1,25 G Singlemode 40 km DDM |1310 nm Tx/1550 nm Rx, Einzelfaser-SFP-Transceiver, JHA5440D-35

Kurze Beschreibung:

1,25 Gbit/s 40 km LC-BiDi-SFP-Transceiver, Einzelfaser, +3,3 V, 1310 nm Tx/1550 nm Rx, FP-LD, Singlemode, DDM


Überblick

Herunterladen

Merkmale:

1).Bis zu 1,25 Gbit/s Datenverbindungen

2).Hot-Plug-fähig

3).Einzelner LC-Anschluss

4).Bis zu 40 km mit 9/125 μm SMF

5).1310 nm DFB-Lasersender

6).1550 nm PIN-Fotodetektor

7).Einzelne +3,3-V-Stromversorgung

8).Überwachungsschnittstelle, kompatibel mit SFF-8472

9).Maximale Verlustleistung <1W

10).Industrieller/erweiterter/kommerzieller Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C/-5 °C bis 85 °C/-0 °C bis 70 °C Version verfügbar

11).RoHS-konform und bleifrei

Anwendungen:

1).1000Base-LX-Ethernet

2).Metro-/Zugangsnetze

3).1×Fibre-Kanal

4).Andere optische Links

 

 Beschreibung:  

JHA5440D-35-Transceiver sind leistungsstarke, kostengünstige Module mit einer einzigen LC-Optikschnittstelle.Sie sind mit dem Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement (MSA) kompatibel und digitale Diagnosefunktionen sind über den in SFF-8472 spezifizierten seriellen 2-Draht-Bus verfügbar.Der Empfängerteil verwendet einen PIN-Empfänger und der Sender verwendet einen 1550-nm-DFB-Laser, bis zu 21 dB Link-Budget sorgen dafür, dass dieses Modul 1000Base-EX Ethernet 40 km Anwendung bietet.

 • Absolut beste Bewertungen

Parameter

Symbol Mindest. Typisch Max. Einheit
Lagertemperatur

TS

-40

 

+85

°C

Versorgungsspannung

VCC

-0,5

 

4

V

Relative Luftfeuchtigkeit

RH

0

 

85

%

EmpfohlenBetriebsumgebung:

Parameter

Symbol Mindest. Typisch Max. Einheit
Gehäusebetriebstemperatur Industriell

TC

-40

 

85

°C

Erweitert

-5

 

85

°C

Kommerziell

0

 

+70

°C

Versorgungsspannung

VCC

3.135

 

3.465

V

Versorgungsstrom

Icc

 

 

300

mA

Einschaltstrom

IAnstieg

 

 

Icc+30

mA

Maximale Leistung

Pmax

 

 

1

W

Elektrische Eigenschaften (TOP= -40 bis 85°C, VCC = 3,135 bis 3,465 Volt)

Parameter

Symbol Mindest. Typisch Max. Einheit Notiz
Senderbereich:  
Eingangsdifferenzimpedanz

Rin

90

100

110

W

1

Single-Ended-Dateneingabe-Swing

Vin PP

250

 

1200

mVp-p

 

Sendesperrspannung

VD

Vcc – 1.3

 

Vcc

V

2

Sendefreigabespannung

VEN

Vee

 

Vee+ 0,8

V

 

Sende-Deaktivierungs-Assert-Zeit

TNachtisch

 

 

10

us

 

Empfängerbereich:  
Single-Ended-Datenausgabe-Swing

Vout, S

300

 

800

mv

3

LOS-Fehler

VVerlustfehler

Vcc – 0,5

 

VCC_Gastgeber

V

5

LOS Normal

Vlos nochm

Vee

 

Vee+0,5

V

5

Ablehnung der Stromversorgung

PSR

100

 

 

mVpp

6

Notiz:

  1. AC-gekoppelt.
  2. Oder offener Stromkreis.
  3. In 100 Ohm Differentialabschluss.
  4. 20 – 80 %
  5. LOS ist LVTTL.Logisch 0 zeigt Normalbetrieb an;Logik 1 zeigt an, dass kein Signal erkannt wurde.
  6. Alle Transceiver-Spezifikationen entsprechen einer sinusförmigen Stromversorgungsmodulation von 20 Hz bis 1,5 MHz bis zu einem angegebenen Wert, der über das auf Seite 23 der Small Form-factor Pluggable (SFP) Transceiver Multi-Source Agreement (MSA) gezeigte Stromversorgungsfilternetzwerk angewendet wird. , 14. September 2000.

Optische Parameter (TOP= -40 bis 85°C, VCC = 3,135 bis 3,465 Volt)

Parameter

Symbol Mindest. Typisch Max. Einheit Notiz
Senderbereich:
Mittenwellenlänge

λc

1270

1310

1600

nm

 

Spektrale Breite (RMS)

σRMS

 

 

4

nm

 

Optische Ausgangsleistung

Paus

-9

 

-3

dBm

1

Aussterbeverhältnis

ER

9

 

 

dB

 

Optische Anstiegs-/Abfallzeit

tr/ Tf

 

 

260

ps

2

Relatives Intensitätsrauschen

RIN

 

 

-120

dB/Hz

 

Gesamter Jitter-Beitrag

TX Δ TJ

 

 

0,284

UI

3

Augenmaske für optische Ausgabe Konform mit IEEE802.3 z (Lasersicherheit der Klasse 1)  
Empfängerbereich:  
Optische Eingangswellenlänge

λc

1530

1550

1570

nm

 

Überlastung des Empfängers

Pol

-3

 

 

dBm

4

RX-Empfindlichkeit

Sen

 

 

-23

dBm

4

RX_LOS Assert

LOSA

-40

 

 

dBm

 

RX_LOS Deaktivierung

LOSD

 

 

-24

dBm

 

RX_LOS Hysterese

LOSH

0,5

 

 

dB

 

Allgemeine Spezifikation:
Datenrate

BR

 

1,25

 

Gbit/s

 

Bit Fehlerrate

BER

 

 

10-12

 

 

Max. Supported Link Length on 9/125μm SMF@1.25Gb/s

LMAX

 

20

 

km

 

Gesamtsystembudget

LB

14

 

 

dB

 

Notiz

  1. Die optische Leistung wird in SMF eingespeist.
  2. 20-80 %.
  3. Der beigetragene Gesamtjitter wird aus DJ- und RJ-Messungen unter Verwendung von TJ = RJ + DJ berechnet.Der beigetragene RJ wird für 1×10-12 BER berechnet, indem der RMS-Jitter (gemessen an einer einzelnen Anstiegs- oder Abfallflanke) vom Oszilloskop mit 14 multipliziert wird. Gemäß FC-PI (Tabelle 9 – SM-Jitter-Ausgabe, Anmerkung 1) ist der tatsächliche Beitrag RJ darf über seinen Grenzwert ansteigen, wenn der tatsächliche Beitrag DJ unter seine Grenzwerte fällt, solange die Komponentenausgabe DJ und TJ innerhalb ihrer angegebenen FC-PI-Höchstgrenzen mit dem im ungünstigsten Fall angegebenen Komponenten-Jitter-Eingang bleiben.
  4. Gemessen mit PRBS 27-1um 10-12BER

Pin-BelegungDiagramm der Pin-Nummern und Namen des Host-Board-Anschlussblocks

32 

Diagramm der Pin-Nummern und Namen des Host-Board-Anschlussblocks 

StiftFunktionsdefinitionen

Pin-Nr

Name

Funktion

Plug Seq

Anmerkungen

1 VeeT Sendermasse

1

1

2 TX-Fehler Fehleranzeige des Senders

3

 

3 TX deaktivieren Sender deaktivieren

3

2

4 MOD-DEF2 Moduldefinition

2

3

5 MOD-DEF1 Moduldefinition 1

3

3

6 MOD-DEF0 Moduldefinition 0

3

3

7 Tarifauswahl Nicht verbunden

3

4

8 LOS Signalverlust

3

5

9 VeeR Empfängermasse

1

1

10 VeeR Empfängermasse

1

1

11 VeeR Empfängermasse

 

1

12 RD- Inv.Empfangene Daten ausgegeben

3

6

13 RD+ Empfangene Daten ausgegeben

3

6

14 VeeR Empfängermasse

3

1

15 VccR Empfängerleistung

2

1

16 VccT Senderleistung

2

 

17 VeeT Sendermasse

1

 

18 TD+ Daten einsenden

3

6

19 TD- Inv.Einsenden

3

6

20 VeeT Sendermasse

1

 

Anmerkungen:

  1. Die Schaltkreismasse ist intern von der Gehäusemasse isoliert.
  2. Laserausgang deaktiviert bei TDIS >2,0 V oder offen, aktiviert bei TDIS <0,8 V.
  3. Sollte mit 4,7 kOhm – 10 kOhm auf der Hostplatine auf eine Spannung zwischen 2,0 V und 3,6 V hochgezogen werden.MOD_DEF(0) zieht die Leitung auf Low, um anzuzeigen, dass das Modul eingesteckt ist.
  4. Die Tarifauswahl wird nicht verwendet
  5. LOS ist ein Open-Collector-Ausgang.Sollte mit 4,7 kOhm – 10 kOhm auf der Hostplatine auf eine Spannung zwischen 2,0 V und 3,6 V hochgezogen werden.Logisch 0 zeigt Normalbetrieb an;Logik 1 zeigt Signalverlust an.
  6. AC-gekoppelt

