MOQ: | 50-100szt |
Ceny: | negocjowalne |
standardowe opakowanie: | Torba elektrostatyczna |
Okres dostawy: | 10-15 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T, Western Union |
Pojemność dostaw: | 190000 sztuk miesięcznie |
NGFF (M.2) Karta rozszerzeń SSD 2 w 1, NGFF (M.2) Key-M obsługuje protokół NVME SDD do SFF (86-43) NGFF (M.2) Key-B obsługuje protokół Sata SDD do Interfejs Sata.
Specyfikacja produktu:
1. Obsługuje dyski SSD M.2 nvme w formatach 2230, 2242, 2260 i 2280.
2. Obsługuje dysk SSD z magistralą M.2 B/B+M SATA w formacie 2230, 2242, 2260 i 2280.
3. Dla tego adaptera nie są potrzebne żadne sterowniki.
4. Interfejs typu C przeznaczony jest wyłącznie do zasilania SFF-8643.
5. Obsługuje Win XP, Vista 32/64, Win 7, Win 8, Win10, Win11 lub Linux i tak dalej.
Opis produktu:
Ten produkt to wydajna karta rozszerzeń NGFF (M.2) SSD, która integruje gniazda NGFF (M.2) Key-M i NGFF (M.2) Key-B, zaprojektowana tak, aby zaspokoić różnorodne potrzeby użytkowników w zakresie szybkich i rozbudowa pamięci masowej o dużej pojemności. Dzięki precyzyjnej technologii konwersji interfejsów uzyskano połączenia dysków twardych z różnymi protokołami i interfejsami, zapewniając użytkownikom bardziej elastyczne i wygodne rozwiązania pamięci masowej, odpowiednie dla różnych urządzeń, takich jak komputery stacjonarne, serwery i komputery przemysłowe, które wymagają wysokiej wydajności pamięci masowej.
Cechy produktu:
1. Konstrukcja z dwoma gniazdami, szeroko kompatybilna:
Wyposażony w gniazda NGFF (M.2) Key-M, może doskonale dostosować się do dysków SSD 2230/2242/2260/2280 mm zgodnych z protokołem Nvme, w pełni wykorzystując zalety szybkiego odczytu i zapisu protokołu Nvme, aby sprostać wymaganiom użytkowników potrzeby ultraszybkiej pamięci masowej. Niezależnie od tego, czy jest to dysk startowy systemu, duża biblioteka gier, czy obszar roboczy profesjonalnego oprogramowania do projektowania, może on zapewnić szybkie ładowanie i przechowywanie danych, znacznie poprawiając ogólną wydajność systemu. Gniazdo zostało zaprojektowane z precyzyjnymi złotymi palcami, aby zapewnić dobry kontakt z dyskiem twardym, stabilną transmisję sygnału oraz dobrą odporność na zużycie i odporność na utlenianie. Wytrzymuje wielokrotne podłączanie i wyjmowanie dysku twardego bez wpływu na wydajność.
Jednocześnie jest wyposażony w gniazda NGFF (M.2) Key-B i obsługuje dyski SSD 2230/2242/2260/2280 mm z protokołem SATA, zapewniając użytkownikom więcej opcji przechowywania i kompatybilność. Dla użytkowników, którzy nie mają tak ekstremalnych wymagań dotyczących szybkości odczytu i zapisu, ale cenią pojemność i stabilność pamięci, dyski twarde z interfejsem SATA są nadal niezawodnym wyborem i mogą być używane do przechowywania dużych ilości danych, takich jak dokumenty, zdjęcia, filmy itp. Gniazdo to zostało zoptymalizowane pod kątem automatycznego rozpoznawania dysków twardych SATA o różnych pojemnościach i specyfikacjach oraz przeprowadzania inteligentnej adaptacji w celu zapewnienia normalnej pracy dysku twardego i dokładności transmisji danych.
2. Dokładna konwersja interfejsu:
Jedno ze gniazd NGFF (M.2) Key-B umożliwia dokładną konwersję interfejsu na SATA, zapewniając stabilność i niezawodność transmisji danych. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości układów konwertujących i konstrukcji obwodów tłumienie sygnału i zakłócenia są skutecznie redukowane, zapewniając stabilną pracę dysków twardych SATA na kartach rozszerzeń i osiągając wydajność porównywalną z natywnymi interfejsami SATA. Eliminuje to potrzebę martwienia się przez użytkowników o spadek wydajności spowodowany konwersją interfejsu. Układ konwertujący ma potężne możliwości przetwarzania sygnału, umożliwiając szybką i dokładną konwersję i transmisję danych, a także obsługuje funkcję wymiany podczas pracy, dzięki czemu użytkownicy mogą wygodnie wymieniać dysk twardy bez wyłączania.
