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  • 本系列博客学习由非官方人员 半颗心脏 潜心所力所写,不做开发板。仅仅做个人技术交流分享,不做任何商业用途。如有不对之处,请留言,本人及时更改。
序号SDK版本内容链接
1nonos2.0搭建开发环境,开始一个“hellow world”串口打印。点我访问
2nonos2.0利用GPIO开始使用按钮点亮你的“第一盏灯。点我访问
3nonos2.0利用 "软件定时器 " 定时0.5秒闪烁点亮一盏LED。点我访问
4nonos2.0用PWM控制一盏LED的亮度变化。点我访问
5nonos2.0SDK高级使用之封装Post与Get请求云端,拿到“天气预报信息”。点我访问
6nonos2.0了解 SmartConfig与Airkiss一键配网,给8266配网上云端。无需把wifi名字密码写在固件里。点我访问
7nonos2.0了解 softAP热点配网模式原理,仿“机智云”定义自己的热点配网模式协议。点我访问
8nonos2.0你要找的8266作为UDP、TCP客户端或服务端的角色通讯,都在这了。点我访问
9nonos2.0[小实战上篇]Windows系统搭建8266的本地Mqtt服务器,局域网点亮一盏LED灯。点我访问
10nonos2.0[小实战下篇]Windows系统搭建8266的本地Mqtt服务器,局域网点亮一盏LED灯。点我访问
11rtos2.0接入阿里智能,点亮一盏LED灯,期待天猫精灵语音控制的不约而至!点我访问
12nonos2.0图文并茂学习阿里云主机搭建8266MQTT服务器,实现移动网络远程控制一盏LED。点我访问
13nonos2.0动手做个8266毕设小案例,smartConfig + MQTT协议轻松实现远程控制一盏LED。点我访问
14rtos2.0FreeRtos系统学习的正确姿势 ------ 环境搭建、烧录。点我访问
15rtos2.0接入阿里云平台非阿里智能的SDS服务,点亮一盏LED灯。点我访问
16nonos2.0基于Nonos移植红外线H1838,实现红外遥控器配网,远程控制一盏灯。点我访问
17nonos2.0esp8266自研的快速上电开关五次 (开-关为一次) ,无需按键触发则8266进去一键配网模式。点我访问
18nonos2.0基于NONOS 实现 OTA 远程升级,实现无线“ 热修复 ”升级固件程序。点我访问
19nonos2.0驱动 ds18b20、dht11 温湿度传感器,采集温湿度传感器到服务器。点我访问
20nonos2.0深入学习esp8266的esp now模式,仿机智云做一个小网关,实现无需网络下轻松彼此连接通讯交互数据。点我访问
21nonos2.0浅谈 esp8266 如何在本地局域网网络情况下实现最大效率地和前端实现数据交互。点我访问
22nonos2.0esp8266的工程如何添加第三方静态库文件以及如何自定义文件夹,聊聊那些makeFile的事点我访问
23nonos2.0再来一波 esp8266 基于 freeRtos系统连接自己私有的服务器实现OTA远程升级,接触下 lwip的基本知识。点我访问
24nonos2.0渗透学习回顾下esp8266的外置spi芯片25q系列,熟悉8266代码块在其的分布,得心应手放置图片或其他资料。点我访问
25rtos2.0深聊下esp8266的串口 Uart 通讯中断编程,为您准备好了 NONOS 版本 和 RTOS 系统的串口驱动文件。点我访问
26nonos2.0RTOS分析 MQTT 实现过程,实现移植 MQTT协议在 esp8266 rtos实时系统,可断线重连。点我访问
27rtos3.0跟紧脚步,用VisualStudio Code开发 esp8266 rtos SDK v3.0版本,全新的 idf 框架,节省内存模块化开发。点我访问
28rtos3.0教你轻松自如使用cJson在乐鑫 esp8266 如何解析一段json数据以及如何生成一段json数据。点我访问
29rtos3.0百万条消息免费之使用TCP直连模式MQTT协议接入阿里云物联网平台,支持私家服务器对接支持阿里云规则引擎。点我访问
30rtos3.0SDK编程使用 IIC总线驱动 0.96寸的OLED显示屏,显示天气预报信息。点我访问
31rtos3.0当esp8266遇到 Html,该怎么内置网页控制设备,理清内置网页的实现过程,实现无需路由器手机也可以控制esp8266。点我访问
32rtos3.0细聊HmacMD5的加密方法带来的安全性,并实践在esp8266上,最大保障传输的过程的信息的安全性。点我访问
33rtos3.0如何优雅地像乐鑫原厂封装esp8266底层寄存器的逻辑思维,做成自己的静态库库文件,让第三方人使用?点我访问
34nonos3.0编程使用 SPI 驱动基于Max7219芯片的八位数码管,显示日期信息。点我访问
35nonos3.0借助机智云平台做一个商业化的七彩RGB灯泡可调整体方案项目,炫彩夺目高大尚。点我访问
36rtos3.0认识Rtos 3.0 sdk 工程结构,如何向esp-idf工程靠近的,如何自定义头文件编译?点我访问
37rtos3.0你要找的基本外设功能都在这里了,包括Gpio、Pwm 和 Uart 接口使用。点我访问
38rtos3.0一篇文章带你搞掂存储技术 NVS 的认识和使用,如何利用NVS保存整型、字符串、数组以及结构体。点我访问
39rtos3.0带你捋一捋市面上的微信公众号配网智能设备 esp8266 并绑定设备的过程,移植并成功实现在 esp8266 rtos3.1 sdk。点我访问
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43rtos3.0基于rtos3.0版本扫描周围获取附近可用的 Wi-Fi 热点路由器信息,同样适合esp32。点我访问
44rtos3.0整理分享那些我在项目中常用的esp8266 rtos3.0版本的常见驱动,Button按键长短按、PWM平滑调光等。点我访问
45rtos3.0内置仅1M的Esp8285,如何攻破最棘手的OTA问题,大大节省资源成本开发产品点我访问
46rtos3.0详细分析Esp8266上电信息打印的数据,如何做到串口通讯上电不乱码打印;点我访问
47rtos3.0无需外网,如何实现在本地局域网与控制端做数据交换的一些开发经验;点我访问
48rtos3.0迟来的1024程序员祝福,开源分享一个驱动 ds18b20 获取温度的工程。点我访问
49rtos3.2aliyun sdk 直连接入阿里云物联网平台,实现天猫精灵找队友零配网功能和语音控制。点我访问
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一、前言;


