Preço razoável para transceptores Sfp - 100Gb/S multimodo 100m | Conector MTP/MPO Transceptor QSFP28 JHA-Q28C01 – JHA

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Preço razoável para transceptores Sfp - 100Gb/S multimodo 100m | Conector MTP/MPO Transceptor QSFP28 JHA-Q28C01 – Detalhe JHA:

Características:

♦ 4 canais full-duplex independentes

♦ Largura de banda de até 27,95 Gbps por canal

♦ Largura de banda agregada > 100 Gbps

♦ Conector óptico MTP/MPO

♦ Compatível com QSFP28 MSA

♦ Compatível com o padrão IEEE 802.3-2012 Cláusula 88 IEEE 802.3bm CAUI-4 chip para módulo padrão elétrico ITU-T G.959.1-2012-02 padrão

♦ Capacidades de diagnóstico digital

♦ Fonte de alimentação única de +3,3V em operação

♦ Faixa de temperatura de 0°C a 70°C

♦ Peça compatível com RoHS

Aplicações:

♦ Rede Local (LAN)

♦ Rede de longa distância (WAN)

♦ Switches Ethernet e aplicativos de roteador

Descrição:

O JHA-Q28C01 é um módulo transceptor projetado para aplicações de comunicação óptica de 100m. O design é compatível com 100GbASE-SR4 do padrão IEEE 802.3-2012 Cláusula 88 IEEE 802.3bm CAUI-4 chip para módulo padrão elétrico ITU-T G.959.1-2012-02. O módulo converte 4 canais de entrada (ch) de dados elétricos de 25,78 Gbps em 27,95 Gbps em sinais ópticos de 4 pistas e os multiplexa em um único canal para transmissão óptica de 100 Gb/s. Inversamente, no lado do receptor, o módulo desmultiplexa opticamente uma entrada de 100 Gb/s em sinais de 4 pistas e os converte em dados elétricos de saída de 4 pistas.

Um cabo de fita de fibra óptica com um conector MPO/MTP em cada extremidade é conectado ao receptáculo do módulo QSFP28. A orientação do cabo plano é “chaveada” e os pinos guia estão presentes dentro do receptáculo do módulo para garantir o alinhamento adequado. O cabo geralmente não tem torção (chave para cima) para garantir o alinhamento adequado de canal a canal. A conexão elétrica é obtida por meio de um conector IPASS® de 38 pinos com conexão z.

O módulo opera a partir de uma única fonte de alimentação de +3,3 V e sinais de controle global LVCMOS/LVTTL, comoMóduloOs modos Presente, Reinicialização, Interrupção e Baixo consumo estão disponíveis com os módulos. Uma interface serial de 2 fios está disponível para enviar e receber sinais de controle mais complexos e obter informações de diagnóstico digital. Canais individuais podem ser endereçados e canais não utilizados podem ser desligados para máxima flexibilidade de projeto.

O JHA-Q28C01 foi projetado com formato, conexão óptica/elétrica e interface de diagnóstico digital de acordo com o QSFP28 Multi-Source Agreement (MSA). Ele foi projetado para atender às mais severas condições operacionais externas, incluindo temperatura, umidade e interferência EMI. O módulo oferece alta funcionalidade e integração de recursos, acessíveis através de uma interface serial de dois fios.

Avaliações Máximas Absolutas

Parâmetro

Símbolo

Min.

Típico

Máx.

Unidade

Temperatura de armazenamento

TS

-40

 

+85

°C

Tensão de alimentação

VCCT, R

-0,5

 

4

V

Umidade relativa

RH

0

 

85

%

RecomendadoAmbiente Operacional:

Parâmetro

Símbolo

Min.

Típico

Máx.

Unidade

Temperatura operacional da caixa

TC

0

 

+70

°C

Tensão de alimentação

VCCT, R

+3,13

3.3

+3,47

V

Corrente de fornecimento

EUCC

 

 

1000

mA

Dissipação de energia

DP

 

 

3.5

EM

Características Elétricas(TSOBRE = 0 a 70°C, VCC= 3,13 a 3,47 Volts

Parâmetro

Símbolo

Mínimo

Tipo

Máx.

Unidade

Observação

Taxa de dados por canal

 

-

25.78125

 

Gbps

 

Consumo de energia

 

-

2,5

3.5

EM

 

Corrente de fornecimento

Icc

 

0,75

1,0

UM

 

Tensão de E/S de controle alta

HIV

2,0

 

Vcc

V

 

Tensão de E/S de controle baixa

VAI

0

 

0,7

V

 

Desvio entre canais

TSK

 

 

150

Ps

 

Duração do RESETL

 

 

10

 

Nós

 

Tempo de desativação RESETL

 

 

 

100

EM

 

Hora de ligar

 

 

 

100

EM

 

Transmissor
Tolerância de tensão de saída de terminação única

 

0,3

 

4

V

1

Tolerância de tensão de modo comum

 

15

 

 

mV

 

Tensão diferencial de entrada de transmissão

NÓS

120

 

1200

mV

 

Impedância diferencial de entrada de transmissão

SENTENÇA

80

100

120

 

 

Tremulação de entrada dependente de dados

DDJ

 

 

0,1

IU

 

Tremulação total de entrada de dados

TJ

 

 

0,28

IU

 

Receptor
Tolerância de tensão de saída de terminação única

 

0,3

 

4

V

 

Tensão diferencial de saída Rx

 

600

800

mV

 

Tensão de aumento e queda de saída Rx

Tr/Tf

 

 

35

obs:

1

Tremor total

TJ

 

 

0,7

IU

 

Jitter Determinístico

DJ

 

 

0,42

IU

 

Observação:

  1. 20~80%

Parâmetros ópticos (TOP = 0 a 70°C, VCC = 3,0 a 3,6 Volts)

Parâmetro

Símbolo

Mínimo

Tipo

Máx.

Unidade

Ref.

Transmissor
Comprimento de onda óptico

eu

840

 

860

nm

 

Largura Espectral RMS

PM

 

0,5

0,65

nm

 

Potência óptica média por canal

Pavimentação

-8

-2,5

0

dBm

 

Laser desligado por canal

Puf

 

 

-30

dBm

 

Taxa de extinção óptica

É

3.5

 

 

dB

 

Ruído de intensidade relativa

Também

 

 

-128

dB/Hz

1

Tolerância à perda de retorno óptico

 

 

 

12

dB

 

Receptor
Comprimento de onda do centro óptico

euC

840

 

860

nm

 

Sensibilidade do receptor por canal

R

 

-10,5

 

dBm

 

Potência máxima de entrada

PMÁX.

+0,5

 

 

dBm

 

Refletância do receptor

Rrx

 

 

-12

dB

 

LOS De-Assert

OD

 

 

-14

dBm

 

Afirmação LOS

OUM

-30

 

 

dBm

 

Histerese LOS

OH

0,5

 

 

dB

 

Observação

  1. Reflexão de 12dB

• Interface de monitoramento de diagnóstico

A função de monitoramento de diagnóstico digital está disponível em todos os QSFP28 SR4. Uma interface serial de 2 fios permite ao usuário entrar em contato com o módulo. A estrutura da memória é mostrada em fluxo. O espaço de memória é organizado em um espaço de endereço inferior de página única de 128 bytes e várias páginas de espaço de endereço superior. Essa estrutura permite acesso oportuno aos endereços na página inferior, como sinalizadores de interrupção e monitores. Entradas de tempo menos críticas, como informações de ID serial e configurações de limite, estão disponíveis com a função Seleção de página. O endereço da interface usado é A0xh e é usado principalmente para dados críticos de tempo, como tratamento de interrupções, a fim de permitir uma leitura única para todos os dados relacionados a uma situação de interrupção. Após uma interrupção, IntL, ter sido declarada, o host pode ler o campo de flag para determinar o canal afetado e o tipo de flag.

