双登蓄电池6-GFM-17 12V17AH免维护电池
双登蓄电池6-GFM-17 12V17AH免维护电池
双登蓄电池6-GFM-17 12V17AH免维护电池
(1) 深度放电后回充性强,甚至在放电后在未及时补充电的状况下容量能失掉回充。
(2) 是理想的用于循环运用的电池——适于每天运用。
(3) 长工夫放电具有的功能。
(4) 更合适低温的环境运用。
(5) 适用于电力支线供电不波动的环境。
(6) 无活动性的胶体电解液,使电解液在电池外部不发生分层景象。
(7) 无需平衡充电。
(8) 自放电小。
(9) 十分的酸量控制,无效地维护了正极板并极大地进步了电池寿命。
(10) 采用厚极板,减小了板栅的腐蚀,并极大的进步了电池寿命。
(11) 内阻低,充电承受才能强。
(12) 与AGM电池相比,在正常的充电条件下,电池外部水份损耗十分小。
(13) 德国先进技术培养的高分子聚合物隔板,进步了电池的功能及寿命。
(14) 超高机器强度隔板的使用,防止了短路发生的能够。
(15) 在没有完全充足电的状况下,可以对电池停止放电,且对电池不会有任何损坏。
1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好:放电电压平稳放电平台平缓。
3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定以4mm的振幅16.7Hz的频率震动1小时无漏液无电池膨胀及破裂开路电压正常。
4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液无电池膨胀及破裂开路电压正常。
5、耐过放电性好:25摄氏度完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻)恢复容量在75%以上。
6、耐过充电性好:25摄氏度完全充电状态的电池0.1CA充电48小时无漏液无电池膨胀及破裂开路电压正常容量维持率在95%以上。
7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断无外观变形。
1、初始容量大,比能量高 采用新型合金板栅材料专利技术,优化设计的产品结构,容量比同类产品高出5%,比能量达35~38Wh/kg。
2、低温性能优越 采用特殊的耐低温添加剂材料,电池能够在-15℃~40℃环境下正常使用。
3、组合一致性 采用先进的和膏设备、极板分选取设备、电池动态配组技术,能有效提高整组电池的一致性。
4、高功率放电性能好 正、负极板均采用涂膏式结构,紧装配工艺,内阻小,高功率放电性能好,具有超强的起动能力,30°斜坡爬坡轻松自如。
5、安全可靠 安全阀能自动开启,既可以排出由于误操作或双登6GFM120/双登蓄电池/免维护12V120AH过充电导致的多余气体,又能防止外部气体或火花进入电池内部引起自放电或爆炸。全密封防泄漏结构:电池可倾斜、卧放使用,但不允许倒置。
6、使用寿命长 长寿命活性物配方,具有极强的耐深循环充放电能力,在25℃下,80%DOD循环寿命可达600~700次;DOD寿命循环达300~350次。
7、绿色环保 双登电池以绿色环保为本,采用新型密封结构优化设计,确保使用过程无漏酸及酸雾溢出现象,安全可靠。
8、免维护 密封反应效率高,电池在整个使用过程中无需补水或补酸维
数据中心建设速度越来越快,规模越来越大,数据中心对网络的需求也越来越高,对单链路传输的速度和容量都有更高要求,我们会看到这几年从10G到100G普及的速度比从1G到10G要快得多。不仅是带宽,对网络设备的容量也是要求越来越大。比如:路由、ACL、MAC这些规格表项的需求很大,网络芯片容量已经无法满足了,所以很多人通过外扩的方式来变相实现满足。因此,我们会在市场上看到一些容量超大的设备,容量明显超过了现有专用网络芯片所能支持的,其实是采用外扩表项的方式来实现,网络设备扩容主要用三种外挂器件实现。
CAM
CAM(Content Address able Memory,内容寻址存储器)是一个并行比较处理器,也被称作NSE(Net work Search Engine网络搜索引擎)。CAM可以像RAM一样进行读写操作,大优势就是输入数据,返回该数据被存储的地址。它能够从巨大的数据库中进行快速查找,并返回佳匹配的地址,CAM可以在一个硬件时钟周期内完成关键字的**匹配查找。更为重要的是,CAM可以提供较大的表项存储空间,当网络芯片的规则不够大时,可以用CAM来补足,从而满足市场竞争需要。当然,CAM容量并不能随心所欲地去扩,一方面受CAM能力的限制,另一方面CAM容量越大,价格呈指数级别增加,对适配的CPU也有要求,高容量的CAM需要性能较强的CPU才能带动,这样才能避免出现大马拉小车的情况,或者小马拉大车的局面,这都会使得整个设备的性能无法提升。
TCAM
TCAM(Ternary Conten tAddressable Memory,三态内容寻址存储器)是CAM表的一种扩展。在CAM表中使用索引查找结果值,TCAM同样使用表查找操作,但被改进并可以完成更复杂的操作。CAM在存储表项时,长度固定不够灵活。比如对于下发路由,地址前缀长度具体分布没有准确的了解之前,为了能够保证存储多个前缀表项,每个CAM都需要有多个表项的空间,因此CAM存储空间利用率大大降低了。TCAM则在长度要求上非常灵活,可以在同一个TCAM芯片中保存任意长度的关键字表项。一般CAM存储器中每个BIT的状态只有两个0和1,TCAM则每个BIT数据除了表示0和1,还有第三种状态“don’tcare”,这也是TCAM被称为三态内容寻址寄存器的原因。TCAM的大优势就是速度,单周期查找平均速度是SRAM的六倍,坏情况下,查找速度提高128倍。不过,TCAM也有明显的缺陷。首先是与一般RAM相比,单位比特的TCAM价格更昂贵,而且存储容量相对还要小一些,TCAM的器件引入大大增加了整个网络设备的设计成本;其次是TCAM采用并行的匹配比较方式,功耗较大,当引入的TCAM片数较多时,设备的散热问题凸显,要引入TCAM必须要解决掉散热的问题。查找过程所有关键字表项都进行了比较,但实际能够匹配上的关键字只有几项,大部分比较操作都被浪费了,运行效率并不高;第三是TCAM需要对表项进行排队,双登蓄电池6-GFM-17 12V17AH免维护电池以便实现长掩码匹配,这使得表项的更新过程实现较为复杂,尤其当有路由频繁变化时,容易出错。
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