第16课 蓝牙遥控智能车#
16.1 项目介绍:#
在之前的课程中,我们学习了如何使用红外线遥控器来控制智能车。虽然红外遥控很方便,但它有一个缺点:必须对准接收头,且距离有限。
在这节课中,我们将升级我们的智能车,使用**蓝牙(Bluetooth)**技术进行控制。蓝牙是一种无线通信技术,可以让手机和智能车在没有物理连接的情况下“对话”。
在这个项目中:
控制端(主机):你的智能手机。我们需要在手机上安装一个专用的蓝牙APP。
被控制端(从机):装有蓝牙模块的智能车。
通过手机APP上的按钮,我们可以发送指令给智能车,让它前进、后退、转弯,甚至可以在车头的8x16 LED点阵屏上显示相应的箭头图案,非常酷!
16.2 工作原理与流程图:#
通信流程
1. 配对连接:手机蓝牙搜索并连接到智能车上的蓝牙模块。
2. 发送指令:当你按下手机APP上的按钮时,APP会向蓝牙模块发送一个特定的字符(例如按下“前进”发送字符
F)。3. 接收处理:智能车上的Arduino通过串口(Serial)接收到这个字符。
4. 执行动作:程序判断收到的字符是什么,然后控制电机驱动板让车轮转动,同时控制LED点阵屏显示对应的图案。
调试步骤
在编写正式代码前,我们需要知道手机APP发出的每个按钮对应什么字符。
1. 先取下蓝牙模块(防止上传代码时干扰串口)。
2. 将测试代码上传到Arduino。
3. 连接蓝牙模块,打开串口监视器,设置波特率为 9600。
4. 用手机APP连接蓝牙,按下不同按钮,观察串口监视器收到的字符。
按钮功能对照表
经过测试,我们整理了手机APP按钮、发送字符与小车功能的对应关系:

经过测试,我们得出了手机APP上各个按钮对应的控制字符和各个按钮对应的功能,这里我们整理了一个表格如下:
按钮图示 |
功能说明 |
控制字符逻辑 |
|---|---|---|
|
配对连接蓝牙模块 |
- |
|
断开蓝牙连接 |
- |
|
前进 |
按住发送 |
|
后退 |
按住发送 |
|
左旋转 |
按住发送 |
|
右旋转 |
按住发送 |
|
加速,最大加到255 |
按住发送 |
|
减速,最小减到0 |
按住发送 |
|
方向感应控制开关 |
点击切换开启/退出 |
|
避障功能开关 |
点击发送 |
|
循线功能开关 |
点击发送 |
|
跟随功能开关 |
点击发送 |
|
画地为牢功能开关 |
点击发送 |
特别提醒: 本节课主要实现基础的蓝牙遥控运动(前进、后退、左转、右转、停止),对应的核心字符为F,B,L,R,S。
流程图

16.3 项目组件:#
组装好的智能车(未插上蓝牙模块) *1 |
USB线 *1 |
5号(1.5V)电池 *6(电池自备) |
|---|---|---|
|
|
|
蓝牙模块 *1 |
手机/平板 *1 |
|
|
|
16.4 接线图:#
⚠️ 特别注意:4WD智能车已经组装好了,这里不需要把舵机、8x16 LED点阵模块和4个电机拆下来又重新组装和接线,这里再次提供接线图,是为了方便您编写代码!
蓝牙模块 |
电机驱动扩展板 |
|---|---|
EN |
- |
VCC |
5V |
GND |
G |
TXD |
RX |
RXD |
TX |
STATE |
- |
8x16 LED点阵模块 |
电机驱动扩展板 |
|---|---|
GND |
G |
VCC |
5V |
SDA |
A4 |
SCL |
A5 |
舵机 |
电机驱动扩展板 |
|---|---|
棕色线 |
G |
红色线 |
5V |
橙色线 |
S(D10) |
电机 |
电机驱动扩展板 |
|---|---|
左侧电机(M1) |
B2 |
左侧电机(M2) |
B1 |
右侧电机(M3) |
A1 |
右侧电机(M4) |
A2 |