![]() |
![]() |
||
Definicja interfejsu danych (7-pinowy)
|
|||
Ścieg | Ścieg |
Definicja
|
|
1 | GND Uziemienie |
Uziemienie, zwykle podłączone do bieguna ujemnego.
|
|
2 | Transmisja |
Interfejs sygnału dodatniego do transmisji danych.
|
|
3 | Transmisja |
Interfejs sygnału ujemnego transmisji danych.
|
|
4 | GND Uziemienie |
Uziemienie, zwykle podłączone do bieguna ujemnego.
|
|
5 | B-odbierz |
Dane odbierające interfejs sygnału ujemnego.
|
|
6 | B-odbierz |
Dane odbierające interfejs sygnału dodatniego
|
|
7 | GND Uziemienie |
Uziemienie, zwykle podłączone do bieguna ujemnego.
|
Definicja interfejsu zasilania (15 pinów)
|
|||
![]() |
|||
Ścieg
|
Sygnał | Kolor linii | Definicja |
1 |
+3,3 prądu stałego
|
Pomarańczowy | Pin dodatniego zasilania DC 3,3 V |
2 | +3,3 prądu stałego | Pomarańczowy |
Pin dodatniego zasilania DC 3,3 V.
|
3 | +3,3 prądu stałego | Pomarańczowy |
Dodatni pin zasilania DC 3,3 V, wstępnie naładowany, sparowany z drugim obwodem.
|
4 | GND | Czarny |
Uziemienie, zwykle podłączone do bieguna ujemnego, połączone z pierwszym obwodem.
|
5 | GND | Czarny |
Uziemienie, zwykle podłączone do bieguna ujemnego, połączone z drugim obwodem.
|
6 | GND | Czarny |
Uziemienie, zwykle podłączone do bieguna ujemnego, połączone z trzecim obwodem.
|
7 | +5 V prądu stałego | Czerwony |
Dodatni pin zasilania DC 5 V, wstępnie naładowany, sparowany z drugim obwodem.
|
8 | +5 V prądu stałego | Czerwony |
Pin dodatniego zasilania DC 5 V.
|
9 | +5 V prądu stałego | Czerwony |
Pin dodatniego zasilania DC 5 V.
|
10 | GND | Czarny |
Uziemienie, zwykle podłączone do bieguna ujemnego, połączone z drugim obwodem.
|
11 | Fakultatywny | Czarny |
Zarezerwowane piny.
|
12 | GND | Czarny |
Uziemienie, zwykle podłączone do bieguna ujemnego, połączone z pierwszym obwodem.
|
13 | +12 V prądu stałego | Żółty |
Dodatni pin zasilania DC 12 V, wstępnie naładowany, sparowany z drugim obwodem.
|
14 | +12 V prądu stałego | Żółty |
Pin dodatniego zasilania DC 12V.
|
15 | +12 V prądu stałego | Żółty |
Pin dodatniego zasilania DC 12V. |
Interfejs przekonwertowany z innego gniazda NGFF (M.2) Key-M to SFF-8643, wyposażony w pomocniczy zasilacz TYPE-C, zaprojektowany specjalnie dla wysokowydajnych urządzeń pamięci masowej i scenariuszy zastosowań serwerowych. Interfejs SFF-8643 umożliwia szybką i stabilną transmisję danych, co może zaspokoić potrzeby użytkowników na poziomie przedsiębiorstwa w zakresie przechowywania danych na dużą skalę oraz szybkiego odczytu i zapisu, takich jak macierze serwerowe w centrach danych, profesjonalne stacje robocze do edycji wideo itp. ., zapewniając użytkownikom wydajne kanały transmisji danych i poprawiając efektywność pracy. Interfejs przyjmuje solidną i trwałą metalową obudowę o dobrych właściwościach ekranowania, która może skutecznie zapobiegać wpływowi zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych na transmisję danych. Jednocześnie obsługuje wielokanałową transmisję danych, znacznie poprawiając przepustowość i prędkość transmisji danych.
3.Efektywna konstrukcja rozpraszania ciepła:
Biorąc pod uwagę, że dysk twardy może generować ciepło podczas długotrwałej pracy, co ma wpływ na jego wydajność i żywotność, w karcie rozszerzeń zastosowano konstrukcję efektywnie rozpraszającą ciepło. Na powierzchni karty rozszerzeń zainstalowano żebra rozpraszające ciepło o dużej powierzchni, wykonane ze stopu aluminium, który ma dobrą przewodność cieplną i może szybko rozproszyć ciepło wytwarzane przez dysk twardy, utrzymując dysk twardy w stabilnym zakresie temperatur, skutecznie uniknięcie ryzyka awarii dysku twardego i utraty danych spowodowanej przegrzaniem, wydłużenie żywotności dysku twardego oraz zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności przechowywanych danych. Konstrukcja żeberek rozpraszających ciepło została starannie zoptymalizowana, przyjmując unikalną strukturę kanałów powietrznych, która może zwiększyć cyrkulację powietrza i poprawić efektywność rozpraszania ciepła. Jednocześnie powierzchnia żeberek została anodowana, co jest nie tylko piękne i eleganckie, ale także ma dobrą odporność na korozję.
Jednocześnie w obszarze styku karty rozszerzeń z dyskiem twardym zastosowano przewodzącą ciepło podkładkę silikonową, co dodatkowo zwiększa efektywność przewodzenia ciepła i zapewnia szybkie przekazywanie ciepła do żeberek rozpraszających ciepło, poprawiając w ten sposób ciepło efekt rozproszenia. Ta wszechstronna konstrukcja rozpraszania ciepła zapewnia silne wsparcie dla stabilnej pracy dysku twardego, umożliwiając użytkownikom korzystanie z niego bez martwienia się o wpływ rozpraszania ciepła na wydajność pamięci. Przewodzące ciepło podkładki silikonowe charakteryzują się wysoką przewodnością cieplną i dobrą elastycznością, dzięki czemu mogą ściśle przylegać do powierzchni dysków twardych, skutecznie wypełniać małe szczeliny między dyskami twardymi i kartami rozszerzeń oraz poprawiać wydajność przewodności cieplnej.
