32回线卡接式数字配线架(120Ω欧姆)
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PTTP MPX01-120欧姆卡接式数字配线架特点:
本设备为单元式结构,使用120Ω单元体,方便安装、使用和扩容;
流线型设计,外形美观;
采用"绝缘层位移气密性卡接"技术,操作方便;
体积小、密度高;
机架采用开架式结构,设计简洁,并有完善的线缆管理系统;
布线整齐、美观;
标识清晰、清楚;
有完善的接地系统;
机架、支架均采用静电环氧喷塑,外形美观,防腐性能强;
机架材质可选择高强度铝型材和钢制材料,适合大、中、小型交换局
DDF数字配线架系列众多:西门子、爱立信、AT&T、富士通、NEC、BNC等制式;75、120欧姆等不同阻抗系列、各种柜架体等多种组合供客户选择;2.性能:严格的结构设计、的金属、非金属材料、标准镀金以及精湛、严格的工艺确保产品的性能稳定、可靠;3.结构:完整科学的的线缆结构,无论中间走线、两侧走线、前后跳线、架间跳线均更符合您的使用习惯,操作更加方便,完整的接地系统、多样的固定方式、90度旋转的单元体等细节无缺的设计,确保客户使用更加方便。
DDF采用标准化程度较高的、**的、仅用自攻螺钉可安装的、三面多孔位直立柱及横立柱、侧立柱,孔距25mm新型旋转单元,可根据用户操作需要,旋转自如有完善的接地系统。
PTTP MPX01数字配线架(120Ω)
产品品牌:PTTP普天泰平
产品介绍:
MPX01-A数字配线架配线设备的阻抗为120Ω。适用于传输速率2Mbit/s的数字传输设备端口之间或与程控交换设备端口之间的配线连接,从而为电路群的数字信号提供调线、转接、监测等功能。
产品特点:
1. 机架采用铝合金型材,机架美观大方。
2. 架内布线空间宽敞,电缆走线清晰美观。
3. 模块标识清晰明确,接线采用卡接。
4. 模块采用高弹性材料、双十字接点,接触可靠。
5. 卡接、剥皮、切断同时完成。
6. 测试部件齐全,能满足用户进行各种测试。
7. 机架适合于单机、并机等多种安装方式。
主要技术参数
工作速率:2Mbps
特性阻抗:120Ω
回波损耗:≥18dB
回线间串音防卫度:≥60dB
导线卡接处接触电阻:≤3mΩ
簧片接触处电阻:≤7mΩ
绝缘电阻:≥1000MΩ(500VDC)
MPX01-A单面数架规格尺寸
机架尺寸(单列)高*宽*深
单列模块数(块)
*大容量(系统)
2600*300*300
13
208
2200*300*300
10
160
2000*300*300
9
144
MPX01-A双面数架规格尺寸
单列尺寸(mm)高*宽*深
列模块数(块)
容量(系统)
备注
2600*260*800
13*2
416
特殊设计
2200*260*800
10*2
320
2000*260*800
9*2
288
MPX01型数字配线架(120Ω)
· 采用模块式结构,安装配置灵活、方便。
采用专用的卡接工具和绕接工具,可以快速方便地进行接线工作。
产品介绍:
32回线卡接式模块①
32回线卡接式模块②
32回线双卡式模块备附件
64回线卡接式模块
64回线卡接式模块备附件
32回线双卡式模块
32回线卡接式模块①②备附件
48回线卡接式模块②
24回线卡接式模块①
24回线卡接式模块① 48回线卡接式模块②备附件
24回线绕接式模块
32回线绕接式模块
24、32回线绕接式模块备附件
产品特点:
· 采用模块式结构,安装配置灵活、方便。
· 采用专用的卡接工具和绕接工具,可以快速方便地进行接线工作。
工作条件:
· 工作温度:+5℃~+40℃
· 相对湿度:≤85%(+30℃时)
· 大气压力:70kPa~106kPa
技术要求:
· 特性阻抗:75Ω
· 工作速率:2Mbit/s、8Mbit/s、34Mbit/s、45Mbit/s、140Mbit/s、155Mbit/s
· 接触电阻:a)外导体≤2.5mΩ,经机械耐久性试验后增值≤2.5mΩb)内导体≤10mΩ,经机械耐久性试验后增值≤10mΩ
· 绝缘电阻:≥1000MΩ,测量回路的电压为500V(DC)。
· 耐压:能承受1000V(AC)/1min的作用而无击穿、无飞弧。
· 回线间串音防卫度:≥70dB(50kHz~233MHz)
· 介入损耗:≤0.3dB(50kHz~233MHz)
· 回波损耗:≥18dB(50kHz~233MHz)
· 拉脱力:同轴连接器与电缆连接后,抗电缆拉伸能力>50N
· 机械耐久性:同轴连接器插拔1000次后,接触电阻、介入损耗、回波损耗、分离力、保持力符合要求,并且接触面仍有电镀层,不露出基底材料。
订货指南:
型号
外观尺寸
*大容量
备注
高×宽×深(mm)
MPX01型数字配线架(120 Ω)
2600×600×300
16系统/模块 192系统/(12模块)/列 384系统(2列)/架
1.封闭式。
2.单面架。
2200×600×300
16系统/模块 128系统(8模块)/列 256系统(2列)/架
2000×600×300
16系统/模块 96系统(6模块)/列 192系统(2列)/架
2600×600×450
16系统/模块 192系统/(12模块)/列 768系统(4列)/架
1.封闭式。
2.双面架。
2200×600×450
16系统/模块 128系统(8模块)/列 512系统(4列)/架
2000×600×450
16系统/模块 96系统(6模块)/列 384系统(4列)/架
2600×(N×250)×450
16系统/模块 192系统(12模块)/列
1.敞开式机架结构。
2.宽度为N×250mm。
3.双面架。
2200×(N×250)×450
16系统/模块 128系统(8模块)/列
2000×(N×250)×450
16系统/模块 96系统(6模块)/列
2600×600×300
24系统/模块 192系统(8模块)/列 384系统(2列)/架
1.封闭式。
2.单面架。
2200×600×300
24系统/模块 144系统(6模块)/列 288系统(2列)/架
2000×600×300
24系统/模块 120系统(5模块)/列 240系统(2列)/架
2600×600×450
24系统/模块 192系统(8模块)/列 768系统(4列)/架
1.封闭式。
2.双面架。
2200×600×450
24系统/模块 144系统(6模块)/列 576系统(4列)/架
2000×600×450
24系统/模块 120系统(5模块)/列 480系统(4列)/架
2600×(N×250)×450
24系统/模块 192系统(8模块)/列
1.敞开式机架结构。
2.宽度为N×250mm。
3.双面架。
2200×(N×250)×450
24系统/模块 144系统(6模块)/列
2000×(N×250)×450
24系统/模块 120系统(5模块)/列
我们完全可以就从TreeSet中获取续约时间*老的那个契约,假如说连*近一次续约时间*老的那个契约都还没过期,那么就不用继续检查了啊!这说明续约时间更近的那些契约**不会过期!
举个例子:续约时间*老的那个契约,*近一次续约的时间是10分钟以前,但是我们判断契约过期的限制是超过15分钟不续约就过期那个契约。
这个时候,连10分钟以前续约的契约都没有过期,那么那些8分钟以前,5分钟以前续约的契约,肯定也不会过期啊!
这个机制的优化对性能的提升是相当有帮助的,因为正常来说,过期的契约肯定还是占少数,所以压根儿不用每次都遍历所有的契约来检查是否过期。
我们只需要检查续约时间*旧的那几个契约就可以了,如果一个契约过期了,那么就删掉那个契约,然后再检查第二旧的契约好了。以此类推。
通过这个TreeSet排序 + 优先检查*旧契约的机制,有效的将大规模集群下的契约监控机制的性能提升至少10倍以上,这种思想是非常值得我们学习和借鉴的。
给大家稍微引申一下,在Spring Cloud微服务架构中,Eureka作为注册中心其实也有续约检查的机制,跟Hadoop是类似的。
如果想了解Eureka注册中心相关技术的朋友,建议看一下:用SpringCloud的时候胡乱写配置的兄弟们,事故加班一定很多
但是在Eureka中就没有实现类似的续约优化机制,而是暴力的每一轮都遍历所有的服务实例的续约时间。
如果你面对的是一个大规模部署的微服务系统呢,情况就不妙了!
部署了几十万台机器的大规模系统,有几十万个服务实例的续约信息驻留在Eureka的内存中,难道每隔几秒钟都要遍历几十万个服务实例的续约信息吗?
*后给大家提一句,**的开源项目,蕴含着很多**的设计思想。多看各种**开源项目的源码,是短时间内快速、大幅度提升一个人的技术功底和技术水平的方式,大家不妨尝试一下。