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Micropython Altium Designer Projects 継続的インテグレーションを使用したMicroPythonの開発とテストの自動化 「MicroPythonとRaspberry Pi Picoをはじめる」では、 Raspberry Pi PicoデバイスでMicroPythonをセットアップ、構成、実行する方法について説明しました。この記事では、そのプロセスを自動化し、継続的インテグレーション(CI)パイプラインに変換することに焦点を当てます。自動化をCIに移行すると、コミットをコードリポジトリにプッシュするたびにコードがテストされることが保証されます。 MicroPythonのコマンドと開発の自動化 MicroPythonとRaspberry Pi Picoデバイスを使い始める方法についてご説明したところで、 コード開発プロセスを自動化する方法についてもう少し探っていきたいと思います。 「MicroPythonとRaspberry Pi Picoをはじめる」 では、Raspberry Pi Picoデバイスのさまざまな機能セットを紹介するために、いくつかの異なるコマンドを実行しました。この記事では、スクリプトを使用してこれらの例の1つを自動化し、それをCIに配置する方法について説明します。まずは、ターミナルから実行した例を見てみましょう。 このコマンドにより、マシンインスタンス情報が提供されました。今回のケースでは: これは、RP2040チップを使用してRaspberry Pi
RCから原子時計まで:すべてのクロックソース Altium Designer Projects RCから原子時計まで:すべてのクロックソース ほとんどの現代の回路、特にデジタル回路が関与する場合には、何らかのクロック源が見られます。すべてのクロック源には、安定性、信頼性、サイズ、消費電力、およびコストに関して一連のトレードオフが存在します。 幸いなことに、これらのトレードオフは比較的単純で、この1つの記事内でほぼ完全に説明できます。RCが555駆動のオシレーターに使われるものから、水素メーザー原子時計に至るまで、各クロック源の長所と短所について議論しましょう。 さあ、始めましょう! リラクゼーションと遅延源 RCリラクゼーション リラクゼーション発振器は、スイッチングデバイス(通常はBJT、JFET、Mosfet、またはデジタルゲート)と、電荷を蓄えるためのキャパシタで構成されています。キャパシタは定義された電圧レベルまで充電され、その後デバイスの状態が変化し、キャパシタが放電されます。回路は充電状態と放電状態の間で振動します。 リラクゼーション発振器は正弦波信号を生成しません。代わりに、のこぎり波と方形波を生成します。 RCリラクゼーション発振器の典型的な例は、有名なNE555です。このタイプの発振器のパラメータは以下に記載されています。 パラメータ 値 安定性(低い方が良い) 10^-2 から 10^-3 調整可能性 10:1 以上 周波数範囲 Hz から