Bu eğitim şunun parçasıdır: Makerfabs MaTouch AI ESP32S3 2.8" Kamera
En yeni MaTouch AI kartı, I2S ses girişi/I2S hoparlör/ 3 milyon piksel OV3660 kamera/ 320*240 çözünürlüklü ekranı entegre eder ve ESP32S3 güçlü işlemcisi ve Wifi yeteneği ile bu kartı ESP32 ile AI geliştirme için iyi bir araç/platform haline getirir.
Makerfabs MaTouch ESP32-S3 2.8" Kamera ve Dokunmatik Ekran: SD Karta 3MP Fotoğraflar
Canlı vizör, 3 megapiksel fotoğraf, gerçek zaman damgasıyla SD karta kaydedilir
Çalışan bir kamera uygulaması: saniyede yaklaşık 25 kare hızında canlı vizör, üç dokunmatik düğme ve kartın pil destekli saatinden doğru tarih ve saatle damgalanmış olarak microSD karta kaydedilen fotoğraflar.
MaTouch AI ESP32-S3 kartında çalışan Kamera ve Dokunmatik Ekran
Üç düğme
SNAP - vizör çözünürlüğünde anında fotoğraf. Hızlıdır ve her zaman çalışır.
3 MP - gerçek 2048×1536 fotoğraf. Ekran yaklaşık iki saniye kararır; bu, kamera sürücüsünün yeniden başlatılmasıdır ve aşağıda açıklanmıştır.
FLIP - merceği kendinizden uzağa çevirdiğinizde görüntüyü aynalar.
3 MP çekimde ekranın neden karardığı
Bir kameranın piksel formatı, sürücü başladığında sabittir. Çözünürlüğü anında değiştirebilirsiniz, ancak sürücüyü yeniden başlatmadan RGB565'ten (ekranın ihtiyaç duyduğu) JPEG'e (dosyanın ihtiyaç duyduğu) geçemezsiniz. Bu nedenle yüksek çözünürlüklü yol esp_camera_deinit() çağırır, tam çözünürlükte JPEG modunda yeniden başlar, çekimi yapar ve ardından vizörü geri yükler. Duraklama dürüsttür, bir hata değildir.
İnternet olmadan zaman damgaları
Fotoğraflar /IMG_260730_143052.jpg olarak kaydedilir - yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye. Bu, pil tarafından çalışır durumda tutulan PCF8563T gerçek zamanlı saatinden gelir, bu nedenle zaman, fişten çekilse bile korunur. Saat güç kaybederse, taslak onu derlendiği andan itibaren başlatır.
Üreticinin örneğine bir düzeltme
Satıcının kendi kamera örneği, SD kartı 2, 42 ve 41 numaralı pinlerde tanımlar. Bu pin numaraları farklı bir karttan kopyalanmıştır - bu kartta bunlar mikrofon pinleridir. SD kart aslında ekranın SPI veri yolunda, IO47'de kendi çip seçimiyle bulunur ve buradaki kodun kullandığı da budur. Aynı taslakta kameranın ve mikrofonların birlikte çalışmasını istiyorsanız bu önemlidir.
Tek bir SPI veri yolunu paylaşma
Ekran ve SD kart aynı üç kablo üzerinde bulunur, bu nedenle her ikisi de aynı SPI sürücüsünden geçmelidir. Bu taslak tam da bu nedenle standart SPI nesnesiyle Arduino_HWSPI kullanır. Her biri için farklı bir sürücü kullanmak, SD kart takıldığı anda donan ekranın klasik nedenidir.
MaTouch AI ESP32-S3 2.8" kartı hakkında
Bu sayfadaki her proje, Makerfabs'ın MaTouch AI ESP32-S3 2.8" TFT ST7789V kartında çalışır. Hepsi bir arada bir karttır: renkli dokunmatik ekran, 3 megapiksel kamera, iki mikrofon ve gerçek bir hoparlör amplifikatörü; tümü 8 MB PSRAM'lı bir ESP32-S3 tarafından sürülür. Bu kombinasyon, bu AI projelerini başka hiçbir şey takılı olmadan tek bir kartta mümkün kılar.
8 MB PSRAM, buradaki diğer tüm sayılardan daha önemlidir. Kartın aynı anda bellekte bir kamera karesi, birkaç saniyelik kaydedilmiş ses veya base64 kodlu bir fotoğraf tutmasını sağlayan şey budur - bunların hiçbiri ESP32'nin normal RAM'ine sığmaz.
Üretici dokümantasyonu: Makerfabs wiki sayfası.
Temel özellikler
İşlemci: ESP32-S3, çift çekirdek 240 MHz, WiFi 2.4 GHz + Bluetooth 5.0
Bellek: 16 MB flash, 8 MB PSRAM (buradaki neredeyse her proje için gereklidir)
Ekran: 2.8" IPS, 320×240, ST7789V sürücü, SPI
Dokunmatik: GT911 kapasitif, aynı anda 5 parmağı izler
Kamera: OV3660, 3 megapiksel, 2048×1536'ya kadar
Mikrofonlar: iki INMP441 I2S dijital mikrofon (gerçek bir stereo çift)
Hoparlör: MAX98357A sınıf-D amplifikatör, 4 Ω'da 3.2 W
Depolama: microSD kart yuvası (SPI modu)
Güç: USB-C, JST pil konektörü, TP4056 şarj cihazı, güç anahtarı
Ayrıca kartta: WS2812B RGB LED, PCF8563T pil destekli gerçek zamanlı saat ve resmi özelliklerde listelenmeyen bir MAX17048 pil yakıt göstergesi
İki USB-C bağlantı noktası aynı değildir. Kartın hoparlörü, sinyal pinlerini (IO19 ve IO20) yerel USB bağlantı noktasıyla paylaşır, çünkü bu pinler ESP32-S3'ün donanıma bağlı USB veri hatlarıdır. Her zaman CH340K USB-C bağlantı noktasından (RESET düğmesinin yanındaki) yükleme ve güç verin ve USB CDC On Boot ayarını Disabled olarak yapın. Yanlış bağlantı noktasını kullanırsanız ses düzgün çalışmayabilir veya yüklemeler başarısız olabilir.
Arduino IDE ayarları
Bu ayarlar önemlidir. İnsanların bu kartla bildirdiği sorunların çoğu bunlardan birinin yanlış olmasıdır ve çekirdek sürümünü değiştirdiğinizde sıfırlanırlar, bu nedenle herhangi bir değişiklikten sonra tekrar kontrol edin.
Ayar | Değer |
|---|---|
Kart | ESP32S3 Dev Module |
ESP32 çekirdek sürümü | 2.0.17 |
PSRAM | OPI PSRAM |
Flash Boyutu | 16MB (128Mb) |
Bölüm Şeması | 16M Flash (3MB APP/9.9MB FATFS) |
USB CDC On Boot | Disabled |
Yükleme Hızı | 921600 |
Yüklemeden Önce Tüm Flash'ı Sil | Disabled |
Bağlantı Noktası | CH340K USB-C bağlantı noktası |
ESP32 core 2.0.17 kullanın, 3.x değil. Espressif, core 3'te cihaz üzerinde yüz algılama modellerini kaldırdı, bu yüzden yüz projeleri orada derlenmeyecektir. 2.0.17'ye sabitlemek, bu sayfadaki her projenin tek bir yapılandırmayla çalışmasını sağlar. Boards Manager'da sürüm açılır menüsü, istediğiniz zaman ileri geri geçiş yapmanıza olanak tanır.
GFX Library for Arduino sürüm 1.5.6 kullanın, 1.6.x değil. 1.6 sürümleri ESP32 core 3 için derlenmiştir ve core 2.0.17'de başlangıçta takılabilir. Yükleme sonrası ekranınız siyah kalırsa, kontrol edilecek ilk şey budur.
Gerekli kütüphaneler
Bunları Arduino IDE'de Tools → Manage Libraries üzerinden kurun. Sürüm numaraları önemlidir - lütfen listelenenleri kullanın.
Kütüphane | Sürüm | Yazar |
|---|---|---|
GFX Library for Arduino | 1.5.6 | moononournation |
bb_captouch | 1.3.1 | Larry Bank |
Sorun giderme
Belirti | Neden ve çözüm |
|---|---|
Ekran siyah kalıyor | Yanlış GFX kütüphane sürümü (1.5.6 kullanın) veya yanlış kart ayarları. |
|
|
Hiçbir şey yüklenmiyor / COM portu yok | Yanlış USB-C portu veya CH340 sürücüsü kurulu değil. |
Kamera başarısız oluyor ve asla kurtulamıyor | Kameranın sıfırlama hattı kartın RESET düğmesine bağlı, bu yüzden yazılım onu yeniden başlatamaz. RESET'e basın. Hâlâ başarısız olursa, kamera şerit kablosunu yeniden takın. |
Kodu indirin
Bu proje için eksiksiz Arduino taslağı, pins.h ve ihtiyaç duyduğu diğer her şeyle birlikte ücretsiz olarak indirilebilir.
