Har du en fråga? Ring oss:+86 13538408353

USB3.1 Type-C-läge för omstyrningsswitchtestmodul som stöder datahastigheter upp till 10 Gbps för en nedströmsvänd port (värd).

Kort beskrivning:

USB3.1 Typ-C-läge omkopplingsswitchtestmodul som stöder datahastigheter upp till 10 Gbps för en nedströmsriktad port (värd). Testmodul

 

 


Produktinformation

Relaterat innehåll

Produktetiketter

Användningsområden:

 

Drag:

En USB 3.1 Type-C-läge omstyrningsswitchtestmodul som stöder datahastigheter upp till 10 Gbps för en nedströms vänd port (värd). Den kan användas för att testa funktionen hos en PCBA med typ C-vänd port.

Bred kompatibilitet

Typiska tillämpningar inkluderar datorer, förvaringsställ etc.

Produktdetaljer Specifikationer

USB3.1-Typ-C-Mode-omdrivningsbrytare

Fysiska egenskaperKabel

Kabellängd: Adapter

Färg: Svart

Kontakttyp: Rak

Produktvikt:

Tråddiameter: PCBA

Förpackningsinformationspaket

Antal: 1 Frakt (Paket)

Vikt:

Produktbeskrivning

Kontakt(er)

Kontakt A: USB3.1 Hona

Kontakt B: PCBA

USB3.1 Typ-C-läge omkopplingsbrytare testmodul

Guldpläterad

Färg Svart

PCBA-med-typ-C-vänd-port

Specifikationer

1.USB3.1 Typ-C-läge omkopplingsbrytare

2. Brandskydd: VW-1

3. 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  

  • 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 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.

    Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss