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Hochwertiges Aoc/Dac-Kabel - 100G QSFP28 Direct Attach Cable (DAC) JHA-QSFP28-100G-PCU - JHAHochwertiges Aoc/Dac-Kabel - 100G QSFP28 Direct Attach Cable (DAC) JHA-QSFP28-100G-PCU - JHA
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Hochwertiges Aoc/Dac-Kabel - 100G QSFP28 Direct Attach Cable (DAC) JHA-QSFP28-100G-PCU - JHA

08.01.2016
Allgemeine Beschreibung QSFP28 Direct Attach-Kabel entsprechen den SFF-8665-Spezifikationen. Es stehen verschiedene Drahtstärken von 30 bis 26 AWG und verschiedene Kabellängen (bis zu 5 m) zur Auswahl. Funktionen ◊ Kompatibel mit SFF-8665 ◊ Bis zu 28,3125 Gbps Datenrate pro Kanal ◊ Bis zu 5 m Übertragung ◊ Betriebstemperatur: 0–70 °C ◊ Einzelne 3,3-V-Stromversorgung ◊ RoHS-konform Vorteile ◊ Kostengünstige Kupferlösung ◊ Lösung mit dem niedrigsten Gesamtsystemstromverbrauch ◊ Lösung mit der niedrigsten Gesamtsystem-EMI ◊ Optimiertes Design für Signalintegritätsanwendungen ◊ 100G-Ethernet-Spezifikation: Pin-Funktionsdefinition Pin-Logiksymbol Beschreibung 1 GND Masse 2 CML-I Tx2n Transmitter Invertierter Dateneingang 3 CML-I Tx2p Transmitter Nicht-invertierter Dateneingang 4 GND Masse 5 CML-I Tx4n Transmitter Invertierter Dateneingang 6 CML-I Tx4p Transmitter Nicht-invertierter Dateneingang 7 GND Masse 8 LVTTL-I ModSelL Modulauswahl 9 LVTTL-I ResetL Modul-Reset 10 Vcc Rx +3,3 V Stromversorgung Empfänger 11 LVCMOS- I/O SCL 2-Draht serielle Schnittstelle Takt 12 LVCMOS- I/O SDA 2-Draht serielle Schnittstelle Daten 13 GND Masse 14 CML-O Rx3p Empfänger nicht invertierter Datenausgang 15 CML-O Rx3n Empfänger invertierter Datenausgang 16 GND Masse 17 CML-O Rx1p Empfänger nicht invertierter Datenausgang 18 CML-O Rx1n Empfänger invertierter Datenausgang 19 GND Masse 20 GND Masse 21 CML-O Rx2n Empfänger invertierter Datenausgang 22 CML-O Rx2p Empfänger nicht invertierter Datenausgang 23 GND Masse 24 CML-O Rx4n Empfänger invertierter Datenausgang 25 CML-O Rx4p Empfänger nicht invertierter Datenausgang 26 GND Masse 27 LVTTL-O ModPrsL Modul vorhanden 28 LVTTL-O IntL Unterbrechung 29 Vcc Tx +3,3 V Stromversorgung Sender 30 Vcc1 +3,3 V Stromversorgung 31 LVTTL-I LPMode Energiesparmodus 32 GND Masse 33 CML-I Tx3p Sender Nicht invertierter Dateneingang 34 CML-I Tx3n Sender Invertierter Dateneingang 35 GND Masse 36 CML-I Tx1p Sender Nicht invertierter Dateneingang 37 CML-I Tx1n Sender Invertierter Dateneingang 38 GND Masse Allgemeine Produkteigenschaften QSFP+ DAC Spezifikationen Anzahl der Lanes Tx & Rx Kanal Datenrate 28,3125 Gbps Betriebstemperatur 0 bis + 70 °C Lagertemperatur -40 bis + 85 °C Versorgungsspannung 3,3 V nominal Elektrische Schnittstelle 38-poliger Randstecker Managementschnittstelle Seriell, I2C Hochgeschwindigkeitseigenschaften Parameter Symbol Min Typ Max Einheiten Hinweise Differentialimpedanz Zd 90 100 110 Ω Differential-Eingangsrückflussdämpfung SDDXX 2000 Volt) Elektromagnetische Interferenz (EMI) FCC Klasse B Konform mit den Standards CENELEC EN55022 Klasse B CISPR22 ITE Klasse B HF-Immunität (RFI) IEC61000-4-3 Zeigt normalerweise keine messbare Wirkung von einem 10 V/m Feld, das von 80 bis 1000 MHz geschwenkt wird RoHS-Konformität RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ihre Änderungsrichtlinien 6/6 RoHS 6/6-konform
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Hochwertiger industrieller Ethernet-Switch – 4*1000Base-X+24*10/100/1000M Base-T, verwalteter industrieller Ethernet-Switch JHA...Hochwertiger industrieller Ethernet-Switch – 4*1000Base-X+24*10/100/1000M Base-T, verwalteter industrieller Ethernet-Switch JHA...
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Hochwertiger industrieller Ethernet-Switch – 4*1000Base-X+24*10/100/1000M Base-T, verwalteter industrieller Ethernet-Switch JHA...

