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stm32——esp8266物联网开发,连接onenet云平台(http)做智能家居(1)_stm32控制esp8266联网的步骤 使用onenet

stm32控制esp8266联网的步骤 使用onenet

此处感谢b站up主——彼岸有光我们有船(我认为讲的和江科大老师一样好,如果习惯江科大老师的讲法的朋友们都可以看看捏) 提供的教程和最初的正点原子的源码,因为我学习的是江科大的stm32,所以进行了部分改编和部分注释,在此把视频内容简化,进行简单的复习。

前言:

本实验分为三个大阶段:1.利用esp8266连接上onenet云平台;2.利用云平台做可视化界面并获取数据到stm32中;3.微信小程序通过onenet云平台获取和控制stm32。

本实验使用的是esp8266的usart传输模式,连接云平台,本博客将讲述第一步:利用esp8266连接上onenet云平台。

如有雷同,可能不是巧合哈哈哈。

  1. 从创建onenet开始~

A.onenet的进入

直接在浏览器中输入onenet就可以进入云平台中

如图,注册登录onenet后,点击控制台。再点击多协议接入。在多协议接入中

点击添加产品,在添加产品中

除了下面的联网方式选择wifi,设备接入选择http,操作系统选择Android,运营商随便选择。

然后点击添加设备。在设备列表中

名称和编号都可以随便写。

加了设备之后就行了。

B.onenet云平台需要记下的东西。

  1. master—apikey。

  1. 设备id。

onenet的初始内容就差不多了。

  1. 利用esp8266上传消息到onenet中

esp8266的传输在本实验中是用的usart3

先浅浅讲述一下代码的思路

本代码的不可或缺的四个文件:time(中断,用的Tim2),usart3(esp8266的上传),sys (我也不知道这个文件是干什么的,要是朋友你能够优化这个代码把sys从项目中弄走就谢谢你了),esp8266(初始化)

主要代码作用在注释中已经写出啦

usart的c文件

  1. #include "usart3.h"
  2. #define USART3_RXBUF_LEN 15
  3. u8 t;
  4. u8 USART3_RX_BUF[USART3_MAX_RECV_LEN]; //接收缓冲,最大USART3_MAX_RECV_LEN个字节.
  5. u8 USART3_TX_BUF[USART3_MAX_SEND_LEN]; //发送缓冲,最大USART3_MAX_SEND_LEN字节
  6. vu16 USART3_RX_STA=0;
  7. //初始化串口3,使用9600波特率,和esp8266设备进行通信
  8. //bound:波特率
  9. void Usart3_Init(void)
  10. {
  11. RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE); //此处使用的是USART3,是APB2时钟的外设
  12. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能USART3和上面的GPIOB时钟
  13. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  14. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输入,用于发送
  15. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //引脚的Tx
  16. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  17. GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  18. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //上拉输入,用于接收或者浮空输入
  19. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; //引脚的Rx
  20. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  21. GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  22. USART_InitTypeDef USART_InitStructure; //USART的配置
  23. USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;//通常esp8266为115200的波特率
  24. USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
  25. USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;//收发模式
  26. USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
  27. USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
  28. USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
  29. USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //USART3
  30. USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
  31. NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  32. NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //中断
  33. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;
  34. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
  35. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3; //抢占优先级3
  36. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3
  37. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  38. USART_Cmd(USART3, ENABLE); //使能串口3
  39. TIM2_Int_Init(1000-1,7200-1); //10ms中断
  40. USART3_RX_STA=0; //清零
  41. TIM_Cmd(TIM2,DISABLE); //关闭定时器2
  42. }
  43. //串口3的发送函数 len=USART_RX_STA&0x3fff;
  44. //得到此次接收到的数据长度USART_SendData(USART1, USART_RX_BUF[t]);
  45. void Uart3_SendStr(u8* SendBuf,u8 len)
  46. {
  47. //len=SendBuf&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度
  48. for(t=0;t<len;t++)
  49. {
  50. USART_SendData(USART3, SendBuf[t]);//向串口1发送数据
  51. while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待发送结束
  52. }
  53. printf("\r\n\r\n");//插入换行
  54. }
  55. //串口3,printf 函数
  56. //确保一次发送数据不超过USART3_MAX_SEND_LEN字节
  57. void u3_printf(char* fmt,...)
  58. {
  59. u16 i,j;
  60. va_list ap;
  61. va_start(ap,fmt);
  62. vsprintf((char*)USART3_TX_BUF,fmt,ap);
  63. va_end(ap);
  64. i=strlen((const char*)USART3_TX_BUF); //此次发送数据的长度
  65. for(j=0;j<i;j++) //循环发送数据
  66. {
  67. while(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_TC)==RESET); //循环发送,直到发送完毕
  68. USART_SendData(USART3,USART3_TX_BUF[j]);
  69. }
  70. }
  71. // 当串口三收到数据, 系统自动调用此中断函数
  72. void USART3_IRQHandler(void)
  73. {
  74. u8 res = 0;
  75. if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收到数据
  76. {
  77. res = USART_ReceiveData(USART3);
  78. if((USART3_RX_STA&(1<<15))==0)//接收完的一批数据,还没有被处理,则不再接收其他数据
  79. {
  80. if(USART3_RX_STA<USART3_MAX_RECV_LEN) //还可以接收数据
  81. {
  82. TIM_SetCounter(TIM2,0);//计数器清空 //计数器清空
  83. if(USART3_RX_STA==0) //使能定时器7的中断
  84. {
  85. TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);//使能定时器7
  86. }
  87. USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA++]=res; //记录接收到的值
  88. } else
  89. {
  90. USART3_RX_STA|=1<<15; //强制标记接收完成
  91. }
  92. }
  93. }
  94. }
  95. // void USART3_IRQHandler(void)
  96. // {
  97. // u8 Res;
  98. // if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收到数据
  99. // {
  100. // Res =USART_ReceiveData(USART3);
  101. // if((USART3_RX_STA&0x8000)==0)//接收完的一批数据,还没有被处理,则不再接收其他数据
  102. // {
  103. // if((USART3_RX_STA&0X7FFF)<USART3_MAX_RECV_LEN) //还可以接收数据
  104. // {
  105. // if(Res!='!')
  106. // {
  107. // USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA++]=Res; //记录接收到的值
  108. // // printf("%c\r\n",Res);
  109. // }
  110. // else
  111. // {
  112. // USART3_RX_STA|=0x8000; //则信息接收完成了
  113. // }
  114. // }
  115. // else
  116. // {
  117. // USART3_RX_STA|=0x8000; //则信息接收完成了
  118. // }
  119. // }
  120. // USART3_RX_Data();
  121. // }
  122. // }

usart的头文件↓

  1. #ifndef __USART3_H
  2. #define __USART3_H
  3. #include <stdarg.h>
  4. #include <stdio.h>
  5. #include <string.h>
  6. #include "sys.h"
  7. //#include "usart.h" //可解冻
  8. #include "Delay.h"
  9. #include "timer.h"
  10. #define USART3_MAX_RECV_LEN 1024
  11. #define USART3_MAX_SEND_LEN 1024
  12. extern vu16 USART3_RX_STA; //接收状态标记
  13. extern u8 USART3_RX_BUF[USART3_MAX_RECV_LEN]; //接收缓冲,最大USART3_MAX_RECV_LEN个字节.
  14. extern u8 USART3_TX_BUF[USART3_MAX_SEND_LEN]; //发送缓冲,最大USART3_MAX_SEND_LEN字节
  15. void Usart3_Init(void);
  16. void u3_printf(char* fmt,...);
  17. void Uart3_SendStr(u8* SendBuf,u8 len);
  18. #endif

然后是中断↓

  1. #include "timer.h"
  2. extern vu16 USART3_RX_STA;
  3. //定时器2中断服务程序
  4. void TIM2_IRQHandler(void)
  5. {
  6. if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)//是更新中断
  7. {
  8. USART3_RX_STA|=1<<15; //标记接收完成
  9. TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update ); //清除TIM2更新中断标志
  10. TIM_Cmd(TIM2, DISABLE); //关闭TIM2
  11. }
  12. }
  13. //通用定时器7中断初始化,这里时钟选择为APB1的2倍
  14. //arr:自动重装值 psc:时钟预分频数
  15. //定时器溢出时间计算方法:Tout=((arr+1)*(psc+1))/Ft us.
  16. //Ft=定时器工作频率,单位:Mhz
  17. //通用定时器中断初始化
  18. void TIM2_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
  19. {
  20. NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  21. TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  22. RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);//TIM2时钟使能
  23. //定时器TIM2初始化
  24. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
  25. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
  26. TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  27. TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
  28. TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  29. TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM2中断,允许更新中断
  30. TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);//开启定时器2
  31. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
  32. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0 ;//抢占优先级0
  33. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; //子优先级2
  34. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
  35. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
  36. }

Tim头文件↓

  1. #ifndef __TIMER_H
  2. #define __TIMER_H
  3. #include "sys.h"
  4. #include "stm32f10x_tim.h"
  5. void TIM2_Int_Init(u16 arr,u16 psc);
  6. #endif

sys文件↓

  1. #include "sys.h"
  2. //采用如下方法实现执行汇编指令WFI,执行wfi指令
  3. void WFI_SET(void)
  4. {
  5. __ASM volatile("wfi");
  6. }
  7. //关闭所有中断
  8. void INTX_DISABLE(void)
  9. {
  10. __ASM volatile("cpsid i");
  11. }
  12. //开启所有中断
  13. void INTX_ENABLE(void)
  14. {
  15. __ASM volatile("cpsie i");
  16. }
  17. //设置addr为栈顶地址
  18. __asm void MSR_MSP(u32 addr)
  19. {
  20. MSR MSP, r0 //set Main Stack value
  21. BX r14
  22. }

sys头文件↓

  1. #ifndef __SYS_H
  2. #define __SYS_H
  3. #include "stm32f10x.h"
  4. //该代码改编自正点原子
  5. #define SYSTEM_SUPPORT_OS 0 //定义系统文件夹是否支持UCOS 0,不支持ucos 1,支持ucos
  6. //IO口操作宏定义
  7. #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
  8. #define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr))
  9. #define BIT_ADDR(addr, bitnum) MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
  10. //IO口地址映射
  11. #define GPIOA_ODR_Addr (GPIOA_BASE+12) //0x4001080C
  12. #define GPIOB_ODR_Addr (GPIOB_BASE+12) //0x40010C0C
  13. #define GPIOA_IDR_Addr (GPIOA_BASE+8) //0x40010808
  14. #define GPIOB_IDR_Addr (GPIOB_BASE+8) //0x40010C08
  15. //IO口操作,只对单一的IO口!
  16. //确保n的值小于16!
  17. #define PAout(n) BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n) //输出
  18. #define PAin(n) BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr,n) //输入
  19. #define PBout(n) BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n) //输出
  20. #define PBin(n) BIT_ADDR(GPIOB_IDR_Addr,n) //输入
  21. //以下为汇编函数
  22. void WFI_SET(void); //执行WFI指令
  23. void INTX_DISABLE(void);//关闭所有中断
  24. void INTX_ENABLE(void); //开启所有中断
  25. void MSR_MSP(u32 addr); //设置堆栈地址
  26. #endif

接下来才是重中之重esp8266的代码,我会认真说明的

首先是第三行的devices后面有***的内容,此处需要输入刚才记下的设备id号

然后是第四行的api-key,换成自己的即可

接下来是102行,此处管的是esp8266接上wifi。wifi名称,密码输入就行了。

(小彩蛋:因为esp8266上传时用的是字符串,所以需要把数字变成字符串,为此特地写了一个简单的转换小模块捏)

  1. #include "esp8266.h"
  2. char *str[4] = {"POST /devices/10*****/datapoints HTTP/1.1",
  3. "api-key:************=",
  4. "Host:api.heclouds.com",
  5. ""};
  6. char strValue[8] = {0};
  7. // 向onenet发送数据
  8. uint8_t *esp8266_str_data(char *key, char *value)
  9. {
  10. uint8_t i;
  11. uint8_t *back;
  12. char temp[512];
  13. char temp3[64]; // 长度
  14. char temp5[128]; // 发送值
  15. // 拼接post报文
  16. strcpy(temp5, "{\"datastreams\":[{\"id\":\"");
  17. strcat(temp5, key);
  18. strcat(temp5, "\",\"datapoints\":[{\"value\":");
  19. strcat(temp5, value);
  20. strcat(temp5, "}]}]}");
  21. strcpy(temp3, "Content-Length:");
  22. sprintf(temp, "%d", strlen(temp5) + 1);
  23. strcat(temp3, temp);
  24. strcpy(temp, "");
  25. for (i = 0; i < 3; i++)
  26. {
  27. strcat(temp, str[i]);
  28. strcat(temp, "\r\n");
  29. }
  30. strcat(temp, temp3);
  31. strcat(temp, "\r\n\r\n");
  32. strcat(temp, temp5);
  33. strcat(temp, "\r\n");
  34. back = esp8266_send_data((uint8_t *)temp, 50);
  35. // printf("server:%s\r\n", back);
  36. if (strstr((char *)back, "ERROR")) //发送失败, 重新初始化,发送
  37. {
  38. esp8266_send_cmd("AT+CIPMUX=0", "OK", 50);
  39. while (esp8266_send_cmd("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"183.230.40.33\",80", "CONNECT", 100));
  40. esp8266_send_cmd("AT+CIPMODE=1", "OK", 50);
  41. esp8266_send_cmd("AT+CIPSEND", "OK", 20);
  42. return esp8266_send_data((uint8_t *)temp, 50);
  43. }
  44. return back;
  45. }
  46. // 向esp8266请求数据
  47. uint16_t esp8266_get_data(char *vStr)
  48. {
  49. uint8_t i;
  50. uint16_t value = 0;
  51. char *back;
  52. char temp[160] = "GET /devices/1042144877/datastreams/";
  53. // 拼接请求报文
  54. strcat(temp, vStr);
  55. strcat(temp, " HTTP/1.1\r\n");
  56. for (i = 1; i < 4; i++)
  57. {
  58. strcat(temp, str[i]);
  59. strcat(temp, "\r\n");
  60. }
  61. // 发送报文, 获取返回字符串
  62. back = (char *)esp8266_send_data((uint8_t *)temp, 50);
  63. // printf("server:%s\r\n", back);
  64. // 在回送报文中截取出数值
  65. back = strchr(strstr(back, "\"current_value\":"), ':') + 1;
  66. while (*back != '}')
  67. {
  68. if(*back == '\"'){
  69. back++;
  70. continue;
  71. }
  72. value = value * 10 + (*back - '0');
  73. back++;
  74. }
  75. return value;
  76. }
  77. //ESP8266模块和PC进入透传模式
  78. void esp8266_start_trans(void)
  79. {
  80. //设置工作模式 1:station模式 2:AP模式 3:兼容 AP+station模式
  81. esp8266_send_cmd("AT+CWMODE=1", "OK", 50);
  82. //让Wifi模块重启的命令
  83. esp8266_send_cmd("AT+RST", "OK", 50);
  84. Delay_ms(1000); //延时2S等待重启成功
  85. Delay_ms(1000);
  86. //让模块连接上自己的路由WIFI GOT IP
  87. while (esp8266_send_cmd("AT+CWJAP=\"名称\",\"密码\"", "WIFI GOT IP", 500)){
  88. Delay_ms(1);
  89. };
  90. //=0:单路连接模式 =1:多路连接模式
  91. esp8266_send_cmd("AT+CIPMUX=0", "OK", 50);
  92. Delay_ms(1);
  93. //建立TCP连接 这四项分别代表了 要连接的ID号0~4 连接类型 远程服务器IP地址 远程服务器端口号
  94. while (esp8266_send_cmd("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"183.230.40.33\",80", "CONNECT", 200)){
  95. Delay_ms(1);
  96. };
  97. //产品ID 386234 设备ID 719623723 鉴权信息 202515
  98. //【Receive from 183.230.40.40 : 1811 】: receivedreceived
  99. //while(esp8266_send_cmd("*386234#202515#test*","receivedreceived",200));
  100. //是否开启透传模式 0:表示关闭 1:表示开启透传
  101. esp8266_send_cmd("AT+CIPMODE=1", "OK", 50);
  102. Delay_ms(1);
  103. //透传模式下 开始发送数据的指令 这个指令之后就可以直接发数据了
  104. esp8266_send_cmd("AT+CIPSEND", "OK", 50);
  105. Delay_ms(1);
  106. }
  107. //ESP8266退出透传模式 返回值:0,退出成功;1,退出失败
  108. //配置wifi模块,通过想wifi模块连续发送3个+(每个+号之间 超过10ms,这样认为是连续三次发送+)
  109. uint8_t esp8266_quit_trans(void)
  110. {
  111. uint8_t result = 1;
  112. u3_printf("+++");
  113. Delay_ms(1000); //等待500ms太少 要1000ms才可以退出
  114. result = esp8266_send_cmd("AT", "OK", 20); //退出透传判断.
  115. if (result)
  116. printf("quit_trans failed!");
  117. else
  118. printf("quit_trans success!");
  119. return result;
  120. }
  121. //向ESP8266发送命令
  122. //cmd:发送的命令字符串;ack:期待的应答结果,如果为空,则表示不需要等待应答;waittime:等待时间(单位:10ms)
  123. //返回值:0,发送成功(得到了期待的应答结果);1,发送失败
  124. uint8_t esp8266_send_cmd(uint8_t *cmd, uint8_t *ack, uint16_t waittime)
  125. {
  126. uint8_t res = 0;
  127. USART3_RX_STA = 0;
  128. u3_printf("%s\r\n", cmd); //发送命令
  129. Delay_ms(1);
  130. if (ack && waittime) //需要等待应答
  131. {
  132. while (--waittime) //等待倒计时
  133. {
  134. Delay_ms(10);
  135. if (USART3_RX_STA&0X8000) //接收到期待的应答结果
  136. {
  137. if (esp8266_check_cmd(ack))
  138. {
  139. //printf("%s\r\n", (uint8_t *)USART3_RX_BUF); //这个函数是串口一在电脑上看的
  140. break; //得到有效数据
  141. }
  142. USART3_RX_STA = 0;
  143. //strcpy((char *)USART3_RX_BUF, ""); // 清空接收缓存区
  144. }
  145. }
  146. if (waittime == 0) res = 1;
  147. }
  148. return res;
  149. }
  150. //ESP8266发送命令后,检测接收到的应答
  151. //str:期待的应答结果
  152. //返回值:0,没有得到期待的应答结果;其他,期待应答结果的位置(str的位置)
  153. uint8_t *esp8266_check_cmd(uint8_t *str)
  154. {
  155. char *strx = 0;
  156. if (USART3_RX_STA & 0X8000) //接收到一次数据了
  157. {
  158. USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA & 0X7FFF] = 0; //添加结束符
  159. strx = strstr((const char *)USART3_RX_BUF, (const char *)str);
  160. }
  161. return (uint8_t *)strx;
  162. }
  163. //向ESP8266发送数据
  164. //cmd:发送的命令字符串;waittime:等待时间(单位:10ms)
  165. //返回值:发送数据后,服务器的返回验证码
  166. uint8_t *esp8266_send_data(uint8_t *cmd, uint16_t waittime)
  167. {
  168. char temp[1024];
  169. char *ack = temp;
  170. USART3_RX_STA = 0;
  171. u3_printf("%s", cmd); //发送命令
  172. Delay_ms(1);
  173. if (waittime) //需要等待应答
  174. {
  175. while (--waittime) //等待倒计时
  176. {
  177. Delay_ms(10);
  178. if (USART3_RX_STA & 0X8000) //接收到期待的应答结果
  179. {
  180. USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA & 0X7FFF] = 0; //添加结束符
  181. ack = (char *)USART3_RX_BUF;
  182. USART3_RX_STA = 0;
  183. break; //得到有效数据
  184. }
  185. }
  186. }
  187. return (uint8_t *)ack;
  188. }
  189. // 将数字转为字符串
  190. //自写的转换代码,更简单的思路
  191. void Num_To_String(uint16_t value)
  192. {
  193. int k=0,i;
  194. int num = (int)value;
  195. for(;(value/=10)>=1;k++)
  196. {
  197. }
  198. for(i=k;i>=0;i--)
  199. {
  200. strValue[i]=num%10+'0';
  201. num/=10;
  202. }
  203. strValue[k+1] = '\0'; //结束符号
  204. }

接下来是esp8266的头文件↓

此处解释上面代码每个模块的作用

  1. #ifndef __ESP8266
  2. #define __ESP8266
  3. #include <stdlib.h>
  4. #include <string.h>
  5. #include "led.h"
  6. #include "Delay.h"
  7. //#include "usart.h" //当使用串口1在电脑上看数据时所用,此外还有send中的sprintf要解冻
  8. #include "usart3.h"
  9. #include "stm32f10x.h"
  10. #include "sys.h"
  11. extern char strValue[8]; //这个字符数组是Num_To_String后的结果
  12. void esp8266_start_trans(void); //esp8266连接onenet的代码(相当于初始化)
  13. uint8_t esp8266_quit_trans(void); //esp8266退出onenet的代码
  14. uint8_t esp8266_send_cmd(u8 *cmd,u8 *ack,u16 waittime); //这仨为中间代码,是发送和接收代码的基石
  15. uint8_t* esp8266_check_cmd(u8 *str);
  16. uint8_t* esp8266_send_data(u8 *cmd,uint16_t waittime);
  17. uint16_t esp8266_get_data(char* vStr); //用esp8266向onenet获得data的最终函数
  18. uint8_t* esp8266_str_data(char* key,char* value); //用esp8266向onenet发送data的最终函数
  19. void Num_To_String(uint16_t value); //将得到的数字化为字符串。
  20. #endif

小课堂:讲解一下esp8266的上传流程

首先要直到,esp8266的波特率是115200

然后就是下列顺序啦(忽视博主的丑陋字体吧qaq)

最后一个改一下(意思是temp,humi是名字,数字是数据)

大概就是这些了,最后呢吧esp8266接入stm32的PB10和PB11,然后vcc,gnd,就能够传输数据啦

主代码,教你使用

  1. #include "sys.h"
  2. #include "Delay.h"
  3. //#include "usart.h"
  4. #include "usart3.h"
  5. #include "esp8266.h"
  6. #include "timer.h"
  7. #include "OLED.h"
  8. int main(void)
  9. {
  10. u8 tempValue = 66;
  11. u8 humidity = 0;
  12. u8 t = 0;
  13. u8 Keynum=0;
  14. // 设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  15. // Usart_Init(); //串口初始化波特率为9600,具体可在usart.c中更改
  16. // 初始化ESP8266, 连接onenet, 进入透传模式
  17. Usart3_Init(); //由于esp8266建议波特率115200,所以此处波特率为115200
  18. esp8266_start_trans();
  19. OLED_Init();
  20. PWM_Init();
  21. while (1)
  22. {
  23. if (t == 10)
  24. {
  25. t = 0;
  26. // 将温度和湿度上传到云平台
  27. Num_To_String(tempValue);
  28. esp8266_str_data("temp", strValue);上传数据的函数
  29. Num_To_String(humidity);
  30. esp8266_str_data("humi", strValue);
  31. tempValue++;
  32. if(tempValue>=100)
  33. {
  34. tempValue=0;
  35. }
  36. }
  37. Delay_ms(10);
  38. t++;
  39. }
  40. }

好了捏,这就是本博客的所有内容了,最后呢,唠嗑一句,期末刚考完,鼠鼠才大一捏,高数都还能看,但是英语就已经没救捏,英语学习真难绷捏QAQ。为什么英语要折磨鼠鼠呜呜呜~

下一期时间未知,但是本博客的问题会总结到下一个esp8266博客一起讨论,要源码可以私聊捏~

(弘扬免费源码精神,从我做起~)

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