Модуль SFP хорошего качества — 40G QSFP+ IR4, трансивер SFP 2 км, 1310 нм JHA-QC02 — JHA

Краткое описание:


Обзор

Похожие видео

Обратная связь (2)

Скачать

Каждый член нашего высокоэффективного отдела продаж продукции ценит потребности клиентов и организационную коммуникацию дляПоследовательный интерфейс RS232 RS422 RS485,Конвертер Rs232 в RS485 Rs422,Активный оптический кабель SFP+ 10 г, В настоящее время мы рассчитываем на еще более тесное сотрудничество с зарубежными клиентами на основе взаимной выгоды. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам для получения более подробной информации.
Модуль SFP хорошего качества — 40G QSFP+ IR4, трансивер SFP 2 км, 1310 нм JHA-QC02 — Детали JHA:

Функции:

◊ Пропускная способность до 11,2 Гбит/с на канал

◊ Совокупная пропускная способность > 40 Гбит/с.

◊ Дуплексный разъем LC

◊ Совместимость со стандартами 40G Ethernet IEEE802.3ba, а также стандартами 40GBASE-SR4 и 40GBASE-IR4.

◊ Соответствует QSFP MSA

◊ Максимальная длина соединения 140 м на OM3 и 160 м на OM4.

◊ 4-канальный дизайн MUX/DEMUX CWDM

◊ Совместимость со скоростями передачи данных QDR/DDR Infiniband.

◊ Работает один источник питания +3,3 В.

◊ Встроенные функции цифровой диагностики.

◊ Диапазон температур от 0°C до 70°C.

◊ Деталь, соответствующая RoHS

Приложения:

◊ Стойка к стойке

◊ Коммутаторы и маршрутизаторы для центров обработки данных

◊ Сети метрополитена

◊ Коммутаторы и маршрутизаторы

◊ Ethernet-каналы 40G

Описание:

JHA-QC02 — это модуль приемопередатчика, предназначенный для приложений оптической связи на расстоянии 2 км (SMF) и 160 м (MMF). Конструкция соответствует стандартам 40GBASE-SR4 и 40GBASE-IR4 стандарта IEEE P802.3ba. Модуль преобразует 4 входных канала (канала) электрических данных со скоростью 10 Гбит/с в 4 оптических сигнала CWDM и мультиплексирует их в один канал для оптической передачи со скоростью 40 Гбит/с. И наоборот, на стороне приемника модуль оптически демультиплексирует входной сигнал со скоростью 40 Гбит/с в 4-канальные сигналы CWDM и преобразует их в 4-канальные выходные электрические данные.

Центральные длины волн четырех каналов CWDM составляют 1271, 1291, 1311 и 1331 нм как элементы сетки длин волн CWDM, определенной в ITU-T G694.2. Он содержит дуплексный разъем LC для оптического интерфейса и 38-контактный разъем для электрического интерфейса. Чтобы минимизировать оптическую дисперсию в системе дальней связи, в этом модуле необходимо использовать многомодовое волокно (MMF).

Форм-фактор продукта, оптическое/электрическое соединение и цифровой диагностический интерфейс разработаны в соответствии с Соглашением о нескольких источниках QSFP (MSA). Он был разработан для работы в самых суровых внешних условиях эксплуатации, включая температуру, влажность и электромагнитные помехи.

Модуль работает от одного источника питания +3,3 В, и с модулями доступны глобальные управляющие сигналы LVCMOS/LVTTL, такие как присутствие модуля, сброс, прерывание и режим низкого энергопотребления. Для отправки и получения более сложных сигналов управления, а также для получения цифровой диагностической информации доступен 2-проводной последовательный интерфейс. Отдельные каналы могут быть адресованы, а неиспользуемые каналы могут быть отключены для максимальной гибкости проектирования.

TQP10 имеет форм-фактор, оптическое/электрическое соединение и цифровой диагностический интерфейс в соответствии с Соглашением о нескольких источниках QSFP (MSA). Он был разработан для работы в самых суровых внешних условиях эксплуатации, включая температуру, влажность и электромагнитные помехи. Модуль предлагает очень высокую функциональность и интеграцию функций, доступ к которым осуществляется через двухпроводный последовательный интерфейс.

Абсолютные максимальные рейтинги

Параметр

Символ

Мин.

Типичный

Макс.

Единица

Температура хранения

ТС

-40

 

+85

°С

Напряжение питания

ВССТ, Р

-0,5

 

4

В

Относительная влажность

относительной влажности

0

 

85

%

РекомендуетсяОперационная среда:

Параметр

Символ

Мин.

