China Großhandel GLC Transceiver Factory Lieferanten - 1,25G Single Mode 150Km DDM | Dual-Glasfaser-SFP-Transceiver JHA340ED – JHA
China Großhandel GLC Transceiver Factory Lieferanten - 1,25G Single Mode 150Km DDM | Dual Fiber SFP Transceiver JHA340ED – JHA Detail:
Merkmale:
◊ Bis zu 1,25 Gbit/s Datenverbindungen
◊ Hot-Plug-fähig
◊ Duplex-LC-Anschluss
◊ Bis zu 150 km mit 9/125 μm SMF
◊ 1550 nm DFB-Lasersender
◊ Einzelne +3,3-V-Stromversorgung
◊ Überwachungsschnittstelle kompatibel mit SFF-8472
◊ Maximale Leistung
◊ Industrieller/erweiterter/kommerzieller Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C/-5 °C bis 85 °C/-0 °C bis 70 °C Version verfügbar
◊ RoHS-konform und bleifrei
Anwendungen:
◊ Metro-/Zugangsnetze
◊ 1,25 Gbit/s 1000Base-ZX-Ethernet
◊ 1×Fibre Channel
◊ Andere optische Links
Beschreibung:
Der JHA340ED-Transceiver von JHA ist ein leistungsstarkes, kostengünstiges Modul mit einer Duplex-LC-Optikschnittstelle. Standard-AC-gekoppelter CML für Hochgeschwindigkeitssignale und LVTTL-Steuer- und Überwachungssignale. Der Empfängerteil verwendet einen PIN-Empfänger und der Sender verwendet einen 1550-nm-DFB-Laser, bis zu 22 dB Link-Budget sorgen dafür, dass dieses Modul 1000Base Ethernet 80 km Anwendung findet.
•Absolute Höchstbewertungen
Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Max. | Einheit |
Lagertemperatur | TS | -40 |
| +85 | °C |
Versorgungsspannung | VCC | -0,5 |
| 4 | V |
Relative Luftfeuchtigkeit | RH | 0 |
| 85 | % |
•EmpfohlenBetriebsumgebung:
Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Max. | Einheit | |
Gehäusebetriebstemperatur | Industriell | TC | -40 |
| 85 | °C |
Erweitert | -5 |
| 85 | °C | ||
Kommerziell | 0 |
| +70 | °C | ||
Versorgungsspannung | VCC | 3.135 |
| 3.465 | V | |
Versorgungsstrom | Icc |
|
| 300 | mA | |
Einschaltstrom | ICHAnstieg |
|
| Icc+30 | mA | |
Maximale Leistung | Pmax |
|
| 1 | IN |
•Elektrische Eigenschaften (TAN= -40 bis 85°C, VCC = 3,135 bis 3,465 Volt)
Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Max. | Einheit | Notiz |
Senderbereich: | ||||||
Eingangsdifferenzimpedanz | RIn | 90 | 100 | 110 | IN | 1 |
Single-Ended-Dateneingabe-Swing | Vichn PP | 250 |
| 1200 | mVp-p |
|
Sendesperrspannung | VD | Vcc – 1.3 |
| Vcc | V | 2 |
Sendefreigabespannung | VIN | Wasser |
| Wasser+ 0,8 | V |
|
Sende-Deaktivierungs-Assert-Zeit | TNachtisch |
|
| 10 | uns |
|
Empfängerbereich: | ||||||
Single-Ended-Datenausgabe-Swing | Vout, S | 250 |
| 800 | mv | 3 |
DER Fehler | VVerlustfehler | Vcc – 0,5 |
| VCC_Gastgeber | V | 5 |
LOS Normal | Vdie NorsM | VJa |
| VJa+0,5 | V | 5 |
Ablehnung der Stromversorgung | PSR | 100 |
|
| mVpp | 6 |
Notiz:
- AC-gekoppelt.
- Oder offener Stromkreis.
- In 100 Ohm Differentialabschluss.
- 20-80 %
- LOS ist LVTTL. Logisch 0 zeigt Normalbetrieb an; Logik 1 zeigt an, dass kein Signal erkannt wurde.
- Alle Transceiver-Spezifikationen entsprechen einer sinusförmigen Stromversorgungsmodulation von 20 Hz bis 1,5 MHz bis zu einem angegebenen Wert, der über das auf Seite 23 der Small Form-factor Pluggable (SFP) Transceiver Multi-Source Agreement (MSA) gezeigte Stromversorgungsfilternetzwerk angewendet wird. , 14. September 2000.
