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0102030405

01
SFP-Lichtleiterkabel von ausgezeichneter Qualität – 10G SFP+ Aktives Lichtleiterkabel JHA-SFP-10G-AOC – JHA
08.01.2016
Funktionen ◊ Unterstützt 10GBASE-SR/10G Fiber Channel-Anwendung ◊ Konform mit SFP+ Elektrisch MSA SFF-8431 ◊ Konform mit SFP+ Mechanisch MSA SFF-8432 ◊ Multirate von bis zu 11,3 Gbps ◊ Übertragungsdistanz bis zu 300 m ◊ +3,3 V Einzelstromversorgung ◊ Niedriger Stromverbrauch ◊ Betriebsgehäusetemperatur Kommerziell: 0 °C bis +70 °C ◊ RoHS-konform ◊ Kennwortschutz für A0h- und A2h-Anwendungen ◊ 10GBASE-SR bei 10,31 Gbps ◊ InfiniBand QDR, SDR, DDR ◊ 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 Empfänger-Schadensschwelle P Rdmg +3,4 - - dBm 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 Versorgungsstrom Icc - - 150 mA Leistungsabgabe Pd - - 0,6 W Bitrate BR - 10,3125 - Gbps Glasfaser-Biegeradius Rb 3 - - cm Elektrische Eigenschaften Tabelle 3 – Elektrische Eigenschaften Parameter Symbol Min. Typisch Max. Einheiten Hinweise Differenzielle Daten des Senders Eingangsschwingung Vin,PP 200 - 1600 mVPP Differenzielle Eingangsimpedanz ZIN 90 100 110 Ω Tx_Fehler Normalbetrieb VOL 0 - 0,8 V Senderfehler VOH 2,0 - VCC V Tx_Deaktiviert Normalbetrieb VIL 0 - 0,8 V Laser deaktiviert VIH 2,0 - VCC+0,3 V Differenzielle Daten des Empfängers Ausgang Vout 370 - 1600 mV Differenzielle Ausgangsimpedanz ZD 90 100 110 Ω Rx_LOS Normalbetrieb VOL 0 - 0,8 V Signalverlust VoH 2,0 - VCC V Optische Eigenschaften Tabelle 4 - Optische Eigenschaften Parameter Symbol Einheit Min Typ Max Hinweise Eigenschaften des optischen Senders Datenrate DR Gbit/s 9,953 10,3125 11,3 Mittenwellenlängenbereich λc nm 820 850 880 Laser aus Leistung Poff dBm - - -45 Optische Startleistung P0 dBm -6,0 - - 1 Extinktionsverhältnis ER dB 3 - - Spektrale Breite (RMS) RMS nm - - 0,45 Optische Empfängereigenschaften Datenrate DR Gbps 9,953 10,3125 11,3 Bitfehlerrate BER dBm - - E-12 2 Überlastung optischer PIN-Eingang dBm 2,4 - - 2 Leistungsmittenwellenlängenbereich λc nm 820 - 880 Empfängerempfindlichkeit in Durchschnittsleistung Sen dBm - - -9,9 3 Los Assert LosA dBm -26 - - Los De-Assert LosD dBm - - -12 Los Hysterese LosH dB 0,5 - - Hinweis: Gekoppelt in 50/125 MMF. Gemessen mit PRBS 231-1 Testmuster @10.3125Gbps.BER=10E-12 Empfohlener Stromversorgungskreis der Hostplatine Abbildung 1. Empfohlener Stromversorgungskreis der Hostplatine Empfohlener Schnittstellenkreis Abbildung 2. Empfohlener Schnittstellenkreis Pin-Anordnung Abbildung 3. Pin-Ansichtstabelle 5-Pin-Funktionsdefinitionen Pin Symbol Name/Beschreibung Hinweise 1 VEET Modulsendermasse 1 2 TX_FAULT Modulsenderfehler 2 3 TX_DISABLE Sender deaktiviert; Schaltet die Laserausgabe des Senders aus 3 4 SDA 2-Draht-Seriell-Schnittstellen-Datenleitung (MOD-DEF2) 5 SCL 2-Draht-Seriell-Schnittstellentakt (MOD-DEF1) 6 MOD_ABS Modul fehlt, verbunden mit VEET oder VEER im Modul 2 7 RS0 Rate Select 0, steuert optional den SFP+-Modulempfänger 8 RX_LOS Empfänger Signalverlustanzeige (In FC als Rx_LOS und in Ethernet als NOT Signal Detect bezeichnet) 2 9 RS1 Rate Select 1, steuert optional den SFP+-Modulsender 10 VEER-Modulempfängermasse 1 11 VEER-Modulempfängermasse 1 12 RD- Empfänger invertierter Datenausgang 13 RD+ Empfänger nicht invertierter Datenausgang 14 VEER-Modulempfängermasse 1 15 VCCR-Modulempfänger 3,3 V-Versorgung 16 VCCT-Modulsender 3,3 V-Versorgung Nicht invertierter Dateneingang 19 TD-Sender Invertierter Dateneingang 20 VEET-Modul Sendermasse 1 Hinweis: Die Massestifte des Moduls sind vom Modulgehäuse isoliert. Die Stifte müssen mit 4,7 K-10 KΩ auf eine Spannung zwischen 3,14 V und 3,46 V auf der Hostplatine hochgezogen werden. Der Stift wird mit einem 4,7 K-10 KΩ-Widerstand im Modul auf VCCT hochgezogen. Überwachungsspezifikation Abbildung 4, Speicherzuordnung Mechanisches Designdiagramm Einheit: mm Tabelle 6 - Kabellänge Kabellänge L (Einheit: m) Toleranz (Einheit: cm) ≤ 1,0 +5/-0 1,0
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01
Fabrikpreis für 28-Ports PoE-betriebenen Netzwerk-Switch – 2 10/100/1000TX – 1 1000FX | Glasfaser-Medienkonverter JHA-G12 –...