Типичный

Макс.

Единица

Рабочая температура корпуса

ТС

0

 

+70

°С

Напряжение питания

ВЦКТ, Р

+3,13

3.3

+3,47

В

Ток питания

яСС

 

 

1000

мА

Рассеяние мощности

ПД

 

 

3,5

В

Электрические характеристикиНА = от 0 до 70 °С, ВСС= от 3,13 до 3,47 Вольт

Параметр

Символ

Мин

Тип

Макс

Единица

Примечание

Скорость передачи данных на канал

 

-

10.3125

11.2

Гбит/с

 

Потребляемая мощность

 

-

2,5

3,5

В

 

Ток питания

ICC

 

0,75

1.0

А

 

Высокое напряжение управляющего ввода-вывода

ВИЧ

2.0

 

Вкк

В

 

Низкое напряжение управляющего ввода-вывода

ВОЛЯ

0

 

0,7

В

 

Межканальный перекос

ТСК

 

 

150

P.S.

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СБРОСА

 

 

10

 

Нас

 

RESETL Время отмены подтверждения

 

 

 

100

РС

 

Время включения питания

 

 

 

100

РС

 

Передатчик
Допуск по несимметричному выходному напряжению

 

0,3

 

4

В

1

Допуск по напряжению в синфазном режиме

 

15

 

 

мВ

 

Входное дифференциальное напряжение передачи

МЫ

150

 

1200

мВ

 

Входной дифференциальный импеданс передачи

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

85

100

115

 

 

Зависящий от данных входной джиттер

ДДДЖ

 

0,3

 

пользовательский интерфейс

 

Получатель
Допуск по несимметричному выходному напряжению

 

0,3

 

4

В

 

Разница выходного напряжения Rx

Во

370

600

950

мВ

 

Нарастание и падение выходного напряжения Rx

Тр/Тф

 

 

35

пс

1

Общий джиттер

Ти Джей

 

0,3

 

пользовательский интерфейс

 

Примечание:

  1. 20~80%

Оптические параметры (TOP = от 0 до 70°C, VCC = от 3,0 до 3,6 Вольт)

Параметр

Символ

Мин

Тип

Макс

Единица

Ссылка.

Передатчик
  Назначение длины волны

Л0

1264,5

1271

1277,5

нм

 

Л1

1284,5

1291

1297,5

нм

 

Л2

1304,5

1311

1317,5

нм

 

Л3

1324,5

1331

1337,5

нм

 

Коэффициент подавления боковой моды

СМСР

30

-

-

дБ

 

Общая средняя стартовая мощность

ПТ

-

-

8.3

дБм

 

Средняя мощность запуска, каждая полоса

 

-7

-

8

дБм

 

Разница в мощности запуска между любыми двумя полосами движения (OMA)

 

-

-

6,5

дБ

 

Амплитуда оптической модуляции, каждая полоса

СОБСТВЕННЫЙ

-4

 

+3,5

дБм

 

Мощность запуска в OMA за вычетом штрафа за передатчик и дисперсию (TDP), на каждой полосе

 

-4,8

-

 

дБм

 

TDP, каждая полоса

TDP

 

 

2.3

дБ

 

Коэффициент вымирания

ЯВЛЯЕТСЯ

3,5

-

-

дБ

 
Определение маски глаза передатчика {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3}

 

{0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4}    

 

 
Допуск оптических обратных потерь

 

-

-

20

дБ

 

Передатчик средней стартовой мощности, каждая полоса

Пуф

 

 

-30

дБм

 

Относительная интенсивность шума

Также

 

 

-128

дБ/Гц

1

Допуск оптических обратных потерь

 

-

-

12

дБ

 

Получатель
Порог урона

THd

3.3

 

 

дБм

1
Средняя мощность на входе приемника, каждая линия

Р

-10

 

0

дБм

 

Принимаемая электрическая верхняя частота среза 3 дБ, каждая полоса

 

 

 

12.3

ГГц

 

Точность RSSI

 

-2

 

2

дБ

 

Отражение приемника

Rrx

 

 

-26

дБ

 

Мощность приемника (OMA), каждая полоса

 

-

-

3,5

дБм

 

Принимайте электрическую верхнюю граничную частоту 3 дБ, каждая полоса

 

 

 

12.3

ГГц

 

Отмена утверждения LOS

ТОД

 

 

-15

дБм

 

ЛОС Утверждение

ТОА

-25

 

 

дБм

 

ЛОС Гистерезис

ТОЧАС

0,5

 

 

дБ

 

Примечание

  1. Отражение 12 дБ

Интерфейс диагностического мониторинга

Функция мониторинга цифровой диагностики доступна на всех QSFP+ SR4. Двухпроводной последовательный интерфейс позволяет пользователю связаться с модулем. Структура памяти показана в потоке. Пространство памяти состоит из нижнего одностраничного адресного пространства размером 128 байт и нескольких страниц верхнего адресного пространства. Эта структура обеспечивает своевременный доступ к адресам на нижней странице, таким как флаги прерываний и мониторы. Менее критичные по времени записи времени, такие как информация о серийном идентификаторе и настройки пороговых значений, доступны с помощью функции выбора страницы. Используемый адрес интерфейса — A0xh и в основном используется для критичных ко времени данных, таких как обработка прерываний, чтобы обеспечить однократное чтение всех данных, связанных с ситуацией прерывания. После того, как было установлено прерывание, хост может считать поле флага, чтобы определить задействованный канал и тип флага.

4 54 7 65

Страница 02 — это пользовательская EEPROM, а ее формат определяется пользователем.

Подробное описание нижней памяти и верхней памяти page00.page03 см. в документе SFF-8436.

Синхронизация функций мягкого управления и состояния

Параметр

Символ

Макс

Единица

Условия

Время инициализации t_init 2000 г. РС Время от включения питания1, горячего подключения или нарастающего фронта сброса до полной работоспособности модуля2
Сбросить время подтверждения инициализации t_reset_init 2 мкс Сброс генерируется низким уровнем, превышающим минимальное время импульса сброса, присутствующее на выводе ResetL.
Время готовности оборудования последовательной шины t_serial 2000 г. РС Время от включения1 до реакции модуля на передачу данных по 2-проводной последовательной шине
Данные монитора готовыВремя t_data 2000 г. РС Время от включения питания 1 до момента, когда данные не готовы, бит 0 байта 2 снят и установлен IntL
Сбросить время подтверждения t_reset 2000 г. РС Время от нарастающего фронта на выводе ResetL до полной работоспособности модуля2
Время подтверждения LPMode ton_LPMode 100 мкс Время от утверждения LPMode (Vin:LPMode =Vih) до момента, когда потребляемая мощность модуля достигнет более низкого уровня мощности.
Время утверждения международного времени ton_IntL 200 РС Время от возникновения условия, запускающего IntL, до Vout:IntL = Vol
Международное время деактивации toff_IntL 500 мкс toff_IntL 500 мкс Время от операции очистки при чтении3 связанного флага до момента Vout:IntL = Voh. Сюда входит время отмены подтверждения для Rx LOS, Tx Fault и других битов флагов.
Время подтверждения Rx LOS тонн_лос 100 РС Время от состояния Rx LOS до установки бита Rx LOS и подтверждения IntL
Время подтверждения флага ton_flag 200 РС Время от появления флага, вызывающего срабатывание условия, до установки соответствующего бита флага и утверждения IntL
Время подтверждения маски ton_mask 100 РС Время от установки бита маски 4 до запрета связанного утверждения IntL
Время отмены маски toff_mask 100 РС Время от очистки бита маски4 до возобновления соответствующей операции IntlL.
Время подтверждения ModSelL ton_ModSelL 100 мкс Время от утверждения ModSelL до момента, когда модуль ответит на передачу данных по 2-проводной последовательной шине
Время деактивации ModSelL toff_ModSelL 100 мкс Время от отмены ModSelL до момента, когда модуль не отвечает на передачу данных по 2-проводной последовательной шине.
Power_over-ride илиВремя подтверждения установки мощности ton_Pdown 100 РС Время с момента установки бита P_Down в 4 до тех пор, пока энергопотребление модуля не достигнет более низкого уровня мощности.
Время отключения Power_over-ride или Power-set toff_Pdown 300 РС Время от сброса бита P_Down4 до полной работоспособности модуля3

Примечание:

1. Включение питания определяется как момент, когда напряжение питания достигает и остается на уровне или выше минимального заданного значения.

2. Полная работоспособность определяется как IntL, подтвержденный из-за бита «данные не готовы», бит 0, байт 2 не подтвержден.

3. Измеряется от спадающего фронта тактовой частоты после стопового бита транзакции чтения.

4. Измеряется от спадающего фронта тактовой частоты после стопового бита транзакции записи.

Блок-схема трансивера

34 

Назначение контактов

45 

Схема номеров и названий контактов блока разъемов главной платы

ПриколотьОписание

Приколоть

Логика

Символ

Имя/Описание

Ссылка.

1

 

Земля

Земля

1

2

ХМЛ-I

Tx2n

Инвертированный ввод данных передатчика

 

3

ХМЛ-I

Тх2 р

Передатчик Неинвертированный вывод данных

 

4

 

Земля

Земля

1

5

ХМЛ-I

Тx4n

Инвертированный вывод данных передатчика

 

6

ХМЛ-I

Tx4p

Неинвертированный вывод данных передатчика

 

7

 

Земля

Земля

1

8

ЛВТТЛ-I

МодСелЛ

Выбор модуля

 

9

ЛВТТЛ-I

СбросL

Сброс модуля

 

10

 

ВккРкс

Приемник питания +3,3 В

2

11

LVCMOS-I/O

СКЛ

Часы 2-проводного последовательного интерфейса

 

12

LVCMOS-I/O

ПДД

Данные 2-проводного последовательного интерфейса

 

13

 

Земля

Земля

1

14

ХМЛ-О

Rx3p

Инвертированный вывод данных приемника

 

15

ХМЛ-О

Rx3n

Неинвертированный вывод данных приемника

 

16

 

Земля

Земля

1

17

ХМЛ-О

Rx1p

Инвертированный вывод данных приемника

 

18

ХМЛ-О

Rx1n

Неинвертированный вывод данных приемника

 

19

 

Земля

Земля

1

20

 

Земля

Земля

1

двадцать один

ХМЛ-О

Rx2n

Инвертированный вывод данных приемника

 

двадцать два

ХМЛ-О

Rx2p

Неинвертированный вывод данных приемника

 

двадцать три

 

Земля

Земля

1

двадцать четыре

ХМЛ-О

Rx4n

Инвертированный вывод данных приемника

 

25

ХМЛ-О

Rx4p

Неинвертированный вывод данных приемника

 

26

 

Земля

Земля

1

27

ЛВТТЛ-О

МодПрсЛ

Модуль присутствует

 

28

ЛВТТЛ-О

Международный

Прерывать

 

29

 

ВккТх

Передатчик источника питания +3,3 В

2

30

 

Вкк1

Источник питания +3,3 В

2

31

ЛВТТЛ-I

LPMode

Режим низкого энергопотребления

 

32

 

Земля

Земля

1

33

ХМЛ-I

Тх 3 р

Инвертированный вывод данных передатчика

 

34

ХМЛ-I

Тx3n

Неинвертированный вывод данных передатчика

 

35

 

Земля

Земля

1

36

ХМЛ-I

Tx1p

Инвертированный вывод данных передатчика

 

37

ХМЛ-I

Tx1n

Неинвертированный вывод данных передатчика

 

38

 

Земля

Земля

1

Примечания:

  1. GND — это символ одиночного и общего питания (питания) для модулей QSFP. Все они являются общими в модуле QSFP, и все напряжения модулей привязаны к этому потенциалу, как указано в противном случае. Подключите их непосредственно к общей заземляющей поверхности сигнала главной платы. Выход лазера отключен при TDIS >2,0 В или открыт, включен при TDIS
  2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приемника и передатчика и должны применяться одновременно. Рекомендуемая фильтрация питания главной платы показана ниже. VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть подключены внутри модуля приемопередатчика QSFP в любой комбинации. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 500 мА.

Рекомендуемая схема

 56


Подробные изображения продукта:

Модуль SFP хорошего качества — 40G QSFP+ IR4, 2 км SFP-трансивер 1310 нм JHA-QC02 — подробные изображения JHA


Сопутствующее руководство по продукту:

При этом за последние несколько лет наша организация впитала и освоила инновационные технологии как внутри страны, так и за рубежом. Между тем, в нашей организации работает группа экспертов, занимающихся продвижением модуля SFP хорошего качества - 40G QSFP + IR4, 2 км SFP-трансивера 1310 нм JHA-QC02 - JHA. Продукт будет поставляться по всему миру, например: Момбаса, Мексика, Тунис. Наш технический опыт, дружелюбное обслуживание и специализированная продукция делают нас/компанию лучшим выбором для клиентов и поставщиков. Мы ищем ваш запрос. Давайте наладим сотрудничество прямо сейчас!

Компания может думать то, что мы думаем, о необходимости срочно действовать в интересах нашей позиции, можно сказать, что это ответственная компания, у нас было счастливое сотрудничество!
5 звездЭдвина из Аммана - 19.12.2017 11:10
Технический персонал завода не только обладает высоким уровнем технологий, но и имеет очень хороший уровень английского языка, что очень помогает в технологическом общении.
5 звездАвтор Phoenix из Дании - 21.08.2017 14:13
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам