【ESP32-S31 Function coreboard-1开发板】步进电机的串口控制和 LabVIEW 数据采集
本文介绍了 ESP32-S31 Function coreboard-1 开发板结合 A4988 模块,实现 42 步进电机的串口控制;设计 LabVIEW 上位机实现自动化运行和数据采集的项目设计,包括硬件连接、串口指令控制、LabVIEW上位机、数据采集等。
项目介绍
ESP32-S31 Function coreboard-1 开发板结合 A4988 驱动板实现 42 步进电机驱动。
准备工作:步进电机参数、环境搭建、硬件连接等;
工程测试:工程配置、流程图、关键代码,串口 JSON 指令控制步进电机旋转方向、角度和速度;
LabVIEW 设计:前面板、程序面板设计,自动发送 JSON 消息,实现步进电机的自动化控制、数据采集与存储。
A4988 模块
A4988 是一款高性能微步驱动器,可驱动双极步进电机,支持全步、半步及多种微步模式,最大输出电流可达±2A,电压范围8V~35V。


A4988模块是一款带有内置转换器和过流保护的DMOS微步驱动器,适用于双极步进电机。它支持全步、半步、1/4步、1/8步和1/16步五种步进模式,输出电压可达35V,最大输出电流±2A。
模块内置固定关断时间电流调节器,可在慢速或混合衰减模式下工作,自动选择电流衰减方式,提高步进精度并降低噪声
详见:A4988 Stepper Motor Driver module .
扩展板
为了便于 A4988 模块的 GPIO 引脚连接 MCU 控制器和 42 步进电机,设计扩展板。


原理图


详见:42步进电机A4988扩展板 - 立创开源硬件平台 。
驱动测试
代码
from machine import Pin, I2C
from ssd1306 import SSD1306_I2C
import time
# Define TMC2209 pinout
dir = Pin(6, Pin.OUT)
step = Pin(20, Pin.OUT)
en = Pin(19, Pin.OUT)
# ==== Initialized IIC OLED ====
i2c = I2C(0, scl=Pin(22), sda=Pin(23))
oled_width = 128
oled_height = 64
oled = SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)
# ==== OLED 显示电机状态函数 ====
def display_motor_status(status, direction, speed):
oled.fill(0) # 清屏
oled.text("=== MOTOR ===", 0, 0)
oled.text("Status: " + status, 0, 20)
oled.text("Direction: " + direction, 0, 35)
oled.text("Speed: " + speed, 0, 50)
oled.rotate(0)
oled.show()
while True:
en.value(0) # enable stepper
dir.value(not dir.value()) # switch direction
dir_str = "CW" if dir.value() == 0 else "CCW"
display_motor_status("RUNNING", dir_str, "1200us")
for _ in range(800): # 180 度对应步数
step.value(1)
time.sleep_us(1200)
step.value(0)
time.sleep_us(1200)
en.value(1) # disable stepper
display_motor_status("STOPPED", dir_str, "1200us")
print("rotated! now reverse")
time.sleep(1)效果


LabVIEW
LabVIEW,即 Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench ,是一种图形化程序开发环境,由美国国家仪器(NI)公司研制开发。LabVIEW 使用图形化编辑语言 G 编写程序,产生的程序是框图的形式。


LabVIEW 因其图形化编程、硬件集成优势和强大的工具包,成为多个行业中快速开发测控系统的首选工具。它特别适合需要高可靠性实时控制、复杂数据采集和多仪器集成的场景。LabVIEW 广泛应用于工业自动化、测试与测量、科学研究与教育、生物医学、嵌入式开发、图像与信号处理等领域。
详见:LabVIEW概述 - NI .
硬件连接
使用 Type-C 数据线连接开发板和电脑;
A4988 驱动板、ESP32-S31 开发板的接线方式如下
| A4988 | ESP32-S31 | Note |
| Dir | Pin 36 | Direction |
| STEP | Pin 37 | Steps |
| EN | Pin 38 | Enable |
| VM | 5V | Power for stepper |
| VCC | 3V3 | Power for MCU |
| GND | GND | Ground |
注意,若步进电机额定电压较高或带负载运行,需使用外部电源连接 A4988 驱动板 VM 引脚供电。
A4988 与 42 步进电机的接线方式如下
| 42步进电机 | A4988 | Note |
| A+ | 1A | A phase |
| A- | 1B | A phase |
| B+ | 2A | B phase |
| B- | 2B | B phase |
实物图