08.01.2016
4*1000Base-X+24*10/100/1000M Base-T, verwalteter industrieller Ethernet-Switch JHA-MIGS424-1U Übersicht JHA-MIGS424-1U mit 4*1000Base-X, 24*10/100/1000Base-T, verwalteten industriellen Ethernet-Switchen, bietet hervorragende industrielle Qualität wie Hoch-/Tieftemperaturbeständigkeit, Blitzschutz usw. durch das Design eines lüfterlosen Kühlkreislaufs, einen weiten Temperaturbereich für die Arbeitsumgebung, einen hohen Schutzgrad und andere Technologien. Darüber hinaus unterstützen verschiedene umfangreiche Protokolle wie integriertes Switching und Sicherheit die öffentliche Ethernet-Multiring-Schutztechnologie (ERPS), verbessern die Netzwerkflexibilität erheblich und erhöhen die Zuverlässigkeit und Sicherheit industrieller Netzwerke. Es kann auch die Einsatzanforderungen von Schienenverkehr, sicheren Städten, intelligentem Transport, Außenüberwachung und anderen rauen Umgebungen erfüllen. Funktionen Stromeingang: DC 36~75V AC 100~240V 50/60Hz Betriebstemperatur: -40℃ ~ 75℃ Gehäuse: Schutzstufe IP40, lüfterloses Design Testbericht: CCC/CE/FCC/RoHS Antistatisch: 8KV-15KV MTBF: 100000 Stunden Parameter Providermodus-Ports Fester Port 4*1000MBase-X, 24*10/100/1000 Base-T Management-Port Unterstützt Konsole Stromschnittstelle Phoenix-Terminal, doppelte Redundanz der Stromversorgung LED-Anzeigen PWR, Link/ACT-LED Kabeltyp und Übertragungsdistanz Twisted-Pair 0-100m (CAT5e, CAT6) Monomode-Glasfaser 20/40/60/80/100KM Multimode-Glasfaser 550m Netzwerktopologie Ringtopologie Unterstützt Sterntopologie Unterstützt Bustopologie Unterstützt Unterstützung für Baumtopologie Unterstützung für hybride Topologie Elektrische Spezifikationen Eingangsspannung DC12-58V/AC 100-240V 50-60HZ Gesamtstromverbrauch
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Heißer verkauf Iec Dlms Dnp3 Modbus Protokoll Konverter-V Serial Interface Converter E1 Zu RS530 Serie JHA-CE1fR530-JHAHeißer verkauf Iec Dlms Dnp3 Modbus Protokoll Konverter-V Serial Interface Converter E1 Zu RS530 Serie JHA-CE1fR530-JHA
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Heißer verkauf Iec Dlms Dnp3 Modbus Protokoll Konverter-V Serial Interface Converter E1 Zu RS530 Serie JHA-CE1fR530-JHA

08.01.2016
Gerahmter E1-RS530-Schnittstellenkonverter JHA-CE1fR530 Übersicht Dieser Protokollkonverter bietet eine E1-Schnittstelle und eine RS530-Schnittstelle und ermöglicht die Konvertierung der E1- zu RS530-Schnittstelle zwischen E1-Ratenkonvertierung und Schlitzextraktionsfunktionen. Im gerahmten Modus kann der Benutzer den E1-Zeitschlitz n * 64K (n≤31) des Datenkanals extrahieren; im ungerahmten Modus kann der Benutzer die Datenkanalrate von 2,048 Mbit/s verwenden. Eingebaute Schleifentestfunktionen erleichtern das Öffnen und routinemäßige Wartungsarbeiten. Produktfoto Minityp Funktionen Basierend auf selbsturheberrechtlich geschütztem IC Sie können unterscheiden, wann ein erster Atemzug oder eine Pause einsetzt, wenn das E1-Übertragungszwischensignal verloren geht Während die adaptive Impedanz von 120 Ω / Symmetrie und 75 Ω / Unsymmetrischkeit unterstützt wird, müssen keine Einstellungen vorgenommen werden Das System hat rigorose Tests und praktische Überprüfungen durchlaufen und ist vollständig kompatibel mit EIA-530, ITU-T G.703, G.704 und anderen Empfehlungen; Es bietet drei Loopback-Funktionen: E1 lokales Loopback (ANA), RS530 Loopback (DIG), Remote-RS530-Loopback (REM); Pseudozufallscode-Testfunktion, nämlich um das Öffnen der Leitung zu erleichtern, wenn 2M BERT DTE- oder DCE-Geräte unterstützt und verbunden werden können; RS530-Schnittstelle unterstützt Hot-Swap-RS530-Taktbetrieb, unterstützt internen Takt, externen Takt und Leitungstakt; Optional AC 220 V, DC -48 V, DC + 24 V, DC-Stromversorgung, keine positiven und negativen Punkte. Parameter ♦ RS530-Schnittstelle Schnittstellenrate: 2048 Kbit/s Schnittstellencharakter: entspricht EIA-530 Anschluss: DB25 männlich/weiblich (optional). Schnittstellentyp: DCE Takt: G.703-Takt wieder aufnehmen, interner/RS530-externer Takt. ♦ E1-Schnittstelle Schnittstellenstandard: entspricht Protokoll G.703; Schnittstellenrate: n*64 Kbit/s ± Impedanz: 75 Ω (Unsymmetrie), 120 Ω (Symmetrie); Jitter-Toleranz: In Übereinstimmung mit Protokoll G.742 und G.823 Erlaubte Dämpfung: 0~6dBm ♦ 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-CE1fR530 Funktionsbeschreibung gerahmt E1-RS530 (EIA-530) zwischen den Schnittstellen Konverter-Port-Beschreibung Eine E1-Schnittstelle, eine RS530-Schnittstelle Stromversorgung Stromversorgung: AC180V ~ 260V; DC –48V; DC +24V Stromverbrauch: ≤10WAbmessungenProduktgröße: 216X140X31mm (BXTxH)Gewicht1,8KG Anwendung Typische Lösung 1 Typische Lösung 2
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Hochwertiges SFP-Modul - 10G Singlemode 40 km DDM | Dual Fiber SFP+ Transceiver JHA3940D - JHAHochwertiges SFP-Modul - 10G Singlemode 40 km DDM | Dual Fiber SFP+ Transceiver JHA3940D - JHA
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Hochwertiges SFP-Modul - 10G Singlemode 40 km DDM | Dual Fiber SFP+ Transceiver JHA3940D - JHA

08.01.2016
Funktionen: 1). Unterstützt Bitraten von 9,95 bis 11,3 Gb/s 2). Hot-Plug-fähig 3). Duplex-LC-Anschluss 4). 1550 nm gekühlter EML-Sender, PIN-Fotodetektor 5). SMF-Verbindungen bis zu 40 km 6). 2-Draht-Schnittstelle für Verwaltungsspezifikationen kompatibel mit SFF 8472 digitaler Diagnoseüberwachungsschnittstelle 7). Stromversorgung: +3,3 V 8). Stromverbrauch 4,5 Gb/s; wenn niedrig, Eingangsdatenrate 4,5 Gb/s; wenn niedrig, Eingangsdatenrate 1000 V) Elektrostatische Entladung (ESD) an der Duplex-LC-Buchse IEC 61000-4-2GR-1089-CORE Kompatibel mit den Standards Elektromagnetische Interferenz (EMI) FCC Teil 15 Klasse BEN55022 Klasse B (CISPR 22B)VCCI Klasse B Kompatibel mit den Standards Laser-Augensicherheit FDA 21CFR 1040.10 und 1040.11EN60950, EN (IEC) 60825-1,2 Kompatibel mit Laserprodukten der Klasse 1. • Empfohlene Schaltung Empfohlene Stromversorgungsschaltung für Hostboard Empfohlene Hochgeschwindigkeitsschnittstellenschaltung • Mechanische Abmessungen 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 Copyright © Shenzhen JHA Technology Co., Ltd Alle Rechte vorbehalten
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Hochwertiges SFP-Modul - 40 Gb/s QSFP+ ER4, 40 km 1310 nm SFP-Transceiver JHA-QC40 - JHAHochwertiges SFP-Modul - 40 Gb/s QSFP+ ER4, 40 km 1310 nm SFP-Transceiver JHA-QC40 - JHA
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Hochwertiges SFP-Modul - 40 Gb/s QSFP+ ER4, 40 km 1310 nm SFP-Transceiver JHA-QC40 - JHA

08.01.2016
Funktionen: ◊ 4 CWDM-Lanes MUX/DEMUX-Design ◊ Bis zu 11,2 Gbps pro Kanalbandbreite ◊ Gesamtbandbreite von > 40 Gbps ◊ Duplex-LC-Anschluss ◊ Kompatibel mit 40G Ethernet IEEE802.3ba und 40GBASE-ER4 Standard ◊ QSFP MSA-kompatibel ◊ APD-Fotodetektor ◊ Bis zu 40 km Übertragung ◊ Kompatibel mit QDR/DDR Infiniband-Datenraten ◊ Einzelne +3,3 V Stromversorgung ◊ Integrierte digitale Diagnosefunktionen ◊ Temperaturbereich 0°C bis 70°C ◊ RoHS-konform Teilanwendungen: ◊ Rack-to-Rack ◊ Rechenzentrums-Switches und -Router ◊ Metro-Netzwerke ◊ Switches und Router ◊ 40G BASE-ER4 Ethernet-Links Beschreibung: Die JHA-QC40 ist ein Transceivermodul, das für optische Kommunikationsanwendungen über 40 km entwickelt wurde. Das Design entspricht 40GBASE-ER4 des IEEE P802.3ba-Standards. Das Modul konvertiert 4 Eingangskanäle (ch) mit elektrischen Daten von 10 Gb/s in 4 optische CWDM-Signale und multiplext sie in einen einzigen Kanal für optische Übertragung mit 40 Gb/s. Umgekehrt demultiplext das Modul auf der Empfängerseite einen 40 Gb/s-Eingang optisch in 4 CWDM-Kanalsignale und wandelt sie in elektrische Daten mit 4 Kanälen um. Die zentralen Wellenlängen der 4 CWDM-Kanäle sind 1271, 1291, 1311 und 1331 nm als Mitglieder des in ITU-T G694.2 definierten CWDM-Wellenlängenrasters. 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 QSFP Multi-Source Agreement (MSA) ausgelegt. Es wurde entwickelt, um den härtesten äußeren Betriebsbedingungen wie 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-QC40 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 wie Temperatur, Feuchtigkeit und EMI-Interferenzen standzuhalten. Das Modul bietet eine sehr hohe Funktionalität und Funktionsintegration, zugänglich über eine 2-adrige serielle Schnittstelle. • Absolute Maximalwerte Parameter Symbol Min. Typisch Max. Gerät Lagertemperatur TS -40 +85 °C Versorgungsspannung VCCT, R -0,5 4 V Relative Luftfeuchtigkeit 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 150 1200 mV Sende-Eingangsdifferenzimpedanz ZIN 85 100 115 Datenabhängiger Eingangsjitter DDJ 0,3 UI Toleranz der unsymmetrischen Ausgangsspannung des Empfängers 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. Sender Wellenlängenzuordnung L0 1264,5 1271 1277,5 nm L1 1284,5 1291 1297,5 nm L2 1304,5 1311 1317,5 nm L3 1324,5 1331 1337,5 nm Seitenmodus-Unterdrückungsverhältnis SMSR 30 - - dB Gesamte durchschnittliche Einkoppelleistung PT - - 8,3 dBm Durchschnittliche Einkoppelleistung, jede Spur -3 - 5 dBm TDP, jede Spur TDP 2,3 dB Extinktionsverhältnis ER 3,5 6,0 dB Sender-Augenmaskendefinition {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} Optische Rückflussdämpfungstoleranz - - 20 dB Durchschnittliche Einkoppelleistung AUS Sender, jede Spur Poff -30 dBm Relative Intensität Rauschen Rin -128 dB/HZ 1 Optische Rückflussdämpfungstoleranz - - 12 dB Empfängerschadensschwelle THd 3 dBm 1 Durchschnittliche Leistung am Empfängereingang, jede Spur R -21 -6 dBm Elektrischer Empfang 3 dB obere Grenzfrequenz, jede Spur 12,3 GHz RSSI-Genauigkeit -2 2 dB Empfängerreflexion Rrx -26 dB Empfängerleistung (OMA), jede Spur - - 3,5 dBm Elektrischer Empfang 3 dB obere Grenzfrequenz, jede Spur 12,3 GHz LOS-Deaktivierung LOSD -25 dBm LOS-Bestätigung LOSA -35 dBm LOS-Hysterese LOSH 0,5 dB Hinweis 12 dB Reflexion • Diagnoseüberwachungsschnittstelle Eine digitale Diagnoseüberwachungsfunktion ist auf allen QSFP+ ER4 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 aufgeteilt. Diese Struktur erlaubt zeitnahen Zugriff auf Adressen auf der unteren Seite, wie Interrupt-Flags und Monitore. Weniger zeitkritische Einträge, wie serielle ID-Informationen und Schwellwerteinstellungen, 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. EEPROM Serielle ID Speicherinhalt (A0h) Datenadresse Länge (Byte) Name der Länge Beschreibung und Inhalt Basis-ID-Felder 128 1 Kennung Kennung Typ des seriellen Moduls (D=QSFP+) 129 1 Ext. Kennung Erweiterte Kennung des seriellen Moduls (90 = 2,5 W) 130 1 Anschluss Code des Anschlusstyps (7 = LC) 131-138 8 Spezifikationskonformität Code für elektronische Kompatibilität oder optische Kompatibilität (40GBASE-LR4) 139 1 Kodierung Code für seriellen Kodierungsalgorithmus (5 = 64B66B) 140 1 BR, Nominale Nominale Bitrate, Einheiten von 100 MBits/s (6C = 108) 141 1 Erweiterte Ratenauswahl Konformität Tags für Konformität mit erweiterter Ratenauswahl 142 1 Länge (SMF) Unterstützte Verbindungslänge für SMF-Glasfaser in km (28 = 40 km) 143 1 Länge (OM3 50 µm) Unterstützte Verbindungslänge für EBW 50/125 µm-Glasfaser (OM3), Einheiten von 2 m 144 1 Länge (OM2 50 µm) Unterstützte Verbindungslänge für 50/125 µm-Glasfaser (OM2), Einheiten von 1 m 145 1 Länge (OM1 62,5 µm) Verbindungslänge unterstützt für 62,5/125 µm Glasfaser (OM1), Einheiten von 1 m 146 1 Länge (Kupfer) Verbindungslänge von Kupfer- oder Aktivkabel, Einheiten von 1 m Verbindungslänge unterstützt für 50/125 µm Glasfaser (OM4), Einheiten von 2 m, wenn Byte 147 850 nm VCSEL deklariert, wie in Tabelle 37 definiert 147 1 Gerätetechnologie Gerätetechnologie 148-163 16 Herstellername QSFP+ Herstellername: TIBTRONIX (ASCII) 164 1 Erweitertes Modul Erweiterte Modulcodes für InfiniBand 165-167 3 Hersteller OUI QSFP+ Hersteller IEEE-Firmen-ID (000840) 168-183 16 Hersteller-PN Teilenummer: JHA-QC40 (ASCII) 184-185 2 Herstellerrev Revisionsebene für angegebene Teilenummer nach Hersteller (ASCII) (X1) 186-187 2 Wellenlänge oder Kupferkabeldämpfung Nominale Laserwellenlänge (Wellenlänge = Wert/20 in nm) oder Kupferkabeldämpfung in dB bei 2,5 GHz (Adrs 186) und 5,0 GHz (Adrs 187) (65A4 = 1301) 188-189 2 Wellenlängentoleranz Garantierter Bereich der Laserwellenlänge (+/- Wert) von der nominalen Wellenlänge. (Wellenlängentoleranz = Wert/200 in nm) (1C84 = 36,5) 190 1 Max. Gehäusetemp. Maximale Gehäusetemperatur in Grad C (70) 191 1 CC_BASE Prüfcode für Basis-ID-Felder (Adressen 128-190) Erweiterte ID-Felder 192-195 4 Optionen Rate Select, TX Disable, Tx Fault, LOS, Warnanzeigen für: Temperatur, VCC, RX, Leistung, TX Bias 196-211 16 Vendor SN Vom Hersteller bereitgestellte Seriennummer (ASCII) 212-219 8 Date Code Herstellungsdatumscode des Herstellers 220 1 Typ der Diagnoseüberwachung Gibt an, welche Arten der Diagnoseüberwachung (sofern vorhanden) im Modul implementiert sind. Bit 1, 0 Reserviert (8=Durchschnittsleistung) 221 1 Erweiterte Optionen Gibt an, welche optionalen erweiterten Funktionen im Modul implementiert sind. 222 1 Reserviert 223 1 CC_EXT Prüfcode für die erweiterten ID-Felder (Adressen 192-222) Herstellerspezifische ID-Felder 224-255 32 Herstellerspezifisches EEPROM • Timing für Soft Control und Statusfunktionen Parameter Symbol Max. Einheitsbedingungen 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 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
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Hochwertiger industrieller Ethernet-Switch - 5 10/100TX PoE/PoE+ | Nicht verwalteter industrieller PoE-Switch JHA-IF05P - JHAHochwertiger industrieller Ethernet-Switch - 5 10/100TX PoE/PoE+ | Nicht verwalteter industrieller PoE-Switch JHA-IF05P - JHA
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Hochwertiger industrieller Ethernet-Switch - 5 10/100TX PoE/PoE+ | Nicht verwalteter industrieller PoE-Switch JHA-IF05P - JHA

08.01.2016
Funktionen ♦ Unterstützt 4 10/100Base-T(X) PoE/PoE+-Ports und 1 10/100Base-T(X) Ethernet-Port. ♦ Unterstützt IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at. ♦ Unterstützt IEEE802.3af, maximal 15,4 W Stromversorgung. ♦ Unterstützt IEEE802.3at, maximal 30 W Stromversorgung. ♦ Industrielles Chipdesign, 15 kV ESD-Schutz, 8 kV Überspannungsschutz. ♦ DC48-58 V Redundanzstromversorgung, Verpolungsschutz. ♦ Industrielles Design der Klasse 4, -40-85 °C Betriebstemperatur. ♦ IP40-Gehäuse aus Aluminiumlegierung, DIN-Schienenmontage. Einführung JHA-IF05P ist ein Plug-and-Play-fähiger, nicht verwalteter industrieller PoE-Switch. Dieser Switch bietet 5 10/100Base-T(X)-Ethernet-Ports, von denen 4 die Power-over-Ethernet-Funktion (PoE) (IEEE802.3af/at) unterstützen. Die Switches werden als Power Source Equipment (PSE) klassifiziert und ermöglichen bei Verwendung auf diese Weise eine Zentralisierung der Stromversorgung, wobei bis zu 30 Watt Leistung pro Port bereitgestellt werden und der Installationsaufwand für die Stromversorgung verringert wird. Die Switches können zur Stromversorgung von IEEE802.3af/at-Standardgeräten (PD) verwendet werden, sodass keine zusätzliche Verkabelung erforderlich ist. JHA-IF05P unterstützt CE-, FCC- und RoHS-Standards, verfügt über ein Industriestandarddesign, IP40-Schutz, ein robustes, hochfestes Metallgehäuse und einen Stromeingang (DC48-58V). Der Switch unterstützt IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x mit 10/100Base-T(X), Voll-/Halbduplex und MDI/MDI-X-Autoanpassung, die Betriebstemperatur von -40–85 °C, kann alle Arten von Anforderungen industrieller Umgebungen erfüllen und bietet eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für Ihr industrielles Ethernet-Netzwerk. Spezifikation Protokollstandard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at Flusssteuerung IEEE802.3x Flusssteuerung, Backpress-Flusssteuerung Switching-Leistung Weiterleitungsrate: 1,19 MppsÜbertragungsmodus: Speichern und WeiterleitenPaketpuffergröße: 512 KSystemaustauschbandbreite: 1,6 Gbit/sMAC-Tabellengröße: 1 KVerzögerungszeit: 100.000 Stunden Garantie 5 Jahre Abmessungen Bestellinformationen Modellnummer Produktbeschreibung JHA-IF05P Unmanaged Industrial PoE Switch, 4 10/100Base-T(X) PoE/PoE+ und 1 10/100Base-T(X), DIN-Schiene, DC 48–58 V, -40–85 °C Betriebstemperatur. Stromversorgung: DC 48 V DIN-Schienen-Netzteil oder Netzadapter ist optional.