•Optische Parameter (TAN= -40 bis 85°C, VCC = 3,135 bis 3,465 Volt)
Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Max. | Einheit | Notiz |
Senderbereich: | ||||||
Mittenwellenlänge | lC | 1530 | 1550 | 1570 | nm |
|
Spektrale Breite | P |
|
| 1 | nm |
|
Seitenmode-Unterdrückungsverhältnis | SMSR | 30 |
|
| dB |
|
Optische Ausgangsleistung | Paus | -2 |
| +3 | dBm | 1 |
Aussterbeverhältnis | IST | 8.2 |
|
| dB |
|
Optische Anstiegs-/Abfallzeit | TR/ TF |
|
| 260 | PS | 2 |
Relatives Intensitätsrauschen | ZU |
|
| -120 | dB/Hz |
|
Ausgabe-Augenmaske | Konform mit IEEE802.3 z (Lasersicherheit der Klasse 1) |
| ||||
Empfängerbereich: | ||||||
Optische Eingangswellenlänge | lC | 1270 |
| 1610 | nm |
|
Überlastung des Empfängers | Pol | -3 |
|
| dBm | 4 |
RX-Empfindlichkeit | Es ist |
|
| -vierundzwanzig | dBm | 4 |
RX_LOS Assert | DERA | -35 |
|
| dBm |
|
RX_LOS Deaktivierung | DERD |
|
| -25 | dBm |
|
RX_LOS Hysterese | DERH | 0,5 |
|
| dB |
|
Allgemeine Spezifikationen: | ||||||
Datenrate | BR |
| 1,25 |
| Gbit/s |
|
Bitfehlerrate | BER |
|
| 10-12 |
|
|
Max. Unterstützte Verbindungslänge auf 9/125 μm SMF bei 1,25 Gbit/s | LMAX |
| 80 |
| km |
|
Gesamtsystembudget | LB | zweiundzwanzig |
|
| dB |
|
Notiz
- Die optische Leistung wird in SMF eingespeist.
- 20-80 %.
- Jitter-Messungen wurden mit Agilent OMNIBERT 718 gemäß GR-253 durchgeführt.
- Gemessen mit PRBS 27-1um 10-12BER
•Pin-Belegung
Diagramm der Pin-Nummern und Namen des Host-Board-Anschlussblocks
Diagramm der Pin-Nummern und Namen des Host-Board-Anschlussblocks
•StiftFunktionsdefinitionen
Pin-Nr | Name | Funktion | Plug Seq | Notizen |
1 | VeeT | Sendermasse | 1 | 1 |
2 | TX-Fehler | Fehleranzeige des Senders | 3 | |
3 | TX deaktivieren | Sender deaktivieren | 3 | 2 |
4 | MOD-DEF2 | Moduldefinition | 2 | 3 |
5 | MOD-DEF1 | Moduldefinition 1 | 3 | 3 |
6 | MOD-DEF0 | Moduldefinition 0 | 3 | 3 |
7 | Tarifauswahl | Nicht verbunden | 3 | 4 |
8 | DER | Signalverlust | 3 | 5 |
9 | VeeR | Empfängermasse | 1 | 1 |
10 | VeeR | Empfängermasse | 1 | 1 |
11 | VeeR | Empfängermasse | 1 | |
12 | RD- | Inv. Empfangene Daten ausgegeben | 3 | 6 |
13 | RD+ | Empfangene Daten ausgegeben | 3 | 6 |
14 | VeeR | Empfängermasse | 3 | 1 |
15 | VccR | Empfängerleistung | 2 | 1 |
16 | VccT | Senderleistung | 2 | |
17 | VeeT | Sendermasse | 1 | |
18 | TD+ | Daten einsenden | 3 | 6 |
19 | TD- | Inv. Einsenden | 3 | 6 |
20 | VeeT | Sendermasse | 1 |
Hinweise:
- Die Schaltkreismasse ist intern von der Gehäusemasse isoliert.
- Laserausgang deaktiviert bei TDIS >2,0 V oder offen, aktiviert bei TDIS
- Sollte mit 4,7 kOhm – 10 kOhm auf der Hostplatine auf eine Spannung zwischen 2,0 V und 3,6 V hochgezogen werden. MOD_DEF(0) zieht die Leitung auf Low, um anzuzeigen, dass das Modul eingesteckt ist.
- Die Tarifauswahl wird nicht verwendet
- LOS ist ein Open-Collector-Ausgang. Sollte mit 4,7 kOhm – 10 kOhm auf der Hostplatine auf eine Spannung zwischen 2,0 V und 3,6 V hochgezogen werden. Logisch 0 zeigt Normalbetrieb an; Logik 1 zeigt Signalverlust an.
- AC-gekoppelt
•SFP-ModulEEPROM-Informationenund Management
Die SFP-Module implementieren das serielle 2-Draht-Kommunikationsprotokoll gemäß SFP-8472. Auf die seriellen ID-Informationen der SFP-Module und die Parameter des digitalen Diagnosemonitors kann über I zugegriffen werden2C-Schnittstelle an Adresse A0h und A2h. Der Speicher ist in Tabelle 1 abgebildet. Detaillierte ID-Informationen (A0h) sind in Tabelle 2 aufgeführt. Und die DDM-Spezifikation an Adresse A2h. Weitere Einzelheiten zur Speicherzuordnung und Bytedefinitionen finden Sie in SFF-8472, „Digital Diagnostic Monitoring Interface for Optical Transceivers“. Die DDM-Parameter wurden intern kalibriert.
