目前,所有已呈现的通信都是基于请求响应方法的,其中一个实体正在发送请求,另一实体正在发送回响应。 但是在某些情况下,您需要ESP8266模块与服务器之间的实时通信,而不仅仅是事务。

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实时通讯协议

ESP8266流数据

要从ESP8266流传输数据,我们首先需要在ESP8266与服务器之间建立连接; 通过连接流式传输的数据将是X,Y和Z轴的加速度值。 ESP8266将从ADXL345芯片读取它们,并将其发送到nodeJS服务器。 可以从服务器将数据发送到同一服务器上连接的浏览器,也可以将其写入数据库以进行进一步分析:

最终电路还可以包括一个时间序列数据库,例如InfluxDb,用于存储由ADXL345传输的值。

添加数据库可以使您从多个加速度传感器收集各种数据,将它们存储在数据库中,根据要求检索它们以将它们与当前值进行比较,或者使用当前和历史数据绘制漂亮的图形。

服务器还可以对某些值做出反应,并发送警报(电子邮件,SMS),并将数据发送到其他ESP8266模块以做出反应,或发送到其他服务器。

ADXL345加速度计

它是由Analog Devices(AD)生产的一种超低功耗3轴加速度计,能够进行高达±16g的高分辨率测量。 如果您仅打算测量地球的重力,那么±2g可能就足够了。 对于汽车运动,±4g很好,但是如果您要跟踪突然停止的物体,则需要±16g:

加速计连接ESP8266

代码

服务器端

服务器端使用了Node.js和Express.js.。启动服务器步骤:

打开浏览器,将其指向服务器的IP地址和端口,您将在SmoothieJS提供的漂亮图形上看到加速:

按下重新启动ESP8266将远程重新启动您的模块,如果您从网页上按下重新初始化ESP8266按钮,则ESP8266将重置Wi-Fi凭证,IP地址和端口号的所有数据。

您可以在同一服务器上添加多个模块,对于每个新连接,服务器将为其添加新的图形和新的按钮。 这样,您可以监视同一页面中的多个传感器,而无需刷新它或执行任何操作。 如果您想为您的家庭自动化平台提供一个不错的仪表板,这非常好

作为改进,您可以添加时间序列数据库(例如InfluxDB)来存储接收到的值,并具有所需的持久性。 要创建更复杂的仪表板,可以使用Grafana(https://grafana.com/):

服务器端代码包含两部分:

  1. 后端代码,负责从ESP8266模块和Web页面接收连接