China atacado fábrica de transceptor óptico Fornecedores - 10G monomodo 80Km DDM | Transceptor SFP+ de fibra dupla JHA3980D – JHA

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China atacado fábrica de transceptor óptico Fornecedores - 10G monomodo 80Km DDM | Transceptor SFP+ de fibra dupla JHA3980D – Detalhe JHA:

Características:

1). Suporta taxas de bits de 9,95 a 11,3 Gb/s

2). Hot Pluggável

3). Conector LC duplex

4). Transmissor EML resfriado de 1550nm, fotodetector APD

5). Links SMF de até 80 km

6). Interface de 2 fios para especificações de gerenciamento

compatível com interface de monitoramento de diagnóstico digital SFF 8472

7). Fonte de alimentação: + 3,3 V

8). Consumo de energia

9). Faixa de temperatura: 0 ~ 70°C

10). Compatível com RoHS

Aplicações:

1). Ethernet 10GBASE-ZR/ZW

2). SONET OC-192/SDH

3). Canal de fibra 10G

Descrição:

JHA3980D é um módulo transceptor óptico de 10 Gb/s muito compacto para aplicações de comunicação óptica serial a 10 Gb/s. O JHA3980D converte um fluxo de dados elétricos seriais de 10 Gb/s em sinal de saída óptica de 10 Gb/s e um sinal de entrada óptico de 10 Gb/s em fluxos de dados elétricos seriais de 10 Gb/s. A interface elétrica de alta velocidade de 10 Gb/s é totalmente compatível com a especificação SFI.

O transmissor EML resfriado de 1550 nm de alto desempenho e o receptor APD de alta sensibilidade fornecem desempenho superior para aplicações Ethernet em links de até 80 km.

O módulo SFP+ é compatível com SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae 10GBASE-ZR. As funções de diagnóstico digital estão disponíveis através de uma interface serial de 2 fios, conforme especificado em SFF-8472.

O formato totalmente compatível com SFP oferece capacidade de conexão automática, atualizações fáceis de portas ópticas e baixa emissão de EMI.

Avaliações Máximas Absolutas

Parâmetro

Símbolo

Mínimo.

Típico

Máx..

Unidade

Temperatura de armazenamento

TS

-40

 

+85

°C

Temperatura operacional da caixa

TUM

0

 

70

°C

Tensão máxima de alimentação

Vcc

-0,5

 

4

V

Umidade relativa

RH

0

 

85

%

Características Elétricas (TSOBRE= 0 a 70 °C, VCC = 3,135 a 3,465 Volts)

Parâmetro

Símbolo

Mínimo.

Típico

Máx..

Unidade

Observação

Tensão de alimentação

Vcc

3.135

 

3.465

V

 

Corrente de fornecimento

Icc

 

 

500

mA

 

Consumo de energia

P

 

 

1,8

EM

 

Seção do Transmissor:
Impedância diferencial de entrada

Rem

 

100

 

Oh

1

Tolerância de tensão CC de terminação única de entrada Tx (Ref VeeT)

V

-0,3

 

4

V

 

Oscilação diferencial da tensão de entrada

Vinho, pp.

180

 

700

mV

2

Tensão de desativação de transmissão

VD

2

 

Vcc

V

3

Tensão de habilitação de transmissão

VEM

Água

 

Água+0,8

V

 

Seção do receptor:
Tolerância de tensão de saída de terminação única

V

-0,3

 

4

V

 

Tensão diferencial de saída Rx

300

 

850

mV

 

Tempo de subida e descida da saída Rx

Tr/Tf

30

 

 

obs:

4

A culpa

VFalha de LOS

2

 

VccHOSPEDAR

V

5

LOS Normal

VPadrão LOS

Água

 

Água+0,8

V

5

Observação:

  1. Conectado diretamente aos pinos de entrada de dados TX. Acoplamento AC dos pinos no IC do driver do laser.
  2. Por SFF-8431 Rev 3.0
  3. Em terminação diferencial de 100 ohms.
  4. 20%~80%
  5. LOS é uma saída de coletor aberto. Deve ser obtido com 4,7k – 10kΩ na placa host. A operação normal é lógica 0; a perda de sinal é lógica 1. A tensão máxima de pull-up é 5,5V.

Parâmetros Ópticos (TSOBRE= 0 a 70°C, VCC = 3,135 a 3,465 Volts)

Parâmetro

Símbolo

Mínimo.

Típico

Máx..

