Bash on Windows 搭建ESP32开发环境

本文详细介绍如何在Windows系统上通过适用于Linux的Windows子系统(WSL)搭建ESP32的开发环境,包括安装Linux Bash、交叉编译工具链、获取及配置ESP-IDF(SDK)等关键步骤。

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今年年中,乐鑫发布许久的ESP32终于有了动静,集WiFi、BLE、双处理器于一身的特点感觉比8266性能更高,可以用在之前无法实现的项目上。这次乐鑫给的资料较整齐,不像8266那样茫然。固件依然需要交叉编译,如果不愿意再拖个虚拟机或者用cygwin,那利用新的与Windows整合的linux是个较好的选择。

今年年中,Windows 正式版也更新了Bash on Ubuntu on Windows,到了现在的名称是适用于Linux的Windows子系统(beta)。

搭建开发环境(Linux)步骤:

1、在Windows上增加Linux Bash


打开设置-更新和安全-针对开发人员中选择开发人员模式 如下图



此时就可以在“程序和功能”-“启用或关闭Windows功能”中看到 


选择适用于Liunx的Windows子系统(Beta)

之后在命令提示符或PowerShell中输入bash,根据提示按y确认安装。之后便会从Ubuntu服务器下载其中一份发行版,部署在Windows上。


当前我的Windows版本为10 pro Insider Preview Build 14986

可以看到Linux为Ubuntu 16其中一个发行版

进入下一步步骤前先更新系统:

apt-get update
apt-get upgrade

如果提示权限不足,需要

sudo -i


然后输入安装子系统时输入的密码。

2、安装交叉编译 工具链

在Ubuntu环境下

https://dl.espressif.com/dl/xtensa-esp32-elf-linux64-1.22.0-59.tar.gz
sudo tar zxvf xtensa-esp32-elf-linux64-1.22.0-59.tar.gz -c /opt
修改.bashrc文件,来添加工具链路径到环境变量。

vi ~/.bashrc

最后一行插入

export PATH=/opt/xtensa-esp32-elf/bin:$PATH

验证交叉编译工具链安装成功,可以关闭bash,重新进入,输入

xtensa-esp32-elf-gcc -v


3、获取ESP-IDF(SDK)

打开bash终端,输入如下:

mkdir /mnt/e/ESPRESSIF
cd /mnt/e/ESPRESSIF
git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git
我的电脑中有e盘,所以把SDK放到了e盘下的目录,方便在Windows下面写程序。

4、配置ESP-IDF

在bash终端输入

cp /mnt/e/ESPRESSIF/esp-idf/examples/01_hello_world /mnt/e/ESPRESSIF -r
cd /mnt/e/ESPRESSIF/01_hello_world
export IDF_PATH=/mnt/e/ESPRESSIF/esp-idf
make menuconfig
第三行很重要,不要出错。

make执行后能看到


这里可以配置串口,配置编译相关。

接下来执行

meke
meke all
make bootloader
make app
分别是 默认编译、全部编译、编译Bootloader和编译用户程序。







### 关于ESP32-S3上的Python运行环境 对于在ESP32-S3微控制器上搭建Python运行环境的需求,通常会采用MicroPython作为解决方案。以下是关于如何实现这一目标的具体说明: #### MicroPython简介 MicroPython是一种专为嵌入式设备设计的轻量级Python解释器,能够运行在资源受限的硬件平台上,如ESP32-S3。它支持大部分标准Python语法,并提供了一些专门用于控制硬件的功能模块。 #### 环境准备 为了成功部署MicroPythonESP32-S3开发板,需要完成以下准备工作: - **安装工具链**:推荐使用官方文档中的方法来配置开发环境[^4]。如果希望简化流程,也可以参考基于VSCode或其他IDE的快速设置指南[^3]。 - **固件下载与烧录**:获取适用于ESP32-S3的最新版MicroPython固件文件,并通过esptool将其写入至开发板闪存中[^1]。 #### 步骤详解 1. 下载并安装必要的软件包,包括但不限于Espressif IDF以及相应的驱动程序[^2]。 2. 访问MicroPython官网或者GitHub仓库找到对应型号(即ESP32-S3)的目标二进制镜像链接。 3. 使用命令行界面执行如下操作以擦除芯片原有数据并将新固件上传上去: ```bash esptool.py --chip esp32s3 --port /dev/ttyUSB0 erase_flash esptool.py --chip esp32s3 --port /dev/ttyUSB0 write_flash -z 0x1000 firmware.bin ``` 4. 完成上述过程之后重启设备即可进入交互模式,在此状态下可以通过串口连接发送指令测试基本功能是否正常运作。 #### 注意事项 尽管Windows操作系统同样适配该类项目需求,但由于性能差异考量仍建议优先考虑Linux平台下的作业效率提升方案;另外值得注意的是不同版本间可能存在兼容性问题因此务必确认所选资料时效准确性以便顺利完成整个构建环节。 ```python import machine pin = machine.Pin(2, mode=machine.Pin.OUT) pin.value(1) # Turn on the LED connected to GPIO2. ```
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