MGLS19264在智能仪器中的应用
ZN48(ZN72)智能双数显计测器

ZN48(ZN72)智能双数显计测器:轻松掌握数据,提升工作效率一、产品概述二、核心特点1. 双显示窗口,一目了然ZN48(ZN72)智能双数显计测器拥有两个独立的显示窗口,可以同时显示两组数据,让用户在查看关键参数时无需频繁切换界面,大大提升了读数的便捷性。
2. 智能化操作,简便快捷采用触控式操作面板,直观的图标指示,让操作变得更加简单。
智能化的菜单设计,使您在短时间内便能熟练掌握各项功能。
3. 高精度测量,可靠性强采用先进的数据处理技术,确保测量结果的精确度。
高稳定性传感器,有效降低外界因素对测量结果的影响,为您提供可靠的测量数据。
4. 丰富的接口,满足多样化需求配备多种数据输出接口,如USB、RS485等,方便与计算机、打印机等设备连接,实现数据传输和打印功能。
三、应用场景1. 工业生产:监控生产线上的关键参数,确保产品质量稳定。
2. 实验研究:为科研人员提供精确的实验数据,助力科学研究。
3. 设备维护:实时监测设备运行状态,预防故障发生。
4. 环境监测:用于大气、水质等环境监测领域,保障环境安全。
四、产品优势1. 节能环保:低功耗设计,降低能源消耗,符合绿色环保理念。
2. 稳定性强:抗干扰能力强,适应各种恶劣环境。
3. 易于维护:模块化设计,便于维修和更换部件。
4. 携带方便:轻巧便携,满足户外及移动场景的使用需求。
五、技术创新1. 自我诊断功能,保障运行安全ZN48(ZN72)智能双数显计测器具备自我诊断功能,能够实时监测设备状态,一旦发现异常,立即发出警报,并提供故障代码,帮助用户快速定位问题,确保测量过程的安全性和连续性。
2. 定制化设置,满足个性化需求设备提供多种测量单位和参数设置,用户可根据实际需求进行个性化配置,使计测器更加贴合特定的工作场景。
3. 数据存储与调用,方便历史数据分析内置大容量存储空间,可自动存储大量测量数据。
用户可通过设备直接调用历史数据,进行趋势分析,为决策提供有力支持。
第二章 智能仪器模拟量输入输出通道.ppt

译清码而③0选得,转通到转换某转换过一换结程通结束在道果标时的输志钟模出E脉拟O。C冲信变C号为LK进低的入电控比平制较,下器在进;S行TA;RT的下降沿开
始转换;
9
3.ADC0809引脚功能
IN0~IN7:8路模拟电压输入。
ADDC、ADDB、ADDA:3位地址信号。
ALE:地址锁存允许信号输入,高电平有效。 D7~D0(2-1~2-8):8位二进制数码输出。 OE:输出允许信号,高电平有效。即当OE=1时,打开输出 锁存器的三态门,将数据送出。
UR(+)和UR(-):基准电压的正端和负端。
10
CLK:时钟脉冲输入端。一般在此端加500kHz的时钟信号。 START:A/D转换启动信号,为一正脉冲。在START的上升 沿将逐次比较寄存器SAR清0,在其下降沿开始A/D转换过 程。 EOC: 转 换 结 束 标 志 输 出 信 号 。 在 START 信 号 上 升 沿 之 后 EOC信号变为低电平;当转换结束后,EOC变为高电平。此 信号可作为向CPU发出的中断请求信号。
量化误差是由于ADC有限字长数字量对输 入模拟量进行离散取样(量化)而引起的误
差。其大小在理论上为一个单位。
3
(2) 转换精度
转换精度反映了一个实际ADC与理想ADC 在量化值上的差值。包括偏移误差、满刻度误 差、非线性误差、微分非线性误差。
偏移误差:输出为零时,输入不为零的值。
满刻度误差:又称增益误差是指ADC输出达到 满量程时,实际模拟输入与理想模拟输入之间 的差值。
第2章 智能仪器 模拟量的输入/输出通道
1
主要内容:
模拟量输入通道 高速模拟量输入通道 模拟量输出通道 数据采集系统
2
姚仪牌温度仪表XMT 908-M系列智能温度控制仪使用说明书

XMT*908-M 系列智能温度控制仪使用说明书(使用此产品前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并请妥善保存,以便随时参考)一、概述仪表由单片机控制,具有热电阻、热电偶、电压、电流等多种信号自由输入,十种报警方式,手动自动切换,采用标准MODBUS RTU 通讯协议,主控方式除常规两位式外,在传统PID 控制算法基础上,结合模糊控制理论创建了新的人工智能调节PID 控制算法,在各种不同的系统上,经仪表自整定的参数大多数能得到满意的控制效果,具有无超调,抗扰动性强等特点。
二、主要技术指标1基本误差:≤±0.5%F.S±1个字2冷端补偿误差:≤±2.0℃3采样周期:0.5秒4控制周期:继电器输出与阀位控制时的控制周期为2~120秒可调,其它为2秒。
5报警输出回差(不灵敏区):0.5或56继电器触点输出:AC220V/5A (阻性负载)或AC220V/0.3A(感性负载)7驱动可控硅脉冲输出:幅度≥3V ,宽度≥50μS 的过零或移相触发脉冲(共阴)8驱动固态继电器信号输出:驱动电流≥15mA ,电压≥9V 9连续PID 调节模拟量输出:0~10mA(负载500±200Ω),4~20mA(负载250±100Ω),或0~5V(负载≥100kΩ),1~5V(负载≥100kΩ)10仪表工作电源:AC85V ~242V (开关电源),50/60Hz ,或其它特殊定货11工作环境:温度0~50.0℃,相对湿度不大于85%的无腐蚀性气体及无强电磁干扰的场所三、面板示意(参考)(1)PV 显示窗:正常显示情况下显示温度测量值;在参数修改状态下显示参数符号。
