十一、W5100S/W5500+RP2040树莓派Pico<ARP 地址解析>

news2025/2/23 18:30:02

文章目录

  • 1 前言
  • 2 简介
    • 2 .1 什么是ARP?
    • 2.2 ARP的优点
    • 2.3 ARP工作原理
    • 2.4 ARP应用场景
  • 3 WIZnet以太网芯片
  • 4 ARP网络设置示例概述以及使用
    • 4.1 流程图
    • 4.2 准备工作核心
    • 4.3 连接方式
    • 4.4 主要代码概述
    • 4.5 结果演示
  • 5 注意事项
  • 6 相关链接

1 前言

  随着网络安全越来越受到重视,ARP攻击防护软件的市场需求也在不断增加。ARP还提供了去中心化的应用分发解决方案,包括代码完全开源、订单互相开放以及利润共享等。这些特点使得ARP在未来的发展中具有广阔的应用前景。

  W5100S/W5500是一款集成全硬件 TCP/IP 协议栈的嵌入式以太网控制器,同时也是一颗工业级以太网控制芯片。本教程将介绍W5100S/W5500以太网DHCP应用的基本原理、使用步骤、应用实例以及注意事项,帮助读者更好地掌握这一技术。

2 简介

2 .1 什么是ARP?

  ARP(Address Resolution Protocol)是地址解析协议,是根据IP地址获取物理地址的一个TCP/IP协议。它用于将网络中的IP地址解析为具体的硬件地址(MAC地址)。在计算机网络中,当一台主机需要发送数据包给另一台主机时,它需要知道目标主机的MAC地址。然而,在大多数情况下,主机只知道目标主机的IP地址,因此需要使用ARP协议来将IP地址转换为MAC地址。

2.2 ARP的优点

  ARP的优点主要包括:

  1. 可以将IP地址解析为以太网MAC地址,从而方便网络设备之间的通信。
  2. ARP表项学习和ARP报文处理的限制、检查等措施能够保证网络设备的安全性。
  3. ARP的简单、易用性。

2.3 ARP工作原理

在这里插入图片描述

ARP的工作原理可以概括为以下几点:

  1. 每台主机都会在自己的ARP缓冲区中建立一个ARP列表(地址转换表),以存储IP地址与MAC地址的对应关系。
  2. 当源主机需要发送数据到目的主机时,首先会检查自己的ARP列表,看是否已存在目的主机的IP地址对应的MAC地址。如果存在,就直接将数据包发送到该MAC地址;如果不存在,就会向本地网段发起一个ARP请求的广播包,查询目的主机对应的MAC地址。
  3. ARP请求数据包中会包含源主机的IP地址、硬件地址,以及目的主机的IP地址。网络中的所有主机收到这个ARP请求后,会检查数据包中的目的IP地址是否与自己的IP地址一致。
  4. 如果源主机一直没有收到ARP响应数据包,表示ARP查询失败。如果源主机收到ARP响应数据包,就会将获得的目的主机的IP地址和MAC地址添加到自己的ARP列表中,并利用此信息开始数据的传输。

2.4 ARP应用场景

ARP协议在很多网络场景中都有应用,最常见的应用场景包括:

  1. 网络通信:在局域网中,ARP协议可以帮助计算机通过IP地址获取其对应的MAC地址,从而实现计算机之间的通信。
  2. 路由选择:ARP协议可以帮助路由器找到目标设备的MAC地址,这在路由选择方面非常有用。
  3. 交换机学习MAC地址:交换机可以通过ARP协议学习到每台计算机的MAC地址,并建立MAC地址表,从而可以直接转发数据包,提高局域网的通信效率。

3 WIZnet以太网芯片

WIZnet 主流硬件协议栈以太网芯片参数对比

ModelEmbedded CoreHost I/FTX/RX BufferHW SocketNetwork Performance
W5100STCP/IPv4, MAC & PHY8bit BUS, SPI16KB4Max.25Mbps
W6100TCP/IPv4/IPv6, MAC & PHY8bit BUS, Fast SPI32KB8Max.25Mbps
W5500TCP/IPv4, MAC & PHYFast SPI32KB8Max 15Mbps
  1. W5100S/W6100 支持 8bit数据总线接口,网络传输速度会优于W5500。
  2. W6100 支持IPV6,与W5100S 硬件兼容,若已使用W5100S的用户需要支持IPv6,可以Pin to Pin兼容。
  3. W5500 拥有比 W5100S更多的 Socket数量以及发送与接收缓存。

4 ARP网络设置示例概述以及使用

4.1 流程图

  程序的运行框图如下所示:

在这里插入图片描述

4.2 准备工作核心

软件

  • Visual Studio Code
  • WIZnet UartTool

硬件

  • W5100SIO模块 + RP2040 树莓派Pico开发板 或者 WIZnet W5100S-EVB-Pico开发板
  • Micro USB 接口的数据线
  • TTL 转 USB
  • 网线

4.3 连接方式

  • 通过数据线连接PC的USB口(主要用于烧录程序,也可以虚拟出串口使用)

  • 通过TTL串口转USB,连接UART0 的默认引脚:

    • RP2040 GPIO0(UART0 TX) <----> USB_TTL_RX
    • RP2040 GPIO1(UART0 RX) <----> USB_TTL_TX
  • 使用模块连接RP2040 进行接线时

    • RP2040 GPIO16 <----> W5100S MISO
    • RP2040 GPIO17 <----> W5100S CS
    • RP2040 GPIO18 <----> W5100S SCK
    • RP2040 GPIO19 <----> W5100S MOSI
    • RP2040 GPIO20 <----> W5100S RST
  • 通过PC和设备都通过网线连接路由器LAN口

4.4 主要代码概述

  我们使用的是WIZnet官方的ioLibrary_Driver库。该库支持的协议丰富,操作简单,芯片在硬件上集成了TCP/IP协议栈,该库又封装好了TCP/IP层之上的协议,我们只需简单调用相应函数即可完成协议的应用。

第一步:arp_run.c文件中加入对应的.h文件。

第二步:定义DHCP配置需要的宏。

第三步:网络信息的配置,开启DHCP模式。

第四步:编写定时器回调处理函数,用于 DHCP 1s滴答定时器处理函数。

第五步:主函数先是定义了一个定时器结构体参数用来触发定时器回吊函数,对串口和SPI进行初始化,然后写入W5100S的网络配置参数,初始化DHCP后开始DHCP获取IP,获取到就打印获取到的IP,获取次数超过最大获取次数时就使用静态IP,然后主循环发起ARP请求,所需参数是socket的号、缓存buff、以及目标IP。获取到就答应目标IP的MAC地址。

#include <stdio.h>
#include "pico/stdlib.h"
#include "pico/binary_info.h"
#include "hardware/spi.h"

#include "wizchip_conf.h"
#include "bsp_spi.h"
#include "dhcp.h"     // Use dhcp
#include "socket.h"   // Use socket
#include "arp.h"      // Use arp

#define SOCKET_ID 0                      // Socket number
#define ETHERNET_BUF_MAX_SIZE (1024 * 2) // Send and receive cache size
#define DHCP_RETRY_COUNT 5               // DHCP retry times


/**
 * @brief   Timer callback processing function, used for dhcp timing processing
 * @param   repeating :Timer structure
 * @return  bool
 */
bool repeating_timer_callback(struct repeating_timer *t);

/**
 * @brief   Initialization of chip network information
 * @param   conf_info :Static configuration information
 * @return  none
 */
void network_init(wiz_NetInfo *conf_info);

/* Network information to be configured. */
wiz_NetInfo net_info = {
    .mac = {0x00, 0x08, 0xdc, 0x1e, 0xed, 0x2e}, // Configured MAC address
    .ip = {192, 168, 1, 10},                     // Configured IP address
    .sn = {255, 255, 255, 0},                    // Configured subnet mask
    .gw = {192, 168, 1, 1},                      // Configured gateway
    .dns = {8, 8, 8, 8},                         // Configured domain address
    .dhcp = NETINFO_DHCP};                       // Configured dhcp model,NETINFO_DHCP:use dhcp; NETINFO_STATIC: use static ip.


