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    其中的平台基础模块内置多个基础子模块,包含前端开发服务和平台基础资源前端模块的服务器路径、资源路径和模板路径。本发明实施例一种可行的实施方式中,在前端开发环境搭建完成后的应用过程还包括: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;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。本发明实施例的一种实施场景中,在开发完成后平台会针对client模块进行预编译、打包和压缩,整个过程可由,gulp工具是基于流的前端构建工具:通过读取平台配置文件获取所有的client模块,获取需要进行预编译的模块,使用node子进程进行预编译处理;按照client模块顺序输出静态资源到dist目录整合;获取所有client模块中指定的模块化压缩的入口,通过rjs进行模块化压缩输出;后面获得整合后的完整模块包文件所表示的前端代码。本发明实施例的实施场景中,开发人员在新的开发环境中能够通过前端模块快速获取整合后的完整前端代码,而且不需要关联前端的具体工程,整个开发流程大为精简。所述前端开发模块用于前端开发,当开发完成后。邦程专业领域包括网站建设、无锡网站优化、网站代运营、阿里巴巴代运营、百度爱采购代理商、移动营销服务。北京业务前景技术搭建市场价

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    所述方法还包括基于http-proxy(代理服务器)实现所述前端模块的服务接口调用。本发明实施例一种可行的实施方式中,通过,代理地址可以在配置文件中进行配置。配置文件中可以指定mock类型、服务地址及规则,mock的实现也是http-proxy代理实现。对于需要预编译client模块的开发环境集成,需要配置文件中指定client模块的开发服务地址及静态资源映射路径,然后亦可通过http-proxy来代理这些资源路径。前端模块在开发中调用服务接口的方式包括以下几种,其均主要基于node的http-proxy来实现:指定的mockserver公用的后台服务;指定的后台开发人员的服务,web微服务平台化的前端开发框架提供了本地缓存,可以将请求过的接口数据进行缓存,在前端完全隔离的情况下使用内置缓存数据进行开发。图5为本发明实施例提供的一种前端开发环境的搭建装置的结构示意图,该装置可由软件和/或硬件实现,一般地集成于服务器中,可通过前端开发环境的搭建方法来实现。如图所示,本实施例可以以上述实施例为基础,提供了一种前端开发环境的搭建装置,其主要包括了封装单元510、配置定义单元520、依赖建立单元530以及环境搭建单元540。其中的封装单元510。海南业务前景技术搭建便捷无锡邦程信息科技有限公司专业从事网站建设、电商方及APP开发等业务。

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    随着智能变电站的推广应用,变电站对标准时间同步系统的要求越来越高,本系统采用FPGA搭建的时间同步系统,实现了GPS、北斗和IRIG-B等多种时钟源输入冗余技术和锁相环技术,输出电站时间同步需要的脉冲、串口、IRIG-B、NTP、PTP和光纤编码等信号。1引言随着电力系统自动控制水平的不断提高,发电厂、变电站和电力调度等各种自动化设备的运行离不开时间的统一。目前在实际应用中,电力设备的多样性使得对时间同步的要求也各种各样,应用较多的时间源为GPS、BD(北斗)和IRIG-B,由此提供高精度的时间基准,通过解码转换形成秒(分或时)脉冲信号、IRIG-B交直流码、NTP、IEEE1588(PTP)、RS232和RS485(RS422)串口报文等输出方式,完成对全站受时装置的对时。本文结合变电站时间同步技术的现状和发展,探讨基于FPGA实现多时钟源冗余输入和多格式输出的技术应用,以期满足变电站对时间同步的需要。2问题的提出基准时间的选择根据电力系统对时间同步技术要求,在考虑时间系统的安全性和可靠性,选择GPS和BD作为空基卫星授时无线时间基准信号输入,同时选择IRIG-B作为外部授时有线时间基准信号输入。另外系统配置外部高稳定的恒温晶振输入,经FPGA锁相处理。

    以获得时间和日期等。异步传输是按字符传输的,一个字符的信息由起始位、数据位、奇偶校验位和停止位组成,1位起始位、8位数据位、2位停止位和无校验位异步数据帧格式见图2所示。通过检测输入数据的下降沿获得起始位,按波特率生成接收时钟,采集串行输入数据并移位操作。判断标志信息,提取数据位数据,进行串转并处理,获得时间信息和有效/无效状态信息,并将两者的信息转换成相对应的年月日时分秒的时间信息以便比对。图2异步通信的帧格式有线时基信号的获取:IRIG-B码是一种常用的授时方式,含有时间信息和准确的脉冲沿信息。输出是一种串行时间码,帧长1S,共计100个码元,码元宽度为10ms,采用脉宽编码形式,2ms脉宽表示“0”、5ms脉宽表示“1”、8ms脉宽表示“P”,格式见图3所示。图3一帧B码示意波形图采用10KHz时钟信号对B码的输入信号进行计数处理,设定误差范围(如±5个单位相当于),识别“0”、“1”、“P”码,获得时分秒、天数和年数据,并转换成相对应的年月日时分秒的时间信息以便比对。IRIG-B脉冲信号的获取:连续出现2个P标志位是IRIG-B码准确的帧头,其中第2个标志位的前沿与秒脉冲信号同步。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。

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    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。通过技术搭建为广大用户研发先进的信息技术搭建起一个适合企业业务和管理需要的应用服务平台。重庆辅助技术搭建便捷

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    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。北京业务前景技术搭建市场价

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