4. Monitorowanie wskaźników LED:
Karta rozszerzeń dysku twardego jest wyposażona w intuicyjne wskaźniki LED, które mogą wyświetlać stan pracy dysku twardego w czasie rzeczywistym. Gdy dysk twardy działa normalnie, lampka kontrolna pozostaje włączona, umożliwiając użytkownikom łatwe zrozumienie działania dysku twardego już na pierwszy rzut oka; Jeśli dysk twardy ulegnie awarii lub zacznie działać nieprawidłowo, lampka kontrolna włączy alarm poprzez miganie lub zgaśnięcie, dzięki czemu użytkownicy będą mogli szybko wykryć problem i podjąć odpowiednie działania, takie jak utworzenie kopii zapasowej danych, wymiana dysku twardego, itp., skutecznie ograniczając ryzyko utraty danych spowodowanej awarią dysku twardego i zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo danych użytkowników. Lampka kontrolna LED ma konstrukcję o niskim poborze mocy i wysokiej jasności, co zapewnia wyraźną widoczność bez znaczącego wpływu na zasilanie i rozpraszanie ciepła dysku twardego, zapewniając ogólną stabilność wydajności i niezawodność karty rozszerzeń oraz zapewniając użytkownikom więcej inteligentne i wygodne doświadczenie użytkownika. Kolor i częstotliwość migania kontrolek zostały starannie zaprojektowane, przy czym różne stany odpowiadają różnym znaczeniom, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko określić stan pracy dysku twardego.
5. Trwała i solidna płytka PCB:
Karta rozszerzeń wykorzystuje wysokiej jakości płytkę drukowaną, która ma dobre parametry elektryczne i wytrzymałość mechaniczną. Okablowanie płytki PCB jest rozsądne i zwarte, co może skutecznie zmniejszyć zakłócenia sygnału i opóźnienia transmisji, zapewniając stabilną transmisję danych. Jednocześnie przyjmuje wielowarstwową konstrukcję płyty, która zwiększa nośność i zdolność przeciwzakłóceniową linii oraz może dostosować się do potrzeb szybkiej transmisji danych.
Na powierzchnię płytki drukowanej nakładana jest powłoka ochronna, która może skutecznie zapobiegać korozji płytki drukowanej przez wilgoć, kurz i substancje chemiczne, poprawiać stabilność i niezawodność karty rozszerzeń oraz umożliwiać jej normalną pracę w trudnych warunkach . Powłoka ochronna ma dobrą izolację i odporność na korozję, co może zapewnić długoterminową ochronę kart rozszerzeń.
6. Łatwy w instalacji i obsłudze:
Konstrukcja karty rozszerzeń w pełni uwzględnia doświadczenia użytkownika w zakresie instalacji i użytkowania, wykorzystując standardowy interfejs PCIe, który można łatwo umieścić w gnieździe płyty głównej komputerów stacjonarnych, serwerów i innych urządzeń bez skomplikowanych etapów instalacji i narzędzi. Jednocześnie karta rozszerzeń ma niewielkie rozmiary i nie zajmuje zbyt dużo miejsca w obudowie, co ułatwia użytkownikom rozplanowanie i okablowanie wewnątrz obudowy.
Podczas użytkowania wystarczy włożyć dysk twardy do odpowiedniego gniazda, podłączyć kable zasilania i danych, a następnie zainstalować kartę rozszerzeń na płycie głównej, aby łatwo rozbudować dysk twardy. Karta rozszerzeń nie wymaga dodatkowych sterowników i obsługuje wiele popularnych systemów operacyjnych, takich jak Win XP, Vista 32/64, Win 7, Win 8, Win 10, Win 11 lub Linux. Jest to rozwiązanie typu plug and play, wygodne i szybkie, dzięki czemu nawet nieprofesjonalni użytkownicy mogą z łatwością rozpocząć korzystanie z niego.
Szybkość transmisji:
W oparciu o różne gniazda i typy interfejsów, ta karta rozszerzeń może osiągnąć różne prędkości transmisji. Gniazdo NGFF (M.2) Key-M w połączeniu z dyskami twardymi protokołu Nvme może teoretycznie osiągnąć sekwencyjne prędkości odczytu i zapisu rzędu kilku gigabitów na sekundę, zapewniając użytkownikom ultraszybkie przechowywanie i odczytywanie danych, spełniając niezwykle wysokie wymagania dotyczące odczytu i zapisu wymagania dotyczące szybkości scenariuszy aplikacji, takich jak edycja wideo 4K, ładowanie gier na dużą skalę i uruchamianie profesjonalnego oprogramowania. Interfejs SATA skonwertowany z gniazda NGFF (M.2) Key-B może osiągnąć prędkość transferu kilkuset megabitów na sekundę, co jest wystarczające do zaspokojenia ogólnych potrzeb w zakresie przechowywania i przesyłania danych w codziennym biurze, rozrywce i innych celach. Interfejs SFF-8643 ma większą przepustowość i stabilność, co pozwala na szybki odczyt, zapis i transmisję danych na dużą skalę w aplikacjach korporacyjnych, zapewniając wydajną pracę serwerów i innych urządzeń. Konkretna prędkość transmisji może się różnić w zależności od podłączonych urządzeń i rzeczywistego środowiska użytkowania, ale cały system może zapewnić użytkownikom wydajne i stabilne rozwiązanie do przechowywania danych.
Obowiązujące scenariusze:
1. Wysokiej klasy aktualizacja komputera do gier:Dla graczy, którzy dążą do najwyższych wrażeń w grach, przy ciągłym wzroście pojemności gier i rosnącym zapotrzebowaniu na prędkość ładowania, ta karta rozszerzeń stanowi idealne rozwiązanie w zakresie rozbudowy pamięci. Instalując w komputerze dyski twarde protokołu Nvme z gniazdami NGFF (M.2) Key-M, można znacznie skrócić czas ładowania gry, umożliwiając graczom szybsze wejście do świata gry, a jednocześnie zapewniając wystarczającą ilość miejsca do przechowywania dużej ilości gier akta. Ponadto konstrukcja z dwoma gniazdami karty rozszerzeń umożliwia łatwe podłączenie innych urządzeń pamięci masowej z interfejsem SATA w celu przechowywania zrzutów ekranu z gier, filmów i innych materiałów, zaspokajając podwójne potrzeby graczy w zakresie pojemności i szybkości przechowywania oraz zwiększając ogólną wydajność i konkurencyjność komputerów do gier.
2. Profesjonalna konstrukcja stacji roboczej:W dziedzinach zawodowych, takich jak projektowanie graficzne, edycja wideo, produkcja animacji itp., stacje robocze muszą przetwarzać dużą liczbę obrazów o wysokiej rozdzielczości, materiałów wideo i złożonych plików inżynierskich, przy niezwykle wysokich wymaganiach dotyczących wydajności pamięci masowej. Połączenie gniazda NGFF (M.2) Key-M i dysku twardego z protokołem Nvme w tej karcie rozszerzeń może zapewnić szybką obsługę odczytu i zapisu danych dla profesjonalnego oprogramowania, znacznie poprawiając wydajność pracy. Jednocześnie interfejs SFF-8643 może służyć do podłączenia wysokowydajnych urządzeń pamięci masowej klasy korporacyjnej, spełniając wyższe wymagania użytkowników profesjonalnych w zakresie pojemności i niezawodności przechowywania danych, zapewniając stabilną pracę stacji roboczych przy obciążeniach o dużej intensywności, płynność i niezakłóconą transmisję danych i pomaganie profesjonalistom w tworzeniu lepszych dzieł.
3.Rozbudowa serwerów korporacyjnych: IW centrach danych i serwerowniach przedsiębiorstw, wraz z rozwojem biznesu i ciągłym wzrostem wolumenu danych, wymagania dotyczące pojemności pamięci masowej i wydajności serwerów również stale rosną. Interfejs SFF-8643 przekonwertowany z gniazda NGFF (M.2) Key-B tej karty rozszerzeń, w połączeniu z pomocniczym zasilaczem TYPE-C, umożliwia łatwe podłączenie do macierzy dysków twardych klasy korporacyjnej w celu uzyskania scentralizowanej pamięci masowej i szybkiego odczytu /zapis danych wielkoskalowych, spełniający rygorystyczne wymagania przedsiębiorstw w zakresie przechowywania i zarządzania danymi. Jednocześnie niezawodność i stabilność karty rozszerzeń może zapewnić stabilną pracę systemu pamięci masowej na dysku twardym nawet wtedy, gdy serwer działa nieprzerwanie przez długi czas, zapewniając solidną podstawę dla działalności biznesowej przedsiębiorstwa i redukując ryzyko biznesowe spowodowane przez problemy z przechowywaniem.
4.Zastosowania komputerów przemysłowych:W sterowaniu automatyką przemysłową, inteligentnym monitorowaniu, gromadzeniu danych i innych scenariuszach zastosowań komputerów przemysłowych wymagane są niezawodne urządzenia pamięci masowej do przechowywania dużej ilości danych produkcyjnych, informacji o stanie działania sprzętu i programów sterujących. Gniazdo NGFF (M.2) Key-B tej karty rozszerzeń obsługuje dyski twarde z protokołem SATA, które mogą spełniać wymagania dotyczące stabilności pamięci masowej i kompatybilności w środowiskach przemysłowych. Jednocześnie solidna i trwała konstrukcja oraz wydajne odprowadzanie ciepła przez kartę rozszerzeń umożliwiają jej dostosowanie się do złożonego środowiska pracy w obiektach przemysłowych, takich jak wysoka temperatura, wysoka wilgotność, silne zakłócenia elektromagnetyczne itp., zapewniając stabilną pracę eksploatację przemysłowych komputerowych systemów przechowywania danych, bezpieczeństwo i niezawodność danych oraz zapewnienie silnego wsparcia dla sprawnego przebiegu produkcji przemysłowej.
Dane techniczne:
1x adapter M.2 NVMe do SFF-8643.
1x śrubokręt.
4x śruba M2.
2x dystans.
MOQ: | 50-100szt |
Ceny: | negocjowalne |
standardowe opakowanie: | Torba elektrostatyczna |
Okres dostawy: | 10-15 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T, Western Union |
Pojemność dostaw: | 190000 sztuk miesięcznie |
NGFF (M.2) Karta rozszerzeń SSD 2 w 1, NGFF (M.2) Key-M obsługuje protokół NVME SDD do SFF (86-43) NGFF (M.2) Key-B obsługuje protokół Sata SDD do Interfejs Sata.
Specyfikacja produktu:
1. Obsługuje dyski SSD M.2 nvme w formatach 2230, 2242, 2260 i 2280.
2. Obsługuje dysk SSD z magistralą M.2 B/B+M SATA w formacie 2230, 2242, 2260 i 2280.
3. Dla tego adaptera nie są potrzebne żadne sterowniki.
4. Interfejs typu C przeznaczony jest wyłącznie do zasilania SFF-8643.
5. Obsługuje Win XP, Vista 32/64, Win 7, Win 8, Win10, Win11 lub Linux i tak dalej.
Opis produktu:
Ten produkt to wydajna karta rozszerzeń NGFF (M.2) SSD, która integruje gniazda NGFF (M.2) Key-M i NGFF (M.2) Key-B, zaprojektowana tak, aby zaspokoić różnorodne potrzeby użytkowników w zakresie szybkich i rozbudowa pamięci masowej o dużej pojemności. Dzięki precyzyjnej technologii konwersji interfejsów uzyskano połączenia dysków twardych z różnymi protokołami i interfejsami, zapewniając użytkownikom bardziej elastyczne i wygodne rozwiązania pamięci masowej, odpowiednie dla różnych urządzeń, takich jak komputery stacjonarne, serwery i komputery przemysłowe, które wymagają wysokiej wydajności pamięci masowej.
Cechy produktu:
1. Konstrukcja z dwoma gniazdami, szeroko kompatybilna:
Wyposażony w gniazda NGFF (M.2) Key-M, może doskonale dostosować się do dysków SSD 2230/2242/2260/2280 mm zgodnych z protokołem Nvme, w pełni wykorzystując zalety szybkiego odczytu i zapisu protokołu Nvme, aby sprostać wymaganiom użytkowników potrzeby ultraszybkiej pamięci masowej. Niezależnie od tego, czy jest to dysk startowy systemu, duża biblioteka gier, czy obszar roboczy profesjonalnego oprogramowania do projektowania, może on zapewnić szybkie ładowanie i przechowywanie danych, znacznie poprawiając ogólną wydajność systemu. Gniazdo zostało zaprojektowane z precyzyjnymi złotymi palcami, aby zapewnić dobry kontakt z dyskiem twardym, stabilną transmisję sygnału oraz dobrą odporność na zużycie i odporność na utlenianie. Wytrzymuje wielokrotne podłączanie i wyjmowanie dysku twardego bez wpływu na wydajność.
Jednocześnie jest wyposażony w gniazda NGFF (M.2) Key-B i obsługuje dyski SSD 2230/2242/2260/2280 mm z protokołem SATA, zapewniając użytkownikom więcej opcji przechowywania i kompatybilność. Dla użytkowników, którzy nie mają tak ekstremalnych wymagań dotyczących szybkości odczytu i zapisu, ale cenią pojemność i stabilność pamięci, dyski twarde z interfejsem SATA są nadal niezawodnym wyborem i mogą być używane do przechowywania dużych ilości danych, takich jak dokumenty, zdjęcia, filmy itp. Gniazdo to zostało zoptymalizowane pod kątem automatycznego rozpoznawania dysków twardych SATA o różnych pojemnościach i specyfikacjach oraz przeprowadzania inteligentnej adaptacji w celu zapewnienia normalnej pracy dysku twardego i dokładności transmisji danych.
2. Dokładna konwersja interfejsu:
Jedno ze gniazd NGFF (M.2) Key-B umożliwia dokładną konwersję interfejsu na SATA, zapewniając stabilność i niezawodność transmisji danych. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości układów konwertujących i konstrukcji obwodów tłumienie sygnału i zakłócenia są skutecznie redukowane, zapewniając stabilną pracę dysków twardych SATA na kartach rozszerzeń i osiągając wydajność porównywalną z natywnymi interfejsami SATA. Eliminuje to potrzebę martwienia się przez użytkowników o spadek wydajności spowodowany konwersją interfejsu. Układ konwertujący ma potężne możliwości przetwarzania sygnału, umożliwiając szybką i dokładną konwersję i transmisję danych, a także obsługuje funkcję wymiany podczas pracy, dzięki czemu użytkownicy mogą wygodnie wymieniać dysk twardy bez wyłączania.
