STM32最小系统板+ESP01S接入机智云教程篇

本次采用 STM32F103C8T6单片机、ESP-01S 模块、红外避障模块、蜂鸣器模块,OLED(0.96 iic)、继电器模块 、超声波模块,接入机智云平台,分别演示机智云平台的各类型数据点的用法。为嵌入式学习添砖加瓦,快速接入机智云云平台。
      适用的人群:入门嵌入式、学生、电子DIY爱好者
      注:本项目用到的外设文件我会在文章最后上传附件,点击放大图片可以清晰参看。
教程使用到的模块:

STM32F103C8T6

ESP-01S

超声波模块(HC-SR04)

蜂鸣器模块

OLED(0.96 iic)

红外避障模块

继电器模块

USB A TTL CH340
基本工作
第一步:进入机智云开发者中心创建智能产品 机智云开发者中心 (gizwits.com)
详细参考机智云文档中心(产品创建 - Gizwits

分别新建数据点

第二步:ESP-01S烧录机智云固件
      需要用到 USB A TTLCH340串口来对ESP01S进行烧录,连接图如下:

完成成连接,我们到机智云下载中心下载机智云对应的固件:
机智云下载中心地址(Gizwits

解压我们可以看到有好多种固件,带combine的是合并固件,烧录只需要选择这一个即可,分别有 8M 16M 32M 大小的固件给我们烧录,这时候就需要去查看我们的ESP01S的flash大小是多少了。

通过去百度查找对应型号的esp8266,在查看该WIFI模组的Flash大小,我的为8M,所以我选择烧录 8M大小的合并固件。

使用flash_download_tool工具下载(无需安装,解压直接使用)

双击打开:

选择 ESP8266

USB A TTL CH340 连接到电脑串口(如果显示不和我一样 USB-SERILACH340 (xxx),就是没有安装 CH340的驱动)

添加文件:

烧录选项:

好了就先擦除一下芯片以前的固件

在进行烧录(显示红圈中的参数基本就烧录成功,硬件没问题,能读取到信息)

烧录完成:

接下来就是测试了,把多余的线去除,理论上接线图如下:

但是发现,我使用的是拓展坞供电,可能电流不够,导致掉串口,我就换了一种接法,使用STM32最小系统的3V3对ESP01s进行供电,连接图如下:

注意设备的共地很重要

机智云下载中心下载机智云串口调试助手:
下载连接:Gizwits

解压后双击打开

点击新增:

复制粘贴,我们新建产品的 pk 和 ps

新增成功:

选择串口,打开串口,点击初始化,有RX回复表示串口通信成功。

接下来就是机智云的下载中心下载机智云的APP对设备进行配网
下载地址:Gizwits

手机打开浏览器,扫描二维码进行下载

安装APP

 

权限全部允许:

调试APP可以点击下方跳过登陆,直接使用

回到机智云串口调试助手点击初始化,过几秒在点击 Airlink 进入配网

在到手机APP操作:
点击添加设备后,选择一键配网

记住需要Wifi的网段在 2.4G网段,不用使用 5G 或者2.4G和5G合并的网络,可以使用电脑开热点进行配网。

在等待下图的过程中,可以发现机智云串口调试助手会有大量的数据接收到,可能是配网成功的现象。

稍作等待完成,如果不行,就退回到主界面,看一看到ESP01S以及联网了,与我的手机在同一局域网内,我们点击连接即可

机智云串口调试助手,上报数据

到此完成ESP01S的配网流程,ESP01S可以直接接到STM32最小系统的串口进行使用了。


 

接下来是各个模块与单片机的连接,接线图如下:

     STM32代码下载与cobeMX配置
利用机智云开发者中心的MCU开发便捷快速生成代码
下载好并解压缩机智云平台生成的代码。

打开解压好的STM32CubeMX文件,记住路径不能有中文!

配置IO口输入模式来接收红外避障模块的电平硬件 PC15
两种状态:
没反射——D0输出高电平——灭
灯反射——D0输出低电平——亮灯

配置蜂鸣器控制引脚PB12:

配置继电器控制引脚 PB13

配置板载LED灯的PC13引脚

配置超声波Trig引脚为 PA5

配置TIM3 选择通道1 并开启外部中断

 

选择区分文件方便使用
最后生成代码(不可以有中文路径!!)

打开MDK-ARM工程文件夹

添加外设文件夹

在project 中添加Hardware 文件夹的编译路径,以及添加进入工程

补全外设的头文件,在main.h中添加
#include"stm32f1xx_hal.h"

编译无误后继续

添加头文件

主函数中初始化OLED

While(1)死循环中,实现逻辑代码

  1.     while (1)
  2.     {
  3.         SR04_GetData();
  4.         if(Last_i!=(uint32_t)distant)  //当前的距离和上一次的距离不同则进入
  5.         {
  6.            // currentDataPoint.valuehongwai = ;//Add Sensor Data Collection
  7.             OLED_ShowString(1,1,"dis:",OLED_8X16);
  8.             OLED_ShowNum(32,1,distant,3,OLED_8X16);
  9.             OLED_ShowString(1,16,"Buzzer:",OLED_8X16);
  10.             currentDataPoint.valueHC_SR04 = distant;//Add Sensor Data Collection
  11.             if(distant<=30)
  12.             {
  13.                 OLED_ShowString(56,16,"ON ",OLED_8X16);
  14.                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_RESET); //蜂鸣器 响
  15.                 currentDataPoint.valueBuzzer = 1;//Add Sensor Data Collection
  16.                
  17.             }else
  18.             {
  19.                 OLED_ShowString(56,16,"OFF",OLED_8X16);
  20.                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_SET); //蜂鸣器 停
  21.                 currentDataPoint.valueBuzzer = 0;//Add Sensor Data Collection
  22.             }
  23.             
  24.             Last_i=(uint32_t)distant;// Last_i 保存上一次的值
  25.         }
  26.         OLED_ShowString(1,32,"Relays:",OLED_8X16);
  27.         if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_13))
  28.         {
  29.              OLED_ShowString(56,32,"ON ",OLED_8X16);
  30.         }else
  31.         {
  32.              OLED_ShowString(56,32,"OFF",OLED_8X16);
  33.         }
  34.         
  35.         OLED_ShowString(1,48,"LED:",OLED_8X16);
  36.         if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_15)) //读取 红外避障模块电平
  37.         {//高电平,就是没有遮挡
  38.              OLED_ShowString(56,48,"OFF",OLED_8X16);
  39.             HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_RESET);//给板载LED低电平 灭
  40.             
  41.         }else
  42.         {//低电平,有物体遮挡 板载LED亮
  43.              OLED_ShowString(56,48,"ON ",OLED_8X16);
  44.             HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET);//给板载LED高电平 亮
  45.          }
  46.         
  47.         OLED_Update();
  48.         HAL_Delay(300);
  49.   /* USER CODE END WHILE */
  50.   /* USER CODE BEGIN 3 */
  51.         userHandle();
  52.         gizwitsHandle((dataPoint_t *)¤tDataPoint);
  53.     }
复制代码

在gizwits_product.c 的第79行后面添加控制继电器的代码,如下图:

编译前勾选下图中的USEMicro LIB

机智云开发者中心查看数据

在APP中查看数据

成果图:

<think>好的,我现在需要帮助用户解决关于Dify循环实现的问题。首先,我需要明确用户的具体需求。他们提到“dify 循环实现”或“dify 如何处理循环”,但Dify本身可能没有直称为“循环”的功能,所以需要结合现有文档中的信息来推断可能的解决方案。 根据用户提供的引用内容,Dify工作流中有迭代节点[^1]。这可能类似于编程中的循环结构,用于重复执行某个任务。例如,在处理列表数据或需要多次执行同一操作时,迭代节点可以派上用场。我需要详细解释迭代节点的配置和使用步骤,确保用户能够理解如何设置循环次数或遍历数据集。 另外,用户可能对如何处理循环中的错误或性能问题感兴趣。引用[2]提到在Dify中处理PEM文件的问题,这可能涉及在循环中正确处理数据格式,避免错误积累。需要提醒用户在循环中注意错误处理和资源管理,确保每次迭代的稳定性。 引用[3]中的例子展示了如何结合FastAPI和Selenium进行实时监控并生成GIF,这可能涉及循环截取浏览器内容。虽然Dify本身可能不直控制这类循环,但可以通过外部脚本或定时任务触发工作流,模拟循环执行。这部分需要说明如何将外部循环机制与Dify结合使用。 下来,我需要组织回答结构。首先介绍迭代节点的基本概念和配置步骤,然后讨论循环中的数据处理和错误处理,最后补充外部触发循环的方法。同时,生成相关问题以帮助用户进一步探索,比如优化循环性能或处理复杂数据结构。 需要确保回答符合格式要求,使用正确的中文表达,行内公式用$...$,独立公式用$$...$$,但当前问题不涉及数学公式,所以可能不需要使用。同时,引用标识要自然地添加到相关段落末尾,如、[^2]、[^3]。 最后,检查是否有遗漏点,比如Dify的其他循环相关功能或用户可能遇到的常见问题,确保回答全面且易于理解。</think>在Dify中处理循环逻辑主要通过**迭代节点**实现,以下是具体实现方式和应用场景的解析: ### 一、Dify的循环实现机制 Dify通过**工作流设计器**中的迭代节点处理循环需求,其核心原理类似编程中的`for循环`。迭代节点可遍历以下数据类型: - 数组列表:`["A","B","C"]` - 字典集合:`{"key1":"value1", "key2":"value2"}` - 数值范围:通过`range()`函数生成序列 配置示例: ```python # 模拟迭代节点的数据输入 input_data = { "dataset": [1,2,3,4,5], "process_logic": "item * 2" # 对每个元素执行乘以2的操作 } ``` ### 二、迭代节点的关键配置步骤 1. **数据源绑定**:将数组/字典类型变量连到迭代节点的输入端口 2. **循环变量命名**:设定当前元素的变量名(默认为`item`) 3. **子流程设计**:在迭代节点内部构建需要重复执行的逻辑模块 4. **结果聚合**:通过`outputs`收集所有迭代结果,支持数组或对象格式 $$ \text{总耗时} = \sum_{i=1}^{n}(单次迭代时间_i) + 系统开销 $$ ### 三、循环中的特殊处理 1. **错误中断控制**: - 启用`continueOnError`参数可跳过失败迭代 - 通过`try-catch`模块包裹敏感操作 2. **并行优化**: ```python # 伪代码示例 Parallel.forEach(dataset, lambda item: process(item)) ``` 3. **结果过滤**: ```python filtered = filter(lambda x: x%2==0, processed_results) ``` ### 四、应用场景案例 1. **批量文件处理**:遍历存储桶中的文件列表进行格式转换 2. **数据清洗**:对数据库查询结果集进行逐条校验 3. **API轮询**:定时循环调用第三方口直到满足特定条件
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