static uint8_t ethernet_buf[ETHERNET_BUF_MAX_SIZE] = {
    0,
};                                           // Send and receive cachestatic uint8_t destip[4]={192, 168, 1, 2};  // udp destination ip
static uint8_t dest_ip[4] = {192, 168, 1, 2}; // UDP IP address
static uint8_t breakout_flag = 0;         // Define the DHCP acquisition flag

int main()
{
    struct repeating_timer timer; // Define the timer structure
    wiz_NetInfo get_info;
    /* MCU init */
    stdio_init_all();     // Initialize the main control peripheral
    wizchip_initialize(); // Initialize the chip interface

    /*dhcp init*/
    DHCP_init(SOCKET_ID, ethernet_buf);                                   // DHCP initialization
    add_repeating_timer_ms(1000, repeating_timer_callback, NULL, &timer); // Add DHCP 1s Tick Timer handler

    printf("wiznet chip tcp server example.\r\n");
    network_init(&net_info);              // Configuring Network Information
    print_network_information(&get_info); // Read back the configuration information and print it

    while (true)
    {
        do_arp(SOCKET_ID, ethernet_buf, dest_ip);   //run arp
    }
}

void network_init(wiz_NetInfo *conf_info)
{
    int count = 0;
    uint8_t dhcp_retry = 0;

    if (conf_info->dhcp == NETINFO_DHCP)
    {
        while (true)
        {
            switch (DHCP_run()) // Do the DHCP client
            {
            case DHCP_IP_LEASED: // DHCP resolves the domain name successfully
            {
                if (breakout_flag == 0)
                {
                    printf("DHCP success\r\n");
                    getIPfromDHCP((*conf_info).ip);
                    getGWfromDHCP((*conf_info).gw);
                    getSNfromDHCP((*conf_info).sn);
                    getDNSfromDHCP((*conf_info).dns);
                    wizchip_setnetinfo(conf_info); // Configuring Network Information
                    close(SOCKET_ID);              // After dhcp close the socket, avoid errors in later use
                    breakout_flag = 1;
                }
                break;
            }
            case DHCP_FAILED:
            {
                printf(" DHCP failed \r\n");
                count++;
                if (count <= DHCP_RETRY_COUNT) // If the number of times is less than or equal to the maximum number of times, try again
                {
                    printf("DHCP timeout occurred and retry %d \r\n", count);
                }
                else if (count > DHCP_RETRY_COUNT) // If the number of times is greater than DHCP fails
                {
                    breakout_flag = 1; // if DHCP fail, use the static
                    DHCP_stop();       // Stop processing DHCP protocol
                    conf_info->dhcp = NETINFO_STATIC;
                    wizchip_setnetinfo(conf_info); // Configuring Network Information
                    break;
                }
                break;
            }
            }
            if (breakout_flag)
            {
                printf("config succ\r\n");
                break;
            }
        }
    }
    else
    {
        wizchip_setnetinfo(conf_info); // Configuring Network Information
    }
}

bool repeating_timer_callback(struct repeating_timer *t)
{
    DHCP_time_handler(); // DHCP 1s Tick Timer handler
    return true;
}

4.5 结果演示

在这里插入图片描述

1.打开WIZ UartTool,填入参数:选择串口对应的com port,波特率115200,8位数据位,1位停止位,无校验位,无流控,填完参数后点击open打开。

2.打开串口后,按下复位键可以看到串口打印DHCP获取到的信息,其中IP为192.168.1.123。

3.然后开始ARP请求192.168.1.2获取MAC,获取到MAC地址之后表示成功。

5 注意事项

  • socket号必须选择socket0,并使其工作在MACRAM模式下。
  • 如果想用WIZnet的W5500来实现本章的示例,我们只需修改两个地方即可:

​ (1)在library/ioLibrary_Driver/Ethernet/下找到wizchip_conf.h这个头文件,将_WIZCHIP_ 宏定义修改为W5500。

​ (2)在library下找到CMakeLists.txt文件,将COMPILE_SEL设置为ON即可,OFF为W5100S,ON为W5500。

6 相关链接

WIZnet官网

WIZnet官方库链接

本章相关例程链接

想了解更多,评论留言哦!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1159260.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

UE5——网络——RPC

RPC&#xff08;这个是官方文档的资料&#xff09; 要将一个函数声明为 RPC&#xff0c;您只需将 Server、Client 或 NetMulticast 关键字添加到 UFUNCTION 声明。 例如&#xff0c;若要将某个函数声明为一个要在服务器上调用、但需要在客户端上执行的 RPC&#xff0c;您可以…

@JsonCreator 和 @JsonValue使用说明

Fastxml.jackson提供了JsonValue和JsonCreator注解用于序列化和反序列化时使用. Jackson 是一个流行的 Java 序列化和反序列化库,它可以将 Java 对象转换为 JSON 格式,并将 JSON 格式转换为 Java 对象。在 Jackson 中,@JsonCreator 和 @JsonValue 是两个重要的注解,用于自…

Kafka保证百万级数据写入和重发问题分享

Kafka作为当下流行的高并发消息中间件&#xff0c;大量用于数据采集&#xff0c;实时处理等场景&#xff0c; 那么它如何做到百万级写入速度呢?我们在享受它带来的高并发&#xff0c;高可靠等便利时&#xff0c;同时不得不面对可能存在的问题&#xff0c;项目中最常见的就是丢…

c++之vector容器

1.简介 向量&#xff08;Vector&#xff09;是一个封装了动态大小数组的顺序容器&#xff08;Sequence Container&#xff09;。跟任意其它类型容器一样&#xff0c;它能够存放各种类型的对象。可以简单的认为&#xff0c;向量是一个能够存放任意类型的动态数组。 1.1 vector和…

HyperAI超神经 x 中国信通院 | 可信开源大模型案例汇编(第一期)案例征集计划正式启动自定义目录标题)

为进一步促进大模型的开源和合作&#xff0c;引导开源大模型产业健康规范发展&#xff0c;中国信息通信研究院现开启「可信开源大模型案例汇编&#xff08;第一期&#xff09;」的案例征集计划。 HyperAI超神经将以合作伙伴的身份&#xff0c;协助调研国产开源大模型的技术细节…

敏捷开发用户故事

产品Backlog中的需求通常使用用户故事来表达。 用户故事是从用户&#xff08;需求方&#xff09;的视角描述对用户有价值的需求 Who 这个需求为谁服务 What 具体要做什么 Why 目的是什么 一个典型的用户故事会以如下形式表达&#xff1a; 用户故事格式示例&#xff1a; 作…

基于SC-LeGO-LOAM的建图和ndt_localizer的定位

link 基于SC-LeGO-LOAM的建图和ndt_localizer的定位 链接: link. SC-LeGO-LOAM 链接: link. ndt_localizer 将建图和定位两部分分开&#xff0c;利用SC-LeGO-LOAM进行建图&#xff0c;相比于LeGO-LOAM&#xff0c;其采用了Scan Context方法&#xff0c;对点云地图进行闭环检测和…

5G智能安全帽_实时对讲/视频通话/高精度定位_智能安全帽功能介绍

5G智能安全帽是一种具有工业级高清晰度摄像头和5G/WIFI网络功能的产品。在传统安全帽的基础上&#xff0c;智能安全帽集成了摄像头、语音和通信主板等模块。它具备高清视频采集、语音通讯、对讲、本地视频存储等功能&#xff0c;通过这种佩戴式设备&#xff0c;不仅可以实现数据…

app逆向之charles配置

声明&#xff1a;本文仅限学习交流使用&#xff0c;禁止用于非法用途、商业活动等。否则后果自负。如有侵权&#xff0c;请告知删除&#xff0c;谢谢&#xff01;本教程也没有专门针对某个网站而编写&#xff0c;单纯的技术研究 目录 charles配置手机配置 charles配置 最近有点…