![]() |
![]() |
||
Definicja interfejsu danych (7-pinowy)
|
|||
Ścieg | Ścieg |
Definicja
|
|
1 | GND Uziemienie |
Uziemienie, zwykle podłączone do bieguna ujemnego.
|
|
2 | Transmisja |
Interfejs sygnału dodatniego do transmisji danych.
|
|
3 | Transmisja |
Interfejs sygnału ujemnego transmisji danych.
|
|
4 | GND Uziemienie |
Uziemienie, zwykle podłączone do bieguna ujemnego.
|
|
5 | B-odbierz |
Dane odbierające interfejs sygnału ujemnego.
|
|
6 | B-odbierz |
Dane odbierające interfejs sygnału dodatniego
|
|
7 | GND Uziemienie |
Uziemienie, zwykle podłączone do bieguna ujemnego.
|
Definicja interfejsu zasilania (15 pinów)
|
|||
![]() |
|||
Ścieg
|
Sygnał | Kolor linii | Definicja |
1 |
+3,3 prądu stałego
|
Pomarańczowy | Pin dodatniego zasilania DC 3,3 V |
2 | +3,3 prądu stałego | Pomarańczowy |
Pin dodatniego zasilania DC 3,3 V.
|
3 | +3,3 prądu stałego | Pomarańczowy |
Dodatni pin zasilania DC 3,3 V, wstępnie naładowany, sparowany z drugim obwodem.
|
4 | GND | Czarny |
Uziemienie, zwykle podłączone do bieguna ujemnego, połączone z pierwszym obwodem.
|
5 | GND | Czarny |
Uziemienie, zwykle podłączone do bieguna ujemnego, połączone z drugim obwodem.
|
6 | GND | Czarny |
Uziemienie, zwykle podłączone do bieguna ujemnego, połączone z trzecim obwodem.
|
7 | +5 V prądu stałego | Czerwony |
Dodatni pin zasilania DC 5 V, wstępnie naładowany, sparowany z drugim obwodem.
|
8 | +5 V prądu stałego | Czerwony |
Pin dodatniego zasilania DC 5 V.
|
9 | +5 V prądu stałego | Czerwony |
Pin dodatniego zasilania DC 5 V.
|
10 | GND | Czarny |
Uziemienie, zwykle podłączone do bieguna ujemnego, połączone z drugim obwodem.
|
11 | Fakultatywny | Czarny |
Zarezerwowane piny.
|
12 | GND | Czarny |
Uziemienie, zwykle podłączone do bieguna ujemnego, połączone z pierwszym obwodem.
|
13 | +12 V prądu stałego | Żółty |
Dodatni pin zasilania DC 12 V, wstępnie naładowany, sparowany z drugim obwodem.
|
14 | +12 V prądu stałego | Żółty |
Pin dodatniego zasilania DC 12V.
|
15 | +12 V prądu stałego | Żółty |
Pin dodatniego zasilania DC 12V. |
Interfejs przekonwertowany z innego gniazda NGFF (M.2) Key-M to SFF-8643, wyposażony w pomocniczy zasilacz TYPE-C, zaprojektowany specjalnie dla wysokowydajnych urządzeń pamięci masowej i scenariuszy zastosowań serwerowych. Interfejs SFF-8643 umożliwia szybką i stabilną transmisję danych, co może zaspokoić potrzeby użytkowników na poziomie przedsiębiorstwa w zakresie przechowywania danych na dużą skalę oraz szybkiego odczytu i zapisu, takich jak macierze serwerowe w centrach danych, profesjonalne stacje robocze do edycji wideo itp. ., zapewniając użytkownikom wydajne kanały transmisji danych i poprawiając efektywność pracy. Interfejs przyjmuje solidną i trwałą metalową obudowę o dobrych właściwościach ekranowania, która może skutecznie zapobiegać wpływowi zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych na transmisję danych. Jednocześnie obsługuje wielokanałową transmisję danych, znacznie poprawiając przepustowość i prędkość transmisji danych.
3.Efektywna konstrukcja rozpraszania ciepła:
Biorąc pod uwagę, że dysk twardy może generować ciepło podczas długotrwałej pracy, co ma wpływ na jego wydajność i żywotność, w karcie rozszerzeń zastosowano konstrukcję efektywnie rozpraszającą ciepło. Na powierzchni karty rozszerzeń zainstalowano żebra rozpraszające ciepło o dużej powierzchni, wykonane ze stopu aluminium, który ma dobrą przewodność cieplną i może szybko rozproszyć ciepło wytwarzane przez dysk twardy, utrzymując dysk twardy w stabilnym zakresie temperatur, skutecznie uniknięcie ryzyka awarii dysku twardego i utraty danych spowodowanej przegrzaniem, wydłużenie żywotności dysku twardego oraz zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności przechowywanych danych. Konstrukcja żeberek rozpraszających ciepło została starannie zoptymalizowana, przyjmując unikalną strukturę kanałów powietrznych, która może zwiększyć cyrkulację powietrza i poprawić efektywność rozpraszania ciepła. Jednocześnie powierzchnia żeberek została anodowana, co jest nie tylko piękne i eleganckie, ale także ma dobrą odporność na korozję.
Jednocześnie w obszarze styku karty rozszerzeń z dyskiem twardym zastosowano przewodzącą ciepło podkładkę silikonową, co dodatkowo zwiększa efektywność przewodzenia ciepła i zapewnia szybkie przekazywanie ciepła do żeberek rozpraszających ciepło, poprawiając w ten sposób ciepło efekt rozproszenia. Ta wszechstronna konstrukcja rozpraszania ciepła zapewnia silne wsparcie dla stabilnej pracy dysku twardego, umożliwiając użytkownikom korzystanie z niego bez martwienia się o wpływ rozpraszania ciepła na wydajność pamięci. Przewodzące ciepło podkładki silikonowe charakteryzują się wysoką przewodnością cieplną i dobrą elastycznością, dzięki czemu mogą ściśle przylegać do powierzchni dysków twardych, skutecznie wypełniać małe szczeliny między dyskami twardymi i kartami rozszerzeń oraz poprawiać wydajność przewodności cieplnej.