08.01.2016
3-Port Gigabit Fiber Media Converter, 1-Port 1000Base-FX und 2-Port 10/100/1000Base-T(X) Einführung Die JHA-G12-Serie entspricht den IEEE802.3-Standards und ist für die Konvertierung von Datensignalen zwischen 1000Base-FX und 10/100/1000Base-TX Ethernet ausgelegt. Der Medienkonverter wird zwischen Glasfaserkabel und verdrilltem Kabel angeschlossen und erweitert Ihr Ethernet-Netzwerk über die 100-Meter-Grenze eines Kupferkabels hinaus. Dieses Konvertermodell kann als Einschubmodul für das 19-Zoll-Rack-Mount-Gehäuse mit 14 Steckplätzen verwendet werden. Der Konverter ist für alle Protokolle transparent und kann in allen Bereichen wie Fiber to The Home, Fiber to the Business oder Fiber to The Curb verwendet werden. 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 TCP/IP, PPPOE, DHCP, ICMP, NAT-Protokoll. ♦ Flusskontrolle: Vollduplex mit IEEE 802.3X, ein Standard-Halbduplex mit Backpressure. ♦ Elektrische Ports unterstützen Auto-Negotiation-Funktion, passt die 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 Inspektionsgeräte. ♦ Modulares Stromversorgungsdesign, Funktionsplatine mit separatem Stromversorgungsdesign, einfache Nachwartung. ♦ Einzigartige IC-Lösungen, niedrige Chiptemperatur, um Plus-Kühlsystem, Flusskontrolle und Sendeunterbrechung zu vermeiden. ♦ Hochwertiges integriertes Photovoltaikmodul bietet gute optische und elektrische Eigenschaften, um zuverlässige Übertragung und lange Lebensdauer zu gewährleisten. ♦ Broadcast-Filterung des Betriebsmechanismus, automatische Adresslern- und Aktualisierungsfunktion sowie Speichern und Weiterleiten. ♦ Unterstützt die Übertragung von bis zu 1916 Byte langen Datenpaketen. ♦ Fehlende Verbindung zur Ferndiagnose, Diagnose der elektrischen Schnittstelle und der optischen Portverbindung, dynamische Datenübertragung, Vollduplex/Halbduplex, Schnelllicht, einfache Installation und Nachwartung. ♦ Extrem niedriger Stromverbrauch von weniger als 2,5 W (Eingang: AC 110 – 260 V), geringe Wärmeentwicklung, stabiler Betrieb über einen langen Zeitraum. Abmessungen Spezifikation Protokoll Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.1q, IEEE802.1p QoS,IEEE802.1d Spanning Tree Wellenlänge 850nm/1310nm/1550nm Übertragungsdistanz Cat5 100m Multimode, Single/Dual-Faser 550m Singlemode, Single-Faser 20/40/60/80/100Km Singlemode, Dual-Faser 20/40/60/80/100/120Km Ethernet-Port RJ45-Ports, Verbindung STP / UTP Cat5/Cat5e Cooper-Kabel Glasfaser-Port Multimode, Dual-Faser SC/ST/FC (Durchmesser 50/125, 62,5 / 125μm) Singlemode, Single-Faser, SC/ST/FC (Durchmesser 9/125μm) Einzelmodus, Doppelfaser SC/FC (Durchmesser 9/125μm) Austauschattribut-Konvertierungsmethode: Medienkonvertierung, Speichern und Weiterleiten / Direkteinschaltung MAC Add: 1 K Cache: 1 Mbit Vollduplex-Status: Flusskontrolle, Halbduplex: Backpressure-Modus Speichern und Weiterleiten: 9,6 µs, Direkteinschaltung: 0,9 µs BER:
Anfrage
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