ESP8266网络相框采用TFT_eSPI库TJpg_Decoder库mixly库UDP库实现图片传送

本文主要是介绍ESP8266网络相框采用TFT_eSPI库TJpg_Decoder库mixly库UDP库实现图片传送,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

使用ESP8266和TFT_ESPI模块来显示图片数据。具体来说,我们将使用ILI9431显示器作为显示设备,并通过UDP协议将图片数据从发送端传输到ESP8266。最后,我们将解析这些数据并在TFT屏幕上显示出来。在这个过程中,我们将面临一些编程挑战,但我们将尽力克服它们。
首先,我们需要了解ESP8266和TFT_ESPI模块的基本功能。ESP8266是一款低成本的Wi-Fi芯片,具有强大的处理能力和丰富的外设接口。TFT_ESPI模块则是一款基于ESP8266的触摸屏显示器驱动库,支持多种类型的TFT屏幕,包括ILI9431。

接下来,我们将使用Python编写发送端程序,该程序将通过UDP协议向ESP8266发送图片数据TJpg_Decoder库解码。为了实现这一目标,我们需要使用socket库来创建UDP套接字,打包和解包数据。此外,我们还需要了解ILI9431显示器的像素格式和颜色深度,以便正确地解析和显示图片数据。

在编写发送端程序时,我们需要注意以下几点:

  1. 选择合适的UDP端口号,确保接收端能够正确监听和接收数据。
  2. 使用正确的数据格式和编码方式,确保图片数据在传输过程中不会丢失或损坏。
  3. 考虑到网络延迟和丢包问题,可能需要对发送端程序进行优化,以提高图片数据的传输速度和稳定性。

在接收端,我们需要编写一个程序来解析收到的图片数据,并将其显示在TFT屏幕上。为了实现这一目标,我们需要使用TFT_ESPI库来控制ILI9431显示器的驱动程序,以及使用PIL库来处理图片数据。

在编写接收端程序时,我们需要注意以下几点:

  1. 初始化TFT_ESPI库和ILI9431显示器,确保它们能够正常工作。
  2. 创建一个UDP套接字,并设置合适的缓冲区大小,以便接收大量的图片数据。
  3. 使用TFT_ESPI库提供的函数来解析和显示图片数据,确保它们能够在TFT屏幕上正确显示。

总之,虽然编写这个程序可能会遇到一些挑战,但通过学习和实践,我们可以逐步掌握如何使用ESP8266和TFT_ESPI模块来实现图片数据的传输和显示。希望这篇文章能对你有所帮助!

程序其实很简单采用TFT_eSPI库TJpg_Decoder库mixly库UDP库实现图片传送,但是感觉可玩性还行!如在这基础上增加加天气、时间,播放电影到TFT液晶 等功能,发挥你的想象力尽情的整去吧!下面上图演示。

mixly程序图,太简单不上代码了,看图说话吧 哈哈:

在这里插入图片描述

程序库文件:

在这里插入图片描述

程序图搞定,就可以搞发送端了。发送端用python写的其实挺简单,但我还是研究2天才搞定,python语言跟c的用法还是有区别的。最终反正写出来了。有没有bug不知道。反正达到预期目的就ok了。另做了windows版,exe文件。在下方可以下载。可能会报毒引用了python OS模块,就是这状态。信我可以放心用。不信可以放弃。

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

python程序运行加液晶显示效果。说明一下发送端使用方法,选打开图片 保存图片 调整滑动块实时对图片压缩,如出现《成功已保存图片》 证明图片已符合要求,可以点击《发送到电子相框》按钮。此时观察TFT液晶是否显示图片?不显示请自行查找原因。另:图片最好先裁剪成 250 X 350 像素 在压缩效果最佳!有问题或留言我,私信我都🆗

在这里插入图片描述

循环播放程序:

在这里插入图片描述

串口返回状态:

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

循环播放图片秀一波。嘿嘿。裁剪5M以下。播放电影到TFT液晶就不演示了。

在这里插入图片描述

至此电子相册发送端与ESP8266端全部完结。人人玩电子DIY。

图片压缩及发送端 下载

如有遇到问题搞不定的可以留言我,私信我都🆗 ,祝 :童鞋们玩的开心!

这篇关于ESP8266网络相框采用TFT_eSPI库TJpg_Decoder库mixly库UDP库实现图片传送的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/527732

相关文章

C++对象布局及多态实现探索之内存布局(整理的很多链接)

本文通过观察对象的内存布局,跟踪函数调用的汇编代码。分析了C++对象内存的布局情况,虚函数的执行方式,以及虚继承,等等 文章链接:http://dev.yesky.com/254/2191254.shtml      论C/C++函数间动态内存的传递 (2005-07-30)   当你涉及到C/C++的核心编程的时候,你会无止境地与内存管理打交道。 文章链接:http://dev.yesky

【Altium】查找PCB上未连接的网络

【更多软件使用问题请点击亿道电子官方网站】 1、文档目标: PCB设计后期检查中找出没有连接的网络 应用场景:PCB设计后期,需要检查是否所有网络都已连接布线。虽然未连接的网络会有飞线显示,但是由于布线后期整板布线密度较高,虚连,断连的网络用肉眼难以轻易发现。用DRC检查也可以找出未连接的网络,如果PCB中DRC问题较多,查找起来就不是很方便。使用PCB Filter面板来达成目的相比DRC

JAVA读取MongoDB中的二进制图片并显示在页面上

1:Jsp页面: <td><img src="${ctx}/mongoImg/show"></td> 2:xml配置: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001

通过SSH隧道实现通过远程服务器上外网

搭建隧道 autossh -M 0 -f -D 1080 -C -N user1@remotehost##验证隧道是否生效,查看1080端口是否启动netstat -tuln | grep 1080## 测试ssh 隧道是否生效curl -x socks5h://127.0.0.1:1080 -I http://www.github.com 将autossh 设置为服务,隧道开机启动

通信系统网络架构_2.广域网网络架构

1.概述          通俗来讲,广域网是将分布于相比局域网络更广区域的计算机设备联接起来的网络。广域网由通信子网于资源子网组成。通信子网可以利用公用分组交换网、卫星通信网和无线分组交换网构建,将分布在不同地区的局域网或计算机系统互连起来,实现资源子网的共享。 2.网络组成          广域网属于多级网络,通常由骨干网、分布网、接入网组成。在网络规模较小时,可仅由骨干网和接入网组成

时序预测 | MATLAB实现LSTM时间序列未来多步预测-递归预测

时序预测 | MATLAB实现LSTM时间序列未来多步预测-递归预测 目录 时序预测 | MATLAB实现LSTM时间序列未来多步预测-递归预测基本介绍程序设计参考资料 基本介绍 MATLAB实现LSTM时间序列未来多步预测-递归预测。LSTM是一种含有LSTM区块(blocks)或其他的一种类神经网络,文献或其他资料中LSTM区块可能被描述成智能网络单元,因为

vue项目集成CanvasEditor实现Word在线编辑器

CanvasEditor实现Word在线编辑器 官网文档:https://hufe.club/canvas-editor-docs/guide/schema.html 源码地址:https://github.com/Hufe921/canvas-editor 前提声明: 由于CanvasEditor目前不支持vue、react 等框架开箱即用版,所以需要我们去Git下载源码,拿到其中两个主

android一键分享功能部分实现

为什么叫做部分实现呢,其实是我只实现一部分的分享。如新浪微博,那还有没去实现的是微信分享。还有一部分奇怪的问题:我QQ分享跟QQ空间的分享功能,我都没配置key那些都是原本集成就有的key也可以实现分享,谁清楚的麻烦详解下。 实现分享功能我们可以去www.mob.com这个网站集成。免费的,而且还有短信验证功能。等这分享研究完后就研究下短信验证功能。 开始实现步骤(新浪分享,以下是本人自己实现

Toolbar+DrawerLayout使用详情结合网络各大神

最近也想搞下toolbar+drawerlayout的使用。结合网络上各大神的杰作,我把大部分的内容效果都完成了遍。现在记录下各个功能效果的实现以及一些细节注意点。 这图弹出两个菜单内容都是仿QQ界面的选项。左边一个是drawerlayout的弹窗。右边是toolbar的popup弹窗。 开始实现步骤详情: 1.创建toolbar布局跟drawerlayout布局 <?xml vers

基于Springboot + vue 的抗疫物质管理系统的设计与实现

目录 📚 前言 📑摘要 📑系统流程 📚 系统架构设计 📚 数据库设计 📚 系统功能的具体实现    💬 系统登录注册 系统登录 登录界面   用户添加  💬 抗疫列表展示模块     区域信息管理 添加物资详情 抗疫物资列表展示 抗疫物资申请 抗疫物资审核 ✒️ 源码实现 💖 源码获取 😁 联系方式 📚 前言 📑博客主页: