Search Code

ESP32 Eğitimi 44/55 - ESP32 Kamera Web Sunucusu Video Akışı Wifi Üzerinden CAM-2 | SunFounder'ın ESP32 kiti

ESP32 Eğitimi 44/55 - ESP32 Kamera Web Sunucusu Video Akışı Wifi Üzerinden CAM-2 | SunFounder'ın ESP32 kiti

Bu eğitimde, ESP32 ve kamera uzantısını kullanarak gerçek zamanlı bir hava durumu istasyonu oluşturacağız. Bu proje, ESP32'nin sıcaklık ve nem gibi hava durumu verilerini bir LCD ekranda görüntülemesini ve aynı zamanda Wi-Fi üzerinden video akışı yapmasını sağlayacaktır. Bu eğitimin sonunda, her 10 saniyede bir güncellenen, parmaklarınızın ucunda değerli hava durumu bilgileri sağlayan tamamen işlevsel bir hava durumu istasyonuna sahip olacaksınız. Daha fazla netlik için videoya bakın (videoda 00:00).

extension_bopard_camera

Donanım Açıklaması

Bu projenin ana bileşenleri ESP32 mikrodenetleyicisi, bir LCD ekran ve bir kamera modülüdür. ESP32, yerleşik Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerine sahip güçlü bir mikrodenetleyicidir; bu sayede internete bağlanabilir ve diğer cihazlarla iletişim kurabilir. Kamera modülü video akışını sağlarken, LCD ekran kullanıcıya hava durumu bilgilerini sunar.

Bu projede kullanılan LCD, aynı anda önemli miktarda bilgi gösterebilen 20x4 karakterli bir ekrandır. Çevrimiçi bir API'den alınan sıcaklık, nem ve diğer hava durumu verilerini görüntülemek için ESP32'ye bağlanır. ESP32 ayrıca kablosuz olarak çalışmasını sağlayan bir pil yönetim sistemi içerir.

Veri Sayfası Detayları

Üretici Espressif
Parça numarası ESP32-WROOM-32
Mantık/IO voltajı 3.3 V
Besleme voltajı 3.0 - 3.6 V
Çıkış akımı (GPIO başına) 12 mA
Tepe akımı (GPIO başına) 40 mA
PWM frekans rehberi 1 kHz
Giriş mantık eşikleri 0.3 * VDD ila 0.7 * VDD
Gerilim düşümü / RDS(on) / doyum 0.1 V (tipik)
Termal limitler 125 °C
Paket QFN48
Notlar / varyantlar PSRAM seçeneklerini içerir

 

  • Doğru güç kaynağını (3.0 - 3.6 V) sağlayın.
  • Yüksek akım uygulamaları için soğutucu kullanın.
  • GPIO akım limitlerine (pin başına 12 mA) dikkat edin.
  • Yanlış iletişimi önlemek için LCD ve kamerayı doğru bağlayın.
  • Bağlantı sorunları için Wi-Fi kimlik bilgilerini ve API anahtarlarını kontrol edin.

Bağlantı Talimatları

ESP32'yi LCD ve kamera modülüyle bağlamak için önce güç ve toprak pinlerini bağlayarak başlayın. ESP32'nin toprak pinini LCD ve kameranın toprağına bağlayın. Ardından, ESP32'nin 5V pinini LCD'nin VCC'sine bağlayın. Kamera için, kahverengi kabloyu toprağa, kırmızı kabloyu 5V'a, sarı kabloyu GPIO 21'e ve turuncu kabloyu GPIO 22'ye bağlayın. Çalışma sırasında sorun yaşamamak için bağlantıların güvenli olduğundan emin olun.

Ardından, LCD'yi uygun GPIO pinlerine bağlayın. Belirli pinler kurulumunuza göre değişebilir, ancak tipik olarak kontrol pinlerini ESP32 üzerindeki belirlenmiş GPIO'lara bağlarsınız. Doğru kablolamayı doğrulamak için belirli LCD modelinizin veri sayfasına veya pin şemasına başvurduğunuzdan emin olun. Bu bağlantıları tamamladıktan sonra, gevşek veya yanlış bağlantılar için tüm kablolamayı tekrar kontrol edin.

Kod Örnekleri ve Açıklaması

Kodda, önce kamera ve Wi-Fi işlevlerini yönetmek için gerekli kütüphaneleri dahil ediyoruz. Wi-Fi kimlik bilgileri için ssid ve password dahil olmak üzere temel tanımlayıcılar bildirilir. Kamera yapılandırması, piksel formatı ve kare boyutu gibi çeşitli parametreleri tanımladığımız camera_config_t yapısı kullanılarak ayarlanır.

const char* ssid = "SSID";
const char* password = "PASSWORD";

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  camera_config_t config;
  // ... (yapılandırma ayarları)
  esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
  // Hataları kontrol et
}

Bu kod parçası kamerayı başlatır ve kurulum sırasında herhangi bir hata olup olmadığını kontrol eder. Kamera başlatılamazsa, seri monitöre bir hata mesajı yazdırılır.

Ardından, Wi-Fi bağlantısını yönetiyor ve kamera sunucusunu başlatıyoruz. Bağlantı döngüsü, API'den hava durumu verilerini almak için kritik olan başarılı bir Wi-Fi bağlantısı kurulana kadar devam eder.

WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
}
startCameraServer();

Bu bölümde, Wi-Fi bağlantısını başlatıyoruz ve bağlantı kurulana kadar seri monitöre noktalar yazdırıyoruz. Bağlandıktan sonra, video akışına izin veren kamera sunucusu başlatılır.