(2)SV 显示窗:正常显示情况下显示温度给定值;在参数修改状态下显示参数值。
(3)ALM1指示灯:当此指示灯亮时,仪表对应ALM1继电器有输出。
(4)ALM2指示灯:当此指示灯亮时,仪表对应ALM2继电器有输出。
安捷伦34970中文说明书

XMT604智能控制仪

XMT604智能控制仪
产品信息: 一、主要功能
两路继电器输出,任意组态成上、下限,上、上上限,下、下下限等报警方式
19种输入信号(T,R,J,WRE3-25,B,S,K,E,PT100,CU50,0-375Ω,0-75mV,0-30mV,0-5V,1-5V,0-10V,0-10mA,
4-20mA)任意设定
对非线性输入信号,可修正零点误差;
对线性输入信号,量程显示可任意设定、修正
隔离模拟量变送输出(0-20 mA,4-20 mA,12位分辨力)变送范围任意设定,修正
提供DC24/30mA电源,可对变送器供电
仪表接热电偶,具有自动温度冷端补偿功能
仪表具有传感器断线报警功能
二、主要技术指标
工作电源:AC65-260V/DC65-360V,功耗小于5W
显示范围:-1999~9999,超限显示“EEEE”
测量精度:0.2%FS
继电器触点容量:AC250V/3A(阻性负载)
继电器触点寿命:105 次
环境温度:0~50℃,湿度≤85%RH,无腐蚀气体场合 数码显示尺寸:0.56英寸
外型尺寸:96×48×112(mm)(横)
开孔尺寸:92×44(mm)
XMT604B带4-20mA变送输出-。
归一化植被指数测量仪

参数名称
AD704
(四运放)
AD705
(单运放)
AD706
(双运放)
输入失调电压
30μV
10μV
10μV
输入偏置电流
80pA
30pA
30pA
输入失调电流
30pA
30pA
30pA
频率响应 截止频率
0.8MHz
0.8MHz
0.8MHz
转换速率
0.15V/μs
图2.7示出光电二极管前置放大器的失调电压和偏流模型。
图2.7 AD704前置放大器的直流失调误差
在这个电路中有两点重要考虑。首先,二极管分流电阻(R1)随温度变化——每当温度升高10℃时,其阻值便减小一半。在室温(+25℃)下,R1=1000MΩ,而在+40℃时则减小到330MΩ。这对电路的直流噪声增益产生和输出失调电压的影响几乎可以忽略。例如,在+25℃时直流噪声增益是1.00015,而在+40℃时的噪声增益仍只为1.00045。
AD704/AD705/AD706三种运算放大器,它们的区别在于每一块集成块内含有的运算放大器个数不同。AD705是在每个集成块内只封装一个运算放大器,AD706是在每个集成块内封装了二个匹配的AD705运算放大器,而AD704是在每个集成块内封装了四个匹配的AD705芯片,为四运放器件。本文均以AD705性能为例进行使用说明。AD704/AD705/AD706的管脚排列图如图2.1所示:
设计一个精密的光检测电路最常用的方法是将一个光电二极管跨接在一个CMOS输入放大器的输入端和反馈环路的电阻之间,如图2.6
图2.6光检测电路
MT系列智能数显温控仪使用说明书
XMT-系列智能数显温控仪使用说明书XMT-7000系列智能数显温控仪使用说明书操作注意·断电后方可清洁仪器。
·清楚显示器上的污渍请用软布或绵纸。
·显示器易被划伤,禁止用硬物擦洗过触及。
·禁止用螺丝刀或圆珠笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。
一、主要技术指标1.1 输入热电偶S R B K N E J T热电阻Pt100 JPt100 Cu501.2 基本误差: 输入满量程的±0.5%±1个字1.3 分辨率:1℃0.1℃1.4 采样周期:3次/sec,按需可达到8次/sec 1.5 报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差上下限,上下偏差,范围内及待机状态报警1.6 报警输出:继电器触点AC250V 3A(阻性负载)1.7 控制方式:模糊PID控制、位式控制1.8 控制输出:继电器触点(容量:220VAC3A)SSR驱动电平输出(DC0/5V)过零触发脉冲:光偶可控硅输出1A 600V移相触发脉冲:光偶可控硅输出1A 600V1.9 电源电压: AC85-264V(50/60Hz)21.6-26.4V AC(额定24V AC)21.6-26.4V DC(额定24V DC)1.10 工作环境:温度0-50℃,湿度<85%RH的无腐蚀性场合,功耗<5VA1.11 面板尺寸:80×160 96×96 72×72 48×96 96×48 48×48二、产品型号确认产品代码:X M T ①- 7 ②③④-⑤⑥~⑦①仪表面板尺寸(高×宽mm)S:160×80 E:96×48 F:48×96 A:96×96 G:48×48 D:72×72 空:80×160②主控控制方式0 二位式2 三位式3 位式PID4 PID继电器输出5 PID固态继电器输出6 PID移相可控硅触发7 PID过零可控硅触发8 三相PID过零可控硅触发9 PID电流输出③报警输出:0 无报警1 上限报警2 下限报警3上、下限报警6 移相触发脉冲输出,PID调节7过零触发脉冲输出,PID调节8逻辑电平输出,PID调节,驱动SSR④输入信号:1热电偶输入2热电阻输入⑤⑥~⑦传感器分度号和测量范围例:XMTE-7431 K 0~400℃为PID位式控制,继电器输出,配用K分度号热电偶,量程0~400℃,带上限报警和下限报警,面板尺寸为96×96mm的经济性智能仪表。
XMT智能仪表说明书
报警输出
0
无输出
1
上限报警
2
下限报警
3
正偏差报警
4
负偏差报警
5
组合报警
辅助输出
0
无输出
1
RS485
2
RS232
3
4-20mA
4
0-10mA
5
1-5V
6
0-5V
输入类型
1
2
3
4
5
6
7
8
9
a
1
适配热电偶
2
适配热电阻
3
适配霍尔变电阻
4
适配远传压力表
5
适配直流0-10mA
6
适配直流4-20mA
当仪表选择外部给定功能时,外部给定值以1—5V的形式输入。当外部给定信号小于1V时,则仪表自动取消外部给定功能,改为内部给定值。利用外部给定功能,可以实现串级PID调节功能。
当直接控制阀门时,控制输出(OUT)位置的继电器控制为正转,第一报警位置(AL1)位置继电器控制反转。AL1不在作报警输出使用,阀门位置反馈信号以0-5V的形式输入。
[注]:如用户订货时注明输入电流及范围,则厂家可以将取样电阻安装在仪表内部。
[PID]控制输出方式:
代码
0
1
2
3
4
5
6
7
8
T
输出方式
无输出
继电器
SSR
SCR
三相SCR
4-20mA
0-10mA
1-5V
0-5V
特殊规格
当仪表控制三相SCR触发工作时,控制输出(OUT)触发两相SCR;第一报警(AL1)与控制输出(OUT)同步动作,触发第三相SCR,触发方式为过零触发。此时,第一报警(AL1)不再作为报警输出使用了。仪表的所有控制输出与输入信号完全隔离。
基于虚拟仪器的整流 电路设计及基础电路实验
目录第一章前言 ...............................................................................................................- 1 -1.1 虚拟仪器的发展背景............................................................................................- 1 -1.2 课题的理论与实际意义........................................................................................- 1 -1.3 设计的研究内容....................................................................................................- 2 -第二章有关软件的介绍...............................................................................................- 3 -2.1 NI Multisim 11.0的介绍 .......................................................................................- 3 -2.2 NI LabVIEW 8.6的介绍 .......................................................................................- 4 -第三章开发平台硬件组成及其工作原理............................................................- 7 -3.1 硬件的连接............................................................................................................- 7 -3.2 平台工作站............................................................................................................- 7 -3.3 开发平台保护板....................................................................................................- 8 -3.4 原型实验板............................................................................................................- 8 -3.5 数据采集技术........................................................................................................- 9 -3.5.1 数据采集系统..............................................................................................- 9 -3.5.2 NI USB-6251 DAQ的安装.........................................................................- 9 -3.5.3 数据采集卡的性能与测试........................................................................- 10 -3.6 部件单元工作原理..............................................................................................- 14 -3.6.1 DMM测量.................................................................................................- 14 -3.6.2 函数发生器................................................................................................- 16 -3.6.3 阻抗分析仪................................................................................................- 17 -3.6.4 两线电流—电压分析仪............................................................................- 19 -3.6.5 三线电流—电压分析仪............................................................................- 20 -3.6.6 任意波形发生器/模拟输出.......................................................................- 21 -第四章基于虚拟仪器的电路设计..........................................................................- 23 -4.1 整流电路的设计..................................................................................................- 23 -4.1.1 单相半波可控整流电路............................................................................- 25 -4.1.2 单相桥式全波可控整流电路....................................................................- 29 -4.1.3 PWM单相桥式全波整流电路..................................................................- 33 -4.2 集成运算放大器的基本应用---模拟运算电路..................................................- 35 -4.2.1 反相比例运算电路....................................................................................- 36 -4.2.2 反相加法电路............................................................................................- 37 -4.2.3 同相比例运算电路....................................................................................- 38 -4.2.4 差动放大电路(减法器)........................................................................- 40 -4.3 高共模抑制比放大电路——仪器放大器..........................................................- 41 -第五章总结..................................................................................................................- 45 -参考文献 ...........................................................................................................................- 46 -致谢.....................................................................................................................................- 47 -附录A 开发平台硬件原理图 ..................................................................................- 48 -第一章前言1.1 虚拟仪器的发展背景虚拟仪器是在通用计算机平台上,用户根据自己的要求在通用计算机上定义和设计仪器的测量功能。
