esp8266nodemcu与stm32通信

时间: 2023-04-26 12:00:20 浏览: 321
ESP8266 NodeMCU 和 STM32 可以通过串口通信来实现数据传输。在 NodeMCU 上使用 SoftwareSerial 库来创建虚拟串口,并在 STM32 上使用串口外设来接收和发送数据。需要注意的是,这两个设备的波特率、数据位、停止位和校验位需要保持一致。
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你写一个代码,esp8266nodemcu与stm32串口通信,arduino编写

好的,以下是一个简单的Arduino代码示例,演示如何通过ESP8266 NodeMCU和STM32之间的串口进行通信。在这个例子中,ESP8266 NodeMCU将发送一个字符串到STM32,然后等待STM32的回复。STM32将接收ESP8266 NodeMCU发送的数据,并将其转换为大写字母后回复ESP8266 NodeMCU。 ESP8266 NodeMCU代码: ``` void setup() { Serial.begin(9600); // 初始化串口 } void loop() { String message = "Hello STM32!"; // 要发送的消息 Serial.println(message); // 发送消息到STM32 delay(1000); // 延时1秒钟 while (Serial.available()) { // 等待STM32的回复 String response = Serial.readString(); // 读取STM32的回复 Serial.println("Received response from STM32: " + response); // 输出STM32的回复 } } ``` STM32代码: ``` #include <string.h> #include <ctype.h> void USART1_IRQHandler(void) { if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) { char received_char = (char)USART_ReceiveData(USART1); // 读取ESP8266 NodeMCU发送的数据 char uppercase_char = toupper(received_char); // 将接收到的数据转换为大写字母 USART_SendData(USART1, uppercase_char); // 将转换后的数据发送回ESP8266 NodeMCU } } int main(void) { USART_InitTypeDef USART_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE); GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_1); GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_1); GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Level_1; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); USART_Cmd(USART1, ENABLE); while (1) { } } ``` 请注意,这只是一个简单的示例代码,你需要根据你的具体需求进行修改和调整。同时,你也需要确保两个设备之间的波特率和其他串口设置是一致的。

用arduino写一个esp8266nodemcu与stm32软串口通信的程序,stm32用keil编写

好的,以下是一个简单的程序,实现了ESP8266 NodeMCU和STM32之间的软串口通信。 ESP8266 NodeMCU端代码: ``` #include <SoftwareSerial.h> // 定义软串口对象 SoftwareSerial mySerial(D2, D3); // RX, TX void setup() { // 初始化串口通信 Serial.begin(9600); mySerial.begin(9600); } void loop() { if (mySerial.available()) { // 从软串口接收数据 char c = mySerial.read(); // 输出接收到的数据 Serial.print(c); // 发送数据到软串口 mySerial.write(c); } } ``` STM32端代码: ``` #include "stm32f10x.h" #include <stdio.h> // 定义串口通信函数 void USART_SendString(USART_TypeDef* USARTx, char* s) { while(*s) { // 等待发送缓冲区为空 while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET); // 发送数据 USART_SendData(USARTx, *s++); } } int main(void) { // 初始化串口通信 USART_InitTypeDef USART_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_Cmd(USART1, ENABLE); while(1) { if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == SET) { // 从串口接收数据 char c = USART_ReceiveData(USART1); // 发送数据到串口 USART_SendString(USART1, &c); } } } ``` 需要注意的是,ESP8266 NodeMCU和STM32之间的连接方式需要自行搭建,并在代码中设置正确的引脚号。同时,串口通信的波特率也需要保持一致。

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