenschutz und transient einen abgewiesenen Start
bzw. einen Abbruch wegen fehlenden Zulaufs.
- Wasser-Kachel im Dashboard zeigt bei aktivem Modus „Cold Extraction - Heizen aus" statt
eines Sollwerts, der nicht erreicht wird; der Aufheiz-Countdown ist dann unterdrückt.
- Phasenleiste und Live-Bezugsschirm benennen die erste Phase eines kalten Bezugs
„Vorbenetzung" (keine Pause-Phase) und zeigen die Pumpenpause an.
- Brew-Seite: Cold-Extraction-Parameter als Anzeige (Freigabeschwelle, Vorbenetzung,
Zielgewicht, Timeout) mit Hinweis, dass sie in der Web-UI eingestellt werden.
- Statistik-Seite: kalte Bezüge sind mit „(kalt)" markiert und gehen nicht in die mittlere
Bezugsdauer ein - gleiche Regel wie in der S3-Statistik.
- Bug-Fix: Das Limit für eingehende UART-Zeilen (PROTO_RX_LINE_MAX) lag bei 2048 Bytes, während
die State-Zeile der S3 bereits rund 2,1 KB erreicht - mit langem Status-, Profil- oder
SSID-Text konnte sie darüber liegen. In dem Fall wurde die GANZE Zeile verworfen und das
Display fror auf dem letzten Stand ein, ohne dass die Verbindung als tot erkannt wurde.
Das Limit ist jetzt 4096 Bytes; der RX-Puffer selbst bleibt bei 2 KB reserviert, weil der
interne RAM knapp ist und eine Arduino-String nicht ins PSRAM alloziert werden kann.
Version 1.0.13:
- Profil-Schnellwahl + Anzeige des aktiven Profils (braucht S3-Firmware ab 5.1.1):
- Neuer Profil-Chip im Header (auf allen Seiten sichtbar): zeigt das zuletzt geladene bzw.
gespeicherte Profil; ein „*" hinter dem Namen bedeutet, dass seitdem profil-relevante
Einstellungen geändert wurden. Lange Namen werden gekürzt; ohne bekanntes Profil
(oder mit älterer S3-Firmware) bleibt der Chip unsichtbar.
- Antippen des Chips öffnet die Profil-Schnellwahl: ein Overlay mit allen gespeicherten
Profilen, das aktive mit Häkchen und Akzentfarbe hervorgehoben. Ein Tap lädt das Profil
direkt (Toast bestätigt, Chip aktualisiert sich mit dem nächsten State) — zwei Berührungen
vom Dashboard zum Profilwechsel statt Umweg über die Profile-Seite.
- Profile-Seite: das aktive Profil wird in der Liste mit Häkchen-Symbol und Akzentfarbe
markiert.
Version 1.0.12:
- Verlauf-Chart: Flackernde Heizleistungs-Kurven in den großen Zeitfenstern behoben. Die
Dezimierung pickte pro Chart-Punkt ein Einzelsample, dessen Abtast-Raster mit jedem
Sekundentick um eine Position wanderte — die schnell schaltende Heizleistung (PWM)
sprang dadurch sichtbar zwischen zwei Kurvenbildern hin und her. Jetzt wird über den
gesamten Zeitabschnitt eines Chart-Punkts gemittelt: das Bild steht ruhig, und die
Leistungs-Kurve zeigt die tatsächliche mittlere Heizleistung statt zufälliger
Momentwerte. Im 2-min-Fenster (1 Sample je Punkt) ändert sich nichts.
Version 1.0.11:
- Verlauf-Seite ausgebaut (nur P4, keine S3-/Protokolländerung nötig):
- Umschaltbares Zeitfenster: Buttons „2 min / 10 min / 30 min / 60 min" in der Kopfzeile.
Intern läuft eine 1-s-Historie als Ringpuffer über volle 60 Minuten; das Chart zeigt
weiterhin 120 Punkte und dezimiert je Fenster. Dadurch ist beim Fensterwechsel der
komplette Verlauf sofort da (kein leeres Chart, kein Neuaufbau). Die Wahl wird P4-lokal
im NVS gespeichert und überlebt Neustarts.
- Gestrichelte Soll-Linien für Wasser und Dampf im Chart (Farbe der jeweiligen Kurve,
gedimmt). Die Y-Skala bezieht die Soll-Werte mit ein, damit die Linien im Bild liegen —
aber nur für Kreise, deren Ist-Kurve im Fenster sichtbar ist (ein kalter Dampfkessel
zieht die Skala nicht auseinander).