Unidade

Observação

Seção do Transmissor:
Comprimento de onda central

Não

1530

1550

1565

nm

 

largura espectral

△λ

 

 

0,3

nm

 

Potência óptica média

Pavimentação

0

 

+5

dBm

1

Potência óptica OMA

Poma

-2.1

 

 

dBm

 

Laser desligado

Puf

 

 

-30

dBm

 

Taxa de extinção

É

8.2

 

 

dB

 

Penalidade por Dispersão do Transmissor

TDP

 

 

3,0

dB

2

Ruído de intensidade relativa

Também

 

 

-128

dB/Hz

3

Tolerância à perda de retorno óptico

 

vinte e um

 

 

dB

 

Seção do receptor:
Comprimento de onda central

lr

1260

 

1600

nm

 

Sensibilidade do receptor

Isso é

 

 

-vinte e três

dBm

4

Sensibilidade ao Estresse (OMA)

Isso éST

 

 

-vinte e um

dBm

4

Los Assert

OUM

-34

 

-

dBm

 

As sobremesas

OD

 

 

-vinte e quatro

dBm

 

A histerese

OH

0,5

 

 

dB

 

Sobrecarga

Sentado

-7

 

 

dBm

5

Refletância do receptor

Rrx

 

 

-26

dB

 

Observação:

  1. Os valores de potência média são apenas informativos, de acordo com IEEE802.3ae.
  2. A figura TWDP exige que a placa host seja compatível com SFF-8431. O TWDP é calculado usando o código Matlab fornecido na cláusula 68.6.6.2 do IEEE802.3ae.
  3. Reflexão de 12dB.
  4. Condições de testes de receptor estressados ​​de acordo com IEEE802.3ae. O teste CSRS exige que a placa host seja compatível com SFF-8431.
  5. Sobrecarga do receptor especificada no OMA e sob a pior condição de estresse abrangente.

TCaracterísticas iming

Parâmetro

Símbolo

Min.

Típico

Máx.

Unidade

TX_Desativar tempo de afirmação

t_off

 

 

10

nós

TX_Disable Tempo de Negação

tonelada

 

 

1

EM

Hora de inicializar inclui redefinição de TX_FAULT

matiz

 

 

300

EM

TX_FAULT de falha para asserção

t_fault

 

 

100

nós

TX_Disable Hora de iniciar a redefinição

t_reset

10

 

 

nós

Tempo de afirmação de perda de sinal do receptor

TUM,RX_LOS

 

 

100

nós

Tempo de desativação de perda de sinal do receptor

Td,RX_LOS

 

 

100

nós

Tempo de alteração de seleção de taxa

t_ratesel

 

 

10

nós

Hora do relógio do ID serial

t_serial-clock

 

 

100

kHz

Atribuição de alfinetes

Diagrama dos números e nomes dos pinos do bloco do conector da placa host

43 

• AlfineteDefinições de Função

ALFINETE #

Nome

Função

Notas

1 Veet Aterramento do transmissor do módulo

1

2 Falha de transmissão Falha no transmissor do módulo

2

3 Desativar transmissão Desativar Transmissor; Desliga a saída laser do transmissor

3

4 SDL Entrada/saída de dados de interface serial de 2 fios (SDA)

 

5 SCL Entrada de relógio de interface serial de 2 fios (SCL)

 

6 ANTI-ABS Módulo Ausente, conecte ao VeeR ou VeeT no módulo

2

7 RS0 Taxa select0, opcionalmente controle o receptor SFP+. Quando alta, taxa de dados de entrada >4,5 Gb/s; quando baixa, taxa de dados de entrada

 

8 O Indicação de perda de sinal do receptor

4

9 RS1 Taxa select0, opcionalmente controla o transmissor SFP+. Quando alta, taxa de dados de entrada >4,5 Gb/s; quando baixa, taxa de dados de entrada

 

10 VeeR Aterramento do receptor do módulo

1

11 VeeR Aterramento do receptor do módulo

1

12 RD- Saída de dados invertidos do receptor

 

13 DR+ Saída de dados não invertidos do receptor

 

14 VeeR Aterramento do receptor do módulo

1

15 VccR Alimentação do receptor do módulo 3,3 V

 

16 VccT Alimentação de 3,3 V do transmissor do módulo

 

17 Veet Aterramento do transmissor do módulo

1

18 DT+ Saída de dados invertidos do transmissor

 

19 TD- Saída de dados não invertidos do transmissor

 

20 Veet Aterramento do transmissor do módulo

1

Observação:

  1. Os pinos de aterramento do módulo devem ser isolados da caixa do módulo.
  2. Este pino é um pino de saída de coletor/dreno aberto e deve ser puxado com 4,7K-10Kohms para Host_Vcc na placa host.
  3. Este pino deve ser puxado com 4,7K-10Kohms para VccT no módulo.
  4. Este pino é um pino de saída de coletor/dreno aberto e deve ser puxado com 4,7K-10Kohms para Host_Vcc na placa host.

Módulo SFPInformações EEPROMe Gestão

Os módulos SFP implementam o protocolo de comunicação serial de 2 fios conforme definido no SFP -8472. As informações de ID serial dos módulos SFP e parâmetros do Monitor de Diagnóstico Digital podem ser acessadas através do I2Interface C nos endereços A0h e A2h. A memória está mapeada na Tabela 1. Informações detalhadas de ID (A0h) estão listadas na Tabela 2. E a especificação DDM no endereço A2h. Para obter mais detalhes sobre o mapa de memória e definições de bytes, consulte SFF-8472, “Interface de monitoramento de diagnóstico digital para transceptores ópticos”. Os parâmetros DDM foram calibrados internamente.

