MINI SAS HD SFF-8643 naar ZX Slimeline SAS SFF-8654 4I verbindingskabel
Toepassingen:
Toepassingen:
MINI SAS-kabels worden veel gebruikt in computers, servers en voor gegevensoverdracht.
INTERFACE:
Dit is een snelle seriële verbindingsinterface met een relatief hoge bandbreedte voor gegevensoverdracht. Het wordt doorgaans gebruikt om componenten zoals harde schijven en RAID-kaarten in servers en opslagapparaten met elkaar te verbinden. Het ondersteunt de aansluiting van meerdere harde schijven en wordt veel gebruikt in bijvoorbeeld datacenters en high-performance computing-omgevingen.
Productkenmerk:
- Mogelijkheid tot snelle gegevensoverdracht
- hoge compatibiliteit
- Signaalconversie en stabiele transmissie.
- Eenvoudig te installeren en te onderhouden.
- Hoge duurzaamheid
Productdetails en specificaties
Kabellengte
Kleur zwart
Aansluitingstype Recht
Productgewicht
Draaddiameter
Verpakkingsinformatie
Pakket
Aantal 1 Verzending (Pakket)
Gewicht
Maximale digitale gegevensoverdrachtssnelheid: 12 Gbps
Productdetails en specificaties
Garantie-informatie
Onderdeelnummer JD-DC111
Garantie1 jaar
HardwareMINI SAS HD SFF-8643 naar ZX Slimeline SAS SFF-8654 4I
Jastype
Kabelgeleider
Connectormateriaal Verguld
Connector(s)
Connector A HD SFF-8643
Connector B SFF-8654
MINI SAS HD SFF-8643 naar ZX Slimeline SAS SFF-8654 4I verbindingskabel
Verguld
Kleur zwart
Specificaties
1. MINI SAS HD SFF-8643 naar ZX Slimeline SAS SFF-8654 4I-aansluiting
Kabel
2. Vergulde connectoren
3. Geleider: TC/BC (blank koper)
4. Draaddikte: 28/32AWG
5. Jas: Nylon of buisvormig
6. Lengte: 0,5 m / 0,8 m of andere (optioneel).
7. Alle materialen voldoen aan de ROHS-richtlijn.
| Elektrisch | |
| Kwaliteitscontrolesysteem | Werking conform de regelgeving en voorschriften van ISO 9001. |
| Spanning | DC300V |
| Isolatieweerstand | 2M min |
| Contactweerstand | 3 ohm max |
| Bedrijfstemperatuur | -25°C—80°C |
| Gegevensoverdrachtssnelheid | 12 Gbps |
Wat zijn de kenmerken van SAS-kabels en de SAS-kabels?
SAS-kabels vormen het opslagmedium van de schijf, het meest cruciale onderdeel. Alle data en informatie moeten op de schijf worden opgeslagen. De leessnelheid van de data wordt bepaald door de interface van de schijf. In het verleden sloegen we onze data altijd op via SCSI- of SATA-interfaces en harde schijven. Door de snelle ontwikkeling van SATA-technologie en de diverse voordelen ervan, vroegen steeds meer mensen zich af of er een manier was om SATA en SCSI te combineren, zodat de voordelen van beide tegelijkertijd benut konden worden. In dit geval is SAS ontstaan. Netwerkopslagapparaten kunnen grofweg worden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: high-end, mid-end en near-end (Near-Line). High-end opslagapparaten maken voornamelijk gebruik van Fibre Channel. Vanwege de hoge transmissiesnelheid van Fibre Channel worden de meeste high-end optische vezelopslagapparaten gebruikt voor de realtime opslag van grote hoeveelheden cruciale data op taakniveau. Mid-range opslagapparaten zijn voornamelijk SCSI-apparaten en hebben een lange geschiedenis in het massaal opslaan van kritieke data op commercieel niveau. Afgekort als SATA, wordt het gebruikt voor de massale opslag van niet-kritieke gegevens en is het bedoeld als vervanging voor de eerdere back-upmethode met tapes. Het grootste voordeel van Fibre Channel-opslagapparaten is de snelle gegevensoverdracht, maar het is duur en relatief moeilijk te onderhouden. SCSI-apparaten bieden relatief snelle toegang en een gemiddelde prijs, maar de uitbreidingsmogelijkheden zijn iets beperkter. Elke SCSI-interfacekaart kan tot 15 (single channel) of 30 (dual channel) apparaten aansluiten. SATA is de afgelopen jaren een snel ontwikkelende technologie. Het grootste voordeel is dat het goedkoop is en de snelheid niet veel lager ligt dan die van de SCSI-interface. Met de ontwikkeling van de technologie nadert en overtreft de leessnelheid van SATA die van de SCSI-interface. Bovendien, naarmate SATA-harde schijven goedkoper en duurder worden, kunnen ze steeds vaker worden gebruikt voor back-ups. Traditionele bedrijfsopslag, met SCSI-harde schijven en glasvezelkanalen als belangrijkste opslagplatforms, wordt voornamelijk gebruikt voor niet-kritieke data of desktopcomputers vanwege de prestaties en stabiliteit. Met de opkomst van SATA-technologie en de ontwikkeling van volwassen SATA-apparatuur verandert dit echter, en steeds meer mensen beginnen aandacht te besteden aan SATA als seriële dataopslagmethode.












