40-bens til 30-bens LVDS 30-bens til 40-bens LVDS LCD-panelkabelsamling Fabriksleveret LVDS-kabel-JD-IS01
Anvendelser:
LVDS-kablet, der er meget udbredt i COMPUTERE,
Grænseflade:
LVDS-kabel, der bruges til signaltransmission og intern layout inden for displays, fladskærms-tv'er, printere, scannere, computerkameraer, videokameraer, faxmaskiner og kopimaskiner, Agilent-tester osv.
SØVERSTFLEKSIBEL& BLØD:
Kablet er lavet af specielle materialer og med en professionel fremstillingsproces. Ledningen er meget blød og fleksibel, så den nemt kan rulles op og ud.
Ultrahøj bøjningsmodstand og høj holdbarhed:
36AWG ren kobberleder, forgyldt stik korrosionsbestandighed, høj holdbarhed; Massiv kobberleder og grafenteknologisk afskærmning understøtter ultrahøj fleksibilitet og ultrahøj afskærmning.
Produktdetaljer Specifikationer

Fysiske egenskaber
Kabellængde 0,4M / 1M
Farve Sort
Stiktype Lige
Produktvægt
Trådtykkelse 36 AWG
Tråddiameter
EmballageoplysningerPakke
Antal 1 Forsendelse (pakke)
Vægt
Produktdetaljer Specifikationer
Stik(ker)
Stik A 40-bens JAE, HRS, JST, AMP, DuPont, I-pex.
Stik B30-bens JAE, HRS, JST, AMP, DuPont, I-pex.
LVDS 40PIN TIL 30PIN VDS-kabel
Forgyldt
Farve Sort eller Hvid

Specifikationer
Elektrisk | |
Kvalitetskontrolsystem | Drift i henhold til forskrifter og regler i ISO9001 |
Spænding | DC300V |
Isolationsmodstand | 10 mio. min. |
Kontaktmodstand | 3 ohm maks. |
Arbejdstemperatur | -25°C—80°C |
Dataoverførselshastighed |
Hvad er funktionerne ved SAS-kabler og SAS-kabler
SAS-kablet er lagringsområdet for diskmedier, da det er den mest kritiske enhed. Alle data og informationer skal gemmes på diskmediet. Dataenes læsehastighed bestemmes af diskmediets forbindelsesgrænseflade. Tidligere har vi altid lagret vores data via SCSI- eller SATA-grænseflader og harddiske. Det er på grund af den hurtige udvikling af SATA-teknologi og forskellige fordele, at flere og flere mennesker vil overveje, om der er en måde at kombinere både SATA og SCSI på, så fordelene ved begge kan udnyttes samtidig. I dette tilfælde er SAS opstået. Netværksbaserede lagringsenheder kan groft opdeles i tre hovedkategorier, nemlig high-end mellemklasse og nærklasse (Near-Line). High-end lagringsenheder er primært Fibre Channel. På grund af Fibre Channels hurtige transmissionshastighed anvendes de fleste high-end lagringsenheder med optisk fiber til realtidslagring af vigtige data på opgaveniveau med stor kapacitet. Mellemklasselagringsenheder er primært SCSI-enheder, og de har også en lang historie med masselagring af kritiske data på kommercielt niveau. Forkortet (SATA) anvendes det til masselagring af ikke-kritiske data og er beregnet til at erstatte tidligere databackup ved hjælp af bånd. Den største fordel ved Fibre Channel-lagringsenheder er hurtig transmission, men de har en høj pris og er relativt vanskelige at vedligeholde; SCSI-enheder har relativt hurtig adgang og en mellemstor pris, men de er lidt mindre omfattende. Hvert SCSI-interfacekort kan forbinde op til 15 (single channel) eller 30 (dobbeltkanal) enheder. SATA er en teknologi, der er i hastig udvikling i de senere år. Dens største fordel er, at den er billig, og hastigheden er ikke meget langsommere end SCSI-interfacet. Med teknologiens udvikling nærmer og overgår SATA's datalæsehastighed SCSI-interfacet. Derudover kan SATA's harddiske gradvist bruges til databackup, efterhånden som de bliver billigere og dyrere. Så den traditionelle virksomhedslagring, på grund af ydeevne og stabilitet, med SCSI-harddisk og fiberoptisk kanal som den primære lagringsplatform, bruges SATA mest til ikke-kritiske data eller stationære personlige computere. Men med fremkomsten af SATA-teknologi og modenhed af SATA-udstyr er denne tilstand blevet ændret, og flere og flere mennesker er begyndt at lægge mærke til SATA, denne serielle datalagringsforbindelse.