W5500-EVB-PICO 做UDP Server进行数据回环测试(七)

news2024/10/5 18:35:14

前言

        前面我们用W5500-EVB-PICO 开发板在TCP Client和TCP Server模式下,分别进行数据回环测试,本章我们将用开发板在UDP Server模式下进行数据回环测试。

UDP是什么?什么是UDP Server?能干什么?

        UDP (User Dataqram Protocol) 是一种无连接的、不可靠的传输协议,用于在计算机网络上传输数据UDP Server是指UDP网络服务的服务器端连接,用于接收客户端的数据报文并返回响应,实现网络数据的交互。
        UDP Server的主要作用是接收客户端发送的数据报文,并进行处理和响应。通过UDP Server,客户端可以将数据报文发送到服务器,并从服务器接收响应。由于UDP是无连接的,因此每个数据报文都是独立处理的,服务器对于未收到的数据报文不会重传。
        在UDP Server中,服务器程序需要指定监听的端口号,并使用UDP协议接收客户端发送的数据报文。一旦接收到数据报文,服务器程序会对报文进行处理,并返回相应的响应报文。
        因此,UDP Server可以帮助设备实现数据报文的快速传输和响应,适用于一些对于数据传输速度和实时性要求较高的应用,如视频直播、语音通话等。在UDP Server中,由于数据报文的传输是不可靠的,因此需要客户端程序进行重传和超时处理,以保证数据的可靠传输。

UDP Server 和 UDP Client有何不同?

UDP服务器:

  • 首先初始化
  • 打开特定端口监听
  • 可以接受多个客户端连接

UDP客户端:

  • 指定目标IP和端口
  • 发送数据

从套接字编程角度来看,两者完全相同。因此我们仅用UDP Server来做数据回环测试。

连接方式

使开发板和我们的电脑处于同一网段:

  • 开发板通过交叉线直连主机
  • 开发板和主机都接在路由器LAN口

测试工具

  • 网路调试工具(任意)
  • wireshark抓包工具

回环测试

1.相关代码

我们打开例程中库文件的loopback.c文件,可以看到udp server回环测试函数,它有三个参数:socket(套接字)端口号(0~7个端口,可开8路socket)、数据收发混存buf、监听端口;原理上依旧是通过Switch状态机轮询socket端口(所开端口的套接字)状态,根据不同状态做出相应处理,与tcp不同的是,udp只有做了两个状态处理,如果为关闭状态就初始化socket状态为udp协议模式,并开始监听设置的端口;如果状态已经处于udp模式,即socket初始化后,就进行判断是否收到数据,收到就进行回传。如下所示:

int32_t loopback_udps(uint8_t sn, uint8_t* buf, uint16_t port)
{
   int32_t  ret;
   uint16_t size, sentsize;
   uint8_t  destip[4];
   uint16_t destport;

   switch(getSn_SR(sn))
   {
      case SOCK_UDP :
         if((size = getSn_RX_RSR(sn)) > 0)
         {
            if(size > DATA_BUF_SIZE) size = DATA_BUF_SIZE;
            ret = recvfrom(sn, buf, size, destip, (uint16_t*)&destport);
            buf[ret]=0x00;
            printf("recv form[%d.%d.%d.%d][%d]: %s\n", destip[0],destip[1],destip[2],destip[3],destport,buf);
            if(ret <= 0)
            {
#ifdef _LOOPBACK_DEBUG_
               printf("%d: recvfrom error. %ld\r\n",sn,ret);
#endif
               return ret;
            }
            size = (uint16_t) ret;
            sentsize = 0;
            while(sentsize != size)
            {
               ret = sendto(sn, buf+sentsize, size-sentsize, destip, destport);
               if(ret < 0)
               {
#ifdef _LOOPBACK_DEBUG_
                  printf("%d: sendto error. %ld\r\n",sn,ret);
#endif
                  return ret;
               }
               sentsize += ret; // Don't care SOCKERR_BUSY, because it is zero.
            }
         }
         break;
      case SOCK_CLOSED:
#ifdef _LOOPBACK_DEBUG_
         //printf("%d:UDP loopback start\r\n",sn);
#endif
         if((ret = socket(sn, Sn_MR_UDP, port, 0x00)) != sn)
            return ret;
#ifdef _LOOPBACK_DEBUG_
         printf("%d:Opened, UDP loopback, port [%d]\r\n", sn, port);
#endif
         break;
      default :
         break;
   }
   return 1;
}

然后我们在主函数里循环调用测试函数即可。可以看到里面还注释了一个udp client回环测试函数,这个基本跟udp server相同,独立出来是为了方便用户自己进行测试,这里不在演示。如下所示:

#define SOCKET_ID 0
#define ETHERNET_BUF_MAX_SIZE (1024 * 2)

void network_init(void);

wiz_NetInfo net_info = {
    .mac = {0x00, 0x08, 0xdc, 0x16, 0xed, 0x2e},
    .ip = {192, 168, 1, 10},
    .sn = {255, 255, 255, 0},
    .gw = {192, 168, 1, 1},
    .dns = {8, 8, 8, 8},
    .dhcp = NETINFO_STATIC};
wiz_NetInfo get_info;
static uint8_t ethernet_buf[ETHERNET_BUF_MAX_SIZE] = {0,};
static uint8_t destip[4]={192, 168, 1, 2};
static uint16_t destport = 8080;
static uint16_t local_port =8000;
int main()                                                          
{   
    stdio_init_all();
    sleep_ms(2000);
    network_init();

    while(true)
    {
        // loopback_udpc(SOCKET_ID, ethernet_buf, destip, destport);
        loopback_udps(SOCKET_ID, ethernet_buf, local_port);
        sleep_ms(500);
    }
    

}

void network_init(void)
{
    uint8_t temp;
    wizchip_initialize();
    printf("W5500 udp test example.\r\n");
    sleep_ms(2000);
    wizchip_setnetinfo(&net_info);
    print_network_information(get_info);
    sleep_ms(2000);   
}

2.测试现象

编译烧录后,打开串行监视器,看到网络信息配置成功后,打开两个网络调试助手,参数依次设置为UDP、本机的IP、8080,注意另一个调试助手的端口参数设置跟第一个不可以相同,避免冲突;这里将其设置为8081,完成后打开;然后远程IP和端口选择我们开发板设置的IP和端口,我这里是192.168.1.10 : 8000,然后我们让第一个调试助手发送0~9十个阿拉伯数字,第二个发送字符串:hello wiznet,可以看到串口打印收到不同客户端的数据,而且调试助手也分别收到了相对应的数据回传。如下图所示:

 我们可以打开wireshark抓包工具,输入命令<ip.addr == 192.168.1.10 and tcp>过滤数据包(IP地址改成自己电脑的IP或者开发板的IP地址即可);然后两个调试助手依次发送,可以到抓到的数据包。如下图所示:

相关链接 

本章相关例程链接https://gitee.com/wiznet-hk/w5500-evb-pico-routine.git

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/880726.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

小程序的排名规则是什么?

如何提高小程序微信搜一搜排名呢&#xff1f;AdSet带大家了解&#xff0c;影响小程序搜索排名的五个关键要素&#xff1a; 关键因素一&#xff1a;最近使用过 在小程序的排序规则里&#xff0c;有一条是最霸道的&#xff0c;也是第1优先级——使用过。只要用户使用过这个小程…

C++ STL priority_queue

目录 一.认识priority_queue 二. priority_queue的使用 三.仿函数 1.什么是仿函数 2.控制大小堆 3.TopK问题 四.模拟实现priority_queue 1.priority_queue的主要接口框架 2.堆的向上调整算法 3.堆的向下调整算法 4.仿函数控制大小堆 五.priority_queue模拟实现整体代码和测…

