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Niedrigster Preis Aoc 100g Qsfp28 Kabel - 10G SFP+ Direktanschlusskabel JHA-SFP-10G-PCU - JHANiedrigster Preis Aoc 100g Qsfp28 Kabel - 10G SFP+ Direktanschlusskabel JHA-SFP-10G-PCU - JHA
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Niedrigster Preis Aoc 100g Qsfp28 Kabel - 10G SFP+ Direktanschlusskabel JHA-SFP-10G-PCU - JHA

08.01.2016
Allgemeine Beschreibung SFP+ Direct Attach Kabel sind konform mit den Spezifikationen SFF-8431, SFF-8432 und SFF-8472. Es stehen verschiedene Drahtstärken von 30 bis 24 AWG und verschiedene Kabellängen (bis zu 7 m) zur Auswahl. Funktionen ◊ Kompatibel mit SFF-8431, 8432 und 8472. ◊ Bis zu 10,3125 Gbit/s Datenrate pro Kanal ◊ Bis zu 7 m Übertragung ◊ Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C ◊ Einzelne 3,3-V-Stromversorgung ◊ RoHS-konform Vorteile ◊ Kostengünstige Kupferlösung ◊ Lösung mit dem niedrigsten Gesamtsystemstromverbrauch ◊ Lösung mit der niedrigsten EMI-Gesamtbelastung des Systems ◊ Optimiertes Design für Signalintegritätsanwendungen ◊ 10G-Ethernet-Spezifikation; Pin-Funktionsdefinition Pin-Logiksymbol Beschreibung 1 VeeT-Modul Sendermasse 2 LVTTL-O Tx_Fault Modulsenderfehler 3 LVTTL-I Tx_Disable Sender deaktiviert; Schaltet die Laserausgabe des Senders aus 4 LVTTL-I/O SDA 2-Draht-Seriell-Schnittstellen-Datenleitung (dasselbe wie MOD-DEF2 in INF-8074i) 5 LVTTL-I/O SCL 2-Draht-Seriell-Schnittstellentakt (dasselbe wie MOD-DEF1 in INF-8074i) 6 Mod_ABS Modul fehlt, verbunden mit VeeT oder VeeR im Modul 7 LVTTL-I RS0 Rate Select 0, steuert optional SFP+ Modulempfänger 8 LVTTL-O Rx_LOS Empfänger Signalverlustanzeige (In FC als Rx_LOS und in Ethernet als Signal Detect bezeichnet) 9 LVTTL-I RS1 Rate Select 1, steuert optional SFP+ Modulsender 10 VeeR Modulempfängermasse 11 VeeR Modulempfängermasse 12 CML-O RD- Empfänger invertierter Datenausgang 13 CML-O RD+ Empfänger nicht invertierter Datenausgang 14 VeeR Modulempfängermasse 15 VccR Modul Empfänger 3,3 V Versorgung 16 VccT Modul Sender 3,3 V Versorgung 17 VeeT Modul Sender Masse 18 CML-I TD+ Sender Nicht-invertierter Dateneingang 19 CML-I TD- Sender Invertierter Dateneingang 20 VeeT Modul Sender Masse Allgemeine Produkteigenschaften SFP+ DAC Spezifikationen Anzahl der Lanes Tx & Rx Kanal Datenrate 10.3125 Gbps Betriebstemperatur 0 bis + 70°C Lagertemperatur -40 bis + 85°C Versorgungsspannung 3,3 V nominal Elektrische Schnittstelle 20 Pins Randstecker Management Schnittstelle Seriell, I2C High Speed ​​Eigenschaften Parameter Symbol Min Typ Max Einheiten Hinweise Differentielle Impedanz Zd 90 100 110 Ω Differentieller Eingangsrückflussverlust SDDXX 2000 Volt) Elektromagnetische Interferenz (EMI) FCC Klasse B Konform mit Standards CENELEC EN55022 Klasse B CISPR22 ITE Klasse B HF-Immunität (RFI) IEC61000-4-3 Typischerweise keine messbare Auswirkung eines 10 V/m-Felds, das von 80 bis 1000 MHz gefegt wird RoHS-Konformität RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ihre Änderungsrichtlinien 6/6 RoHS 6/6-konform
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OEM-Lieferung 10/100/1000 Mbit/S - 1-Kanal komprimierter HDMI-Glasfaser-Videokonverter JHA-H100 - JHAOEM-Lieferung 10/100/1000 Mbit/S - 1-Kanal komprimierter HDMI-Glasfaser-Videokonverter JHA-H100 - JHA
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OEM-Lieferung 10/100/1000 Mbit/S - 1-Kanal komprimierter HDMI-Glasfaser-Videokonverter JHA-H100 - JHA

08.01.2016
1-Kanal komprimierter HDMI-Glasfaser-Videokonverter. Produktbeschreibung: Der digitale optische HDMI-Transceiver besteht aus einem HDMI-Sender und -Empfänger. Er überträgt hochauflösendes HDMI und Signale über eine Singlemode-Glasfaser. Er unterstützt auch die Übertragung über USB-Tastatur und -Maus sowie externe unabhängige Audiofunktionen. Komplexe Anwendungsumgebung. Das Gerät verfügt über hervorragende Bildverarbeitungs- und Übertragungsfunktionen, wodurch die Signalübertragung reibungsloser und stabiler wird. Dieser hochauflösende optische Transceiver bietet die Vorteile einer langen Übertragungsdistanz (1–80 km), einer hohen Frequenzbandbreite, einer starken Entstörungsleistung und einer hohen Sicherheitsleistung und eignet sich für die Übertragung über lange Distanzen und in speziellen Umgebungen. Digitale optische HDMI-Transceiver werden häufig in verschiedenen großen hochauflösenden Multimedia-Displays, Informations- und Nachrichtenzentren, Verkehrsleit- und Informationsanzeigesystemen, Großbild-Displaysystemen für den Außenbereich, großen Bühnendisplays und Unterhaltungszentren, Live-Fernsehübertragungen, Multimedia-Konferenzen, Militärkommandos und -übungen usw. eingesetzt. Funktionen: • Volldigitale, visuell verlustfreie Komprimierungs-HD-Übertragung; • Unterstützt 1-Port-HDMI-Eingang und -Ausgang. • LED-Status zeigt Strom, optischen Pfad, Video und andere Parameter an; • Fortschrittliche adaptive Technologie, keine elektrooptische Anpassung bei Verwendung erforderlich; • Unterstützt Glasfaserübertragung im Einzelmodus (0–60 km) und Multimode (0–300 m); • Gehäuse aus Aluminiumlegierung, geeignet für raue industrielle Umgebungen; • Keine Softwareeinstellungen, unterstützt Hot-Plug-Funktion; Produktparameter: Funktionen Übertragungssignalkategorie HDMI-Video Transportkanal 1-Wege-Glasfaser Mittenwellenlänge des Eingangslichts Multimode (850 nm); Singlemode (1310 nm, 1550 nm) Sendeleistung -9,5~-3 dBm durchschnittliche optische Leistung bei 850 nm Lichtempfangsempfindlichkeit -15 dBm durchschnittliche optische Leistung bei 850 nm Übertragungscoderate 3 GHz Übertragungsdistanz 1 m – 2000 m Multimode-Glasfaser Leistungsteil Stromversorgung 1 m bis 10 km Singlemode-Glasfaser Adaptiver Spannungsbereich Stromversorgung des Netzteils Stromverbrauch 5 VDC HDMI-Leistung und -Schnittstelle Unterstützt HDMI-Version
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Hochwertiger industrieller Ethernet-Switch – 4 10/100/1000TX- und 1 1000X-SFP-Steckplatz | Nicht verwalteter industrieller Ethernet-Switch...Hochwertiger industrieller Ethernet-Switch – 4 10/100/1000TX- und 1 1000X-SFP-Steckplatz | Nicht verwalteter industrieller Ethernet-Switch...
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Hochwertiger industrieller Ethernet-Switch – 4 10/100/1000TX- und 1 1000X-SFP-Steckplatz | Nicht verwalteter industrieller Ethernet-Switch...

08.01.2016
Funktionen ♦ Unterstützt 1 1000Base-X SFP-Steckplatz und 4 10/100/1000Base-T(X) Ethernet-Ports. ♦ Unterstützt IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x. ♦ Plug-and-Play, 10/100/1000Base-T(X), Voll-/Halbduplex, MDI/MDI-X-Autoanpassung. ♦ Industrielles Chipdesign, 15 kV ESD-Schutz, 8 kV Überspannungsschutz. ♦ DC10–58 V Redundanzstromversorgung, Verpolungsschutz. ♦ Industrielles Design der Klasse 4, -40–85 °C Betriebstemperatur. ♦ IP40-Gehäuse aus Aluminiumlegierung, DIN-Schienenmontage. Einführung JHA-IGS14 ist ein unverwalteter Plug-and-Play-Ethernet-Switch für den industriellen Einsatz, der eine wirtschaftliche Lösung für Ihr Ethernet bieten kann. Seine staubdichte, vollständig versiegelte Struktur (Schutzgrad IP40), sein Überstrom-, Überspannungs- und EMV-Schutz, sein redundanter doppelter Stromeingang sowie sein integriertes intelligentes Alarmdesign können dem Systemwartungspersonal dabei helfen, den Netzwerkbetrieb zu überwachen, sodass er auch in rauen und gefährlichen Umgebungen zuverlässig funktioniert. JHA-IGS14 unterstützt 1 1000Base-X SFP-Steckplatz und 4 10/100/1000Base-T(X)-Ethernet-Ports. Er unterstützt CE-, FCC- und RoHS-Standards, ein robustes, hochfestes Metallgehäuse und einen Stromeingang (DC10-58V). Der Switch unterstützt IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x mit 10/100/1000Base-T(X), Voll-/Halbduplex und MDI/MDI-X-Autoanpassung. Die Betriebstemperatur von -40-85 °C erfüllt alle Anforderungen industrieller Umgebungen und bietet eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für Ihr industrielles Ethernet-Netzwerk. Spezifikation Protokollstandard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x Flusskontrolle IEEE802.3x Flusskontrolle, Back-Press-Flusskontrolle Switching-Leistung Weiterleitungsrate: 7,44 MppsÜbertragungsmodus: Speichern und WeiterleitenPaketpuffergröße: 1 MBackplane-Bandbreite: 10 Gbit/s MAC-Tabellengröße: 8 K Verzögerungszeit: 100.000 Stunden Garantie 5 Jahre Abmessungen Bestellinformationen Modellnummer Warenbeschreibung JHA-IGS14 Unmanaged Industrial Ethernet Switch, 1 1000Base-X SFP Slot und 4 10/100/1000Base-T(X), DIN-Schiene, DC10-58V, -40-85°C Betriebstemperatur JHA-IG14 Unmanaged Industrial Ethernet Switch, 1 1000Base-FX und 4 10/100/1000Base-T(X), SC Connector, Multimode, Dual Fiber, 550m, DIN-Schiene, DC10-58V, -40-85°C Betriebstemperatur JHA-IG14-20 Unmanaged Industrial Ethernet Switch, 1 1000Base-FX und 4 10/100/1000Base-T(X), SC-Anschluss, Singlemode, Dualfaser, 20Km, DIN-Schiene, DC10-58V, -40-85°C Betriebstemperatur JHA-IG14W-20 Unmanaged Industrial Ethernet Switch, 1 1000Base-FX und 4 10/100/1000Base-T(X), SC-Anschluss, Singlemode, Singlefaser, 20Km, DIN-Schiene, DC10-58V, -40-85°C Betriebstemperatur Glasfaseranschluss: SC/ST/FC/LC(SFP Slot), Singlemode/Multimode, Dualfaser/ 550 m/2 km/20 km/40 km/60 km/80 km/100 km/120 km sind optional. Stromversorgung: DC24 V DIN-Schienen-Netzteil oder Netzadapter ist optional.
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Pdh Mux zum angemessenen Preis - 4E1+4FE PDH Glasfaser-Multiplexer JHA-CPE4F4 - JHAPdh Mux zum angemessenen Preis - 4E1+4FE PDH Glasfaser-Multiplexer JHA-CPE4F4 - JHA
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Pdh Mux zum angemessenen Preis - 4E1+4FE PDH Glasfaser-Multiplexer JHA-CPE4F4 - JHA

08.01.2016
4E1+4FE PDH Glasfaser-Multiplexer JHA-CPE4F4 Übersicht Dieses Gerät bietet 1-4*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-CPE4F4 Funktionsbeschreibung 4E1+4FE PDH, kabelgebundenes Telefon, 19 Zoll 1U, (Standard-Telefonschnittstelle, kein Telefon Griffe) Portbeschreibung Ein optischer Port,4 E1-Schnittstellen (75/120 Ohm),4* FE-Ethernet-SchnittstellenEine Konsolenschnittstelle, 2 Erweiterungsschnittstellen, eine Engineering-Order-Wire-Telefonschnittstelle Stromversorgung Stromversorgung: AC180V ~ 260V;DC –48V;DC +24VLeistungsaufnahme: ≤10W Dimension Produktgröße: 19 Zoll 1U 483X138X44mm(BXDXH) Gewicht 19 Zoll 2,3KG Anwendung
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Hochwertiger Glasfaser-Medienkonverter - 14 Steckplätze, 2 HE, 19 Zoll, Rack-Gehäuse für Standalone-Medienkonverter JHA-E14 - JHAHochwertiger Glasfaser-Medienkonverter - 14 Steckplätze, 2 HE, 19 Zoll, Rack-Gehäuse für Standalone-Medienkonverter JHA-E14 - JHA
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Hochwertiger Glasfaser-Medienkonverter - 14 Steckplätze, 2 HE, 19 Zoll, Rack-Gehäuse für Standalone-Medienkonverter JHA-E14 - JHA

08.01.2016
Einführung JHA-E14 ist ein 19-Zoll-Rack-Mount-Chassis-System mit 14 Steckplätzen, das Platz für bis zu 14 Medienkonverter der JHA-Serie bietet. Das für den Dauerbetrieb konzipierte Chassis ist mit zwei Kühllüftern und redundanten Netzteilen (optional) ausgestattet. Seine Plug-and-Play- und Hot-Swap-Funktionen ermöglichen die Installation/Entfernung der Konvertereinheit, ohne das Chassis auszuschalten. Das Rack-Mount-Chassis JHA-E14 macht externe Netzteile für Medienkonverter der JHA-Serie überflüssig und organisiert mehrere Konverter in einer einzigen Einheit, was es zur perfekten Lösung für die Verwaltung mehrerer Konverter der JHA-Serie macht. Funktionen Bietet Platz für bis zu 14 Medienkonverter der JHA-Serie. nUnterstützt zwei AC220V- und DC48V-Netzteile, geeignet für eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen. nJedes Kartenmodul ist Hot-Swap-fähig. nModulares Netzteildesign, einfache Wartung, bessere Abschirmung, verhindert den normalen Betrieb der von der Stromversorgung erzeugten elektromagnetischen Signalstörungsmodulgruppe. nStandardchassis können im Maschinenraum-Rack installiert werden, einfach zu verwalten. nGleichzeitig eingefügte 14 Glasfaser-Transceiver, jedes Transceivermodul kann eine andere Rate haben. nStromschutz: Überspannungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz. nVollständig aus Aluminium gefertigtes Design, anspruchsvolles Erscheinungsbild, gute Belüftung und leichtes thermisches Design, um einen normalen und stabilen Betrieb des Systems zu gewährleisten. Spezifikation Verfügbare Steckplätze 14 Steckplätze Struktur 2 U Rack montiert Stromeingang AC 85~265V 50/60Hz Stromausgang DC 5V 1A Stromkonfiguration Redundante Stromversorgung LED-Anzeige Leistung Max. Stromverbrauch 95W Betriebstemperatur -20~70℃ Arbeitsfeuchtigkeit 5%~90% Lagertemperatur -40~70℃ Lagerfeuchtigkeit 5% bis 90% nicht kondensierend Abmessungen 483*232*90mm(L*B*H) Zertifizierung CE, FCC, RoHS Garantie 3 Jahre Bestellinformationen Modellnummer Warenbeschreibung JHA-E14-2A 14 Steckplätze 2U Rackmontagegehäuse für Standalone-Medienkonverter, Dual Power, AC110-240V JHA-E14-2D 14 Steckplätze 2U Rackmontagegehäuse für Standalone-Medienkonverter, Dual Power, DC48V
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Hochwertiges SFP-Modul - 40G QSFP+ IR4, 2 km 1310 nm SFP-Transceiver JHA-QC02 - JHAHochwertiges SFP-Modul - 40G QSFP+ IR4, 2 km 1310 nm SFP-Transceiver JHA-QC02 - JHA
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Hochwertiges SFP-Modul - 40G QSFP+ IR4, 2 km 1310 nm SFP-Transceiver JHA-QC02 - JHA

08.01.2016
Funktionen: ◊ Bis zu 11,2 Gbit/s Bandbreite pro Kanal ◊ Gesamtbandbreite von > 40 Gbit/s ◊ Duplex-LC-Anschluss ◊ Kompatibel mit 40G Ethernet IEEE802.3ba und 40GBASE-SR4 und 40GBASE-IR4Standard ◊ QSFP MSA-kompatibel ◊ Maximale Verbindungslänge von 140 m auf OM3 und 160 m auf OM4 ◊ 4 CWDM-Lanes MUX/DEMUX-Design ◊ 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 ◊ Beschreibung der 40G-Ethernet-Verbindungen: Das JHA-QC02 ist ein Transceiver-Modul, das für optische Kommunikationsanwendungen von 2 km (SMF) bis 160 m (MMF) entwickelt wurde. Das Design entspricht 40GBASE-SR4 und 40GBASE-IR4 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 die optische Übertragung von 40 Gb/s. Umgekehrt demultiplext das Modul auf der Empfängerseite einen 40 Gb/s-Eingang optisch in 4 CWDM-Kanalsignale und konvertiert sie in elektrische Daten mit 4 Kanälen. 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 Multimode-Glasfaser (MMF) 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 TQP10 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 und ist über eine zweiadrige serielle Schnittstelle zugänglich. • Absolute Maximalwerte Parameter Symbol Min. Typisch Max. Gerätelagertemperatur 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. Senderwellenlängenzuordnung 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 Startleistung PT - - 8,3 dBm Durchschnittliche Startleistung, jede Spur -7 - 8 dBm Unterschied in der Startleistung zwischen zwei beliebigen Spuren (OMA) - - 6,5 dB Optische Modulationsamplitude, jede Spur OMA -4 +3,5 dBm Startleistung in OMA minus Sender- und Dispersionsstrafe (TDP), jede Spur -4,8 - dBm TDP, jede Spur TDP 2,3 dB Extinktionsverhältnis ER 3,5 - - dB Sender-Augenmaskendefinition {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} {0.25, 0.4, 0.45, 0.25, 0.28, 0.4} Toleranz optischer Rückflussdämpfung - - 20 dB Durchschnittliche Startleistung AUS Sender, jede Spur Poff -30 dBm Relative Intensität Rauschen Rin -128 dB/HZ 1 Toleranz optischer Rückflussdämpfung - - 12 dB Empfänger-Schadensschwelle THd 3,3 dBm 1 Durchschnittliche Leistung am Empfängereingang, jede Spur R -10 0 dBm Elektrischer Empfang 3 dB obere Grenzfrequenz, jede Spur 12,3 GHz RSSI-Genauigkeit -2 2 dB Empfänger-Reflexion Rrx -26 dB Empfängerleistung (OMA), jede Spur - - 3,5 dBm Elektrischer Empfang 3 dB obere Grenzfrequenz, jede Spur 12,3 GHz LOS-Deaktivierung LOSD -15 dBm LOS-Aktivierung LOSA -25 dBm LOS-Hysterese LOSH 0,5 dB Hinweis 12 dB Reflexion • Diagnose-Überwachungsschnittstelle Die digitale Diagnoseüberwachungsfunktion ist auf allen QSFP+ SR4 verfügbar. 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 den 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 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
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Hochwertiger industrieller Ethernet-Switch - 2 10/100TX und 1 100FX | Industrieller Mini-Medienkonverter JHA-IF12M - JHAHochwertiger industrieller Ethernet-Switch - 2 10/100TX und 1 100FX | Industrieller Mini-Medienkonverter JHA-IF12M - JHA
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Hochwertiger industrieller Ethernet-Switch - 2 10/100TX und 1 100FX | Industrieller Mini-Medienkonverter JHA-IF12M - JHA

08.01.2016
Funktionen ♦ Unterstützt 1 100Base-FX-Glasfaseranschluss und 2 10/100Base-T(X)-Ethernet-Anschlüsse. ♦ Unterstützt IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x. ♦ Plug-and-Play, 10/100Base-T(X), Voll-/Halbduplex, MDI/MDI-X-Autoanpassung. ♦ Industrielles Chipdesign, 15 kV ESD-Schutz, 8 kV Überspannungsschutz. ♦ DC10–58 V Redundanzstromversorgung, Verpolungsschutz. ♦ Industrielles Design der Klasse 4, Betriebstemperatur –40–85 °C. ♦ IP40-Gehäuse aus Aluminiumlegierung, DIN-Schienenmontage. Einführung JHA-IF12M ist ein Plug-and-Play-Industriemedienkonverter, der eine kostengünstige Lösung für Ihr Ethernet bieten kann. Seine staubdichte, vollständig versiegelte Struktur (Schutzgrad IP40), sein Überstrom-, Überspannungs- und EMV-Schutz, sein redundanter doppelter Stromeingang sowie sein integriertes intelligentes Alarmdesign können dem Systemwartungspersonal dabei helfen, den Netzwerkbetrieb zu überwachen, sodass er auch in rauen und gefährlichen Umgebungen zuverlässig funktioniert. JHA-IF12M unterstützt 1 100Base-FX-Glasfaseranschluss und 2 10/100Base-T(X)-Ethernet-Anschlüsse. Er unterstützt CE-, FCC- und RoHS-Standards, hat ein robustes, hochfestes Metallgehäuse und einen Stromeingang (DC10-58V). 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 erfüllt alle Anforderungen industrieller Umgebungen und bietet eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für Ihr industrielles Ethernet-Netzwerk. Spezifikation Protokollstandard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x Flusskontrolle IEEE802.3x Flusskontrolle, Back-Press-Flusskontrolle Switching-Leistung Weiterleitungsrate: 0,446 MppsÜbertragungsmodus: Speichern und WeiterleitenPaketpuffergröße: 512 KSystemaustauschbandbreite: 0,6 Gbit/sMAC-Tabellengröße: 1 KVerzögerungszeit: 100.000 Stunden Garantie 5 Jahre Abmessungen Bestellinformationen Modellnummer Warenbeschreibung JHA-IF12M Industrieller Medienkonverter, 1 100Base-FX und 2 10/100Base-T(X), SC-Anschluss, Multimode, Dual Fiber, 2Km, DIN-Schiene, DC10-58V, -40-85°C Betriebstemperatur JHA-IF12M-20 Industrieller Medienkonverter, 1 100Base-FX und 2 10/100Base-T(X), SC-Anschluss, Single Mode, Dual Fiber, 20Km, DIN-Schiene, DC10–58 V, -40–85 °C Betriebstemperatur. JHA-IF12WM-20 Industrieller Medienkonverter, 1 100Base-FX und 2 10/100Base-T(X), SC-Anschluss, Singlemode, Einzelfaser, 20 km, DIN-Schiene, DC10–58 V, -40–85 °C Betriebstemperatur. JHA-IFS12M Industrieller Medienkonverter, 1 100Base-X SFP-Steckplatz und 2 10/100Base-T(X), DIN-Schiene, DC10–58 V, -40–85 °C Betriebstemperatur. Glasfaseranschluss: SC/ST/FC/LC (SFP-Steckplatz), Singlemode/Multimode, Dualfaser/Einzelfaser, 2 km/20 km/40 km/60 km/80 km/100 km/120 km ist optional. Stromversorgung: DC24 V DIN-Schienennetzteil oder Netzteil ist optional.
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Hochwertiger industrieller Ethernet-Switch – 4 x 10G-Glasfaser-Port + 24 x 1000Base-X, verwalteter industrieller Ethernet-Switch JHA-MIGS …Hochwertiger industrieller Ethernet-Switch – 4 x 10G-Glasfaser-Port + 24 x 1000Base-X, verwalteter industrieller Ethernet-Switch JHA-MIGS …
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Hochwertiger industrieller Ethernet-Switch – 4 x 10G-Glasfaser-Port + 24 x 1000Base-X, verwalteter industrieller Ethernet-Switch JHA-MIGS …

08.01.2016
4*10G Glasfaser-Port+24*1000Base-X, verwalteter industrieller Ethernet-Switch JHA-MIGS24W4-1U Übersicht JHA-MIGS24W4-1U mit 4*10G Glasfaser, 24*1000M Glasfaser-Ports, verwaltete industrielle Ethernet-Switche, 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*10G Base-X, 24*1000/Base-X 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 Baumtopologie Unterstützt Hybridtopologie Unterstützt Elektrische Spezifikationen Eingangsspannung DC36-75V/AC 100-240V 50-60HZ Gesamtstromverbrauch
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Hochwertiger PoE-Switch - 16 Ports 10/100/1000M PoE-Port + 2 Gigabit SFP-Glasfaser-Ports, intelligenter PoE-Switch JHA-P420016B - JHAHochwertiger PoE-Switch - 16 Ports 10/100/1000M PoE-Port + 2 Gigabit SFP-Glasfaser-Ports, intelligenter PoE-Switch JHA-P420016B - JHA
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Hochwertiger PoE-Switch - 16 Ports 10/100/1000M PoE-Port + 2 Gigabit SFP-Glasfaser-Ports, intelligenter PoE-Switch JHA-P420016B - JHA

08.01.2016
Einführung: Switches der JHA-P420016B-Serie ermöglichen die gleichzeitige Übertragung von Daten und Strom von einem Netzwerkknoten über Cat5-Kabel, wenn kein Wechselstrom vorhanden ist oder die Stromversorgung unpraktisch ist (wie PTZ-Kameras und WiMAX-Geräte). Die JHA-P420016B-Serie ist für drahtlose Netzwerke und Sicherheitsautomatisierungsanwendungen konzipiert. Switches der JHA-P420016B-Serie reduzieren die Kosten für die Verkabelung von Strombenutzern, WLAN-Zugangspunkten, Videoüberwachungskameras und anderen Geräten drastisch, um neue Dienste und Anwendungen besser zu unterstützen und Benutzern mehr Flexibilität und Mobilität zu bieten. Fortschrittlicher Selbsterkennungsalgorithmus versorgt nur standardmäßige PD-Endgeräte mit Strom, sodass Sie sich keine Sorgen über Schäden an privaten oder nicht standardmäßigen PoE-Geräten machen müssen. Einfaches und zuverlässiges Design, die JHA-P420016B-Serie erkennt PoE-Anforderungen, Geschwindigkeit und Duplex automatisch und verwendet Kabel vom Typ Auto Up Link TM. Funktionen ♦ Bis zu vier Stromversorgungsendgeräte können über ungeschirmte Twisted Pair-Kabel miteinander verbunden werden. ♦ Unterstützt 16 10/100/1000Base-TX PoE-Ports und 2 1000Base-FX (SFP-Steckplatz). ♦ PoE-Stromversorgungsdistanz 100 m. ♦ Unterstützt die PoE-Standards IEEE802.3 af (15,4 W) und IEEE802.3 at (30 W). ♦ Dynamische LED für jederzeit einfache Statusanzeige des Ports, um der Stromversorgungssituation gerecht zu werden. ♦ Durch das sekundäre Blitzschutz-Chip-Design wird elektrostatische Induktion vermieden und der Stromkreisisolationsschutz Plug and Play gewährleistet. ♦ Keine Konfiguration, die adaptive Ausrüstung wird automatisch mit Strom versorgt. Spezifikation PoE-Funktion IEEE802.3af, IEEE802.3at Leistung mit internationalen Standards PoE-Parameter (pro Port) IEEE802.3af 15,4 W IEEE802.3at 30 W Maximale Leistung IEEE802.3af-Standard: 250 W Stromleitungspaar Datenleitungen 12, 36, optionale Ersatzleitung für 45, 78 UTP-Port-Parameter UTP-Port: RJ45 Kabeltyp: Cat 5 (UTP), Cat 6 oder höher Übertragungsdistanz: 100 m Protokollstandards IEEE802.3i 100Base-TIEEE802.3u 100Base-TXIEEE802.3x Flusskontrolle IEEE802.3af IEEE802.3at Leistungsspezifikation Store and Forward Backplane Bandbreite: 52 Gbit/s (blockierungsfrei) Paketweiterleitungsrate: 1,19 Mpps Übertragungsmodus: voll-/halbduplex-adaptiv Adressierung: 48-Bit-MAC-Adresse Größe der Adressdatenbank: 1000 MAC-Adressen Pufferspeicher: 96 KB Verzögerung: Bei 100Base-TX-Übertragungsdaten beträgt die Verzögerung des 64-Byte-Datenrahmens höchstens 20 Mikrosekunden LED-Anzeige Pro Port: Geschwindigkeit, Verbindungsanzeige Pro Gerät: Betriebsanzeige, PoE-Arbeitsleuchten Zertifizierung CE, FCC, RoHS Abmessungen 440 x 285 x 45 mm (L x B x H) Gewicht 3,9 kg Arbeitsumgebung Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C Betriebsfeuchtigkeit: 5 bis 90 % Lagertemperatur: -10 bis 55 °C Lagerfeuchtigkeit: 5 bis 90 %, nicht kondensierend Zertifizierung CE, FCC, RoHS Garantie 3 Jahre Bestellinformationen Modellnummer Produktbeschreibung JHA-P420016B 16 Ports 10/100/1000M PoE-Port + 2 Gigabit SFP-Glasfaser-Ports, eingebautes Netzteil, insgesamt: 250 W JHA-P420016BT 16 Ports: 10/100/1000M PoE-Port + 2 Gigabit SFP-Glasfaser-Ports, integrierte Stromversorgung, insgesamt: 400 W.
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2019 PCIe-Serveradapter guter Qualität - PCIe x4 Gigabit SFP Quad-Port-Glasfaseradapter JHA-GWC401 - JHA2019 PCIe-Serveradapter guter Qualität - PCIe x4 Gigabit SFP Quad-Port-Glasfaseradapter JHA-GWC401 - JHA
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2019 PCIe-Serveradapter guter Qualität - PCIe x4 Gigabit SFP Quad-Port-Glasfaseradapter JHA-GWC401 - JHA

08.01.2016
Funktionen ♦ Unterstützt 1000 Mbit/s Dual-Glasfaserkanal; ♦ Schnittstellenstandard unterstützt PCI Express 2.0; ♦ Unterstützt MSI, MSI-X, unterstützt VMDq-Warteschlange; ♦ Unterstützt ISCSI-Beschleunigung; ♦ Unterstützt QOS-Strategie; ♦ Unterstützt FCOE-Entladen; ♦ Unterstützt RSS/TX-Warteschlange; ♦ Unterstützt 802.3x-Flusskontrolle; ♦ Unterstützt die meisten Netzwerkbetriebssysteme und kann breit eingesetzt werden. Beschreibung JHA-GWC401 ist eine dedizierte Gigabit-Glasfaser-Netzwerkkarte für Server. Sie verfügt über vier 1000M LC-Glasfaserschnittstellen, unterstützt 4000 Mbs Übertragungsbandbreite und unterstützt den PCI-E X4-Standardsteckplatz, um einen effizienten und stabilen Betrieb der Netzwerkkarte sicherzustellen. Darüber hinaus unterstützt die Netzwerkkarte auch VLAN, QOS-Strategie, Flusskontrolle und andere Funktionen und ist für mittlere und große LAN-Anwendungen geeignet. Produktvorteil ♦ Die Netzwerkkarte JHA-GWC401 verwendet den Originalchip Intel I350; ♦ Alle Leiterplatten bestehen aus 6–8 Schichten; ♦ Die Oberfläche der Netzwerkkarte wird mittels Zinnsprühverfahren beschichtet, um die Oxidation des blanken Kupfers zu verhindern und die Lötbarkeit aufrechtzuerhalten; ♦ Die Komponenten der Netzwerkkarte werden aus den normalen Materialien der Originalfabrik hergestellt, und die Stromversorgung besteht aus TI- und LTC-Stromversorgungschips aus den USA, um die Stabilität der Stromversorgung der Netzwerkkarte zu gewährleisten; ♦ Die Steckplatz-Goldfinger bestehen aus 5 μ starkem Gold für zuverlässigen Kontakt, geringen Verlust, geringen Paketverlust und geringe Datenverzögerung; ♦ Die Schnittstelle der Netzwerkkarte ist doppelt abgeschirmt, wodurch Störungen wirksam verhindert und die Datenübertragung flüssiger gemacht werden kann; ♦ Mit einem Kühlkörper auf der Netzwerkkarte kann die Betriebstemperatur der Netzwerkkarte jederzeit gesenkt, die Betriebsstabilität verbessert und die Lebensdauer der Netzwerkkarte verlängert werden; ♦ Alle Netzwerkkarten werden 24 Stunden lang bei 90 Grad Celsius im Betrieb getestet und strengen Tests unterzogen, um die hohe Zuverlässigkeit und Stabilität der Netzwerkkarte sicherzustellen. Unterstützt 10 Gbit/s Dual-Fibre-Channel; Produktspezifikation Produktnummer JHA-GWC401 Produktname Gigabit-Quad-Channel-Universal-Fibre-Netzwerkkarte Produkttyp Ethernet-Server-Netzwerkkarte Prozessorchip Intel I350 Gigabit-Ethernet-Controller Bustyp PCI Express X4, kompatibel mit den PCI-E-Steckplätzen X4, X8 und X16 Netzwerkschnittstellentyp SFP Systemschnittstellentyp PCIe v2.0 (5,0 GT/s) Ethernet-Speicher iSCSI, FCoE, NFS Übertragungsrate (Mbps) 1000 M Art des Übertragungsmediums LC-Fibre, unterliegt MMF 62,5/50 Mikrometer Webstandards IEEE802.3 Besondere Merkmale Intel Virtualisierungstechnologie für Konnektivität; Virtual Machine Device Queue (VMDq) und SR-IOV; Multi-CPU-Lastausgleich; Erweiterte Paketfilterung (nach Port); VLAN-Unterstützung und Einfügen, Entfernen und Paketfiltern von VLAN-Tags; ISCSI-Beschleunigung, iSCSI-Remote-Boot; Ethernet-Glasfaserkanal; Adapter-Fehlertoleranz, Switch-Fehlertoleranz; Adaptiver Lastenausgleich; Gruppierungsunterstützung; TCP-Prüfung und -Entladen, Entladen von TCP-Segmenten/großen Sendevorgängen, Vermeidung von Unterbrechungen; IPv6-Entladen; Kompatible Servermarken Lenovo-Server, Inspur-Server, HP-Server, Cisco-Server, Huawei-Server, Dell-Server, Asus-Server, IBM-Server, Shuguang-Server, Tsinghua-Tongfang-Server, Great Wall-Server, Wuzhou-Server, Baode-Server, Microstar-Server, Zhengrui-Server und DIY-Server Zertifizierung Hightech-Zertifizierung, ISO9001-Zertifizierung, CE-Zertifizierung, FCC-Zertifizierung, ROHS-Zertifizierung, REACH-Zertifizierung Kompatible Betriebssysteme Windows XP SP3, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 SP2 Core, Windows Server 2008 R2 SP1 Windows Server 2008 R2 SP1 Core, WinPE 1.6 (2003 PE), WinPE 2.1 (2008 PE), WinPE 3.0 (2008 R2 PE), Linux Stable Kernel Version 2.6/3.x, Linux RHEL 5.8 Linux RHEL 6.2, Linux SLES 10 SP4, Linux SLES 11 SP2, FreeBSD 9, EFI 1.1, UEFI 2.1, UEFI 2.3, VMware ESXi 5.02, VMware ESX M/N.next 3 (GA TBD) Länge 13,8 cm (5,43 Zoll) Breite 6,8 cm (2,68 Zoll) Betriebstemperatur 0 °C – 55 °C (32 °F – 131 °F) Lagertemperatur -40 °C – 70 °C (-40 °F – 158 °F) Bestellinformationen Teilenummer Produktbeschreibung JHA-GWC401 Intel I350-Chip, PCIe x4 (5,0 GT/s), Gigabit SFP Quad-Port, 1000 Mbit/s Übertragungsrate
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Hochwertiges SFP-Modul – 100 Gb/s Multimode 100 m | MTP/MPO-Anschluss QSFP28-Transceiver JHA-Q28C01 – JHAHochwertiges SFP-Modul – 100 Gb/s Multimode 100 m | MTP/MPO-Anschluss QSFP28-Transceiver JHA-Q28C01 – JHA
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Hochwertiges SFP-Modul – 100 Gb/s Multimode 100 m | MTP/MPO-Anschluss QSFP28-Transceiver JHA-Q28C01 – JHA

08.01.2016
Funktionen: ♦ 4 unabhängige Vollduplex-Kanäle ♦ Bis zu 27,95 Gbit/s Bandbreite pro Kanal ♦ Gesamtbandbreite von > 100 Gbit/s ♦ Optischer MTP/MPO-Anschluss ♦ QSFP28 MSA-kompatibel ♦ Konform mit Standard IEEE 802.3-2012 Clause 88 Elektrischer Standard IEEE 802.3bm CAUI-4 Chip-zu-Modul ITU-T G.959.1-2012-02-Standard ♦ Digitale Diagnosefunktionen ♦ Betrieb mit einer einzigen +3,3-V-Stromversorgung ♦ Temperaturbereich 0 °C bis 70 °C ♦ RoHS-konform Teileanwendungen: ♦ Lokales Netzwerk (LAN) ♦ Weitverkehrsnetz (WAN) ♦ Ethernet-Switches und Router-Anwendungen Beschreibung: Das JHA-Q28C01 ist ein Transceiver-Modul, das für optische Kommunikationsanwendungen über 100 m entwickelt wurde. Das Design entspricht 100GbASE-SR4 des Standards IEEE 802.3-2012 Clause 88 und 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 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. Ein Glasfaser-Flachbandkabel mit einem MPO/MTP-Stecker an jedem Ende wird in die Buchse des QSFP28-Moduls eingesteckt. Die Ausrichtung des Flachbandkabels ist „kodiert“ und in der Buchse des Moduls befinden sich Führungsstifte, um eine korrekte Ausrichtung zu gewährleisten. Das Kabel hat normalerweise keine Verdrillung (Taste oben zu Taste oben), um eine korrekte Kanal-zu-Kanal-Ausrichtung 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 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. Der JHA-Q28C01 ist mit Formfaktor, optischer/elektrischer Verbindung und digitaler Diagnoseschnittstelle gemäß dem QSFP28 Multi-Source Agreement (MSA) ausgelegt. Er 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 2-adrige serielle Schnittstelle. • Absolute Maximalwerte Parameter Symbol Min. Typisch Max. Lagertemperatur des Geräts 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 - 25,78125 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 Toleranz der Single-Ended-Ausgangsspannung des Senders 0,3 4 V 1 Toleranz der Gleichtaktspannung 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 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 -10,5 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 QSFP28 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 vom Setzen des P_Down-Bits 4 bis zum Erreichen des niedrigeren Leistungspegels Power_over-ride oder Power-set De-assert-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 von „Daten nicht bereit“-Bit, 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 -bezeichnungen l 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 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
Großhandelspreis 2019. Niedriger Preis für Sfp Aoc – 100-4*25G Aktives optisches Kabel (QSFP28-4*SFP28). JHA-QSFP28-4SFP28-100G-AOC …Großhandelspreis 2019. Niedriger Preis für Sfp Aoc – 100-4*25G Aktives optisches Kabel (QSFP28-4*SFP28). JHA-QSFP28-4SFP28-100G-AOC …
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Großhandelspreis 2019. Niedriger Preis für Sfp Aoc – 100-4*25G Aktives optisches Kabel (QSFP28-4*SFP28). JHA-QSFP28-4SFP28-100G-AOC …

08.01.2016
Funktionen ◊ Unterstützt 4x25GBASE-SR-Anwendungen ◊ Kompatibel mit QSFP28 MSA SFF-8636 und SFP28 MSA SFF-8431 und SFF-8472 ◊ Multirate von bis zu 25,78125 Gbit/s pro Lane ◊ Übertragungsdistanz bis zu 50 m ◊ +3,3 V Einzelstromversorgung ◊ Niedriger Stromverbrauch ◊ Kabel mit UL-Zertifizierung (optional) ◊ Kommerziell zulässige Betriebstemperatur: 0 °C bis +70 °C ◊ RoHS-konform Anwendungen ◊ 4x25Gbe-SR ◊ 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 Betriebstemperatur TC 0 - +70 °C Versorgungsspannung Vcc 3,14 3,3 3,47 V Leistungsabgabe pro QSFP28 Pd - - 2,5 W Leistungsabgabe pro SFP28 Pd - - 1,0 W 1 Bitrate pro Lane BR 10,3125 25,78125 - Gbps Hinweis: 1 Pro Anschluss Elektrische Eigenschaften Tabelle 3 – Elektrische Eigenschaften für QSFP28 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 Vin,PP 200 - 1600 mV Differenzieller Ausgangswiderstand ZIN 90 100 110 Ω Elektrische Empfängereigenschaften Differenzieller Datenausgangshub Vout 200 - 800 mVPP Bitfehlerrate BER E-12 1 Differenzieller Eingangswiderstand ZD 90 100 110 Ω Hinweis: 1 PRBS2^31-1@25,78125 Gbit/s Tabelle 4 – Elektrische Eigenschaften für SFP28 Parameter Symbol Min. Typ. Max. Einheiten Hinweise Elektrische Sendereigenschaften Differenzieller Dateneingangshub Vin,PP 200 - 1600 mVPP Differenzielle Eingangsimpedanz ZIN 90 100 110 Ω Tx_Fault Normalbetrieb VOL 0 - 0,8 V Senderfehler VOH 2,0 - VCC V Tx_Disable Normalbetrieb VIL 0 - 0,8 V Laser deaktiviert VIH 2,0 - VCC+0,3 V Elektrische Empfängereigenschaften Differenzieller Datenausgang Vout 400 - 800 mV Bitfehlerrate BER - - E-12 - Differenzielle Ausgangsimpedanz ZD 90 100 110 Ω Rx_LOS Normalbetrieb VOL 0 - 0,8 V Signalverlust VoH 2,0 - VCC V Pin-Anordnung Abbildung 1, Pin-Ansicht für QSFP28 Tabelle 5 - Pin-Funktionsdefinitionen für QSFP28 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 serielle Schnittstelle Takt 12 SDA 2-Draht serielle Schnittstelle Daten 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 Pin-Symbol Name/Beschreibung Hinweise 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. Abbildung 2, Pin-Ansicht für SFP28 Tabelle 6 - Pin-Funktionsdefinitionen Pin Symbol Name/Beschreibung Hinweise 1 VEET Modul Sendermasse 1 2 TX_FAULT Modul Senderfehler 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 4 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 4 Pin Symbol Name/Beschreibung Hinweise 10 VEER-Modulempfänger-Masse 1 11 VEER-Modulempfänger-Masse 1 12 RD- Empfänger-invertierter Datenausgang 13 RD+ Empfänger-nicht-invertierter Datenausgang 14 VEER-Modulempfänger-Masse 1 15 VCCR-Modulempfänger-3,3-V-Versorgung 16 VCCT-Modulsender-3,3-V-Versorgung 18 TD+ Sender Nicht invertierter Dateneingang 19 TD- Sender Invertierter Dateneingang 20 VEET Modul Sendermasse 1 Hinweis: Die Modulmassestifte 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. Siehe SFF-8472 Rev12.2 Tabelle 10-2. Empfohlene Schaltung Abbildung 3, Empfohlene Schnittstellenschaltung für QSFP28 Abbildung 4, Empfohlene Stromversorgungsschaltung für Host-Board für SFP28 Abbildung 5, Empfohlene Schnittstellenschaltung für SFP28 Überwachungsspezifikation Abbildung 6, Speicherbelegung für QSFP28 Abbildung 7, Speicherbelegung für SFP28 Mechanische Einheit mm Abbildung 8, Mechanisches Diagramm Tabelle 7 - Kabellänge Kabellänge L1(Einheit: m) Toleranz(Einheit: cm) ≤1,0 +5/-0 1,0<L≤4,5 +15/-0 4,5<L≤14,5 +30/-0 >14,5 +2%/-0 Tabelle 8 - Breakout-Kabel Nennlänge Gesamtlänge L1 (Einheit: m) Breakout-Punkt gemessen von SFPL2(Einheit: m) 1 0,7 2 1,4 3 2 ≥5 3 Warnungen Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung: Das Gerät ist anfällig für Schäden durch elektrostatische Entladung (ESD). Eine Umgebung ohne statische Aufladung wird dringend empfohlen. Befolgen Sie die Richtlinien gemäß den entsprechenden ESD-Verfahren. Lasersicherheit: Die von Lasergeräten abgegebene Strahlung kann für das menschliche Auge gefährlich sein. Vermeiden Sie direkte oder indirekte Strahlenbelastung der Augen.
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