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Hochwertiger industrieller Ethernet-Switch – 2 x 10G-Glasfaser-Port + 24 x 1000Base-X, verwalteter industrieller Ethernet-Switch JHA-MIGS …Hochwertiger industrieller Ethernet-Switch – 2 x 10G-Glasfaser-Port + 24 x 1000Base-X, verwalteter industrieller Ethernet-Switch JHA-MIGS …
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Hochwertiger industrieller Ethernet-Switch – 2 x 10G-Glasfaser-Port + 24 x 1000Base-X, verwalteter industrieller Ethernet-Switch JHA-MIGS …

08.01.2016
2*10G Glasfaser-Port+24*1000Base-X, verwalteter industrieller Ethernet-Switch JHA-MIGS24W2-1U Übersicht JHA-MIGS24W2-1U mit 2*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: IP40 Schutzstufe, lüfterloses Design Testbericht: CCC/CE/FCC/RoHS Antistatisch: 8KV-15KV MTBF: 100000 Stunden Parameter Providermodus Ports Fester Port 2*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 Eingang Spannung DC36-75V/AC 100-240V 50-60HZ Gesamtstromverbrauch
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OEM/ODM-Hersteller PCM 30 - 8E1+4FE PDH-Multiplexer JHA-CPE8F4 - JHAOEM/ODM-Hersteller PCM 30 - 8E1+4FE PDH-Multiplexer JHA-CPE8F4 - JHA
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OEM/ODM-Hersteller PCM 30 - 8E1+4FE PDH-Multiplexer JHA-CPE8F4 - JHA

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

08.01.2016
Kurzübersicht Die JHA700-E304-Serie ist eine EPON-ONU mit Glasfaseranschluss für den Heimbereich mit mehreren Diensten. Sie basiert auf der ausgereiften, stabilen und kostengünstigen EPON-Technologie und verfügt über Gigabit-Ethernet-Switching, WDM- und HFC-Technologie. Die JHA700-E304-Serie bietet eine höhere Bandbreite, höhere Zuverlässigkeit, einfache Verwaltung und eine gute Servicequalitätsgarantie (QoS). Die technische Leistung der Geräte erfüllt die IEEE802.3ah-Anforderungen und ist gut mit OLTs von Drittanbietern kompatibel. Die EPON-Technologie ist eine Art aufstrebende Technologie, die die Vorteile der PON-Technologie und der Ethernet-Technologie nutzt und auch eine Art Punkt-zu-Mehrpunkt-Netzwerktechnologie ist. OLT verbindet über das passive optische Netzwerk mehrere ONUs mit bidirektionaler Einzelfasertechnik und kann selten genutzte Glasfaserressourcen nutzen, um die Anforderungen der Betreiber an den Mehrbenutzerzugriff zu erfüllen. Es verwendet Einzelfaser-WDM-Technologie mit Downlink-Wellenlängen von 1550 nm und 1490 nm und Uplink-Wellenlängen von 1310 nm. Es wird nur eine einadrige Glasfaser benötigt, um Daten und CATV-Dienste zu übertragen. Die JHA700-E304-Serie kann drahtlose Funktionen integrieren, die den technischen Standards 802.11 n/b/g entsprechen. Sie verfügt über zwei äußere Richtantennen mit hoher Verstärkung und einer drahtlosen Übertragungsrate von bis zu 300 Mbit/s. Sie zeichnet sich durch hohe Durchdringungskraft und große Reichweite aus. Sie bietet Benutzern eine effizientere Datenübertragungssicherheit. Funktionale Merkmale ♦ Unterstützt portbasierte Ratenbegrenzung und Bandbreitenkontrolle; ♦ Entspricht dem IEEE802.3ah-Standard ♦ Die Wi-Fi-Serie erfüllt die technischen Standards 802.11 n/b/g ♦ Bis zu 20 km Übertragungsdistanz ♦ Unterstützt Datenverschlüsselung, Gruppenübertragung, Port-VLAN-Trennung usw. ♦ Unterstützt dynamische Bandbreitenzuweisung (DBA) ♦ Unterstützt automatische ONU-Erkennung/Link-Erkennung/Remote-Upgrade von Software; ♦ Unterstützt den Portmodus der VLAN-Konfiguration ♦ Unterstützt die Power-Off-Alarmfunktion, einfache Erkennung von Verbindungsproblemen ♦ Unterstützt die Broadcasting Storm Resistance-Funktion ♦ Unterstützt die Portisolierung zwischen verschiedenen Ports ♦ Unterstützt die Portflusskontrolle ♦ Unterstützt ACL zur flexiblen Konfiguration des Datenpaketfilters ♦ Spezialdesign zur Vermeidung von Systemausfällen zur Aufrechterhaltung eines stabilen Systems ♦ Unterstützt Online-Software-Upgrades ♦ EMS-Netzwerkverwaltung basierend auf SNMP, praktisch für die Wartung Produktschnittstelle und LED-Definitionen Anzeige Beschreibung 1 PWR Betriebsstatus An: Die ONU ist eingeschaltetAus: Die ONU ist ausgeschaltet 2 CATV CATV-Status An: CATV optisch normalAus: Es werden keine CATV-Signale empfangen 3 WIFI WIFI Blinkt: Daten werden übertragenAn: Wi-Fi-Funktion geöffnetAus: Wi-Fi-Funktion geschlossen 4 LAN1-4 LAN-Portstatus An: Ethernet-Verbindung ist normalBlinkt: Daten werden über den Ethernet-Port übertragenAus: Ethernet-Verbindung ist nicht eingerichtet 5 LOS EPON optische Signale An: Optische Stromversorgung niedriger als die Empfängerempfindlichkeit; Aus: Optisch im normalen 6-PON-ONU-Register. Ein: Registrierung bei OLTBlinking erfolgreich: Registrierung bei OLT läuft. Aus: Registrierung bei OLT fehlgeschlagen. Spezifikationselement Parameter PON-Schnittstelle 1 optische EPON-Schnittstelle Erfüllt den 1000BASE-PX20+-Standard Symmetrisches 1,25 Gbit/s Upstream/Downstream SC/APC Singlemode-Faser-Split-Verhältnis: 1:64 Übertragungsdistanz 20 km Benutzer-Ethernet-Schnittstelle 4*10/100M oder 4*10/100/1000M oder 3*10/100M und 1*10/100/1000M Auto-Negotiation Voll-/Halbduplex-Modus RJ45-Anschluss Auto MDI/MDI-X 100 m Distanz HF-Schnittstelle Buchse F-Typ-Anschluss Stromschnittstelle 12 V DC-Stromversorgung PONOpticalParameter Wellenlänge: Tx 1310 nm, Rx 1490 nm Tx optische Leistung: 0~4 dBm Rx Empfindlichkeit: -27 dBm Sättigung optische Leistung: -3 dBm Datenübertragungsparameter PON-Durchsatz: Downstream 980 Mbit/s; Upstream 950Mbps Ethernet: 100Mbps oder 1000Mbps Paketverlustverhältnis: 45dB Optische Eingangsleistung -18dBm~0dBm HF-Frequenz 47MHz~1000MHz HF-Ausgangspegel 78dBuV (@-12~-2dBm@85MHz) CNR >41dB (@-10dBm@DS22-Kanal) CSO >60dBc (@-10dBm@DS22-Kanal) CTB >60dBc (@-10dBm@DS22-Kanal) HF-Ausgangsrückflussdämpfung >12dB HF-Impedanz 75Ω AGC-Funktion Unterstützt WIFI Spezifikation Artikel Parameter Leistungsparameter Betriebsmodus Router oder Bridge Antennengewinn 5dBi Durchsatz IEEE 802.11b: 11 Mbit/sIEEE 802.11g: 54 Mbit/sIEEE 802.11n: 300 Mbit/s Frequenz 2,412 – 2,472 GHz Kanal 13 Kanäle, konfigurierbar entsprechend dem Standard der USA, Kanada, Japan und China Modulation DSSS, CCK und OFDM Kodierung BPSK, QPSK, 16QAM und 64QAM HF-Empfangsempfindlichkeit 802.11b: -83 dBm bei 1 Mbit/s; -80 dBm bei 2 Mbit/s; -79 dBm bei 5,5 Mbit/s; -76 dBm bei 11 Mbit/s 802.11g: -85 dBm bei 6 Mbit/s; -84 dBm bei 9 Mbit/s; -82 dBm bei 12 Mbit/s; -80 dBm bei 18 Mbit/s; -77 dBm bei 24 Mbit/s -73 dBm bei 36 Mbit/s; -69 dBm bei 48 Mbit/s; -68 dBm bei 54 Mbit/s 802.11n 20 MHz: -74 dBm bei 65 Mbit/s; -70 dBm bei 130 Mbit/s; 802.11n 40 MHz: -70 dBm bei 135 Mbit/s; -67 dBm bei 300 Mbit/s; HF-Ausgangspegel 802.11b: 17 ±0,5 dBm bei 11 Mbit/s 802.11g: 15 ±0,5 dBm bei 54 Mbit/s; 16 ±0,5 dBm bei 48 Mbit/s; 17 ± 1 dBm bei 6 – 36 Mbit/s 802.11n 20 MHz: 14 ± 0,5 dBm bei 130 Mbit/s; 15 ± 0,5 dBm bei 78 Mbit/s; 18 ± 0,5 dBm bei 6,5 Mbit/s 802.11n 40 MHz: 14 ± 0,5 dBm bei 300 Mbit/s; 15 ± 0,5 dBm bei 162 Mbit/s; 18 ± 0,5 dBm bei 13,5 Mbit/s Verschlüsselungsmodus 802.11i-Sicherheit: WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) und AES (WPA2-PSK) Netzwerkanwendung Typische Lösung: FTTH, FTTO Typisches Geschäft: INTERNET, CATV, WIFI Abbildung: JHA700-E304 (einschließlich WiFi) Serie EPON ONU Anwendungsdiagramm Bestellinformationen Produktname Produktmodell Beschreibungen 4FE+CATV+WIFI Einzelfaser