- Heizleistung zuschaltbar: Button „Leistung" blendet Duty-Cycle Wasser/Dampf als gedimmte
Zusatzkurven auf einer zweiten Achse (0100 %) ein, inkl. Live-Legende. Einstellung
ebenfalls P4-lokal im NVS.
- Feinere Kurven: Die Temperatur-Historie wird jetzt in Zehntelgrad geführt und gezeichnet
(vorher ganzzahlig gerundet) — PID-Schwingungen um ±1 °C sind damit sauber ablesbar.
- Die ~29 KB Historie liegen im PSRAM (heap_caps_malloc, wie die LVGL-Framebuffer) —
als statische Arrays sprengten sie den internen RAM (Linker: 107 % belegt).
- Shot-Zusammenfassung: Karte auf 560 px verbreitert und Spaltenabstand zwischen
Dauer/Gewicht/Flow deutlich vergrößert (28 px statt 10 px) — die drei Werte standen
zu nahe beisammen und waren schlecht lesbar.
- PID-AutoTune sichtbar gemacht: Während eines Tuning-Laufs erscheint auf der Verlauf-Seite
eine Live-Karte (mit Spinner) — je Kreis Laufzeit, aktuelle Phase (heizt/kühlt ab) und
Schwingungshub samt Mittelpunkt (Min/Max der Ist-Temperatur seit Start). Nach dem Ende
zeigt die Karte ~30 s das Ergebnis (Erfolg/Abbruch samt Grund, farbcodiert). Die
PID-Tuning-Meldung in der Statuszeile ist jetzt antippbar und springt zur Verlauf-Seite,
wo die Schwingung auch als Kurve zu sehen ist.
Version 1.0.10:
- Live-Bezugsschirm (abschaltbar): Beim Start eines echten Bezugs blendet sich ein Vollbild-Overlay
weich ein — große Bezugszeit, Live-Gewicht und Flow samt Flow-Verlaufskurve der letzten 30 Sekunden
(nur bei verbundener Waage), Fortschrittsbalken Richtung Zielgewicht (Brew-by-Weight) bzw. Zielzeit
(Brew-by-Time) und Pre-Infusion-Phasenhinweis mit Restzeit. Über das X oben rechts für den laufenden
Bezug schließbar; beim nächsten Bezug erscheint er wieder. Ein/Aus-Schalter auf der Info-Seite unter
„Darstellung", die Einstellung wird P4-lokal im NVS gespeichert und überlebt Neustarts. Während
Flush und Reinigungsassistent erscheint das Overlay bewusst nicht.
- Shot-Zusammenfassung aufgewertet: Die Karte nach Bezugsende blendet jetzt weich ein/aus (Fade),
wirft einen Schlagschatten und zeigt Dauer, Endgewicht und mittleren Flow als große Werte mit
gedimmter Beschriftung statt reiner Textzeilen (Gewicht/Flow nur bei aktiver Waage).
- Pre-Infusion-Phasenanzeige auf dem Dashboard: Während eines Bezugs mit aktiver Pre-Infusion zeigt
eine Schrittleiste die Phasen „Pre-Infusion → Pause → Extraktion" an — erledigte Schritte mit Haken,
die aktive Phase hervorgehoben (Gold) inkl. Restzeit-Countdown (100-ms-Takt). Die aktive Phase kommt
quelltreu von der S3 (neues State-Feld "piState", ab S3-Firmware 5.0.12); bei älterer S3-Firmware wird
sie zeitbasiert aus den konfigurierten Phasendauern abgeleitet. Ist keine Pause konfiguriert (0 s),
wird der Pause-Schritt ausgeblendet.
- Temperatur-Seite: Solltemperaturen für Wasser und Dampf werden jetzt über radiale Drehregler (Arc,
270°) mit großem Wert mittig und /+-Feinjustage eingestellt. Gesendet wird entprellt (nach kurzer
Bedienpause bzw. sofort beim Loslassen des Reglers oder Verlassen der Seite), damit Drag-Gesten die
S3 nicht mit setTemp-Kommandos und EEPROM-Schreibzugriffen fluten. Tippen in die Reglermitte löst
bewusst keinen Wertsprung aus (ADV_HITTEST: nur Ring/Griff reagieren).
