当前位置:首页 > 物联网 > IoT设计分享
[导读]如果你想制造任何物联网设备,那么Blynk是一个流行的物联网(IoT)平台,允许你通过智能手机或平板电脑远程控制硬件。它提供了一个用户友好的拖放界面,简化了自定义界面的创建,用于设计和控制各种物联网设备和项目。Blynk支持许多不同类型的开发板和不同类型的连接类型,如以太网,WiFi, GSM和卫星。它促进了实时数据可视化、远程监控和交互式自动化。

如果你想制造任何物联网设备,那么Blynk是一个流行的物联网(IoT)平台,允许你通过智能手机或平板电脑远程控制硬件。它提供了一个用户友好的拖放界面,简化了自定义界面的创建,用于设计和控制各种物联网设备和项目。Blynk支持许多不同类型的开发板和不同类型的连接类型,如以太网,WiFi, GSM和卫星。它促进了实时数据可视化、远程监控和交互式自动化。

在本文中,我们将学习如何设置和使用Blynk IoT应用程序来控制我们的设备。以前我们也学习了如何使用ESP8266与Blynk应用程序,但最近Blkynk应用程序已更新到blynk2.0,所以本文提供了如何使用新的Blynk物联网平台的最新步骤。如果你需要更多的项目想法,你也可以查看我们以前的Blynk物联网项目。

为Blynk App设置NodeMCU

为了测试我们新的Blynk物联网应用程序,我们将从Blynk移动应用程序控制连接到节点MCU的一些led。因此,让我们从设置本教程的NodeMCU板开始

按照上述原理图将led连接到NodeMCU上。一个LED连接GPIO D0,另一个连接GPIO D2。不要忘记在GPIO引脚和正极之间放一个电阻。它将保护我们的LED过电压。一旦连接完成,您的设置将如下所示

安装Blynk 2.0应用程序

第一步:进入Blynk网站,点击“注册”按钮。输入您的电子邮件地址并创建密码。

步骤2:在Blynk上注册并登录后,点击“+新模板”按钮创建新模板。

步骤3:命名模板,选择Development Board,设置WiFi为连接类型,保存模板。

步骤4:创建新模板后,您将在blynk帐户上看到以下屏幕。

第五步:进入数据流,点击“+新数据流”。然后选择“数字引脚”。

步骤6:命名数据流并选择引脚。分配它的引脚模式作为输出和创建。

步骤7:一旦在blynk网站上创建了一个数据流,它将看起来像下面这样

第8步:我用相同的值制作了另一个数据流。

步骤9:进入“Web Dashboard”并添加Switch小部件。

第10步:点击齿轮按钮,根据你的选择给出数值,并保存。

第11步:我又做了一个开关并分配了所有值。

步骤12:转到镜头图标,点击“+新设备”。

第13步:点击“从模板”,选择模板,创建。

步骤14:现在你可以看到设备。点击“设备信息”并复制认证令牌。

Blynk 2.0应用程序安装

现在Web设置后,我们必须使一个移动应用程序界面,使我们能够从任何Android或IOS控制它

第一步:下载Blynk应用程序。

Blynk应用程序适用于IOS和Android设备。您可以从app Store或Google Play下载该应用程序。

步骤2:现在打开Blynk IOT应用程序并使用凭据登录。

第三步:登录后点击“添加设备”。

第四步:点击“手动从模板”,选择我们已经创建的设备,然后创建。

第五步:现在你在设备的仪表板上,然后点击工具按钮进入开发者模式。

第六步:点击按钮图标来分配数据流和模式等值。你也可以改变它的设计和外观。

步骤7:您已经成功创建了设备仪表板。

步骤8:您也可以检查设备状态。

安装Arduino IDE

现在我们必须设置Arduino IDE来对NodeMCU ESP8266板进行编程。

步骤1:在Arduino IDE中进入“BOARDS MANAGER”并安装ESP8266。

第二步:进入“LIBRARY MANAGER”,安装Blynk库。

步骤3:使用USB线将您的NodeMCU ESP8266板插入PC,然后选择您的板和端口。

步骤5:您的Arduino IDE现在已经准备好对您的板进行编程。

Blynk Code for NodeMCU

此代码用于使用Blynk应用程序控制两个数字引脚(D0和D1)。

Blynk 2.0 Arduino代码说明

这里我们已经定义了Blynk模板ID、模板名称和身份验证令牌。

不要忘记将“xxxxxxxxxxxx”替换为您的实际模板ID,“xxxx”替换为您的模板名称,“您的认证令牌”替换为您的Blynk认证令牌。你可以在web设备仪表板或Blynk应用程序的“设备信息”中找到它。

记住将“您的SSID”替换为您的WiFi网络名称,将“您的密码”替换为您的WiFi密码。

在这些函数中,代码检查接收到的值。如果该值为1,则设置相应的数字引脚(D0或D1)为HIGH。如果该值为0,则将数字引脚设置为LOW。

在设置函数中,将数字引脚D0和D1配置为输出引脚。启动串行通信,并使用提供的WiFi凭据和认证令牌连接到Blynk服务器。

循环函数不断调用Blynk.run(),允许Blynk库处理来自Blynk应用程序的任何传入命令。

在NodeMCU上使用Blynk 2.0

现在我们已经学会了使用Blynk应用程序在我们的设备上添加互联网控制。本文涵盖了开始使用Blynk 2.0的基本和基本步骤,但它有许多特性,您可以探索并创建许多项目。

现在,您已经学习了如何使用blynk 2.0应用程序与NodeMCU,您可以查看我们的NodeMCU物联网项目,使用blynk和ESP8266 NodeMCU构建更惊人的物联网项目。


本文编译自iotdesignpro

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