Leave Your Message
Produktkategorien
Empfohlene Produkte
Großhandel China Epon Olt Lieferanten Fabriken - 100 Gb/s QSFP28 1310 nm 20 km LR4 LC Transceiver JHA-Q28C20 - JHAGroßhandel China Epon Olt Lieferanten Fabriken - 100 Gb/s QSFP28 1310 nm 20 km LR4 LC Transceiver JHA-Q28C20 - JHA
01

Großhandel China Epon Olt Lieferanten Fabriken - 100 Gb/s QSFP28 1310 nm 20 km LR4 LC Transceiver JHA-Q28C20 - JHA

08.01.2016
Funktionen: ◊ 4-Lanes-MUX/DEMUX-Design ◊ Integriertes LAN WDM TOSA/ROSA für bis zu 20 km Reichweite über SMF ◊ Unterstützt 100GBASE-LR4 für eine Leitungsgeschwindigkeit von 103,125 Gbit/s und OTU4 für eine Leitungsgeschwindigkeit von 111,81 Gbit/s ◊ Gesamtbandbreite von > 100 Gbit/s ◊ Duplex-LC-Anschlüsse ◊ Konform mit IEEE 802.3-2012 Clause 88-Standard IEEE 802.3bm CAUI-4 Chip-zu-Modul-Elektrostandard ITU-T G.959.1-2012-02-Standard · ◊ Betrieb mit einer einzigen +3,3-V-Stromversorgung ◊ Eingebaute digitale Diagnosefunktionen ◊ Temperaturbereich 0 °C bis 70 °C ◊ RoHS-konformes Teil ◊ Unterstützt FEC (Forward Error Correction) Anwendungen: ◊ Lokales Netzwerk (LAN) ◊ Weitverkehrsnetz (WAN) ◊ Ethernet-Switches und Router-Anwendungen Beschreibung: Das JHA-Q28C20 ist ein Transceivermodul für optische Kommunikationsanwendungen über 20 km. Das Design entspricht 100GbASE-LR4 des Standards IEEE 802.3-2012 Clause 88, dem elektrischen Chip-zu-Modul-Standard IEEE 802.3bm CAUI-4, ITU-T G.959.1-2012-02. Das Modul wandelt 4 Eingangskanäle (ch) mit elektrischen Daten von 25,78 Gbps bis 27,95 Gbps in optische Signale mit 4 Spuren um und multiplext sie in einen einzigen Kanal für optische Übertragung mit 100 Gb/s. Umgekehrt demultiplext das Modul auf der Empfängerseite einen 100-Gb/s-Eingang optisch in 4-Spuren-Signale und wandelt sie in elektrische Daten mit 4 Spuren um. Die zentralen Wellenlängen der 4 Spuren betragen 1296 nm, 1300 nm, 1305 nm und 1309 nm. Es enthält einen Duplex-LC-Anschluss für die optische Schnittstelle und einen 38-poligen Anschluss für die elektrische Schnittstelle. Um die optische Dispersion im Langstreckensystem zu minimieren, muss in diesem Modul Singlemode-Faser (SMF) verwendet werden. Das Produkt ist mit Formfaktor, optischer/elektrischer Verbindung und digitaler Diagnoseschnittstelle gemäß dem QSFP28 Multi-Source Agreement (MSA) ausgelegt. Es wurde entwickelt, um den härtesten externen Betriebsbedingungen einschließlich Temperatur, Feuchtigkeit und EMI-Interferenzen standzuhalten. Das Modul wird mit einer einzelnen +3,3-V-Stromversorgung betrieben und LVCMOS/LVTTL-Globalsteuersignale wie Modul vorhanden, Reset, Interrupt und Energiesparmodus sind mit den Modulen verfügbar. Eine 2-adrige serielle Schnittstelle ist verfügbar, um komplexere Steuersignale zu senden und zu empfangen und digitale Diagnoseinformationen zu erhalten. Einzelne Kanäle können angesprochen und ungenutzte Kanäle für maximale Designflexibilität abgeschaltet werden. Das JHA-Q28C20 ist mit Formfaktor, optischer/elektrischer Verbindung und digitaler Diagnoseschnittstelle gemäß dem QSFP28 Multi-Source Agreement (MSA) ausgelegt. Es wurde entwickelt, um den härtesten äußeren Betriebsbedingungen einschließlich Temperatur, Feuchtigkeit und EMI-Störungen standzuhalten. Das Modul bietet eine sehr hohe Funktionalität und Funktionsintegration, zugänglich über eine zweiadrige serielle Schnittstelle. • Absolute Maximalwerte Parameter Symbol Min. Typisch Max. Gerätelagertemperatur TS -40 +85 °C Versorgungsspannung VCCT, R -0,5 4 V Relative Feuchtigkeit RH 0 85 % • Empfohlene Betriebsumgebung: Parameter Symbol Min. Typisch Max. Gerätegehäuse Betriebstemperatur TC 0 +70 °C Versorgungsspannung VCCT, R +3,13 3,3 +3,47 V Versorgungsstrom ICC 1100 1500 mA Leistungsabgabe PD 5 W • Elektrische Eigenschaften (TOP = 0 bis 70 °C, VCC = 3,13 bis 3,47 Volt Parameter Symbol Min Typ Max Einheit Hinweis Datenrate pro Kanal - 25,78125 Gbps 27,9525 Leistungsaufnahme - 3,6 5 W Versorgungsstrom Icc 1,1 1,5 A Steuer-E/A-Spannung hoch VIH 2,0 Vcc V Steuer-E/A-Spannung niedrig VIL 0 0,7 V Kanalübergreifender Skew TSK 35 Ps RESETL-Dauer 10 Us RESETL-Deaktivierungszeit 100 ms Einschaltzeit 100 ms Toleranz der Single-Ended-Ausgangsspannung des Senders 0,3 Vcc V 1 Gleichtakt Spannungstoleranz 15 mV Sende-Eingangsdifferenzspannung VI 150 1200 mV Sende-Eingangsdifferenzimpedanz ZIN 85 100 115 Datenabhängiger Eingangsjitter DDJ 0,3 UI Empfänger-Single-Ended-Ausgangsspannungstoleranz 0,3 4 V Rx-Ausgangsdifferenzspannung Vo 370 600 950 mV Rx-Ausgangsanstiegs- und -abfallspannung Tr/Tf 35 ps 1 Gesamtjitter TJ 0,3 UI Hinweis: 20~80 % • Optische Parameter (TOP = 0 bis 70 °C, VCC = 3,0 bis 3,6 Volt) Parameter Symbol Min. Typ. Max. Einheit Ref. Senderwellenlängenzuordnung L0 1294,53 1295,56 1296,59 nm L1 1299,02 1300,05 1301,09 nm L2 1303,54 1304,58 1305,63 nm L3 1308,09 1309,14 1310,19 nm Seitenmodus-Unterdrückungsverhältnis SMSR 30 - - dB Gesamte durchschnittliche Einkoppelleistung PT -2 - 8,3 dBm Durchschnittliche Einkoppelleistung, jede Spur -1 - 4,5 dBm Differenz der Einkoppelleistung zwischen zwei beliebigen Spuren (OMA) - - 6,5 dB Optische Modulationsamplitude, jede Spur OMA -2 4,5 dBm Einkoppelleistung in OMA minus Sender- und Dispersionsstrafe (TDP), jede Spur -1,8 - dBm TDP, jede Spur TDP 2,2 dB Extinktionsverhältnis ER 4 - - dB Definition der Sender-Augenmaske {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} {0.25, 0.4, 0.45, 0.25, 0.28, 0.4} Toleranz der optischen Rückflussdämpfung - - 20 dB Durchschnittliche Startleistung AUS Sender, jede Spur Poff -30 dBm Relative Intensität Rauschen Rin -128 dB/HZ 1 Toleranz der optischen Rückflussdämpfung - - 12 dB Empfänger-Schadensschwelle THd 3.3 dBm 1 Durchschnittliche Leistung am Empfängereingang, jede Spur R -11 0 dBm RSSI-Genauigkeit -2 2 dB Empfänger-Reflexion Rrx -26 dB Empfängerleistung (OMA), jede Spur - - 3.5 dBm LOS De-Assert LOSD -15 dBm LOS Assert LOSA -25 dBm LOS Hysterese LOSH 0.5 dB Hinweis 12dB Reflexion • Diagnose-Überwachungsschnittstelle Die digitale Diagnose-Überwachungsfunktion ist auf allen QSFP28 verfügbar. LR4. Eine 2-Draht-Seriellschnittstelle ermöglicht dem Benutzer