瑞数专题五

今日文案&#xff1a;焦虑&#xff0c;想象力过度发酵的产物。 网址&#xff1a;https://www.iyiou.com/ 专题五主要是分享瑞数6代。6代很少见&#xff0c;所以找理想哥要的&#xff0c;感谢感谢。 关于瑞数作者之前已经分享过4篇文章&#xff0c;全都收录在瑞数专栏中了&am…

arcpy.message实现探索

arcpy 位置D:\Program Files\GeoScene\Pro\Resources\ArcPy\arcpy\__init__.py ”““AddMessage(消息) 创建可以使用任何GetMessages函数访问的地理处理信息消息(Severity0)。 message(字符串):要添加的消息。”“ arcpy.geoprocessing D:\Program Files\GeoScene\Pro\Re…

求购供应发布农业副业产品市场行情小程序开发

农业副业产品求购供应发布市场行情小程序H5开源版开发 后台同步&#xff1a;一键获取全国近200家农产品批发市场的商品价格&#xff0c;包括蔬菜、水果、水产、粮油和农副产品等。 实时更新和同步市场价格动态&#xff0c;保障信息的准确性和时效性。 前端VIP权益功能&…

WPF RelativeSource属性-目标对象类型易错

上一篇转载了RelativeSource的三种用法&#xff0c;其中第二种用法较常见&#xff0c;这里记录一下项目中曾经发生错误的地方&#xff0c;以防自己哪天忘记了&#xff0c;又犯了同样错误—WPF RelativeSource属性-CSDN博客 先回顾一下&#xff1a; 控件关联其父级容器的属性—…

利用Graviton2和S3免费套餐搭建私人网盘

网盘是一种在线存储服务&#xff0c;提供文件存储&#xff0c;访问&#xff0c;备份&#xff0c;贡献等功能&#xff0c;是我们日常中不可或缺的一种服务。很多互联网公司都为个人和企业提供免费的网盘服务。但这些免费服务都有一些限制&#xff0c;比如限制下载速度&#xff0…

C语言 Number 1 基本数据类型

数据类型的定义 c语言的数据分类基本类型整型浮点型float和double的精度和范围范围精度 枚举类型空类型派生类型派生的一般表达形式 注 c语言的数据分类 首先是针对C语言的数据类型做个整理 大致分为四个大类型 基本类型枚举类型空类型派生类型 那么根据以上四个大类型 我们…

万物摩尔定律:人工智能技术的快速迭代将使人类万劫不复?

第一次工业革命&#xff1a;蒸汽机时代&#xff1b; 第二次工业革命&#xff1a;电气化时代&#xff1b; 第三次工业革命&#xff1a;信息化时代&#xff1b; 第四次工业革命&#xff1a;智能化革命。这一场革命正在上演&#xff0c;是人工智能&#xff08;AI&#xff09;带…

预处理详解(一)

1 预定义符号 __FILE__ //进行编译的源文件 __LINE__ //文件当前的行号 __DATE__ //文件被编译的日期 __TIME__ //文件被编译的时间 __STDC__ //如果编译器遵循ANSI C&#xff0c;其值为1&#xff0c;否则未定义 这些预定义符号都是…

试题二(15分)和试题三(15分) (软件设计师笔记)

&#x1f3e0;个人主页&#xff1a;尘觉主页 &#x1f9d1;个人简介&#xff1a;大家好&#xff0c;我是尘觉&#xff0c;希望我的文章可以帮助到大家&#xff0c;您的满意是我的动力&#x1f609; 在csdn获奖荣誉: &#x1f3c6;csdn城市之星2名 ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣…

Web安全系列——XSS攻击

文章首发公众号&#xff1a; 海天二路搬砖工 一、什么是XSS攻击 XSS &#xff08;Cross-site scripting&#xff09;攻击&#xff0c;即跨站脚本攻击。 攻击者通过在受害者的浏览器中注入恶意代码&#xff0c;攻击受害者的登录凭证、盗取敏感信息或控制受害者的会话等。 XS…