Tabelle 1.Karte des digitalen Diagnosespeichers (spezifische Datenfeldbeschreibungen)
Tabelle 2- EEPROM-Serien-ID-Speicherinhalt (Ahh)
Datenadresse | Länge (Byte) | Name von Länge | Beschreibung und Inhalt |
Basis-ID-Felder | |||
0 | 1 | Kennung | Typ des seriellen Transceivers (03h=SFP) |
1 | 1 | Reserviert | Erweiterte Kennung des Typs Serieller Transceiver (04h) |
2 | 1 | Stecker | Code des optischen Steckertyps (07=LC) |
3-10 | 8 | Transceiver | |
11 | 1 | Codierung | NRZ(03h) |
12 | 1 | BR, Nominal | Nominale Baudrate, Einheit 100 Mbit/s |
13-14 | 2 | Reserviert | (0000h) |
15 | 1 | Länge (9um) | Unterstützte Verbindungslänge für 9/125 µm-Faser, Einheiten von 100 m |
16 | 1 | Länge (50 um) | Unterstützte Verbindungslänge für 50/125 µm-Faser, Einheiten von 10 m |
17 | 1 | Länge (62,5 um) | Unterstützte Verbindungslänge für 62,5/125 µm-Faser, Einheiten von 10 m |
18 | 1 | Länge (Kupfer) | Unterstützte Verbindungslänge für Kupfer, Einheiten Meter |
19 | 1 | Reserviert | |
20-35 | 16 | Name des Anbieters | SFP-Anbietername: JHA |
36 | 1 | Reserviert | |
37-39 | 3 | Anbieter JA | OUI-ID des SFP-Transceiver-Anbieters |
40-55 | 16 | PN des Anbieters | Teilenummer: „JHA3480D“ (ASCII) |
56-59 | 4 | Anbieter-Rev | Revisionsstand für die Teilenummer |
60-62 | 3 | Reserviert | |
63 | 1 | CCID | Niederwertigstes Byte der Datensumme in Adresse 0-62 |
Erweiterte ID-Felder | |||
64-65 | 2 | Option | Gibt an, welche optischen SFP-Signale implementiert sind (001Ah = LOS, TX_FAULT, TX_DISABLE alle unterstützt) |
66 | 1 | BR, max | Obere Bitratenmarge, Einheiten von % |
67 | 1 | BR, min | Untere Bitratenspanne, Einheiten von % |
68-83 | 16 | Anbieter-SN | Seriennummer (ASCII) |
84-91 | 8 | Datumscode | JHAs Herstellungsdatumscode |
92-94 | 3 | Reserviert | |
95 | 1 | CCEX | Prüfcode für die erweiterten ID-Felder (Adressen 64 bis 94) |
Anbieterspezifische ID-Felder | |||
96-127 | 32 | Lesbar | JHA-spezifisches Datum, schreibgeschützt |
128-255 | 128 | Reserviert | Reserviert für SFF-8079 |
•Eigenschaften des digitalen Diagnosemonitors
Datenadresse | Parameter | Genauigkeit | Einheit |
96-97 | Interne Temperatur des Transceivers | ±3,0 | °C |
98-99 | VCC3 Interne Versorgungsspannung | ±3,0 | % |
100-101 | Laser-Vorstrom | ±10 | % |
102-103 | Tx-Ausgangsleistung | ±3,0 | dB |
104-105 | Rx-Eingangsleistung | ±3,0 | dB |
•Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Der JHA340ED entspricht den internationalen Anforderungen und Standards zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) sowie den internationalen Sicherheitsanforderungen und -standards (siehe Einzelheiten in der folgenden Tabelle).
Elektrostatische Entladung (ESD) an den elektrischen Pins | MIL-STD-883EMethode 3015.7 | Klasse 1 (>1000 V) |
Elektrostatische Entladung (ESD) an der Duplex-LC-Buchse | IEC 61000-4-2GR-1089-CORE | Kompatibel mit Standards |
Elektromagnetische Interferenz (EMI) | FCC Teil 15 Klasse BEN55022 Klasse B (CISPR 22B)VCCI Klasse B | Kompatibel mit Standards |
Laser-Augensicherheit | FDA 21CFR 1040.10 und 1040.11EN60950, EN (IEC) 60825-1,2 | Kompatibel mit Laserprodukten der Klasse 1. |
•Empfohlene Schaltung
Vom SFP-Host empfohlene Schaltung
•Mechanische Abmessungen
Mechanisches Zeichnen
JHA behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den hierin enthaltenen Produkten oder Informationen vorzunehmen. Für deren Verwendung bzw. Anwendung wird keine Haftung übernommen. Mit dem Verkauf solcher Produkte oder Informationen gehen keinerlei Patentrechte einher.
Herausgegeben von Shenzhen JHA Technology Co., Ltd.
Urheberrecht © JHA
Alle Rechte vorbehalten
Produktdetailbilder:
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