Insats mot feljustering MINI SAS SFF-8654 8i TILL MINI SAS HD SFF-8643 8I
Användningsområden:
Användningsområden:
Ultra Supper Slim SAS-adaptern används flitigt i datorer, serverar
Gränssnitt:
Ultraport Slim SAS följer T10/Serial Attached SCSI (SAS-4)-standarden och är tillämpbar på alla kända protokoll. Ultraport SlimSAS-kontakten tar upp samma utrymme som Mini-SAS.
Detalj:
Kontakten är tillverkad av högkvalitativ metall. Förgyllningsprocessen förbättrar oxidationsbeständigheten. Förgyllningen av fosforkopparsplitter gör kontaktens livslängd längre och kontaktimpedansen mindre.
Bred kompatibilitet
Typiska tillämpningar inkluderar servrar, switchar, routrar, lagringsställ etc.
Produktdetaljer Specifikationer

Fysiska egenskaperKabel
Kabellängd: 0,3M / 0,7M / 1M
Färg: Svart
Kontakttyp: Rak
Produktvikt:
Tråddiameter: 28/30 AWG
Förpackningsinformationspaket
Antal: 1 Frakt (Paket)
Vikt:
Produktbeskrivning
Kontakt(er)
Kontakt A:SFF-8643 8IManlig
Kontakt B:SFF-8654 8I Hane
Anti-feljusteringsinsats MINI SAS SFF-8654 8i TOMINI SAS HD SFF-8643 8I
Guldpläterad
Färg Svart

Specifikationer
1 Värd-/styrenhetsanslutning:
Produkt med anti-stay-funktion, kan förhindra riktningen för felaktig bekräftelseinsättning
2. Drivanslutning: SFF-8643 8I Hane
3. Tråd: 28-32AWG försilvrad kopparimpedans 85 ohm
4. Längd: 0,5M 0,7M / Anpassad
5, Brandskydd: VW-1
6. RoHS-kompatibel
Elektrisk | |
Kvalitetskontrollsystem | Drift enligt föreskrifter och regler i ISO9001 |
Spänning | DC300V |
Isoleringsmotstånd | 2M min |
Kontaktmotstånd | 3 ohm max |
Arbetstemperatur | -25°C—80°C |
Dataöverföringshastighet |
Vilka är egenskaperna hos SAS-kablar och SAS-kablar
SAS-kabeln är lagringsområdet för diskmedia, och är den viktigaste enheten. All data och information bör lagras på diskmedia. Läshastigheten för data bestäms av diskmediats anslutningsgränssnitt. Tidigare lagrade vi alltid våra data via SCSI- eller SATA-gränssnitt och hårddiskar. Det är på grund av den snabba utvecklingen av SATA-teknik och olika fördelar som fler människor kommer att överväga om det finns ett sätt att kombinera både SATA och SCSI, så att fördelarna med båda kan utnyttjas samtidigt. I detta fall har SAS uppstått. Nätverkslagringsenheter kan grovt delas in i tre huvudkategorier, nämligen avancerade mellanklasser och nära klasser (Near-Line). Avancerade lagringsenheter är främst fiberkanal. På grund av fiberkanals snabba överföringshastighet används de flesta avancerade lagringsenheter för optisk fiber för stor kapacitet i realtid för lagring av viktiga data på uppgiftsnivå. Mellanklassen är främst SCSI-enheter, och den har också en lång historia av masslagring av kritiska data på kommersiell nivå. Förkortat (SATA) används det för masslagring av icke-kritisk data och är avsett att ersätta tidigare datasäkerhetskopiering med hjälp av band. Den största fördelen med fiberkanallagringsenheter är snabb överföring, men de har ett högt pris och är relativt svåra att underhålla; SCSI-enheter har relativt snabb åtkomst och medelhögt pris, men de är något mindre utökade, varje SCSI-gränssnittskort ansluter upp till 15 (enkelkanal) eller 30 (dubbelkanal) enheter. SATA är en snabbt växande teknik de senaste åren. Dess största fördel är att den är billig och hastigheten är inte mycket långsammare än SCSI-gränssnittet. Med teknikutvecklingen närmar sig och överträffar SATA:s dataläsningshastighet SCSI-gränssnittet. Dessutom, i takt med att SATA:s hårddisk blir billigare och dyrare, kan den gradvis användas för datasäkerhetskopiering. Så traditionell företagslagring, med tanke på prestanda och stabilitet, med SCSI-hårddiskar och fiberoptiska kanaler som huvudsaklig lagringsplattform, används SATA mestadels för icke-kritisk data eller stationära persondatorer. Men med uppkomsten av SATA-teknik och mognaden av SATA-utrustning har detta läge förändrats, och fler och fler människor har börjat uppmärksamma SATA, detta seriella datalagringsanslutningssätt.