Elastyczny kabel płaski do ekranu LCD LVDS FFC, rozstaw 0,5 mm, 31-51 pinów, kabel FFC-JD-IS03
Zastosowania:
Kabel FPC szeroko stosowany w komputerach i elektronice użytkowej
Interfejs:
Kabel FPC stosowany do transmisji sygnału i wewnętrznego układu w wyświetlaczach, telewizorach z płaskim ekranem, drukarkach, skanerach, cyfrowych aparatach komputerowych, kamerach wideo, faksach i kopiarkach, testerach Agilent itp.
SGÓRNYELASTYCZNY& MIĘKKI:
Kabel wykonany jest ze specjalnych materiałów i profesjonalnego procesu produkcyjnego. Przewód jest bardzo miękki i elastyczny, dzięki czemu można go łatwo zwijać i rozwijać.
Szczegóły specyfikacji produktu

Charakterystyka fizyczna
Długość kabla
Kolor
Styl złącza Waga produktu
Grubość drutu
Średnica drutu
Informacje o opakowaniu Pakiet
Ilość 1Wysyłka (opakowanie)
Waga
Szczegóły specyfikacji produktu
Złącze(a)
Złącze A
Złącze B
Elastyczny płaski kabel FFC o rozstawie 0,5/ 0,8/ 1,0/ 1,25/ 2,0/ 2,54 mm

Specyfikacje
Przedmiot | FFZdolność C |
Typy produktów | Pojedyncza warstwa, |
Warstwa | 1-warstwowa płytka PCB typu „flex”, |
Maksymalny rozmiar gotowej deski | 250*5000 mm |
Grubość płyty | FFC,0,06-0,4 mm; |
Min. szerokość i odstępy śladu | 0,045/0,045 mm |
Materiał bazowy | PI, PET, miedź elektrolityczna, miedź walcowana |
Tolerancja dla produktu gotowego | ±0,05 mm |
grubość | 0,1~0,5 mm |
Tolerancja średnicy otworu PTH (otwór przelotowy) | ±0,05 mm |
Usztywniacz | FR4/PI/PET |
Jakie są cechy kabli SAS i kabli SAS
Kabel SAS to najważniejszy element pamięci masowej nośników dyskowych, na którym należy przechowywać wszystkie dane i informacje. Prędkość odczytu danych zależy od interfejsu połączeniowego nośnika. W przeszłości dane były zawsze przechowywane za pośrednictwem interfejsów SCSI lub SATA i dysków twardych. Szybki rozwój technologii SATA i jej liczne zalety sprawiają, że coraz więcej osób zastanawia się nad możliwością połączenia SATA i SCSI, aby móc jednocześnie korzystać z zalet obu technologii. W tym przypadku pojawił się SAS. Sieciowe urządzenia pamięci masowej można podzielić na trzy główne kategorie: high-endowe (średnio- i bliskoliniowe). Urządzenia pamięci masowej high-end to głównie urządzenia Fibre Channel. Ze względu na wysoką prędkość transmisji Fibre Channel, większość wysokiej klasy światłowodowych urządzeń pamięci masowej jest stosowana do przechowywania danych o dużej pojemności w czasie rzeczywistym, w celu realizacji kluczowych zadań. Urządzenia pamięci masowej średniej klasy to głównie urządzenia SCSI, które również mają długą historię, będąc wykorzystywane do masowego przechowywania krytycznych danych o znaczeniu komercyjnym. W skrócie (SATA), jest stosowany do masowego przechowywania danych niekrytycznych i ma zastąpić poprzednie kopie zapasowe danych za pomocą taśm. Największą zaletą urządzeń pamięci masowej Fibre Channel jest szybka transmisja, ale ma wysoką cenę i jest stosunkowo trudna w utrzymaniu; urządzenia SCSI mają stosunkowo szybki dostęp i średnią cenę, ale jest nieco mniej rozbudowana, każda karta interfejsu SCSI łączy do 15 (pojedynczy kanał) lub 30 (dwukanałowy) urządzeń. SATA to szybko rozwijająca się technologia w ostatnich latach. Jej największą zaletą jest to, że jest tania, a prędkość nie jest znacznie wolniejsza niż interfejsu SCSI. Wraz z rozwojem technologii, prędkość odczytu danych SATA zbliża się do interfejsu SCSI, a nawet go przewyższa. Ponadto, ponieważ dysk twardy SATA staje się coraz tańszy i droższy, może być stopniowo wykorzystywany do tworzenia kopii zapasowych danych. Tradycyjne korporacyjne pamięci masowe, biorąc pod uwagę wydajność i stabilność, z dyskiem twardym SCSI i kanałem światłowodowym jako główną platformą pamięci masowej, SATA jest używane głównie do danych niekrytycznych lub komputerów stacjonarnych, ale wraz z rozwojem technologii SATA i dojrzewaniem urządzeń SATA ten tryb ulega zmianie, coraz więcej osób zaczęło zwracać uwagę na SATA jako sposób szeregowego połączenia pamięci masowej.