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位移传感器产品及厂家
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:
2025-10-25
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:
2025-10-25
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:
2025-10-25
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:
2025-10-25
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:
2025-10-25
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:
2025-10-25
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:
2025-10-25
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:
2025-10-25
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:
2025-10-25
MPS-XL-20000MM-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:
2025-10-25
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:
2025-10-25
MPS-XL-23000MM-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:
2025-10-25
MPS-XL-24000MM-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:
2025-10-25
MPS-XL-25000MM-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:
2025-10-25
MPS-XL-26000MM-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:
2025-10-25
MPS-XL-27000MM-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:
2025-10-25
MPS-XL-28000MM-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:
2025-10-25
MPS-L-1500MM-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:
2025-10-25
MPS-L-2000MM-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:
2025-10-25
MPS-L-2500MM-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:
2025-10-25
MPS-L-3000MM-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:
2025-10-25
MPS-L-3500MM-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:
2025-10-25
MPS-L-4000MM-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:
2025-10-25
MPS-L-4500MM-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:
2025-10-25
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:
2025-10-25
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:
2025-10-25
MPS-XS-850MM-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:
2025-10-25
MPS-XS-900MM-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:
2025-10-25
MPS-XS-1000MM-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:
2025-10-25
MPS-XS-100MM-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:
2025-10-25
MPS-XS-150MM-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:
2025-10-25
MPS-XS-250MM-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:
2025-10-25
MPS-XS-300MM-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:
2025-10-25
MPS-XS-350MM-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:
2025-10-25
MPS-XS-400MM-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:
2025-10-25
MPS-XS-500MM-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:
2025-10-25
MPS-XS-550MM-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:
2025-10-25
MPS-XL-12000MM-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:
2025-10-25
MPS-XL-11000MM-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:
2025-10-25
MPS-XL-10000MM-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:
2025-10-25
MPS-XL-26000MM-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:
2025-10-25
MPS-XL-25000MM-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:
2025-10-25
MPS-XL-24000MM-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:
2025-10-25
MPS-XL-23000MM-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:
2025-10-25
MPS-XL-22000MM-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:
2025-10-25
MPS-XL-21000MM-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:
2025-10-25
MPS-XL-20000MM-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:
2025-10-25
MPS-XL-19000MM-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:
2025-10-25
MPS-XL-18000MM-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:
2025-10-25
MPS-XL-17000MM-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:
2025-10-25
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