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Prototipos rápidos con Wokwi, ESP32 y AWS IoT Core

1. Introducción En el desarrollo de proyectos IoT, los tiempos de entrega rápidos son cruciales para validar ideas y acelerar el desarrollo. Herramientas como Wokwi (un simulador de microcontroladores) y ESP32 permiten construir p…

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↗ Quelle (dev.to)
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1. Introducción



En el desarrollo de proyectos IoT, los tiempos de entrega rápidos son cruciales para validar ideas y acelerar el desarrollo. Herramientas como Wokwi (un simulador de microcontroladores) y ESP32 permiten construir prototipos sin depender de hardware físico, mientras que AWS IoT Core simplifica la conexión de dispositivos a la nube para gestionar datos en tiempo real.



En este tutorial, te guiaré paso a paso para configurar un entorno de simulación, programar un ESP32 y conectarlo a AWS IoT Core. Aprenderás cómo aprovechar estas herramientas para explorar el potencial de proyectos IoT, desde la simulación hasta la nube.









2. Herramientas y requisitos



Para seguir este tutorial, necesitarás:





  • Wokwi: Un simulador de microcontroladores compatible con ESP32.

  • Navegador web: Wokwi se ejecuta completamente en tu navegador, sin necesidad de instalaciones adicionales.









3. Implementación del proyecto






Objetivo



Simular un sensor DHT22 que mida temperatura y humedad, y enviar los datos a la nube utilizando AWS IoT Core.






Creación del proyecto



Para agilizar el desarrollo, he preparado un proyecto base en Wokwi: AWS IoT Core Demo. Este incluye una configuración inicial para leer datos del sensor DHT22 y enviarlos a la nube mediante MQTT.






Código básico



El archivo secrets.h del proyecto es el lugar donde configurarás tus credenciales de AWS IoT:




#include <pgmspace.h>
#define SECRET
// Edit and set thing name
#define THINGNAME "esp32poc"

// WiFi credentials
const char WIFI_SSID[] = "Wokwi-GUEST";
const char WIFI_PASSWORD[] = "";

// AWS IoT Core endpoint
const char AWS_IOT_ENDPOINT[] = "*****.iot.us-east-1.amazonaws.com";

// Amazon Root CA
static const char AWS_CERT_CA[] PROGMEM = R"EOF(
-----BEGIN CERTIFICATE-----
*
-----END CERTIFICATE-----
)EOF"
;

// Client Certificate
static const char AWS_CERT_CRT[] PROGMEM = R"KEY(
-----BEGIN CERTIFICATE-----
*
-----END CERTIFICATE-----
)KEY"
;

// Client Private Key
static const char AWS_CERT_PRIVATE[] PROGMEM = R"KEY(
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
*
-----END RSA PRIVATE KEY-----
)KEY"
;






Aquí, debes reemplazar los valores por los de tu cuenta AWS. El archivo también contiene las claves y certificados necesarios.



El archivo principal contiene funciones predefinidas como connectAWS() para establecer la conexión y publishMessage() para enviar datos. A continuación, se muestra un extracto del ciclo principal:




void setup()
{
Serial.begin(115200);
connectAWS(); //permite la conexion a AWS IoT Core
dht.begin(); // inicializa la libreria dht
Wire.begin(); // inicializa la libreria wire
timeClient.begin(); // inicializa la libreria ntp
timeClient.setTimeOffset(0);
}

void loop()
{
h = dht.readHumidity();
t = dht.readTemperature();

timeClient.update();
if (isnan(h) || isnan(t))
{
Serial.println(F("Failed to read data from DHT sensor!"));
return;
}

Serial.print(F("Humidity: "));
Serial.print(h);
Serial.print(F("% Temperature: "));
Serial.print(t);
Serial.println(F("°C "));

publishMessage(); // publica el mensaje mediante MQTT a AWS IoT Core
client.loop();
delay(1000);
}









Creación de recursos en AWS



Para realizar una prueba rápida de concepto podemos utilizar la opción Things de AWS IoT.



Image description



Desde dicha opción podremos crear un recurso Thing que estará asociado a un dispositivo, si bien podemos crear múltiples recursos para esta prueba de concepto solo crearemos un recurso.



Image description



Al crear el recurso podemos asignarle un nombre y añadir configuraciones adicionales pero en este caso solo será necesario asignarle un nombre.



Image description



Cuando registramos un nuevo dispositivo necesitamos un certificado para poder conectarnos a AWS IoT, en este caso utilizaremos la ópcion recomendada que es generar un nuevo certificado de forma automática.



Image description



Como último paso es necesario asociar una politica de seguridad al certificado, podemos utilizar el siguiente ejemplo de política.




{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:Connect",
"Resource": "arn:aws:iot:REGION:ACCOUNT_ID:client/esp32poc"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:Subscribe",
"Resource": "arn:aws:iot:REGION:ACCOUNT_ID:topicfilter/esp32poc/sub"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:Publish",
"Resource": "arn:aws:iot:REGION:ACCOUNT_ID:topic/esp32poc/pub"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:Receive",
"Resource": "arn:aws:iot:REGION:ACCOUNT_ID:topic/esp32poc/sub"
}
]
}






Recuerda reemplazar REGION y ACCOUNT_ID con los valores correspondientes a tu configuración.



Image description



Al finalizar la creación del recurso es necesario descargar los certificados y llaves creados automáticcamente para nosotros.



Image description






Configuración de credenciales



Una vez que nuestro recurso está creado, podemos configurar nuestra credenciales en el archivo secrets.h del proyecto de wokwi.



Para la variable




const char AWS_IOT_ENDPOINT[]






Utilizaremos el nombre de dominio que podemos encontrar en el menú de configuraciones de dominio de AWS IoT.