4. Monitorowanie wskaźników LED:
Karta rozszerzeń dysku twardego jest wyposażona w intuicyjne wskaźniki LED, które mogą wyświetlać stan pracy dysku twardego w czasie rzeczywistym. Gdy dysk twardy działa normalnie, lampka kontrolna pozostaje włączona, umożliwiając użytkownikom łatwe zrozumienie działania dysku twardego już na pierwszy rzut oka; Jeśli dysk twardy ulegnie awarii lub zacznie działać nieprawidłowo, lampka kontrolna włączy alarm poprzez miganie lub zgaśnięcie, dzięki czemu użytkownicy będą mogli szybko wykryć problem i podjąć odpowiednie działania, takie jak utworzenie kopii zapasowej danych, wymiana dysku twardego, itp., skutecznie ograniczając ryzyko utraty danych spowodowanej awarią dysku twardego i zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo danych użytkowników. Lampka kontrolna LED ma konstrukcję o niskim poborze mocy i wysokiej jasności, co zapewnia wyraźną widoczność bez znaczącego wpływu na zasilanie i rozpraszanie ciepła dysku twardego, zapewniając ogólną stabilność wydajności i niezawodność karty rozszerzeń oraz zapewniając użytkownikom więcej inteligentne i wygodne doświadczenie użytkownika. Kolor i częstotliwość migania kontrolek zostały starannie zaprojektowane, przy czym różne stany odpowiadają różnym znaczeniom, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko określić stan pracy dysku twardego.
5. Trwała i solidna płytka PCB:
Karta rozszerzeń wykorzystuje wysokiej jakości płytkę drukowaną, która ma dobre parametry elektryczne i wytrzymałość mechaniczną. Okablowanie płytki PCB jest rozsądne i zwarte, co może skutecznie zmniejszyć zakłócenia sygnału i opóźnienia transmisji, zapewniając stabilną transmisję danych. Jednocześnie przyjmuje wielowarstwową konstrukcję płyty, która zwiększa nośność i zdolność przeciwzakłóceniową linii oraz może dostosować się do potrzeb szybkiej transmisji danych.
Na powierzchnię płytki drukowanej nakładana jest powłoka ochronna, która może skutecznie zapobiegać korozji płytki drukowanej przez wilgoć, kurz i substancje chemiczne, poprawiać stabilność i niezawodność karty rozszerzeń oraz umożliwiać jej normalną pracę w trudnych warunkach . Powłoka ochronna ma dobrą izolację i odporność na korozję, co może zapewnić długoterminową ochronę kart rozszerzeń.
6. Łatwy w instalacji i obsłudze:
Konstrukcja karty rozszerzeń w pełni uwzględnia doświadczenia użytkownika w zakresie instalacji i użytkowania, wykorzystując standardowy interfejs PCIe, który można łatwo umieścić w gnieździe płyty głównej komputerów stacjonarnych, serwerów i innych urządzeń bez skomplikowanych etapów instalacji i narzędzi. Jednocześnie karta rozszerzeń ma niewielkie rozmiary i nie zajmuje zbyt dużo miejsca w obudowie, co ułatwia użytkownikom rozplanowanie i okablowanie wewnątrz obudowy.
Podczas użytkowania wystarczy włożyć dysk twardy do odpowiedniego gniazda, podłączyć kable zasilania i danych, a następnie zainstalować kartę rozszerzeń na płycie głównej, aby łatwo rozbudować dysk twardy. Karta rozszerzeń nie wymaga dodatkowych sterowników i obsługuje wiele popularnych systemów operacyjnych, takich jak Win XP, Vista 32/64, Win 7, Win 8, Win 10, Win 11 lub Linux. Jest to rozwiązanie typu plug and play, wygodne i szybkie, dzięki czemu nawet nieprofesjonalni użytkownicy mogą z łatwością rozpocząć korzystanie z niego.
Szybkość transmisji:
W oparciu o różne gniazda i typy interfejsów, ta karta rozszerzeń może osiągnąć różne prędkości transmisji. Gniazdo NGFF (M.2) Key-M w połączeniu z dyskami twardymi protokołu Nvme może teoretycznie osiągnąć sekwencyjne prędkości odczytu i zapisu rzędu kilku gigabitów na sekundę, zapewniając użytkownikom ultraszybkie przechowywanie i odczytywanie danych, spełniając niezwykle wysokie wymagania dotyczące odczytu i zapisu wymagania dotyczące szybkości scenariuszy aplikacji, takich jak edycja wideo 4K, ładowanie gier na dużą skalę i uruchamianie profesjonalnego oprogramowania. Interfejs SATA skonwertowany z gniazda NGFF (M.2) Key-B może osiągnąć prędkość transferu kilkuset megabitów na sekundę, co jest wystarczające do zaspokojenia ogólnych potrzeb w zakresie przechowywania i przesyłania danych w codziennym biurze, rozrywce i innych celach. Interfejs SFF-8643 ma większą przepustowość i stabilność, co pozwala na szybki odczyt, zapis i transmisję danych na dużą skalę w aplikacjach korporacyjnych, zapewniając wydajną pracę serwerów i innych urządzeń. Konkretna prędkość transmisji może się różnić w zależności od podłączonych urządzeń i rzeczywistego środowiska użytkowania, ale cały system może zapewnić użytkownikom wydajne i stabilne rozwiązanie do przechowywania danych.
