wfb-ng 锁定WiFi接口

2023-05-16

wfb-ng 锁定WiFi接口

  • 1. 源由
  • 2. 需求
  • 3. 分析
  • 4. 步骤
    • 4.1 确认网卡MAC地址
    • 4.2 修改udev配置文件
    • 4.3 配置重载&重启
    • 4.4 确认逻辑网卡接口
    • 4.6 修改wfb-ng逻辑WiFi通信接口
  • 5. 参考资料
  • 6. 补充资料

为了更加方便的调试和使用wfb-ng软件,解决由于设备枚举发现时命名可能存在无法与硬件一一对应的问题,需要锁定实际硬件网卡与逻辑WiFi接口。

1. 源由

Raspberry Pi Zero W硬件本身自带一个WiFi网卡,其内置PCB天线的特殊性,仅能用于调试和近距离维护使用。
wfb-ng真正需要的是大功率发射的无线网卡,如果在设备发现阶段将设备逻辑WiFi接口自动命名为调试,那将会极大的影响传输距离和性能。

2. 需求

  • Raspberry Pi Zero W硬件自带WiFi网卡,用于调试维护。
  • 外置usb大功率无线网卡,用于远距离传输。

3. 分析

udev(userspace/dev)是Linux内核的设备管理器。作为devfsd和热插拔的继承者,udev主要管理/dev/目录中的设备节点。同时,udev还处理将硬件设备添加到系统或从系统中移除时引发的所有用户空间事件,包括某些设备所需的固件加载。

这里我们将使用到这软件来处理上述需求。

4. 步骤

因为网卡MAC地址是唯一的,因此用于绑定WiFi接口是不二之选。

4.1 确认网卡MAC地址

  • Raspberry Pi Zero W

板载WiFi:b8:27:eb:53:31:30
USB-WiFi:0c:91:60:03:5b:62

  • Raspberry Pi 3b+

板载WiFi:b8:27:eb:a6:3c:f3
USB-WiFi:20:0d:b0:32:da:3a

4.2 修改udev配置文件

  • Raspberry Pi Zero W
pi@piCamera:~ $ sudo nano /etc/udev/rules.d/75-wifi-interface-name-change.rules

pi@piCamera:~ $ cat /etc/udev/rules.d/75-wifi-interface-name-change.rules
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="b8:27:eb:53:31:30", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="w*", NAME="wlan0"
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="0c:91:60:03:5b:62", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="w*", NAME="wfb-rf1"
  • Raspberry Pi 3b+
pi@piGs:~ $ sudo nano /etc/udev/rules.d/75-wifi-interface-name-change.rules

pi@piGs:~ $ cat /etc/udev/rules.d/75-wifi-interface-name-change.rules
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="b8:27:eb:a6:3c:f3", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="w*", NAME="wlan0"
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="20:0d:b0:32:da:3a", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="w*", NAME="wfb-rf1"

4.3 配置重载&重启

 $ sudo udevadm control --reload
 $ sudo reboot

4.4 确认逻辑网卡接口

  • Raspberry Pi Zero W
pi@piCamera:~ $ ifconfig
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 8  bytes 752 (752.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 8  bytes 752 (752.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

wfb-rf1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 2312
        ether 0c:91:60:03:5b:62  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.68.245  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.68.255
        ether b8:27:eb:53:31:30  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 10380  bytes 873141 (852.6 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 9753  bytes 780746 (762.4 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
  • Raspberry Pi 3b+
pi@piGs:~ $ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.68.232  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.68.255
        ether b8:27:eb:f3:69:a6  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 32  bytes 4708 (4.5 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 24  bytes 2705 (2.6 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 8  bytes 770 (770.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 8  bytes 770 (770.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

wfb-rf0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 2312
        ether 20:0d:b0:32:da:3a  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.68.231  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.68.255
        ether b8:27:eb:a6:3c:f3  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 267  bytes 23990 (23.4 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 275  bytes 36457 (35.6 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

4.6 修改wfb-ng逻辑WiFi通信接口

$ cat /etc/default/wifibroadcast
#WFB_NICS="wlx00c0caa578a9"
#WFB_NICS="wlan1 wlan2"
#WFB_NICS="wlan0"
WFB_NICS="wfb-rf2"

