SFP-Modul von guter Qualität – 155M Single Mode 20Km DDM | Einzelfaser-SFP-Transceiver JHA5220D-53 – JHA
SFP-Modul von guter Qualität – 155M Single Mode 20Km DDM | Einzelfaser-SFP-Transceiver JHA5220D-53 – JHA-Detail:
Merkmale:
1). Bis zu 155 Mbit/s Datenverbindungen
2). Hot-Plug-fähig
3). Einzelner LC-Anschluss
4). Bis zu 20 km mit 9/125 μm SMF
5). 1550 nm FP-Lasersender
6). 1310 nm PIN-Fotodetektor
7). Einzelne +3,3-V-Stromversorgung
8). Überwachungsschnittstelle, kompatibel mit SFF-8472
9). Geringe Verlustleistung (typischerweise
10). Industrieller/erweiterter/kommerzieller Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C/-5 °C bis 85 °C/-0 °C bis 70 °C Version verfügbar
11). RoHS-konform und bleifrei
Anwendungen:
1). SONET OC-3/SDH STM-1
2). Schnelles Ethernet
3). Andere optische Links
Beschreibung:
JHA5220D-53-Transceiver sind leistungsstarke, kostengünstige Module mit einer einzigen LC-Optikschnittstelle. Sie sind mit dem Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement (MSA) kompatibel und digitale Diagnosefunktionen sind über den in SFF-8472 spezifizierten seriellen 2-Draht-Bus verfügbar. Der Empfängerteil verwendet einen PIN-Empfänger und der Sender verwendet einen 1550-nm-FP-Laser, bis zu 19 dB Link-Budget sorgen dafür, dass dieses Modul SONET OC-3 / SDH STM -1 20 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 |
|
| 0,7 | 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 | 300 |
| 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 (RMS) | PRMS |
|
| 4 | nm |
|
Optische Ausgangsleistung | Paus | -15 |
| -8 | dBm | 1 |
Optische Anstiegs-/Abfallzeit | TR/ TF |
|
| 2 | ns | 2 |
Aussterbeverhältnis | IST | 8.2 |
|
| dB |
|
Erzeugter Jitter (Spitze zu Spitze) | JTXS |
|
| 0,07 | Benutzeroberfläche | 3 |
Erzeugter Jitter (rms) | JTXrms |
|
| 0,007 | Benutzeroberfläche | 3 |
Augenmaske für optische Ausgabe | Konform mit G.957 (Lasersicherheitsklasse 1) | |||||
Empfängerbereich: | ||||||
Optische Eingangswellenlänge | lC | 1270 | 1310 | 1600 | nm |
|
Überlastung des Empfängers | Pol | -8 |
|
| dBm | 4 |
RX-Empfindlichkeit | Es ist |
|
| -34 | dBm | 4 |
RX_LOS Assert | DERA | -45 |
|
| dBm |
|
RX_LOS Deaktivierung | DERD |
|
| -35 | dBm |
|
RX_LOS Hysterese | DERH | 0,5 |
|
| dB |
|
Allgemeine Spezifikationen: | ||||||
Datenrate | BR |
| 155 |
| Mbit/s |
|
Bitfehlerrate | BER |
|
| 10-12 |
|
|
Max. Unterstützte Verbindungslänge auf 9/125 μm SMF bei 155 Mbit/s | LMAX |
| 20 |
| km |
|
Gesamtsystembudget | LB | 19 |
|
| 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
•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 | 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 | dBm |
104-105 | Rx-Eingangsleistung | ±3,0 | dBm |
•Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Der JHA5220D-53 entspricht den internationalen Anforderungen und Standards zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) sowie internationalen Sicherheitsanforderungen (siehe Einzelheiten in der folgenden Tabelle).
Elektrostatische Entladung(ESD) zu den elektrischen Pins | MIL-STD-883EMethode 3015.7 | Klasse 1 (>1000 V) |
Elektrostatische Entladung (ESD)an die einzelne LC-Buchse angeschlossen | IEC 61000-4-2GR-1089-KERN | Kompatibel mit Standards |
ElektromagnetischInterferenz (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 Laser der Klasse 1Produkt. |
•Empfohlene Schaltung
Vom SFP-Host empfohlene Schaltung
•Mechanische Abmessungen
Mechanisches Zeichnen
Produktdetailbilder:
Verwandter Produktführer:
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Von Naomi aus Pakistan – 04.11.2018 10:32
Ich hoffe, dass das Unternehmen dem Unternehmensgeist von Qualität, Effizienz, Innovation und Integrität treu bleibt und in Zukunft immer besser wird.
Von Renee aus Angola – 04.02.2018 14:13