STM32学习笔记(十二)wifi模块ESP-01S

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了STM32学习笔记(十二)wifi模块ESP-01S。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

一、 ESP-01s介绍

蓝牙,ESP-01s,Zigbee, NB-Iot等通信模块都是基于AT指令的设计
AT指令

  • AT指令集是从终端设备(Terminal Equipment,TE)或数据终端设(Data Terminal Equipment,DTE)向终端适配器(Terminal Adapter,TA)或数据电路终端设备(Data Circuit Terminal Equipment,DCE)发送的

  • 其对所传输的数据包大小有定义:即对于AT指令的发送,除AT两个字符外,最多可以接收1056个字符的长度(包括最后的空字符)

  • 每个AT命令行中只能包含一条AT指令;对于由终端设备主动向PC端报告的URC指示或者response 响应,也要求一行最多有一个,不允许上报的一行中有多条指示或者响应。AT指令以回车作为结尾,响应或上报以回车换行为结尾

初始配置和验证
ESP-01s出厂波特率正常是115200,
注意:AT指令,控制类都要加回车,数据传输时不加回车

  • 上电后,通过串口输出一串系统开机信息,购买的部分模块可能电压不稳,导致乱码,以 ready 为准
################################################
arch:ESP8266, 1
compile_time:Ai-Thinker|B&T
wifi_mac:4c75250dAE2F
sdk_version:v3.4-22-g967752e2
firmware_version:2.2.0
compile_time:Jun 30 2021 11:28:20
ready
################################################
  • 上电后发送AT指令测试通信及模块功能是否正常
AT
OK
  • 通过一下命令配置成9600波特率
AT+UART=9600,8,1,0,0

入网设置

  • 设置工作模式
AT+CWMODE=3 //1. 是station(设备)模式 2.是AP(路由)模式 3.是双模
OK
  • 以设备模式接入家中路由器配置
AT+CWJAP="TP-LINK_3E30","18650711783" //指令//wifi名字和密码
WIFI CONNECTED //结果
WIFI GOT IP //结果
  • 查询IP地址
AT+CIFSR //指令
+CIFSR:APIP,"192.168.4.1"
+CIFSR:APMAC,"4e:75:25:0d:ae:2f"
+CIFSR:STAIP,"192.168.0.148"
+CIFSR:STAMAC,"4c:75:25:0d:ae:2f"

OK

连接到 TCP server
1.开关网络助手,设立TCP服务器
STM32学习笔记(十二)wifi模块ESP-01S
2. 连接服务器

AT+CIPSTART="TCP","192.168.0.113",8888 //指令,注意双引号逗号都要半角(英文)输入
CONNECT //结果:成功
OK //结果:成功

3.发送数据

AT+CIPSEND=4 // 设置即将发送数据的长度 (这里是4个字节)
>CLCA // 看到大于号后,输入消息,CLCA,不要带回车
Response :SEND OK //结果:成功
//注意,这种情况下,每次发送前都要先发送AT+CIPSEND=长度 的指令,再发数据!

透传
每次发送数据都要进行字符长度设定,如果设置成透传,就有点像蓝牙模块的玩法
连接服务器之后

AT+CIPMODE=1 //开启透传模式
Response :OK
AT+CIPSEND //带回车
Response: > //这个时候随意发送接收数据咯

退出透传模式

//在透传发送数据过程中,若识别到单独的⼀包数据 “+++”,则退出透传发送

ESP-01s当服务器
USB转TTL插入电脑,TX–RX RX-TX VCC-3.3V GDN-GND
查询IP地址:AT+CIFSR

//1 配置成双模
AT+CWMODE=2
Response :OK
//2 使能多链接
AT+CIPMUX=1
Response :OK
//3 建立TCPServer
AT+CIPSERVER=1 // default port = 333
Response :OK
//4 发送数据
AT+CIPSEND=0,4 // 发送4个字节在连接0通道上
>abcd //输入数据,不带回车
Response :SEND OK
//• 接收数据
+IPD, 0, n: xxxxxxxxxx //+IPD是固定字符串 0是通道,n是数据长度,xxx是数据
//断开连接
AT+CIPCLOSE=0
Response :0, CLOSED OK

Wi-Fi插座_风扇_灯

项目需求
通过ESP8266模块,实现手机控制wifi插座/风扇/
STM32学习笔记(十二)wifi模块ESP-01S
项目设计:
STM32学习笔记(十二)wifi模块ESP-01S

注意:

  1. 工作中一般不直接在中断服务函数里处理数据,而是在收到数据后直接丢给队列,再处理数
    据;
  2. 在中断服务函数里尽量减少使用延时函数及打印函数。
    AP模式:
#define SIZE 12
char buffer[SIZE];
char LJWL[] = "AT+CWJAP=\"TP-LINK_3E30\",\"18650711783\"\r\n"; //入网指令
char LJFWQ[] = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"192.168.0.130\",8880\r\n"; //连接服务器指令
char TCMS[] = "AT+CIPMODE=1\r\n"; //透传指令
char SJCS[] = "AT+CIPSEND\r\n"; //数据传输开始指令
char CQMK[] = "AT+RST\r\n"; //重启模块指令
char AT_OK_Flag = 0; //OK返回值的标志位
char AT_Connect_Net_Flag = 0; //WIFI GOT IP返回值的标志位
// 接收完成回调函数,收到一个数据后,在这里处理
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
{
// 判断中断是由哪个串口触发的
if(huart->Instance == USART1)
{
// 判断接收是否完成(UART1_RX_STA bit15 位是否为1)
if((UART1_RX_STA & 0x8000) == 0)
{
// 如果已经收到了 0x0d (回车),
if(UART1_RX_STA & 0x4000)
{
// 则接着判断是否收到 0x0a (换行)
if(buf == 0x0a)
{
// 如果 0x0a 和 0x0d 都收到,则将 bit15 位置为1
UART1_RX_STA |= 0x8000;
// 查看是否收到 WIFI GOT IP
if(!strcmp((uint8_t *)UART1_RX_Buffer, "WIFI GOT IP"))
AT_Connect_Net_Flag = 1;
// 查看是否收到 OK
if(!strcmp((uint8_t *)UART1_RX_Buffer, "OK"))
AT_OK_Flag = 1;
// 查看是否收到 FAIL
if(!strcmp((uint8_t *)UART1_RX_Buffer, "FAIL"))
{
int i = 0;
for(i = 0; i < 5; i++)
{
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_8);
HAL_Delay(1000);
}HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);
printf(CQMK);
}// 灯控指令
if(!strcmp((uint8_t *)UART1_RX_Buffer, "L-1"))
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET);
if(!strcmp((uint8_t *)UART1_RX_Buffer, "L-0"))
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET);
memset(UART1_RX_Buffer, 0, UART1_REC_LEN);
UART1_RX_STA = 0;
}else
// 否则认为接收错误,重新开始
UART1_RX_STA = 0;
}else // 如果没有收到了 0x0d (回车)
{
//则先判断收到的这个字符是否是 0x0d (回车)
if(buf == 0x0d)
{
// 是的话则将 bit14 位置为1
UART1_RX_STA |= 0x4000;
}else
{
// 否则将接收到的数据保存在缓存数组里
UART1_RX_Buffer[UART1_RX_STA & 0X3FFF] = buf;
UART1_RX_STA++;
// 如果接收数据大于UART1_REC_LEN(200字节),则重新开始接收
if(UART1_RX_STA > UART1_REC_LEN - 1)
UART1_RX_STA = 0;
}
}
}/
/ 重新开启中断
HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &buf, 1);
}
} 
int main(void)
{
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_USART1_UART_Init();
MX_USART2_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn,0,0);
// 开启接收中断
HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &buf, 1);
HAL_UART_Transmit(&huart2, "let's go!!\r\n", strlen("let's go!!\r\n"), 100);
//发送联网AT指令并等待成功
printf(LJWL);
//while(!AT_Connect_Net_Flag);
while(!AT_OK_Flag) HAL_Delay(50);
AT_OK_Flag = 0;
//发送连服务器指令并等待成功
printf(LJFWQ);
while(!AT_OK_Flag) HAL_Delay(50);
AT_OK_Flag = 0;
//发送透传模式指令并等待成功
printf(TCMS);
while(!AT_OK_Flag) HAL_Delay(50);
AT_OK_Flag = 0;
//发送数据传输指令并等待成功
printf(SJCS);
while(!AT_OK_Flag) HAL_Delay(50);
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
printf("liangxu shuai\r\n");
HAL_UART_Transmit(&huart2, "hello liangxu\r\n", strlen("hello liangxu\r\n"),
100);
HAL_Delay(3000);
}/* USER CODE END 3 */
}

STA模式:文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-444554.html

#include <stdio.h>
#include <string.h>
char buffer[SIZE];
//1 工作在路由模式
char LYMO[] = "AT+CWMODE=2\r\n";
//2 使能多链接
char DLJ[] = "AT+CIPMUX=1\r\n";
//3 建立TCPServer
char JLFW[] = "AT+CIPSERVER=1\r\n"; // default port = 333
//发送数据
char FSSJ[] = "AT+CIPSEND=0,5\r\n";
char AT_OK_Flag = 0; //OK返回值的标志位
char AT_Connect_Net_Flag = 0; //WIFI GOT IP返回值的标志位
char Client_Connect_Flag = 0;
// 接收完成回调函数,收到一个数据后,在这里处理
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
{
// 判断中断是由哪个串口触发的
if(huart->Instance == USART1)
{
// 判断接收是否完成(UART1_RX_STA bit15 位是否为1)
if((UART1_RX_STA & 0x8000) == 0)
{
// 如果已经收到了 0x0d (回车),
if(UART1_RX_STA & 0x4000)
{
// 则接着判断是否收到 0x0a (换行)
if(buf == 0x0a)
{
// 如果 0x0a 和 0x0d 都收到,则将 bit15 位置为1
UART1_RX_STA |= 0x8000;
// 查看是否收到 WIFI GOT IP
if(!strcmp(UART1_RX_Buffer, "WIFI GOT IP"))
AT_Connect_Net_Flag = 1;
// 查看是否收到 OK
if(!strcmp(UART1_RX_Buffer, "OK"))
AT_OK_Flag = 1;
// 查看是否收到 FAIL
if(!strcmp(UART1_RX_Buffer, "0,CONNECT"))
Client_Connect_Flag = 1;
// 灯控指令if(!strcmp(UART1_RX_Buffer, "L-1"))
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET);
if(!strcmp(UART1_RX_Buffer, "L-0"))
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET);
memset(UART1_RX_Buffer, 0, UART1_REC_LEN);
UART1_RX_STA = 0;
}else
// 否则认为接收错误,重新开始
UART1_RX_STA = 0;
}else // 如果没有收到了 0x0d (回车)
{
//则先判断收到的这个字符是否是 0x0d (回车)
if(buf == 0x0d)
{
// 是的话则将 bit14 位置为1
UART1_RX_STA |= 0x4000;
}else
{
// 否则将接收到的数据保存在缓存数组里
UART1_RX_Buffer[UART1_RX_STA & 0X3FFF] = buf;
UART1_RX_STA++;
// 如果接收数据大于UART1_REC_LEN(200字节),则重新开始接收
if(UART1_RX_STA > UART1_REC_LEN - 1)
UART1_RX_STA = 0;
}
}
}/
/ 重新开启中断
HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &buf, 1);
}
} 
int main(void)
{
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init *//* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_USART1_UART_Init();
MX_USART2_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn,0,0);
// 开启接收中断
HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &buf, 1);
HAL_UART_Transmit(&huart2, "let's go\r\n", strlen("let's go\r\n"), 100);
printf(LYMO);
while(!AT_OK_Flag) HAL_Delay(50);
AT_OK_Flag = 0;
printf(DLJ);
while(!AT_OK_Flag) HAL_Delay(50);
AT_OK_Flag = 0;
printf(JLFW);
while(!Client_Connect_Flag) HAL_Delay(50);
AT_OK_Flag = 0;
if(Client_Connect_Flag){
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);
}
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
//4 发送数据
printf(FSSJ);
HAL_Delay(2000);
printf("Hello");
HAL_Delay(2000);
}/* USER CODE END 3 */
}

到了这里,关于STM32学习笔记(十二)wifi模块ESP-01S的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • 【STM32训练—WiFi模块】第二篇、STM32驱动ESP8266WiFi模块获取天气

    目录 第一部分、前言 1、获取心知天气API接口 2、硬件准备 第二部分、电脑串口助手调试WIFI模块获取天气 1、ESP8266获取天气的流程 2、具体步骤 第三部分、STM32驱动ESP8266模块获取天气数据 1、天气数据的解析 1.1、什么函数来解析天气数据? 2.1、解析后的数据如何使用?  2、

    2024年02月09日
    浏览(33)
  • STM32---WIFI模块ESP8266

    模块连接时基于串口方式连接,其模块与电脑(服务器)之间数据的发送与接收也是基于串口。 mode=1 :Station模式(连接到WIFI) mode=2:AP模式(自己作为WIFI源供其他连接) mode=3:AP+Station模式(以上两者模式的合并) 透传模式就是单片机通过串口形式与模块连接,而模块与上位

    2024年02月03日
    浏览(42)
  • STM32-连接wifi模块(esp8266)

    目录 1. ESP8266模块介绍 1.1. 系统结构图 1.2. 功能介绍  1.3. AT指令说明  2. STM32连接ESP8266 3. ESP8266示例 3.1. ESP8266透传模式  3.2. ESP8266上传数据例程 乐鑫智能互联平台——ESP8266 拥有高性能无线 SOC,是一个完整且自成体系的 WiFi 网络解决方案,能够独立运行,也可以作为 slave 搭

    2024年01月16日
    浏览(53)
  • stm32 的 ESP8266 wifi 模块 (ESP - 12s) 的使用

    1. ESP8266 的器件介绍 2. ESP2866外设  的引脚  3. 我所用的的ESP2866 的引脚图 4. 代码 编程的串口 5.wifi 的指令 1. AT     测试指令 2. AT+RST   重启模块 3. AT+GMR  查看版本信息 4. AT+RESTORE   恢复出厂设置 5.  AT+UART=115200,8,1,0,0   串口设置  串口号, 数据位, 停止位,  6. 

    2024年02月02日
    浏览(41)
  • 基于stm32 ESP8266WiFi模块的基本通信

    本篇涉及到的模块与工具为: 1. ATK-ESP8266wifi模块 2. USB-UART模块 3. 串口调试助手 提取链接:https://pan.baidu.com/s/17xRlpnjp8j-VvyD2VDxNXw?pwd=ufms 提取码:ufms 4. 网络调试助手 提取链接:https://pan.baidu.com/s/10spxZmwMGI70USlzkOzdxg?pwd=fmxe 提取码:fmxe 程序源码提取连接放置文章底部,需者自提

    2024年02月02日
    浏览(81)
  • 猿创征文 | 【STM32】ESP8266 wifi模块创建阿里云产品

    📑博客主页:@丘比特惩罚陆 💖欢迎关注:点赞收藏⭐留言✒ 💬系列专栏:嵌入式、web前端、笔记专栏 🎮 加入社区: 灌水乐园 🥇人生格言:选对方向,每走一步都是进步! ✒️欢迎大佬指正,一起学习!一起加油! 👏 希望大家能小手一动,帮忙点个赞! 😁资源邮箱

    2023年04月18日
    浏览(44)
  • Arduino D1开发板 ESP8266 ESP01-S Wifi 模块 手机控制继电器 学习手记

    因为以前学过一次,但是不深入。所以这次重学,记录一下。 这次用了最新的东东,畅快无极限! 官网在这里:https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/3.1.1/index.html 在ArduinoIDE里下载开发板esp8266是一件很痛苦的事情,虽然成功过,但是后来找到最好的方法还是下载中国的离线版,

    2024年02月11日
    浏览(38)
  • STM32--ESP8266物联网WIFI模块(贝壳物联)--远程无线控制点灯

    本文适用于STM32F103C8T6等MCU,其他MCU可以移植,完整资源见文末链接 一、简介 随着移动物联网的发展,各场景下对于物联控制、数据上传、远程控制的诉求也越来越多,基于此乐鑫科技推出了便宜好用性价比极高的wifi物联模块——ESP8266,话不多少我们先来看看这个神奇的模

    2024年02月08日
    浏览(49)
  • STM32通过串口2使用ESP8266WIFI模块连接新大陆云平台

    目录 使用硬件: 分步骤:配置TCP连接,连接WIFI 1.使用ESP8266的复位引脚进行复位 2.发送基本AT指令 3.连接新大陆 4.新大陆云平台显示在线及上传数据测试成功 5.串口显示 5.涉及的函数 发生AT检测WIFI模块错误,如图,代码运行停留在了.AT,在while中一直循环,没有往下跑了,这种

    2024年04月24日
    浏览(45)
  • STM32f103增加ESP8266模块,通过Wifi用手机TCP服务端远程与STM32通信

    提示:esp8266开启透传模式,连上路由器Wifi(电脑热点),接入STM32串口引脚。另外手机TCP服务端是手机IP地址+串口号(大于8000滴) 最近对ESP8266模块进行小了解,知道只要对8266通过串口发送AT指令进行配置其工作模式,就能够通过手机调试APP创建什么TCP/UDP服务端/客户端和8266进行

    2024年02月16日
    浏览(39)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包