Zip dosyasını açın, Arduino IDE'de .ino dosyasını açın, yukarıdaki ayarları kontrol edin ve CH340K USB-C portu üzerinden yükleyin.
Bu kartı nereden satın alabilirsiniz
Bunlar bağlı kuruluş bağlantılarıdır. Size ekstra maliyet getirmezler ve bu sitedeki ücretsiz kod ve eğitimleri desteklemeye yardımcı olurlar - teşekkürler.
Bu eğitim şunun parçasıdır: Makerfabs MaTouch AI ESP32S3 2.8" Kamera
- Makerfabs MaTouch ESP32-S3 2.8" kamera ESP32-S3 üzerinde Çevrimdışı Yüz Algılama - İnternet Yok, API Anahtarı Yok
- Makerfabs MaTouch ESP32-S3 2.8" kamera ESP32-S3 üzerinde bir Yapay Zeka Ses Asistanı oluşturun (Azure + DeepSeek)
- Makerfabs MaTouch ESP32-S3 2.8" kamera ESP32-S3 AI Görüşü: Kamerayı Yönlendirin ve Ne Gördüğünü Sorun
/*
* ===========================================================================
* 02_Camera_Touch — MaTouch AI ESP32-S3 2.8" TFT ST7789V
* ===========================================================================
*
* ---------------------------------------------------------------------------
----------
* ROBOJAX.COM - MaTouch AI ESP32-S3 2.8" project series
*
* WATCH THE VIDEO
* https://youtu.be/6AL3g3tC_Hk
*
* WRITTEN TUTORIALS - every project, with photos and full explanation
* Camera and touchscreen.... https://robojax.com/RTJ849
* Offline face recognition.. https://robojax.com/RTJ850
* AI voice assistant........ https://robojax.com/RTJ851
* AI vision................. https://robojax.com/RTJ852
*
* GET THE BOARD - SAVE $5 with coupon code: Robojax_Makerfab
* https://www.makerfabs.com/matouch-ai-esp32s3-2-8-tft-st7789v.html
* (enter the code at checkout)
*
* All of this code is free. If it helped you, a subscribe on YouTube is
* the best way to support more of it.
*
* Watching the video first will save you time - it shows the Arduino IDE
* settings and the library versions being set up step by step.
* ---------------------------------------------------------------------------
*
* Live camera viewfinder with a touch interface, saving real photos to the
* microSD card, each one stamped with the true date and time from the board's
* battery-backed RTC.
*
* Three buttons down the right hand side:
*
* SNAP quick save. Converts the frame already on screen to JPEG.
* Instant, 240x240, always works.
*
* 3 MP the real thing. Tears the camera down, brings it back up at
* 2048x1536 JPEG, takes the shot, and restores the viewfinder.
* Takes a couple of seconds. This is the OV3660's full
* 3 megapixels, not an upscale.
*
* MIRROR flips the image, for when you turn the board around to point
* the lens at someone else.
*
* Photos land on the SD card as /IMG_260729_143052.jpg
*
* No WiFi, no API keys, no internet.
*
* ---------------------------------------------------------------------------
* WHY THE 3 MP BUTTON HAS TO WORK SO HARD
* A camera's pixel format is fixed when the driver starts. You can change the
* resolution on the fly, but you cannot switch RGB565 (what the screen wants)
* to JPEG (what the SD card wants) without restarting the driver. So the
* hi-res path deinitialises and reinitialises. That is normal, and it is why
* the screen goes black for a moment.
*
* ---------------------------------------------------------------------------
* BOARD SETTINGS - see pins.h. In short: ESP32S3 Dev Module, core 2.0.17,
* OPI PSRAM, 16MB flash, 16M partition scheme, upload via the CH340K port.