Tabela 1.Mapa de memória de diagnóstico digital (descrições de campos de dados específicos)

 45

Tabela 2- Conteúdo da memória de ID serial EEPROM (Ahh)

Endereço de dados

Comprimento

(Byte)

Nome de

Comprimento

Descrição e Conteúdo

Campos de ID Base

0

1

Identificador

Tipo de transceptor serial (03h=SFP)

1

1

Reservado

Identificador estendido do tipo transceptor serial (04h)

2

1

Conector

Código do tipo de conector óptico (07=LC)

3-10

8

Transceptor

10G Base-ZR

11

1

Codificação

64B/66B

12

1

BR, Nominal

Taxa de transmissão nominal, unidade de 100Mbps

13-14

2

Reservado

(0000h)

15

1

Comprimento (9um)

Comprimento do link suportado para fibra 9/125um, unidades de 100m

16

1

Comprimento (50um)

Comprimento do link suportado para fibra 50/125um, unidades de 10m

17

1

Comprimento (62,5um)

Comprimento do link suportado para fibra 62,5/125um, unidades de 10m

18

1

Comprimento (Cobre)

Comprimento do link suportado para cobre, unidades de metros

19

1

Reservado

 

20-35

16

Nome do fornecedor

Nome do fornecedor SFP: JHA

36

1

Reservado

 

37-39

3

Fornecedor SIM

ID OUI do fornecedor do transceptor SFP

40-55

16

PN do fornecedor

Número da peça: “JHA3980D” (ASCII)

56-59

4

Rev. do fornecedor

Nível de revisão para número de peça

60-62

3

Reservado

 

63

1

CCID

Byte menos significativo da soma dos dados no endereço 0-62
Campos de ID estendidos

64-65

2

Opção

Indica quais sinais SFP ópticos estão implementados(001Ah = LOS, TX_FAULT, TX_DISABLE todos suportados)

66

1

BR, máx.

Margem de taxa de bits superior, unidades de %

67

1

BR, min

Margem de taxa de bits mais baixa, unidades de %

68-83

16

SN do fornecedor

Número de série (ASCII)

84-91

8

Código de data

Código de data de fabricação da JHA

92-94

3

Reservado

 

95

1

CCEX

Verifique o código dos campos de ID estendidos (endereços 64 a 94)
Campos de ID específicos do fornecedor

96-127

32

Legível

Data específica da JHA, somente leitura

128-255

128

Reservado

Reservado para SFF-8079

Características do monitor de diagnóstico digital

Endereço de dados

Parâmetro

Precisão

Unidade

96-97 Temperatura interna do transceptor ±3,0 °C
98-99 Tensão de alimentação interna VCC3 ±3,0 %
100-101 Corrente de polarização do laser ±10 %
102-103 Potência de saída Tx ±3,0 dBm
104-105 Potência de entrada Rx ±3,0 dBm

Conformidade Regulatória

O JHA3980D está em conformidade com a compatibilidade eletromagnética (EMC) internacional e com os requisitos e padrões de segurança internacionais (veja detalhes na tabela a seguir).

Descarga Eletrostática(ESD) aos pinos elétricos MIL-STD-883EMétodo 3015.7 Classe 1(>1000 V)
Descarga Eletrostática (ESD)ao receptáculo Duplex LC CEI 61000-4-2GR-1089-CORE Compatível com padrões
EletromagnéticoInterferência (EMI) FCC Parte 15 Classe BEN55022 Classe B (CISPR 22B)VCCI Classe B Compatível com padrões
Segurança ocular a laser FDA 21CFR 1040.10 e 1040.11EN60950, EN (IEC) 60825-1,2 Compatível com laser Classe 1produto.


Circuito Recomendado

65 

Circuito de fonte de alimentação da placa host recomendado 

 76

 

Circuito de interface de alta velocidade recomendado

Dimensões Mecânicas 87

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Com base no mercado interno e expandir os negócios no exterior é nossa estratégia de melhoria para fornecedores de fábrica de transceptores ópticos por atacado na China - 10G Single Mode 80Km DDM | Transceptor SFP+ de fibra dupla JHA3980D - JHA, o produto será fornecido para todo o mundo, como: Meca, Paraguai, Argentina, conquistamos boa reputação entre clientes nacionais e estrangeiros. Aderindo ao princípio de gestão orientado para o crédito, cliente em primeiro lugar, alta eficiência e serviços maduros, damos as boas-vindas a amigos de todas as esferas da vida para cooperar conosco.

Na China, já compramos muitas vezes, desta vez com sucesso e satisfação, um fabricante chinês sincero e confiável!
5 estrelasPor Laurel do Bahrein - 02/12/2017 14:11
Não é fácil encontrar um fornecedor tão profissional e responsável nos dias de hoje. Espero que possamos manter a cooperação a longo prazo.
5 estrelasPor Elaine da Tailândia - 28/11/2018 16:25
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