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功率大、性能稳定,散热器具有齿片密集、功率大、性能稳定、外形美观等特点,而且相互连接方便,安装也比较简单。密齿散热器的散热功率比普通型材高30%~60%,可根据用户要求非标定制,能够做成任意长度和宽度,满足用户各种不同的散热需求。
产品使用寿命长,产品已广泛应用于太阳能光伏逆变器、智能电网,惠州QSFP散热片、电动汽车充电机、铁路机车、轻轨、地铁、频电源、逆变电源,惠州QSFP散热片、高功率模块电源、开关电源、家电、医疗器械、焊接以及大功率通信,惠州QSFP散热片、LED等一系列的电力电子及新能源领域。
LR指的是10G SFP+中距离光模块,其传输距离为10KM。如果速率为40G、100G,传输距离为10KM的光模块。惠州QSFP散热片
SFP(Small form-factor pluggable)意思是小型可拔插式。就是能够支持千兆以太网、SONET、光纤通道和其他通信标准,插入到交换机SFP端口的可拔插模块。SFP规范是基于IEEE802.3和SFF-8472,它们能够支持速度高达4.25 Gbps。由于其较小的尺寸,SFP取代了以前常见的千兆接口转换器(GBIC),因此也被称为迷你GBIC SFP。通过选择不同的波长和端口的SFP模块,交换机上的相同的电端口可以连接上不同接头和不同波长的光纤。深圳市金泰创精密五金有限公司惠州QSFP散热片以发光二极管或激光器为光源,拉环或者体外颜色为黑色。
接合型散热片由于传统铝挤型散热片无法突破鳍片厚度和长度的比例限制,故而采用结合型散热片。这种散热片是先用铝或铜板做成鳍片,之后利用导热膏或焊锡将它结合在具有沟槽的散热底座上。结合型散热片的特点是鳍片突破原有的比例限制,散热效果好,而且还可以选用不同的材质做鳍片。当然了,缺点也显而易见,就是利用导热膏和焊锡接结合鳍片和底座会存在介面阻抗问题,从而影响散热,为了改善这些缺点,散热片领域又运用了2种新技术。首先是插齿技术,它是利用60吨以上的压力,把铝片结合在铜片的基座中,并且铝和铜之间没有使用任何介质,从微观上看铝和铜的原子在某种程度上相互连接,从而彻底避免了传统的铜铝结合产生介面热阻的弊端,提高了产品的热传到能力。第二种是回流焊接技术,传统的接合型散热片很大的问题是介面阻抗问题,而回流焊接技术就是对这一问题的改进。切削式散热片相对于铝挤型散热片,切削工艺解决了散热片的鳍片厚长之比的限制。切削工艺是利用特殊的刀具将整块材质削出一层层的鳍片,这种散热鳍片可薄至0.5mm,而且散热片的鳍片和底座是一体的,因而就不会出现界面阻抗的问题,故而切削工艺主要偏向于铜制散热片。
SFP接口是将千兆位电信号转换为光信号的接口器件。GBIC设计上可以为热插拔使用。GBIC是一种符合国际标准的可互换产品。采用GBIC接口设计的千兆位交换机由于互换灵活,在市场上占有较大的市场份额。SFP(SmallForm-factorPluggable)可以简单的理解为GBIC的升级版本。
SFP模块则通过将CDR和电色散补偿放在了模块外面,而更加压缩了尺寸和功耗。用于电信和数据通信中光通信应用。SFP联接网络设备如交换机、路由器等设备的主板和光纤或UTP线缆。SFP是一些光纤器件提供商支持的工业规格。 以发光二极管或激光器为光源。拉环或者体外颜色为黑色。
SFP与SFP+光模块相关参数和区别在哪里?
首先我们要了解光模块的各种参数,其中主要的有3种(中心波长、传输距离、传输速率),光模块之间的主要区别也体现在这几点上。
一、中心波长
中心波长的单位是纳米(nm),目前主要有3种:
1)850nm(MM,多模,成本低但传输距离短,一般只能传输500m);
2)1310nm(SM,单模,传输过程中损耗大但色散小,一般用于40km以内的传输);
3)1550nm(SM,单模,传输过程中损耗小但色散大,一般用于40km以上的长距离传输,远可以无中继直接传输120km)。
二、传输距离
传输距离是指光信号无需中继放大可以直接传输的距离,单位千米(也称公里,km),光模块一般有以下几种规格:多模550m,单模15km、40km、80km和120km等等。
三、传输速率
传输速率指每秒钟传输数据的比特数(bit),单位bps。传输速率低至百兆,高达100Gbps,常用的有155Mbps、1.25Gbps、2.5Gbps和10Gbps四种速率。传输速率一般向下 ,此外,在光纤存储系统(SAN)中光模块还有2Gbps、4Gbps和8Gbps这3种速率。
采用LD或者光谱线较窄的LED作为光源。惠州QSFP散热片
SFP光模块是SFP封装的热插拔小封装模块.惠州QSFP散热片
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