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Le câble optique USB 3.2 Shiverpeaks USB-A vers USB-C de 20 mètres est conçu pour relier un équipement doté d’un port USB-A à un appareil avec connecteur USB-C sur une longue distance. Il convient notamment pour connecter un disque dur externe à un PC ou pour échanger des données avec un appareil portable, tout en répondant aux usages où un câble USB classique serait vite limité par la longueur.
Ce modèle hybride associe des conducteurs optiques et du cuivre afin de favoriser la transmission des données sur une distance étendue, avec une sensibilité réduite aux interférences électriques. Il prend en charge un débit maximal de 10 Gbit/s selon la norme USB 3.2 Gen 2x1 et offre une intensité de sortie maximale de 1,5 A sous 5 V. Sa conception avec gaine et capot de fiches en TPE sans halogènes, son blindage par feuille d’aluminium laminée sur PIMF et son diamètre d’environ 5,0 mm en font un câble adapté aux installations nécessitant une liaison longue et soignée.
Avant l’installation, il est important de respecter le sens unique de transmission : la fiche USB-A correspond à la source et la fiche USB-C au récepteur. La prise USB-A doit être branchée sur un port USB 3.0 ou USB 3.2 pour un fonctionnement conforme à l’usage prévu. Le connecteur USB-C est indiqué comme rétrocompatible USB 2.0, mais le niveau de performance dépend également du port et de l’appareil utilisés.
Ce câble peut être utile dans les environnements où la distance entre les appareils impose une liaison plus longue qu’un câble USB standard. Il peut par exemple servir à relier un ordinateur à un périphérique USB-C installé à distance. Pour de meilleurs résultats, vérifiez les capacités réelles de vos équipements, car tous les appareils équipés d’une interface USB-A ne prennent pas en charge les transferts en SuperSpeed.
Non. Ce modèle est unidirectionnel : le signal va de la fiche USB-A vers la fiche USB-C.
Le débit maximal annoncé est de 10 Gbit/s, selon la norme USB 3.2 Gen 2x1.
La fiche USB-A doit être connectée à un port USB 3.0 ou USB 3.2. Les performances dépendent ensuite des capacités réelles des appareils reliés.
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