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PoE-Injektor guter Qualität - Outdoor-PoE-Injektor POE++ 60/90 W 802.3af/at - JHAPoE-Injektor guter Qualität - Outdoor-PoE-Injektor POE++ 60/90 W 802.3af/at - JHA
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PoE-Injektor guter Qualität - Outdoor-PoE-Injektor POE++ 60/90 W 802.3af/at - JHA

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Produktparameter POE-STROMAUSGANG Anzahl der Anschlüsse 4 LAN 2 PoE 3 AC 4 DC 1 Stromanschlüsse (L+N+ Masse) 3 Datengeschwindigkeit 1000 M Ausgangsleistung (Watt) 90 W Ausgangsspannung (V) 55 V Ausgangsstrom (A) 1,63 A Eingangsgleichspannung (VDC) 55-57 Eingangsgleichstrom 1,73 Lastregelprozentsatz (%) Bei AC 265 V 85 % Bei AC 100 V 80 % Leitungsregelprozentsatz (%) 80 % Welligkeitsprozentsatz (%)
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Günstigster Preis Layer 3 Switch - 24+2 Management Gigabit Fiber Ethernet Switch JHA-S2024MG-26BC - JHAGünstigster Preis Layer 3 Switch - 24+2 Management Gigabit Fiber Ethernet Switch JHA-S2024MG-26BC - JHA
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Günstigster Preis Layer 3 Switch - 24+2 Management Gigabit Fiber Ethernet Switch JHA-S2024MG-26BC - JHA

08.01.2016
24+2 Management-Gigabit-Glasfaser-Ethernet-Switch JHA-S2024MG-26BC 24+2 Gigabit Managed Fiber Switch ♦ Produktübersicht: v Die Gigabit Managed Fiber Switches der Serie JHA-S2024MG-26BC sind verwaltete Gigabit-Switche der zweiten und vierten Schicht. Die Hardware unterstützt Wire-Speed-Switching der zweiten Schicht. Benutzer können alle möglichen Funktionen des Switches über den Ethernet-Port im WEB einstellen. Eingebautes ARP- und DOS-Abwehrsystem kann ARP, DOS und verschiedene Virenangriffe wirksam abwehren. Darüber hinaus sind die Switches der Serie JHA-S2024MG-26BC mit vielen leistungsstarken Funktionen ausgestattet: umfassende QoS, Spanning Tree, Storm Suppression, Bandbreitenkontrolle, IGMP-Snooping, ACL-Zugriffskontrolle, DHCP-Snooping etc. Sehr gut geeignet für kleine und mittelgroße Unternehmen, Campusnetzwerke und Aggregationsanwendungen für Stadtnetzwerke. ARP-Abwehr: die Funktion der MAC-Adress- und Portbindung und MAC-Adresssicherheitsfilterung kann ARP-Angriffe wirksam abwehren; DHCP-Snooping kann ARP-Schutz bieten, damit Benutzer die MAC dynamisch erhalten. 2. Qos: Unterstützung für mehrere QOS-Strategien. Basierend auf der 802.1p-Prioritätseinstellung bietet jeder Port acht Prioritätswarteschlangen. IP-DSCP kann entsprechend dem IP-Header in verschiedene Service-Level unterteilt werden, um eine umfassende QOS zu erreichen. AUTO VOIP kann den Port auf die höchste Priorität des Sprachsignals einstellen und so die Sprachqualität von Netzwerk-IP-Telefonen erheblich verbessern. 3. Spanning Tree: Unterstützt die Standards IEEE 802.1d und IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol) und IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree Protocol). 4. AUTO DOS: Verteidigung gegen die folgenden DOS-Angriffe in sieben verschiedenen Formen. (1) Landing-Angriff: Der Angreifer sendet gefälschte TCP-SYN-Pakete mit Informationsfluss mit derselben Quell-IP-Adresse und IP-Zieladresse. Das Opfersystem versucht, sich selbst Antwortinformationen zu senden, was zu einer Systemstörung führt und das System lahmlegt oder neu startet. (2) Blat-Angriff: Der Angreifer sendet gefälschte Pakete mit derselben Quell- und Zielportnummer. Das Opfersystem versucht daraufhin, sich selbst eine Antwort zu senden, was zu Systemabstürzen oder Neustarts führt. (3) Smurf-Angriff: Der Angreifer verwendet die gefälschte Quelladresse des Angriffsziels, um einen Ping-Prozess an eine Broadcast-Adresse auszuführen. Alle aktiven Hosts antworten dann dem Ziel, was zu einer Netzwerküberlastung oder -störung führt. (4) Ping-Flood: Überflutung des Zielsystems durch Ping-Broadcast-Stürme, sodass das System nicht auf legitime Korrespondenz reagieren kann. (5) SYN/SYN-ACK-Flood: Überflutung des gesamten Zielsystems durch SYN- oder SYN/ACK-Pakete. (6) Schutz vor ungültigem TCP-Angriff: Verhindert die Datenflut durch ungültige TCP-Pakete. (7) Ping-of-Death-Angriff: Sendet sehr große ICMP-Anforderungspakete („Ping“), um einen Überlauf des Eingabepuffers des Zielcomputers zu verursachen und den Computer so zu lähmen. 5. Sturmunterdrückung: kann mit Broadcast-, Multicast- und DLF-Verkehr eingestellt werden. 6. ACL-Zugriffskontrolle: wird verwendet, um den Paketaustausch vom Port zu steuern, um sicherzustellen, dass nicht autorisierte Benutzer nicht auf die Intranetsite zugreifen können, und schützt gleichzeitig indirekt vor ARP-Angriffen. 7. IGMP-Snooping: Unterstützt IGMP Version 2 (RFC 2236): IGMP-Snooping wird verwendet, um Multicast-Gruppen zum Weiterleiten von Multicast-Paketen einzurichten, damit bei einem Netzwerküberlauf von Multicast-Paketen keine Bandbreitenverschwendung auftritt. 8. Unterstützt 802.1x-Authentifizierung und bietet Benutzern Zugriff auf die Authentifizierung. 9. Wire-Speed-Filterung – Speicher – Weiterleitungsmodus, bietet eine wirklich blockierungsfreie Switching-Struktur. 10. Unterstützt die Funktionen Port-Mirroring, Port-Gathering und Port-Geschwindigkeitsbegrenzung. 11. Unterstützt portbasiertes VLAN und IEEE802.1Q-basiertes VLAN ♦ Produktspezifikation: Produktmodell 24+2 Gigabit Managed Fiber Switch Fester Port 24*1000M SFP-Ports+2*1000M RJ45-Ports Backplane-Bandbreite 52Gbit Cache 32Mbit VLAN 4K MAC-Adresstabelle 8K Rahmenlänge 9216B Netzwerkmedien 1000Base-LX: Verwendung eines langwelligen Lasers (1310nm) über Multimode- und Singlemode-Glasfasern, bei Multimode-Glasfasern beträgt die maximale Entfernung 550m, bei Singlemode 10-24km. 1000Base-SX: 62,5μm Multimode-Glasfaser, maximale Übertragungsentfernung 275m, 50μm Multimode-Glasfaser, maximale Übertragungsentfernung 550m. Unterstützte Protokolle IEEE802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE802.1z, IEEE802.1d, IEEE802.1s, IEEE802.1w, IEEE802.1ax, IEEE802.1ak Filter- und Weiterleitungsrate 1000Mbps: 1488000pps Abmessungen 440 x 280 x 44 mm (1U19 Zoll Standardgehäuse) Einsatzumgebung Lagertemperatur: -20 °C bis 70 °C; Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 % bis 90 % (nicht kondensierend) Arbeitstemperatur: 0 °C bis 40 °C; Arbeitstemperatur Luftfeuchtigkeit 10 % – 90 % nicht kondensierend. Stromeingang: 90 – 264 V Wechselstrom, 50 – 60 Hz, Ausgang: 5 V/12 A. Stromverbrauch: 60 W.
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USB-zu-RS485-422-Konverter bester Qualität – ungerahmter E1-4FE-Schnittstellenkonverter JHA-CE1F4 – JHAUSB-zu-RS485-422-Konverter bester Qualität – ungerahmter E1-4FE-Schnittstellenkonverter JHA-CE1F4 – JHA
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USB-zu-RS485-422-Konverter bester Qualität – ungerahmter E1-4FE-Schnittstellenkonverter JHA-CE1F4 – JHA

08.01.2016
Ungerahmter E1-4FE-Schnittstellenkonverter JHA-CE1F4 – Übersicht: Dieser Protokollkonverter (Schnittstellenkonverter) verwendet ein FPGA-Design im großen Maßstab, ungerahmte E1-Schnittstellen nach ITU-T G.703-Standard und vier 10/100Base-T-Ethernet-Schnittstellenkonverter. 10/100Base-T-Kanäle werden an Switches, HUBs, Router, Bridges oder andere Geräte übertragen. Durch die Übertragung über optische und andere Transportgeräte kann das Netzwerk aus verschiedenen Netzwerksegmenten bestehen. Dieses Gerät ist eine leistungsstarke, adaptive Remote-Ethernet-Brücke. Aufgrund seiner geringen Größe und niedrigen Kosten eignet es sich sehr gut für kostensensible Überbrückungsanwendungen oder als LAN-Extender oder Slicer-Bitstream-Infrastruktur. Kann kontinuierlich verbundene LAN-MAC-Adressen automatisch anhand der Zieladresse des Rahmens und der anderen LAN-Weiterleitung lernen. Das transparente TCP/IP-Protokoll bietet Sicherheit für die Netzwerkkommunikation zwischen den verschiedenen Schnittstellengeräten und nahtlose Konnektivität. Dieses Gerät wird häufig in WAN- und LAN-Netzwerken und im Überwachungsbereich eingesetzt. Produktfoto: Mini-Typ, 19 Zoll, 1U-Typ. Funktionen: Basiert auf selbsturheberrechtlich geschütztem IC. Kann Überwachung und Steuerung von Remote-Geräten realisieren, OAM-Verwaltungsdaten beanspruchen keinen Zeitschlitz der Benutzer und sparen E1-Bandbreite. Verfügt über eine Funktion zur Loopback-Prüfung der E1-Schnittstelle, um Abstürze des Konverters wegen einer Schnittstellenschleife zu vermeiden; Hat eine Anzeige, wenn das Gerät ausgeschaltet ist oder die E1-Leitung unterbrochen ist oder das Signal verliert; Kann die E1-Leitung so einstellen, dass kein LINK-Signal an die Ethernet-Schnittstelle gesendet wird, während die E1-Leitung unterbrochen ist; Die Ethernet-Schnittstelle unterstützt Jumbo-Frames (1916 Bytes). 4-Kanal-10M/100M-Ethernet-Schnittstellen können sich gegenseitig isolieren, um eine unabhängige Kommunikation zu realisieren; Ethernet-Schnittstelle unterstützt 10M/100M, Halb-/Vollduplex-Autonegotiation und AUTO-MDIX (gekreuzte Leitungen und gerade verbundene Leitungen selbstanpassend); Bietet 2 Uhrtypen: E1-Hauptuhr und E1-Leitungsuhr; Hat drei Loopback-Modi: E1-Schnittstelle Loopback (ANA), Ethernet-Schnittstelle Loopback (DIG), Befehl für Remote-Ethernet-Schnittstelle Loopback (REM). Hat eine Pseudozufallscode-Testfunktion, erleichtert Installation und Wartung; Bietet 2 Impedanzen: 75 Ohm Unwucht und 120 Ohm Symmetrie; Hat eine Selbstrücksetzfunktion des Ethernet-Monitors, damit das Gerät nicht ausfällt. Die Ethernet-Schnittstelle unterstützt Zähler für empfangene und gesendete Frames sowie Zähler für den Empfang falscher Frames. Die E1-Schnittstelle unterstützt Zähler für den Empfang falscher Frames; Unterstützt SNMP-Netzwerkverwaltung; Ermöglicht die Überwachung von Temperatur und Spannung entfernter Geräte vom lokalen Gerät aus; Kann folgende Struktur bilden: Ethernet E1 Bridge (A) – – E1 Glasfasermodem (B) – – Ethernet Glasfasermodem (C) Parameter ♦ E1-Schnittstelle Schnittstellenstandard: entspricht Protokoll G.703; Schnittstellenrate: n*64 Kbps ± 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-CE1F4 Funktionsbeschreibung 1-Kanal ungerahmter E1 - 4FE Schnittstellenkonverter, 10/100 adaptiv, unterstützt VLAN, -48V oder AC220V Stromversorgung (optional) Portbeschreibung Ein E1-Schnittstellen, vier Fast-Ethernet-Ports Stromversorgung Stromversorgung: AC180V ~ 260V; DC –48V; DC +24V Stromverbrauch: ≤10W Abmessungen Produktgröße: Mini-Typ 216x140x31mm (BxTxH), 1,3kg/Stück 19-Zoll-1U-Typ 483x138x44mm (BxTxH), 2,0kg/Stück Anwendung
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Werkseitig gelieferter isolierter Schnittstellenkonverter - Gerahmter E1-FE+4RS232-Schnittstellenkonverter JHA-CE1F1R4 - JHAWerkseitig gelieferter isolierter Schnittstellenkonverter - Gerahmter E1-FE+4RS232-Schnittstellenkonverter JHA-CE1F1R4 - JHA
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Werkseitig gelieferter isolierter Schnittstellenkonverter - Gerahmter E1-FE+4RS232-Schnittstellenkonverter JHA-CE1F1R4 - JHA

08.01.2016
Übersicht: Dieser Protokollkonverter (Schnittstellenkonverter) verwendet ein FPGA-Design im großen Maßstab und bietet eine E1-Rahmenschnittstelle, eine Ethernet-Schnittstelle und vier serielle Schnittstellen. Er ermöglicht die Übertragung von 10/100Base-T-Ethernet-Daten über E1-Kanäle. Er ist eine leistungsstarke, selbstlernende Ethernet-Brücke. Das Gerät dient als Erweiterung von Ethernet-Geräten und nutzt vorhandene Netzwerke (PDH/SDH/Mikrowelle usw.), die über die E1-Kanäle bereitgestellt werden, um beide Enden der kostengünstigeren Ethernet- und seriellen Schnittstellen miteinander zu verbinden. Eingebaute Schleifentestfunktionen erleichtern das Öffnen und routinemäßige Wartungsarbeiten. Produktfoto Mini-Typ 19 Zoll 1U-Typ Funktionen Basierend auf selbsturheberrechtlich geschütztem IC Kann Überwachung und Steuerung von Remote-Geräten realisieren, OAM-Verwaltungsdaten belegen keinen Zeitschlitz des Benutzers und sparen E1-Bandbreite. E1 unterstützt alle eingestellten Zeitschlitze, die Rate liegt zwischen 64K und 2048K. Das lokale Gerät kann die Rate des Remote-Geräts zwingen, dieser zu folgen. Hat eine Anzeige, wenn das Remote-Gerät ausgeschaltet ist oder die E1-Leitung unterbrochen ist oder das Signal verliert; Verfügt über die Funktion zur E1-Schnittstellen-Loopback-Prüfung, um Abstürze des Konverters wegen einer Schnittstellen-Loopback-Prüfung zu vermeiden. Die Ethernet-Schnittstelle unterstützt Jumbo-Frames (2036 Bytes). Inter-Set dynamische Ethernet-MAC-Adresse (4096) mit lokaler Datenrahmen-Filterfunktion. Die Ethernet-Schnittstelle unterstützt 10M/100M, Halb-/Vollduplex-Auto-Negotiation, unterstützt VLAN. Die Ethernet-Schnittstelle unterstützt AUTO-MDIX (gekreuzte und gerade verbundene Leitungen, selbstanpassend). Verfügt über eine Selbstreset-Funktion des Ethernet-Monitors, damit das Gerät nicht ausfällt. Bietet 2 Takttypen: E1-Haupttakt und E1-Leitungstakt. Bietet 2 Impedanzen: 75 Ohm Unsymmetrie und 120 Ohm Symmetrie. Unterstützt SNMP-Netzwerkverwaltung. Serielle Datenschnittstelle kann optional RS232/RS422/RS485/TTL sein. Serieller Kanal kann anpassbare serielle Daten asynchron übertragen. Baudrate: 300 Kbps – 19200 Kbps. Serielle Datenmultiplexung in E1 unterstützt ITU-T R.111-Sprungcodierungsmodus. Die lokalen seriellen RS232-Daten können den Remote-RS232-Serielldaten einen Loopback zum lokalen befehlen. Mit diesem Loopback im äußeren Ring der RS232-Datenschnittstelle können Sie den RS232-Schnittstellenchip ohne Beschädigung testen. Blitzschutz der seriellen Schnittstelle erreicht IEC61000-4-5 (8/20 μS). DM (Differentialmodus): 6 KV, Impedanz (2 Ohm), CM (Gleichtakt): 6 KV, Impedanz (2 Ohm) Standardparameter ♦ E1-Schnittstellenstandard: entspricht Protokoll G.703; Schnittstellenrate: n*64 Kbps ± 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 ♦ Serieller Schnittstellenstandard EIA/TIA-232 RS-232 (ITU-T V.28) EIA/TIA-422 RS-422 (ITU-T V.11) EIA/TIA-485 RS-485 (ISO/IEC8284) Serielle Schnittstelle RS-422: TXD+, TXD-, RXD+, RXD-, Signalmasse RS-485 4 Drähte: TXD+, TXD-, RXD+, RXD-, Signalmasse RS-485 2 Drähte: Daten+ (entspricht TX+), Daten- (entspricht TX-), Signalmasse RS-232: RXD, TXD, Signalmasse ♦ 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-CE1F1R4 Funktionsbeschreibung 1-Kanal-Rahmen E1 -FE +4RS232/422/485-Konverter, mit E1-Loopback-Erkennungsfunktion Portbeschreibung Eine E1-Schnittstelle, vier Datenschnittstellen (RS232) Stromversorgung Stromversorgung: AC 180 V ~ 260 V; DC –48 V; DC +24 V Stromverbrauch: ≤ 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 Typische Lösung 1 Typische Lösung 2
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Hersteller für 232 zu 485 Konverter - Ethernet zu E1 Konverter E1 zu Fiber Ethernet JHA-CE16F4 - JHAHersteller für 232 zu 485 Konverter - Ethernet zu E1 Konverter E1 zu Fiber Ethernet JHA-CE16F4 - JHA
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Hersteller für 232 zu 485 Konverter - Ethernet zu E1 Konverter E1 zu Fiber Ethernet JHA-CE16F4 - JHA

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16E1-zu-4FE-GFP-Schnittstellenkonverter JHA-CE16F4 Übersicht Das Gerät verwendet die Rückwärtsrichtungs-Multiplextechnologie, um mehrere E1-Schaltkreise zu bündeln und die Ethernet-Daten von 4-Kanal 100BASE-TX zu übertragen. Es kann eine Konvertierung zwischen 1- bis 16-Kanal-E1 und optischer Ethernet-Schnittstelle durchführen, um E1-Kanäle mit optischer Ethernet-Schnittstelle zu verbinden. Unterstützt durch GFP-Kapselung das LCAS- (Link Capacity Adjustment Scheme) und LAPS-Protokoll. Dieses Gerät unterstützt eine 1- bis 16-Kanal-E1-Kanalkonfiguration, kann die Anzahl der E1 automatisch erkennen und die verfügbaren E1 auswählen. Es ermöglicht die Übertragungszeit von E1-Leitungen, die Ethernet-Bandbreite für 1 Kanal/4 Kanal/8 Kanal/16 Kanal beträgt 1984 Kbit/s, 7936 Kbit/s, 15872 Kbit/s, 31744 Kbit/s. Das Gerät verfügt über eine Alarmfunktion. Es arbeitet zuverlässig und hat einen geringen Stromverbrauch, eine hohe Integration und eine geringe Größe. Unterstützt Netzwerkverwaltung. Die Hauptfunktion des Netzwerkverwaltungssystems ist die Durchführung von Abfragen für lokale und Remote-Geräte und die Konfigurationsverwaltung, einschließlich der Abfrage des Alarmstatus auf der E1-Leitung, des Ethernet-Arbeitsstatus und der Loopback-Steuerung etc. Produktfoto 19 Zoll 1U Funktionen Transparente Übertragung von Ethernet-Daten in 1 bis 16 E1-Schaltkreisen; Kann mit vier elektrischen Ethernet-Switching-Schnittstellen ausgestattet werden, damit der Benutzer einen Ethernet-Switch einsparen kann; Ethernet 10/100M, voll/halbduplex voll adaptiv, unterstützt VLAN-Protokoll; Jeder Port unterstützt Ethernet, unterstützt AUTO-MDIX (Crossover-Kabel und geradlinige Anpassung); Ethernet-Schnittstelle ist auch eine optionale optische Schnittstelle, um optische Ethernet-Datenübertragung über die E1-Verbindung weit zu erreichen; 16-Kanal-E1-Leitungen, die maximale Verzögerungsdifferenz zwischen zwei beliebigen kann 220 ms erreichen; wenn die Verzögerungsdifferenz über 220 ms liegt, führt die Verzögerung zu einem schlechten Überlaufalarm und gleichzeitig zur Geschäftsunterbrechung; Integrierte dynamische Ethernet-MAC-Adressliste (4096), mit lokaler Datenrahmen-Filterfunktion; Die E1-Schnittstelle entspricht ITU-T G.703, G.704 und G.823 und unterstützt nicht die Verwendung von Signalisierungsschlitzen. Im Timer-Modus können optional lokales Timing und Tracking der E1-Leitungstaktung sowie die E1-Leitungstaktquelle je nach Signalqualität automatisch umgeschaltet werden. Beispielsweise kann die E1-Leitungstaktquelle des Systems für die erste E1-Leitung automatisch auf die zweite E1-Leitung umgeschaltet werden, wenn die erste E1-Leitung ausfällt (schwerwiegende Warnung LOS/AIS/LOF/CRC4 oder Signalgenerierungs-Loopback) und die zweite E1-Leitung ordnungsgemäß funktioniert. Nach Beseitigung des Fehlers kehrt das System automatisch zur ersten E1-Leitung zurück. Entspricht dem ITU-T-Standardprotokoll, dem GFP-F-Kapselungsvorschlag G.7041, der VCAT-Empfehlung für virtuelle Verkettung und der LCAS-Verbindungskapazitätsanpassung G.7042, der Ethernet-Zuordnung zu nxE1-Empfehlung G.7043 und der Zuordnungsempfehlung für Ethernet zu einer einzelnen E1 G. 8040. Die Ethernet-Daten werden bei zunehmender Übertragungsbandbreite nicht beschädigt. die Übertragungsbandbreite wird künstlich reduziert, was auch ohne Beschädigung des Ethernet-Datennetzwerks erreicht werden kann; die Enden der E1-Zubringerströme entsprechen möglicherweise nicht einer seriellen Verbindung; Wenn eine einzelne E1-Zubringerrichtung ausfällt, kann die andere Richtung weiterhin funktionieren; automatische Erkennungsfunktion für E1-Signalschleife und -abschaltung: Wenn das Auftreten einer E1-Signalschleife auf einer Straße erkannt wird, schaltet das System diese E1 ab; die Schleife wird freigegeben und E1 stellt diese Straße automatisch wieder her; vollständige Alarmanzeige, Auswahl zwischen lokaler/Remote-Alarmanzeige; unterstützt die Remote-Loopback-Funktion der E1-Leitungsseite, um das Testen von E1-Leitungen zu erleichtern; unterstützt das lokale System zum Remote-Reset des Systems; bietet einen Remote-Loopback-Befehl über die Schnittstelle für einfache Leitungswartung; Konsolenverwaltungsschnittstelle ermöglicht einfaches Öffnen der Installation; Konfigurationsnetzwerkverwaltungsmodul, unterstützt unabhängiges SNMP-Netzwerkmanagement; mit dieser Funktion kann der Arbeitsstatus des Remote-Geräts angezeigt werden; mehrere Stromversorgungsmodusoptionen: AC 220 V, DC-48 V/DC 24 V und dergleichen; DC-48 V/DC 24 V-Stromversorgung mit automatischer Polaritätserkennungsfunktion, bei der Installation wird nicht zwischen positiv und negativ unterschieden. Parameter ♦ E1-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-CE16F4 Funktionsbeschreibung 16E1/4*FE-Konverter, Ethernet kann in logische Isolation aufgeteilt werden, gekapselt mit GFP-Paket, unterstützt LCAS- und LAPS-Protokoll, unterstützt unabhängiges SNMP-Netzwerk Verwaltung; Portbeschreibung 16 * E1-Schnittstellen; 4 * FE-Schnittstellen, eine Konsolenschnittstelle, eine SNMP-Schnittstelle Stromversorgung: AC 180 V – 260 V; DC –48 V; DC +24 V Stromverbrauch: ≤ 10 W Abmessungen Produktgröße: 19 Zoll 1U 485 x 138 x 45 mm (B x T x H) Gewicht 3,0 kg Anwendung
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