提供高精度、稳定的频率信号,经外部时基信号同步,形成内部时钟,实现时间的同步和统一。同步时间输出的选择电力系统自动化设备种类繁多,对时间同步的要求也各种各样。FPGA的实时性和多输入输出端口,使得实现多种时间信号输出成为可能。目前时间同步信号主要包含为:脉冲校时(秒脉冲、分脉冲和时脉冲)、串口校时、交直流IRIG-B码校时、NTP或PTP网络校时,以及光纤接口校时等。3基于FPGA系统方案的实现根据变电站对时间同步的要求,选择FPGA为中心,实现多时钟源输入和多授时方式输出接口的时钟装置,系统组成原理框图如图1所示。图1时间同步系统组成同步信号的处理时钟系统的时间同步信号主要来自外部时钟源,对外部时钟源发送的数据和脉冲信号进行处理,获得时间信息和准时间沿信息,通过解调出的时间信息校正系统内的时分秒和日期,并对解调出的准确时间沿脉冲(通常是秒脉冲信号)同步系统的脉冲输出及各输出信息的发送时刻。空基时基信号的获取:将GPS和BD的NMEA0183[1][2]输出语句统一设置为4800波特率、异步传输方式,经转换为TTL电平输入到FPGA。GPS的输出语句选择$GPZDA,,,*hh语句;BD的输出语句选择$CPZDA,,,,,,*hh,通过对该语句按格式译码。技术搭建,简单易用的管理后台,能实现多个平台同步,实现真正高效管理网站。浙江如何技术搭建包含
基于微服务的完善前端开发环境搭建完成之后,能够实现前端应用的独有解耦、前端依赖管理、纯粹的开发环境和平台化工程化的管理。本领域技术人员可以理解,实现上述实施例方法的全部或部分流程,可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于计算机可读存储介质中。其中,所述计算机可读存储介质为磁盘、光盘、只读存储记忆体或随机存储记忆体等。图6示例了一种电子设备的实体结构示意图,如图6所示,该电子设备可以包括:处理器(processor)810、通信接口(communicationsinterface)820、存储器(memory)830和通信总线840,其中,处理器810,通信接口820,存储器830通过通信总线840完成相互间的通信。处理器810可以调用存储器830中的逻辑指令,以执行如下方法:通过web微服务平台化预建立的前端应用工程模板创建前端应用模块,在所述前端应用模块加入前端资源文件,其中,所述前端资源文件包括源工程迁移的资源文件和根据开发需求形成的资源文件;所述前端应用模块所属的前端模块进行定义,其中,所述定义为对所述前端模块的静态资源目录和工程化相关文件进行的配置;通过javascript包管理工具建立所述定义后的前端模块的依赖关系。云南网络营销技术搭建选择无锡邦程信息科技有限公司,专业的帮助客户在新的全球化互联网环境中保持优势。
本发明实施例另一种可行的实施方式中,在所述,亦可使用yeoman管理工具管理脚手架模板,yeoman是成熟的工程脚手架管理工具,能够实现快速搭建开发环境。本发明实施例中所述脚手架模块的意义主要为定义工程结构和基础属性设置,初始化之后,只需要将抽离出来的前端资源文件放置在对应的目录中,然后在npm模块入口文件中声明前端模块的静态资源目录和工程化相关(预编译、模块化打包压缩等)配置,即可完成前端模块的封装。本发明实施例一种具体和实施场景中,所述前端模块脚手架装置的配置包括:使用yeoman管理脚手架模板,以快速搭建开发环境;创建portal-client(前端平台模块,属于前端模块中的平台模块)平台脚手架,包含工程结构、基础配置和内置脚本等;创建app-client(前端应用模块,属于前端模块中的应用模块)应用脚手架,包含工程结构、基础配置和内置脚本等;扩展特殊应用脚手架,针对异构开发的兼容等;将脚手架发布至至npm私的服(前端模块的管理平台)进行管理。通过yeoman可以管理多种脚手架以适应不同的场景。本发明实施例一种可行的实施方式中,所述基于,定制之后的脚手架工具能够快速生成相应的项目以提高开发效率。本发明的方法。