领航未来!探索开源无人机与5G组网的前沿技术

近年来无人机行业高速发展&#xff0c;无人机被广泛应用于航拍、农业、电力、消防、科研等领域。随着无人机市场不断增长&#xff0c;其对实时超高清图传、远程低时延控制、海量数据处理等需求也在不断扩张&#xff0c;这无疑给通信链路带来了巨大的挑战。 为应对未来的需求变…

仿东郊到家【8月份稳定版】同城到家/家政上门/美容/理疗/足疗/推拿/私教/瑜伽/健身

1、物料商城&#xff08;商品分类、商品管理&#xff09; 2、地图导览&#xff08;平台总销售额、人员统计、营收数据、当前开放城市&#xff09; 3、后台新增&#xff1a;技师统计&#xff08;技师概况、技师数据统计、区域分布、技师数据等&#xff0c;可视化数据一目了然&am…

iTOP-i.MX8M开发板添加USB网络设备驱动

选中支持 USB 网络设备驱动&#xff0c;如下图所示&#xff1a; [*] Device Drivers→ *- Network device support → USB Network Adapters→ {*} Multi-purpose USB Networking Framework 将光标移动到 save 保存&#xff0c;如下图所示&#xff1a; 保存到 arch/arm64/c…

TIA博途WINCC_如何在IO域中保证输入数值只能为正数?

TIA博途WINCC_如何在IO域中保证输入数值只能为正数? 在某些情况下,输入的数值受到限制,本例就以输入的数值必须为正整数为例进行说明。 如下图所示,在PLC的全局DB块中添加一个测试变量,数据类型为Int(该数据类型的范围为-32768~+32767), 如下图所示,将该测试变量拖拽到…

克服多语言语音技术的障碍:五大挑战和创新解决方案

推荐&#xff1a;使用 NSDT场景编辑器 助你快速搭建可二次编辑器的3D应用场景 介绍 在用西班牙语&#xff08;您的首选语言&#xff09;向语音助手询问某些内容后&#xff0c;您有多少次不得不暂停&#xff0c;然后用语音助手理解的语言&#xff08;可能是英语&#xff09;重述…

Collada .dae模型格式简明教程

当你从互联网下载 3D 模型时&#xff0c;可能会在格式列表中看到 .dae 格式。 它是什么&#xff1f; 推荐&#xff1a;用 NSDT编辑器 快速搭建可编程3D场景。 1、Collada DAE概述 COLLADA是COLLAborative Design Activity&#xff08;中文&#xff1a;协作设计活动&#xff0…

实现自己的“妙鸭相机“,十分钟学会roop插件

9.9买不了吃亏,9.9买不了上当&#xff0c;只要9.9就可以拥有属于自己的艺术写真 但是不知道你是否注意到用户协议中 有这一条 "我方在全世界&#xff08;包括元宇宙等虚拟空间&#xff09;范围内享有永久的、不可撤销的、可转让的、可授权的、免费的和非独家的许可&#x…

Tomcat的部署及优化(多实例和动静分离)

目录 绪论 1、tomact 1.1 核心组件 1.2 什么是 servlet 1.3 什么是 JSP? 1.4 Tomcat 功能组件结构 1.5 Tomcat 请求过程 2、Tomcat 服务部署 2.1 tomcat自身优化&#xff1a; 2.2 内核优化 2.3 jvm 2.3.1 jvm配置 2.3.2 Tomcat配置JVM参数 2.3.3 jvm优化 3、tom…

Vue-4.编译器VsCode

准备 Vue-1.零基础学习Vue Vue-2.nodejs的介绍和安装 Vue-3.vue简介 为什么用VsCode VsCode 是Vue官网首推的编译器它是完全免费的 下载安装VsCode 下载地址 安装的时候不停地下一步直到完成即可 安装插件 安装汉化插件 要将 Visual Studio Code&#xff08;VSCode&am…

抖音小程序开发,收银台支付回调通知

大家好&#xff0c;我是小悟 关于抖音小程序收银台支付&#xff0c;可阅读【抖音小程序开发&#xff0c;唤起收银台&#xff0c;包括抖音支付、支付宝支付、微信支付】。 做支付功能最重要的一步就是异步回调通知&#xff0c;所谓回调通知就是唤起收银台支付&#xff0c;支付…

item_sku-获取sku详细信息

一、接口参数说明&#xff1a; item_sku-获取sku详细信息&#xff0c;点击更多API调试&#xff0c;请移步注册API账号点击获取测试key和secret 公共参数 请求地址: https://api-gw.onebound.cn/taobao/item_sku 名称类型必须描述keyString是调用key&#xff08;点击获取测试…

Python-OpenCV中的图像处理-图像直方图

Python-OpenCV中的图像处理-图像直方图 图像直方图统计直方图绘制直方图Matplotlib绘制灰度直方图Matplotlib绘制RGB直方图 使用掩膜统计直方图直方图均衡化Numpy图像直方图均衡化OpenCV中的直方图均衡化CLAHE 有限对比适应性直方图均衡化 2D直方图OpenCV中的2D直方图Numpy中2D…

计算机组成原理之地址映射

例1&#xff1a;某计算机主存容量256MB&#xff0c;按字编址&#xff0c;字长1B&#xff0c;块大小32B&#xff0c;Cache容量512KB。对如下的直接映射方式、4-路组相联映射方式、全相联映射方式的内存地址格式&#xff0c;求&#xff1a; &#xff08;1&#xff09;计算A、B、C…

什么是层叠上下文(stacking context)?它是如何形成的?

聚沙成塔每天进步一点点 ⭐ 专栏简介⭐ 层叠上下文&#xff08;Stacking Context&#xff09;是什么&#xff1f;⭐ 层叠上下文的形成⭐ 写在最后 ⭐ 专栏简介 前端入门之旅&#xff1a;探索Web开发的奇妙世界 记得点击上方或者右侧链接订阅本专栏哦 几何带你启航前端之旅 欢迎…

DNS主域名服务器搭建之深入了解

一些DNS的配置文件以及重要信息&#xff1a; 主配置文件&#xff1a;/etc/named.conf 次要配置文件&#xff1a; /etc/named.rfc1912.zones 主进程名字&#xff1a;named named.ca 记录13台根域名服务器地址的文件 监听的端口&#xff1a;53 tcp/udp 1、修改次要配置文件…

【HarmonyOS】API9沉浸式状态栏

对于沉浸式状态栏&#xff0c;在之前API8 FA模型开发中可以通过在config.json配置主题的方式实现应用的沉浸式体验&#xff0c;在最新的API9 Stage模型中系统提供了沉浸式窗口的示例&#xff08;管理应用窗口&#xff08;Stage模型&#xff09;-窗口管理-开发-HarmonyOS应用开发…

【Spring Cloud Alibaba】RocketMQ的基础使用,如何发送消息和消费消息

在现代分布式架构的开发中&#xff0c;消息队列扮演着至关重要的角色&#xff0c;用于解耦系统组件、保障可靠性以及实现异步通信。RocketMQ作为一款开源的分布式消息中间件&#xff0c;凭借其高性能、高可用性和良好的扩展性&#xff0c;成为了众多企业在构建高可靠性、高吞吐…

关于统一事件管理,一定有你想知道的(一)

本文部分内容来源于布博士----擎创科技资深产品专家 IT技术已经无处不在&#xff0c;各行各业都离不开它。无论是银行、券商、家庭、学校还是个人&#xff0c;都离不开IT技术。例如&#xff1a; 我们⼈与⼈之间社交的软件&#xff0c;如微信、QQ、陌陌、Facebook等。 银⾏通过…