die Verbindung mit dem Modul. Die Struktur des Speichers ist im Flussdiagramm dargestellt. Der Speicherplatz ist in einen unteren, einseitigen Adressraum von 128 Bytes und mehrere obere Adressraumseiten unterteilt. Diese Struktur ermöglicht zeitnahen Zugriff auf Adressen auf der unteren Seite, wie Interrupt-Flags und Monitore. Weniger zeitkritische Einträge, wie serielle ID-Informationen und Schwellenwerteinstellungen, sind mit der Seitenauswahlfunktion verfügbar. Die verwendete Schnittstellenadresse ist A0xh und wird hauptsächlich für zeitkritische Daten wie die Interrupt-Behandlung verwendet, um ein einmaliges Lesen aller Daten im Zusammenhang mit einer Interrupt-Situation zu ermöglichen. Nachdem ein Interrupt, IntL, aktiviert wurde, kann der Host das Flag-Feld auslesen, um den betroffenen Kanal und den Flag-Typ zu bestimmen. Seite02 ist ein Benutzer-EEPROM und sein Format wird vom Benutzer festgelegt. Die detaillierte Beschreibung des unteren Speichers und der Seite00.Seite03 des oberen Speichers finden Sie im Dokument SFF-8436. • Timing für Soft Control und Statusfunktionen Parameter Symbol Max. Einheit Bedingungen Initialisierungszeit t_init 2000 ms Zeit vom Einschalten1, Hot Plug oder steigender Flanke von Reset bis das Modul voll funktionsfähig ist2 Reset-Init-Assert-Zeit t_reset_init 2 μs Ein Reset wird durch einen Low-Pegel generiert, der länger ist als die minimale Reset-Impulszeit am ResetL-Pin. Hardware-Bereitschaftszeit des seriellen Busses t_serial 2000 ms Zeit vom Einschalten1 bis das Modul auf die Datenübertragung über den 2-adrigen seriellen Bus reagiert Monitordaten-Bereitschaftszeit t_data 2000 ms Zeit vom Einschalten1 bis Daten nicht bereit, Bit 0 von Byte 2, deaktiviert und IntL aktiviert Reset-Aktivierungszeit t_reset 2000 ms Zeit von der steigenden Flanke am ResetL-Pin bis das Modul voll funktionsfähig ist2 LPMode-Aktivierungszeit ton_LPMode 100 μs Zeit von der Aktivierung von LPMode (Vin:LPMode =Vih) bis der Stromverbrauch des Moduls den niedrigeren Leistungspegel erreicht IntL-Aktivierungszeit ton_IntL 200 ms Zeit vom Auftreten der Bedingung, die IntL auslöst, bis Vout:IntL = Vol IntL-Deaktivierungszeit toff_IntL 500 μs toff_IntL 500 μs Zeit vom Löschen des zugehörigen Flags beim Read3 Voh. Dies beinhaltet Deaktivierungszeiten für Rx LOS, Tx Fault und andere Flag-Bits. Rx LOS-Bestätigungszeit ton_los 100 ms Zeit vom Rx LOS-Zustand bis zum Setzen des Rx LOS-Bits und der Bestätigung von IntL Flag-Bestätigungszeit ton_flag 200 ms Zeit vom Auftreten des bedingungsauslösenden Flags bis zum Setzen des zugehörigen Flag-Bits und der Bestätigung von IntL Maskenbestätigungszeit ton_mask 100 ms Zeit vom Setzen des Maskenbits4 bis zur Unterdrückung der zugehörigen IntL-Bestätigung Masken-Deaktivierungszeit toff_mask 100 ms Zeit vom Löschen des Maskenbits4 bis zur Wiederaufnahme des zugehörigen IntlL-Betriebs ModSelL-Bestätigungszeit ton_ModSelL 100 μs Zeit von der Aktivierung von ModSelL bis das Modul auf eine Datenübertragung über den 2-adrigen seriellen Bus reagiert ModSelL-Deaktivierungszeit toff_ModSelL 100 μs Zeit von der Deaktivierung von ModSelL bis das Modul nicht mehr auf eine Datenübertragung über den 2-adrigen seriellen Bus reagiert Power_over-ride oder Power-set-Bestätigungszeit ton_Pdown 100 ms Zeit vom Setzen des P_Down-Bits 4 bis zum Erreichen des niedrigeren Leistungsniveaus. Power_over-ride oder Power-set-Deassert-Zeit toff_Pdown 300 ms Zeit vom Löschen des P_Down-Bits4 bis zur vollen Funktionstüchtigkeit des Moduls3 Hinweis: 1. Als Einschalten gilt der Zeitpunkt, an dem die Versorgungsspannungen den angegebenen Mindestwert erreichen und darauf oder darüber bleiben. 2. Volle Funktionstüchtigkeit wird definiert als IntL gesetzt aufgrund eines „Daten nicht bereit“-Bits, Bit 0 Byte 2 deaktiviert. 3. Gemessen ab der fallenden Taktflanke nach dem Stopbit der Lesetransaktion. 4. Gemessen ab der fallenden Taktflanke nach dem Stopbit der Schreibtransaktion. • Blockdiagramm des Transceivers • Pinbelegungsdiagramm des Hostboard-Anschlussblocks – Pinnummern und -bezeichnung • Pinbeschreibung Pinlogik Symbolname/Beschreibung Ref. 1 GND Masse 1 2 CML-I Tx2n Sender Invertierter Dateneingang 3 CML-I Tx2p Sender Nicht-invertierter Datenausgang 4 GND Masse 1 5 CML-I Tx4n Sender Invertierter Datenausgang 6 CML-I Tx4p Sender Nicht-invertierter Datenausgang 7 GND Masse 1 8 LVTTL-I ModSelL Modulauswahl 9 LVTTL-I ResetL Modulreset 10 VccRx +3,3 V Stromversorgung Empfänger 2 11 LVCMOS-I/O SCL 2-Draht Serielle Schnittstelle Takt 12 LVCMOS-I/O SDA 2-Draht Serielle Schnittstelle Daten 13 GND Masse 1 14 CML-O Rx3p Empfänger Invertierter Datenausgang 15 CML-O Rx3n Empfänger Nicht-invertierter Datenausgang 16 GND Masse 1 17 CML-O Rx1p Empfänger Invertierter Datenausgang 18 CML-O Rx1n Empfänger Nicht-invertierter Datenausgang 19 GND Masse 1 20 GND Masse 1 21 CML-O Rx2n Empfänger Invertierter Datenausgang 22 CML-O Rx2p Empfänger Nicht-invertierter Datenausgang 23 GND Masse 1 24 CML-O Rx4n Empfänger Invertierter Datenausgang 25 CML-O Rx4p Empfänger Nicht-invertierter Datenausgang 26 GND Masse 1 27 LVTTL-O ModPrsL Modul vorhanden 28 LVTTL-O IntL Unterbrechung 29 VccTx +3,3 V Stromversorgung Sender 2 30 Vcc1 +3,3 V Stromversorgung 2 31 LVTTL-I LPMode Energiesparmodus 32 GND Masse 1 33 CML-I Tx3p Sender Invertierter Datenausgang 34 CML-I Tx3n Sender Nicht-invertierter Datenausgang 35 GND Masse 1 36 CML-I Tx1p Sender Invertierter Datenausgang 37 CML-I Tx1n Sender Nicht-Invertierter Datenausgang 38 GND Masse 1 Hinweise: GND ist das Symbol für Einzel- und Versorgungsspannung (Strom) gemeinsam für QSFP28-Module. Alle sind gemeinsam innerhalb des QSFP28-Moduls und alle Modulspannungen beziehen sich auf dieses Potenzial, sofern nicht anders angegeben. Verbinden Sie diese direkt mit der gemeinsamen Massefläche des Host-Board-Signals. Laserausgang deaktiviert bei TDIS >2,0 V oder offen, aktiviert bei TDIS
Anfrage
Detail
OEM-kundenspezifisches Glasfaser-Patchkabel - 8E1+4FE PDH-Multiplexer JHA-CPE8F4 - JHAOEM-kundenspezifisches Glasfaser-Patchkabel - 8E1+4FE PDH-Multiplexer JHA-CPE8F4 - JHA
01

OEM-kundenspezifisches Glasfaser-Patchkabel - 8E1+4FE PDH-Multiplexer JHA-CPE8F4 - JHA

08.01.2016
8E1+4FE PDH-Multiplexer JHA-CPE8F4 Übersicht Dieses Gerät bietet 1-8*E1-Schnittstelle, 1-4*10M/100M Ethernet-Schnittstelle (Wire Speed ​​100M) und 2 Erweiterungsschnittstellen. 4* Ethernet-Schnittstelle ist Switch-Schnittstelle, kann VLAN unterstützen. 2 Erweiterungsschnittstellen können als Übertragungskanal für asynchrone RS232/RS485/RS422-Daten verwendet werden. Es ist sehr flexibel. Es hat eine Alarmfunktion. Die Arbeit ist zuverlässig, stabil und hat einen geringen Stromverbrauch, hohe Integration, geringe Größe. Produktfoto-Funktionen Basierend auf selbst urheberrechtlich geschütztem IC Modularer breiter dynamischer optischer Detektor Ethernet (Leitungsgeschwindigkeit 100M) Schnittstellenrate ist 10M/100M, Halb-/Vollduplex Auto-Nego E1-Schnittstelle entspricht G.703, verwendet digitale Taktrückgewinnung und glatte Phasenverriegelungstechnologie Verwendet standardmäßiges 2-Draht-Telefon (keine Telefongriffe), eingestellt als technische Bestell-Draht-Hotline (optional) Bietet 2 Erweiterungsschnittstellen, die als Übertragungskanal für asynchrone RS232/RS485/RS422-Daten verwendet werden können Bei optischem Signalverlust kann es erkennen, dass das Remote-Gerät ausgeschaltet oder die Glasfaser getrennt ist, und zeigt einen Alarm durch LED an Das lokale Gerät kann den Betriebszustand des Remote-Geräts anzeigen Bietet Befehle für die Remote-Schnittstelle Loop Back, erleichtert die Leitungswartung Die Übertragungsdistanz beträgt bis zu 2-120 km ohne Unterbrechung AC 220 V, DC-48 V, DC24 V können optional sein DC-48 V/DC24 V-Stromversorgungspolaritätserkennungsfunktion, polaritätsfreie Parameter ♦ Glasfaser Multimode-Glasfaser 50/125 um, 62,5/125 um, Maximale Übertragungsdistanz: 5 km bei 62,5/125 um Singlemode-Faser, Dämpfung (3 dbm/km) Wellenlänge: 820 nm Sendeleistung: -12 dBm (min.) ~-9 dBm (max.) Empfängerempfindlichkeit: -28 dBm (min.) Verbindungsbudget: 16 dBm Singlemode-Faser 8/125 um, 9/125 um Maximale Übertragungsdistanz: 40 km Übertragungsdistanz: 40 km bei 9/125 um Singlemode-Faser, Dämpfung (0,35 dbm/km) Wellenlänge: 1310 nm Sendeleistung: -9 dBm (min.) ~-8 dBm (max.) Empfängerempfindlichkeit: -27 dBm (min.) Verbindungsbudget: 18 dBm ♦ E1-Schnittstelle Schnittstellenstandard: entspricht Protokoll G.703; Schnittstellenrate: n*64 Kbit/s ±50 ppm; Schnittstellencode: HDB3; E1-Impedanz: 75 Ω (Unsymmetrie), 120 Ω (Symmetrie); Jitter-Toleranz: In Übereinstimmung mit Protokoll G.742 und G.823 Erlaubte Dämpfung: 0~6dBm ♦ Ethernet-Schnittstelle (10/100M) Schnittstellenrate: 10/100 Mbps, Halb-/Vollduplex-Autonegotiation Schnittstellenstandard: Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.1Q (VLAN) MAC-Adressfähigkeit: 4096 Anschluss: RJ45, unterstützt Auto-MDIX ♦ Arbeitsumgebung Arbeitstemperatur: -10°C ~ 50°C Arbeitsfeuchtigkeit: 5% ~ 95 % (keine Kondensation) Lagertemperatur: -40°C ~ 80°C Lagerfeuchtigkeit: 5% ~ 95 % (keine Kondensation) Spezifikationen Modell Modellnummer: JHA-CPE8F4 Funktionsbeschreibung 8E1+4FE PDH, kabelgebundenes Telefon, 19 Zoll 1U, (Standard-Telefonschnittstelle, kein Telefon Griffe),Konsolenschnittstelle Portbeschreibung Ein optischer Port,8 E1-Schnittstellen (75/120 Ohm),4* FE-Ethernet-Schnittstellen Eine Konsolenschnittstelle, 2 Erweiterungsschnittstellen, eine Engineering-Order-Wire-Telefonschnittstelle Stromversorgung Stromversorgung: AC180V ~ 260V;DC –48V;DC +24V Stromverbrauch: ≤10W Dimension Produktgröße: 19 Zoll 1U 483X138X45mm(BXDXH) Gewicht 2,5KG Anwendung
Anfrage
Detail
Großhandelslieferanten für FTTH-Glasfaser-SFP-Module aus China – 40 Gb/s Multimode 300 m | Dual-Glasfaser-MPO-QSFP+-Transceiver ...Großhandelslieferanten für FTTH-Glasfaser-SFP-Module aus China – 40 Gb/s Multimode 300 m | Dual-Glasfaser-MPO-QSFP+-Transceiver ...
01

Großhandelslieferanten für FTTH-Glasfaser-SFP-Module aus China – 40 Gb/s Multimode 300 m | Dual-Glasfaser-MPO-QSFP+-Transceiver ...

