Slimline-All-Inclusive-Anti-Skew-Einfügungskabel SFF-8654 8i 74P auf 2 SFF-8639 U.2 + 15P-Verbindungskabel
Anwendungen:
Anwendungen:
Die MINI SAS-Kabel werden häufig in der Computer-, Server- und Datenübertragung verwendet.
SCHNITTSTELLE:
SFF-8654 8i 74P-Schnittstelle: Dies ist die Schnittstelle an einem Ende des Kabels. SFF-8654 ist ein Hochgeschwindigkeitsschnittstellenstandard, der häufig in Servern und Speichergeräten verwendet wird. Darunter bedeutet „8i“, dass diese Schnittstelle über 8 Kanäle verfügt und eine Datenübertragung mit hoher Bandbreite unterstützen kann. 74P bedeutet, dass diese Schnittstelle über 74 Pins verfügt und eine starke Kanalunterstützung für die Übertragung großer Datenmengen zwischen internen Geräten des Servers bieten kann.
2 SFF-8639 U.2 + 15P-Schnittstelle: Das andere Ende des Kabels besteht aus 2 SFF-8639 U.2-Schnittstellen und einem zusätzlichen 15P-Teil. SFF-8639 U.2 ist auch eine gängige Server-Speicherschnittstelle mit hoher Datenübertragungsgeschwindigkeit und Stabilität.
Produktmerkmal:
Anti-Skew-Einfügung:
Das Anti-Skew-Einsteckdesign kann ein genaues Andocken zwischen dem Kabelstecker und der Schnittstelle gewährleisten. Dadurch können Probleme wie schlechter Kontakt und instabile Signalübertragung aufgrund falscher Einsteckwinkel vermieden werden, wodurch die Stabilität und Zuverlässigkeit der Verbindung erheblich verbessert und die Notwendigkeit wiederholter Steck- und Debugging-Vorgänge aufgrund einer schlechten Verbindung verringert wird. Dies ist sehr wichtig für Umgebungen mit extrem hohen Anforderungen an die Verbindungsstabilität von Geräten, wie z. B. Servern.
Alles inklusive:
Das allumfassende Design kann einen guten Schutz für Kabel bieten. Es kann wirksam verhindern, dass Kabel durch die Außenwelt physisch beschädigt werden, z. B. durch Abnutzung, Kratzer und Kompression. Dies trägt dazu bei, die Lebensdauer und Stabilität von Kabeln zu verbessern, die Zuverlässigkeit der Datenübertragung im Langzeiteinsatz sicherzustellen und das Risiko von Ausfällen der Datenübertragung aufgrund von Kabelschäden zu verringern.
Produktdetailspezifikationen

Kabellänge
Farbe: Schwarz
Steckertyp gerade
Produktgewicht
Drahtdurchmesser
Verpackungsinformationen
Paket
Menge 1Versand (Paket)
Gewicht
Maximale digitale Überweisungen zu Tarifen
Produktdetailspezifikationen
Garantieinformationen
Teilenummer JD-DC132
Warranty 1 Jahr
Hardware
Jackentyp
Kabelleiter
Steckermaterial vergoldet
Stecker(n)
Stecker A SFF-8654 8i 74P
Stecker B SFF-8639 U.2 + 15P
Slimline-All-Inclusive-Anti-Skew-Einfügungskabel SFF-8654 8i 74P auf 2 SFF-8639 U.2 + 15P-Verbindungskabel
Vergoldet
Farbe: Schwarz

Spezifikationen
1.Slimline All-inclusive Anti-skew Insertion SFF-8654 8i 74P auf 2 SFF-8639 U.2 + 15P Verbindungskabel
2. Vergoldete Anschlüsse
3. Leiter: TC/BC (blankes Kupfer)
4. Stärke: 28/32 AWG
5.Jacke: Nylon oder Schlauch
6. Länge: 0,5 m/0,8 m oder andere. (optional)
7. Alle Materialien mit ROHS reklamieren
Elektrisch | |
Qualitätskontrollsystem | Betrieb gemäß den Vorschriften und Regeln in ISO9001 |
Stromspannung | DC300V |
Isolationswiderstand | 2M min |
Kontaktwiderstand | 3 Ohm max |
Arbeitstemperatur | -25 °C bis 80 °C |
Datenübertragungsrate |
Was sind die Merkmale der SAS-Kabel und der SAS-Kabel?
Das SAS-Kabel ist der Speicherbereich des Festplattenmediums und das kritischste Gerät. Alle Daten und Informationen sollten auf dem Festplattenmedium gespeichert werden. Die Lesegeschwindigkeit der Daten wird durch die Verbindungsschnittstelle des Datenträgers bestimmt. Bisher haben wir unsere Daten immer über SCSI- oder SATA-Schnittstellen und Festplatten gespeichert. Aufgrund der rasanten Entwicklung der SATA-Technologie und ihrer vielfältigen Vorteile werden immer mehr Menschen darüber nachdenken, ob es eine Möglichkeit gibt, sowohl SATA als auch SCSI zu kombinieren, sodass die Vorteile beider gleichzeitig genutzt werden können. In diesem Fall ist die SAS aufgetaucht. Vernetzte Speichergeräte lassen sich grob in drei Hauptkategorien einteilen, nämlich High-End, Middle-End und Near-End (Near-Line). High-End-Speichergeräte sind hauptsächlich Fibre-Channel-Geräte. Aufgrund der schnellen Übertragungsgeschwindigkeit von Fibre Channel werden die meisten High-End-Glasfaserspeichergeräte für die Echtzeitspeicherung von Schlüsseldaten auf Aufgabenebene mit großer Kapazität eingesetzt. Bei den Speichergeräten der Mittelklasse handelt es sich hauptsächlich um SCSI-Geräte, die auch schon seit langem in der Massenspeicherung von kritischen Daten auf kommerzieller Ebene eingesetzt werden. Abgekürzt als (SATA), wird es zur Massenspeicherung unkritischer Daten eingesetzt und soll die bisherige Datensicherung mittels Band ersetzen. Der größte Vorteil von Fibre-Channel-Speichergeräten ist die schnelle Übertragung, sie ist jedoch teuer und relativ schwierig zu warten; SCSI-Geräte verfügen über einen relativ schnellen Zugriff und einen mittleren Preis, sind jedoch etwas weniger erweitert. Jede SCSI-Schnittstellenkarte verbindet bis zu 15 (Einzelkanal) oder 30 (Zweikanal) Geräte. SATA ist eine sich in den letzten Jahren schnell entwickelnde Technologie. Sein größter Vorteil besteht darin, dass es günstig ist und die Geschwindigkeit nicht viel langsamer ist als die der SCSI-Schnittstelle. Mit der Entwicklung der Technologie nähert sich die Datenlesegeschwindigkeit von SATA der SCSI-Schnittstelle an und übertrifft diese sogar. Da die SATA-Festplatte zudem immer günstiger wird, kann sie nach und nach auch zur Datensicherung genutzt werden. Daher wird der herkömmliche Unternehmensspeicher aufgrund der Leistung und Stabilität mit SCSI-Festplatte und Glasfaserkanal als Hauptspeicherplattform hauptsächlich für unkritische Daten oder Desktop-PCs verwendet, aber mit dem Aufkommen der SATA-Technologie und SATA-Ausrüstung Ausgereift, dieser Modus wird geändert, und immer mehr Menschen achten auf SATA, diese Art der seriellen Datenspeicherung.