Har du en fråga? Ring oss:+86 13538408353

PCIE Oculink SAS SFF – 8611 8I till två SFF 8611 4I serverdatakablar

Kort beskrivning:

 

1. PCIE Oculink SAS SFF – 8611 8I till två SFF 8611 4I-kablar

 

2. Guldpläterade kontakter

 

3. Ledare: TC/BC (bar koppar),

 

4. Tjocklek: 28/30AWG

 

5. Jacka: Nylon eller rör

 

6. Längd: 0,5 m/0,8 m eller andra. (valfritt)

 

7. Allt material med RoHS-klagomål

Vi kan acceptera anpassning enligt kundens krav.


Produktinformation

Relaterat innehåll

Produktetiketter

Användningsområden:

MINI SAS-kablarna används ofta i datorer, dataöverföring och serverenheter.

【GRÄNSSNITT】

- PCIE Oculink SAS SFF - 8611 8I-gränssnitt: Oculink är en liten PCIE-kontaktstandard, och dess fullständiga namn är Optical Copper Link. Den följer den rena PCIe-kanalen och stöder flera protokoll som PCIe 3.0 eller PCIe 4.0. "8I" i SFF - 8611 8I indikerar 8-kanalig (8 banor) ingång och utgång, har en relativt hög bandbredd och dataöverföringskapacitet, och kan uppnå höghastighetsdataöverföring. Detta gränssnitt används vanligtvis i scenarier som servrar och lagringsenheter som har höga krav på dataöverföringshastighet.

- Två SFF 8611 4I-gränssnitt: SFF 8611 är en miniatyriserad seriell SCSI-gränssnittsstandard (Small Computer System Interface), och "4I" indikerar 4-kanalig ingång och utgång. Här är två SFF 8611 4I-gränssnitt, vilket innebär att den här kabeln kan dela upp en 8-kanalig signalkälla i två 4-kanaliga utgångar som kan anslutas till olika enheter eller lagringsmoduler.

Produktfunktion:

Kapacitet för höghastighetsdataöverföring:

Baserad på PCIE- och SAS-tekniker stöder denna kabel höghastighetsdataöverföring. Till exempel, under PCIE 3.0-protokollet är dess teoretiska bandbredd relativt hög, upp till 8 Gbps per kanal, och den totala bandbredden för 8 kanaler kan nå 32 Gbps; under PCIE 4.0-protokollet ökas bandbredden per kanal till 16 Gbps, och den totala bandbredden för 8 kanaler kan nå 64 Gbps, vilket kan uppfylla serverns krav på snabb överföring av stora mängder data.

Signalfördelning och expansionsfunktion:

Ena änden av denna kabel är ett 8I-gränssnitt, och den andra änden är två 4I-gränssnitt, vilket kan dela upp en 8-kanalig signalkälla i två 4-kanaliga utgångar. Denna design kan enkelt ansluta flera enheter, realisera datadistribution och överföring inuti servern, ge bekvämlighet för lagringsutbyggnad och enhetsanslutning av servern och öka serverns skalbarhet.

Produktdetaljer Specifikationer

PCIE Oculink SAS SFF - 8611 8I till två SFF 8611 4I-kablar

Kabellängd 0,5M / 0,8M / 1M

Färg Svart

Kontakttyp Rak

Produktvikt

Trådtjocklek 28/30 AWG

Tråddiameter

Förpackningg Information 

PaketAntal 1Frakt

(Paket)

Vikt

Maximala digitala upplösningar

Produktdetaljer Specifikationer

Garantiinformation

Artikelnummer JD-DC37

Garanti1 år

Hårdvara

Kön                                    SFF - 8611 8I till två SFF 8611 4I           

Kabelmanteltyp HDPE/PP

Kabelskärmningstyp Al-folie

Kontaktplätering Förgylld

Kontakt(er)

Kontakt A SFF 8611

Kontakt B SFF 8611

PCIE Oculink SAS SFF - 8611 8I till två SFF 8611 4I Kabel

Guldpläterad

Färg Svart

Oculink SAS SFF-8611 8I till SFF 8611 4I-kabel

Specifikationer

1. PCIE Oculink SAS SFF - 8611 8I till två SFF 8611 4I-kablar

2. Guldpläterade kontakter

3. Ledare: TC/BC (bar koppar),

4. Tjocklek: 28/30AWG

5. Jacka: Nylon eller rör

6. Längd: 0,5 m/0,8 m eller andra. (valfritt)

7. Allt material med RoHS-klagomål

Elektrisk  
Kvalitetskontrollsystem Drift enligt föreskrifter och regler i ISO9001
Spänning DC300V
Isoleringsmotstånd 2M min
Kontaktmotstånd 3 ohm max
Arbetstemperatur -25°C—80°C
Dataöverföringshastighet  

  • Tidigare:
  • Nästa:

  • 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 huvudsakligen fiberkanal. På grund av fiberkanals snabba överföringshastighet används de flesta avancerade lagringsenheter för optisk fiber för stor kapacitet i realtid för viktig data på uppgiftsnivå. Mellanklassen är huvudsakligen SCSI-enheter, och den har också en lång historia av att användas för masslagring av kritisk data på kommersiell nivå. Förkortat som (SATA) används det för masslagring av icke-kritisk data och är avsett att ersätta tidigare datasäkerhetskopiering med hjälp av band. Den största fördelen med Fibre Channel-lagringsenheter 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 utvecklande 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.

    Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss