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PCH1216 CHF846004振動傳感器
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PCH1072 CHF8242振動傳感器
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PCH1072 CHF8081振動傳感器
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PCH1275/CHF8023傳感器
PCH1270/CHF8041傳感器
PCH1270/CHF8041傳感器
Pch1275/CHF8023振動傳感器
PCH 1216 CHF 836004振動傳感器
PCH1275/CHF5209傳感器
PCH1275/CHF5209傳感器
PCH1270/CHF8021振動傳感器
PCH1270/CHF8021振動傳感器
PCH1272/CHF8157傳感器
PCH1272/CHF8157傳感器
PCH1106/CHF8109振動傳感器
PCH1106/CHF8109振動傳感器
由于傳感器內部機電變換原理的不同,輸出的電量也各不相同。有的是將機械量的變化變換為電動勢、電荷的變化,有的是將機械振動量的變化變換為電阻、電感等電參量的變化。一般說來,這些電量并不能直接被后續(xù)的顯示、記錄、分析儀器所接受。因此針對不同機電變換原理的傳感器,必須附以專配的測量線路。測量線路的作用是將傳感器的輸出電量最后變?yōu)楹罄m(xù)顯示、分析儀器所能接受的一般電壓信號
由于機械運動是物質運動的簡單的形式,因此人們最先想到的是用機械方法測量振動,從而制造出了機械式測振儀(如蓋格爾測振儀等)。傳感器的機械接收原理就是建立在此基礎上的。相對式測振儀的工作接收原理是在測量時,把儀器固定在不動的支架上,使觸桿與被測物體的振動方向一致,并借彈簧的彈性力與被測物體表面相接觸,當物體振動時,觸桿就跟隨它一起運動,并推動記錄筆桿在移動的紙帶上描繪出振動物體的位移隨時間的變化曲線,根據這個記錄曲線可以計算出位移的大小及頻率等參數。
IFMIA0018
IFMOGS381
IFMMGT203
IFMIB0108
IST5388-50
IST5388-50
TellerTt-EleKtronikSIC021+附件
ASMWS10-1250-25-PP530-SB0-D8
GEFRANIE1-S-6-M-B01C-1-5-D-P
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pallRC861CZ084HYM
VS SensoriKRGM2G-A-V5L
ROSA SISTEMI MG35LC-Q3-P2-TPA
METRIX INSTRUMENT 5535-335-0-00-100
canpureDC POWER CA-350
SOLDOSYC4200-70X23A4
EDIDC POWER CA-350
EDICP-3600S
END ARMATUREN DG2D3115025
GHM-HONSBERGUM3K-015GM070-11
PHDGRR02-6-63X150-H47-V1-Z1
VSRGK2G-A-M5-P100
BOWE-Elektrikbav1016
SIRCAMBX10EM2
LECHLER065.202.56.00.00.1 with gasket 065.242.73.00.00.2
SOLDOSYC4200-70X23A4
DanfossBFP21R3 071N0171
NANOTECPD4-N6018L4204-IP-2
elsiF1.M60-P00-B0112-S00
FAULHABER1524B012SR IE2-512 15A 19:1直流電機組件
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