2.1 PD194EZ系列多功能电力仪表用户手册LED
多功能电力仪表LED 用户手册本手册适用于以下型号的产品 PD194Z-2S4/2S4D/2S4+ PD194Z-2S9/2S9D/2S9+ PD194Z-2S7/2S7+PD194E-2S4/2S4+/2S9/2S9+/2S7/2S7+ PD194Z-3S4/3S7/3S9 PD194E-3S4/3S7/3S9PD194Z-9S4/9S4+/9S9/9S9+/9S7/9S7+ PD194E-9S4/9S4+/9S9/9S9+/9S7/9S7+江 苏 斯 菲 尔 电 气 股 份 有 限 公 司JIANGSU SFERE ELECTRIC CO., LTD.前 言感谢您选用江苏斯菲尔电气股份有限公司研发的多功能电力仪表,为了方便您选购和安全、正确、高效地使用本仪表,请仔细阅读本说明书并在使用时务必注意以下几点。
注意CAUTION:◆ 该装置必须由专业人员进行安装与检修◆ 在对该装置进行任何内部或外部操作前、必须切断输入信号和电源;◆ 始终使用合适的电压检测装置来确定仪表各部位无电压 ◆ 提供给该装置的电参数需在额定范围内 下述情况会导致装置损坏或装置工作的异常: ◆ 辅助电源电压超范围 ◆ 配电系统频率超范围 ◆ 电流或电压输入极性不正确 ◆ 带电拔插通信插头 ◆ 未按要求连接端子连线本手册可以在本公司的主页上下载到最新版本,同时也提供一些相应的测试软件下载。
如果您需要纸质用户手册可以向本公司的技术服务部门申请。
目 录1.产品简介 (1)1.1引用标准 (1)1.2产品概述 (1)1.3用户选型 (2)2.技术参数 (4)3.安装与接线 (6)3.1仪表尺寸 (6)3.2安装方法 (7)3.3接线端子功能说明 (8)3.4接线 (9)4.编程操作 (11)4.1面板说明与使用 (11)4.2菜单介绍与操作 (11)4.2.1电量显示 (11)4.2.2设置菜单结构 (16)4.3编程操作方法 (20)4.3.1系统设置 (21)4.3.2信号输入设置 (22)4.3.3通信设置 (23)4.3.4继电器输出设置 (24)4.3.5模拟量输出设置 (25)5.功能模块 (26)5.1通信 (26)5.1.1物理层 (26)5.1.2通信协议 MODBUS-RTU (26)5.1.3报文指令格式 (27)5.2电能计量与电能脉冲输出 (30)5.3模拟量输出 (31)5.4继电器输出 (35)5.5开关量输入 (36)5.6模拟量输入 (36)5.7需量记录 (36)6.常见问题及解决办法 (37)附录1.MODBUS-RTU通信地址信息表 (39)1.产品简介1.1引用标准GB/T 17215.322 0.2S级和0.5S级静止式交流有功电度表GB/T 17215.323 2级和3级静止式交流无功电度表GB/T 4793.1 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第1部分设备的安全要求 第1部分GB/T 17626 电磁兼容性实验IEC 61000-4-30 电磁兼容(EMC) 试验和测量技术 电能质量测量方法1.2产品概述多功能电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦等的电力智能监控和电能计量等需求而设计,能够高精度测量三相电网中的所有常用电力参数,三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数、四象限电能、UIPQ需量,并带有通信接口、模拟量输出、继电器输出控制、电能脉冲输出等功能。
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第21卷第8期
2011年8月
长春大学学报
JOURNAL OF CHANGCHUN UNIVERSITY
V01.21 No.8
Aug.2011
MGLS19264在智能仪器中的应用
张万里,李国欣
(长春大学 电子信息工程学院.长春130022)
摘 要:介绍了图形式液晶显示器MGLSI9264在智能仪器中的应用,并详细说明了MGLS19264的特点及使用方
法,给出了以单片机AT89C51为核心的智能仪器显示系统的硬件连接图、软件流程及相关程序。
关键词:单片机;智能仪器;液晶显示:MGLS19264
中图分类号:TN873 .93 文献标志码:A 文章编号:1009—3907(2011)08—00O6—04
O 引 言
智能仪器是计算机科学、电子学、数字信号处理、人工智能、VLSI等新兴技术与传统的仪器仪表技术的
结合。随着微电子技术的发展,智能仪器将向体积小和功能全的方向发展。
液晶显示器是具有体积小、重量轻、微功耗、显示信息丰富等突出特点,近几年来被广泛用于单片机控制
的智能仪器、仪表和低功耗电子产品中¨ 。本文介绍图形式液晶显示器MGLS19264与AT89C51接口及编
程的方法,同时给出显示程序。
1内部结构特点
MGLS-19264是使用HD61202及其兼容控制驱动器作为列驱动器,同时使用HD61203作为行驱动器的
液晶模块。HD61202及其兼容液晶显示控制驱动器是一种带有驱动输出的图形液晶显示控制器,它可直接
与8位微处理器相联,它可与HD61203配合对液晶屏进行行、列驱动。MGLS一19264中共有三片HD61202和
一
