stm32实现esp8266连接到TCP服务器(二)未完

1.2 连接到TCP Server

                1.2.1 使用网络助手,设立TCP服务器

编辑

                1.2.2 连接服务器

AT+CIPSTART="TCP","192.168.1.18",8080 //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
OK

                1.2.3 发送数据

AT+CIPSEND=4 //设置即将发送数据的长度

>abcd        //看到大于号后,输入消息,abcd,不要带回车

Response :SEND OK //结果:成功

//注意,这种情况下,每次发送前都要线发送AT+CIPSEND=长度,的指令,在发数据!

1.3 透传

用AT + CIPSEND = 4,每次发送数据都要进行字符长度设定

今天透传模式

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

头文件

#include "sys.h"
#include "esp8266.h"
#include "string.h"
#include "delay.h"
#include "stdarg.h"
uint8_t esp8266_tx_buf[ESP8266_TX_BUF_SIZE];
uint8_t esp8266_rx_buf[ESP8266_RX_BUF_SIZE]; 

uint16_t esp8266_cnt = 0 ,esp8266_cntPre = 0; /* esp8266接收缓冲区 */

UART_HandleTypeDef esp8266_handle;             /* esp8266句柄 */

esp8266模块串口配置初始化

//正常会有启动的流程只是作为一个串口的初始化
void esp8266_uart_init(uint16_t baudrate)
{
    esp8266_handle.Instance = USART2;                  /* USART1 */
    esp8266_handle.Init.Baudrate = baudrate;           /*波特率*/
    esp8266_handle.Init.WordLength= UART_WORDLENGTH_8B;/*字长为8位的数据格式传输*/
    esp8266_handle.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;    /*一个停止位*/ 
    esp8266_handle.Init.Parity   = UART_PARITY_NONE;                   /*无奇偶校验位*/
    esp8266_handle.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTRL_NONE;/*无硬件流控制*/
    esp8266_handle.Init.Mode      = UART_MODE_TX_RX;   /*收发模式*/
    HAL_UART_Init(esp8266_handle);
}

清除接收缓存

void esp8266_rx_clear(void)
{
    memset(esp8266_rx_buf,0,sizeof(esp8266_rx_buf));
    esp8266_cnt = 0;
}

中断服务函数

void USART2_IRQHandler(void)
{
    uint8_t receive_data = 0;
    /* 获取接收RXNE标志位是否被置位 */
    if(__HAL_UART_GET_FLAG(&esp8266_handle,UART_FLAG_RXNE) !=RESET)
    {
        /* 则将接收计数器清零 */
        if(esp8266_cnt >=sizeof(esp8266_rx_buf))
        esp8266_cnt = 0;
        /* 接收一个字符 */
        HAL_UART_Receive(&esp8266_handle,&receive_data, 1,1000);
        /* 将接收到的字符保存在接收缓冲区 */
        esp8266_rx_buf[esp8266_cnt++] = receive_data;
}
        /* 获取接收空闲中断标志位是否被置位 */
        if(__HAL_UART_GET_FLAG(&esp8266_handle,UART_FLAG_IDLE) != RESET)
        {
                                 /* 将接收到的数据打印出来 */
        printf("recv: %s\r\n", esp8266_rx_buf);
        esp8266_rx_clear();      /* 清除UART总线空闲中断 */
        __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&esp8266_handle)
}
}

接收等待

uint8_t esp8266_wait_receive(void)
{
    if(esp8266_cnt == 0)
    return ESP8266_ERROR;
    if(esp8266_cnt == esp8266_cntPre)
    {
    esp8266_cnt = 0;
    return ESP8266_EOK;
    }
    esp8266_cntPre = esp8266_cnt;
    return ESP8266_ERROR;
}

发送命令与期待回复函数

uint8_t esp8266_send_command(char *cmd,cahr *res)
{
    uint8_t timeout_out = 250;
    
    esp8266_rx_clear();//防止缓冲区内的数据影响
    HAL__UART_Tramsmit(&esp8266_handle,(uint8_t *)cmd,strlen(cmd),100);
    
    while(timeout_out--)//不停的等待
    {
    if(esp8266_wait_receive() == ESP8266_EOK)
    {
    if(strstr(const char *)esp8266_rx_buf, res) != NULL)//判断是否又有期待的字符串
    return ESP8266_EOK
}
    return ESP8266_ERROR;
}
}

接收数据

void esp8266_receiv_data(void)
{
    if(esp8266_wait_receive() = ESP8266_EOK)
    {
    printf("esp8266 recv: %s\r\n",esp8266_rx_buf);
    esp8266_rx_clear();
    }
}

发送不定长数据

void esp8266_send_data(char *fmt, ...)
{
    va_list ap;
    uint16_len;
    
    va_start(ap,fmt);
    vsprintf((char *)esp8266_tx_buf,fmt,ap);
    va_end(ap);
    
    len = strlen((const char*)esp8266_tx_buf);
    HAL__UART_Transmit(&esp8266_handle,esp8266_tx_buf,len,100);// 发送
}

at测试指令

uint8_t esp8266_at_test(void)
{
    return esp8266_send_command("AT\r\n", "OK");//记得加回车
}

模式设置函数封装

uint8_t esp8266_set_mode(uint8_t mode)
{
    switch(mode)
{
    case ESP8266_STA_MODE:
        return esp8266_send_command("AT+CWMODE=1\r\n");
    case ESP8266_AP_MODE:
        return esp8266_send_command("AT+CWMODE=2\r\n");
    case ESP8266_STA_AP_MODE:
        return esp8266_send_command("AT+CWMODE=3\r\n");
    default:
        return esp8266_EINVL; 
}
}

加入服务器输入账号密码

uint8_t esp8266_join_ap(char *ssid,char *pwd)
{
    char cmd[64];
    sprintf(cmd, "AT+CWJAP=\"%s\",\"%s\"\r\n",ssid,pwd);//作为模式传输进入
    return esp8266_send_command(cmd."OK");
}

设置单路连接的esp8266连接模式

/*设置单路连接的模式(透传只能用此模式)*/
uint8_t esp8266_connect_mode(uint8_t mode)
{
    char cmd[64];
    sprintf(cmd,"AT+CIPMUX=%d\r\n",mode);
    return esp8266_send_command(cmd,"OK");//发送cmd指令期待回复OK
}

连接tcp服务器

uint8_t esp8266_connect_tcp_sever(char *server_ip,char *server port)
{
    char cmd[64];
    sprintf(cmd,"AT+CIPSTART=\"TCP\",\"%s\",%s\r\n",server_ip,server_port);
    return esp8266_send_command,"CONNECT");
}

进入透传模式

uint8_t esp8266_enter_unvarnished(void)//进入透传模式
{
    uint8_t ret;
    
    ret  =  esp8266_send_command("AT+CIPMODE=1\r\n","OK");
    ret +=  esp8266_send_command("AT+CIPSEND\r\n",">");//调用指令函数
    if(ret == ESP8266_EOK)
        return ESP8266_EOK;
    else
        return ESP8266_ERROR;
}

esp8266初始化

uint8_t esp8266_init(uint32_t baudrate)
{
    printf("esp8266初始化开始...\r\n");    
    esp8266_init_uart(baudrate);
  
    printf("1. 测试esp8266是否存在\r\n")
    while(esp8266_at_test())
        delay_ms(500);
    
    printf("2. 设置工作模式为STA...\r\n");
    while(esp8266_set_mode(ESP8266_STA_MODE)
        delay_ms(500);

    printf("3. 设置单路链接模式\r\n");
    while(esp8266_connect_mode(ESP8266_SINGLE_CONNECTION))
    delay_ms(500);
    
    printf("4. 连接wifi,SSID: %s ,PWD:%s\r\n",WIFI_SSID,WIFI_PWD);
    while(esp8266_join_ap(WIFI_SSID,WIFI,PWD))
    delay_ms(1500);//时间长一些

    printf("6. 进入透传模式...\r\n");
    while(esp8266_enter_unvarnished())
    delay_ms(500);

    print("esp8266已经连接上tcp服务器并进入透传模式")
}

测试函数

void esp8266_test(void)
{
	esp8266_send_data("this is from esp8266\r\n");
	esp8266_receiv_data();
}

main函数

#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "uart1.h"
#include "esp8266.h"
int main(void)
{
    HAL_Init();                         /* 初始化HAL库 */
    stm32_clock_init(RCC_PLL_MUL9); /* 设置时钟, 72Mhz */
    led_init();	/* LED初始化 */

		uart1_init(115200);
		esp8266_init(115200);
		printf("helloworld!\r\n");		
    while(1)
    {       			
			esp8266_test();
			delay_ms(500);
    }
}

