【花雕学编程】Arduino动手做(230)---德国 bitluni 比特鲁尼:ESP32-Cam 延时摄影

2024-09-08118
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本文介绍了如何使用ESP32-Cam开发板和OV2640摄像头模块进行延时摄影。通过下载ESP32CamTimeLapse库,连接WiFi,启动摄像头服务器,用户可以通过Web界面控制延时摄影,并将图像存储到micro SD卡中。最终使用ffmpeg将Jpeg图像转换为mp4视频。这个项目非常适合STEM教育和创客项目,能够帮助用户轻松实现延时摄影。

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ESP32-Cam 是一款运行在 ESP32-S 芯片上并使用 OV2640 摄像头的小型摄像头模块。ESP32_Cam 也可以 OV7670 摄像头,但 OV2640 更好(更高的分辨率和内置的 JPEG 编码,这消除了 ESP32-S 的处理任务)。
ESP-32 Cam 规格ESP-32 系列
它支持 Wi-Fi (802.11b/g/n)
支持蓝牙 (4.2 带 BLE)
内置 LED 闪光灯
9 个 IO 端口
支持 UART、SPI、I2C 和 PWM
内置 micro SD 读卡器
输入电源:3.3V / 5V(据报道,5V 供电比 3.3V 更稳定)
OV2640 摄像头
2 百万像素
阵列尺寸:UXGA (1600 x 1200)
镜头尺寸:1/4 英寸(6.35 毫米)
最大图像传输速率:15 帧/秒

 

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  【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程)
 实验二百三十:ESP32 CAM开发板 带OV2640摄像头模块 WIFI+蓝牙模块
 项目实验之十一:德国 bitluni 比特鲁尼:ESP32-Cam 延时摄影

 

下载ESP32CamTimeLapse库
链接:https://github.com/bitluni/ESP32CamTimeLapse

 

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一个  ESP32 CAM 摄像头用于录制延时镜头。它通过 Web 界面进行控制,并将图像存储到 micro SD 卡中。ffmpeg 用于将 Jpeg 图像转换为 mp4 视频。虽然由于固定焦距,宏距摄影效果不佳,但风景摄影看起来不错。

实验开源代码

代码
/*
  【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程)
  实验二百三十:ESP32 CAM开发板 带OV2640摄像头模块 WIFI+蓝牙模块
  项目实验之十一:德国 bitluni 比特鲁尼:ESP32-Cam 延时摄影
*/

#include <WiFi.h> // 引入WiFi库
#include "file.h" // 引入文件系统库
#include "camera.h" // 引入摄像头库
#include "lapse.h" // 引入时间间隔处理库

const char* ssid = "zhz3"; // WiFi名称
const char* password = "z156721"; // WiFi密码

void startCameraServer(); // 声明启动摄像头服务器的函数

void setup()
{
  Serial.begin(115200); // 初始化串口通信,波特率为115200
  Serial.setDebugOutput(true); // 设置串口调试输出
  Serial.println(); // 打印空行
  initFileSystem(); // 初始化文件系统
  initCamera(); // 初始化摄像头
  Serial.println("ESP32-Cam 已经正确连接!");

  WiFi.begin(ssid, password); // 连接WiFi
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) // 等待WiFi连接成功
  {
    delay(500); // 延迟500毫秒
    Serial.print("."); // 打印连接进度
  }
  Serial.println(""); // 打印空行
  Serial.println("WiFi连接"); // 打印WiFi连接成功信息
  startCameraServer(); // 启动摄像头服务器
  Serial.print("相机就绪!使用 'http://"); // 打印摄像头服务器地址前缀
  Serial.print(WiFi.localIP()); // 打印本地IP地址
  Serial.println("' 连接"); // 打印连接提示信息
}

void loop()
{
  unsigned long t = millis(); // 获取当前时间(毫秒)
  static unsigned long ot = 0; // 上一次时间
  unsigned long dt = t - ot; // 计算时间差
  ot = t; // 更新上一次时间
  processLapse(dt); // 处理时间间隔
}

实验串口返回情况

 

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这里详细解释一下这段程序的每个部分及其功能:

1、引入库文件

```cpp
#include // 引入WiFi库,用于连接WiFi网络
#include "file.h" // 引入文件系统库,用于文件操作
#include "camera.h" // 引入摄像头库,用于摄像头初始化和操作
#include "lapse.h" // 引入时间间隔处理库,用于处理时间间隔任务
```

这些库文件提供了程序所需的功能,例如WiFi连接、文件操作、摄像头控制和时间间隔处理。

 

2、定义WiFi名称和密码

```cpp
const char* ssid = "zhz3"; // 定义WiFi名称
const char* password = "z156721"; // 定义WiFi密码
```

这里定义了WiFi网络的名称和密码,用于连接到指定的WiFi网络。

 

3、声明函数

```cpp
void startCameraServer(); // 声明启动摄像头服务器的函数
```

声明了一个函数startCameraServer,该函数将在后面定义并用于启动摄像头服务器。

 

4、setup函数

```cpp
void setup()
{
Serial.begin(115200); // 初始化串口通信,设置波特率为115200
Serial.setDebugOutput(true); // 启用串口调试输出
Serial.println(); // 打印空行,分隔输出内容
initFileSystem(); // 初始化文件系统,准备文件操作
initCamera(); // 初始化摄像头,准备摄像头操作

WiFi.begin(ssid, password); // 开始连接WiFi网络
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) // 等待WiFi连接成功
{
 delay(500); // 每500毫秒检查一次连接状态
 Serial.print("."); // 打印连接进度
}
Serial.println(""); // 打印空行,分隔输出内容
Serial.println("WiFi connected"); // 打印WiFi连接成功信息
startCameraServer(); // 启动摄像头服务器,准备视频流传输
Serial.print("Camera Ready! Use 'http://"); // 打印摄像头服务器地址前缀
Serial.print(WiFi.localIP()); // 打印ESP32-CAM的本地IP地址
Serial.println("' to connect"); // 打印连接提示信息
}
```

Serial.begin(115200):初始化串口通信,设置波特率为115200。
Serial.setDebugOutput(true):启用串口调试输出。
initFileSystem():初始化文件系统,准备文件操作。
initCamera():初始化摄像头,准备摄像头操作。
WiFi.begin(ssid, password):开始连接WiFi网络。
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED):等待WiFi连接成功,每500毫秒检查一次连接状态,并打印连接进度。
startCameraServer():启动摄像头服务器,准备视频流传输。
Serial.print(WiFi.localIP()):打印ESP32-CAM的本地IP地址,用户可以通过该地址访问摄像头视频流。

 

5、loop函数

```cpp
void loop()
{
unsigned long t = millis(); // 获取当前时间(毫秒)
static unsigned long ot = 0; // 定义并初始化上一次时间变量
unsigned long dt = t - ot; // 计算时间差
ot = t; // 更新上一次时间变量
processLapse(dt); // 处理时间间隔任务
}
```

unsigned long t = millis():获取当前时间(毫秒)。
static unsigned long ot = 0:定义并初始化上一次时间变量。
unsigned long dt = t - ot:计算时间差。
ot = t:更新上一次时间变量。
processLapse(dt):处理时间间隔任务。

 

6、总结
这段代码的主要功能是:
1、初始化串口通信、文件系统和摄像头。
2、连接到指定的WiFi网络。
3、启动摄像头服务器,使用户可以通过浏览器访问视频流。
4、在主循环中处理时间间隔任务。
 

在PC端浏览器上打开:http://192.168.28.22 (串口上给出的服务器地址)

 

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画面分辨率可以调整
 

43.jpg

延时拍摄的照片

 

44.jpg

打开动态摄像流
 

45.jpg

在手机端浏览器上打开:http://192.168.28.22 (串口上给出的服务器地址)

 

46.jpg

打开动态摄像流

 

47.jpg

实验记录视频

 

【【花雕学编程】Arduino动手做(230)---德国 bitluni 比特鲁尼:ESP32-Cam 延时摄影】

 

 

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创作许可协议

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