     这段时间可真是热里热气的,门都不敢出。搭趟高铁,一出来可谓是人山人海啊!中国就是人多,哈哈!

     经常反思一个问题,当我们这个领域到了30岁后,乃至到了40岁后,应该何去何从?网上很多答案就是自己创业或者做项目经理,那么就需要30岁之前有自己的知识储备,最通俗理解就是能够熟悉IT领域的各开发技术要点,比如服务器的运行原理、计算机网络架构、前端网站开发流程、移动开发趋势以及我们物联网嵌入式开发的要点;

     当越来越熟悉IT领域智能家居的开发时候,你会发现就是如此好玩以及做一个架构师,而我也是往这个方向发展;

     一个优秀的工程师总需要日积月累的技术储备,不仅站在巨人的肩膀上,同时自我反思学习;写博客为了巩固知识点,同时也把一些开发经验分享,离不开这个圈子的技术交流。


题外话

     最后,我还是会继续专心写博文,因为自己要做事情还有很多,不喜欢的别喷我!路很远,生活哪有什么岁月安好,只是有人为你负重前行,同时也有人给你铺满荆棘难行下去;


二、技术储备;


     最近有个需求做搜索附近的wifi热点并且打印出来的需求,我们知道esp8266 是不支持 5G 频段的,意味着不可以连接 5G频段的路由器连接的,其实目前很多很多的 wifi 芯片模组都不支持 5G 频段的!

     大家购买目前流行的路由器的时候,会考虑是设置 5G 频段还是设置 2.4Gwifi ,一般我们都知道, 5G 频段所享受的无线覆盖面积以及穿透能力要大打折扣,如果家稍微大一点,很可能你带着手机去远一点,就收不到信号了。在2.4G的频道下却可以完成这项任务,甚至在一些情况下,一堵墙就能让你收不到信号。

     所以,这两个频段各有千秋,如果是在外租房,一个人一间屋子,或者是屋子很小,可以调节为5G频段,但如果是和家人和父母在一起,屋子较大,而且家里只有一个宽带的情况下,还是调节为2.4G频段划算。

     于是乎,有这么一句话:5G 频段追求的快速度,但是2.4G 频段追求稳;这里只是相对的说法!


三、运行过程;


     不同的国家,在 802.11协议 wifi 信道的个数也不一样,我们中国在2.4G频段上只有 1~13 ,所以,我这里就在这13个频段上扫描附近的wifi热点即可!

     部分代码参考这里,但存在扫描为空停止运行等问题!为了不断从13个频段逐个扫描输出,我完善代码,处理即使为空,也开始扫描下一个频段;


3.1 流程图:

在这里插入图片描述

/**
 *    有任何技术问题邮箱: 870189248@qq.com
 *    本人GitHub仓库:https://github.com/xuhongv
 *    本人博客:https://blog.csdn.net/xh870189248
 *    
 *    注意事项 ------> 代码仅仅可以扫描出附近的 2.4G频段的AP!
 * 
 **/
 
/**
 * @description: 扫描结果获取
 * @param {type} 
 * @return: 
 */
static void TaskScanResult(void *pvParameters)
{
    while (1)
    {
        //阻塞等待
        xEventGroupWaitBits(wifi_event_group, BIT_DONE, 0, 1, portMAX_DELAY);
        uint16_t counts = 0;
        //从上次扫描结果获取数量
        esp_wifi_scan_get_ap_num(&counts);

        //如果counts为0,则未在此信道扫描到可用的wifi路由器ap热点
        if (counts != 0)
        {

            wifi_ap_record_t *list = (wifi_ap_record_t *)malloc(sizeof(wifi_ap_record_t) * counts);
            //获取上次扫描中找到的AP列表
            ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_scan_get_ap_records(&counts, list));

            int i;
            for (i = 0; i < counts; i++)
            {
                //去除为空的AP热点名字
                if (strlen((const char *)list[i].ssid) == 0)
                {
                    continue;
                }
                //授权方式
                char *authmode;
                switch (list[i].authmode)
                {
                case WIFI_AUTH_OPEN:
                    authmode = "WIFI_AUTH_OPEN";
                    break;
                case WIFI_AUTH_WEP:
                    authmode = "WIFI_AUTH_WEP";
                    break;
                case WIFI_AUTH_WPA_PSK:
                    authmode = "WIFI_AUTH_WPA_PSK";
                    break;
                case WIFI_AUTH_WPA2_PSK:
                    authmode = "WIFI_AUTH_WPA2_PSK";
                    break;
                case WIFI_AUTH_WPA_WPA2_PSK:
                    authmode = "WIFI_AUTH_WPA_WPA2_PSK";
                    break;
                default:
                    authmode = "Unknown";
                    break;
                }
                printf("AP Name: %s| SSID: %d | oauthMode:%22.22s | channle:%d  \n", list[i].ssid, list[i].rssi, authmode, configForScan.channel);
            }
            free(list); //根据官网的描述,这里必须释放
        }
        else
        {
            ESP_LOGE(TAG, "No AP to find at channle[%d].", configForScan.channel);
        }
        //组成json格式数据
        xEventGroupClearBits(wifi_event_group, BIT_DONE);
        //延迟一秒
        vTaskDelay(500 / portTICK_PERIOD_MS); //调用延时函数,再次扫描
        //扫描开始
        //找到的APs将存储在WiFi驱动程序动态分配的内存中,将在esp_wifi_scan_get_ap_records中释放,
        //因此通常调用esp_wifi_scan_get_ap_records
        //扫描完成后要释放的内存
        //第二个参数如果block为真,这个API将阻塞调用者,直到扫描完成,否则了立刻返回
        ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_scan_start(&configForScan, true)); //开始扫描周围所有可用的AP。

        //扫描信道更变
        if (configForScan.channel++ > 12)
        {
            configForScan.channel = 1;
        }
    }
}

三、其他;


  • 效果图:

在这里插入图片描述


代码下载:https://github.com/xuhongv/StudyInEsp8266/blob/master/40_ESP8266_Rtos3.0_APLists/main/user_main.c