- Dashboard-Feinschliff (nur P4, keine S3-/Protokolländerung nötig):
- Weiche Temperatur-Zustandsfarben: Der große Ist-Wert färbt sich stufenlos über den Abstand
zum Soll (kontinuierliche Farbinterpolation statt harter Stufen) — Blau beim Aufheizen,
Gold kurz vor dem Ziel, Grün im Zielband (±0,5 °C), Richtung Warngelb bei deutlichem
Überschwinger. Dazu neue „BEREIT"-Pille im Header (auf allen Seiten sichtbar), wenn der
Wasserkessel — und der Dampfkessel, sofern er heizt — im Zielband liegt, kein Fehler/
Standby/Eco aktiv ist und kein Aufheiz-Countdown läuft; mit Hysterese gegen Flackern
an der Bandgrenze, erscheint und verschwindet weich (Fade).
- Umschaltbares Temperatur-Design: Die Dashboard-Temperaturanzeige gibt es jetzt in fünf
Varianten — „Klassisch" (bisherige Karten mit Prozentbalken), „Instrumente" (freistehende
Rundinstrumente im Manometer-Look: Metall-Bezel mit Verlauf und Schlagschatten für eine
leichte 3D-Wirkung, 270°-Bogen füllt sich in der Zustandsfarbe, Soll-Wert in der
Bogen-Lücke), „Minimal" (komplett rahmenlos, nur große Werte mit dünner Ist/Soll-Linie),
„Soft-3D" (Neumorph: Fläche fast im Hintergrundton wirkt herausgedrückt — dunkler
Schatten unten rechts, heller Lichtschein oben links, eingelassener Balken) und
„Thermometer" (vertikale Säulen, die sich von unten in der Zustandsfarbe füllen, mit
Glanzstreifen als Glas-Effekt und rundem Kolben unten). Außer bei „Klassisch" folgt
auch die Füllfarbe von Balken/Bogen/Säule stufenlos der Zustandsfarbe des Ist-Werts.
Umschalter auf der Info-Seite unter „Darstellung"; die Wahl wird P4-lokal im NVS
gespeichert und überlebt Neustarts. Standard: Instrumente.
- Konsolidierte Statuszeile: Die sechs gestapelten Dashboard-Banner (Sicherheit, Dampf,
Reinigung, PID-Tuning, Wartung, Aufheiz-Countdown) teilen sich jetzt EINE feste einzeilige
Meldung — mehrere aktive Hinweise rotieren alle 4 s weich durch (Fade) statt das Layout
zu verschieben, Priorität Rot > Gelb > Blau. Wartungs- und Reinigungsmeldung bleiben
antippbar (Serviceseite bzw. Reinigungs-Sub-Screen), Überlängen laufen als Laufschrift durch.
Version 1.0.9:
- Weiche Übergänge (dezente Fade-Animationen) hinzugefügt:
- Start-Animation: Boot-Splash mit Logo, Untertitel, Lade-Spinner ("Verbinde mit Maschine...")
und Firmware-Stand; blendet sich beim Start weich ein und beim ersten State von der S3
(Verbindung steht) wieder aus.
- Einschlaf-Animation: Die Standby-Uhr wird beim Wechsel in den Standby weich eingeblendet.
- Aufweck-Animation: Beim Aufwecken blendet das Standby-Overlay weich aus und gibt das
Dashboard frei.
- Umsetzung speicher-neutral über das 'opa'-Style (kein opa_layered/Vollbild-Puffer), um den
LVGL-Speicherpool nicht zu belasten. Bei ausgeschalteter Standby-Uhr (Display aus) gibt es
weiterhin keine Einschlaf-Animation (schwarzer Bildschirm bietet keine Anzeigefläche).
Version 1.0.8:
- Statistik-Seite hinzugefügt
Version 1.0.7:
- Brew-by-Weight-Gewichtseingabelimit auf 150g erhöht, um auch Heißwasserbzug für Americano oder ähnliches via BBW zu ermöglichen
Version 1.0.6:
- Boot-Loop-Schutz implementiert:
P4-Boot-Loop-Schutz + „Update-Modus", der den UART-OTA offenhält.
Wenn die P4-Firmware in eine Absturzschleife läuft, erkennt sie das (RTC-Zähler wie beim S3) und
startet in einen abgespeckten Modus, der bewusst das riskanteste überspringt — vor allem die Display-/LVGL-Init (der wahrscheinlichste P4-Absturzgrund, siehe unser LVGL-Mem-Pool-Thema) — und nur den UART-Empfang + OTA-Receiver laufen lässt. Dann kann der S3 die P4-Firmware jederzeit per UART neu flashen, auch wenn die normale P4-Oberfläche kaputt ist. (Optional: eine ganz simple statische „Update-Modus"-Bildschirmmeldung, falls das Panel-Bringup als sicher genug gilt.)

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