Obowiązujące scenariusze:
1. Wysokiej klasy aktualizacja komputera do gier:Dla graczy, którzy dążą do najwyższych wrażeń w grach, przy ciągłym wzroście pojemności gier i rosnącym zapotrzebowaniu na prędkość ładowania, ta karta rozszerzeń stanowi idealne rozwiązanie w zakresie rozbudowy pamięci. Instalując w komputerze dyski twarde protokołu Nvme z gniazdami NGFF (M.2) Key-M, można znacznie skrócić czas ładowania gry, umożliwiając graczom szybsze wejście do świata gry, a jednocześnie zapewniając wystarczającą ilość miejsca do przechowywania dużej ilości gier akta. Ponadto konstrukcja z dwoma gniazdami karty rozszerzeń umożliwia łatwe podłączenie innych urządzeń pamięci masowej z interfejsem SATA w celu przechowywania zrzutów ekranu z gier, filmów i innych materiałów, zaspokajając podwójne potrzeby graczy w zakresie pojemności i szybkości przechowywania oraz zwiększając ogólną wydajność i konkurencyjność komputerów do gier.
2. Profesjonalna konstrukcja stacji roboczej:W dziedzinach zawodowych, takich jak projektowanie graficzne, edycja wideo, produkcja animacji itp., stacje robocze muszą przetwarzać dużą liczbę obrazów o wysokiej rozdzielczości, materiałów wideo i złożonych plików inżynierskich, przy niezwykle wysokich wymaganiach dotyczących wydajności pamięci masowej. Połączenie gniazda NGFF (M.2) Key-M i dysku twardego z protokołem Nvme w tej karcie rozszerzeń może zapewnić szybką obsługę odczytu i zapisu danych dla profesjonalnego oprogramowania, znacznie poprawiając wydajność pracy. Jednocześnie interfejs SFF-8643 może służyć do podłączenia wysokowydajnych urządzeń pamięci masowej klasy korporacyjnej, spełniając wyższe wymagania użytkowników profesjonalnych w zakresie pojemności i niezawodności przechowywania danych, zapewniając stabilną pracę stacji roboczych przy obciążeniach o dużej intensywności, płynność i niezakłóconą transmisję danych i pomaganie profesjonalistom w tworzeniu lepszych dzieł.
3.Rozbudowa serwerów korporacyjnych: IW centrach danych i serwerowniach przedsiębiorstw, wraz z rozwojem biznesu i ciągłym wzrostem wolumenu danych, wymagania dotyczące pojemności pamięci masowej i wydajności serwerów również stale rosną. Interfejs SFF-8643 przekonwertowany z gniazda NGFF (M.2) Key-B tej karty rozszerzeń, w połączeniu z pomocniczym zasilaczem TYPE-C, umożliwia łatwe podłączenie do macierzy dysków twardych klasy korporacyjnej w celu uzyskania scentralizowanej pamięci masowej i szybkiego odczytu /zapis danych wielkoskalowych, spełniający rygorystyczne wymagania przedsiębiorstw w zakresie przechowywania i zarządzania danymi. Jednocześnie niezawodność i stabilność karty rozszerzeń może zapewnić stabilną pracę systemu pamięci masowej na dysku twardym nawet wtedy, gdy serwer działa nieprzerwanie przez długi czas, zapewniając solidną podstawę dla działalności biznesowej przedsiębiorstwa i redukując ryzyko biznesowe spowodowane przez problemy z przechowywaniem.
4.Zastosowania komputerów przemysłowych:W sterowaniu automatyką przemysłową, inteligentnym monitorowaniu, gromadzeniu danych i innych scenariuszach zastosowań komputerów przemysłowych wymagane są niezawodne urządzenia pamięci masowej do przechowywania dużej ilości danych produkcyjnych, informacji o stanie działania sprzętu i programów sterujących. Gniazdo NGFF (M.2) Key-B tej karty rozszerzeń obsługuje dyski twarde z protokołem SATA, które mogą spełniać wymagania dotyczące stabilności pamięci masowej i kompatybilności w środowiskach przemysłowych. Jednocześnie solidna i trwała konstrukcja oraz wydajne odprowadzanie ciepła przez kartę rozszerzeń umożliwiają jej dostosowanie się do złożonego środowiska pracy w obiektach przemysłowych, takich jak wysoka temperatura, wysoka wilgotność, silne zakłócenia elektromagnetyczne itp., zapewniając stabilną pracę eksploatację przemysłowych komputerowych systemów przechowywania danych, bezpieczeństwo i niezawodność danych oraz zapewnienie silnego wsparcia dla sprawnego przebiegu produkcji przemysłowej.
Dane techniczne:
1x adapter M.2 NVMe do SFF-8643.
1x śrubokręt.
4x śruba M2.
2x dystans.