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。上海营销技术搭建包含
通过在前端模块接入web微服务平台化的前端开发框架的入口文件中增加相应的申明(以定义的方式或修改属性参数的方式进行)的方式,使得前端模块在,因此通过搭建企业内部的npm仓库,将前端模块的各client模块通过npmpublish发布至搭建的新的前端开发环境,达到所有的client前端模块进行管理的效果。本发明实施例一种可行的实施方式中,所述通过所述包管理工具建立所述定义后的前端模块的依赖关系,包括:在步骤410中,获取所述前端模块的应用模块与组件间的一依赖关系;所述一依赖关系为所述模块包文件(具体为业务子模块)在工程中所体现的应用模块与组件之间的依赖关系,其一般可通过资源映射的方式体现,所述一依赖关系一般为原web微服务环境中模块包文件与web微服务之间的通信协议产生的,亦可通过调取资源映射文件的方式调取。在步骤420中,工程化相关文件获取所述前端模块的平台模块与应用模块间的第二依赖关系;在步骤430中,根据所述一依赖关系和所述第二依赖关系生成所述定义后的前端模块的依赖关系。所述第二依赖关系为模块包文件具体为平台业务模块与对应的应用模块之间的对应关系,其一般地可在封装的配置文件中体现。江苏企业技术搭建如何收费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。
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。
提供完全纯粹的前端开发环境,但是这样平台无法对已有的模块自由组合,缺少模块的依赖管理,体系上也无法和后端的模块对应上,这样也不是我们所期望的结果。技术实现要素:鉴于上述的分析,本发明实施例旨在提供一种前端开发环境的搭建方法、装置、设备及存储介质,用以解决现有的前端开发过程中过于依赖后端工程的问题。一方面,本发明实施例提供了一种前端开发环境的搭建方法,所述方法包括: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;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。结合上述说明,在本发明实例的另一种可能的实施方式中,所述方法还包括: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。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。
通过web微服务平台化的前端开发框架的配置文件获取开发完成的前端模块,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通过搭建企业内部的npm仓库,将前端模块通过npm包管理工具的publish组件发布至搭建的至npm私的服(前端模块的管理平台),达到所有的client模块进行管理。本发明实施例的一种实施场景下,所述打包流程包括:利用,用gulp构建任务监控所有静态资源、js、css、sass和html;一般地,具体步骤包括:清理输出目录;对于需要预编译的模板进行预编译处理;整合平台基础依赖和应用模块的资源文件到整合目录;整合应用模块配置的第三方资源文件到整合目录;依据配置的js文件模块化入口进行模块化文件合并;压缩合并后的js模块整合文件和css文件到输出目录;删除整合目录。本发明实施例一种可行的实施方式中,所述前端应用模块所属的前端模块进行定义,还包括对前端模块中的预编译命令以及资源映射进行配置,包括:对所述前端模块的预编译命令进行配置;和/或对所述前端模块的资源映射进行配置。本发明实施例的一般应用场景中,通过在定义client模块时需要对所述前端模块的静态资源目录、模块化打包入口文件、预编译命令、资源映射均进行配置。无锡邦程信息科技有限公司专业从事网站建设、为客户提供一站式品牌策划、创意设计、开发及托管等服务。陕西质量技术搭建好处
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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。上海营销技术搭建包含
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