기본 콘텐츠로 건너뛰기

ESP32 빠르게 시작하기, 지금 시작하세요.

 ESP32 빠르게 시작하기

캐어랩은 한 번 배우면 평생을 써먹는 기술을 가르칩니다.

ESP32는 ESpressif사 통신 전용 마이크로 컨트롤러입니다. Wi-Fi와 블루투스 통신에 최적회되어 IoT, 제어, 환경 감시 등 다양한 프로젝트에 활용할 수 있습니다.

ESP32는 현대 임베디드 시스템의 진정한 게임 체인저입니다. 초보자도 쉽게 접근할 수 있으면서도 전문가들도 깊이 있게 탐구할 수 있는 매력적인 플랫폼입니다. 이 책은 복잡한 기술을 단순하고 흥미로운 방식으로 풀어냅니다.

책의 핵심 강점

완벽한 입문 가이드: 기초부터 고급 주제까지 체계적이고 명확하게 접근합니다.

실전 중심 접근: 이론에 그치지 않고 즉시 적용 가능한 실습 예제를 제공합니다.

광범위한 주제 커버리지: Wi-Fi, BLE 통신부터 GPIO 제어까지 모든 것을 다룹니다.

주요 학습 포인트

ESP32의 기본 아키텍처와 개발 환경 구축

아두이노 IDE를 활용한 효과적인 프로그래밍 기법

BLE와 Wi-Fi 통신의 심층 이해

실제 프로젝트에 적용 가능한 코딩 전략

이 책은 단순한 기술 가이드가 아닙니다. 당신의 창의성을 해방시키고, 기술에 대한 열정을 점화할 혁신의 플랫폼입니다. ESP32와 함께 IoT, 임베디드 시스템, 스마트 디바이스의 미래를 만들어가세요!

초보자도 두렵지 않습니다. 이 책이 있다면 모든 것이 가능합니다! 👇👇👇


목차는 아래와 같습니다.