32 9 8 7

Page02 é a EEPROM do usuário e seu formato é decidido pelo usuário.

A descrição detalhada de memória baixa e memória superior page00.page03 consulte o documento SFF-8436.

Tempo para funções de controle suave e status

Parâmetro

Símbolo

Máx.

Unidade

Condições

Tempo de inicialização t_init 2000 EM Tempo desde a inicialização1, hot plug ou borda ascendente do Reset até que o módulo esteja totalmente funcional2
Redefinir tempo de declaração de inicialização t_reset_init 2 μs Um Reset é gerado por um nível baixo maior que o tempo mínimo de pulso de reset presente no pino ResetL.
Tempo de prontidão do hardware do barramento serial t_serial 2000 EM Tempo desde a inicialização1 até que o módulo responda à transmissão de dados pelo barramento serial de 2 fios
Monitorar dados prontosTempo t_dados 2000 EM Tempo desde a inicialização 1 até os dados não prontos, bit 0 do Byte 2, desativado e IntL ativado
Redefinir tempo de afirmação t_reset 2000 EM Tempo desde a borda ascendente no pino ResetL até que o módulo esteja totalmente funcional2
Tempo de afirmação do modo LP ton_LPMode 100 μs Tempo desde a afirmação do LPMode (Vin:LPMode =Vih) até que o consumo de energia do módulo entre no nível de potência mais baixo
Tempo de declaração internacional ton_IntL 200 EM Tempo desde a ocorrência da condição que acionou IntL até Vout:IntL = Vol
Horário de cancelamento internacional toff_IntL 500 μs toff_IntL 500 μs Tempo desde a limpeza na operação read3 do sinalizador associado até Vout:IntL = Voh. Isso inclui tempos de desativação para Rx LOS, Tx Fault e outros bits de sinalização.
Tempo de afirmação Rx LOS ton_los 100 EM Tempo do estado Rx LOS até o bit Rx LOS definido e IntL afirmado
Hora de afirmação do sinalizador ton_flag 200 EM Tempo desde a ocorrência do sinalizador de acionamento da condição até o bit do sinalizador associado definido e IntL afirmado
Tempo de afirmação da máscara máscara_ton 100 EM Tempo desde o bit de máscara set4 até a asserção IntL associada ser inibida
Máscara de tempo desativado máscara_toff 100 EM Tempo desde o bit de máscara apagado4 até que a operação IntlL associada seja retomada
Tempo de afirmação ModSelL ton_ModSelL 100 μs Tempo desde a asserção do ModSelL até que o módulo responda à transmissão de dados pelo barramento serial de 2 fios
Tempo de desativação do ModSelL toff_ModSelL 100 μs Tempo desde a desativação do ModSelL até que o módulo não responda à transmissão de dados pelo barramento serial de 2 fios
Power_over-ride ouTempo de afirmação de configuração de energia ton_Pdown 100 EM Tempo desde o bit P_Down definido como 4 até que o consumo de energia do módulo entre no nível de potência mais baixo
Power_over-ride ou Power-set De-assert Time toff_Pdown 300 EM Tempo desde o bit P_Down apagado4 até que o módulo esteja totalmente funcional3

Observação:

1. A alimentação é definida como o instante em que as tensões de alimentação atingem e permanecem iguais ou superiores ao valor mínimo especificado.

2. Totalmente funcional é definido como IntL declarado devido ao bit de dados não prontos, bit 0 byte 2 desativado.

3. Medido a partir da queda do clock após o bit de parada da transação de leitura.

4. Medido a partir da queda do clock após o bit de parada da transação de gravação.

Diagrama de blocos do transceptor

 6

Figura 1:Diagrama de blocos

Atribuição de alfinetes

5

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

euAlfineteDescrição

Alfinete

Lógica

Símbolo

Nome/Descrição

Ref.

1

 

GND

Chão

1

2

LMC-I

Tx2n

Entrada de dados invertida do transmissor

 

3

LMC-I

Tx2p

Saída de dados não invertidos do transmissor

 

4

 

GND

Chão

1

5

LMC-I

Tx4n

Saída de dados invertida do transmissor

 

6

LMC-I

Tx4p

Saída de dados não invertida do transmissor

 

7

 

GND

Chão

1

8

LVTTL-I

ModSelL

Seleção de Módulo

 

9

LVTTL-I

RedefinirL

Reinicialização do módulo

 

10

 

VccRx

Receptor de fonte de alimentação +3,3V

2

11

LVCMOS-E/S

SCL

Relógio de interface serial de 2 fios

 

12

LVCMOS-E/S

IASD

Dados de interface serial de 2 fios

 

13

 

GND

Chão

1

14

LMC-O

Rx3p

Saída de dados invertida do receptor

 

15

LMC-O

Tx3n

Saída de dados não invertida do receptor

 

16

 

GND

Chão

1

17

LMC-O

Rx1p

Saída de dados invertida do receptor

 

18

LMC-O

Tx1n

Saída de dados não invertida do receptor

 

19

 

GND

Chão

1

20

 

GND

Chão

1

vinte e um

LMC-O

Tx2n

Saída de dados invertida do receptor

 

vinte e dois

LMC-O

Rx2p

Saída de dados não invertida do receptor

 

vinte e três

 

GND

Chão

1

vinte e quatro

LMC-O

Tx4n

Saída de dados invertida do receptor

 

25

LMC-O

Rx4p

Saída de dados não invertida do receptor

 

26

 

GND

Chão

1

27

LVTTL-O

ModPrsL

Módulo presente

 

28

LVTTL-O

Internacional

Interromper

 

29

 

VccTx

Transmissor de fonte de alimentação +3,3V

2

30

 

Vcc1

Fonte de alimentação +3,3V

2

31

LVTTL-I

Modo LP

Modo de baixo consumo

 

32

 

GND

Chão

1

33

LMC-I

Tx3p

Saída de dados invertida do transmissor

 

34

LMC-I

Tx3n

Saída de dados não invertida do transmissor

 

35

 

GND

Chão

1

36

LMC-I

Tx1p

Saída de dados invertida do transmissor

 

37

LMC-I

Tx1n

Saída de dados não invertida do transmissor

 

38

 

GND

Chão

1

Notas:

  1. GND é o símbolo para único e fonte (energia) comum para módulos QSFP28. Todos são comuns dentro do módulo QSFP28 e todas as tensões do módulo são referenciadas a este potencial indicado de outra forma. Conecte-os diretamente ao plano de aterramento comum do sinal da placa host. Saída laser desabilitada em TDIS >2,0V ou aberta, habilitada em TDIS
  2. VccRx, Vcc1 e VccTx são os fornecedores de energia do receptor e do transmissor e devem ser aplicados simultaneamente. A filtragem recomendada da fonte de alimentação da placa host é mostrada abaixo. VccRx, Vcc1 e VccTx podem ser conectados internamente no módulo transceptor QSFP28 em qualquer combinação. Cada pino do conector é classificado para corrente máxima de 500 mA.

Faixas e Atribuição de Interface Óptica

A figura abaixo mostra a orientação das facetas de fibra multimodo do conector óptico

4

Vista externa do módulo MPO QSFP28

Fibra Não. Atribuição de pista
1 RX0
2 RX1
3 RX2
4 RX3
5 Não usado
6 Não usado

Tabela de Atribuição de Faixa

• Circuito Recomendado

2

Dimensões Mecânicas

43


Imagens detalhadas do produto:

Preço razoável para transceptores Sfp - 100Gb/S multimodo 100m | Conector MTP/MPO Transceptor QSFP28 JHA-Q28C01 - Imagens detalhadas de JHA


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