Sadržaj:
- Korak 1: Potreban hardver
- Korak 2: Hardverske veze
- Korak 3: Kôd za zakazivanje zadataka
- Korak 4: Kôd za očitavanje vrijednosti temperature i vlažnosti
- Korak 5: Kôd za hostovanje web servera
- Korak 6: Kôd za objavljivanje podataka za govor
- Korak 7: Opšti kod
Video: Web aplikacija Weather pomoću Esp8266: 7 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:06
SHT 31 je senzor temperature i vlažnosti koji proizvodi Sensirion. SHT31 pruža visok nivo tačnosti oko ± 2% RH. Raspon vlažnosti je između 0 do 100%, a temperaturni raspon između -40 do 125 ° C. Mnogo je pouzdaniji i brži sa 8 sekundi vremena odziva senzora. Njegova funkcionalnost uključuje poboljšanu obradu signala i I2C kompatibilnost. Ima različite načine rada što ga čini energetski efikasnim.
U ovom smo vodiču spojili SHT 31 s pločom Adafruit Huzzah. Za čitanje vrijednosti temperature i vlažnosti koristili smo ESP8266 I2C štit. Ovaj adapter čini sve pinove dostupnim korisniku i nudi I2C okruženje prilagođeno korisniku.
Korak 1: Potreban hardver
Hardver koji se koristi za izvršavanje ovog zadatka:
1. SHT31
2. Adafruit Huzzah ESP8266
3. ESP8266 I2C adapter
4. I2C kabel
Korak 2: Hardverske veze
Ovaj korak uključuje vodič za spajanje hardvera. Ovaj odjeljak u osnovi objašnjava potrebne ožičenje između senzora i ESP8266. Veze su sljedeće.
- SHT31 radi preko I2C. Gornja slika prikazuje vezu između ESP8266 i SHT31 modula. Za to koristimo I2C kabel ili možemo upotrijebiti 4 F do F žice kratkospojnika.
- jedna žica se koristi za Vcc, druga žica za GND, a druge dvije za SDA i SCL.
- Prema I2C adapteru pin2 i pin 14 ploče ESP8266 koriste se kao SDA i SCL respektivno
Korak 3: Kôd za zakazivanje zadataka
U ovom vodiču izvodimo tri operacije
- Očitajte podatke iz SHT11 koristeći I2C protokol
- hostirajte web server i postavite očitavanje senzora na web stranicu
- objavite očitanja senzora na ThingSpeak API
Da bismo to postigli, koristimo biblioteku TaskScheduler. Zakazali smo tri različita zadatka koji se odnose na tri različite kontrolne operacije. to se radi na sljedeći način
- Zadatak 1 služi za očitavanje vrijednosti senzora. Ovaj zadatak radi 1 sekundu dok ne dosegne vremensko ograničenje od 10 sekundi.
- Kada Task1 istekne, zadatak 2 je omogućen, a zadatak 1 onemogućen.
- Povezujemo se s AP -om u ovom povratnom pozivu. Dvije logičke varijable su uzete da brinu o prebacivanju između STA i AP
- U zadatku 2 hostujemo web server na 192.168.1.4. Ovaj zadatak se izvršava svakih 5 sekundi sve dok ne dosegne vremensko ograničenje od 50 sekundi
- Kada Zadatak 2 dostigne vremensko ograničenje Zadatak 3 je omogućen, a Zadatak 2 onemogućen.
- U ovom povratnom pozivu povezujemo se na STA (lokalni IP)
- U zadatku 3 objavljujemo očitavanje senzora na oblaku ThingSpeak API
- Zadatak 3 radi svakih pet sekundi sve dok ne dosegne vremensko ograničenje, tj. 50 sekundi
- Kad Task3 istekne, 1. zadatak je ponovo omogućen, a Task3 onemogućen.
- Kad se ne pozove povratni poziv ili je uređaj u stanju mirovanja, prelazi u Light Sleep čime se štedi energija.
Planer ts;
// Zadaci za i2c, hosting web poslužitelja i objava na thingspeak
Zadatak tI2C (1 * TASK_SECOND, TASK_FOREVER, & taskI2CCallback, & ts, false, NULL, & taskI2CDisable); Task tAP (5*TASK_SECOND, TASK_FOREVER, & taskAPCallback, & ts, false, NULL, & taskAPDisable); Zadatak tWiFi (5* TASK_SECOND, TASK_FOREVER, & taskWiFiCallback, & ts, false, NULL, & taskWiFiDisable); // istek vremena za zadatke tI2C.setTimeout (10 * TASK_SECOND); tAP.setTimeout (50 * TASK_SECOND); tWiFi.setTimeout (50 * TASK_SECOND); // omogući I2C zadatak tI2C.enable ();
Korak 4: Kôd za očitavanje vrijednosti temperature i vlažnosti
Za čitanje vrijednosti temperature i vlažnosti zraka koristimo Wire.h biblioteku. Ova biblioteka olakšava i2c komunikaciju između senzora i glavnog uređaja. 0x44 je I2C adresa za SHT31.
SHT31 radi u drugačijem načinu rada. Za to se možete obratiti tehničkom listu.
Koristimo 0x2C i 0x06 kao MSB i LSB respektivno za pojedinačne operacije.
// I2C zadatak povratnog poziva nevažeći zadatakI2CCallback ()
{Serial.println ("taskI2CStarted"); neoznačeni int korijen [6]; // započinjemo prijenos s 0x44; Wire.beginTransmission (Addr); // za jedan prijenos s velikom ponovljivošću koristimo 0x2C (MSB) i 0x06 (LSB) Wire.write (0x2C); Wire.write (0x06); // prekid prijenosa Wire.endTransmission (); // zatraži bajtove od 0x44 Wire.beginTransmission (Addr); Wire.endTransmission (); Wire.requestFrom (Addr, 6); if (Wire.available () == 6) {// podaci [0] i podaci [1] sadrže 16 bita temperature. root [0] = Wire.read (); root [1] = Wire.read (); // podaci [2] sadrže 8 bita CRC korijena [2] = Wire.read (); // podaci [3] i podaci [4] sadrže 16 bita korijena vlažnosti [3] = Wire.read (); root [4] = Wire.read (); // podaci [5] se sastoje od 8 -bitnog CRC korijena [5] = Wire.read (); } int temp = (root [0] * 256) + root [1]; // pomak MSB -a za 8 bita dodaj LSB float cTemp = -45.0 + (175.0 * temp /65535.0); float fTemp = (cTemp * 1.8) + 32.0; // pomaknite MSB za 8 bita, dodajte LSB u njega podijelite punom rezolucijom i * 100 za postotak vlažnosti s plivanjem = (100,0 * ((korijen [3] * 256,0) + korijen [4])) /65535,0;
tempC = cTemp;
tempF = fTemp; vlažno = vlažnost; Serial.print ("Temperatura u C: / t"); Serial.println (String (cTemp, 1)); Serial.print ("Temperatura u F: / t"); Serial.println (String (fTemp, 1)); Serial.print ("Vlažnost: / t"); Serial.println (String (vlažnost, 1)); }
Korak 5: Kôd za hostovanje web servera
Ugostili smo web poslužitelj s našeg uređaja na statičkoj IP adresi.
- Biblioteka ESP8266WebServer koristi se za hostovanje web poslužitelja
- Prvo moramo deklarirati IP adresu, Gateway i podmrežnu masku za kreiranje našeg statičkog IP -a
- Sada deklarirajte ssid i lozinku za svoju pristupnu točku.
- povežite se s pristupnom točkom sa bilo kojeg STA uređaja
- hostirajte poslužitelj na portu 80 koji je zadani port za internetski komunikacijski protokol, Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
- unesite 192.168.1.4 u svoj web preglednik za uvodnu web stranicu i 192.168.1.4/Vrijednost za senzor za čitanje web stranice
// statički IP za AP
IP Adresa ap_local_IP (192, 168, 1, 4);
IPAddress ap_gateway (192, 168, 1, 254);
IPAddress ap_subnet (255, 255, 255, 0); // ssid i AP za lokalni WiFi u STA načinu rada
const char WiFissid = "*********";
const char WiFipass = "*********";
// ssid i pass za AP
const char APssid = "********";
const char APpass = "********";
ESP8266WebServer server (80);
void setup {
server.on ("/", onHandleDataRoot);
server.on ("/Value", onHandleDataFeed);
server.onNotFound (onHandleNotFound);
}
void taskAPCCallback () {
Serial.println ("taskAP pokrenut");
server.handleClient ();
}
void onHandleDataRoot () {server.send (200, "text/html", PAGE1); }
void onHandleDataFeed () {
server.send (200, "text/html", PAGE2); }
void onHandleNotFound () {
String message = "Datoteka nije pronađena / n / n";
message += "URI:";
poruka += server.uri ();
poruka += "\ nMetoda:";
poruka += (server.method () == HTTP_GET)? "GET": "POST";
poruka += "\ nArgumenti:";
poruka += server.args ();
poruka += "\ n";
server.send (404, "tekst/običan", poruka);}
void reconnectAPWiFi () {
WiFi.mode (WIFI_AP_STA);
kašnjenje (100);
WiFi.disconnect ();
logički status = WiFi.softAPConfig (ap_local_IP, ap_gateway, ap_subnet);
if (status == true) {
Serial.print ("Postavljanje soft-AP …");
boolean ap = WiFi.softAP (APssid, APpass);
if (ap == true) {
Serial.print ("povezano sa: / t");
// IP adresaMiIP = WiFi.softAPIP ();
Serial.println (WiFi.softAPIP ());
}
server.begin ();
}
}
Korak 6: Kôd za objavljivanje podataka za govor
Ovdje objavljujemo očitanja senzora u Thing Speak -u. sljedeći koraci su potrebni za dovršetak ovog zadatka-
- Kreirajte svoj račun u stvarnom govoru
- Kreirajte kanale i polja za pohranu podataka senzora
- možemo dobiti i objaviti podatke iz ESP-a na thingSpeak i obrnuto koristeći GET i POST zahtjeve za api.
- možemo objaviti naše podatke u ThingSpeak na sljedeći način
void taskWiFiCallback () {
WiFiClient wifiClient; if (wifiClient.connect (hostId, 80)) {String postStr = apiKey; postStr += "& polje1 ="; postStr += String (vlažno); postStr += "& polje2 ="; postStr += String (tempC); postStr += "& polje3 ="; postStr += String (tempF); postStr += "\ r / n / r / n"; wifiClient.print ("POST /ažuriraj HTTP /1.1 / n"); wifiClient.print ("Domaćin: api.thingspeak.com / n"); wifiClient.print ("Veza: zatvori / n"); wifiClient.print ("X-THINGSPEAKAPIKEY:"+apiKey+"\ n"); wifiClient.print ("Tip sadržaja: application/x-www-form-urlencoded / n"); wifiClient.print ("Content-Length:"); wifiClient.print (postStr.length ()); wifiClient.print ("\ n / n"); wifiClient.print (postStr); } wifiClient.stop (); }
Korak 7: Opšti kod
Cjelokupni kod je dostupan u mom github spremištu
Zasluge:
- Arduino JSON: ArduinoJson
- ESP826WebServer
- Planer zadataka
- SHT 31
- I2C skeniranje
- HIH6130 uputstvo za upotrebu
- Wire Arduino
- NCD.io
Preporučuje se:
Obrazovna web-aplikacija: 13 koraka
Obrazovna web-aplikacija: Ovaj projekt nastao je kao zadatak za tečaj video i digitalne televizije u kojem smo morali riješiti problem poučavanja i učenja na tri nivoa: metodološkom, funkcionalnom i konceptualnom. Ovaj projekt nastao je kao zadatak
Android aplikacija, dio 1: Ekranski ekran pomoću fragmenata/Kotlin: 5 koraka
Android aplikacija, dio 1: Početni ekran pomoću fragmenata/Kotlin: Zdravo opet, najvjerovatnije imate neke " besplatne " vrijeme provedeno kod kuće zbog virusa COVID19 i možete se vratiti provjeriti teme koje ste ranije željeli naučiti. Razvoj Android aplikacija definitivno je jedan od njih za mene i prije nekoliko sedmica sam odlučio dati
Razvoj mobilnih aplikacija pomoću programa Adobe XD: 5 koraka
Razvoj mobilnih aplikacija pomoću programa Adobe XD: Pozdrav, svi! Ja sam Elizabeth Kacerek, maturantica srednje škole i stvorila sam ovo uputstvo jer sam primijetila rupu u ovoj široko korištenoj platformi koju sam mogla popuniti. Svidjela bi mi se ova vrsta vodiča kad bih započela jednogodišnje istraživanje
Razvoj aplikacija pomoću GPIO pinova na DragonBoard 410c sa Android i Linux operativnim sistemima: 6 koraka
Razvoj aplikacija pomoću GPIO pinova na DragonBoard 410c sa Android i Linux operativnim sistemima: Svrha ovog vodiča je prikazati informacije potrebne za razvoj aplikacija pomoću GPIO pina na DragonBoard 410c proširenju pri malim brzinama. Ovaj vodič predstavlja informacije za razvoj aplikacija pomoću GPIO pinova sa SYS -om na Andr -u
Sistem za upravljanje motorom za podizanje aplikacija pomoću Arduino Mega 2560 i IoT: 8 koraka (sa slikama)
Sistem za upravljanje motorom za podizanje aplikacija pomoću Arduino Mega 2560 i IoT: Danas se mikrokontroler zasnovan na IoT -u široko koristi u industrijskoj primjeni. Ekonomski se koriste umjesto računara. Cilj projekta nam je potpuno digitalizirana kontrola, zapisivanje podataka i nadzor trofaznog indukcijskog motora sa