1. ESP32 개요

1.1 ESP32 소개

1.2 ESP32 제품과 개발 보드

1.3 ESP32-S3 DevKitC 개발 보드

1.4 GPIO 핀 사용 주의사항

1.5 결론

2. 아두이노 IDE에서 ESP32 개발 환경 구축

2.1 ESP32 아두이노 통합 개발 환경 개요

2.1.1 아두이노 스케치 설치

2.1.2 Arduino IDE에 ESP32 애드온 설치

2.1.3 스케치 업로드

2.1.4 직렬 모니터

2.1.5 문제 해결 가이드

2.2 결론

3. C/C++ 스캐닝

3.1 아두이노 스케치 언어의 주요 특징과 구조

3.2 주요 라이브러리와 그 활용법

3.3 아두이노 스케치 프로그램 개발 과정

3.4 시리얼 모니터 활용법

3.5 결론

4. BLE 통신

4.1 Bluetooth Low Energy 개요

4.2 BLE 서버 및 클라이언트

4.3 ESP32를 사용한 BLE 예제

4.4 ESP32 BLE 스캐너

4.5 스마트폰으로 ESP32 BLE 서버 테스트

4.6 ESP32 블루투스를 스마트폰과 연결 SerialToSerialBT

4.7 결론

5. ESP32 Wi-FI 실습

5.1 ESP32 WiFi 네트워크 연결

5.1.1 ESP32로 WiFi 네트워크에 연결하는 방법

5.1.2 Wi-Fi 액세스 포인트에 연결

5.1.3 WiFi 네트워크 정보 가져오기

5.1.4 Wi-Fi 연결 문제 디버깅 - 연결 상태 모니터링

5.1.5 ESP32를 다시 시작함

5.1.6 WiFi 채널 변경

5.1.7 ESP32의 고급 WiFi 네트워크

5.1.8 MAC 주소 변경

5.1.9 에너지 절약

5.1.10 WiFi 이벤트를 사용하여 최적화된 코드 만들기

5.1.11 애플리케이션 예: Wi-Fi 스캔

5.2 ESP32 클라이언트 서버 Wi-Fi 통신(두 보드 간)

5.2.1 비동기 웹 서버 라이브러리 설치

5.2.2 BME280, OLED 라이브러리 설치

5.2.3 ESP32 서버(액세스 포인트)

5.2.4 코드 작동 방식

5.2.5 ESP32 서버 테스트

2.6 ESP32 클라이언트(스테이션)

5.2.7 코드 작동 방식

5.3 결론

6. 전자부품 구매

7. 참고 문헌


ESP32 마스터하기: 초보자를 위한 혁신적인 임베디드 개발 가이드

https://kimbongzo.gumroad.com/l/ESP32-start-guide






댓글

이 블로그의 인기 게시물

랩터(RAPTOR) 프로그램 소개 및 설치와 사용법

  랩터(RAPTOR) 프로그램 소개 및 설치   지금까지는 순서도를 눈으로만 보면서 이해하였는데, 이제부터는 우리가 직접 순서도를 그리면서 코딩하고 실행하여 결과를 확인하며 오류를 수정하는 과정의 실습을 본격적으로 진행하기 위하여 “랩터(RAPTOR)”라는 프로그램을 소개합니다.    랩터 프로그램은 순서도 기반의 프로그래밍 개발 환경을 제공하며, 미 공군에서 개발하여 무료로 제공하는 프로그래밍 교육 도구입니다. 이 프로그램으로 순서도 작성을 편하게 할 수 있을 뿐만 아니라 작성한 순서도를 한 스텝씩 따라가면서 실행되는 과정을 시각적으로 볼 수 있어 알고리즘의 흐름을 쉽게 파악하는데 아주 유용한 도구입니다.   랩터(Raptor) 프로그램 전체 강의 자료   랩터(RAPTOR) 프로그램 강의 01 - 소개 및 설치와 사용법 랩터(RAPTOR) 프로그램 강의 02 - 처음 만들어보는 랩터 프로그램 랩터(RAPTOR) 프로그램 강의 03 - 변수 사용하여 프로그램하기 랩터(RAPTOR) 프로그램 강의 04 - 연산자 사용하기 랩터(RAPTOR) 프로그램 강의 05 - 제어문 반복문 사용하기 랩터(RAPTOR) 프로그램 강의 06 - 함수 만들고 호출하기 랩터(RAPTOR) 프로그램 강의 07 - 5개의 파란 동심원 그리기 문제 랩터(RAPTOR) 프로그램 강의 08 - 순서도를 C 언어 코드 프로그램으로 변환   프로그램을 설치하기 전에 한 가지만 더 살펴보고 넘어가기로 합니다. 우리가 넓은 의미로 “코딩을 한다”는 것은 그 준비 과정인 문제 분석에서부터 결과를 얻기까지의 전 과정을 포함하는 행위를 의미합니다. 일반적으로 코딩이 이루어지는 과정은 다음 그림과 같으며, 좁은 의미의 코딩을 하기 전에, 즉 실제 프로그래밍 언어로 코드를 짜기 전에 순서도를 먼저 작성해 봄으로써 향 후 코드 작성 과정에서 발생할 수 있는 오류들을 많이 줄일 수 있습니다. 아래 그림에서와 같이 일반적으로 순서도의 범위...

ESP32 빠르게 시작하기 무료 문서로 정복하세요

  🎀안녕하세요!  ESP32 개발에 관심이 있으신 분들을 위해 특별히 제작한 무료 문서를 소개합니다.   ✨왜 ESP32 개발 보드인가요?   ESP32는 저렴하면서도 강력한 성능을 자랑하는 마이크로컨트롤러입니다. 특히 Wi-Fi와 블루투스 기능을 내장하고 있어 사물 인터넷(IoT) 프로젝트에 최적화되어 있습니다.  아두이노와 같은 기존 개발 보드보다 훨씬 뛰어난 연결성을 제공하며, 풍부한 GPIO 핀으로 다양한 센서와 부품을 연결할 수 있습니다. 저는 ESP32의 이런 장점들을 더 많은 분들이 경험할 수 있도록 오랜 시간과 노력을 들여 이 문서를 만들었습니다.   ✨왜 ESP32를 배워야 하나요?   오늘날 우리는 IoT(사물 인터넷) 시대에 살고 있습니다. 우리 주변의 모든 사물들이 서로 연결되고 데이터를 주고받는 세상이죠. ESP32는 바로 이런 IoT의 핵심 부품입니다.  ESP32를 다룰 수 있다면, 나만의 스마트 기기를 만들거나 복잡한 IoT 시스템을 구축할 수 있는 능력을 갖추게 됩니다. 예를 들어, 스마트 홈 시스템을 만들거나, 원격으로 제어되는 로봇을 만들거나, 심지어 나만의 웨어러블 기기를 만드는 것도 가능해집니다. 이 문서는 그 첫걸음을 빠르고 쉽게 뗄 수 있도록 도와드릴 것입니다.     ESP32 빠르게 시작하기 무료 문서 다운로드 https://kimbongzo.gumroad.com/l/ESP32-start-guide       ✨ESP32 빠르게 시작하기 자료 특징과 장점   이 문서는 ESP32를 처음 접하는 분들이 쉽고 빠르게 핵심을 배울 수 있도록 다음과 같은 내용들을 담고 있습니다.   1. ESP32 개요 🏃‍➡️   이 섹션에서는 ESP32가 무엇인지, 어떤 종류의 개발 보드가 있는지, 그리고 GPIO 핀을 사용할 때 주의할 점은 무엇인지 기초부터 탄탄하게 알려줍니다. 초보자도 ...

아두이노 우노 R4 미니마 빠르게 시작하기 문서 다운로드

최신 아두이노를 경험할 준비가 되셨나요? 🚀 아두이노 우노 R4 미니마는 혁신적인 기능과 강력한 성능으로 당신의 프로젝트를 한 단계 끌어올릴 것입니다. 하지만 새로운 보드를 시작하는 것이 막막하게 느껴질 수 있죠. 걱정 마세요! 당신을 위한 완벽한 가이드,  '아두이노 우노 R4 미니마 빠르게 시작하기'   문서를 소개합니다. 아두이노 우노 R4 미니마 보드 소개 및 문서의 특징 아두이노 우노 R4 미니마는 전 세계적으로 가장 사랑받는 마이크로컨트롤러 보드인 아두이노 우노 시리즈의 최신 버전입니다. 기존 R3 보드가 ATMega328P 칩을 사용했던 것과 달리, R4 미니마는 르네사스(Renesas)의  RA4M1(Cortex-M4) 마이크로컨트롤러 를 탑재하여 훨씬  향상된 처리 속도와 메모리 용량 을 자랑합니다. 이 보드는 Wi-Fi®나 블루투스® 같은 무선 통신 기능은 없지만,  14개의 디지털 입출력 핀, 6개의 아날로그 입력 핀, 그리고 DAC(디지털-아날로그 변환기), RTC(실시간 클럭), CAN 버스 와 같은 새로운 기능들을 제공합니다. 특히  DAC 를 통해 정밀한 아날로그 신호를 출력할 수 있게 되어 오디오 프로젝트나 신호 생성과 같은 분야에서 큰 이점을 가집니다.   저희가 제작한  '아두이노 우노 R4 미니마 빠르게 시작하기'  문서는 이 강력한 보드의 모든 기능을 누구나 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 구성했습니다. 복잡한 기술 사양부터 핀 할당, 새로운 기능인 DAC, RTC, CAN 모듈 사용법까지,  초보자도 쉽게 따라 할 수 있도록 친절하고 상세하게 설명 하고 있습니다. 또한, 기존 R3 보드와의 명확한 비교를 통해 어떤 점이 달라졌는지 한눈에 파악할 수 있게 돕습니다. 이 문서를 반드시 보아야 하는 이유 💡  시간 낭비를 줄이고 바로 시작할 수 있습니다.  새로운 보드를 시작할 때 가장 많은 시간을 소모하는 부분은 바로 ...