Tam kod, makalenin altında yüklenecektir; burada tüm parçaların nasıl bir araya geldiğini görebilirsiniz.

Gösterim / Beklentiler

Her şey bağlandığında ve kod yüklendiğinde, ESP32'nin Wi-Fi ağına bağlanmasını ve her 10 saniyede bir hava durumu verilerini almaya başlamasını bekleyebilirsiniz. Sıcaklık ve nem okumaları LCD ekranda görüntülenecektir. Ayrıca, kamera Wi-Fi üzerinden video akışı yapacak ve seri monitörde yazdırılan yerel IP adresi üzerinden erişilebilir olacaktır. Wi-Fi bağlantısı başarısız olursa, ESP32 sizi seri çıktı üzerinden bilgilendirecektir (videoda 10:00).

Video Zaman Damgaları

  • 00:00 Başlangıç
  • 1:42 ESP32-Cam'e Giriş
  • 4:30 Arduino kodu açıklandı
  • 7:35 Arduino IDE'de ESP32 Kartı ve COM portu seçimi
  • 9:17 Gösterim
  • 12:06 Mobil Telefonda Gösterim

Görseller

ESP32-40-micro-sd-card-2
ESP32-40-micro-sd-card-2
extension_bopard_camera
extension_bopard_camera
845-ESP32 Tutorial 44/55- Arduino code for camera web sever
Dil: C++
#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>

//
// WARNING!!! PSRAM IC required for UXGA resolution and high JPEG quality
//            Ensure ESP32 Wrover Module or other board with PSRAM is selected
//            Partial images will be transmitted if image exceeds buffer size
//
//            You must select partition scheme from the board menu that has at least 3MB APP space.
//            Face Recognition is DISABLED for ESP32 and ESP32-S2, because it takes up from 15 
//            seconds to process single frame. Face Detection is ENABLED if PSRAM is enabled as well

// ===================
// Select camera model
// ===================
//#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT // Has PSRAM
// #define CAMERA_MODEL_ESP_EYE // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_ESP32S3_EYE // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_V2_PSRAM // M5Camera version B Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_ESP32CAM // No PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_UNITCAM // No PSRAM
#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_TTGO_T_JOURNAL // No PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_XIAO_ESP32S3 // Has PSRAM
// ** Espressif Internal Boards **
//#define CAMERA_MODEL_ESP32_CAM_BOARD
//#define CAMERA_MODEL_ESP32S2_CAM_BOARD
//#define CAMERA_MODEL_ESP32S3_CAM_LCD

#include "camera_pins.h"

// Replace the next variables with your SSID/Password combination
const char* ssid = "SSID";
const char* password = "PASSWORD";

void startCameraServer();
void setupLedFlash(int pin);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.setDebugOutput(true);
  Serial.println();

  camera_config_t config;
  config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
  config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
  config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
  config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
  config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
  config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
  config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
  config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
  config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
  config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
  config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
  config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
  config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
  config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
  config.pin_sccb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
  config.pin_sccb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
  config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
  config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
  config.xclk_freq_hz = 20000000;
  config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
  config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG; // for streaming
  // config.pixel_format = PIXFORMAT_RGB565; // for face detection/recognition
  config.grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY;
  config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;
  config.jpeg_quality = 12;
  config.fb_count = 1;
  
  // if PSRAM IC present, init with UXGA resolution and higher JPEG quality
  //                      for larger pre-allocated frame buffer.
  if(config.pixel_format == PIXFORMAT_JPEG){
    if(psramFound()){
      config.jpeg_quality = 10;
      config.fb_count = 2;
      config.grab_mode = CAMERA_GRAB_LATEST;
    } else {
      // Limit the frame size when PSRAM is not available
      config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
      config.fb_location = CAMERA_FB_IN_DRAM;
    }
  } else {
    // Best option for face detection/recognition
    config.frame_size = FRAMESIZE_240X240;
#if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3
    config.fb_count = 2;
#endif
  }

#if defined(CAMERA_MODEL_ESP_EYE)
  pinMode(13, INPUT_PULLUP);
  pinMode(14, INPUT_PULLUP);
#endif

  // camera init
  esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
  if (err != ESP_OK) {
    Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
    return;
  }

  sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
  // initial sensors are flipped vertically and colors are a bit saturated
  if (s->id.PID == OV3660_PID) {
    s->set_vflip(s, 1); // flip it back
    s->set_brightness(s, 1); // up the brightness just a bit
    s->set_saturation(s, -2); // lower the saturation
  }
  // drop down frame size for higher initial frame rate
  if(config.pixel_format == PIXFORMAT_JPEG){
    s->set_framesize(s, FRAMESIZE_QVGA);
  }

#if defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE) || defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_ESP32CAM)
  s->set_vflip(s, 1);
  s->set_hmirror(s, 1);
#endif

#if defined(CAMERA_MODEL_ESP32S3_EYE)
  s->set_vflip(s, 1);
#endif

// Setup LED FLash if LED pin is defined in camera_pins.h
#if defined(LED_GPIO_NUM)
  setupLedFlash(LED_GPIO_NUM);
#endif

  WiFi.begin(ssid, password);
  WiFi.setSleep(false);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");

  startCameraServer();

  Serial.print("Camera Ready! Use 'http://");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.println("' to connect");
}

void loop() {
  // Do nothing. Everything is done in another task by the web server
  delay(10000);
}

Kaynaklar ve referanslar

Dosyalar📁

Dosya mevcut değil.