Heeft u een vraag? Bel ons gerust:+86 13538408353

PCIE Oculink SAS SFF – 8611 8I naar twee SFF 8611 4I serverdatakabel

Korte beschrijving:

 

1.PCIE Oculink SAS SFF – 8611 8I naar twee SFF 8611 4I-kabel

 

2. Vergulde connectoren

 

3. Geleider: TC/BC (kaal koper),

 

4. Maat: 28/30AWG

 

5. Jas: Nylon of Tube

 

6. Lengte: 0,5 m / 0,8 m of andere. (optioneel)

 

7. Alle materialen voldoen aan de RoHS-richtlijn

Wij accepteren maatwerk volgens de vereisten van de klant.


Productdetails

Gerelateerde inhoud

Productlabels

Toepassingen:

De MINI SAS-kabels worden veel gebruikt in computers, gegevensoverdracht en serverapparatuur.

【INTERFACE】

- PCIE Oculink SAS SFF - 8611 8I-interface: Oculink is een kleine PCIE-connectorstandaard en heet volledig Optical Copper Link. Deze volgt het pure PCIe-kanaal en ondersteunt meerdere protocollen, zoals PCIe 3.0 of PCIe 4.0. "8I" in SFF - 8611 8I staat voor 8-kanaals (8 lanes) invoer en uitvoer, heeft een relatief hoge bandbreedte en datatransmissiecapaciteit en kan een hoge datatransmissiesnelheid bereiken. Deze interface wordt meestal gebruikt in scenario's zoals servers en opslagapparaten die hoge eisen stellen aan de datatransmissiesnelheid.

- Twee SFF 8611 4I-interfaces: SFF 8611 is een geminiaturiseerde seriële SCSI (Small Computer System Interface) interfacestandaard, waarbij "4I" staat voor 4-kanaals in- en uitgang. Dit zijn twee SFF 8611 4I-interfaces, wat betekent dat deze kabel een 8-kanaals signaalbron kan splitsen in twee 4-kanaals uitgangen voor aansluiting op verschillende apparaten of opslagmodules.

Producteigenschap:

Capaciteit voor hogesnelheidsgegevensoverdracht:

Deze kabel is gebaseerd op PCIE- en SAS-technologie en ondersteunt snelle gegevensoverdracht. Zo is de theoretische bandbreedte onder het PCIE 3.0-protocol relatief hoog, tot 8 Gbps per kanaal, en kan de totale bandbreedte van 8 kanalen 32 Gbps bereiken; onder het PCIE 4.0-protocol wordt de bandbreedte per kanaal verhoogd tot 16 Gbps en kan de totale bandbreedte van 8 kanalen 64 Gbps bereiken, wat voldoet aan de vereisten van de server voor snelle overdracht van grote hoeveelheden gegevens.

Signaaldistributie- en uitbreidingsfunctie:

Aan het ene uiteinde van deze kabel bevindt zich een 8I-interface en aan het andere uiteinde twee 4I-interfaces, waarmee een 8-kanaals signaalbron kan worden opgedeeld in twee 4-kanaals uitgangen. Dit ontwerp maakt het mogelijk om meerdere apparaten eenvoudig aan te sluiten, data te distribueren en te verzenden binnen de server, de opslagcapaciteit uit te breiden en apparaten aan te sluiten, en de schaalbaarheid van de server te vergroten.

