WIFI模块四种工作模式介绍_WIFI模块工作模式浅析
WIFI模块四种工作模式介绍
WIFI模块常见的四种工作模式:透传模式、串口指令模式、HTTPD Client模式、GPIO模式。使WIFI模块可以适用于不同环境下工作。透明传输模式:在该模式下,模块实现串口与网络之间的透明传输,实现通用串口设备与网络设备之间的数据传递。串口指令模式:在该模式下,用户可以按照我们的协议发送数据给服务器,无需重启即可向不同的服务器发送数据。GPIO模式:在该模式下,用户可以发送我们协议的指令控制模块的六个引脚,分别是TXD、RXD、CTS、RTS、nReady,nLink。
1、透明传输模式
USR-WIFI232-A/B/C模块支持串口透明传输模式,可以实现串口即插即用,从而最大程度的降低用户使用的复杂度。在此模式下,所有需要收发的数据都被在串口与WiFi接口之间做透明 传输,不做任何解析。
在透明传输模式下,可以完全兼容用户原有的软件平台。用户设备基本不用做软件改动就可以实现支持无线数据传输。
《说明》:
透明传输模式是复杂度最少的数据传输。用户也打开串口的硬件流控(CTS/RTS)功能,这样可以使误码率降到最低。如果用户不需要串口的硬件流控功能,只需要把相应pin脚(CTS/RTS)悬空就可以。
2、串口指令模式
在此模式下,用户可以将串口的数据发往不同的服务器地址,此模式可以用udp或是tcp client向服务器发送数据。
客户MCU按照下面的格式发送数据包,模块解析完成后,只将n字节的数据发送到目标地址。当有数据返回时,不做解析直接将数据从串口输出。
3、GPIO模式
高性能WIFI模块,支持GPIO模式。GPIO模式下UART的4个引脚定义为GPIO,nReady,nLink也定义成GPIO。
模块工作在GPIO模式时,PC或其它网络设备可以通过WIFI与模块建立连接(TCP/UDP),然后通过命令控制GPIO或读GPIO状态。命令如下:
GPIO n IN:设置GPIOn为输入,返回GPIO OK或GPIO NOK
GPIO n OUT 0:设置GPIOn为输出低电平,返回命令OK或命令NOK
GPIO n OUT 1:设置GPIOn为输出高电平,返回命令 OK或命令 NOK
GPIO n SW:设置GPIOn为输出并改变原来高低电平状态,返回GPIO OK或GPIO NOK
GPIO n PWM m1 m2:设置GPIOn输出一个高低变化的电平,m1为高电平时间,m2为低电平时间(时间单位ms,最小10 ms),返回GPIO OK或GPIO NOK
GPIO n GET:读取GPIOn状态,返回I0,I1,O0,O1分别表示输入低,输入高,输出低,输出高。
注意:n可以为3,4,5,6,8,9,与模块Pin脚对应。其中GPIO 4只能做输入,GPIO 3只能做为输出。
GPIO READ返回当前所有IO的状态,与GPIO n GET的表示方法一致。如,I1I1I0I0I0I0O1,I表示输入,O表示输出。0表示低,1表示高。
4这个引脚是取反的。读到1实际为0,读到0实际为1。
4、HTTPD Client模式
此模式用于从HTTP服务器请求数据或是向服务器提交数据。
用户在用at指令或是网页设置好HTTP报头的具体内容后。每次发送数据时,模块会自动将所发送的数据封装成HTTP协议数据,发送到指定HTTP服务器上。方便用户直接从HTTP服务器读取或提交数据。
WIFI模块工作模式浅析
这里我们这样使用我们的设备,开发板上插上网线和WIFI模块。其工作原理是通过网线把网络接到开发板,我们的WIFI模块作为无线的接入点,组成一个迷你的无线路由器。我们的电脑就能通过连接开发板上的AP来上网了。
首先我们还是从ifconfig开始:
~ 》: ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E5:49:83:76:1A
inet addr:192.168.1.168 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:64 (64.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:51 Base address:0x4300
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:43:30:72:81
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
~ 》: ifconfig wlan0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 up
~ 》: ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E?49:83:76:1A
inet addr:192.168.1.168 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:896 (896.0 B) TX bytes:272 (272.0 B)
Interrupt:51 Base address:0x4300
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:43:30:72:81
inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
如果你想要让你的迷你路由器支持DHCP自动分配IP,那么你首先要在你的开发板上移植dhcpd的命令(busybox中也有udhcpd的命令,不过功能没有dhcpd强大)
它的一些配置文件为:
/tmp 》: vim dhcpd_wlan0.conf
subnet 192.168.5.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.5.10 192.168.5.100;/分配的子网的范围/
option domain-name-servers 4.2.2.2, 8.8.8.8;/域名解析服务器/
option routers 192.168.5.1;/配置路由器表/
default-lease-time 18800;
max-lease-time 72000;
authoritative;
}
subnet 子网
网络的一部分。它是物理上独立的网络段,与网络其它部分共享网络地址,并用子网号区分。
并在/tmp目录下用touch创建dhcpd_wlan0.leases文件
之后运行命令dhcpd -q -pf dhcpd_wlan0.pid -cf dhcpd_wlan0.conf -lf dhcpd_wlan0.leases wlan0
/tmp 》: vim dhcpd_wlan0.pid
704 /这里的进程号是我们dhcp服务开启时,自己把进程号写入到这个文件中,每次启用都会覆盖写入/
就设置好了dhcp的服务。
之后我们就要用hostapd工具来配置我们的迷你路由器了,没有这个工具请自行百度移植。(要学会利用好百度,goole)它的配置文件为:
/apps/etc/network 》: vim hostapd.conf
# Software AP daemon program hostapd configure file
# FILE:/apps/etc/network/hostapd.conf
# Copyright (C) 2012 GuoWenxue 《guowenxue@gmail.com QQ:281143292》
ctrl_interface=/var/run/hostapd
interface=wlan0
#bridge=br0
driver=nl80211
ssid=Router_s3c2440/你可以给你的WIFI起个自己想要的名字/
hw_mode=g
channel=7 /802.11b/g工作在2.4~2.4835GHz频段,这些频段被分为11或13个信道,我们一般设置小于10/
macaddr_acl=0
auth_algs=1
ieee80211n=1
dtim_period=2
rts_threshold=2347
fragm_threshold=2346
macaddr_acl=0
eap_server=0
wpa=2
wpa_passphrase=lingyun_embedded/自己设置密码/
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
# WPA standard definition only support TKIP, but the vendor
# support AES-CCMP(A.K.A AES or CCMP) too.
wpa_pairwise=TKIP CCMP
# RSN(A.K.A WPA2) standard define support TIKP AES-CCMP.
rsn_pairwise=TKIP CCMP
wpa_group_rekey=86400
wpa_gmk_rekey=86400
如果你曾配置过路由器,有些选项你会熟悉吧。初学没必要把每个选项弄懂,把几个重要的设置好就行了。
配置好之后就可以运行了:
~ 》: mkdir -p /var/run/hostapd
~ 》: hostapd -B /apps/etc/network/hostapd.conf
Configuration file: /apps/etc/network/hostapd.conf
Using interface wlan0 with hwaddr 00:0c:43:30:72:81 and ssid ‘Router_s3c2440’
~ 》: ls /var/run/hostapd/
wlan0(不清楚这里生成和下面的mon.wlan0有什么关系,有大神请留言指教)
可以看到生成的wlan0,而且
~ 》: ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E5:49:83:76:1A
inet addr:192.168.1.168 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:371446 errors:0 dropped:43 overruns:0 frame:0
TX packets:306189 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:360520116 (343.8 MiB) TX bytes:140937225 (134.4 MiB)
Interrupt:51 Base address:0x4300
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1320 (1.2 KiB) TX bytes:1320 (1.2 KiB)
mon.wlan0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-0C-43-30-72-81-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2883 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:329852 (322.1 KiB) TX bytes:0 (0.0 B)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:43:30:72:81
inet addr:192.168.5.1 Bcast:192.168.5.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:310453 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:372073 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:141302428 (134.7 MiB) TX bytes:365778847 (348.8 MiB)
会发现多生成了一个mon.wlan0的网络接口。这个查了下也没弄清是怎么工作的。
但是现在你还无法上网,联网的结果是会是受限的访问权限。
这是因为我们数据没法通过路由器转发出去,解决方法是用iptables来实现NAT。首先你要移植iptables到你的开发板,
NAT分成了两种类型,即源NAT(SNAT)和目的NAT(DNAT),顾名思义,所谓SNAT就是改变转发数据包的源地址,所谓DNAT就是改变转发数据包的目的地址。
NAT表也有三条缺省的“链”(chains),这三条链也是规则的容器,它们分别是:
PREROUTING:可以在这里定义进行目的NAT的规则,因为路由器进行路由时只检查数据包的目的ip地址,所以为了使数据包得以正确路由,我们必须在路由之前就进行目的NAT;
POSTROUTING:可以在这里定义进行源NAT的规则,系统在决定了数据包的路由以后在执行该链中的规则。
OUTPUT:定义对本地产生的数据包的目的NAT规则。
有一种SNAT的特殊情况是ip欺骗,也就是所谓的Masquerading,通常建议在使用拨号上网的时候使用,或者说在合法ip地址不固定的情况下使用。
对于nat没什么深入研究,下面有个网址讲的不错:
http://www.51cto.com/html/2005/0813/1388.htm
配置SNAT
Linux可以很方便的通过iptables配置SNAT服务器,命令如下:
~ 》: ptables -t nat -I POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
~ 》: iptables -A FORWARD -s 192.168.5.0/24 -j ACCEPT
~ 》: iptables -A FORWARD -d 192.168.5.0/24 -j ACCEPT
其中第一条表示将通过本机的转发数据包从eth0(外网)这个网卡发出去,另外两条表示只转发192.168.5.0/24这个网段过来的数据包,这个网段正好是wlan0其它设备连上本机以后分配的网段。
还需要在打开内核的ip转发功能:
~ 》: vim /etc/sysctl.conf
添加或修改这样一段:
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
然后执行命令
~ 》: sysctl -p
再把我们的网线连上开发板,我们的电脑就可以连接开发板上网了。
非常好我支持^.^
(2) 100%
不好我反对
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( 发表人:龚婷 )