Image description



Para la variable




static const char AWS_CERT_CA[] PROGMEM = R"EOF(
-----BEGIN CERTIFICATE-----
***
-----END CERTIFICATE-----
)EOF"
;






Utilizaremos el contenido del archivo AmazonRootCA1.pem



Para la variable




static const char AWS_CERT_CRT[] PROGMEM = R"KEY(
-----BEGIN CERTIFICATE-----
***
-----END CERTIFICATE-----
)KEY"
;






Utilizaremos el contenido del archivo que finaliza con -certificate.pem.crt



Para la variable




static const char AWS_CERT_PRIVATE[] PROGMEM = R"KEY(
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
*
-----END RSA PRIVATE KEY-----
)KEY"
;






Utilizaremos el contenido del archivo que finaliza con -private.pem.key









4. Prueba de comunicación



Una vez que finalizamos con las configuraciones del proyecto de wokwi podemos iniciar la ejecución del mismo utilizando el botón de iniciar la simulación.



Image description



El inicio de la simulación puede demorar unos segundos pero luego de ello podemos monitorear la ejecución, en la salida de consola podemos ver los mensajes del proyecto.



Image description



Si utilizamos el cliente de prueba de AWS IoT podremos ver cómo los mensajes son enviados al tópico que hemos configurado anteriormente AWS_IOT_PUBLISH_TOPIC.



Image description









5. Conclusiones



Este tutorial demuestra cómo herramientas como Wokwi y AWS IoT Core permiten validar ideas rápidamente sin hardware físico. La simulación acelera el desarrollo inicial, y la integración con AWS IoT Core asegura un camino sencillo para escalar proyectos hacia un entorno de producción.



Si estás iniciando en IoT o buscando formas de prototipar rápidamente, esta combinación de tecnologías es una excelente opción para ahorrar tiempo y recursos.



¿Listo para crear tu próximo proyecto IoT? Comparte tus experiencias o dudas en los comentarios. ¡Me encantaría saber cómo utilizas estas herramientas!

1. Sofort-Triage & Abwehrmaßnahmen

SOC Incident Playbook: Remote Code Execution (RCE) Defense
Syntax validiert (0 Fehler)
title: Detect Exploitation - Prototipos rápidos con Wokwi, ESP32 y AWS IoT Core
id: bc4d72bd-5d5f-4131-a8ec-1e9de99c2351
status: experimental
description: Automatisch generierte SIEM-Erkennungsregel basierend auf CTI Intelligence
references:
  - https://tsecurity.de/
author: iShareStuff CTI Automated Detection Engine
date: 2026-09-26
logsource:
  category: network_connection
  product: any
detection:
  selection:
      CommandLine|contains:
        - 'exploit'
  condition: selection
falsepositives:
  - Legitime administrative Zugriffe oder Penetrationstests
level: high
tags:
  - attack.initial_access
Syntax validiert (0 Fehler)
rule CTI_Threat_Indicator {
    meta:
        author = "iShareStuff CTI Automated Detection Engine"
        date = "2026-09-26"
        description = "YARA Signature for "
    strings:
        $str = "Prototipos rápidos con Wokwi, " ascii wide
    condition:
        any of them
}
Syntax validiert (0 Fehler)
index=security sourcetype IN ("cisco:asa", "pan:traffic", "zeek_conn", "suricata", "WinEventLog:Security")
("Prototipos rpidos con Wokwi ESP32 y AWS ")
| stats count earliest(_time) as first_seen latest(_time) as last_seen by src_ip, dest_ip, dest_host, signature
| eval first_seen=strftime(first_seen, "%Y-%m-%d %H:%M:%S"), last_seen=strftime(last_seen, "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
| sort - count
Syntax validiert (0 Fehler)
message: "*Prototipos rpidos con Wokwi ESP32 y AWS *"
Syntax validiert (0 Fehler)
CommonSecurityLog
| where Message has "Prototipos rpidos con Wokwi ESP32 y AWS "
| summarize EventCount = count(), FirstSeen = min(TimeGenerated), LastSeen = max(TimeGenerated) by SourceIP, DestinationIP, DestinationPort, Activity
| extend DetectionRule = "iShareStuff-CTI-Compiled"
| sort by EventCount desc

2. Cyber Threat Intelligence & Forensik

CTI Threat Relationship Graph2 Knoten / 1 Relationen
CVE / Incident Software MITRE ATT&CK CWE Weakness IoC
🎯
MITRE ATT&CK Matrix Navigator 14 Taktiken
Reconnaissance
-
Resource Development
-
Initial Access
Execution
Persistence
-
Privilege Escalation
Defense Evasion
Credential Access
-
Discovery
-
Lateral Movement
-
Collection
-
Command and Control
Exfiltration
-
Impact
tsecurity.de Cognitive Threat RAG
Fokus-Vektor:

Kognitive Analyse für identifizierte Bedrohung: Erhöhte Bedrohungslage im Bereich Prototipos rápidos con Wokwi, ESP32 y AW.... Basierend auf 368k Vektor-Korrelationen werden sofortige Isolationsmaßnahmen für betroffene Endpunkte empfohlen.

🛡️ Angriffsfläche & Exposure

Netzwerk/Remote-Zugriff ohne Vorauthentifizierung möglich.

⚡ Empfohlene Sofortmaßnahmen
  • 1. Perimeter-Inspektion: Relevante Portfreigaben und exponierte Endpunkte unverzüglich scannen.
  • 2. Patch-Applikation: Hersteller-Hotfix einspielen oder betroffene Daemons in isolierte DMZ-Segmente überführen.
  • 3. Telemetrie & EDR-Alerts: Prozessaufrufe und Child-Processes auf anomale Shell-Spawns überwachen.
🔗 Semantisch verwandte Zero-Days MariaDB 11.7 VEC
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