基于点灯Blinker的ESP8266远程网络遥控LED

2024-05-05 20:20

本文主要是介绍基于点灯Blinker的ESP8266远程网络遥控LED,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!

本文介绍基于ESP8266模块实现的远程点灯操作,手机侧APP选用的是点灯-Blinker,完整资料及软件见文末链接

一、ESP8266模块简介

ESP8266是智能家居等物联网场景下常用的数传模块,具有强大的功能,通过串口转WIFI的方式可实现远距离无线数据传输、远程控制、在线查询等基本物联网诉求!

下图是ESP8266-01模块,与之对应的还有ESP8266-01S,两者基本一致,只是后者内部集成了上拉电阻,ESP8266-01使用的时候CH_PD管脚需要手动接上拉电阻。
在这里插入图片描述

管脚说明:
ESP8266-01S引脚图如下所示:
在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

ESP8266-01S一共有8个引脚,详细说明如下:

序号管脚定义管脚说明
1GND模块地脚
2GPIO2普通GPIO管脚,和模块自带的蓝色LED的管脚电平正好反向
3GPIO0高电平时启动SPI FLASH,低电平时UART烧写模式
4GPIO3/RXDRXD管脚,不用于串口时可以复用为普通IO口
5VCC3V3(注意负载多的时候供电需要外接)
6RST复位脚,低电平复位
7CH_PD/EN高电平时工作,ESP8266-01需手动上拉3V3(01S内部集成上拉电阻)
8GPIO1/TXDTXD管脚,不用于串口时可以复用为普通IO口

二、 透传设置

注意:新拿到的ESP8266模块需要先进行透传设置,所谓透传就是要配置WIFI的路由信息,主要包括
(1)WiFi名称
(2)WiFi密码

只有透传设置完的模块才能正常联网数传/控制,WIFI名称和密码不变的情况下仅需透传一次即可,若WiFi信息更改需要重新透传设置,本文介绍基于USB转TTL模块的透传设置方法

所需硬件
(1)ESP8266-01S
(2)USB转TTL模块
USB转TTL模块(CH340T芯片) 某宝上实物如下,有试过其他USB转接模块下载失败,大家选择的时候需要注意

在这里插入图片描述

所需软件
(1)Arduino IED 1.8.5以上(越高越好),本文是基于Arduino IED 1.8.19实现的。高版本的IDE自带有blinker头文件库、组件拓展包以及Generic 8266 moudle 烧录选项,低版本还需自己添加比较费事(安装包见文末链接)
(2)bilnker app 在手机网页搜索下载即可

在这里插入图片描述

接线方式
ESP8266-01S和USB转TTL模块的接线方式如下,管脚不够可以借助面板板处理

ESP8266-01SUSB转TTL模块
VCC3V3
GNDGND
RXDTXD
TXDRXD
CH_PD/EN3V3(高电平有效,接3V3)

在这里插入图片描述
操作步骤

(1)选择Generic ESP 8266 Moudle,具体操作如下图所示

在这里插入图片描述

(2)选择AT固件文件“AT_Firmware_WIFI”,具体操作如下图所示

在这里插入图片描述

“AT_Firmware_WIFI”这个固件程序就是我们透传所需要使用的文件,其封装后的代码相对比较简单,核心就是支持串口使用AT指令进行透传配置

#define BLINKER_AT_MQTT#include <Blinker.h>void setup()
{Blinker.begin();
}void loop()
{Blinker.run();
}

(3)点击下载,使用USB转TTL模块进行下载的话,接下来的步骤很关键,需要重点关注:
第一步:GPIO0下拉接GND
第二步:RST复位一下,Reset管脚接GND后移除
第三步:IDE页面点击上传程序按钮

上传程序界面

在这里插入图片描述

程序上传中界面

在这里插入图片描述

程序上传成功界面,最后一句表示程序上传成功需重启硬件

在这里插入图片描述

第四步:下载完成后,移除GPIO0(由接地态变成悬空态)
第五步:RST复位一下,Reset管脚接GND后移除

注意:使用USB转TTL模块下载时都需要遵循上述流程

(4)串口助手界面AT指令调试,上传程序成功后,打开arduino IDE串口助手界面,波特率设置9600,显示BLINKER_WIFI则表示程序烧录成功

在这里插入图片描述

在串口发送“AT”指令,返回“OK”,如下所示

在这里插入图片描述

(5)透传指令调试

第一步:要求模块强制通过“wifi名”和“wifi密码”信息接入wifi

在串口发送以下指令,AT+BLINKER_WIFI=0,“API key”,“wifi名”,“wifi密码” 进行透传设置,其中API key需要在点灯blinker APP中获取

API key获取如下,先进入点灯blinker APP中,点击左上角三个横杠(如果新注册的没有设备需点击右上角+号进行添加设备)

在这里插入图片描述

点击“设备管理”

在这里插入图片描述

密钥就是我们需要的API key了

在这里插入图片描述
获取到对应信息后,我们在串口发送透传指令如下(wifi可以使用家里的路由器或者手机热点,注意要是2.4GHz频段),发送成功的话会打印如下一堆配置信息

在这里插入图片描述

第二步:连接BLINKER服务器

在串口发送:“AT+BLINKER_WIFI=1,API key” 指令,发送成功后的打印如下

在这里插入图片描述

发送成功后,手机热点显示已经有设备连接上了,表明ESP8266-01s模块透传成功

在这里插入图片描述

至此,整个模块的透传结束,后面就是正式开始我们的远程遥控点灯操作

三、 远程点灯(完整代码见文末链接)

基于上述第二步透传设置,我们已经配置好网络通道了,接下来就是讲解下如何实现远程点灯控制。

实现手机上blinker APP远程通过网络遥控点灯可分为两步,APP侧组建配置+ESP8266-01s侧代码烧录配置,下面分别进行讲解

第一步:APP侧组建配置
选择需要配置的设备,点击进入下一步界面

在这里插入图片描述

进入这个页面后点击右上角的编辑按钮

在这里插入图片描述

然后在弹出的页面下方选择添加“按键”这个组建

在这里插入图片描述

按键添加后可以点击按键进入编辑模式,修改组建名为“btn-abc”,这个很关键,后续代码中会用到

在这里插入图片描述

第二步:ESP8266-01s侧代码下载(完整代码见文末链接)

给ESP8266-01s直接下载程序,依然是使用USB-TTL模块,烧录方法参考上述透传设置

代码主要实现的功能是:在手机点灯blinker APP点击按键后,esp8266相连的灯会改变状态(亮/灭交替),且不受距离限制,只要有网络便可实现远程无线控制

部分核心配置代码解析如下:

(1)基础密钥及wifi信息配置

char auth[] = "Your Device Secret Key";//APP侧的API key,也就是密钥
char ssid[] = "Your WiFi network SSID or name";//wifi名称
char pswd[] = "Your WiFi network WPA password or WEP key";//wifi密码

(2)组建名称配置,也就是刚第一步中在手机APP侧配置的按键组建名称

// 新建组件对象
BlinkerButton Button1("btn-abc");

(3)具体控制执行函数,按键按下后,灯的状态发生翻转(ESP8266-01s自带的蓝灯或者GPIO2引出控制个LED灯)

// 按下按键即会执行该函数
void button1_callback(const String & state)
{BLINKER_LOG("get button state: ", state);digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
}

至此,基于点灯Blinker的ESP8266-01s远程网络遥控LED的实践就介绍完了

四、 实验效果

附完整代码程序资料

百度网盘获取链接:https://pan.baidu.com/s/1r_e3uiTPuyK_FX7MRIIVJA?pwd=7p8j
提取码:7p8j

这篇关于基于点灯Blinker的ESP8266远程网络遥控LED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/962586

相关文章

SSID究竟是什么? WiFi网络名称及工作方式解析

《SSID究竟是什么?WiFi网络名称及工作方式解析》SID可以看作是无线网络的名称,类似于有线网络中的网络名称或者路由器的名称,在无线网络中,设备通过SSID来识别和连接到特定的无线网络... 当提到 Wi-Fi 网络时,就避不开「SSID」这个术语。简单来说,SSID 就是 Wi-Fi 网络的名称。比如

Xshell远程连接失败以及解决方案

《Xshell远程连接失败以及解决方案》本文介绍了在Windows11家庭版和CentOS系统中解决Xshell无法连接远程服务器问题的步骤,在Windows11家庭版中,需要通过设置添加SSH功能并... 目录一.问题描述二.原因分析及解决办法2.1添加ssh功能2.2 在Windows中开启ssh服务2

Java实现任务管理器性能网络监控数据的方法详解

《Java实现任务管理器性能网络监控数据的方法详解》在现代操作系统中,任务管理器是一个非常重要的工具,用于监控和管理计算机的运行状态,包括CPU使用率、内存占用等,对于开发者和系统管理员来说,了解这些... 目录引言一、背景知识二、准备工作1. Maven依赖2. Gradle依赖三、代码实现四、代码详解五

Python实现局域网远程控制电脑

《Python实现局域网远程控制电脑》这篇文章主要为大家详细介绍了如何利用Python编写一个工具,可以实现远程控制局域网电脑关机,重启,注销等功能,感兴趣的小伙伴可以参考一下... 目录1.简介2. 运行效果3. 1.0版本相关源码服务端server.py客户端client.py4. 2.0版本相关源码1

Linux 网络编程 --- 应用层

一、自定义协议和序列化反序列化 代码: 序列化反序列化实现网络版本计算器 二、HTTP协议 1、谈两个简单的预备知识 https://www.baidu.com/ --- 域名 --- 域名解析 --- IP地址 http的端口号为80端口,https的端口号为443 url为统一资源定位符。CSDNhttps://mp.csdn.net/mp_blog/creation/editor

ASIO网络调试助手之一:简介

多年前,写过几篇《Boost.Asio C++网络编程》的学习文章,一直没机会实践。最近项目中用到了Asio,于是抽空写了个网络调试助手。 开发环境: Win10 Qt5.12.6 + Asio(standalone) + spdlog 支持协议: UDP + TCP Client + TCP Server 独立的Asio(http://www.think-async.com)只包含了头文件,不依

poj 3181 网络流,建图。

题意: 农夫约翰为他的牛准备了F种食物和D种饮料。 每头牛都有各自喜欢的食物和饮料,而每种食物和饮料都只能分配给一头牛。 问最多能有多少头牛可以同时得到喜欢的食物和饮料。 解析: 由于要同时得到喜欢的食物和饮料,所以网络流建图的时候要把牛拆点了。 如下建图: s -> 食物 -> 牛1 -> 牛2 -> 饮料 -> t 所以分配一下点: s  =  0, 牛1= 1~

poj 3068 有流量限制的最小费用网络流

题意: m条有向边连接了n个仓库,每条边都有一定费用。 将两种危险品从0运到n-1,除了起点和终点外,危险品不能放在一起,也不能走相同的路径。 求最小的费用是多少。 解析: 抽象出一个源点s一个汇点t,源点与0相连,费用为0,容量为2。 汇点与n - 1相连,费用为0,容量为2。 每条边之间也相连,费用为每条边的费用,容量为1。 建图完毕之后,求一条流量为2的最小费用流就行了

poj 2112 网络流+二分

题意: k台挤奶机,c头牛,每台挤奶机可以挤m头牛。 现在给出每只牛到挤奶机的距离矩阵,求最小化牛的最大路程。 解析: 最大值最小化,最小值最大化,用二分来做。 先求出两点之间的最短距离。 然后二分匹配牛到挤奶机的最大路程,匹配中的判断是在这个最大路程下,是否牛的数量达到c只。 如何求牛的数量呢,用网络流来做。 从源点到牛引一条容量为1的边,然后挤奶机到汇点引一条容量为m的边

配置InfiniBand (IB) 和 RDMA over Converged Ethernet (RoCE) 网络

配置InfiniBand (IB) 和 RDMA over Converged Ethernet (RoCE) 网络 服务器端配置 在服务器端,你需要确保安装了必要的驱动程序和软件包,并且正确配置了网络接口。 安装 OFED 首先,安装 Open Fabrics Enterprise Distribution (OFED),它包含了 InfiniBand 所需的驱动程序和库。 sudo