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[導(dǎo)讀]   最近剛開(kāi)始玩ESP8266這個(gè)模塊,主要是用在兩個(gè)ESP8266之間的通信上,進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳輸。主要是把兩個(gè)ESP8266分別配制成AP模式(服務(wù)器)和STA模式(客戶(hù)端)。通過(guò)配置從而使其進(jìn)

  最近剛開(kāi)始玩ESP8266這個(gè)模塊,主要是用在兩個(gè)ESP8266之間的通信上,進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳輸。主要是把兩個(gè)ESP8266分別配制成AP模式(服務(wù)器)和STA模式(客戶(hù)端)。通過(guò)配置從而使其進(jìn)行通信,由于固件在出廠時(shí)已經(jīng)配置好了,我們這里主要用串口調(diào)試助手通過(guò)AT指令對(duì)需要的一些命令進(jìn)行配置即可。

  ESP8266的基本配置與串口通信   AP模式(服務(wù)器):步驟如下

  1、AP模式的設(shè)置(指令:AT+CWMODE=2);//若以前設(shè)置過(guò),這次設(shè)置想重新配置,可以通過(guò)指令:“AT+RESTORE”進(jìn)行恢復(fù)出廠設(shè)置。

  2、配置ESP8266的AP參數(shù)(指令:AT+CWSAP=《ssid》,《pwd》,《chl》,《ecn》);

  3、重啟(指令:AT+RST);

  4、設(shè)置多連接,開(kāi)啟TCP服務(wù)器(指令:AT+CIPMUX=1);

  5、建立TCP Server(指令:AT+CIPSERVER=1,5000);

  6、查詢(xún)本地IP地址(方便后面的客戶(hù)端連接用)(指令:AT+CIFSR);

  7、發(fā)送數(shù)據(jù)(以上6步完成后,先不寫(xiě)該指令,因?yàn)檫€沒(méi)有client接入)(指令:AT+CIPSEND=《link.ID》,《length》)

  STA模式(客戶(hù)端):步驟如下

  1、STA模式的設(shè)置(指令:AT+CWMODE=1);

  2、重啟(指令:AT+RST);

  3、連接AP(指令:AT+CWJAP=《ssid》,《pwd》);

  4、建立TCP連接(指令:AT+CIPSTART=《type》,《remote IP》,《remote port》);(該指令執(zhí)行完成后,可在服務(wù)器上配置發(fā)送數(shù)據(jù)指令:AT+CIPSEND)

  5、設(shè)置傳輸模式(指令:AT+CIPMODE=1);

  6、發(fā)送數(shù)據(jù)(指令:AT+CIPSEND);

  以下為AP(服務(wù)器)通過(guò)串口向STA(客戶(hù)端)發(fā)送信息的事例(每發(fā)送一條信息前都需要先發(fā)一條指令:AT+CIPSEND=《link.ID》,《length》)

 ?。ㄗ筮厼榉?wù)器右邊為客戶(hù)端)(圖中發(fā)送了兩次,所以有16個(gè)8)

  以下為STA(客戶(hù)端)通過(guò)串口向AP(服務(wù)器)發(fā)送信息的事例(因?yàn)樵O(shè)置成透?jìng)髂J?,所以只需要發(fā)送一次指令:AT+CIPSEND,以后再發(fā)信息就不用輸入指令了。)

 ?。ㄗ筮厼榉?wù)器右邊為客戶(hù)端)(連續(xù)發(fā)送了三次“AT+CIPSEND”和“你好啊”)

  esp8266-SDK的串口發(fā)送和中斷接收   1、發(fā)送

  調(diào)用uart_init(115200,115200);初始化串口,波特率設(shè)置為115200.前面一個(gè)是設(shè)置uart0的波特率、后面一個(gè)是設(shè)置、uart的波特率

  然后就可以使用uart0_tx_buffer(uint8 *buf, uint16 len)從uart0發(fā)送數(shù)據(jù),同時(shí)也可以使用os_printf()函數(shù)來(lái)發(fā)送數(shù)據(jù),不過(guò)需要注意如果是使用串口1

  想要使用os_printf()需要修改

  os_printf本接口默認(rèn)從 UART 0 打印。IOT_Demo 中的 uart_init 可以設(shè)置波特率,其中

  os_install_putc1((void *)uart1_write_char) 將 os_printf 改為從 UART 1 打印

  2、接收

  進(jìn)入串口初始化函數(shù)uart_init,可以看到如下函數(shù)

  system_os_task(uart_recvTask, uart_recvTaskPrio, uart_recvTaskQueue, uart_recvTaskQueueLen);

  這個(gè)函數(shù)是創(chuàng)建一個(gè)任務(wù),就是用如處理串口0的接收數(shù)據(jù)的,

  uart_config(UART0);

  這就是配置串口寄存器,在這個(gè)里面有設(shè)置了串口的回調(diào)函數(shù)

  ETS_UART_INTR_ATTACH(uart0_rx_intr_handler, &(UartDev.rcv_buff));

  利用 ETS_UART_INTR_ATTACH設(shè)置了串口的回調(diào)函數(shù)uart0_rx_intr_handler

  在uart0_rx_intr_handler里面有各種中斷的標(biāo)志判斷,正常的情況會(huì)進(jìn)入U(xiǎn)ART_RXFIFO_TOUT_INT_ST,也就是,停?止傳輸?shù)臅r(shí)間超過(guò)所設(shè)定的?門(mén)

  限值,然后調(diào)用system_os_post發(fā)送消息給在初始化函數(shù)uart_init創(chuàng)建的任務(wù)uart_recvTask,,然后大家看看uart_recvTask(os_event_t *events)

  LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR ///////

  uart_recvTask(os_event_t *events)

  {

  if(events-》sig == 0){

  #if UART_BUFF_EN

  Uart_rx_buff_enq();

  #else

  uint8 fifo_len = (READ_PERI_REG(UART_STATUS(UART0))》》UART_RXFIFO_CNT_S)&UART_RXFIFO_CNT;

  uint8 d_tmp = 0;

  uint8 idx=0;

  for(idx=0;idx《fifo_len;idx++) {

  d_tmp = READ_PERI_REG(UART_FIFO(UART0)) & 0xFF;

  uart_tx_one_char(UART0, d_tmp);

  }

  WRITE_PERI_REG(UART_INT_CLR(UART0), UART_RXFIFO_FULL_INT_CLR|UART_RXFIFO_TOUT_INT_CLR);

  uart_rx_intr_enable(UART0);

  #endif

  }else if(events-》sig == 1){

  #if UART_BUFF_EN

  //already move uart buffer output to uart empty interrupt

  //tx_start_uart_buffer(UART0);

  #else

  #endif

  }

  }

  在這個(gè)里面就是把接收到的數(shù)據(jù)通過(guò) uart_tx_one_char(UART0, d_tmp);一個(gè)個(gè)的發(fā)送出來(lái),如果我們想處理

  自己接收的數(shù)據(jù),只要把它放到緩沖區(qū)就處理就可以。

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