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Modulo di test per switch di ritrasmissione in modalità USB 3.1 Type-C che supporta velocità di trasmissione dati fino a 10 Gbps per una porta downstream (Host).

Breve descrizione:

Modulo di test per switch di ritrasmissione in modalità USB 3.1 Type-C che supporta velocità di trasmissione dati fino a 10 Gbps per una porta rivolta verso il basso (Host). Modulo di test

 

 


Dettagli del prodotto

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Etichette prodotto

Applicazioni:

 

Caratteristiche:

Un modulo di test per switch di ritrasmissione in modalità USB 3.1 Type-C che supporta velocità di trasmissione dati fino a 10 Gbps per la porta downstream (Host). Può essere utilizzato per testare il funzionamento di una scheda PCBA con porta Type-C.

Ampia compatibilità

Le applicazioni tipiche includono computer, rack di archiviazione, ecc.

Specifiche dettagliate del prodotto

Tester per interruttore di riprogrammazione in modalità USB 3.1 Type-C

Caratteristiche fisiche del cavo

Lunghezza del cavo: Adattatore

Colore: Nero

Tipo di connettore: Dritto

Peso del prodotto:

Diametro del filo: PCBA

Pacchetto informativo sull'imballaggio

Quantità: 1Spedizione (Pacco)

Peso:

Descrizione del prodotto

Connettore(i)

Connettore A: USB 3.1 femmina

Connettore B: PCBA

Modulo di test per l'interruttore di ritrasmissione della modalità USB 3.1 Type-C

Placcato oro

Colore nero

Scheda PCBA con porta di tipo C

Schemi

1.Tester per interruttore di ritrasmissione della modalità USB 3.1 Type-C

2. Protezione antincendio: VW-1

3. Conforme alla direttiva RoHS

Elettrico  
Sistema di controllo qualità Funzionamento conforme alle normative e ai regolamenti della norma ISO 9001
Voltaggio 300 V CC
Resistenza di isolamento 2 milioni min
Resistenza al contatto 3 ohm massimo
Temperatura di lavoro -25°C—80°C
Velocità di trasferimento dati  

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  • Quali sono le caratteristiche dei cavi SAS e dei cavi SAS

    Il cavo SAS è il componente più critico per l'archiviazione dei supporti di memorizzazione su disco, sui quali devono essere memorizzati tutti i dati e le informazioni. La velocità di lettura dei dati è determinata dall'interfaccia di connessione del supporto di memorizzazione. In passato, i dati venivano archiviati tramite interfacce SCSI o SATA e dischi rigidi. Grazie al rapido sviluppo della tecnologia SATA e ai suoi numerosi vantaggi, sempre più persone si sono chieste se fosse possibile combinare SATA e SCSI, sfruttando contemporaneamente i vantaggi di entrambe le tecnologie. È in questo contesto che è nato il SAS. I dispositivi di archiviazione di rete possono essere suddivisi in tre categorie principali: fascia alta, fascia media e fascia bassa (Near-Line). I dispositivi di archiviazione di fascia alta utilizzano principalmente Fibre Channel. Grazie all'elevata velocità di trasmissione, la maggior parte dei dispositivi di archiviazione in fibra ottica di fascia alta viene utilizzata per l'archiviazione in tempo reale di grandi quantità di dati chiave a livello di attività. I ​​dispositivi di archiviazione di fascia media utilizzano principalmente SCSI e vantano una lunga storia, essendo impiegati nell'archiviazione di massa di dati critici a livello commerciale. Abbreviato in (SATA), viene utilizzato per l'archiviazione di massa di dati non critici ed è destinato a sostituire i precedenti backup dei dati su nastro. Il principale vantaggio dei dispositivi di archiviazione Fibre Channel è la velocità di trasmissione, ma hanno un prezzo elevato e una manutenzione relativamente complessa; i dispositivi SCSI offrono un accesso relativamente veloce e un prezzo medio, ma sono leggermente meno espandibili, poiché ogni scheda di interfaccia SCSI può collegare fino a 15 (canale singolo) o 30 (doppio canale) dispositivi. SATA è una tecnologia in rapida evoluzione negli ultimi anni. Il suo principale vantaggio è il costo contenuto e la velocità non molto inferiore a quella dell'interfaccia SCSI. Con lo sviluppo della tecnologia, la velocità di lettura dei dati di SATA si sta avvicinando e superando quella dell'interfaccia SCSI. Inoltre, poiché i dischi rigidi SATA stanno diventando sempre più economici, il loro utilizzo per il backup dei dati è in costante aumento. Pertanto, lo storage aziendale tradizionale, considerando prestazioni e stabilità, con dischi rigidi SCSI e canali in fibra ottica come piattaforme di storage principali, SATA viene utilizzato principalmente per dati non critici o personal computer desktop. Tuttavia, con l'avvento della tecnologia SATA e la maturazione delle apparecchiature SATA, questa modalità sta cambiando e sempre più persone hanno iniziato a prestare attenzione a SATA come metodo di connessione seriale per lo storage dati.

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