Hurtigladende 10G USB3.1 Micro B til A-datakabel USB3.0 A-hann til USB 3.0 Micro B-hann EMI ESD-ytelsesdatakabel-JD-U301
Bruksområder:
Ultra Supper høyhastighets USB C-kabelen er mye brukt i
MP3-/MP4-spiller, videospillspiller, kamera, mobil P
【GRENSESNITT】
Kompatibel med USB Power Delivery 2.0, som gir opptil 5A hurtiglading. Doble båndbredden til USB 3.0, og øk til 10 Gbps med Superspeed+ USB 3.1.
Kombinerer flere protokoller i én kabel
【Datahastighet】
Støtter USB 3.0 5 Gbps, USB 3.1 maks. 10 Gbps.
Strøm: Maksimal støtte 5A strøm
【Detalj】
Den 9-kjernede tinnede kobberlederen og flerlags signalskjermingen gjør dataoverføringen mer stabil og effektiv. Pluggen er laget av metall av høy kvalitet. Nikkelbeleggprosessen forbedrer oksidasjonsmotstanden. Forgyllingen av fosforkobbergranater forlenger pluggens levetid og gjør kontaktimpedansen mindre.
【Bred kompatibilitet】
Kompatibel med Oculus Quest, MP3-/MP4-spiller, mobiltelefon,
Produktdetaljer Spesifikasjoner

Fysiske egenskaper
Kabellengde 0,6 m
Farge Svart
Kontaktstil Rett
Produktvekt
Tråddiameter 4,8 millimeter
Emballasjeinformasjon Pakke
Antall 1 Frakt (pakke)
Vekt
Produktdetaljer Spesifikasjoner
Kontakt(er)
Kontakt A USB 3.1 A-hann
Kontakt BUSB3.1 Micro B-hann
USB 3.1 Mikro BTIL USB3.1En kabel
Støtter 10 Gbps teoretisk overføringshastighet

Spesifikasjoner
Elektrisk | |
Kvalitetskontrollsystem | Drift i henhold til forskrifter og regler i ISO9001 |
Spenning | DC300V |
Isolasjonsmotstand | 2 millioner min |
Kontaktmotstand | 5 ohm maks |
Arbeidstemperatur | -25°C—80°C |
Dataoverføringshastighet | 10 Gbps |
Hva er egenskapene til SAS-kablene og SAS-kablene
SAS-kabel er lagringsområdet for diskmedier, og det er den viktigste enheten. All data og informasjon bør lagres på diskmediet. Lesehastigheten til dataene bestemmes av tilkoblingsgrensesnittet til diskmediet. Tidligere lagret vi alltid dataene våre via SCSI- eller SATA-grensesnitt og harddisker. Det er på grunn av den raske utviklingen av SATA-teknologi og de ulike fordelene at flere og flere vil vurdere om det finnes en måte å kombinere både SATA og SCSI på, slik at fordelene ved begge kan utnyttes samtidig. I dette tilfellet har SAS dukket opp. Nettverkslagringsenheter kan grovt sett deles inn i tre hovedkategorier, nemlig high-end mellomklasse og nærklasse (Near-Line). High-end lagringsenheter er hovedsakelig fiberkanal. På grunn av den raske overføringshastigheten til fiberkanal, brukes de fleste high-end lagringsenheter for optisk fiber til stor kapasitet i sanntid for nøkkeldata på oppgavenivå. Mellomklasselagringsenheter er hovedsakelig SCSI-enheter, og de har også en lang historie med masselagring av kritiske data på kommersielt nivå. Forkortet til (SATA), brukes det til masselagring av ikke-kritiske data og er ment å erstatte tidligere datasikkerhetskopiering ved hjelp av tape. Den beste fordelen med fiberkanallagringsenheter er rask overføring, men de har en høy pris og er relativt vanskelige å vedlikeholde. SCSI-enheter har relativt rask tilgang og middels pris, men de er litt mindre utvidede. Hvert SCSI-grensesnittkort kobler til opptil 15 (enkeltkanal) eller 30 (tokanal) enheter. SATA er en teknologi som er i rask utvikling de siste årene. Den største fordelen er at den er billig, og hastigheten er ikke mye lavere enn SCSI-grensesnittet. Med utviklingen av teknologi nærmer og overgår SATAs datalesehastighet SCSI-grensesnittet. I tillegg, ettersom SATAs harddisk blir billigere og dyrere, kan den gradvis brukes til datasikkerhetskopiering. Så den tradisjonelle bedriftslagringen, med tanke på ytelse og stabilitet, med SCSI-harddisk og fiberoptisk kanal som hovedlagringsplattform, brukes SATA hovedsakelig til ikke-kritiske data eller stasjonære personlige datamaskiner. Men med fremveksten av SATA-teknologi og modent SATA-utstyr har denne modusen endret seg, og flere og flere har begynt å fokusere på SATA, denne serielle datalagringstilkoblingen.