片HD61203。MGLS-19264的内部结构如图1所示 』。
VDD
VSS
VO
,CSA
,CSB
DB0
DB7
D,1
E
圈1 MGLS-19264的内部结构
1.1 HD61202及其兼容控制驱动器的特点
(1)内藏64×64=4096位显示RAM,RAM中每位数据对应LCD屏上一个点的亮、暗状态;
(2)HD61202及其兼容控制驱动器是列驱动器,具有64路列驱动输出;
(3)HD61202及其兼容控制驱动器读、写操作时序与68系列微处理器相符,因此它可直接与68系列微
处理器接口相联;
(4)HD61202及其兼容控制驱动器的占空比为1/32—1/64。
1.2 HD61202及其兼容控制驱动器的引脚功能
(1)Vcc:模块+5V电源输人端;
(2)GND:地线输入端;
(3)V。:显示亮度调节;
(4)/CSA、/CSB:选通组合信号;/CSA/CSB=00选通HD61202(1),即选择左屏有效;/CSA/CSB=01
收稿日期:2011-06-30
作者简介:张万里(1977一),女,吉林敦化人,讲师,硕士,主要从事信号处理方面的研究。
8 长春大学学报 第2l卷
2.7读数据指令
R/W D/I DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DBl DBO
l ! l ! I 望兰 鳖塑 }
读、写数据指令每执行完一次读、写操作,列地址就自动加一。必须注意的是,进行读操作之前,必须有
一
次空读操作,紧接着再读才会读出所要读的单元中的数据。
3接口设计
显示模块MGLS19264与AT89C51单片机的连接图如图2所示。显示模块MGLS19264中有数据线和控
制线,数据线直接和AT89C51单片机的数据线相连,用89C51单片机的P2.0、P2.1对D/I和R/w进行控
制;用P2.2、P2.3对CSA、CSB进行控制。这种连接方式是直接访问方式 J。
RD二 丁一E WR
———' / .,
AT89C51 MGLSI9264
图2显示模块MGLSI9264与AT89C51单片机的接口
4程序设计
MGLS19264的显示屏分左屏、中屏和右屏,分别由三片HD61202控制,按照图2的接口电路,左屏读状
态字和数据的地址为0200H和0300H,写入指令和数据的地址分别是0000H和0100H,中屏读状态字和数
据的地址为0A00H和0B00H,写入指令和数据的地址分别是0800H和0900H,右屏读状态字和数据的地址
为0600H和0700H,写入指令和数据的地址分别是0400H和0500Hl4]。
子程序中的COM和DAT分别为数据暂存单元和指令暂存单元,这里只给出应用程序的关键代码以供
参考。
(1)写指令代码子程序(左)
Wil1):PUSH DPL
PUSH DPH
MOV D R.#0200H
WIL01:M0VX A,@DPTR
JB ACC.7.WIL0l
MOV D R. D0oOH
MOV A,COM
M0VX@DI rR.A
POP DPH
POP DPL
RET
(2)写显示数据子程序(左)
WDL1:PUSH DPL
PUSH DPH
MOV DPrR.#0200H
WDL11:MOVX A.@DPTR
JB ACC.7.WDL11
瞻雒
黜船 M
第8期 张万里,等:MGLS19264在智能仪器中的应用 9
MOV DPTR.加100H
MOV A.DAT
M0VX@DPTR.A
P0P DPH
(3)读显示数据子程序(左)
DDI2:PUSH DPL
PUSH DPH
MOV DPTR.#O200H
DDL2l:MOVX A,@DPTR
JB ACC.7,DDL2l
MOV D R.#DRADDl
MOVX A.@DfrrR
MOV DAT.A
POP DPH
POP DPL
RET
5结语
MGLSl92l64型液晶显示器显示图象稳定、清晰,而且该LCD具有高性价比的特点,很适合作智能仪器
的人机接El。在单片机与液晶的接口中,关键是硬件接口电路的连接和软件的调试。文中所论述的实现字
符显示的方法是以汇编语言为例讲述的,根据其实现的机理,同样也可采用C51来完成 。
参考文献:
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责任编辑:昊旭云
Application of MGLS19264 in Intelligent Instruments
ZHANG Wan-li,LI Guo—xin
(College of Electronic Information Engineering,Changchun University,Changchun 130022,China)
Abstract:This paper introduces the application of LCD MGLS19264 in intelligent instruments and describes the characteristics and u。
sing methods in detail.It presents the hardware connection figure,software flow and related program of the intelligent instrument indi-
cation system which operates AT89C5 1 as a core.
Keywords:MCU;intelligent instrument;LCD;MGLS19264