SFP-ModulEEPROM-Informationenund Management 

Die SFP-Module implementieren das serielle 2-Draht-Kommunikationsprotokoll gemäß SFP-8472.Auf die seriellen ID-Informationen der SFP-Module und die Parameter des digitalen Diagnosemonitors kann über I zugegriffen werden2C-Schnittstelle an Adresse A0h und A2h.Der Speicher ist in Tabelle 1 abgebildet. Detaillierte ID-Informationen (A0h) sind in Tabelle 2 aufgeführt. Und die DDM-Spezifikation an Adresse A2h.Weitere Einzelheiten zur Speicherzuordnung und Bytedefinitionen finden Sie in SFF-8472, „Digital Diagnostic Monitoring Interface for Optical Transceivers“.Die DDM-Parameter wurden intern kalibriert.Tabelle 1.Karte des digitalen Diagnosespeichers (spezifische Datenfeldbeschreibungen)

43 

Tabelle 2- EEPROM-Serien-ID-Speicherinhalt (A0h)

Datenadresse

Länge

(Byte)

Name von

Länge

Beschreibung und Inhalt

Basis-ID-Felder

0

1

Kennung

Typ des seriellen Transceivers (03h=SFP)

1

1

Reserviert

Erweiterte Kennung des Typs Serieller Transceiver (04h)

2

1

Verbinder

Code des optischen Steckertyps (07=LC)

3-10

8

Transceiver

 

11

1

Codierung

NRZ(03h)

12

1

BR, Nominal

Nominale Baudrate, Einheit 100 Mbit/s

13-14

2

Reserviert

(0000h)

15

1

Länge (9um)

Unterstützte Verbindungslänge für 9/125 µm-Faser, Einheiten von 100 m

16

1

Länge (50 um)

Unterstützte Verbindungslänge für 50/125 µm-Faser, Einheiten von 10 m

17

1

Länge (62,5 um)

Unterstützte Verbindungslänge für 62,5/125 µm-Faser, Einheiten von 10 m

18

1

Länge (Kupfer)

Unterstützte Verbindungslänge für Kupfer, Einheiten Meter

19

1

Reserviert

 

20-35

16

Herstellername

SFP-Anbietername: JHA

36

1

Reserviert

 

37-39

3

Lieferanten-OUI

OUI-ID des SFP-Transceiver-Anbieters

40-55

16

PN des Anbieters

Teilenummer: „JHA5420D-35“ (ASCII)

56-59

4

Anbieter-Rev

Revisionsstand für die Teilenummer

60-62

3

Reserviert

 

63

1

CCID

Niederwertigstes Byte der Datensumme in Adresse 0-62
Erweiterte ID-Felder

64-65

2

Möglichkeit

Gibt an, welche optischen SFP-Signale implementiert sind (001Ah = LOS, TX_FAULT, TX_DISABLE alle unterstützt)

66

1

BR, max

Obere Bitratenmarge, Einheiten von %

67

1

BR, min

Untere Bitratenspanne, Einheiten von %

68-83

16

Anbieter-SN

Seriennummer (ASCII)

84-91

8

Datumscode

JHAs Herstellungsdatumscode

92-94

3

Reserviert

 

95

1

CCEX

Prüfcode für die erweiterten ID-Felder (Adressen 64 bis 94)
Anbieterspezifische ID-Felder

96-127

32

Lesbar

JHA-spezifisches Datum, schreibgeschützt

128-255

128

Reserviert

Reserviert für SFF-8079

Eigenschaften des digitalen Diagnosemonitors

Datenadresse

Parameter

Genauigkeit

Einheit

96-97 Interne Temperatur des Transceivers ±3,0 °C
98-99 VCC3 Interne Versorgungsspannung ±3,0 %
100-101 Laser-Vorstrom ±10 %
102-103 Tx-Ausgangsleistung ±3,0 dBm
104-105 Rx-Eingangsleistung ±3,0 dBm

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Der JHA5440D-35 entspricht den internationalen Anforderungen und Standards zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) sowie den internationalen Sicherheitsanforderungen und -standards (siehe Einzelheiten in der folgenden Tabelle).

Elektrostatische Entladung (ESD) an den elektrischen Pins MIL-STD-883EMethode 3015.7 Klasse 1 (>1000 V)
Elektrostatische Entladung (ESD) an der einzelnen LC-Buchse IEC 61000-4-2GR-1089-CORE Kompatibel mit Standards
Elektromagnetische Interferenz (EMI) FCC Teil 15 Klasse BEN55022 Klasse B (CISPR 22B)VCCI Klasse B Kompatibel mit Standards
Laser-Augensicherheit FDA 21CFR 1040.10 und 1040.11EN60950, EN (IEC) 60825-1,2 Kompatibel mit Laserprodukten der Klasse 1.

Empfohlene Schaltung 45

Vom SFP-Host empfohlene Schaltung

Mechanische Abmessungen 

Technische Zeichnung

   56

JHA behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den hierin enthaltenen Produkten oder Informationen vorzunehmen.Für deren Verwendung bzw. Anwendung wird keine Haftung übernommen.Mit dem Verkauf solcher Produkte oder Informationen gehen keinerlei Patentrechte einher.

Herausgegeben von Shenzhen JHA Technology Co., Ltd

Copyright © Shenzhen JHA Technology Co., Ltd

Alle Rechte vorbehalten


  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns