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MPS-XS-300MM-RS485拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-XS-350MM-RS485拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-XS-400MM-RS485拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-XS-450MM-RS485拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-XS-750MM-RS485拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-8000MM-A2拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-9000MM-A2拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-10000MM-A2拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-1500MM-A3拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-2500MM-A3拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-3500MM-A3拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-4500MM-A3拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-5000MM-A3拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-7500MM-A3拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-8500MM-A3拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-9000MM-A3拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-10000MM-A3拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-1500MM-A4拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-2000MM-A4拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-3000MM-A4拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-4000MM-A4拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-4500MM-A4拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-5500MM-A4拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-6500MM-A4拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-7500MM-A4拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-8500MM-A4拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-9000MM-A4拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-10000MM-A4拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-1000MM-V1拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-2000MM-V1拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-2500MM-V1拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-3000MM-V1拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-4000MM-V1拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-XL-27000MM-V1拉线位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-XL-28000MM-V1拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-XL-29000MM-V1拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-XL-30000MM-V1拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-XL-10000MM-V2拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-XL-11000MM-V2拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-XL-12000MM-V2拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-XL-13000MM-V2拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-XL-14000MM-V2拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-XL-15000MM-V2拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-XL-16000MM-V2拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-XL-17000MM-V2拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-XL-18000MM-V2拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-XL-19000MM-V2拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-5000MM-A2拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-L-6000MM-A2拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
MPS-XL-22000MM-V2拉绳位移传感器
拉绳位移传感器由高强度拉绳、弹簧卷筒、旋转编码器(或电位器)、外壳及电气接口等部分组成。当被测物体移动时,拉绳随之伸展或收缩,带动弹簧卷筒旋转。卷筒的旋转角度与拉绳的位移量成线性关系,旋转编码器将角度变化转换为电信号输出(如模拟电压、电流或数字脉冲信号)。弹簧卷筒内置的恒力弹簧确保拉绳始终保持张紧状态,避免松弛导致的测量误差。
更新时间:
2025-12-19
共8039条
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