*
* LIBRARIES
* GFX Library for Arduino v1.5.6
* bb_captouch v1.3.1
*
* ---------------------------------------------------------------------------
* FUNCTIONS IN THIS SKETCH
* rtcRead() / rtcWrite(...) read/set the PCF8563 battery-backed clock
* rtcSeedFromBuildTime() set the clock from compile time if it lost power
* getTouch(&x,&y) read the touch panel, mapped to screen coordinates
* inBox(...) hit-test a touch against a button rectangle
* camStart(...) start the camera in a given format/size
* camStartPreview() start the 240x240 RGB565 live-view camera
* makeFilename(...) /IMG_YYMMDD_HHMMSS.jpg from the RTC time
* writeToSD(...) save a buffer to the SD card
* snapQuick() SNAP button: re-encode the preview frame to JPEG
* snapHiRes() 3MP button: restart camera in JPEG mode, full res
* drawButton(...) / drawButtons() / drawStatus() the touch UI
* setup() / loop() boot / viewfinder + edge-detected button taps
*
* Robojax.com
* ===========================================================================
*/
#include <Arduino_GFX_Library.h>
#include <bb_captouch.h>
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include "esp_camera.h"
#include "img_converters.h" // frame2jpg()
#include "pins.h"
/* The TFT and SD share pins 13/12/48, so both must go through the SAME SPI
* peripheral: Arduino_HWSPI wraps the standard SPI object the SD library
* uses. (Arduino_ESP32SPI would grab a different peripheral, and the display
* goes dark the moment the SD card claims the pins.) */
Arduino_HWSPI *bus = new Arduino_HWSPI(
TFT_DC, TFT_CS, TFT_SCLK, TFT_MOSI, TFT_MISO, &SPI, true /* shared bus */);
Arduino_GFX *gfx = new Arduino_ST7789(bus, TFT_RES, 1, true);
BBCapTouch bbct;
/* --- layout: 240x240 viewfinder on the left, 80px button column on the right */
#define VIEW_W 240
#define BTN_X 242
#define BTN_W 78
#define BTN_SNAP_Y 2
#define BTN_HIRES_Y 62
#define BTN_MIRROR_Y 122
#define BTN_H 56
#define STATUS_Y 186
bool ok_sd = false;
bool ok_rtc = false;
bool mirrored = true; // the lens is upside down relative to the screen
int shot_count = 0;
char status[48] = "ready";
/* --- the RTC time structure ------------------------------------------------
* Defined up here, before any function, with explicit prototypes below.
* WHY: the Arduino IDE auto-generates function prototypes and can insert them
* ABOVE this struct - a function returning RtcTime then fails to compile with
* "RtcTime does not name a type". Writing the prototypes ourselves stops the
* IDE generating its own, so the order stays correct.
* ------------------------------------------------------------------------- */
struct RtcTime {
int year, mon, day, hour, min, sec;
bool valid;
};
// explicit prototypes - do not remove (see comment above)
RtcTime rtcRead();
void rtcWrite(int year, int mon, int day, int hour, int min, int sec);
void rtcSeedFromBuildTime();
bool getTouch(uint16_t *x, uint16_t *y);
bool camStart(pixformat_t fmt, framesize_t size, int fb_count, int quality);
bool camStartPreview();
void makeFilename(char *out, size_t n);
bool writeToSD(const char *path, const uint8_t *data, size_t len);
void snapQuick();
void snapHiRes();
void drawButton(int y, const char *label, uint16_t colour);
void drawButtons();
void drawStatus();
/* ===========================================================================
* RTC — PCF8563T
* =========================================================================== */
static inline uint8_t bcd2dec(uint8_t b) { return (uint8_t)((b >> 4) * 10 + (b & 0x0F)); }
static inline uint8_t dec2bcd(uint8_t d) { return (uint8_t)(((d / 10) << 4) | (d % 10)); }
RtcTime rtcRead() {
RtcTime t = {2026, 1, 1, 0, 0, 0, false};
Wire.beginTransmission(ADDR_PCF8563);
Wire.write(0x02);
if (Wire.endTransmission(false) != 0) return t;
if (Wire.requestFrom((int)ADDR_PCF8563, 7) != 7) return t;
uint8_t r[7];
for (uint8_t i = 0; i < 7; i++) r[i] = Wire.read();
t.valid = !(r[0] & 0x80); // bit 7 = Voltage Low: time is unreliable
t.sec = bcd2dec(r[0] & 0x7F);
t.min = bcd2dec(r[1] & 0x7F);
t.hour = bcd2dec(r[2] & 0x3F);
t.day = bcd2dec(r[3] & 0x3F);
t.mon = bcd2dec(r[5] & 0x1F);
t.year = bcd2dec(r[6]) + 2000;
return t;
}
void rtcWrite(int year, int mon, int day, int hour, int min, int sec) {
Wire.beginTransmission(ADDR_PCF8563);
Wire.write(0x02);
Wire.write(dec2bcd(sec)); // writing clears the Voltage Low flag
Wire.write(dec2bcd(min));
Wire.write(dec2bcd(hour));
Wire.write(dec2bcd(day));
Wire.write(0x00); // weekday - we do not use it
Wire.write(dec2bcd(mon)); // century bit left at 0 => 20xx
Wire.write(dec2bcd(year % 100));
Wire.endTransmission();
}
/* If the RTC has lost power, seed it from the moment this sketch was compiled.
* Close enough for photo timestamps, and it means the clock is never blank. */
void rtcSeedFromBuildTime() {
const char *mon_names = "JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec";
char mon_str[4] = {0};
int day, year, hour, min, sec;
sscanf(__DATE__, "%3s %d %d", mon_str, &day, &year);
sscanf(__TIME__, "%d:%d:%d", &hour, &min, &sec);
int mon = 1;
for (int i = 0; i < 12; i++)
if (strncmp(mon_str, mon_names + i * 3, 3) == 0) { mon = i + 1; break; }
rtcWrite(year, mon, day, hour, min, sec);
Serial.printf("RTC seeded from build time: %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\n",
year, mon, day, hour, min, sec);
}
/* ===========================================================================
* Touch
* =========================================================================== */
bool getTouch(uint16_t *x, uint16_t *y) {
TOUCHINFO ti;
if (!bbct.getSamples(&ti)) return false;
if (ti.count < 1) return false;
*x = ti.y[0];
*y = (ti.x[0] > 240) ? 0 : (240 - ti.x[0]);
return true;
}
static inline bool inBox(uint16_t x, uint16_t y, int bx, int by, int bw, int bh) {
return (x >= bx && x < bx + bw && y >= by && y < by + bh);
}
/* ===========================================================================
* Camera
* =========================================================================== */
bool camStart(pixformat_t fmt, framesize_t size, int fb_count, int quality) {
camera_config_t c;
c.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
c.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
c.pin_d0 = CAM_PIN_D0; c.pin_d1 = CAM_PIN_D1;
c.pin_d2 = CAM_PIN_D2; c.pin_d3 = CAM_PIN_D3;
c.pin_d4 = CAM_PIN_D4; c.pin_d5 = CAM_PIN_D5;
c.pin_d6 = CAM_PIN_D6; c.pin_d7 = CAM_PIN_D7;
c.pin_xclk = CAM_PIN_XCLK;
c.pin_pclk = CAM_PIN_PCLK;
c.pin_vsync = CAM_PIN_VSYNC;
c.pin_href = CAM_PIN_HREF;
/* Share the I2C bus Wire already drives (touch/RTC live there too) instead
* of letting the camera install a second driver on the same pins - that
* kills touch and the RTC. Wire.begin() must run before this function. */
c.pin_sccb_sda = -1;
c.pin_sccb_scl = -1;
c.sccb_i2c_port = 0; // Wire = I2C port 0
c.pin_pwdn = CAM_PIN_PWDN;
c.pin_reset = CAM_PIN_RESET;
c.xclk_freq_hz = 20000000;
c.frame_size = size;
c.pixel_format = fmt;
c.grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY;
c.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;
c.jpeg_quality = quality;
c.fb_count = fb_count;
esp_err_t err = esp_camera_init(&c);
if (err != ESP_OK) {
Serial.printf("esp_camera_init failed: 0x%x\n", err);
return false;
}
sensor_t *s = esp_camera_sensor_get();
if (s) {
s->set_hmirror(s, mirrored ? 1 : 0);
s->set_vflip(s, mirrored ? 1 : 0);
s->set_brightness(s, 1);
s->set_saturation(s, 0);
}
return true;
}
bool camStartPreview() {
if (camStart(PIXFORMAT_RGB565, FRAMESIZE_240X240, 2, 12)) return true;
/* Retry with ONE frame buffer. The camera's DMA buffer must live in
* internal RAM, and if something else grabbed it first this is the
* difference between working and "cam_dma_config failed". */
Serial.println("camera: retrying with a single frame buffer (low DMA RAM)");
return camStart(PIXFORMAT_RGB565, FRAMESIZE_240X240, 1, 12);
}
/* ===========================================================================
* Saving
* =========================================================================== */