经DA转换、驱动和变压器隔离输出交流B码。根据UART协议,将发送数据锁存为并行数据,由数据传输波特率产生的发送时钟发送移位输出,即完成数据的异步发送。输出信号的接口电路根据电力系统对时间同步信号及数量的不同需求[5],通过参数设置选择脉冲信号(1PPH、1PPM和1PPS)、B码、串行信号进行二次分配,通过本系统设计的4路TTL、4路RS232、4路RS485(或RS422)、4路高速光电隔离器6N137或4路850nm的光纤发送器HFBR1412输出。网络时间同步是数字变电站和数字化设备普遍采用的一种重要的同步方式,目前分为NTP和PTP两种授时。NTP精度在局域网内可达毫秒级,用以太网控制芯片RTL8019AS实现,而PTP的精度可达纳秒级,主要用以太网控制芯片DP83640T实现,通过串行时间信息和同步的脉冲信号输入获得专业NTP或PTP模块的同步时间,经处理按相应的网络协议组成网络对时输出,同时可以服务于多台对时设备的时间请求。结语系统以BD、GPS为主和IRIG-B为辅接入时基信号源,提高了系统的授时精度和可靠性,同时对高稳晶振进行同步锁相处理,增强了时间间隙的准确性和系统的守时精度;针对多个设备时间同步方式的不同需求,可以经FPGA将各种授时信号进行灵活的分配获得。邦程科技专业网站后台,为网站管理带来福音;可需简单交互,就能更新官网内容;一站更新。
在PR码头前1ms输出秒控制信号B与IRIG-B码的信号A进行与运算,输出的C信号即为解调出来的同步秒脉冲信号,确保了秒脉冲前沿的精度,见图4所示。图4IRIG-B解调秒脉冲的形成基准信号的比对:分别对时间信息和秒脉冲信息进行比对。在时间数据比较相同时认为时间信息一致,而脉冲前沿在允许的误差范围内(如±µS)认为一致。基准信息的选择:系统通过参数设置健设置基准时间输入的优先级,通常按BD-GPS-IRIG-B设置优先级,也可以按GPS-BD-IRIG-B设置优先级等。当三个或两个时基源比对结果完全一致时,选择结果一致的时基源优先级比较高的冗余时间信号和脉冲信号输出,当比对结果不一致时不进行时间同步。选择冗余输出的时间信息同步内部时间(需要进行加1秒处理),脉冲信号同步分频电路和全局时间。输出信号的处理经同步驯服的频率信号在FPGA内部分频计数,输出标准的1PPS、1PPM和1PPH信号。将参考码元、识别标志、秒、分、时、天、年和当天的总秒数,按图3所示的时序格式编码,进行并转串处理,数据输出选择响应的计数脉宽输出,参考码元和识别标志选择8ms的脉宽输出,数据“0”和“1”分别选择2ms和5ms的脉宽输出,由此获得IRIG-B直流码信号。IRIG-B直流码信号经正弦调制。邦程科技通过周密的策划、深入的调查、理性的分析、精妙的创意、专业的实施。陕西提供技术搭建怎么样
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用于通过web微服务平台化预建立的前端应用工程模板创建前端应用模块,在所述前端应用模块加入前端资源文件;其中的配置定义单元520,用于对所述前端应用模块所属的前端模块进行定义,其中,所述定义包括对所述前端模块的静态资源目录和工程化相关文件进行的配置;其中的依赖建立单元530,用于通过javascript包管理工具建立所述定义后的前端模块的依赖关系;其中的环境搭建单元540,用于通过所述web微服务平台化的前端开发框架预建立的前端工程模板创建前端平台模块,结合所述依赖关系搭建前端开发环境。本发明实施例一种可行的实施方式中,所述装置还包括:读取模块,用于读取web微服务平台化的前端开发框架的配置文件以获取定义后的前端模块;管理模块,用于对所述定义后的前端模块进行预编译、打包和压缩,并将压缩后的前端模块发送至包管理工具进行管理。上述实施例中提供的前端开发环境的搭建装置可执行本发明中任意实施例中所提供的前端开发环境的搭建方法,具备执行该方法相应的功能模块和有益效果,未在上述实施例中详细描述的技术细节,可参见本发明任意实施例中所提供的前端开发环境的搭建方法。通过本发明实施例提供的上述装置和方法。浙江如何技术搭建包含
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