2. ESP8266作为服务器

USB转TTL插入电脑,TX--RX RX-TX VCC-3.3V GND-GND

查询IP地址:AT+CIFSR

//1 配置成AP模式

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,

Response :SEND OK //不带回车

//5 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

 头文件

#include "sys.h"
#include "esp8266.h"
#include "string.h"
#include "delay.h"
#include "stdarg.h"

uint8_t esp8266_tx_buf[ESP8266_TX_BUF_SIZE];
uint8_t esp8266_rx_buf[ESP8266_RX_BUF_SIZE]; 

uint16_t esp8266_cnt = 0 ,esp8266_cntPre = 0; /* esp8266接收缓冲区 */

UART_HandleTypeDef esp8266_handle;             /* esp8266句柄 */

esp8266串口初始化配置

void esp8266_uart_init(uint32_t baudrate)//正常会有启动的流程只是作为一个串口的初始化
{
    /*esp8266 初始化设置*/
    esp8266_handle.Instance = USART2;                               /* USART1 */
    esp8266_handle.Init.BaudRate = baudrate;                        /* 波特率 */
    esp8266_handle.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;            /* 字长为8位数据格式*/
    esp8266_handle.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;                 /* 一个停止位 */
    esp8266_handle.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;                  /* 无奇偶校验位 */
    esp8266_handle.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;            /* 无硬件流控 */
    esp8266_handle.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;                     /* 收发模式 */
    HAL_UART_Init(&esp8266_handle);                                 /*会使能esp8266 */                 
}

接收缓冲区配置

void esp8266_rx_clear(void)
{
    memset(esp8266_rx_buf, 0, sizeof(esp8266_rx_buf)); /* 清空接收缓冲区 */
    esp8266_cnt = 0;                                   /* 接收计数器清零 */
}

中断服务函数

void USART2_IRQHandler(void)
{
    uint8_t receive_data = 0;   
    if(__HAL_UART_GET_FLAG(&esp8266_handle, UART_FLAG_RXNE) != RESET){/* 获取接收RXNE标志位是否被置位 */
        if(esp8266_cnt >= sizeof(esp8266_rx_buf))                     /* 如果接收的字符数大于接收缓冲区大小, */
            esp8266_cnt = 0;                                          /* 则将接收计数器清零 */
        HAL_UART_Receive(&esp8266_handle, &receive_data, 1, 1000);    /* 接收一个字符 */
        esp8266_rx_buf[esp8266_cnt++] = receive_data;    /* 将接收到的字符保存在接收缓冲区 */
    }

    if (__HAL_UART_GET_FLAG(&esp8266_handle, UART_FLAG_IDLE) != RESET) /* 获取接收空闲中断标志位是否被置位 */
    {
        printf("recv: %s\r\n", esp8266_rx_buf);                  /* 将接收到的数据打印出来 */
        esp8266_rx_clear();
        __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&esp8266_handle);              /* 清除UART总线空闲中断 */
    }
}

等待接收函数

uint8_t esp8266_wait_receive(void)
{
	if(esp8266_cnt == 0)
			return ESP8266_ERROR;
	if(esp8266_cnt == esp8266_cntPre)
	{
		esp8266_cnt = 0;
		return ESP8266_EOK;
	}
		esp8266_cntPre = esp8266_cnt;
		return ESP8266_ERROR;
}

发送指令并期待返回值

uint8_t esp8266_send_command(char *cmd,char *res)//发送一个指令去   在指定时间内返回回来 否则没有接收到一个返回值
{
	uint8_t timeout_out = 250;
	
	esp8266_rx_clear(); //防止忍心内的数据影响
	HAL_UART_Transmit(&esp8266_handle,(uint8_t *)cmd,strlen(cmd),100);//发送命令 cmd在这里是一个uint8_t的数据 长度 阻塞的值
	//等待
	while(timeout_out--)//不停的等待
	{
		if(esp8266_wait_receive() == ESP8266_EOK)
		{
			if(strstr((const char*)esp8266_rx_buf, res) != NULL)//判断是否又有期待的字符串
			return ESP8266_EOK;
		}
		delay_ms(10);
		}
		return ESP8266_ERROR;//否则接收错误
	
}

接收数据

//接收的函数
void esp8266_receiv_data(void)
{
	if(esp8266_wait_receive() == ESP8266_EOK)
	{
		printf("esp8266 recv: %s\r\n", esp8266_rx_buf);
		esp8266_rx_clear();
	}
}

发送不定长数据

//发送的函数  不定长数据 参数不固定
void esp8266_send_data(char *fmt, ...)
{
	va_list ap;
	uint16_t len;
	
	va_start(ap,fmt);
	vsprintf((char *)esp8266_tx_buf,fmt, ap);
	va_end(ap);
	
	len = strlen((const char*)esp8266_tx_buf);
	HAL_UART_Transmit(&esp8266_handle, esp8266_tx_buf, len,100);//发送
}

设置a模块是否存在测试



uint8_t esp8266_at_test(void)
{
		return esp8266_send_command("AT\r\n", "OK");//记得加回车换行才能作为指令发送期待返回值为OK  直接作为返回值发送

}

设置模式

uint8_t esp8266_set_mode(uint8_t mode)//s四个函数
{
	switch(mode)
	{
		case ESP8266_STA_MODE:
				return esp8266_send_command("AT+CWMODE=1\r\n","OK");
		
		case ESP8266_AP_MODE:
				return esp8266_send_command("AT+CWMODE=2\r\n","OK");
		
		case ESP8266_STA_AP_MODE:
				return esp8266_send_command("AT+CWMODE=3\r\n","OK");
		
		default:
				return ESP8266_EINVAL;//如果指令不存在
	}
}

加入AP


uint8_t esp8266_join_ap(char *ssid,char *pwd)//账号密码
{
		char cmd[64];
		sprintf(cmd, "AT+CWJAP=\"%s\",\"%s\"\r\n",ssid,pwd);//\"HUAWEIAP-1\",=\"%s\  就指令带引号直接写不行,我们需要如此就不会将“”认为是配对的
		return esp8266_send_command(cmd,"WIFI GOT IP");;//调用指令函数
}

连接模式

	
uint8_t esp8266_connect_mode(uint8_t mode)//设置单路连接的模式(透传只能用此模式)
{
		char cmd[64];
		sprintf(cmd, "AT+CIPMUX=%d\r\n",mode);//作为模式传输进入
		return esp8266_send_command(cmd,"OK");;//调用指令函数
}
//连接TCP服务器

esp8266_连接模式

uint8_t esp8266_connect_mode(uint8_t mode)//设置单路连接的模式(透传只能用此模式)
{
		char cmd[64];
		sprintf(cmd, "AT+CIPMUX=%d\r\n",mode);//作为模式传输进入
		return esp8266_send_command(cmd,"OK");;//调用指令函数
}

 esp8266连接tpc服务器ip和端口

uint8_t esp8266_connect_tcp_server(char *server_ip,char*server_port)
{
		char cmd[64];
		sprintf(cmd, "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"%s\",%s\r\n",server_ip,server_port);//作为模式传输进入
		return esp8266_send_command(cmd,"CONNECT");;//调用指令函数
}

进入透传模式

uint8_t esp8266_enter_unvarnished(void)//发送的模式
{
		uint8_t ret;//取巧的方式定义一个返回值
		//两次返回值都等于0,如果有一个不为0就为不为零的情况
		ret  = esp8266_send_command("AT+CIPMODE=1\r\n","OK");;//调用指令函数
		ret += esp8266_send_command("AT+CIPSEND\r\n",">");;//调用指令函数
		if(ret == ESP8266_EOK)
				return ESP8266_EOK;
		else
				return ESP8266_ERROR;		
}

建立tcp服务器

uint8_t esp8266_build_tcp_server(void)
{
		return esp8266_send_command("AT+CIPSERVER=1\r\n","OK");//发送AT+CIPSEVER=1,期待回复OK
}

初始化esp8266


void esp8266_init(uint32_t baudrate)//所以增加新添加一个
{
		printf("esp8266初始化开始...\r\n");
		esp8266_uart_init(baudrate);
	
		printf("1. 测试esp8266是否存在\r\n");
		while(esp8266_at_test())//esp8266_at_test();也是可以的不过一直不成功那就一直等待更为保险
			delay_ms(500);

		printf("2. 设置工作模式为AP...\r\n");
		while(esp8266_set_mode(ESP8266_AP_MODE))
			delay_ms(500);
		
		printf("3. 设置多路链接模式\r\n");
		while(esp8266_connect_mode(ESP8266_MULTI_CONNECTION))
			delay_ms(500);
		printf("4. 建立TCP服务器...\r\n");
		while(esp8266_build_tcp_server())
			delay_ms(500);		

		printf("esp8266初始化完成...\r\n");

		
		
	//esp8266的其他初始化
}

esp8266初始化测试

//测试函数
void esp8266_test(void)
{
	esp8266_send_data("this is from esp8266\r\n");
	esp8266_receiv_data();
}

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<!DOCTYPE html> <html><head><meta charset"utf-8"><title>用户注册页面</title></head><style type"text/css">#center{text-align: center;background-color: #e9e9e9;}tr td,th{border:1px solid whi…

linux线程 | 同步与互斥 | 互斥(下)

前言&#xff1a;本篇文章主要讲述linux线程的互斥的知识。 讲解流程为先讲解锁的工作原理&#xff0c; 再自己封装一下锁并且使用一下。 做完这些就要输出一堆理论性的东西&#xff0c; 但博主会总结两条结论&#xff01;&#xff01;最后就是讲一下死锁。 那么&#xff0c; 废…

Java-多线程2

什么是线程&#xff1f; 线程是 cpu调度和执行的单位。 多个线程共享进程的堆和方法区资源&#xff0c;但每个线程有自己的程序计数器、虚拟机栈和本地方法栈。 如何实现线程 继承Thread类 实现步骤&#xff1a; 创建自定义类&#xff0c;继承Thread类 重写run方法 创建自定…

深度学习面试笔试之循环神经网络(RNN)、门控循环单元(GRU)、长短期记忆(LSTM)

深度学习面试笔试之循环神经网络RNN、门控循环单元GRU、长短期记忆LSTM 循环神经网络(RNN)1. 什么是RNN1.1 RNN的应用1.2 为什么有了CNN&#xff0c;还要RNN?1.3 RNN的网络结构1.4 双向RNN1.5 BPTT算法 2. 其它类型的RNN3. CNN与RNN的区别4. 为什么RNN 训练的时候Loss波动很大…

aws(学习笔记第七课) 私有子网使用NAT服务器

aws(学习笔记第七课) AWS的私有子网使用NAT服务器 学习内容&#xff1a; AWS的私有子网使用NAT服务器 1. AWS的私有子网使用NAT服务器 在上面的例子的网络构成图中&#xff0c;可能会发现一个问题。就是Private Subnet的Apache server无法访问互联网。比如&#xff0c;当需要…

MySQL【知识改变命运】10

联合查询 0.前言1.联合查询在MySQL里面的原理2.练习一个完整的联合查询2.1.构造练习案例数据2.2 案例&#xff1a;⼀个完整的联合查询的过程2.2.1. 确定参与查询的表&#xff0c;学⽣表和班级表2.2.2. 确定连接条件&#xff0c;student表中的class_id与class表中id列的值相等2.…

Win11右键默认显示更多选项

Win11默认显示 想要效果 解决方案1 先按住Shift键&#xff0c;再按右键试试。 解决方案2 1.启动命令行&#xff0c;输入命令 reg.exe add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f /ve2.显示操作成功完成&#…

2024java高频面试之JVM-第二弹

什么是 STW Java 中「「Stop-The-World机制简称 STW」」 &#xff0c;是在执行垃圾收集算法时&#xff0c;Java 应用程序的其他所有线程都被挂起&#xff08;除了垃圾收集帮助器之外&#xff09;。「Java 中一种全局暂停现象&#xff0c;全局停顿」&#xff0c;所有 Java 代码…

子比美化 – WP添加网站翻译功能 | 实现国际化多语言[js翻译]

前言 本教程适用于子比主题&#xff0c;其它程序或主题请自行适配&#xff01;&#xff01;&#xff01; 图片展示 目前支持五种语言 教程开始 首先在后台自定义CSS代码中添加以下代码 .ignore:hover{color:var(--theme-color);transition:color .2s,transform .3s;}#tran…

怎么通过docker搭建一个mqtt服务器

由于debug需要排查mqtt的连接问题&#xff0c;为了方便&#xff0c;自己在云服务器上搭建一个mqtt服务器。 文中涉及的IP是虚构的IP&#xff0c;请替换成自己云服务器的IP&#xff0c;如有雷同&#xff0c;纯属巧合。 大致分为三部分&#xff1a; 一、安装docker 二、安装m…

cisco网络安全技术第3章测试及考试

测试 使用本地数据库保护设备访问&#xff08;通过使用 AAA 中央服务器来解决&#xff09;有什么缺点&#xff1f; 试题 1选择一项&#xff1a; 必须在每个设备上本地配置用户帐户&#xff0c;是一种不可扩展的身份验证解决方案。 请参见图示。AAA 状态消息的哪一部分可帮助…