void makeFilename(char *out, size_t n) {
RtcTime t = rtcRead();
snprintf(out, n, "/IMG_%02d%02d%02d_%02d%02d%02d.jpg",
t.year % 100, t.mon, t.day, t.hour, t.min, t.sec);
}
bool writeToSD(const char *path, const uint8_t *data, size_t len) {
if (!ok_sd) { snprintf(status, sizeof(status), "no SD card"); return false; }
File f = SD.open(path, FILE_WRITE);
if (!f) { snprintf(status, sizeof(status), "SD open failed"); return false; }
size_t written = f.write(data, len);
f.close();
if (written != len) { snprintf(status, sizeof(status), "SD write short"); return false; }
Serial.printf("Saved %s (%u bytes)\n", path, (unsigned)len);
return true;
}
/* Quick save: re-encode the RGB565 frame already in hand. */
void snapQuick() {
snprintf(status, sizeof(status), "saving...");
drawStatus();
camera_fb_t *fb = esp_camera_fb_get();
if (!fb) { snprintf(status, sizeof(status), "no frame"); return; }
uint8_t *jpg = NULL;
size_t jpg_len = 0;
bool ok = frame2jpg(fb, 90, &jpg, &jpg_len);
esp_camera_fb_return(fb);
if (!ok || !jpg) { snprintf(status, sizeof(status), "jpeg encode failed"); return; }
char path[32];
makeFilename(path, sizeof(path));
if (writeToSD(path, jpg, jpg_len)) {
shot_count++;
snprintf(status, sizeof(status), "%s %uKB", path + 1, (unsigned)(jpg_len / 1024));
}
free(jpg);
}
/* Full resolution: restart the driver in JPEG mode at 2048x1536. */
void snapHiRes() {
snprintf(status, sizeof(status), "3MP: restarting cam");
drawStatus();
gfx->fillRect(0, 0, VIEW_W, 240, BLACK);
gfx->setTextColor(YELLOW);
gfx->setCursor(60, 110);
gfx->print("capturing 3 MP...");
esp_camera_deinit();
delay(120);
if (!camStart(PIXFORMAT_JPEG, FRAMESIZE_QXGA, 1, 10)) {
snprintf(status, sizeof(status), "3MP init failed");
delay(120);
if (!camStartPreview()) snprintf(status, sizeof(status), "CAM DEAD - press RESET");
return;
}
// Throw away the first few frames so exposure and white balance settle,
// otherwise the hi-res shot comes out darker than the viewfinder.
for (int i = 0; i < 3; i++) {
camera_fb_t *w = esp_camera_fb_get();
if (w) esp_camera_fb_return(w);
delay(120);
}
camera_fb_t *fb = esp_camera_fb_get();
if (fb && fb->len > 0) {
char path[32];
makeFilename(path, sizeof(path));
if (writeToSD(path, fb->buf, fb->len)) {
shot_count++;
snprintf(status, sizeof(status), "3MP %ux%u %uKB",
fb->width, fb->height, (unsigned)(fb->len / 1024));
}
} else {
snprintf(status, sizeof(status), "3MP capture failed");
}
if (fb) esp_camera_fb_return(fb);
// Back to the viewfinder
esp_camera_deinit();
delay(120);
if (!camStartPreview()) {
snprintf(status, sizeof(status), "CAM DEAD - press RESET");
gfx->fillRect(0, 0, VIEW_W, 240, RED);
}
drawButtons();
}
/* ===========================================================================
* UI
* =========================================================================== */
void drawButton(int y, const char *label, uint16_t colour) {
gfx->fillRoundRect(BTN_X, y, BTN_W, BTN_H, 6, colour);
gfx->drawRoundRect(BTN_X, y, BTN_W, BTN_H, 6, WHITE);
gfx->setTextSize(2);
gfx->setTextColor(WHITE);
int len = strlen(label);
gfx->setCursor(BTN_X + (BTN_W - len * 12) / 2, y + (BTN_H - 16) / 2);
gfx->print(label);
gfx->setTextSize(1);
}
void drawButtons() {
drawButton(BTN_SNAP_Y, "SNAP", gfx->color565(0, 90, 160));
drawButton(BTN_HIRES_Y, "3 MP", gfx->color565(140, 70, 0));
drawButton(BTN_MIRROR_Y, "FLIP", gfx->color565(80, 80, 90));
}
void drawStatus() {
gfx->fillRect(BTN_X, STATUS_Y, BTN_W, 240 - STATUS_Y, BLACK);
gfx->setTextColor(CYAN);
gfx->setTextSize(1);
gfx->setCursor(BTN_X + 2, STATUS_Y + 2);
gfx->printf("shots:%d", shot_count);
RtcTime t = rtcRead();
gfx->setCursor(BTN_X + 2, STATUS_Y + 14);
gfx->setTextColor(ok_rtc ? GREEN : RED);
gfx->printf("%02d:%02d:%02d", t.hour, t.min, t.sec);
// Status text wraps across the narrow column, 13 characters at a time
gfx->setTextColor(YELLOW);
int row = 0;
for (size_t i = 0; i < strlen(status) && row < 3; i += 13, row++) {
char chunk[14] = {0};
strncpy(chunk, status + i, 13);
gfx->setCursor(BTN_X + 2, STATUS_Y + 26 + row * 10);
gfx->print(chunk);
}
}
/* ===========================================================================
* SETUP
* =========================================================================== */
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(400);
Serial.println("\n=== 02 Camera + Touch | Robojax.com ===");
pinMode(TFT_BLK, OUTPUT);
digitalWrite(TFT_BLK, LOW);
pinMode(SD_CS, OUTPUT);
digitalWrite(SD_CS, HIGH);
// one shared SPI bus for TFT + SD, started before either device
SPI.begin(TFT_SCLK, TFT_MISO, TFT_MOSI);
gfx->begin();
gfx->fillScreen(BLACK);
gfx->setTextSize(1);
digitalWrite(TFT_BLK, HIGH);
gfx->setTextColor(CYAN);
gfx->setCursor(4, 4);
gfx->print("MaTouch AI - camera demo (Robojax.com)");
// Touch. Pulses IO18, which is also the LCD reset - harmless at this point.
bbct.init(TOUCH_SDA, TOUCH_SCL, TOUCH_RST, TOUCH_INT);
delay(50);
// RTC on the shared I2C bus (must be up before the camera - shared SCCB)
Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL, 100000);
delay(20);
RtcTime t = rtcRead();
ok_rtc = (t.year >= 2020);
if (ok_rtc && !t.valid) {
Serial.println("RTC lost power - seeding from build time");
rtcSeedFromBuildTime();
}
gfx->setCursor(4, 16);
gfx->setTextColor(ok_rtc ? GREEN : RED);
gfx->print(ok_rtc ? "RTC ok" : "RTC not found");
/* ---- CAMERA BEFORE SD. This order matters. ----
* The camera's DMA buffer must come from internal (not PSRAM) memory, and
* mounting the SD card first can take enough of it that the camera driver
* fails with "cam_dma_config failed / 0xffffffff". Camera first, SD second,
* and both fit. (On ESP32 core 3.x the allocation is looser and the old
* order happened to work - which is why this only appeared on 2.0.17.) */
gfx->setCursor(4, 28);
gfx->setTextColor(YELLOW);
gfx->print("starting camera...");
Serial.printf("free internal RAM before camera: %u bytes\n",
(unsigned)heap_caps_get_free_size(MALLOC_CAP_INTERNAL));
if (!camStartPreview()) {
gfx->fillScreen(RED);
gfx->setTextColor(WHITE);
gfx->setTextSize(2);
gfx->setCursor(20, 90);
gfx->print("CAMERA FAILED");
gfx->setTextSize(1);
gfx->setCursor(20, 120);
gfx->print("0xffffffff / cam_dma_config = out of DMA memory:");
gfx->setCursor(20, 132);
gfx->print(" check Tools > PSRAM = OPI PSRAM, then press RESET.");
gfx->setCursor(20, 150);
gfx->print("Any other error = reseat the camera FPC cable.");
gfx->setCursor(20, 162);
gfx->print("The camera reset line is tied to board RESET, so it");
gfx->setCursor(20, 174);
gfx->print("cannot be restarted from software - use the button.");
while (1) delay(1000);
}
// SD card LAST. Same three wires as the display, its own chip select on IO47.
const uint32_t speeds[] = {40000000, 20000000, 10000000, 4000000};
for (uint8_t i = 0; i < 4 && !ok_sd; i++)
if (SD.begin(SD_CS, SPI, speeds[i])) ok_sd = true;
digitalWrite(SD_CS, HIGH);
gfx->setCursor(4, 40);
gfx->setTextColor(ok_sd ? GREEN : RED);
gfx->print(ok_sd ? "SD ok" : "SD FAILED - photos will not save");
Serial.println(ok_sd ? "SD ok" : "SD failed");
delay(600);
gfx->fillScreen(BLACK);
drawButtons();
drawStatus();
Serial.println("Running. SNAP = quick, 3 MP = full resolution, FLIP = mirror.");
}
/* ===========================================================================
* LOOP
* =========================================================================== */
void loop() {
static uint32_t last_status = 0;
/* touch edge detection: a button fires exactly once per physical tap.
* touch_down latches on the first touched frame and only releases after
* several consecutive untouched frames (the GT911 occasionally skips a
* sample mid-press, which must not count as a release). */
static bool touch_down = false;
static uint8_t release_count = 0;
/* FPS: averaged over half a second and redrawn only then - redrawing it
* every frame just makes it flicker unreadably. */
static uint32_t fps_window_start = 0;
static uint16_t fps_frames = 0;
// --- viewfinder ---
camera_fb_t *fb = esp_camera_fb_get();
if (fb) {
gfx->draw16bitBeRGBBitmap(0, 0, (uint16_t *)fb->buf, fb->width, fb->height);
esp_camera_fb_return(fb);
fps_frames++;
}
// --- touch: act only on the moment the finger first lands ---
uint16_t x, y;
if (getTouch(&x, &y)) {
release_count = 0;
if (!touch_down) { // new tap, not a held finger
touch_down = true;
if (inBox(x, y, BTN_X, BTN_SNAP_Y, BTN_W, BTN_H)) {
snapQuick();
drawStatus();
} else if (inBox(x, y, BTN_X, BTN_HIRES_Y, BTN_W, BTN_H)) {
snapHiRes();
drawStatus();
} else if (inBox(x, y, BTN_X, BTN_MIRROR_Y, BTN_W, BTN_H)) {
mirrored = !mirrored;
sensor_t *s = esp_camera_sensor_get();
if (s) { s->set_hmirror(s, mirrored ? 1 : 0); s->set_vflip(s, mirrored ? 1 : 0); }
snprintf(status, sizeof(status), mirrored ? "mirrored" : "normal");
drawStatus();
}
}
} else if (touch_down) {
// require ~4 consecutive empty reads (~130ms) before declaring release
if (++release_count >= 4) { touch_down = false; release_count = 0; }
}
// --- FPS, averaged, top left corner of the viewfinder ---
uint32_t now = millis();
if (now - fps_window_start >= 500) {
float fps = fps_frames * 1000.0f / (now - fps_window_start);
fps_window_start = now;
fps_frames = 0;
gfx->fillRect(2, 2, 56, 10, BLACK);
gfx->setTextColor(GREEN);
gfx->setTextSize(1);
gfx->setCursor(4, 3);
gfx->printf("FPS %.1f", fps);
}
if (now - last_status > 1000) { last_status = now; drawStatus(); }
}
İhtiyacın olabileceğini düşünüyor
-
DiğerProduct page for MaTouch AI ESP32S3 2.8" TFT ST7789Vmakerfabs.com
Kaynaklar ve referanslar
-
BelgelendirmeMakerfabs MaTouch ESP32-S3 2.8" Camera and Touchscreen: User's Manualwiki.makerfabs.com
-
Belgelendirme
-
BelgelendirmeProduct page for MaTouch AI ESP32S3 2.8" TFT ST7789Vmakerfabs.com
-
İndirArduino GFX Library on GitHubgithub.com
Dosyalar📁
Gerekli Dosya (.h)
Diğer Dosyalar
Şematik
-
MaTouch_AI 2.8“ MaTouch AI ESP32S3 2.8" TFT ST7789V schematicThe latest MaTouch AI board integrate I2S voice input/I2S speaker/ 3 million camera OV3660/ 320*240 resolution display, with ESP32S3 strong processor& Wifi ability, to make this board a good tool/platform for AI development with ESP32.
MaTouch_AI 2.8“ SPI TFT ST7789V V1.1.PDF0.15 MB