- Индустриален Ethernet комутатор
- Оптичен медиен конвертор
- Fiber Ethernet комутатор
- Захранване през Ethernet
- SFP модул
- AOC/DAC кабел
- Fiber Ethernet сървърен адаптер
- Оптичен видео конвертор
- Конвертор на интерфейс
- PDH-SDH мултиплексор
- Телефонен оптичен видео конвертор
- FTTH
- Рафтове и кутии
- HDMI/VGA удължител
- HDMI сплитер
- WDM
- OTN/WDM оптична преносна мрежова система
0102030405

01
Търговия на едро с Китай Glc-T Цитати Производител - 10G BASE-T меден SFP+ трансивър JHA3901G - JHA
2016-01-08
Характеристики: ◊ Поддръжка на 10Gbase-T / 5Gbase-T / 2.5Gbase-T / 1000base-T ◊ SFP отпечатък с възможност за горещо включване ◊ Компактен RJ-45 конекторен монтаж ◊ Съвместим с RoHS и без олово ◊ Единично захранване +3,3 V ◊ 10 Gigabit Ethernet през кабел Cat 6a ◊ Околна работна температура: 0°C до +70°C Приложения: ◊ 10G Ethernet през кабел Cat 5 ◊ Връзка от превключвател/рутер към превключвател/рутер ◊ Високоскоростен I/O за файлови сървъри Описание: JHA3901G SFP+-10GBASE-T меден малък Трансивърите Form Pluggable (SFP) са базирани на SFP Multi Source Agreement (MSA) . Те са съвместими със стандартите 10Gbase-T / 5Gbase-T / 2.5Gbase-T / 1000base-T, както е посочено в IEEE Std 802.3. SFP+-10GBASE-T използва щифта RX_LOS (трябва да бъде изтеглен на хоста) на SFP за индикация на връзката. Ако издърпате или отворите щифта TX_DISABLE на SFP, PHY IC се нулира. • SFP към хост конектор Pin Out Pin Pin Символ Име/Описание Ref. 1 VEET Заземяване на предавателя (общо със заземяване на приемника) 1 2 TFAULT Повреда на предавателя. Не се поддържа. 3 Деактивиране на TDIS предавателя. Лазерният изход е деактивиран при високо или отворено. 2 4 MOD_DEF(2) Дефиниция на модул 2. Линия за данни за сериен идентификатор. 3 5 MOD_DEF(1) Дефиниция на модул 1. Часовник за сериен идентификатор. 3 6 MOD_DEF(0) Дефиниция на модул 0. Заземен в рамките на модула. 3 7 Rate Select Не е необходима връзка 8 LOS High показва липса на връзка. ниско означава свързано. 4 9 VEER Заземяване на приемника (общо със заземяване на предавателя) 1 10 VEER Заземяване на приемника (общо със заземяване на предавателя) 1 11 VEER Заземяване на приемника (общо със заземяване на предавателя) 1 12 RD- Изход на инвертирани данни на приемника. AC свързан 13 RD+ приемник Неинвертиран DATA изход. AC свързано 14 VEER заземяване на приемника (общо със заземяване на предавателя) 1 15 VCCR захранване на приемника 16 VCCT захранване на предавателя 17 VEET заземяване на предавателя (общо със заземяване на приемника) 1 18 TD+ предавател с неинвертирани данни в. AC свързан. 19 TD- Предавател Инвертирани ДАННИ в. AC свързан. 20 Заземяване на VEET предавател (общо със заземяване на приемника) 1 Бележки: 1. Заземяването на веригата е свързано към заземяването на шасито 2. PHY деактивиран на TDIS > 2.0V или отворен, активиран на TDIS
Запитване
детайл

01
Ценова листа на производителите на неуправляеми индустриални превключватели в Китай - 4*10G Fibre Port+8*1000M Combo+16*10/100/1000B...
