โมดูล SFP คุณภาพดี – 40G QSFP+ SR4, 300m MPO 850nm JHAQC01 – JHA
โมดูล SFP คุณภาพดี – 40G QSFP+ SR4, 300m MPO 850nm JHAQC01 – JHA รายละเอียด:
คุณสมบัติ:
◊ สอดคล้องกับข้อกำหนดทางไฟฟ้า 40GbE XLPPI ต่อ IEEE 802.3ba-2010
◊ สอดคล้องกับข้อกำหนด QSFP+ SFF-8436
◊ แบนด์วิธรวม> 40Gbps
◊ ทำงานที่ 10.3125 Gbps ต่อช่องสัญญาณไฟฟ้าพร้อมข้อมูลที่เข้ารหัส 64b/66b
◊ สอดคล้องกับ QSFP MSA
◊ สามารถส่งสัญญาณได้ไกลกว่า 100 ม. บน OM3 Multimode Fiber (MMF) และ 150 ม. บน OM4 MMF
◊ การทำงานของแหล่งจ่ายไฟ +3.3V เดี่ยว
◊ ไม่มีฟังก์ชันการวินิจฉัยแบบดิจิทัล
◊ ช่วงอุณหภูมิ 0°C ถึง 70°C
◊ ชิ้นส่วนที่ได้มาตรฐาน RoHS
◊ ใช้สายเคเบิลไฟเบอร์ดูเพล็กซ์ LC มาตรฐาน ช่วยให้สามารถนำโครงสร้างพื้นฐานเคเบิลที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่ได้
การใช้งาน:
◊ การเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต 40 กิกะบิต
◊ สวิตช์ Datacom/Telecom และการเชื่อมต่อเราเตอร์
◊ การรวบรวมข้อมูลและแอปพลิเคชันแบ็คเพลน
◊ โปรโตคอลที่เป็นกรรมสิทธิ์และแอปพลิเคชันความหนาแน่น
คำอธิบาย:
มันเป็นสี่ช่องทาง, Pluggable, LC ดูเพล็กซ์, ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติก QSFP + สำหรับแอปพลิเคชัน 40 Gigabit Ethernet ตัวรับส่งสัญญาณนี้เป็นโมดูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการสื่อสารข้อมูลดูเพล็กซ์ระยะสั้นและแอปพลิเคชันการเชื่อมต่อระหว่างกัน โดยจะรวมช่องทางข้อมูลไฟฟ้าสี่ช่องในแต่ละทิศทางในการส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก LC ดูเพล็กซ์เส้นเดียว ช่องทางไฟฟ้าแต่ละช่องทำงานที่ 10.3125 Gbps และสอดคล้องกับอินเทอร์เฟซ 40GE XLPPI
ตัวรับส่งสัญญาณจะมัลติเพล็กซ์ภายในอินเทอร์เฟซ XLPPI 4x10G ลงในช่องสัญญาณไฟฟ้า 20Gb/s สองช่อง โดยส่งและรับแต่ละช่องแสงผ่านไฟเบอร์ LC แบบซิมเพล็กซ์เดียวโดยใช้ออปติกแบบสองทิศทาง ส่งผลให้มีแบนด์วิธรวม 40Gbps ในสายเคเบิล LC ดูเพล็กซ์ ซึ่งอนุญาตให้นำโครงสร้างพื้นฐานสายเคเบิลดูเพล็กซ์ LC ที่ติดตั้งกลับมาใช้ใหม่สำหรับแอปพลิเคชัน 40GbE รองรับระยะการเชื่อมต่อสูงสุด 100 ม. โดยใช้ OM3 และ 150 ม. โดยใช้ไฟเบอร์ออปติก OM4 โมดูลเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ทำงานบนระบบไฟเบอร์มัลติโหมดโดยใช้ความยาวคลื่นปกติ 850 นาโนเมตรที่ปลายด้านหนึ่งและ 900 นาโนเมตรที่ปลายอีกด้านหนึ่ง อินเทอร์เฟซทางไฟฟ้าใช้ขั้วต่อขอบชนิด 38 หน้าสัมผัส QSFP+ อินเทอร์เฟซแบบออปติคอลใช้ขั้วต่อ LC duplex ทั่วไป
แผนภาพบล็อกตัวรับส่งสัญญาณ
-คะแนนสูงสุดที่แน่นอน
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที. | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ตส | -40 |
| +85 | องศาเซลเซียส |
แรงดันไฟฟ้า | วีซีซีที อาร์ | -0.5 |
| 4 | วี |
ความชื้นสัมพัทธ์ | RH | 0 |
| 85 | - |
-ที่แนะนำสภาพแวดล้อมการทำงาน:
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที. | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย |
อุณหภูมิการทำงานของเคส | ตค | 0 |
| +70 | องศาเซลเซียส |
แรงดันไฟฟ้า | วีซีซีที อาร์ | +3.13 | 3.3 | +3.47 | วี |
อุปทานปัจจุบัน | ฉันซีซี |
|
| 1,000 | มิลลิแอมป์ |
การกระจายพลังงาน | พีดี |
|
| 3.5 | ใน |
-ลักษณะทางไฟฟ้า(ทบน = 0 ถึง 70 °C, Vซีซี= 3.13 ถึง 3.47 โวลต์
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที | พิมพ์ | สูงสุด | หน่วย | บันทึก |
อัตราข้อมูลต่อช่อง |
| - | 10.3125 | 11.2 | Gbps |
|
การใช้พลังงาน |
| - | 2.5 | 3.5 | ใน |
|
อุปทานปัจจุบัน | ไอซีซี |
| 0.75 | 1.0 | ก |
|
ควบคุมแรงดันไฟฟ้า I/O-สูง | เอชไอวี | 2.0 |
| วีซีซี | วี |
|
ควบคุมแรงดันไฟฟ้า I/O-ต่ำ | จะ | 0 |
| 0.7 | วี |
|
การเอียงระหว่างช่องสัญญาณ | ทีเอสเค |
|
| 150 | ปล |
|
ระยะเวลารีเซ็ต |
|
| 10 |
| เรา |
|
RESETL ยกเลิกการยืนยันเวลา |
|
|
| 100 | นางสาว |
|
เวลาเปิดเครื่อง |
|
|
| 100 | นางสาว |
|
เครื่องส่ง | ||||||
ความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตปลายเดี่ยว |
| 0.3 |
| 4 | วี | 1 |
ความอดทนแรงดันไฟฟ้าโหมดทั่วไป |
| 15 |
|
| เอ็มวี |
|
ส่งแรงดันต่างอินพุต | เรา | 120 |
| 1200 | เอ็มวี |
|
ส่งความต้านทานส่วนต่างอินพุต | ประโยค | 80 | 100 | 120 |
|
|
ความกระวนกระวายใจอินพุตขึ้นอยู่กับข้อมูล | ดีดีเจ |
|
| 0.1 | UI |
|
การป้อนข้อมูลรวมกระวนกระวายใจ | ทีเจ |
|
| 0.28 | UI |
|
ผู้รับ | ||||||
ความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตปลายเดี่ยว |
| 0.3 |
| 4 | วี |
|
แรงดันต่างเอาต์พุต Rx | โว |
| 600 | 800 | เอ็มวี |
|
แรงดันเอาต์พุต Rx เพิ่มขึ้นและลดลง | Tr/Tf |
|
| 35 | ปล | 1 |
กระวนกระวายใจทั้งหมด | ทีเจ |
|
| 0.7 | UI |
|
กระวนกระวายใจกำหนด | ดีเจ |
|
| 0.42 | UI |
|
บันทึก:
- 20-80%
-พารามิเตอร์ทางแสง (TOP = 0 ถึง 70C, VCC = 3.0 ถึง 3.6 โวลต์)
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที | พิมพ์ | สูงสุด | หน่วย | อ้างอิง |
เครื่องส่ง | ||||||
ความยาวคลื่นแสง CH1 | ล | 832 | 850 | 868 | นาโนเมตร |
|
ความยาวคลื่นแสง CH2 | ล | 882 | 900 | 918 | นาโนเมตร |
|
ความกว้างสเปกตรัม RMS | บ่ายโมง |
| 0.5 | 0.65 | นาโนเมตร |
|
กำลังแสงเฉลี่ยต่อช่องสัญญาณ | ปัฟ | -4 | -2.5 | +5.0 | เดซิเบลเมตร |
|
กำลังปิดเลเซอร์ต่อช่องสัญญาณ | กะเทย |
|
| -30 | เดซิเบลเมตร |
|
อัตราส่วนการสูญเสียแสง | เป็น | 3.5 |
|
| เดซิเบล |
|
เสียงความเข้มสัมพัทธ์ | อีกด้วย |
|
| -128 | เดซิเบล/เฮิร์ตซ์ | 1 |
ความทนทานต่อการสูญเสียผลตอบแทนทางแสง |
|
|
| 12 | เดซิเบล |
|
ผู้รับ | ||||||
ความยาวคลื่นของศูนย์แสง CH1 | ล | 882 | 900 | 918 | นาโนเมตร |
|
ความยาวคลื่นของศูนย์แสง CH2 | ล | 832 | 850 | 868 | นาโนเมตร |
|
ความไวของตัวรับต่อช่อง | ร |
| -11 |
| เดซิเบลเมตร |
|
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด | ปสูงสุด | +0.5 |
|
| เดซิเบลเมตร |
|
การสะท้อนของตัวรับ | ครับ |
|
| -12 | เดซิเบล |
|
LOS ยกเลิกการยืนยัน | ที่ดี |
|
| -14 | เดซิเบลเมตร |
|
LOS ยืนยัน | ที่ก | -30 |
|
| เดซิเบลเมตร |
|
ลอส ฮิสเทรีซิส | ที่ชม | 0.5 |
|
| เดซิเบล |
|
บันทึก
- การสะท้อน 12dB
Page02 คือ User EEPROM และรูปแบบจะกำหนดโดยผู้ใช้
คำอธิบายโดยละเอียดของหน่วยความจำเหลือน้อยและหน่วยความจำส่วนบนของ page00.page03 โปรดดูเอกสาร SFF-8436
-ไทม์มิ่งสำหรับการควบคุมแบบนุ่มนวลและฟังก์ชันสถานะ
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | สูงสุด | หน่วย | เงื่อนไข |
เวลาเริ่มต้น | t_init | 2000 | นางสาว | เวลาตั้งแต่เปิดเครื่อง1 ปลั๊กร้อนหรือขอบที่เพิ่มขึ้นของการรีเซ็ตจนกระทั่งโมดูลทำงานได้อย่างสมบูรณ์2 |
รีเซ็ตเวลายืนยันเริ่มต้น | t_reset_init | 2 | ไมโครวินาที | การรีเซ็ตจะถูกสร้างขึ้นโดยระดับต่ำที่นานกว่าเวลาพัลส์การรีเซ็ตขั้นต่ำที่แสดงบนพิน ResetL |
เวลาพร้อมใช้งานของฮาร์ดแวร์บัสอนุกรม | t_serial | 2000 | นางสาว | เวลาตั้งแต่เปิดเครื่อง1 จนกระทั่งโมดูลตอบสนองต่อการส่งข้อมูลผ่านบัสอนุกรมแบบ 2 สาย |
ตรวจสอบข้อมูลพร้อมเวลา | t_data | 2000 | นางสาว | เวลาตั้งแต่เปิดเครื่อง1 จนถึงข้อมูลไม่พร้อม บิต 0 ของไบต์ 2 ถูกยกเลิกการยืนยันและยืนยัน IntL แล้ว |
รีเซ็ตเวลายืนยัน | t_รีเซ็ต | 2000 | นางสาว | เวลาจากขอบที่เพิ่มขึ้นบนพิน ResetL จนกระทั่งโมดูลทำงานได้อย่างสมบูรณ์2 |
เวลายืนยัน LPMode | ton_LPMode | 100 | ไมโครวินาที | เวลาจากการยืนยัน LPMode (Vin:LPMode =Vih) จนกระทั่งการใช้พลังงานของโมดูลเข้าสู่ระดับพลังงานที่ต่ำกว่า |
เวลายืนยันระหว่างประเทศ | ton_IntL | 200 | นางสาว | เวลานับจากเกิดเงื่อนไขที่กระตุ้นให้เกิด IntL จนถึง Vout:IntL = Vol |
เวลาของหวานนานาชาติ | toff_IntL | 500 | ไมโครวินาที | toff_IntL 500 μs เวลาจากการเคลียร์ในการดำเนินการ read3 ของแฟล็กที่เกี่ยวข้องจนกระทั่ง Vout:IntL = Voh ซึ่งรวมถึงเวลายกเลิกการยืนยันสำหรับ Rx LOS, Tx Fault และบิตแฟล็กอื่นๆ |
Rx LOS ยืนยันเวลา | ton_los | 100 | นางสาว | เวลาจากสถานะ Rx LOS ถึงชุดบิต Rx LOS และการยืนยัน IntL |
ตั้งค่าสถานะยืนยันเวลา | ton_flag | 200 | นางสาว | เวลานับจากการเกิดเงื่อนไขที่ทริกเกอร์แฟล็กไปจนถึงชุดบิตแฟล็กที่เกี่ยวข้องและการยืนยัน IntL |
มาสก์ยืนยันเวลา | ton_mask | 100 | นางสาว | เวลาจากบิตมาสก์ set4 จนกระทั่งการยืนยัน IntL ที่เกี่ยวข้องถูกยับยั้ง |
เวลาที่ยกเลิกการยืนยันมาสก์ | ทอฟฟ์_มาส์ก | 100 | นางสาว | เวลาจากการล้างบิตมาส์ก4 จนกระทั่งการดำเนินการ IntlL ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ |
ModSelL ยืนยันเวลา | ton_ModSelL | 100 | ไมโครวินาที | เวลาตั้งแต่การยืนยัน ModSelL จนกระทั่งโมดูลตอบสนองต่อการส่งข้อมูลผ่านบัสอนุกรมแบบ 2 สาย |
ModSelL เวลาของหวาน | toff_ModSelL | 100 | ไมโครวินาที | เวลาตั้งแต่การยกเลิกการยืนยัน ModSelL จนกระทั่งโมดูลไม่ตอบสนองต่อการส่งข้อมูลผ่านบัสอนุกรมแบบ 2 สาย |
Power_over-ride หรือเวลายืนยันการตั้งค่าพลังงาน | ton_Pdown | 100 | นางสาว | เวลาจากบิต P_Down ตั้งค่า 4 จนกระทั่งการใช้พลังงานของโมดูลเข้าสู่ระดับพลังงานที่ต่ำกว่า |
Power_over-ride หรือ Power-set De-assert Time | toff_Pdown | 300 | นางสาว | เวลาตั้งแต่บิต P_Down ถูกล้าง4 จนกระทั่งโมดูลทำงานได้อย่างสมบูรณ์3 |
บันทึก-
1. การเปิดเครื่องหมายถึงช่วงเวลาที่แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายถึงและคงอยู่ที่หรือสูงกว่าค่าต่ำสุดที่ระบุ
2. การทำงานเต็มรูปแบบถูกกำหนดให้เป็น IntL asserted เนื่องจากข้อมูลไม่พร้อมบิต บิต 0 ไบต์ 2 ถูกยกเลิกการยืนยัน
3. วัดจากขอบนาฬิกาที่ตกลงมาหลังจากหยุดบิตของธุรกรรมการอ่าน
4. วัดจากขอบนาฬิกาที่ตกลงหลังจากหยุดบิตของธุรกรรมการเขียน
-การกำหนดพิน
ไดอะแกรมของหมายเลขพินและชื่อบล็อกตัวเชื่อมต่อบอร์ดโฮสต์
• เข็มหมุดคำอธิบาย
เข็มหมุด | ตรรกะ | เครื่องหมาย | ชื่อ/คำอธิบาย | อ้างอิง |
1 |
| จีเอ็นดี | พื้น | 1 |
2 | CML-I | Tx2n | อินพุตข้อมูลกลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ |
|
3 | CML-I | Tx2 หน้า | เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ |
|
4 |
| จีเอ็นดี | พื้น | 1 |
5 | CML-I | Tx4n | เอาต์พุตข้อมูลกลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ |
|
6 | CML-I | Tx4p | เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ |
|
7 |
| จีเอ็นดี | พื้น | 1 |
8 | LVTTL-I | ModSelL | เลือกโมดูล |
|
9 | LVTTL-I | รีเซ็ตL | รีเซ็ตโมดูล |
|
10 |
| VccRx | ตัวรับพาวเวอร์ซัพพลาย +3.3V | 2 |
11 | LVCMOS-I/O | เอสซีแอล | นาฬิกาอินเทอร์เฟซแบบอนุกรม 2 สาย |
|
12 | LVCMOS-I/O | สดีเอ | ข้อมูลอินเทอร์เฟซแบบอนุกรม 2 สาย |
|
13 |
| จีเอ็นดี | พื้น | 1 |
14 | ซีเอ็มแอล-โอ | Rx3p | ตัวรับสัญญาณข้อมูลกลับด้าน |
|
15 | ซีเอ็มแอล-โอ | Rx3n | ตัวรับสัญญาณข้อมูลแบบไม่กลับด้าน |
|
16 |
| จีเอ็นดี | พื้น | 1 |
17 | ซีเอ็มแอล-โอ | Rx1p | ตัวรับสัญญาณข้อมูลกลับด้าน |
|
18 | ซีเอ็มแอล-โอ | Rx1n | ตัวรับสัญญาณข้อมูลแบบไม่กลับด้าน |
|
19 |
| จีเอ็นดี | พื้น | 1 |
20 |
| จีเอ็นดี | พื้น | 1 |
ยี่สิบเอ็ด | ซีเอ็มแอล-โอ | Rx2n | ตัวรับสัญญาณข้อมูลกลับด้าน |
|
ยี่สิบสอง | ซีเอ็มแอล-โอ | Rx2p | ตัวรับสัญญาณข้อมูลแบบไม่กลับด้าน |
|
ยี่สิบสาม |
| จีเอ็นดี | พื้น | 1 |
ยี่สิบสี่ | ซีเอ็มแอล-โอ | Rx4n | ตัวรับสัญญาณข้อมูลกลับด้าน |
|
25 | ซีเอ็มแอล-โอ | Rx4p | ตัวรับสัญญาณข้อมูลแบบไม่กลับด้าน |
|
26 |
| จีเอ็นดี | พื้น | 1 |
27 | LVTTL-O | ModPrsL | โมดูลปัจจุบัน |
|
28 | LVTTL-O | นานาชาติ | ขัดจังหวะ |
|
29 |
| VccTx | เครื่องส่งพาวเวอร์ซัพพลาย +3.3V | 2 |
30 |
| Vcc1 | พาวเวอร์ซัพพลาย +3.3V | 2 |
31 | LVTTL-I | LPโหมด | โหมดพลังงานต่ำ |
|
32 |
| จีเอ็นดี | พื้น | 1 |
33 | CML-I | Tx 3 น | เอาต์พุตข้อมูลกลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ |
|
34 | CML-I | Tx3n | เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ |
|
35 |
| จีเอ็นดี | พื้น | 1 |
36 | CML-I | Tx1p | เอาต์พุตข้อมูลกลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ |
|
37 | CML-I | Tx1n | เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ |
|
38 |
| จีเอ็นดี | พื้น | 1 |
หมายเหตุ:
- GND เป็นสัญลักษณ์สำหรับแหล่งจ่ายไฟเดี่ยวและแหล่งจ่ายไฟ (กำลัง) ร่วมกันสำหรับโมดูล QSFP ทั้งหมดเป็นแบบทั่วไปภายในโมดูล QSFP และแรงดันไฟฟ้าของโมดูลทั้งหมดอ้างอิงถึงศักยภาพนี้ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น เชื่อมต่อสิ่งเหล่านี้โดยตรงกับระนาบกราวด์ทั่วไปของสัญญาณบอร์ดโฮสต์ เอาต์พุตเลเซอร์ปิดใช้งานบน TDIS >2.0V หรือเปิด เปิดใช้งานบน TDIS
- VccRx, Vcc1 และ VccTx เป็นผู้จัดหาพลังงานตัวรับและตัวส่ง และจะต้องใช้งานพร้อมกัน การกรองพาวเวอร์ซัพพลายของบอร์ดโฮสต์ที่แนะนำแสดงอยู่ด้านล่าง VccRx, Vcc1 และ VccTx อาจเชื่อมต่อภายในภายในโมดูลตัวรับส่งสัญญาณ QSFP ในรูปแบบผสมกัน พินของตัวเชื่อมต่อแต่ละตัวได้รับการจัดอันดับสำหรับกระแสสูงสุด 500mA
-วงจรที่แนะนำ
ขนาดเครื่องกล
ภาพรายละเอียดสินค้า:
คู่มือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:
ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำของเราตลอดจนจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรม ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ผลประโยชน์ และการพัฒนา เราจะสร้างอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองร่วมกับบริษัทที่นับถือของคุณสำหรับโมดูล SFP คุณภาพดี – 40G QSFP+ SR4, 300m MPO 850nm JHAQC01 – JHA ผลิตภัณฑ์จะ จัดหาไปทั่วโลก เช่น: เคปทาวน์ ฮันโนเวอร์ บราซิล การพัฒนาของบริษัทของเราไม่เพียงแต่ต้องการการรับประกันคุณภาพ ราคาที่สมเหตุสมผล และสมบูรณ์แบบ บริการ แต่ยังต้องอาศัยความไว้วางใจและการสนับสนุนของลูกค้าของเรา! ในอนาคต เราจะดำเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและมีคุณวุฒิต่อไปเพื่อเสนอราคาที่แข่งขันได้ ร่วมกับลูกค้าของเราและบรรลุผลสำเร็จแบบ win-win! ยินดีต้อนรับสู่การสอบถามและให้คำปรึกษา!
โดย ron Gravatt จากโครเอเชีย - 2018.09.19 18:37 น
ผู้ผลิตรายนี้ไม่เพียงแต่เคารพตัวเลือกและความต้องการของเราเท่านั้น แต่ยังให้คำแนะนำดีๆ มากมายอีกด้วย ในที่สุด เราก็ประสบความสำเร็จในการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย Kelly จากซิมบับเว - 11.12.2017 12:31 น