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Arduino-Car/ESP8266/ESP8266.ino
Natxo1000 b9bd18a568 firmware: v10 — fix OTA ESP8266 memoria + idioma de pitidos
Fix OTA ESP8266 (pitidos cada arranque):
- BearSSL ocupa ~20KB de heap. El cliente de version.txt y el cliente
  de firmware.bin coexistian → sin heap suficiente → descarga falla.
- Ahora el primer cliente se destruye en su scope {} antes de crear
  el segundo. setBufferSizes(512,512) reduce uso BearSSL durante descarga.

Idioma de pitidos:
- 2 pitidos: handshake OK, ambas placas conectadas y listas
- 3 pitidos: ESP32-CAM actualizandose via OTA
- 4 pitidos: ESP8266 actualizandose via OTA

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-06-02 14:49:11 +02:00

256 lines
7.3 KiB
C++

#include <Servo.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClientSecureBearSSL.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <ESP8266httpUpdate.h>
// ================================================================
// OTA CONFIG
// ================================================================
#define FW_VERSION 10
#define GITEA_HOST "https://git.nacho.myds.me"
#define GITEA_OWNER "Natxo"
#define GITEA_REPO "Arduino-Car"
#define GITEA_BRANCH "main"
#define GITEA_TOKEN "d3b0b32eb0311c9b4ef569f22c8392c373ff3f9f"
// WiFi — mismas credenciales que usa el ESP32-CAM
#define WIFI_SSID "Natxo"
#define WIFI_PASS "Suprak1llm1ndS23S"
// ================================================================
// ==== Pines motores ====
const int ENA = D1;
const int ENB = D5;
const int IN1 = D6;
const int IN2 = D7;
const int IN3 = D2;
const int IN4 = D0;
// ==== Pines servos ====
const int SERVO_X_PIN = D3;
const int SERVO_Y_PIN = D4;
// ==== Pines buzzer ====
const int buzzerPin = D8;
Servo servoX;
Servo servoY;
int currentSpeed = 150;
int posX = 90;
int posY = 90;
// ── OTA: comprueba si hay firmware nuevo y actualiza si hace falta ──
static void checkOTA() {
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
int tries = 0;
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && tries < 20) {
delay(500);
tries++;
}
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
WiFi.disconnect();
WiFi.mode(WIFI_OFF);
return; // sin WiFi, arranque normal
}
String base = String(GITEA_HOST) + "/" + GITEA_OWNER + "/" + GITEA_REPO
+ "/raw/branch/" + GITEA_BRANCH + "/firmware/esp8266/";
String token = "?token=" + String(GITEA_TOKEN);
// ── Bloque de scope: libera el cliente BearSSL antes de la descarga ──
// BearSSL ocupa ~20KB de heap. Si los dos clientes coexisten el heap
// se agota y ESPhttpUpdate falla silenciosamente.
int remoteVer = 0;
{
BearSSL::WiFiClientSecure client;
client.setInsecure();
client.setBufferSizes(512, 512); // buffers mínimos — suficiente para la respuesta
HTTPClient http;
http.begin(client, base + "version.txt" + token);
http.setTimeout(10000);
int code = http.GET();
if (code == HTTP_CODE_OK) {
String body = http.getString();
body.trim();
remoteVer = body.toInt();
}
http.end();
} // ← client y http se destruyen aquí, ~20KB liberados
if (remoteVer > FW_VERSION) {
// 4 pitidos = ESP8266 actualizando
pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
for (int i = 0; i < 4; i++) {
digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
delay(150);
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
delay(150);
}
delay(300);
// Fuerza pines de motor a LOW antes del flash para minimizar glitch de GPIO
analogWrite(ENA, 0); analogWrite(ENB, 0);
digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, LOW);
digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, LOW);
BearSSL::WiFiClientSecure updateClient;
updateClient.setInsecure();
updateClient.setBufferSizes(512, 512); // reduce heap BearSSL durante descarga
ESPhttpUpdate.setFollowRedirects(HTTPC_STRICT_FOLLOW_REDIRECTS);
ESPhttpUpdate.rebootOnUpdate(true);
ESPhttpUpdate.update(updateClient, base + "firmware.bin" + token);
// Si llega aquí, el update falló — continúa arranque normal
}
WiFi.disconnect();
WiFi.mode(WIFI_OFF); // apaga radio para ahorrar energía
}
bool espReady = false;
// ── Handshake con ESP32-CAM ──────────────────────────────────────
// Descarta basura del bootloader ROM (115200 baud → bytes aleatorios),
// luego espera exactamente "GO\n" y responde "OK\n".
void waitForReady() {
// Descarta todo lo que haya en el buffer (logs de arranque del ESP32)
delay(300);
while (Serial.available()) Serial.read();
// Espera "GO\n" del ESP32-CAM (máx 90s por si está haciendo OTA)
unsigned long timeout = millis() + 90000UL;
String buf = "";
while (millis() < timeout) {
while (Serial.available()) {
char c = Serial.read();
if (c == '\n') {
buf.trim();
if (buf == "GO") {
Serial.print("OK\n");
delay(50);
while (Serial.available()) Serial.read(); // flush post-handshake
espReady = true;
// 2 pitidos: conexión entre placas establecida
for (int i = 0; i < 2; i++) {
digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delay(100);
digitalWrite(buzzerPin, LOW); delay(100);
}
return;
}
buf = "";
} else if (c != '\r') {
if (buf.length() < 8) buf += c;
}
}
delay(10);
}
espReady = true; // timeout: arranca igual
}
void setup() {
// 1. Pines y parada inmediata
pinMode(ENA, OUTPUT); pinMode(ENB, OUTPUT);
pinMode(IN1, OUTPUT); pinMode(IN2, OUTPUT);
pinMode(IN3, OUTPUT); pinMode(IN4, OUTPUT);
stopMotors();
// 2. Serial temprano (el ESP32 puede mandar el pitido de OTA)
Serial.begin(9600);
// 3. OTA via WiFi
checkOTA();
// 4. Resto de periféricos
analogWriteRange(255);
analogWriteFreq(1000);
servoX.attach(SERVO_X_PIN);
servoY.attach(SERVO_Y_PIN);
pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
servoX.write(posX);
servoY.write(posY);
// 5. Esperar señal '!' del ESP32-CAM antes de procesar comandos
waitForReady();
}
void loop() {
if (Serial.available()) {
char c = Serial.read();
// Detecta re-arranque del ESP32-CAM: envía "GO\n" de nuevo
if (c == 'G') {
Serial.readStringUntil('\n'); // consume "O\n"
Serial.print("OK\n");
delay(50);
while (Serial.available()) Serial.read();
espReady = true;
return;
}
// Ignorar todo hasta completar el handshake
if (!espReady) return;
if (c == 'F') forward();
else if (c == 'B') backward();
else if (c == 'L') left();
else if (c == 'R') right();
else if (c == 'S') stopMotors();
else if (c == 'V') {
int val = Serial.parseInt();
if (val >= 0 && val <= 255) currentSpeed = val;
}
else if (c == 'X') {
int val = Serial.parseInt();
if (val >= 0 && val <= 180) { posX = val; servoX.write(posX); }
}
else if (c == 'Y') {
int val = Serial.parseInt();
if (val >= 0 && val <= 180) { posY = val; servoY.write(posY); }
}
else if (c == 'H') {
int val = Serial.parseInt();
digitalWrite(buzzerPin, val > 0 ? HIGH : LOW);
}
}
}
// ==== Funciones de movimiento ====
void forward() {
analogWrite(ENA, currentSpeed);
analogWrite(ENB, currentSpeed);
digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, HIGH);
digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, HIGH);
}
void backward() {
analogWrite(ENA, currentSpeed);
analogWrite(ENB, currentSpeed);
digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW);
digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW);
}
void left() {
analogWrite(ENA, currentSpeed);
analogWrite(ENB, currentSpeed);
digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, HIGH);
digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW);
}
void right() {
analogWrite(ENA, currentSpeed);
analogWrite(ENB, currentSpeed);
digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW);
digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, HIGH);
}
void stopMotors() {
analogWrite(ENA, 0);
analogWrite(ENB, 0);
digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, LOW);
digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, LOW);
}