Productdetailspecificaties

PCIE Oculink SAS SFF - 8611 8I naar Two SFF 8611 4I kabel

Kabellengte 0,5M / 0,8M / 1M

Kleur Zwart

Connector Stijl Recht

Productgewicht

Draaddikte 28/30 AWG

Draaddiameter

Verpakkingg Informatie 

PakketHoeveelheid 1Verzending

(Pakket)

Gewicht

Maximale digitale resoluties

Productdetailspecificaties

Garantie-informatie

Onderdeelnummer JD-DC37

Garantie1 jaar

Hardware

Geslacht                                    SFF - 8611 8I naar twee SFF 8611 4I           

Kabelmanteltype HDPE/PP

Kabelafscherming Type Al-folie

Connectorplating Verguld

Connector(en)

Connector A SFF 8611

Connector B SFF 8611

PCIE Oculink SAS SFF - 8611 8I naar twee SFF 8611 4I Kabel

Verguld

Kleur Zwart

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

Specificaties

1.PCIE Oculink SAS SFF - 8611 8I naar twee SFF 8611 4I-kabel

2. Vergulde connectoren

3. Geleider: TC/BC (kaal koper),

4. Maat: 28/30AWG

5. Jas: Nylon of Tube

6. Lengte: 0,5 m / 0,8 m of andere. (optioneel)

7. Alle materialen voldoen aan de RoHS-richtlijn

Elektrisch  
Kwaliteitscontrolesysteem Werken volgens de regelgeving en regels van ISO9001
Spanning DC300V
Isolatieweerstand 2M min
Contactweerstand maximaal 3 ohm
Werktemperatuur -25C—80C
Gegevensoverdrachtssnelheid  

  • Vorig:
  • Volgende:

  • Wat zijn de kenmerken van de SAS-kabels en de SAS-kabels?

    SAS-kabels vormen het meest kritieke opslagmedium voor schijven. Alle gegevens en informatie moeten op de schijven worden opgeslagen. De leessnelheid van de gegevens wordt bepaald door de verbindingsinterface van de schijven. In het verleden hebben we onze gegevens altijd opgeslagen via SCSI- of SATA-interfaces en harde schijven. Door de snelle ontwikkeling van SATA-technologie en de diverse voordelen ervan zullen steeds meer mensen overwegen of er een manier is om SATA en SCSI te combineren, zodat de voordelen van beide tegelijkertijd kunnen worden benut. In dit geval is SAS ontstaan. Netwerkopslagapparaten kunnen grofweg worden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: high-end, middle-end en near-end (Near-Line). High-end opslagapparaten zijn voornamelijk Fibre Channel. Vanwege de hoge transmissiesnelheid van Fibre Channel worden de meeste high-end glasvezelopslagapparaten toegepast op de realtime opslag van belangrijke taakgegevens met een grote capaciteit. Het mid-range opslagapparaat bestaat voornamelijk uit SCSI-apparaten en heeft ook een lange geschiedenis in de massaopslag van kritieke commerciële gegevens. Afgekort als (SATA), wordt het gebruikt voor massaopslag van niet-kritieke gegevens en is het bedoeld om eerdere databack-up met tape te vervangen. Het grootste voordeel van Fibre Channel-opslagapparaten is de snelle overdracht, maar het heeft een hoge prijs en is relatief moeilijk te onderhouden; SCSI-apparaten hebben een relatief snelle toegang en een gemiddelde prijs, maar zijn iets minder uitgebreid: elke SCSI-interfacekaart verbindt maximaal 15 (single channel) of 30 (dual channel) apparaten. SATA is een technologie die zich de laatste jaren snel ontwikkelt. Het grootste voordeel is dat het goedkoop is en de snelheid niet veel lager is dan die van de SCSI-interface. Met de ontwikkeling van de technologie nadert en overtreft de leessnelheid van SATA de SCSI-interface. Bovendien kunnen SATA-harde schijven, naarmate ze goedkoper en duurder worden, geleidelijk worden gebruikt voor databack-up. Traditionele opslag voor bedrijven is gebaseerd op de prestaties en stabiliteit, met SCSI-harde schijven en glasvezel als belangrijkste opslagplatforms. SATA wordt vooral gebruikt voor niet-kritieke gegevens of desktopcomputers. Maar met de opkomst van SATA-technologie en volwassener wordende SATA-apparatuur, verandert deze modus en beginnen steeds meer mensen aandacht te besteden aan SATA, deze seriële verbinding voor gegevensopslag.

    Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons