# 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!**