08.01.2016
Funktionen: ♦ 4 unabhängige Vollduplexkanäle ♦ Bis zu 11,2 Gbps Bandbreite pro Kanal ♦ Gesamtbandbreite von > 40 Gbps ♦ MTP/MPO optischer Anschluss ♦ QSFP MSA-kompatibel ♦ Digitale Diagnosefunktionen ♦ Übertragung über 300 m auf OM3 Multimode Fiber (MMF) und 150 m auf OM4 MMF möglich ♦ CML-kompatible elektrische E/A ♦ Einzelne +3,3 V Stromversorgung im Betrieb ♦ CDR-Retiming für TX-Eingang und RX-Ausgang ♦ Integrierte digitale Diagnosefunktionen ♦ Temperaturbereich 0°C bis 70°C ♦ RoHS-konformes Teil Anwendungen: ♦ Rack-to-Rack ♦ Rechenzentren ♦ Metro-Netzwerke ♦ Switches und Router ♦ Infiniband 4x SDR, DDR, QDR Beschreibung: Der JHA-QC01 ist ein paralleles 40 Gbps Quad Small Form-factor Pluggable (QSFP) optisches Modul, das eine höhere Portdichte und Einsparungen bei den Gesamtsystemkosten bietet. Das QSFP Vollduplex-optische Modul bietet 4 unabhängige Sende- und Empfangskanäle, die jeweils 10 Gbps-Betrieb für eine Gesamtbandbreite von 40 Gbps 300 m auf OM3 Multimode Fiber (MMF) und 400 m auf OM4 MMF ermöglichen. Ein Glasfaser-Flachbandkabel mit einem MPO/MTP-Stecker an jedem Ende wird in die QSFP-Modulbuchse eingesteckt. Die Ausrichtung des Flachbandkabels ist „kodiert“ und in der Buchse des Moduls befinden sich Führungsstifte, um eine korrekte Ausrichtung sicherzustellen. Das Kabel hat normalerweise keine Verdrehung (Knopf nach oben zu Knopf nach oben), um eine korrekte Ausrichtung von Kanal zu Kanal sicherzustellen. Die elektrische Verbindung wird über einen z-steckbaren 38-poligen IPASS®-Stecker hergestellt. Das Modul wird mit einer einzelnen +3,3-V-Stromversorgung betrieben und mit den Modulen sind globale LVCMOS/LVTTL-Steuersignale wie Modul vorhanden, Reset, Interrupt und Energiesparmodus verfügbar. Eine 2-adrige serielle Schnittstelle steht zum Senden und Empfangen komplexerer Steuersignale und zum Abrufen digitaler Diagnoseinformationen zur Verfügung. Für maximale Designflexibilität können einzelne Kanäle angesprochen und ungenutzte Kanäle abgeschaltet werden. Das JHA-QC01 ist mit Formfaktor, optischer/elektrischer Verbindung und digitaler Diagnoseschnittstelle gemäß dem QSFP Multi-Source Agreement (MSA) ausgelegt. Es wurde entwickelt, um den härtesten äußeren Betriebsbedingungen einschließlich Temperatur, Feuchtigkeit und elektromagnetischer Interferenz standzuhalten. Das Modul bietet eine sehr hohe Funktionalität und Funktionsintegration, zugänglich über eine 2-adrige serielle Schnittstelle. l Absolute Maximalwerte Parameter Symbol Min. Typisch Max. Gerätelagertemperatur TS -40 +85 °C Versorgungsspannung VCCT, R -0,5 4 V Relative Feuchtigkeit RH 0 85 % • Empfohlene Betriebsumgebung: Parameter Symbol Min. Typisch Max. Einheit Gehäusebetriebstemperatur TC 0 +70 °C Versorgungsspannung VCCT, R +3,13 3,3 +3,47 V Versorgungsstrom ICC 1000 mA Leistungsabgabe PD 3,5 W • Elektrische Eigenschaften (TOP = 0 bis 70 °C, VCC = 3,13 bis 3,47 Volt Parameter Symbol Min Typ Max Einheit Hinweis Datenrate pro Kanal - 10,3125 11,2 Gbps Leistungsaufnahme - 2,5 3,5 W Versorgungsstrom Icc 0,75 1,0 A Steuer-E/A-Spannung-High VIH 2,0 Vcc V Steuer-E/A-Spannung-Low VIL 0 0,7 V Inter-Channel Skew TSK 150 Ps RESETL Dauer 10 Us RESETL De-Assert Zeit 100 ms Einschaltzeit 100 ms Transmitter Single Ended Ausgangsspannungstoleranz 0,3 4 V 1 Gleichtaktspannung Toleranz 15 mV Sende-Eingangsdifferenzspannung VI 120 1200 mV Sende-Eingangsdifferenzimpedanz ZIN 80 100 120 Datenabhängiger Eingangsjitter DDJ 0,1 UI Gesamtdateneingangsjitter TJ 0,28 UI Toleranz der unsymmetrischen Ausgangsspannung des Empfängers 0,3 4 V Rx-Ausgangsdifferenzspannung Vo 600 800 mV Rx-Ausgangsanstiegs- und -abfallspannung Tr/Tf 35 ps 1 Gesamtjitter TJ 0,7 UI Deterministischer Jitter DJ 0,42 UI Hinweis: 20~80 % • Optische Parameter (TOP = 0 bis 70 °C, VCC = 3,0 bis 3,6 Volt) Parameter Symbol Min. Typ. Max. Einheit Ref. Optische Wellenlänge des Senders λ 840 860 nm RMS Spektralbreite Pm 0,5 0,65 nm Durchschnittliche optische Leistung pro Kanal Pavg -8 -2,5 +1,0 dBm Laser-Aus-Leistung pro Kanal Poff -30 dBm Optisches Extinktionsverhältnis ER 3,5 dB Relatives Intensitätsrauschen Rin -128 dB/HZ 1 Toleranz der optischen Rückflussdämpfung 12 dB Optische Mittenwellenlänge des Empfängers λC 840 860 nm Empfängerempfindlichkeit pro Kanal R -13 dBm Maximale Eingangsleistung PMAX +0,5 dBm Empfängerreflexion Rrx -12 dB LOS De-Assert LOSD -14 dBm LOS Assert LOSA -30 dBm LOS-Hysterese LOSH 0,5 dB Hinweis 12 dB Reflexion • Diagnoseüberwachungsschnittstelle Eine digitale Diagnoseüberwachungsfunktion ist auf allen QSFP+ SR4 verfügbar. Eine 2-adrige serielle Schnittstelle ermöglicht dem Benutzer die Kontaktaufnahme mit dem Modul. Die Struktur des Speichers ist im Flussdiagramm dargestellt. Der Speicherplatz ist in einen unteren, einseitigen Adressraum von 128 Bytes und mehrere obere Adressraumseiten unterteilt. Diese Struktur ermöglicht zeitnahen Zugriff auf Adressen auf der unteren Seite, wie Interrupt-Flags und Monitore. Weniger zeitkritische Einträge, wie serielle ID-Informationen und Schwellenwerteinstellungen, sind mit der Seitenauswahlfunktion verfügbar. Die verwendete Schnittstellenadresse ist A0xh und wird hauptsächlich für zeitkritische Daten wie die Interrupt-Behandlung verwendet, um ein einmaliges Lesen aller Daten im Zusammenhang mit einer Interrupt-Situation zu ermöglichen. Nachdem ein Interrupt, IntL, aktiviert wurde, kann der Host das Flag-Feld auslesen, um den betroffenen Kanal und den Flag-Typ zu bestimmen. Seite02 ist ein Benutzer-EEPROM und sein Format wird vom Benutzer festgelegt. Die detaillierte Beschreibung des unteren Speichers und der Seite00.Seite03 des oberen Speichers finden Sie im Dokument SFF-8436. • Timing für Soft Control und Statusfunktionen Parameter Symbol Max. Einheit Bedingungen Initialisierungszeit t_init 2000 ms Zeit vom Einschalten1, Hot Plug oder steigender Flanke von Reset bis das Modul voll funktionsfähig ist2 Reset-Init-Assert-Zeit t_reset_init 2 μs Ein Reset wird durch einen Low-Pegel generiert, der länger ist als die minimale Reset-Impulszeit am ResetL-Pin. Hardware-Bereitschaftszeit des seriellen Busses t_serial 2000 ms Zeit vom Einschalten1 bis das Modul auf die Datenübertragung über den 2-adrigen seriellen Bus reagiert Monitordaten-Bereitschaftszeit t_data 2000 ms Zeit vom Einschalten1 bis Daten nicht bereit, Bit 0 von Byte 2, deaktiviert und IntL aktiviert Reset-Aktivierungszeit t_reset 2000 ms Zeit von der steigenden Flanke am ResetL-Pin bis das Modul voll funktionsfähig ist2 LPMode-Aktivierungszeit ton_LPMode 100 μs Zeit von der Aktivierung von LPMode (Vin:LPMode =Vih) bis der Stromverbrauch des Moduls den niedrigeren Leistungspegel erreicht IntL-Aktivierungszeit ton_IntL 200 ms Zeit vom Auftreten der Bedingung, die IntL auslöst, bis Vout:IntL = Vol IntL-Deaktivierungszeit toff_IntL 500 μs toff_IntL 500 μs Zeit vom Löschen des zugehörigen Flags beim Read3 Voh. Dies beinhaltet Deaktivierungszeiten für Rx LOS, Tx Fault und andere Flag-Bits. Rx LOS-Bestätigungszeit ton_los 100 ms Zeit vom Rx LOS-Zustand bis zum Setzen des Rx LOS-Bits und der Bestätigung von IntL Flag-Bestätigungszeit ton_flag 200 ms Zeit vom Auftreten des bedingungsauslösenden Flags bis zum Setzen des zugehörigen Flag-Bits und der Bestätigung von IntL Maskenbestätigungszeit ton_mask 100 ms Zeit vom Setzen des Maskenbits4 bis zur Unterdrückung der zugehörigen IntL-Bestätigung Masken-Deaktivierungszeit toff_mask 100 ms Zeit vom Löschen des Maskenbits4 bis zur Wiederaufnahme des zugehörigen IntlL-Betriebs ModSelL-Bestätigungszeit ton_ModSelL 100 μs Zeit von der Aktivierung von ModSelL bis das Modul auf eine Datenübertragung über den 2-adrigen seriellen Bus reagiert ModSelL-Deaktivierungszeit toff_ModSelL 100 μs Zeit von der Deaktivierung von ModSelL bis das Modul nicht mehr auf eine Datenübertragung über den 2-adrigen seriellen Bus reagiert Power_over-ride oder Power-set-Bestätigungszeit ton_Pdown 100 ms Zeit ab Setzen des P_Down-Bits 4 bis der Stromverbrauch des Moduls einen niedrigeren Leistungspegel erreicht. Power_over-ride oder Power-set De-assert-Zeit toff_Pdown 300 ms Zeit ab Löschen des P_Down-Bits4 bis zur vollen Funktionstüchtigkeit des Moduls3 Hinweis: 1. Als Einschalten gilt der Zeitpunkt, an dem die Versorgungsspannungen den angegebenen Mindestwert erreichen und darauf oder darüber bleiben. 2. Volle Funktionstüchtigkeit wird definiert als IntL aufgrund von „Daten nicht bereit“-Bit gesetzt, Bit 0 Byte 2 deaktiviert. 3. Gemessen ab der fallenden Taktflanke nach dem Stopbit der Lesetransaktion. 4. Gemessen ab der fallenden Taktflanke nach dem Stopbit der Schreibtransaktion. • Blockdiagramm des Transceivers Abbildung 1: Blockdiagramm • Pinbelegungsdiagramm des Hostboard-Anschlussblocks – Pinnummern und -bezeichnung • Pinbeschreibung Pinlogik Symbolname/Beschreibung Ref. 1 GND Masse 1 2 CML-I Tx2n Sender Invertierter Dateneingang 3 CML-I Tx2p Sender Nicht-invertierter Datenausgang 4 GND Masse 1 5 CML-I Tx4n Sender Invertierter Datenausgang 6 CML-I Tx4p Sender Nicht-invertierter Datenausgang 7 GND Masse 1 8 LVTTL-I ModSelL Modulauswahl 9 LVTTL-I ResetL Modulreset 10 VccRx +3,3 V Stromversorgung Empfänger 2 11 LVCMOS-I/O SCL 2-Draht Serielle Schnittstelle Takt 12 LVCMOS-I/O SDA 2-Draht Serielle Schnittstelle Daten 13 GND Masse 1 14 CML-O Rx3p Empfänger Invertierter Datenausgang 15 CML-O Rx3n Empfänger Nicht-invertierter Datenausgang 16 GND Masse 1 17 CML-O Rx1p Empfänger Invertierter Datenausgang 18 CML-O Rx1n Empfänger Nicht-invertierter Datenausgang 19 GND Masse 1 20 GND Masse 1 21 CML-O Rx2n Empfänger Invertierter Datenausgang 22 CML-O Rx2p Empfänger Nicht-invertierter Datenausgang 23 GND Masse 1 24 CML-O Rx4n Empfänger Invertierter Datenausgang 25 CML-O Rx4p Empfänger Nicht-invertierter Datenausgang 26 GND Masse 1 27 LVTTL-O ModPrsL Modul vorhanden 28 LVTTL-O IntL Unterbrechung 29 VccTx +3,3 V Stromversorgung Sender 2 30 Vcc1 +3,3 V Stromversorgung 2 31 LVTTL-I LPMode Energiesparmodus 32 GND Masse 1 33 CML-I Tx3p Sender Invertierter Datenausgang 34 CML-I Tx3n Sender Nicht-invertierter Datenausgang 35 GND Masse 1 36 CML-I Tx1p Sender Invertierter Datenausgang 37 CML-I Tx1n Sender Nicht Invertierter Datenausgang 38 GND Masse 1 Hinweise: GND ist das Symbol für Einzel- und gemeinsame Versorgung (Strom) für QSFP-Module. Alle sind gemeinsam innerhalb des QSFP-Moduls und alle Modulspannungen beziehen sich auf dieses Potenzial, sofern nicht anders angegeben. Verbinden Sie diese direkt mit der gemeinsamen Massefläche des Host-Board-Signals. Laserausgang deaktiviert bei TDIS >2,0 V oder offen, aktiviert bei TDIS
Anfrage
Detail
OEM/ODM China Protokollkonverter-Gateway - E1-4FE Schnittstellenkonverter JHA-CE1fF4p (Physische Isolierung) - JHAOEM/ODM China Protokollkonverter-Gateway - E1-4FE Schnittstellenkonverter JHA-CE1fF4p (Physische Isolierung) - JHA
01

OEM/ODM China Protokollkonverter-Gateway - E1-4FE Schnittstellenkonverter JHA-CE1fF4p (Physische Isolierung) - JHA

08.01.2016
E1-4FE-Schnittstellenkonverter JHA-CE1fF4p (Physische Isolierung) Übersicht Dieser Schnittstellenkonverter basiert auf FPGA. Er kann 4-Kanal-Ethernet-Datenübertragung über 1E1-Schaltkreise realisieren und Benutzern Ethernet-Zugriff mit einer Geschwindigkeit von 1984 K bieten. Er wird häufig in Finanz-, Wertpapier- und Sicherheitsabteilungen verwendet, die zwei verschiedene Netzwerke benötigen, und beide in einem physischen Netzwerk können vollständig getrennt werden. Beispielsweise können das Geschäftsnetzwerk des Finanzsystems, das interne Büronetzwerk und das Geschäftsnetzwerk nicht miteinander verbunden werden. Dieser Schnittstellenmultiplexer kann dieses Problem lösen. Produktfoto Mini-Typ 19 Zoll 1U-Typ Funktionen Basierend auf selbst urheberrechtlich geschütztem IC 4-Kanal-Ethernet-Datenübertragung durch 1 E1-Schaltkreise realisierbar Interset dynamische Ethernet-MAC-Adresse (4.096) mit lokaler Datenrahmen-Filterfunktion 4-Kanal-Ethernet-Rate ist 1984 Kbps, Einrichtung der ersten, zweiten und dritten Kanalrate, automatische Zuweisung der vierten Kanal-Ethernet-Rate Das lokale Gerät kann die Rate des Remote-Geräts zwingen, dieser zu folgen Verfügt über die Funktion zur E1-Schnittstellen-Loopback-Prüfung, um Konverterabstürze wegen Schnittstellen-Loopback zu vermeiden; E1-Leitung kann so eingestellt werden, dass kein LINK-Signal an die Ethernet-Schnittstelle gesendet wird, während die E1-Leitung unterbrochen ist; Die Ethernet-Schnittstelle unterstützt Jumbo-Frames (2036 Bytes) Ethernet-Schnittstelle unterstützt 10M/100M, Halb-/Vollduplex-Autonegotiation und AUTO-MDIX (gekreuzte und gerade verbundene Leitungen selbstanpassend) Verfügt über eine Selbstreset-Funktion des Ethernet-Monitors, das Gerät bleibt ausgeschaltet Bietet 2 Uhrtypen: E1-Hauptuhr und E1-Leitungsuhr; Hat drei Loopback-Modi: E1-Schnittstelle Loopback (ANA), Ethernet-Schnittstelle Loopback (DIG), Befehl für die Remote-Ethernet-Schnittstelle Loopback (REM). Bietet 2 Impedanzen: 75 Ohm Unwucht und 120 Ohm Symmetrie. Ermöglicht die Überwachung von Temperatur und Spannung entfernter Geräte von lokalen Geräten aus. Unterstützt SNMP-Netzwerkverwaltung. Parameter ♦ E1-Schnittstellenstandard: entspricht Protokoll G.703. Schnittstellenrate: n*64 Kbps ± 50 ppm. Schnittstellencode: HDB3. E1-Impedanz: 75 Ω (Unwucht), 120 Ω (Symmetrie). Jitter-Toleranz: In Übereinstimmung mit Protokoll G.742 und G.823 Erlaubte Dämpfung: 0~6dBm ♦ Ethernet-Schnittstelle (10/100M) Schnittstellenrate: 10/100 Mbps, Halb-/Vollduplex-Autonegotiation Schnittstellenstandard: Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.1Q (VLAN) MAC-Adressfähigkeit: 4096 Anschluss: RJ45, unterstützt Auto-MDIX ♦ Arbeitsumgebung Arbeitstemperatur: -10°C ~ 50°C Arbeitsfeuchtigkeit: 5% ~ 95 % (keine Kondensation) Lagertemperatur: -40°C ~ 80°C Lagerfeuchtigkeit: 5% ~ 95 % (keine Kondensation) Spezifikationen Modell Modellnummer: JHA-CE1fF4p Funktionsbeschreibung 1-Kanal-Rahmen E1 - 4FE Physikalische Isolierung Konverter Portbeschreibung Eine Glasfaserschnittstelle; 4*FE-Schnittstelle Stromversorgung Stromversorgung: AC180V ~ 260 V; DC –48 V; DC +24 VLeistungsaufnahme: ≤ 10 W Abmessungen Produktgröße: Mini-Typ 216 x 140 x 31 mm (B x T x H), 1,3 kg/Stück 19 Zoll 1U-Typ 483 x 138 x 44 mm (B x T x H), 2,0 kg/Stück Anwendung
Anfrage
Detail
Fabrikpreis für 28 Ports PoE-betriebenen Netzwerk-Switch - 4 10/100TX + 1 100FX | Glasfaser-Ethernet-Switch JHA-F14 - JHAFabrikpreis für 28 Ports PoE-betriebenen Netzwerk-Switch - 4 10/100TX + 1 100FX | Glasfaser-Ethernet-Switch JHA-F14 - JHA
01

Fabrikpreis für 28 Ports PoE-betriebenen Netzwerk-Switch - 4 10/100TX + 1 100FX | Glasfaser-Ethernet-Switch JHA-F14 - JHA

08.01.2016
Die Iroduction JHA-F14-Serie ist ein selbstadaptiver 10/100M Fast Ethernet-Glasfaser-Switch mit 1 100M-Glasfaser-Port und 4 selbstadaptiven 10/100Base-TX-Ethernet-RJ45-Schnittstellen. Das Produktdesign entspricht dem Ethernet-Standard, bietet zusätzlichen Blitzschutz und Antistatik-Schutz und verfügt über einen weiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +70 °C bei stabiler und zuverlässiger Leistung. Das Gerät kann in verschiedenen Bereichen der Breitband-Datenübertragung eingesetzt werden, wie z. B. in intelligenten Gebäuden, intelligenten Städten, intelligenten Gemeinden, intelligentem Transport, Telekommunikation, Sicherheit, Finanzsicherheit, Zoll, Schifffahrt, Elektrizität, Wasserwirtschaft und Ölfeldern. Funktionen * Entspricht den Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.1Q, 10Base-TX, 100Base-TX, 100Base-FX. * Unterstützt TCP/IP, PPPOE, DHCP, ICMP, NAT-Protokoll. * Flusskontrolle: Vollduplex mit IEEE 802.3X, Halbduplex-Standard mit Backpressure. * Elektrische Ports unterstützen Auto-Negotiation-Funktion, passt Übertragung und Transferraten automatisch an. * Ports unterstützen Auto-MDI/MDIX Auto-Flip. * Unterstützt Store-and-Forward-Modus. * Unterstützt 10M-, 100M-Modus oder adaptiven Modus. * Bietet Statusanzeigen, externe Stromversorgung (Ausgang 5 V ~ 50 Hz 2 A). * Das Kartendesign erleichtert zukünftige Wartungs- und Inspektionsgeräte. * Modulares Stromversorgungsdesign, Funktionsplatine mit separatem Stromversorgungsdesign, einfache Nachwartung. * Einzigartige IC-Lösungen, niedrige Chiptemperatur, um Plus-Kühlsystem, Flusskontrolle und Broadcast-Stürme zu vermeiden. * Hochwertiges integriertes Photovoltaikmodul bietet gute optische und elektrische Eigenschaften, um zuverlässige Übertragung und lange Lebensdauer zu gewährleisten. * Broadcast-Filterung des Betriebsmechanismus, automatisches Lernen und automatische Aktualisierung von Adressen sowie Store-and-Forward-Funktion. * Es unterstützt die Übertragung von Datenpaketen mit einer Länge von bis zu 1916 Byte. * Fehlende Verbindung zur Bereitstellung von Ferndiagnose, Diagnose der elektrischen Schnittstelle und der optischen Anschlussverbindung, dynamische Datenübertragung, Vollduplex/Halbduplex, Geschwindigkeitslicht, einfache Installation und spätere Wartung. * Extrem niedriger Stromverbrauch von weniger als 2,5 W (Eingang: AC110 ~ 260 V), geringe Wärmeentwicklung, stabiler Betrieb über lange Zeit. Spezifikationen Fester Port 4*10/100Base TX+1*100Base FX Stromschnittstelle PoE: DC-Anschluss (2,1 mm) Nicht-PoE: DC-Anschluss (2,5 mm) Wellenlänge 850 nm/1310 nm/1550 nm Übertragungsdistanz Cat5 100 m Multimode, Einzel-/Doppelfaser 2 km Einzelmodus, Einzelfaser 20/40/60/80/100 km Einzelmodus, Doppelfaser 20/40/60/80/100/120 km Ethernet-Port 10/100 m RJ45-Ports, Verbindung STP/UTP Cat5/Cat5e Cooper-Kabel Glasfaser-Port Multimode, Doppelfaser SC/ST/FC (Durchmesser 50/125, 62,5/125 μm) Einzelmodus, Einzelfaser, SC/ST/FC (Durchmesser 9/125 μm) Einzelmodus, Dual-Faser SC/FC (Durchmesser 9/125 μm) PoE-Funktion (optional) PoE-Port: 1-4 PoE-Protokoll: 802.3af, 802.3at PoE-Pin-Belegung: 1/2+, 3/6- (802.3af, 802.3at) PoE-Port-Leistung: 802.3af: 15,4 W 802.3at: 30 W PoE-Kurzschutz: Unterstützt Exchange-Attribut-Konvertierungsmethode: Medienkonvertierung, Speichern und Weiterleiten / Direkteinschaltung MAC-Angabe: 1 K Schaltkapazität: 1G Vollduplex-Zustand: Flusskontrolle, Halbduplex: Backpressure-Modus Speichern und Weiterleiten: 9,6 µs, Direkteinschaltung: 0,9 µs BER:
Anfrage
Detail
2019 Hochwertiges aktives optisches HDMI-HD-Kabel - 40G QSFP+ Aktives optisches Kabel JHA-QSFP-40G-AOC - JHA2019 Hochwertiges aktives optisches HDMI-HD-Kabel - 40G QSFP+ Aktives optisches Kabel JHA-QSFP-40G-AOC - JHA
01

2019 Hochwertiges aktives optisches HDMI-HD-Kabel - 40G QSFP+ Aktives optisches Kabel JHA-QSFP-40G-AOC - JHA

08.01.2016
Funktionen ◊ Unterstützt 40GBASE-SR4/QDR-Anwendung ◊ Konform mit QSFP+ Elektrisch MSA SFF-8436 ◊ Multirate von bis zu 10,3125 Gbit/s ◊ +3,3 V einzelne Stromversorgung ◊ Übertragungsdistanz bis zu 300 m ◊ Niedriger Stromverbrauch ◊ Betriebsgehäusetemperatur Kommerziell: 0 °C bis +70 °C ◊ UL-zertifizierte Kabel (optional) ◊ RoHS-konform Anwendungen ◊ 40GBASE-SR4 bei 10,3125 Gbit/s pro Lane ◊ InfiniBand QDR ◊ Andere optische Verbindungen Spezifikation: Absolute Maximalwerte Tabelle 1 – Absolute Maximalwerte Parameter Symbol Min. Typisch Max. Gerätehinweise Versorgungsspannung Vcc3 -0,5 - +3,6 V Lagertemperatur Ts -10 - +70 °C Betriebsfeuchtigkeit RH +5 - +85 % 1 Hinweis: 1 Keine Kondensation Empfohlene Betriebsbedingungen Tabelle 2 – Empfohlene Betriebsbedingungen Parameter Symbol Min. Typisch Max. Gerätehinweise Betriebsgehäusetemperatur TC 0 - +70 °C Versorgungsspannung Vcc 3,14 3,3 3,47 V Leistungsabgabe Pd - - 1,5 W 1 Bitrate BR 1,25 10,3125 - Gbps Hinweis: 1 Pro Anschluss Elektrische Eigenschaften Tabelle 3 – Elektrische Eigenschaften Parameter Symbol Min. Typ. Max. Einheiten Hinweise ModSelL Modulauswahl VOL 0 - 0,8 V Modulauswahl aufheben VOH 2,5 - VCC V LPMode Energiesparmodus VIL 0 - 0,8 V Normalbetrieb VIH 2,5 - VCC+0,3 V ResetL Zurücksetzen VIL 0 - 0,8 V Normalbetrieb VIH 2,5 - VCC+0,3 V ModPrsL Normalbetrieb VOL 0 - 0,4 V IntL Unterbrechung VOL 0 - 0,4 V Normalbetrieb VoH 2,4 - VCC V Elektrische Sendereigenschaften Differenzieller Dateneingangshub Vout 200 - 1600 mV Differenzieller Ausgangswiderstand ZD 90 100 110 Ω Elektrische Empfängereigenschaften Differenzieller Datenausgangshub Vin,PP 350 - 800 mVPP Bitfehlerrate BER E-12 1 Differenzieller Eingangswiderstand ZIN 90 100 110 Ω Hinweis: 1 PRBS2^31-1@10,3125 Gbit/s Empfohlene Schnittstellenschaltung Abbildung 1, Pin-Anordnung der empfohlenen Schnittstellenschaltung Abbildung 2, Pin-Ansichtstabelle 4-Pin-Funktionsdefinitionen Pin-Symbol Name/Beschreibung Hinweise 1 GND Masse 1 2 Tx2n Sender Invertierter Dateneingang 3 Tx2p Sender Nicht-invertierter Dateneingang 4 GND Masse 1 5 Tx4n Sender Invertierter Dateneingang 6 Tx4p Sender Nicht-invertierter Dateneingang 7 GND Masse 1 8 ModSelL Modulauswahl 9 ResetL Modulreset 10 Vcc Rx +3,3 V Stromversorgung Empfänger 11 SCL 2-Draht-Seriell-Schnittstellentakt 12 SDA 2-Draht-Seriell-Schnittstellendaten 13 GND Masse 1 14 Rx3p Empfänger Nicht-invertierter Datenausgang 15 Rx3n Empfänger Invertierter Datenausgang 16 GND Masse 1 17 Rx1p Empfänger Nicht-invertierter Datenausgang 18 Rx1n Empfänger Invertierter Datenausgang 19 GND Masse 1 20 GND Masse 1 21 Rx2n Empfänger Invertierter Datenausgang 22 Rx2p Empfänger Nicht-invertierter Datenausgang 23 GND Masse 1 24 Rx4n Empfänger Invertierter Datenausgang 25 Rx4p Empfänger Nicht-invertierter Datenausgang 26 GND Masse 1 27 ModPrsL Modul vorhanden 28 IntL Unterbrechung 29 Vcc Tx +3,3 V Stromversorgung Sender 30 Vcc1 +3,3 V Stromversorgung 31 LPMode Energiesparmodus 32 GND Masse 1 33 Tx3p Sender Nicht-invertierter Dateneingang 34 Tx3n Sender Invertierter Dateneingang 35 GND Masse 1 36 Tx1p Sender Nicht-invertierter Dateneingang 37 Tx1n Sender Invertierter Dateneingang 38 GND Masse 1 Hinweis: 1. Die Schaltungsmasse ist intern von der Gehäusemasse isoliert. Überwachungsspezifikation Abbildung 3, Speicherzuordnung Mechanische Einheit mm Abbildung 4, Mechanisches Diagramm Tabelle 5 - Kabellänge Kabellänge L (Einheit: m) Toleranz (Einheit: cm) ≤ 1,0 +5/-0 1,0
Anfrage
Detail
China Günstiger Layer 3 Glasfaser-Ethernet-Switch - 8 10/100/1000TX + 4 1000FX | Glasfaser-Ethernet-Switch JHA-G48 - JHAChina Günstiger Layer 3 Glasfaser-Ethernet-Switch - 8 10/100/1000TX + 4 1000FX | Glasfaser-Ethernet-Switch JHA-G48 - JHA
01

China Günstiger Layer 3 Glasfaser-Ethernet-Switch - 8 10/100/1000TX + 4 1000FX | Glasfaser-Ethernet-Switch JHA-G48 - JHA