2016-01-08
4*10G Fibre Port+8*1000M Combo+16*10/100/1000Base-T, управляван индустриален Ethernet комутатор JHA-MIGS1600C08W4-1U Общ преглед JHA-MIGS1600C08W4-1U с 4*10GBase-X, 8*1000M Combo, 16*10/100/1000Base-T, индустриални Ethernet комутатори за управление, осигуряващи отлично промишлено качество, като устойчивост на висока/ниска температура, защита от мълнии и т.н., чрез дизайн на охлаждаща верига без вентилатор, широк диапазон на температурата на работната среда, висока степен на защита и други технологии. Освен това, различни богати протоколи, като интегрирана комутация и сигурност, поддържат публична Ethernet технология за защита на множество пръстени (ERPS), значително подобряват гъвкавостта на мрежата и повишават надеждността и сигурността на индустриалните мрежи. Той може също да отговори на изискванията за внедряване на железопътен транзит, безопасен град, интелигентен транспорт, наблюдение на открито и други тежки среди. Характеристики Входна мощност: DC 36~75V AC 100~240V 50/60Hz Работна температура: -40 ℃ ~ 75 ℃ Корпус: IP40 ниво на защита, дизайн без вентилатор Доклад от теста: CCC/CE/FCC/RoHS Антистатичен: 8KV-15KV MTBF :100000 часа Параметри Режим на доставчик Портове Фиксиран порт 4*1000 Base-X ,8*1000M комбо 16*10/100/1000 Base-T порт за управление Поддържаща конзола Захранващ интерфейс Phoenix терминал, резервно захранване с двойно захранване LED индикатори PWR,Link/ACT LED Тип кабел и разстояние на предаване Усукана двойка 0-100m(CAT5e,CAT6) Мономодно оптично влакно 20/40/60/80/100KM Многомодово оптично влакно 550m Мрежова топология Пръстенова топология Поддръжка Звездна топология Поддръжка Шинова топология Поддръжка Дървовидна топология Поддръжка Хибридна топология Поддръжка Електрически спецификации Входно напрежение DC 36~75V/AC 100-240V 50-60HZ Общо Консумирана мощност
Запитване
детайл

01
Китай на едро SFP-10g-Zr= ценова листа на производители - 40G QSFP+ SR4, 300m MPO 850nm JHAQC01 - JHA
2016-01-08
Характеристики: ◊ Съвместим с електрическата спецификация 40GbE XLPPI съгласно IEEE 802.3ba-2010 ◊ Съвместим със спецификацията QSFP+ SFF-8436 ◊ Обща честотна лента от > 40Gbps ◊ Работи при 10,3125 Gbps на електрически канал с 64b/66b кодирани данни ◊ Съвместим с QSFP MSA ◊ Възможност за над 100 m предаване на OM3 Multimode Fiber (MMF) и 150 m на OM4 MMF ◊ Работно захранване с един +3,3 V ◊ Без цифрови диагностични функции ◊ Температурен диапазон 0°C до 70°C ◊ RoHS съвместима част ◊ Използва стандартен LC дуплексен оптичен кабел позволява повторно използване на съществуваща кабелна инфраструктура Приложения: ◊ 40 Gigabit Ethernet връзки ◊ Datacom/Telecom комутатори и рутерни връзки ◊ Приложения за агрегиране на данни и задна платка ◊ Собствен протокол и приложения за плътност Описание: Това е четириканален, плъгируем, LC дуплекс, фиброоптичен QSFP+ трансивър за 40 Gigabit Ethernet приложения. Този трансивър е модул с висока производителност за дуплексна комуникация на данни на къси разстояния и приложения за взаимно свързване. Той интегрира четири ленти за електрически данни във всяка посока в предаване през един LC дуплексен оптичен кабел. Всяка електрическа лента работи на 10,3125 Gbps и отговаря на интерфейса 40GE XLPPI. Трансивърът вътрешно мултиплексира XLPPI 4x10G интерфейс в два 20Gb/s електрически канала, като предава и получава всеки оптично през едно симплексно LC влакно, използвайки двупосочна оптика. Това води до обща честотна лента от 40 Gbps в дуплексен LC кабел. Това позволява повторно използване на инсталираната LC дуплексна кабелна инфраструктура за 40GbE приложение. Поддържат се разстояния на връзка до 100 m при използване на OM3 и 150 m при използване на оптично влакно OM4. Тези модули са проектирани да работят върху многомодови оптични системи, използващи номинална дължина на вълната от 850 nm от единия край и 900 nm от другия край. Електрическият интерфейс използва краен съединител тип QSFP+ с 38 контакта. Оптичният интерфейс използва конвенционален LC дуплексен конектор. Блокова схема на приемо-предавателя • Абсолютни максимални рейтинги Параметър Символ Мин. Типичен макс. Температура на съхранение на уреда TS -40 +85 °C Захранващо напрежение VCCT, R -0,5 4 V Относителна влажност RH 0 85 % • Препоръчителна работна среда: Параметър Символ Мин. Типичен макс. Работна температура на кутията на модула TC 0 +70 °C Захранващо напрежение VCCT, R +3,13 3,3 +3,47 V Захранващ ток ICC 1000 mA Разсейване на мощността PD 3,5 W • Електрически характеристики (TOP = 0 до 70 °C, VCC = 3,13 до 3,47 волта Параметър Символ Мин. Тип Макс. Единица Забележка Данни Скорост на канал - 10.3125 11.2 Gbps Консумирана мощност - 2.5 3.5 W Захранващ ток Icc 0.75 1.0 A Control I/O Voltage-High VIH 2.0 Vcc V Control I/O Voltage-Low VIL 0 0.7 V Inter-Channel Skew TSK 150 Ps RESETL Duration 10 Us RESETL Време за деактивиране 100 ms Време за включване 100 ms Предавател Single Ended Output Voltage Tolerance 0.3 4 V 1 Common mode Voltage Tolerance 15 mV Transmit Input Diff Voltage VI 120 1200 mV Transmit Input Diff Impedance ZIN 80 100 120 Зависещ от данните трептене на входа DDJ 0.1 UI Входни данни Общо трептене TJ 0,28 UI приемник Толеранс на изходното напрежение с единичен край 0,3 4 V Rx Изходно диференциално напрежение Vo 600 800 mV Rx Изходно нарастване и спад на напрежението Tr/Tf 35 ps 1 Общо трептене TJ 0,7 UI Детерминистично трептене DJ 0,42 UI Забележка: 20~ 80% • Оптични параметри (TOP = 0 до 70 °C, VCC = 3,0 до 3,6 волта) Параметър Символ Мин. Тип Макс. Единица Реф. Оптична дължина на вълната на предавателя CH1 λ 832 850 868 nm Оптична дължина на вълната CH2 λ 882 900 918 nm RMS спектрална ширина Pm 0,5 0,65 nm Средна оптична мощност на канал Pavg -4 -2,5 +5,0 dBm Изключена мощност на лазера на канал Poff -30 dBm Оптична екстинкция Съотношение ER 3,5 dB Относителен интензитет Шум Rin -128 dB/HZ 1 Толеранс на оптична обратна загуба 12 dB Дължина на вълната на оптичния център на приемника CH1 λ 882 900 918 nm Дължина на вълната на оптичния център CH2 λ 832 850 868 nm Чувствителност на приемника за канал R -11 dBm Максимална входна мощност PMAX +0,5 dBm Отражение на приемника Rrx -12 dB LOS De-Assert LOSD -14 dBm LOS Assert LOSA -30 dBm LOS Хистерезис LOSH 0,5 dB Забележка 12dB Отражение Page02 е потребителска EEPROM и нейният формат се избира от потребителя. Подробното описание на ниската памет и page00.page03 горната памет, моля, вижте документ SFF-8436. • Време за меко управление и функции за състояние Параметър Символ Макс. Условия на модула Време за инициализиране t_init 2000 ms Време от включване на захранването1, горещо включване или нарастващ фронт на нулиране, докато модулът е напълно функционален2 Reset Init Assert Time t_reset_init 2 μs Нулирането се генерира от нисък ниво, по-дълго от минималното време на импулса за нулиране, присъстващо на щифта ResetL. Време за готовност на хардуера на серийната шина t_serial 2000 ms Време от включване на захранването1 до момента, в който модулът реагира на предаване на данни през 2-проводната серийна шина Monitor Data ReadyTime t_data 2000 ms Време от включване на захранването1 до неготовност на данните, бит 0 от байт 2, отменен и IntL потвърден Reset Assert Time t_reset 2000 ms Време от нарастващия фронт на ResetL pin, докато модулът е напълно функционален2 LPMode Assert Time ton_LPMode 100 μs Време от потвърждаване на LPMode (Vin:LPMode =Vih), докато консумацията на енергия на модула навлезе в по-ниско ниво на мощност IntL Assert Time ton_IntL 200 ms Време от възникване на условие, задействащо IntL до Vout: IntL = Vol IntL Време за деактивиране toff_IntL 500 μs toff_IntL 500 μs Време от изчистване при операция read3 на свързания флаг до Vout:IntL = Voh. Това включва времена за деактивиране за Rx LOS, Tx Fault и други флагови битове. Rx LOS Assert Time ton_los 100 ms Време от Rx LOS състояние до Rx LOS bit set и IntL asserted Flag Assert Time ton_flag 200 ms Време от възникване на флаг за задействане на условието до свързания флаг bit set и IntL asserted Mask Assert Time ton_mask 100 ms Време от маската bit set4, докато свързаното IntL твърдение не бъде inhibited Mask De-assert Time toff_mask 100 ms Време от изчистването на бита на маската4 до възобновяване на свързаната IntlL операция ModSelL Assert Time ton_ModSelL 100 μs Време от утвърждаването на ModSelL до момента, в който модулът реагира на предаване на данни по 2-проводната серийна шина ModSelL Deassert Time toff_ModSelL 100 μs Време от премахване на ModSelL, докато модулът не реагира на предаване на данни през 2-проводната серийна шина Power_over-ride или Power-set Assert Time ton_Pdown 100 ms Време от P_Down бит, зададен 4, докато консумацията на енергия на модула влезе в по-ниско ниво на мощност Power_over-ride или Power- set De-assert Time toff_Pdown 300 ms Време от бит P_Down изчистен4 до модула напълно функционален3 Забележка: 1. Включването се дефинира като момента, в който захранващите напрежения достигнат и останат на или над минималната определена стойност. 2. Напълно функционален се дефинира като IntL заявен поради бит за неготовност на данните, бит 0 байт 2 деактивиран. 3. Измерено от падащия фронт на часовника след стоп бит на транзакция за четене. 4. Измерено от падащия фронт на часовника след стоп бит на транзакция за запис. • Диаграма за разпределяне на щифтовете на номерата на щифтовете и името на съединителния блок на платката на хоста • Описание на щифта Логически символ на щифта Име/Описание Реф. 1 GND Заземяване 1 2 CML-I Tx2n предавател Инвертиран вход за данни 3 CML-I Tx2p предавател Неинвертиран изход за данни 4 GND Земя 1 5 CML-I Tx4n предавател Инвертиран изход за данни 6 CML-I Tx4p предавател Неинвертиран изход за данни 7 GND Земя 1 8 LVTTL-I ModSelL Избор на модул 9 LVTTL-I ResetL Нулиране на модул 10 VccRx +3.3V захранващ приемник 2 11 LVCMOS-I/O SCL 2-проводен сериен интерфейс Clock 12 LVCMOS-I/O SDA 2-проводен сериен интерфейс Данни 13 GND Земя 1 14 CML -O Rx3p Инвертирани данни на приемника Изход 15 CML-O Rx3n приемник Неинвертиран изход за данни 16 GND Земя 1 17 CML-O Rx1p приемник Инвертиран изход за данни 18 CML-O Rx1n приемник Неинвертиран изход за данни 19 GND Земя 1 20 GND Земя 1 21 CML-O Rx2n приемник Инвертирани данни Изход 22 CML-O Rx2p приемник Неинвертиран изход за данни 23 GND Земя 1 24 CML-O Rx4n приемник Инвертиран изход за данни 25 CML-O Rx4p приемник Неинвертиран изход за данни 26 GND Земя 1 27 LVTTL-O ModPrsL Модул присъства 28 LVTTL- О IntL прекъсване 29 VccTx +3.3V Захранване Предавател 2 30 Vcc1 +3.3V Захранване 2 31 LVTTL-I LPMode Режим на ниска мощност 32 GND Земя 1 33 CML-I Tx3p Предавател Инвертиран изход на данни 34 CML-I Tx3n Предавател Неинвертирани данни Изход 35 GND Земя 1 36 CML-I Tx1p трансмитер Инвертиран изход на данни 37 CML-I Tx1n трансмитер Неинвертиран изход на данни 38 GND Заземяване 1 Бележки: GND е символът за единично и захранване (захранване), общ за QSFP модули, Всички са общи в рамките на QSFP модула и всички напрежения на модула са свързани с този потенциал, отбелязан по друг начин. Свържете ги директно към общата заземителна равнина на сигналната платка на хоста. Лазерният изход е деактивиран при TDIS >2,0 V или отворен, активиран при TDIS
Запитване
детайл























