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MicroPython_ESP8266_IoT——第二回 致敬点灯(一切从点灯开始)

第二回 致敬点灯(一切从点灯开始)

续接上回,接着折腾,接着学。

ESP8266通用信息

ESP8266是Espressif Systems推出的一种流行的,具有WiFi功能的片上系统(SoC)。相关的Datasheet可以在这里下载 (密码参考第一回内容)。

MicroPython for ESP8266库(应该叫方法)中的Pin number都是基于ESP8266的芯片,而不是ESP8266模块引出的引脚(意思就是不是那焊接的两排排针的序号)。在网络上找到了一张适配的引脚接线图(花了好长时间),可以适配于ESP8266模块和ESP8266的芯片,这张图放的是原图,可以直接下载保存:

MicroPython_ESP8266_IoT——第二回 致敬点灯(一切从点灯开始)

为了后面使用方便,下里提供一些技术规格:

  • CPU频率:80 MHz,可以超频至160 MHz(是不是一听到超频就激动满满);
  • 总可用RAM:94KB(部分预留给系统);
  • 外部FlashROM:存放程序和数据,通过SPI烧录FLash,当前模块挂在的胃4 MB;
  • GPIO:16 + 1(GPIOs 可复用为其他功能,包括外部FlashROM,UART,深睡唤醒等等);
  • UART:一组收发UART(无硬件握手协议),一组只有TX的UART;
  • SPI:2组SPI接口(一组用于FlashROM);
  • I2C:无外部I2C(在任何引脚上均可以实现);
  • 编程:使用UART的Boot ROM引导程序。

内部资源限制

ESP8266芯片的片上资源非常有限(RAM),因此建议避免分配太多的容量给对象(list列表,dictionaries字典),使用完文件系统,sockets等要注意及时关闭。

关于ESP8266启动进程,Real-time clock,Sockets 和 WiFi buffer 溢出,SSL/TLS限制的信息,可参考官方文档 ,此处不再赘述。

电脑识别串口

将ESP8266模块通过MicroUSB线缆,与PC连接。默认此时已经完成了ESP8266模块的上电操作。

电脑端应该已经识别了ESP8266模块上的串口芯片,如果在资源管理器中看到对应的COM口出现感叹号,就必须要安装串口相关驱动了(这个之前有提到过)。下图所示的状态就是已经识别并成功安装驱动:

MicroPython_ESP8266_IoT——第二回 致敬点灯(一切从点灯开始)

也可以在CMD控制台中输入

mode

指令:

C:\Users\Administrator>mode
           

控制台中就会列举出已经连接的串口,如下图所示:

MicroPython_ESP8266_IoT——第二回 致敬点灯(一切从点灯开始)

串口波特率修改方式

串口波特率如果不是115200,可以在设备管理器中进行修改,操作步骤如下(这个GIF制作的设置不动的颜色默认为绿色,不过不影响内容表达):

MicroPython_ESP8266_IoT——第二回 致敬点灯(一切从点灯开始)

获取和烧录固件

获取固件

固件(firmware)可以理解为电脑的系统,有三种版本,适配不同的外挂Flash大小;本系列ESP8266模块外挂Flash大小为4M,所以可以选用Stable firmware,这里是下载地址 (如果无法下载或下载过慢,之前的LZ网盘连接里面也有此固件下载)选择最新版的即可:

  • esp8266-20200911-v1.13.bin (elf, map) (latest)

烧录固件

需要使用esptool工具来烧录刚才下载好的固件。

安装esptool

在CMD控制台中使用

pip

工具安装esptool。pip为Python解释器的工具,此处使用python 3,对应指令应修改为:

pip3 install esptool
           

如果提示pip需要更新,可按照提示指令将pip更新为最新版本。

安装好之后键入

esptool.py version

,可以查看当前工具版本:

C:\Users\Administrator>esptool.py version
esptool.py v2.6
2.6
           

这样,就可以愉快的使用此工具进行ESP8266的固件烧录了。

擦除Flash

可以使用这样的命令清除ESP8266模块上flash内容(现在端口修改为COM8):

esptool.py --port COM8 erase_flash
           

如果擦除成功控制台会出现下面的提示:

C:\Python3\Lib\site-packages>esptool.py --port COM8 erase_flash
esptool.py v2.6
Serial port COM8
Connecting....
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
MAC: b4:e6:2d:34:ae:9d
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Erasing flash (this may take a while)...
Chip erase completed successfully in 9.2s
Hard resetting via RTS pin...

C:\Python3\Lib\site-packages>
           

如果命令行执行一直显示

serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, '拒绝访问。', None, 5)

,有两点建议:

  1. 命令行切换到esptool.py的安装目录:

    C:\Python3\Lib\site-packages>

    ;
  2. 重新对ESP8266模块重新上电。

直至出现烧录,结束之后可以通过板载的

RST

按钮进行复位。

可以烧录啦

接着刚才的目录,将firmware文件

esp8266-20200911-v1.13.bin

拷贝到该目录下,在控制台中执行:

esptool.py --port COM8 --baud 460800 write_flash --flash_size=detect 0 esp8266-20200911-v1.13.bin
           

成功安装将得到的结果如下:

C:\Python3\Lib\site-packages>esptool.py --port COM8 --baud 460800 write_flash --flash_size=detect 0 esp8266-20200911-v1.13.bin
esptool.py v2.6
Serial port COM8
Connecting....
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
MAC: b4:e6:2d:34:ae:9d
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 460800
Changed.
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Flash params set to 0x0040
Compressed 638928 bytes to 419659...
Wrote 638928 bytes (419659 compressed) at 0x00000000 in 9.4 seconds (effective 541.1 kbit/s)...
Hash of data verified.

Leaving...
Hard resetting via RTS pin...

C:\Python3\Lib\site-packages>
           

而且, 烧录成功默认ESP8266处于AP状态,也就是说可以打开手机或电脑WIFI搜索,搜索到以MicroPython-xxxxxx形式存在的WIFI,这种连接方式作用于下一小节,通过WIFI连接REPL prompt。

如果未能成功安装,详细的排查方案参考这里解决安装问题 。笔者提供两个检查方法:

  1. 检查命令行格式是否正确;
  2. 检查检查端口是否识别,可以先进行擦除,擦除成功后紧接着进行烧录;

固件烧录成功,也就意味着已经安装好解释器了,可以对输入的Python命令行或脚本进行解释了,那么如何使用这个解释器呢?

使用REPL prompt

REPL(Read Evaluate Print Loop),可以理解为循环读取评估板信息。ESP8266模块就可以通过这互动了解内部的MicroPython程序或者命令行操作。可以通过UART串口或者WIFI进行连接。

本系列只介绍UART连接,WIFI连接可自行查看WebREPL - a prompt over WiFi 。

UART prompt

REPL始终映射的是UART0外设,ESP8266的GPIO1为TX,GPIO3为RX,波特率为1152000。

本系列的ESP8266模块上有串口芯片,因此可以通过MicrUSB线缆直接连接电脑。

在Windows,本系列选用的是

Tera Term

工具,这里留下Tera Term下载地址正如前面所述,也可以使用其他带有串口接受和发送的软件。

打开软件,设置好COM8和波特率,按下ESP8266模块的

RST

按键,即可获取信息:

MicroPython v1.13 on 2020-09-11; ESP module with ESP8266
Type "help()" for more information.
>>>
           

这样就是熟悉的界面,类似于Python的解释器样式,就可以使用Python的命令行操作:

MicroPython_ESP8266_IoT——第二回 致敬点灯(一切从点灯开始)

嗯嗯,可以在这里试一试Python相关的命令行操作,熟悉之后,就可以点灯啦!

点灯大法

ESP8266模块默认板载GPIO2连接了一颗LED灯(本系列是蓝色的灯)。可以控制GPIO2来改变灯的状态,键入如下Code,以下示意带逐行解释,实际操作不需要输入

#

以及该行后面内容:

>>> import machine		# 导入machine
>>> pin = machine.Pin(2, machine.Pin.OUT)		#定义引脚2为输出类型,名称为pin
>>> pin.on()		# pin引脚打开(输出高电平)
>>> pin.off()		# pin引脚关闭(输出低电平)
>>>
           

如果操作正常,就应该能看到ESP8266模块上的灯亮起;上述

pin.on()

pin.off()

的状态与本系列的LED灯的控制相反,这个取决于LED在板子上的连接方式,不必过多纠结。

循环点灯

在这个REPL pormpt命令行中,支持很多常规操作如:

  • 上键下键,获取输入历史;
  • Tab自动补全;
  • 函数,方法定义自动换行续航,缩进;
  • Ctrl - E进入特殊粘贴模式,可以粘贴一段Code;

那么就可以定义一个LED跳转的函数,进行循环电灯的操作:

>>> import machine
>>> pin = machine.Pin(2, machine.Pin.OUT)
>>> pin.on()
>>> pin.off()
>>> def toggle(p):
...     p.value(not p.value())
...
>>> toggle(pin)
>>> toggle(pin)
>>> import time
>>> while True:
...     toggle(pin)
...     time.sleep_ms(500)
...

           

ESP8266模块GPIO2被驱动闪烁的实际效果图如下:

MicroPython_ESP8266_IoT——第二回 致敬点灯(一切从点灯开始)

这个时候肯定是极大的喜悦。

这种命令行进行code编写,在学习的时候比较方便;但是如果程序内容比较多,还是通过脚本文件结构清晰,方便,第四回会介绍通过更新MicroPython脚本文件的形式进行程序编写。

通过配置GPIO为PWM输出,也可以实现LED的呼吸状态,在第三回,介绍PWM驱动的时候会尝试。

结束语

第二回的内容比较重要,虽然是简单的点灯,但可以将整个烧录流程,REPL prompt方式熟悉。

接着就是第三回,学习其他常用的驱动方法。

2020-12-20;

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