08.01.2016
Einführung Die JHA-G48-Serie ist ein selbstadaptiver 10/100/1000M Fast Ethernet-Glasfaser-Switch mit 4 1000M-Glasfaser-Ports und 8 selbstadaptiven 10/100/1000Base-TX-Ethernet-RJ45-Schnittstellen. Das Produktdesign entspricht dem Ethernet-Standard, bietet zusätzlichen Blitzschutz und antistatische Schutzmaßnahmen und verfügt über einen weiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 70 °C bei stabiler und zuverlässiger Leistung. Das Gerät kann in verschiedenen Bereichen der Breitband-Datenübertragung eingesetzt werden, beispielsweise in intelligenten Gebäuden, intelligenten Städten, intelligenten Gemeinden, intelligentem Transport, Telekommunikation, Sicherheit, Finanzsicherheit, Zoll, Schifffahrt, Elektrizität, Wasserwirtschaft und Ölfeldern. Funktionen * Entspricht den Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.1Q, 10Base-TX, 100Base-TX, 1000Base-TX, 1000Base-FX. * Unterstützt die Protokolle TCP/IP, PPPOE, DHCP, ICMP und NAT. * Flusskontrolle: Vollduplex mit IEEE 802.3X, Halbduplex-Standard mit Backpressure. * Elektrische Ports unterstützen Autonegotiation-Funktion, passen Übertragungs- und Transferraten automatisch an. * Ports unterstützen Auto-MDI/MDIX-Auto-Flip. * Unterstützt Store-and-Forward-Modus. * Unterstützt 10M-, 100M-, 1000M-Modus oder adaptiven Modus. * Bietet Statusanzeigen, externe Stromversorgung (Ausgang 5 V ~ 50 Hz, 2 A). * Das Kartendesign erleichtert zukünftige Wartungs- und Inspektionsarbeiten. * Modulares Stromversorgungsdesign, Funktionsplatine mit separatem Stromversorgungsdesign, einfache Nachwartung. * Einzigartige IC-Lösungen, niedrige Chiptemperatur, um Plus-Kühlsystem, Flusskontrolle und Übertragungsstürme zu vermeiden. * Hochwertiges integriertes Photovoltaikmodul bietet gute optische und elektrische Eigenschaften, um zuverlässige Übertragung und lange Lebensdauer zu gewährleisten * Broadcast-Filterung des Betriebsmechanismus, automatisches Lernen und Aktualisieren von Adressen sowie Speichern und Weiterleiten. * Unterstützt die Übertragung von Datenpaketen mit einer Länge von bis zu 1916 Byte. * Fehlende Verbindung für Ferndiagnose, Diagnose der elektrischen Schnittstelle und der optischen Verbindung, dynamische Datenübertragung, Vollduplex/Halbduplex, Blitzlicht, einfache Installation und spätere Wartung. Spezifikationen Fester Port 8*10/100/1000Base TX+4*1000Base FX Stromschnittstelle DC-Anschluss (2,5 mm) Wellenlänge 850nm/1310nm/1550nm Übertragungsdistanz Cat5 100m Multimode, Einzel-/Doppelfaser 2Km Einzelmodus, Einzelfaser 20/40/60/80/100Km Einzelmodus, Doppelfaser 20/40/60/80/100/120Km Ethernet-Port 10/100/1000M RJ45-Ports, Verbindung STP / UTP Cat5/Cat5e Cooper-Kabel Glasfaser-Port Multimode, Doppelfaser SC/ST/FC (Durchmesser 50/125, 62,5 / 125μm) Einzelmodus, Einzelfaser, SC/ST/FC (Durchmesser 9/125μm) Einzelmodus, Doppelfaser SC/FC (Durchmesser 9/125 μm) Austauschattribut-Konvertierungsmethode: Medienkonvertierung, Speichern und Weiterleiten / Direkteinschaltung MAC-Angabe: 8 K Schaltkapazität: 32G Vollduplex-Zustand: Flusskontrolle, Halbduplex: Gegendruckmodus Speichern und Weiterleiten: 9,6 µs, Direkteinschaltung: 0,9 µs VLAN: Unterstützt Netzwerktopologie Ringtopologie: Wird nicht unterstützt Sterntopologie: Wird unterstützt Bustopologie: Wird unterstützt Baumtopologie: Wird unterstützt LED-Anzeige P: Stromversorgung 1-8: Anzeige für elektrischen Anschluss 9-12: Anzeige für optischen Anschluss S: Anzeige für Systemalarm Eingangsspannung DC 5–16 V (Gesamtleistung) ≤ 10 W Arbeitsumgebung Betriebstemperatur: -20–70 °C Lagertemperatur: -40–85 °C Lagerfeuchtigkeit: 5–90 %, nicht kondensierend Abmessungen 152 x 114 x 44 mm (L x B x H) Gewicht 0,6 kg MC- und Eindringschutz Überspannungsschutz für Stromversorgung: IEC 61000-4-5 Level 3(2KV)(8/20 µs) Überspannungsschutz des Ethernet-Ports:IEC 61000-4-5 Level 4(4KV)(10/700 µs) ESD:IEC 61000-4-2 Level 4 (8K/15K) Freier Fall:0,5 m Abmessungen Bestellinformationen Modellnummer Warenbeschreibung JHA-G48 4 1000Base-FX und 8 10/100/1000Base-T(X) RJ45-Ports, Multimode, Dual Fiber, 550 m, SC-Stecker JHA-G48-20 4 1000Base-FX und 8 10/100/1000Base-T(X) RJ45-Ports, Singlemode, Dual Fiber, 20 km, SC-Stecker JHA-G48W-20 4 1000Base-FX und 8 10/100/1000Base-T(X) RJ45-Ports, Singlemode, Einzelfaser, 20 km, SC-Anschluss JHA-GS48 4 1000Base-X SFP-Steckplätze und 8 10/100/1000Base-T(X) RJ45-Ports Glasfaseranschluss: SC/ST/FC/LC(SFP-Steckplatz), Singlemode/Multimode, Dualfaser/Einzelfaser, 550 m/20 km/40 km/60 km/80 km/100 km/120 km ist optional.
Anfrage
Detail
OEM-Fabrik für Gigabit Managed PoE Switch - 8 10/100/1000TX + 2 1000FX | Glasfaser-Ethernet-Switch JHA-G28 - JHAOEM-Fabrik für Gigabit Managed PoE Switch - 8 10/100/1000TX + 2 1000FX | Glasfaser-Ethernet-Switch JHA-G28 - JHA
01

OEM-Fabrik für Gigabit Managed PoE Switch - 8 10/100/1000TX + 2 1000FX | Glasfaser-Ethernet-Switch JHA-G28 - JHA

08.01.2016
Einführung Die JHA-G28-Serie ist ein selbstadaptiver 10/100/1000M Fast Ethernet-Glasfaser-Switch mit 2 1000M-Glasfaser-Ports und 8 selbstadaptiven 10/100/1000Base-TX-Ethernet-RJ45-Schnittstellen. Das Produktdesign entspricht dem Ethernet-Standard, bietet zusätzlichen Blitzschutz und antistatische Schutzmaßnahmen und verfügt über einen weiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 70 °C bei stabiler und zuverlässiger Leistung. Das Gerät kann in verschiedenen Bereichen der Breitband-Datenübertragung eingesetzt werden, beispielsweise in intelligenten Gebäuden, intelligenten Städten, intelligenten Gemeinden, intelligentem Transport, Telekommunikation, Sicherheit, Finanzsicherheit, Zoll, Schifffahrt, Elektrizität, Wasserwirtschaft und Ölfeldern. Funktionen * Entspricht den Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.1Q, 10Base-TX, 100Base-TX, 1000Base-TX, 1000Base-FX. * Unterstützt die Protokolle TCP/IP, PPPOE, DHCP, ICMP und NAT. * Flusskontrolle: Vollduplex mit IEEE 802.3X, Halbduplex-Standard mit Backpressure. * Elektrische Ports unterstützen Autonegotiation-Funktion, passen Übertragungs- und Transferraten automatisch an. * Ports unterstützen Auto-MDI/MDIX-Auto-Flip. * Unterstützt Store-and-Forward-Modus. * Unterstützt 10M-, 100M-, 1000M-Modus oder adaptiven Modus. * Bietet Statusanzeigen, externe Stromversorgung (Ausgang 5 V ~ 50 Hz, 2 A). * Das Kartendesign erleichtert zukünftige Wartungs- und Inspektionsarbeiten. * Modulares Stromversorgungsdesign, Funktionsplatine mit separatem Stromversorgungsdesign, einfache Nachwartung. * Einzigartige IC-Lösungen, niedrige Chiptemperatur, um Plus-Kühlsystem, Flusskontrolle und Übertragungsstürme zu vermeiden. * Hochwertiges integriertes Photovoltaikmodul bietet gute optische und elektrische Eigenschaften, um zuverlässige Übertragung und lange Lebensdauer zu gewährleisten * Broadcast-Filterung des Betriebsmechanismus, automatisches Lernen und Aktualisieren von Adressen sowie Speichern und Weiterleiten. * Unterstützt die Übertragung von Datenpaketen mit einer Länge von bis zu 1916 Byte. * Fehlende Verbindung für Ferndiagnose, Diagnose der elektrischen Schnittstelle und der optischen Verbindung, dynamische Datenübertragung, Vollduplex/Halbduplex, Blitzlicht, einfache Installation und spätere Wartung. Spezifikationen Fester Port 8*10/100/1000Base TX+2*1000Base FX Stromschnittstelle PoE: DC-Anschluss (2,1 mm) Nicht-PoE: DC-Anschluss (2,5 mm) Wellenlänge 850nm/1310nm/1550nm Übertragungsdistanz Cat5 100m Multimode, Einzel-/Doppelfaser 2Km Einzelmodus, Einzelfaser 20/40/60/80/100Km Einzelmodus, Doppelfaser 20/40/60/80/100/120Km Ethernet-Port 10/100M RJ45-Ports, Verbindung STP / UTP Cat5/Cat5e Cooper-Kabel Glasfaser-Port Multimode, Doppelfaser SC/ST/FC (Durchmesser 50/125, 62,5 / 125μm) Einzelmodus, Einzelfaser, SC/ST/FC (Durchmesser 9/125 μm) Einzelmodus, Doppelfaser SC/FC (Durchmesser 9/125 μm) PoE-Funktion (optional) PoE-Anschluss: 1-8 PoE-Protokoll: 802.3af, 802.3at PoE-Pin-Zuweisung: 1/2+, 3/6- (802.3af, 802.3at) PoE-Anschlussleistung: 802.3af: 15,4 W 802.3at: 30 W PoE-Kurzschutz: Unterstützt Austauschattribut-Konvertierungsmethode: Medienkonvertierung, Speichern und Weiterleiten/direkt in MAC-Add: 2 K Schaltkapazität: 28G Vollduplex-Zustand: Flusskontrolle, Halbduplex: Backpressure-Modus Speichern und Weiterleiten: 9,6 µs, Direkt in: 0,9 µs BER:
Anfrage
Detail