5. 参考资料

【1】RPI zero W doesn’t find wlanx interface on Release 23.01 image #287
【2】udev @Wikipedia
【3】An introduction to Udev: The Linux subsystem for managing device events
【4】write udev rules for changing network interface name
【5】wfb-ng Release 23.01镜像无头烧录&配置
【6】Raspbian镜像无头烧录
【7】the next generation of long-range packet radio link
【8】 [DOC] docfix about udev rules #277

6. 补充资料

  • 确认usb设备被识别到
$ dmesg|tail
[   97.293626] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[   97.423965] usb 1-1.4: config 1 interface 0 altsetting 0 endpoint 0x85 has an invalid bInterval 0, changing to 7
[   97.424424] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=881a, bcdDevice= 0.00
[   97.424456] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[   97.424477] usb 1-1.4: Product: 802.11n NIC
[   97.424495] usb 1-1.4: Manufacturer: Realtek
[   97.424510] usb 1-1.4: SerialNumber: 123456
[ 5528.320934] 88XXau_wfb: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 5528.639401] usbcore: registered new interface driver rtl88xxau_wfb
[ 5529.849054] rtl88xxau_wfb 1-1.4:1.0 wfb-rf1: renamed from wlan1
  • 确认88XXau_wfb驱动已经加载
$ lsmod |grep wfb
88XXau_wfb           1916928  0
cfg80211              782336  2 brcmfmac,88XXau_wfb
  • 确认内核版本
$ uname -r
5.15.84+
本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)

wfb-ng 锁定WiFi接口 的相关文章

随机推荐

  • 自制肥鲨HDO2电源降压延长线,支持3S~6S动力电池

    自制肥鲨HDO2电源降压延长线 xff0c 支持3S 6S动力电池 1 问题源由2 破题思路2 1 10元大钞搞定2 2 两个毛爷爷搞定 3 解决方案4 最终延长线产出4 1 裸照4 2 成品 5 花絮6 参考资料 1 问题源由 源由 xf
  • java中for、foreach、stream性能比较

    在开发中循环遍历一个数组经常会用到 xff0c jdk8推出了一些新特性 xff0c 对循环做了比较 xff0c 通过代码亲测 xff0c 记录一下 xff01 1 for循环 public static void main String
  • 自制肥鲨HDO2电源升压延长线

    自制肥鲨HDO2电源升压延长线 1 问题源由2 解决方案3 材料准备4 最终延长线产出4 1 裸照4 2 成品 5 参考资料 1 问题源由 之前我们介绍了 自制肥鲨HDO2电源降压延长线 xff0c 支持3S 6S动力电池 xff0c 主要
  • iNavFlight之RC遥控MSP协议

    iNavFlight之RC遥控MSP协议 1 RC摇杆MSP协议2 地面站配置 amp MSP遥控器2 1 iNav地面站 配置2 2 iNav地面站 MSP遥控器 3 RC摇杆总体逻辑框架3 1 摇杆信息获取3 2 摇杆信息处理3 3 摇
  • iNavFlight之RC遥控CRSF协议

    iNavFlight之RC遥控CRSF协议 1 遥控器电传框架设计1 1 场景分析1 2 逻辑框架1 2 1 电传信息获取1 2 2 电传信息处理1 2 3 电传初始化 1 3 模块化设计 2 CRSF电传报文2 1 CRSF电传报文格式2
  • iNavFlight之电传MAVLink协议

    iNavFlight之电传MAVLink协议 1 业务逻辑框架2 MAVLink电传报文2 1 MAVLink电传报文格式2 2 iNav支持地面站报文 接收 2 3 iNav支持飞控报文 发送 3 MAVLink报文处理4 参考资料 本章
  • PX4模块设计之四十七:mavlink模块

    PX4模块设计之四十七 xff1a mavlink模块 1 mavlink模块简介2 模块入口函数mavlink main3 mavlink模块重要函数3 1 Mavlink start3 2 Mavlink task main3 3 Ma
  • SVN工程转Git工程&Github托管

    SVN工程转Git工程 amp Github托管 1 介绍2 autoAudioTest之SVN转Github步骤Step 1 工作环境 ubuntu Step 2 安装升级必要软件Step 3 转换脚本Step 4 检查软件运行环境Ste
  • iNav飞控AOCODARC-F7MINI固件编译

    iNav飞控AOCODARC F7MINI固件编译 1 编译目标 xff08 AOCODARC F7MINI xff09 2 编译步骤Step 1 软件配置环境准备Step 2 获取开源代码Step 3 构建命令介绍Step 4 厂家目标板
  • BetaFlight飞控AOCODARC-F7MINI固件编译

    BetaFlight飞控AOCODARC F7MINI固件编译 1 编译目标 xff08 AOCODARC F7MINI xff09 2 编译步骤Step 1 软件配置环境准备Step 2 获取开源代码Step 3 构建命令介绍Step 4
  • Google AIY Vision Kit安装及国内配置

    Google AIY Vision Kit安装及国内配置 1 AIY Vision Kit组装环节Step 1 xff1a 收集其他附件选择1 xff1a 使用AIY项目应用程序选择2 xff1a 使用显示器 鼠标和键盘 Step 2 xf
  • WiFi monitor模式的配置和运行检查(Ubuntu系统)

    WiFi monitor模式的配置和运行检查 1 WiFi monitor模式介绍2 WiFi monitor模式查看Step1 xff1a 确保计算机上有安装硬件WiFi无线网卡Step2 xff1a 安装必要的工具Step 3 xff1
  • github上的源码编译成.hpi插件

    目录 1 xff0c vim安装 安装 Maven 编译源码生成 hpi 2 xff0c windos 安装idea 安装maven idea设置maven 将github上的源码拉进并编译 成功 近期做jenkins监控github xf
  • BetaFlight统一硬件资源简单配置修改

    BetaFlight统一硬件资源简单配置修改 1 源由2 资源配置注意事项3 资源配置文件修改验证步骤Step 1 xff1a 确认硬件修改内容Step 2 xff1a 资源配置文件修改Step 3 xff1a 验证配置文件Step 4 x
  • SSH远程登录RaspberryPi命令行响应缓慢问题

    SSH远程登录RaspberryPi命令行响应缓慢问题 1 问题2 分析3 解决3 1 去掉PAM部分鉴权模块3 2 去掉sshd的DNS设置3 3 无线WiFi信号优化方法一 xff1a ifconfig操作方法二 xff1a 内核自动检
  • ESP32-FPV-Camera介绍和使用

    ESP32 FPV Camera介绍和使用 1 编译目标2 编译步骤Step 1 软件配置环境准备Step 2 获取开源代码Step 3 2 4G WiFi频段选择Step 4 要确保2 4G WiFi网卡处于Monitor状态Step 5
  • DIY-BETAFPV和DIY(ESP-01F+E19-900M20S2模块)915MHz信号测试对比

    DIY BETAFPV和DIY xff08 ESP 01F 43 E19 900M20S2模块 xff09 915MHz信号测试对比 1 前提条件2 实测效果2 1 起点附近 xff08 距离3m左右 xff09 2 2 30m米距离 xf
  • Raspbian镜像无头烧录

    Raspbian镜像无头烧录 1 源由2 需求3 分析4 步骤4 1 删除tf卡分区内容4 2 balena烧录镜像4 3 配置USB直接登录4 4 配置WiFi 2 4G网络登录4 5 修改登录账号密码4 6 数据同步和弹出tf卡 5 登
  • wfb-ng Release 23.01镜像无头烧录&配置(1)

    64 TOC wfb ng Release 23 01镜像无头烧录 amp 配置 1 最近打算搭一个数字图传系统 xff0c 并进行一些简单测试 xff0c 在刚开始烧录阶段就遇到各种问题 当然 xff0c 主要的问题就是不熟悉 xff0c
  • wfb-ng 锁定WiFi接口

    wfb ng 锁定WiFi接口 1 源由2 需求3 分析4 步骤4 1 确认网卡MAC地址4 2 修改udev配置文件4 3 配置重载 amp 重启4 4 确认逻辑网卡接口4 6 修改wfb ng逻辑WiFi通信接口 5 参考资料6 补充资