⚠️ 特别注意:
上传示例代码前,蓝牙模块可以先不直插到电机驱动扩展板上!因为蓝牙模块也占用Arduino的串口通信(TX/RX),如果连接到电机驱动扩展板上,示例代码上传会失败。示例代码上传成功后,再插回蓝牙模块。
接线时请确保电源断开(拔掉Arduino主控板上的USB线或将电机驱动扩展板上的拨码开关拨到 “OFF” 端),避免短路。
电源连接:电池盒电源接到电机驱动扩展板的 BAT 接口(注意正负极不要接反),端口正反面,请勿反插,否则会损坏端口。
电池正负极切勿接反,否则可能烧毁电机驱动扩展板。
16.5 示例代码:#
⚠️ 重要提示:
上传示例代码前,请务必拔掉蓝牙模块! 因为蓝牙模块也占用Arduino的串口通信(TX/RX),如果不拔掉,示例代码上传会失败。示例代码上传成功后,再插回蓝牙模块。
/*
keyes 4WD 多功能智能车
课程 16
蓝牙控制机器人
http://www.keyes-robot.com
*/
// 数组,用于存储图案数据,可以自己计算也可以从取模工具中获得
unsigned char START_01[] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01};
unsigned char FRONT[] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x12, 0x09, 0x12, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
unsigned char BACK_01[] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x48, 0x90, 0x48, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
unsigned char LEFT[] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x44, 0x28, 0x10, 0x44, 0x28, 0x10, 0x00};
unsigned char RIGHT[] = {0x00, 0x10, 0x28, 0x44, 0x10, 0x28, 0x44, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
unsigned char STOP_01[] = {0x2E, 0x2A, 0x3A, 0x00, 0x02, 0x3E, 0x02, 0x00, 0x3E, 0x22, 0x3E, 0x00, 0x3E, 0x0A, 0x0E, 0x00};
unsigned char CLEAR[] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
#define SCL_PIN A5 // 时钟引脚 A5
#define SDA_PIN A4 // 数据引脚 A4
#define MA_PIN 2 // 电机M3,M4方向控制引脚 D2
#define PWMA_PIN 6 // 电机M3,M4速度控制引脚 D6
#define MB_PIN 4 // 电机M1,M2方向控制引脚 D4
#define PWMB_PIN 5 // 电机M1,M2速度控制引脚 D5
char blueVal;
void setup() {
Serial.begin(9600); // 设置波特率为9600
pinMode(MA_PIN, OUTPUT); // 配置电机引脚为输出模式
pinMode(PWMA_PIN, OUTPUT);
pinMode(MB_PIN, OUTPUT);
pinMode(PWMB_PIN, OUTPUT);
pinMode(SCL_PIN, OUTPUT); // 设置点阵屏IIC引脚为输出
pinMode(SDA_PIN, OUTPUT);
matrixDisplay(CLEAR); // 清屏
matrixDisplay(START_01);
}
void loop() {
if (Serial.available() > 0) { // 接收到蓝牙信号
blueVal = Serial.read(); // 读取蓝牙信号
Serial.println(blueVal); // 串口监视器显示蓝牙信号
switch (blueVal) {
case 'F': advance(); matrixDisplay(FRONT); break; // 前进
case 'B': back(); matrixDisplay(BACK_01); break; // 后退
case 'L': turnLeft(); matrixDisplay(LEFT); break; // 左旋转
case 'R': turnRight();matrixDisplay(RIGHT); break; // 右旋转
case 'S': stopCar(); matrixDisplay(STOP_01); break; // 停止
}
}
}
/* 功能:小车前进 */
void advance() {
digitalWrite(MA_PIN, HIGH); // 电机A正转
analogWrite(PWMA_PIN, 200); // 电机A速度为200
digitalWrite(MB_PIN, HIGH); // 电机B正转
analogWrite(PWMB_PIN, 200); // 电机B速度为200
}
/* 功能:小车后退 */
void back() {
digitalWrite(MA_PIN, LOW); // 电机A反转
analogWrite(PWMA_PIN, 200); // 电机A速度为200
digitalWrite(MB_PIN, LOW); // 电机B反转
analogWrite(PWMB_PIN, 200); // 电机B速度为200
}
/* 功能:小车左旋转 */
void turnLeft() {
digitalWrite(MA_PIN, HIGH); // 电机A正转
analogWrite(PWMA_PIN, 200); // 电机A速度为200
digitalWrite(MB_PIN, LOW); // 电机B反转
analogWrite(PWMB_PIN, 200); // 电机B速度为200
}
/* 功能:小车右旋转 */
void turnRight() {
digitalWrite(MA_PIN, LOW); // 电机A反转
analogWrite(PWMA_PIN, 200); // 电机A速度为200
digitalWrite(MB_PIN, HIGH); // 电机B正转
analogWrite(PWMB_PIN, 200); // 电机B速度为200
}
/* 功能:小车停止 */
void stopCar() {
analogWrite(PWMA_PIN, 0); // 电机A速度为0
analogWrite(PWMB_PIN, 0); // 电机B速度为0
}
/* 功能:点阵屏显示 */
void matrixDisplay(unsigned char matrixValue[]) {
IICStart(); // 开始数据传输
IICSend(0xc0); // 选择地址
for (int i = 0; i < 16; i++) { // 发送16字节图案数据
IICSend(matrixValue[i]); // 传输图案数据
}
IICEnd(); // 结束数据传输
IICStart();
IICSend(0x8A); // 显示控制,选择脉宽为4/16
IICEnd();
}
/* 功能:IIC数据传输开始条件 */
void IICStart() {
digitalWrite(SCL_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(3);
digitalWrite(SDA_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(3);
digitalWrite(SDA_PIN, LOW);
delayMicroseconds(3);
}
/* 功能:IIC传输一个字节数据 */
void IICSend(unsigned char sendData) {
for (char i = 0; i < 8; i++) { // 每个字节8位
digitalWrite(SCL_PIN, LOW); // 时钟拉低,准备改变数据线状态
delayMicroseconds(3);
if (sendData & 0x01) { // 判断最低位是1还是0
digitalWrite(SDA_PIN, HIGH);
} else {
digitalWrite(SDA_PIN, LOW);
}
delayMicroseconds(3);
digitalWrite(SCL_PIN, HIGH); // 时钟拉高,数据传输
delayMicroseconds(3);
sendData = sendData >> 1; // 右移一位,准备传输下一位
}
}
/* 功能:IIC数据传输结束条件 */
void IICEnd() {
digitalWrite(SCL_PIN, LOW);
delayMicroseconds(3);
digitalWrite(SDA_PIN, LOW);
delayMicroseconds(3);
digitalWrite(SCL_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(3);
digitalWrite(SDA_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(3);
}
16.6 项目结果:#
⚠️ 重要提示:
- 上传示例代码前,请务必拔掉蓝牙模块! 因为蓝牙模块也占用Arduino的串口通信(TX/RX),如果不拔掉,示例代码上传会失败。示例代码上传成功后,再插回蓝牙模块。
外接电源,将电机驱动扩展板上的拨码开关拨到 “OFF” 端。选择好正确的开发板板型(Arduino Uno)和 适当的串口端口(COMxx),然后单击
按钮上传示例代码至Arduino控制板。
打开电源:将电机驱动扩展板上的拨码开关拨到 “ON” 端。
插上蓝牙模块,确认接线无误。
连接好蓝牙模块,上电后,蓝牙模块上的LED闪烁。
⚠️ 特别提醒:这里是以安卓系统(Android)手机/平板操作为例,苹果系统(IOS)在这里就不多讲,自己可以参照。
打开手机/平板上的蓝牙。

点击手机/平板上的APP图标
,进入APP界面,显示如下图:
点击APP界面左上角的
图标 “CONNECT”,搜索到对应的蓝牙设备(BT24–针对UNO-PLUS版本 // HMSoft–针对UNO-R3版本),上下滑动找到对应的蓝牙设备(BT24–针对UNO-PLUS版本 // HMSoft–针对UNO-R3版本),显示如下图:

点击 “connect” 来连接蓝牙,蓝牙连接成功后,“connect” 字样会变成 “is connected” 字样,显示如下图。这时,蓝牙模块上的LED变为常亮。


操控4WD智能车:
按住
键,小车向前移动,8x16 LED点阵屏显示向上箭头。按住
键,小车向后移动,8x16 LED点阵屏显示向下箭头。按住
键,小车左转,8x16 LED点阵屏显示向左箭头。按住
键,小车右转,8x16 LED点阵屏显示向右箭头。松开按键,小车停止,屏幕显示停止标志。
点击
键,开启手机方向感应控制,再次点击
键,退出方向感应控制。

16.7 代码解析:#
1. 变量定义:
START_01,FRONT等数组:这些十六进制数据代表了LED点阵屏上要显示的图案(如箭头、停止符号)。blueVal:用来存放从手机蓝牙接收到的单个字符。
2. setup()初始化:
Serial.begin(9600):启动串口通信,波特率必须与蓝牙模块默认波特率一致(通常为9600)。
pinMode:设置所有电机控制引脚和IIC通信引脚为输出模式。
3. loop()主循环:
Serial.available() > 0:这是一个非常重要的判断。它检查是否有数据从蓝牙传过来。如果没有数据,程序不会卡在读取上,而是继续运行。
Serial.read():读取缓冲区中的第一个字符。
switch…case:结构清晰地根据收到的字符(‘F’, ‘B’, ‘L’, ‘R’, ‘S’)调用不同的函数。
4. 运动控制函数:
advance(),back()等函数通过digitalWrite控制方向(HIGH/LOW),通过analogWrite控制速度(0-255)。例如,左转时,左边电机反转,右边电机正转,车子就会原地向左旋转。
5. 点阵屏显示:
matrixDisplay()函数使用软件模拟IIC协议,将图案数据发送给LED驱动芯片。这让我们无需额外的库文件就能控制屏幕。
16.8 注意事项:#
1. 电源充足:高速运转时电机消耗电流较大,请确保电池电量充足,否则4WD智能车可能会因为电压不足而行动迟缓或重启。
2. 上传代码问题:由于蓝牙模块占用了 Arduino 的 D0 (RX) 和 D1 (TX) 引脚,在上传代码前,务必拔掉蓝牙模块的 TX 和 RX 连线,否则会出现“上传错误”。上传完成后再插回。
3. 速度范围:PWM 值必须在 0-255 之间。如果代码逻辑错误导致数值溢出,电机可能无法正常工作。
4. 地面摩擦:在不同的地面(如地毯、瓷砖)上,4WD智能车的实际速度感会有所不同,这是正常现象。












