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位移传感器产品及厂家
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:
2025-10-20
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:
2025-10-20
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:
2025-10-20
MPS-XS-600MM-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:
2025-10-20
MPS-XS-650MM-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:
2025-10-20
MPS-XS-800MM-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:
2025-10-20
MPS-XS-900MM-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:
2025-10-20
MPS-XS-950MM-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:
2025-10-20
MPS-XS-1000MM-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:
2025-10-20
MPS-XS-100MM-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:
2025-10-20
MPS-XS-150MM-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:
2025-10-20
MPS-XS-200MM-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:
2025-10-20
MPS-XS-300MM-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:
2025-10-20
MPS-XS-350MM-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:
2025-10-20
MPS-XS-400MM-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:
2025-10-20
MPS-XS-500MM-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:
2025-10-20
MPS-XS-550MM-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:
2025-10-20
MPS-XS-600MM-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:
2025-10-20
MPS-XS-650MM-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:
2025-10-20
MPS-XS-700MM-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:
2025-10-20
MPS-XS-950MM-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:
2025-10-20
MPS-XS-1000MM-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:
2025-10-20
MPS-XS-150MM-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:
2025-10-20
MPS-XS-250MM-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:
2025-10-20
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:
2025-10-20
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:
2025-10-20
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:
2025-10-20
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:
2025-10-20
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:
2025-10-20
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:
2025-10-20
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:
2025-10-20
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:
2025-10-20
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:
2025-10-20
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:
2025-10-20
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:
2025-10-20
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:
2025-10-20
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:
2025-10-20
MPS-L-8000MM-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:
2025-10-20
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:
2025-10-20
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:
2025-10-20
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:
2025-10-20
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:
2025-10-20
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:
2025-10-20
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:
2025-10-20
MPS-S-1250MM-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:
2025-10-20
MPS-S-1200MM-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:
2025-10-20
MPS-S-1150MM-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:
2025-10-20
MPS-S-1100MM-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:
2025-10-20
MPS-XL-19000MM-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:
2025-10-20
MPS-XL-18000MM-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:
2025-10-20
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