Table des matières:
- Étape 1: Pièces nécessaires
- Étape 2: faire fonctionner l'écran
- Étape 3: Caractéristiques d'affichage
- Étape 4: Performances vidéo et Web
- Étape 5: Expansion et fabrication
Vidéo: Tutoriel sur l'écran tactile Raspberry Pi : 5 étapes (avec photos)
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:09
Abandonnez vos câbles HDMI car vous pouvez maintenant avoir un écran sur votre Pi ! Ce Instructable vous guidera tout au long du processus d'obtention de votre configuration Pi avec un écran tactile et comment vous pouvez l'utiliser pour répondre à vos besoins. Tout type d'affichage de style HAT peut être inestimable pour tout projet car il vous permet de déboguer votre Pi sans avoir besoin d'un moniteur externe. Vous pouvez déployer votre projet et surveiller sa progression depuis le Pi lui-même.
Étape 1: Pièces nécessaires
L'affichage et Pi sont les principaux composants de ce projet. DFRobot vend un excellent écran dont je vais parler dans ce tutoriel:
- Raspberry Pi 3:
- Écran tactile 3,5":
Si vous n'avez pas de clavier/souris, de carte micro SD et d'alimentation à portée de main, vous voudrez peut-être les acheter également:
- Combo clavier/souris sans fil:
- Adaptateur secteur:
- Câble micro USB:
- Carte Micro SD:
Cet écran prend également en charge l'interface de gravité de DFRobot. Vous pouvez connecter jusqu'à trois modules de détection à l'écran:
Remarque: vous aurez besoin d'un écran HDMI pour que le système soit opérationnel, mais une fois l'écran configuré, vous n'aurez plus besoin de l'écran HDMI.
Étape 2: faire fonctionner l'écran
La première chose à faire est de configurer correctement votre carte SD. Commencez par télécharger une image disque de Raspbian sur votre ordinateur à partir de ce site Web:
La dernière version de Raspbian ne fonctionne pas encore avec les pilotes d'affichage. J'ai téléchargé la version raspbian-2017-01-10/ et cela a très bien fonctionné. J'aime utiliser l'application Etcher pour installer les fichiers image sur mes cartes SD: https://etcher.io. Etcher fait essentiellement tout pour vous. Ouvrez simplement l'application, sélectionnez votre image disque et votre carte SD et laissez-la s'exécuter.
Une fois Etcher terminé, vous pouvez insérer la carte SD dans votre Pi, connecter l'écran HDMI et le mettre sous tension. Du texte devrait clignoter sur l'écran et le Pi devrait démarrer sur le bureau Raspbian. Connectez votre Pi au wifi ou à l'Ethernet, puis visitez cette page. Il expliquera comment installer les pilotes d'affichage. Avant d'exécuter les scripts, assurez-vous de connecter l'écran tactile au Pi.
Étape 3: Caractéristiques d'affichage
Si tout s'est déroulé correctement, votre écran devrait maintenant afficher le bureau Raspbian ! Vous pouvez maintenant débrancher votre écran HDMI. Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessus, les angles de vision de l'écran ne sont que corrects. En position horizontale, vous pouvez voir le contenu de l'écran jusqu'à un angle d'environ 30°, mais en portrait, c'est beaucoup moins. Les couleurs sont plutôt bonnes mais tout a une légère teinte bleutée. Ce n'est pas aussi prononcé qu'il n'y paraît sur les photos.
L'écran tactile est étonnamment réactif et est en fait utile pour la navigation. Cela m'a surpris, car Raspbian ne me semble pas initialement très convivial. L'écran tactile n'est pas capacitif comme celui de votre téléphone ou tablette; plutôt que de détecter le courant électrique, l'affichage repose simplement sur la pression. Vous pouvez utiliser n'importe quel objet comme un cure-dent pour activer des écrans tactiles résistifs comme celui-ci.
Le taux de rafraîchissement est suffisant pour la navigation générale, mais je parlerai des performances vidéo à l'étape suivante.
Étape 4: Performances vidéo et Web
Un cas d'utilisation courant pour le Raspberry Pi est en tant qu'appareil de consommation de médias. Il est donc important d'aborder la vidéo sur cet écran tactile.
Je fixerais le taux de rafraîchissement de l'écran à environ 20 Hz. Cela signifie qu'il est à peine adapté pour regarder des vidéos. Cela fonctionne certainement, mais je n'utiliserais pas cet écran dans le seul but de consommer des médias. Cependant, il est tout à fait possible de naviguer sur YouTube et d'autres sites de streaming vidéo à l'aide du Chromium intégré. Le Raspberry Pi 3 B est en fait assez vif, surtout lorsqu'il n'a besoin de piloter qu'un petit nombre de pixels. Il n'y a pas de décalage notable lors de la navigation sur Internet. Cependant, vous n'avez pas beaucoup d'immobilier à l'écran, donc je ne recommanderais pas de lire un roman sur cette chose. La navigation tactile fonctionne, mais je recommanderais d'utiliser une souris pour une meilleure expérience. Tous les claviers à l'écran que j'ai trouvés étaient trop étroits pour être utilisés correctement avec les doigts, j'opterais donc pour un clavier physique.
Étape 5: Expansion et fabrication
Comme mentionné précédemment, l'écran tactile DFRobot a des emplacements pour trois modules de gravité. Cela vous permet d'ajouter facilement des capacités de détection ou de sortie à n'importe quel projet sans aucune soudure. L'interface de gravité rend la connexion des choses très facile.
Si vous souhaitez créer un projet en utilisant autre chose, la plupart des broches du Raspberry Pi sont réparties sur le côté de la carte. Je peux voir cet écran tactile comme étant une solution idéale pour les décideurs car il permet aux individus d'avoir des projets complètement autonomes sans avoir besoin d'un moniteur externe. Il serait assez simple de créer du code en Python qui prend les entrées du GPIO et les affiche sur un graphique ou une jauge optimisée pour cet écran.
En conclusion, c'est un excellent écran pour une variété d'usages. Ses performances vidéo et de jeu peuvent faire défaut, mais cet écran tactile est une excellente solution pour une interaction générale avec votre Pi.
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