10/100/1000BASE-T Kupfer-SFP-Transceiver JHA3401

Kurze Beschreibung:

10/100/1000BASE-T SFP Kupfer-Transceiver, Hot Pluggable, 1,25 Gb/s, Cat-5 UTP-Kabel, 100 m


Überblick

Ähnliches Video

Herunterladen

Merkmale:

♦ Bis zu 1,25 Gb/s bidirektionale Datenverbindungen

♦ Hot-Plug-fähiger SFP-Footprint

♦ Erweiterter Gehäusetemperaturbereich (-40°C bis +85°C)

♦ Vollmetallgehäuse für niedrige elektromagnetische Störungen

♦ Geringe Verlustleistung

♦ Kompakte RJ-45-Steckerbaugruppe

♦ Detaillierte Produktinformationen im EEPROM

♦ +3,3 V Einzelstromversorgung

♦ Zugriff auf den Physical Layer IC über einen 2-Draht-Seriellen-Bus

♦ 10/100/1000 BASE-T-Betrieb in Hostsystemen mit SGMII-Schnittstelle

♦ Kompatibel mit SFP MSA

♦ Kompatibel mit IEEE Std 802.3TM-2002

♦ Entspricht FCC 47 CFR Teil 15, Klasse B

♦ RoHS-konforme Produkte

Anwendungen:

♦ 1,25 Gigabit Ethernet über Cat 5 Kabel

♦ Switch/Router zu Switch/Router-Verbindung

♦ High-Speed-I/O für Dateiserver

Beschreibung:

Der JHA3401 10/100/1000BASE-T Kupfer-SFP-Transceiver ist ein leistungsstarkes, kostengünstiges Modul, das den Gigabit-Ethernet- und 10/100/1000BASE-T-Standards gemäß IEEE 802.3-2002 und IEEE 802.3ab entspricht und 10/100/1000Mbps Datenrate bis zu 100 Meter Reichweite über ungeschirmtes Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 5 unterstützt. Der JHA3401 unterstützt 10/100/1000 Mbps Vollduplex-Datenverbindungen mit 5-stufigen Pulsamplitudenmodulationssignalen (PAM). Alle vier Paare im Kabel werden mit einer Symbolrate von 250 Mbps auf jedem Paar verwendet. Der JHA3401 bietet standardmäßige serielle ID-Informationen, die mit SFP MSA kompatibel sind und auf die mit der Adresse A0h über das 2-adrige serielle CMOS-EEPROM-Protokoll zugegriffen werden kann. Auf den physischen IC kann auch über den 2-adrigen seriellen Bus unter der Adresse ACh zugegriffen werden.

Pinbelegung des SFP-zu-Host-Anschlusses

Stift

Signalname

Beschreibung

MSA-Hinweise

1

WASSER

Sendermasse (gemeinsam mit Empfängermasse)

 

2

TFAULT

Senderfehler. Nicht unterstützt

Anmerkung 1

3

TDIS

Sender deaktiviert. PHY deaktiviert bei High oder Open

Anmerkung 2

4

MOD_DEF(2)

Moduldefinition 2. Datenzeile für Serien-ID.

Anmerkung 3

5

MOD_DEF(1)

Moduldefinition 1. Taktleitung für serielle ID.

Anmerkung 3

6

MOD_DEF(0)

Moduldefinition 0. Innerhalb des Moduls geerdet.

Anmerkung 3

7

Bewertung auswählen

Keine Verbindung erforderlich

 

8

DER

Signalverlust – Hoch zeigt Signalverlust an

Anmerkung 4

9

VEER

Empfängermasse (gemeinsam mit Sendermasse)

 

10

VEER

Empfängermasse (gemeinsam mit Sendermasse)

 

11

VEER

Empfängermasse (gemeinsam mit Sendermasse)

 

12

RD-

Empfänger invertierter DATA-Ausgang. AC-gekoppelt

Hinweis 5

13

RD+

Empfänger Nicht invertierter DATA-Ausgang. AC-gekoppelt

Hinweis 5

14

VEER

Empfängermasse (gemeinsam mit Sendermasse)

 

15

VCCR

Empfängerstromversorgung

Hinweis 6

16

VCCT

Transmitterstromversorgung

Hinweis 6

17

WASSER

Sendermasse (gemeinsam mit Empfängermasse)

 

18

TD+

Nicht invertierter DATA-Eingang des Senders. AC-gekoppelt.

Hinweis 7

19

TD-

Invertierter DATA-Eingang des Senders. AC-gekoppelt.

Hinweis 7

20

WASSER

Sendermasse (gemeinsam mit Empfängermasse)

 

Hinweise:

1. TX Fault wird nicht verwendet und ist immer über einen 100-Ohm-Widerstand mit Erde verbunden.

2. TX Disable, wie im MSA beschrieben, ist nicht auf das 1000BASE-T-Modul anwendbar, wird aber der Einfachheit halber als Eingang zum Zurücksetzen des internen ASIC verwendet. Dieser Pin wird innerhalb des Moduls mit einem 4,7-kW-Widerstand hochgezogen.

Niedrig (0 – 0,8 V): Transceiver eingeschaltet

Zwischen (0,8 V und 2,0 V): Undefiniert

Hoch (2,0 – 3,465 V): Transceiver im Reset-Zustand

Offen: Transceiver im Reset-Zustand

3. Mod-Def 0,1,2. Dies sind die Moduldefinitionsstifte. Sie sollten mit einem 4,7-10 KW-Widerstand auf der Hostplatine auf eine Versorgung von weniger als VCCT + 0,3 V oder VCCR + 0,3 V hochgezogen werden.

Mod Def 0 ist über einen 100-Ohm-Widerstand mit Erde verbunden, um anzuzeigen, dass das Modul vorhanden ist.

Mod-Def 1 ist die Taktleitung der zweiadrigen seriellen Schnittstelle für eine optionale serielle ID

Mod-Def 2 ist die Datenleitung einer zweiadrigen seriellen Schnittstelle für eine optionale serielle ID

4. LVTTL-kompatibel mit einer maximalen Spannung von 2,5 V. Wird auf HTSFP-24-111X nicht unterstützt

5. RD-/+: Dies sind die differentiellen Empfängerausgänge. Es handelt sich um AC-gekoppelte 100-Ohm-Differenzleitungen, die am Benutzer-SerDes mit 100 Ohm Differenzial abgeschlossen werden sollten. Die AC-Kopplung erfolgt innerhalb des Moduls und ist daher auf der Hostplatine nicht erforderlich. Die Spannungsschwankung auf diesen Leitungen beträgt bei ordnungsgemäßer Terminierung zwischen 370 und 2000 mV Differenzial (185 – 1000 mV Single-Ended). Diese Pegel sind mit CML- und LVPECL-Spannungsschwankungen kompatibel.

6. VCCR und VCCT sind die Stromversorgungen für Empfänger und Sender. Sie sind am SFP-Anschlussstift als 3,3 V ± 5 % definiert. Der maximale Versorgungsstrom beträgt etwa 300 mA und der damit verbundene Einschaltstrom liegt nach 500 Nanosekunden normalerweise nicht mehr als 30 mA über dem stationären Zustand.

7. TD-/+: Dies sind die differentiellen Sendereingänge. Es handelt sich um AC-gekoppelte differentielle Leitungen mit 100 W differentiellem Abschluss innerhalb des Moduls. Die AC-Kopplung erfolgt innerhalb des Moduls und ist daher auf der Hostplatine nicht erforderlich. Die Eingänge akzeptieren differentielle Schwankungen von 500 – 2400 mV (250 – 1200 mV unsymmetrisch), es wird jedoch empfohlen, für eine optimale EMI-Leistung Werte zwischen 500 und 1200 mV differentiell (250 – 600 mV unsymmetrisch) zu verwenden. Diese Pegel sind mit CML- und LVPECL-Spannungsschwankungen kompatibel.

3

Diagramm der Pinnummern und Namen des Host-Board-Anschlussblocks

+3,3 V Volt elektrische Stromschnittstelle

Der JHA3401 hat einen Eingangsspannungsbereich von 3,3 V +/- 5 %. Die Maximalspannung von 4 V ist für den Dauerbetrieb nicht zulässig.

Parameter

Symbol

Mindest.

Typisch

Max.

Einheiten

Hinweise/Bedingungen

Versorgungsstrom

Ist

 

320

375

mA

1,2 W maximale Leistung über den gesamten Spannungs- und Temperaturbereich. Siehe Warnhinweis unten

Eingangsspannung

Vcc

3.13

3.3

3.47

V

Referenziert auf GND

Stoßstrom

Ich bin aufgewühlt

 

30

 

mA

Hot Plug über dem stationären Strom. Siehe Warnhinweis

Achtung: Stromverbrauch und Spitzenstrom sind höher als die im SFP MSA angegebenen Werte

Signale mit niedriger Geschwindigkeit

MOD_DEF(1) (SCL) und MOD_DEF(2) (SDA) sind Open-Drain-CMOS-Signale. Sowohl MOD_DEF(1) als auch MOD_DEF(2) müssen auf host_Vcc hochgezogen werden.

Parameter

Symbol

Mindest.

Max.

Einheiten

Hinweise/Bedingungen

SFP-Ausgang NIEDRIG

VOL

0

0,5

V

4,7k bis 10k Pullup zu Host_Vcc.

SFP-Ausgang HIGH

VOH

host_Vcc -0,5

host_Vcc + 0,3

V

4,7k bis 10k Pullup zu Host_Vcc.

SFP-Eingang LOW

WILLE

0

0,8

V

4,7k bis 10k Pull-up auf Vcc.

SFP-Eingang HIGH

 

2

Vcc + 0,3 V

V

4,7k bis 10k Pull-up auf Vcc.

 

Elektrische Hochgeschwindigkeitsschnittstelle

Alle Hochgeschwindigkeitssignale sind intern AC-gekoppelt.

Übertragungsleitung-SFP

Parameter

Symbol

Mindest.

Typisch

Max.

Einheiten

Hinweise/Bedingungen

Netzfrequenz

fL

 

125

 

MHz

5-stufige Kodierung gemäß IEEE 802.3

Tx-Ausgangsimpedanz

Salz, TX

 

100

 

Ohm

Differential

Rx-Eingangsimpedanz

Satz, RX

 

100

 

Ohm

Differential

 

Host-SFP
Parameter Symbol Mindest. Typisch Max. Einheiten Hinweise/Bedingungen
Single-Ended-Dateneingangs-Swing Gewinnen 250   1200 mV Einseitig gesockelt
Single-Ended-Datenausgangsschwingung Voting (Wettstreit) 350 100 800 mV Einseitig gesockelt
Anstiegs-/Abfallzeit Tr,Tf   175   psec 20 % – 80 %
Tx-Eingangsimpedanz Satz   50   Ohm Einseitig gesockelt
Rx-Ausgangsimpedanz Salzig   50   Ohm Einseitig gesockelt

 Allgemeine Spezifikationen

Parameter

Symbol

Mindest.

Typisch

Max.

Einheiten

Hinweise/Bedingungen

Datenrate

BR

100

 

1.000

Mbit/s

Kompatibel mit IEEE 802.3.

Kabellänge

M

 

 

100

M

Kategorie 5 UTP. BER

 

Umgebungsbedingungen

Der JHA3401 verfügt über einen erweiterten Bereich von 0 °C bis +85 °C Gehäusetemperatur, wie in Tabelle 7 angegeben.

Parameter

Symbol

Mindest.

Typisch

Max.

Einheiten

Hinweise/Bedingungen

Betriebstemperatur

Spitze

0

 

85

°C

Gehäusetemperatur

Lagertemperatur

Das ist es

-40

 

100

°C

Umgebungstemperatur

 

Inhalt des Serien-ID-Speichers

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 Konnektor Code des optischen Steckertyps (22=RJ45)
3-10 8 Transceiver 1000BASE-T
11 1 Codierung 8B10B (01 Uhr)
12 1 BR, Nominal Nominale Baudrate, Einheit 100Mbps
13 1 Reserviert (0000 Uhr)
14 1 Länge (9 µm, km) Unterstützte Verbindungslänge für 9/125 µm-Glasfasern, Einheiten km
15 1 Länge (9 µm) Unterstützte Verbindungslänge für 9/125 µm-Glasfaser, Einheiten von 100 m
16 1 Länge (50 µm) Unterstützte Verbindungslänge für 50/125 µm Glasfaser, Einheiten von 10 m
17 1 Länge (62,5 µm) Unterstützte Verbindungslänge für 62,5/125 µm Glasfaser, Einheiten von 10 m
18 1 Länge (Kupfer) Unterstützte Verbindungslänge für Kupfer, Einheiten: Meter
19 1 Reserviert  
20-35 16 Name des Anbieters Name des SFP-Anbieters: JHA Technology Co., Ltd.
36 1 Reserviert  
37-39 3 Anbieter JA OUI-ID des SFP-Transceiver-Anbieters
40-55 16 Lieferanten-PN Teilenummer: „JHA3401“ (ASCII)
56-59 4 Lieferantenrev Revisionsstand der Teilenummer
60-61 2 Wellenlänge Laserwellenlänge
62 1 Reserviert  
63 1 CCID Niederwertigstes Byte der Datensumme in Adresse 0-62
Erweiterte ID-Felder
64-65 2 Option Gibt an, welche optischen SFP-Signale implementiert sind (001Ah = LOS, TX_FAULT, TX_DISABLE, alle unterstützt)
66 1 BR, max Obere Bitratenspanne, Einheiten %
67 1 BR, min Untere Bitratenspanne, Einheiten von %
68-83 16 Lieferanten-SN Seriennummer (ASCII)
84-91 8 Datumscode Herstellungsdatumscode
92-94 3 Reserviert  
95 1 CCEX Prüfcode für die erweiterten ID-Felder (Adressen 64 bis 94)
Lieferantenspezifische ID-Felder
96-127 32 Lesbar Lieferantenspezifisches Datum, nur lesbar

Mechanische Abmessungen

2

Mechanische Abmessungen des Transceivers

JHA behält sich das Recht vor, die hierin enthaltenen Produkte oder Informationen ohne Vorankündigung zu ändern. Für deren Verwendung oder Anwendung wird keine Haftung übernommen. Mit dem Verkauf solcher Produkte oder Informationen gehen keine Rechte aus Patenten einher.

Veröffentlicht von Shenzhen JHA Technology Co., Ltd.

Urheberrecht © Shenzhen JHA Technology Co., Ltd.

Alle Rechte vorbehalten


  • Vorherige:
  • Nächste:

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