PCIE Oculink SFF 8611 8I ຫາ Oculink SFF 8611 8i ເຊີບເວີ ຄວາມໄວສູງ ສາຍເຊື່ອມຕໍ່-JD-J001
ແອັບພລິເຄຊັນ:
ສາຍ OCuLink SFF-8611 ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ HDTV, ຄອມພິວເຕີ, ເຊີບເວີ
Iໜ້າຕ່າງ
ອິນເຕີເຟດ OCuLink SFF-8611 8I ເປັນມາດຕະຖານການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມໄວສູງທີ່ອອກໂດຍ PCI-SIG, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ສຳລັບເຊື່ອມຕໍ່ເມນບອດກັບອຸປະກອນພາຍນອກເຊັ່ນ: SSD, GPU, ແລະກາດອະແດບເຕີ. ມັນຮອງຮັບໂປໂຕຄອນ PCIe 3.0/4.0/5.0 ແລະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງຜ່ານສາຍທອງແດງ ຫຼື ສາຍ optical.
ລາຍລະອຽດ
ສາຍໄຟພາຍໃນມັກຈະເຮັດດ້ວຍທອງແດງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ເຊິ່ງມີຄວາມນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເພື່ອຮັບປະກັນການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ພາຍນອກຖືກຫໍ່ດ້ວຍວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນໂພລີໄວນິລຄລໍໄຣ (PVC) ຫຼື ວັດສະດຸອື່ນໆທີ່ມີຄຸນສົມບັດກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ດີ, ເຊິ່ງປົກປ້ອງສາຍໄຟພາຍໃນຈາກສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກ ແລະ ຍັງປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆລະຫວ່າງສາຍໄຟ.
ອັລຕຣາຄວາມທົນທານ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນ
ເປືອກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ສ່ວນຕິດຕໍ່ມັກຈະໃຊ້ວັດສະດຸໂລຫະ ເຊັ່ນ: ທອງເຫລືອງ, ຟອສຟໍຣັດ ແລະ ອື່ນໆ. ວັດສະດຸໂລຫະເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງກົນຈັກທີ່ດີ, ເພື່ອຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໝັ້ນຄົງລະຫວ່າງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ອຸປະກອນ, ແລະ ສາມາດທົນທານຕໍ່ການໃສ່ ແລະ ສະກັດຫຼາຍຄັ້ງ ແລະ ບໍ່ເສຍຫາຍງ່າຍ. ເປືອກໂລຫະຍັງສາມາດມີບົດບາດໃນການປ້ອງກັນການລົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການສົ່ງສັນຍານ.
ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
ຄວາມຍາວສາຍ0.5 ລ້ານ
ສີດຳ
ແບບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແບບຊື່
ນ້ຳໜັກຜະລິດຕະພັນ
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງສາຍ
ຂໍ້ມູນການຫຸ້ມຫໍ່
ແພັກເກດ
ຈຳນວນ 1 ຄ່າຂົນສົ່ງ (ຊຸດ)
ນ້ຳໜັກ
ການໂອນເງິນດິຈິຕອນສູງສຸດໃນອັດຕາ
ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
ຂໍ້ມູນການຮັບປະກັນ
ໝາຍເລກຊິ້ນສ່ວນ JD-J001
ວາຣານty 1 ປີ
ຮາດແວ
ປະເພດເສື້ອກັນໜາວ
ຕົວນຳສາຍໄຟ
ວັດສະດຸຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ຊຸບດ້ວຍທອງ
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ A Oculink SFF 8611 8I
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ B Oculink SFF 8611 8I
PCIE Oculink SFF 8611 8I ຫາ SFF 8611 8I
ຄຳຊຸບ
ສີດຳ
ລາຍລະອຽດສະເພາະ
| ໄຟຟ້າ | |
| ລະບົບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ | ການດຳເນີນງານຕາມລະບຽບການ ແລະ ກົດລະບຽບໃນ ISO9001 |
| ແຮງດັນ | DC300V |
| ຄວາມຕ້ານທານການສນວນ | 10 ລ້ານ ນາທີ |
| ຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ | ສູງສຸດ 3 ໂອມ |
| ອຸນຫະພູມເຮັດວຽກ | -25C—80C |
| ອັດຕາການໂອນຂໍ້ມູນ | 24G |
ຄຸນສົມບັດຂອງສາຍ SAS ແລະສາຍ SAS ແມ່ນຫຍັງ?
ສາຍ SAS ເປັນຊ່ອງເກັບຂໍ້ມູນຂອງແຜ່ນດິດ ເຊິ່ງເປັນອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດຄວນເກັບໄວ້ໃນແຜ່ນດິດ. ຄວາມໄວໃນການອ່ານຂໍ້ມູນແມ່ນຖືກກຳນົດໂດຍອິນເຕີເຟດການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງແຜ່ນດິດ. ໃນອະດີດ, ພວກເຮົາເກັບຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາຜ່ານອິນເຕີເຟດ SCSI ຫຼື SATA ແລະ ຮາດດິດສະເໝີ. ເນື່ອງຈາກການພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງເທັກໂນໂລຢີ SATA ແລະ ຂໍ້ໄດ້ປຽບຕ່າງໆ, ຫຼາຍຄົນຈະພິຈາລະນາວ່າມີວິທີການລວມທັງ SATA ແລະ SCSI ຫຼືບໍ່, ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງທັງສອງສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ. ໃນກໍລະນີນີ້, SAS ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ອຸປະກອນເກັບຂໍ້ມູນເຄືອຂ່າຍສາມາດແບ່ງອອກເປັນສາມປະເພດຫຼັກຄື: ລະດັບກາງລະດັບສູງ ແລະ ລະດັບໃກ້ (Near-Line). ອຸປະກອນເກັບຂໍ້ມູນລະດັບສູງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊ່ອງໄຟເບີ. ເນື່ອງຈາກຄວາມໄວໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນໄວຂອງຊ່ອງໄຟເບີ, ອຸປະກອນເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງສ່ວນໃຫຍ່ຖືກນຳໃຊ້ກັບການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນລະດັບໜ້າວຽກທີ່ມີຄວາມຈຸຂະໜາດໃຫຍ່ໃນເວລາຈິງ. ອຸປະກອນເກັບຂໍ້ມູນລະດັບກາງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອຸປະກອນ SCSI, ແລະ ມັນຍັງມີປະຫວັດຍາວນານ, ຖືກນຳໃຊ້ໃນການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນລະດັບການຄ້າ. ຫຍໍ້ເປັນ (SATA), ມັນຖືກນຳໃຊ້ກັບການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ບໍ່ສຳຄັນ ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອທົດແທນການສຳຮອງຂໍ້ມູນກ່ອນໜ້ານີ້ໂດຍໃຊ້ເທບ. ຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງອຸປະກອນເກັບຮັກສາ Fibre Channel ແມ່ນການສົ່ງຂໍ້ມູນໄວ, ແຕ່ມັນມີລາຄາສູງ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງຍາກທີ່ຈະຮັກສາ; ອຸປະກອນ SCSI ມີການເຂົ້າເຖິງທີ່ຂ້ອນຂ້າງໄວ ແລະ ລາຄາປານກາງ, ແຕ່ມັນມີການຂະຫຍາຍໜ້ອຍກວ່າເລັກນ້ອຍ, ບັດອິນເຕີເຟດ SCSI ແຕ່ລະໜ່ວຍເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນໄດ້ເຖິງ 15 (ຊ່ອງດຽວ) ຫຼື 30 (ຊ່ອງຄູ່). SATA ເປັນເທັກໂນໂລຢີທີ່ພັດທະນາຢ່າງໄວວາໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້. ຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງມັນແມ່ນວ່າມັນລາຄາຖືກ, ແລະ ຄວາມໄວບໍ່ຊ້າກວ່າອິນເຕີເຟດ SCSI ຫຼາຍ. ດ້ວຍການພັດທະນາເທັກໂນໂລຢີ, ຄວາມໄວໃນການອ່ານຂໍ້ມູນຂອງ SATA ກຳລັງໃກ້ເຂົ້າມາ ແລະ ເກີນກວ່າອິນເຕີເຟດ SCSI. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍ້ອນວ່າຮາດດິດຂອງ SATA ມີລາຄາຖືກລົງ ແລະ ມີລາຄາແພງຂຶ້ນ, ມັນຈຶ່ງສາມາດຄ່ອຍໆຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບການສຳຮອງຂໍ້ມູນໄດ້. ສະນັ້ນການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດແບບດັ້ງເດີມຈຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອພິຈາລະນາເຖິງປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ໂດຍມີຮາດດິດ SCSI ແລະ ຊ່ອງໄຟເບີອໍບຕິກເປັນແພລດຟອມເກັບຮັກສາຫຼັກ, SATA ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສຳຄັນ ຫຼື ຄອມພິວເຕີສ່ວນບຸກຄົນ, ແຕ່ດ້ວຍການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເທັກໂນໂລຢີ SATA ແລະ ອຸປະກອນ SATA ທີ່ເຕີບໃຫຍ່ເຕັມທີ່, ຮູບແບບນີ້ກຳລັງມີການປ່ຽນແປງ, ຜູ້ຄົນເລີ່ມສົນໃຈ SATA ຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນການເຊື່ອມຕໍ່ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນແບບ serial ນີ້.