串口连接
使用杜邦线连接 USB 转 TTL 工具和 ESP32-S31 开发板。
| ESP32-S31 | USB-TTL | Note |
| Pin 2 | RXD | Transmite |
| Pin 3 | TXD | Receive |
| GND | GND | Ground |
这里使用 DFRobot RainbowLink 工具实现串口通信,详见:TEL0185_RainbowLink .
环境搭建
搭建 Thonny IDE 和 MicroPython 开发环境。
详见:【ESP32-S31_Function_coreboard-1开发板】介绍、环境搭建、工程测试 .
流程图


工程代码
新建 stepper_uart.py 文件,添加如下代码
from machine import Pin, UART
import machine, time
import ujson
# ==== Define hardware pinout =====
dir_pin = Pin(36, Pin.OUT)
step_pin = Pin(37, Pin.OUT)
en_pin = Pin(38, Pin.OUT)
# Initialize UART
uart = UART(1, baudrate=115200, tx=Pin(2), rx=Pin(3))
# ======== Angle Calculation ==========
step_angle = 1.8 # step angle
step_cycle = 360 / 1.8 # 360 / 1.8 = 200 步/圈
# microstep mode, default is 1/8 so 8
# another ex: 1/16 microstep would be 16
microMode = 8
# full rotation multiplied by the microstep divider
steps = step_cycle * microMode # 200 * 8细分 = 1600 脉冲/圈
# 1600 / 360 = 4.444444 脉冲/度
STEPS_PER_DEGREE = steps / 360
# ======= Motor Control =========
def rotate_angle(angle, speed_us):
en_pin.value(0)
dir_pin.value(angle > 0) # Rotate direction
dir_str = "CW" if angle > 0 else "CCW"
target_angle = abs(angle)
total_steps = int(target_angle * STEPS_PER_DEGREE) # rotate steps
# Start rotate
for _ in range(total_steps):
step_pin.value(1)
time.sleep_us(speed_us)
step_pin.value(0)
time.sleep_us(speed_us)
print("Rotate %.1f degree i.e. %d steps" % (angle, total_steps))
release()
def release():
en_pin.value(1)
# ======== UART Control =========
def uart_control():
while True:
if uart.any():
cmd = uart.read()
try:
data = ujson.loads(cmd)
angle = float(data['angle'])
speed = int(data.get('speed', 1200))
rotate_angle(angle, speed)
uart.write('OK\r\n')
except:
uart.write('Invalid command\r\n')
release()
else:
release()
time.sleep_ms(50)
# ======== main ==========
while True:
uart_control()保存代码。
串口测试
运行串口调试助手软件,配置波特率 115200 bps 等参数,打开串口;
串口发送 JSON 指令 {"angle": 45, "speed": 1200} ,步进电机以 1200us 延时速度顺时针旋转 48 度;
串口发送 JSON 指令 {"angle": -90, "speed": 1500} ,步进电机以 1500us 延时速度逆时针旋转 92 度;


LabVIEW 上位机
包括前面板和程序面板设计。
前面板
前面板设计包括串口配置、单步测试、连续运行测试、实时演化曲线、数据保存、程序控制等模块。


程序面板
程序面板采用模块化设计,将串口指令函数封装,确保单次发送、连续发送任务均准确执行。


数据采集
配置目标串口,运行程序;
设置步长、目标角度、延时、存储路径等;
点击 START 按钮,开始运行步进电机并采集数据;
动态演示
LabVIEW 程序运行后,步进电机按照设定的步长和延时连续旋转;
前面板显示采集数据的实时演化曲线;


步进电机根据串口指令,连续精确转动;


数据存储
数据采集完成后,串口停止发送消息,数据自动存储至目标路径;
数据保存格式为第一列旋转角度,第二列模拟采集数值;


总结
本文介绍了 ESP32-S31 Function coreboard-1 开发板结合 A4988 模块,实现 42 步进电机的串口控制;设计 LabVIEW 上位机实现自动化运行和数据采集的项目设计,包括硬件连接、串口指令控制、LabVIEW上位机、数据采集等,为相关产品在工业自动化领域的快速开发和应用设计提供了参考。
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