JHA700-E304FAW-HR501 4*10/100M Ethernet-Schnittstelle, 1 HF-Schnittstelle, 1 EPON-Schnittstelle, integriertes FWDM, optische Eingangsleistung -18 dBm~0 dBm, unterstützt Wi-Fi-Funktion und AGC-Funktion, Kunststoffgehäuse, externes Netzteil 4GE+CATV+WIFI Einzelfaser JHA700-E304GAW-HR501 4*10/100/1000M Ethernet-Schnittstelle, 1 HF-Schnittstelle, 1 EPON-Schnittstelle, integriertes FWDM, optische Eingangsleistung -18 dBm~0 dBm, unterstützt Wi-Fi-Funktion und AGC-Funktion, Kunststoffgehäuse, externes Netzteil 1GE+3FE+CATV+WIFI Einzelfaser JHA700-E304XAW-HR501 3*10/100M und 1*10/100/1000M Ethernet-Schnittstelle, 1 HF-Schnittstelle, 1 EPON-Schnittstelle, integriertes FWDM, optische Eingangsleistung -18 dBm~0 dBm, unterstützt Wi-Fi-Funktion und AGC-Funktion, Kunststoffgehäuse, externes Netzteil
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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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Großhandelspreis 2019 E1-zu-Optik-Konverter - 8E1 + LCD-Display + SNMP JHA-C2P-E8bF4R2 PDH-Glasfaser-Multiplexer - JHAGroßhandelspreis 2019 E1-zu-Optik-Konverter - 8E1 + LCD-Display + SNMP JHA-C2P-E8bF4R2 PDH-Glasfaser-Multiplexer - JHA
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Großhandelspreis 2019 E1-zu-Optik-Konverter - 8E1 + LCD-Display + SNMP JHA-C2P-E8bF4R2 PDH-Glasfaser-Multiplexer - JHA

08.01.2016
8E1+LCD-Display +SNMP JHA-C2P-E8bF4R2 PDH-Glasfaser-Multiplexer – Übersicht: Dieses Gerät verfügt über eine Konsolensteuerung, bietet 1+1-Glasfaser-Backup-Schutz, Punkt-zu-Punkt-Lichtwellenleiterübertragung, LCD-Display und verwendet auf der Grundlage der von unserem Unternehmen entwickelten PDH-Lichtwellenleiterübertragung spezielle VLSI und SNMP NMS. Das Gerät bietet 1-8*E1-Schnittstelle, 1-4*10/100M-Ethernet-Schnittstelle (Kabelgeschwindigkeit 100M) und 2 Erweiterungsschnittstellen. 4-Kanal-Ethernet-Schnittstelle ist eine Switch-Schnittstelle und kann VLAN unterstützen. 2 Erweiterungsschnittstellen können als Übertragungskanal für asynchrone RS232/RS485/RS422-Daten verwendet werden. Sehr flexibel. Verfügt über eine Alarmfunktion. Funktioniert zuverlässig und stabil, verbraucht wenig Strom, ist hoch integriert und klein. Produktfoto. Funktionen: Bietet 8 transparente E1-Übertragungen; Mit 16 x 2 Zoll großem LCD-Display und integriertem SNMP-Agent. Bietet Schnittstelle zur Konsolenverwaltung (RS232). Bietet zwei Glasfaserschnittstellen mit 1+1-Schutzfunktion (APS) und ALS-Funktion (Automatische Laserabschaltung/-reduzierung). Ethernet-Paketgröße unterstützt 1916 Byte und 4 Ethernet-Ports können separat eingestellt werden, und die Ethernet-Bandbreite kann auf Basis eines Vielfachen von 32K eingestellt werden. Verwendet ein standardmäßiges 2-Draht-Telefon (keine Telefonanschlüsse), eingestellt als Engineering-Order-Wire-Hotline (optional). Bietet zwei Glasfaserschnittstellen, eine als Master, die andere als Slave, um eine unterbrechungsfreie Dienstübertragung zu gewährleisten. Die Rate des optischen Ports beträgt 155 Mbit/s, die Übertragungsreichweite kann 25, 40, 60, 80 oder 120 km erreichen. E1-Schnittstellencode ist HDB3, E1-Vibrationseigenschaften entsprechen ITU-T G.703, G.823 und G.742. Ethernet-Port unterstützt Voll-/Halbduplex, 10/100M Auto-Nego; Ethernet-Port unterstützt VLAN-Funktion und hat 4 Unterteilungsmodi zur Benutzerauswahl; Hat vollständige Alarmfunktion und kann den Status entfernter Geräte überwachen; Unterstützt zwei Fiber Loopbacks und vier E1 Loopback-Modi und ermöglicht eine bequeme Geräteverwaltung; vom Benutzer konfigurierbarer Hauptalarm und Nebenalarm, Anzeige auf LCD und akustischer Alarm über Lautsprecher; AC 220 V, DC-48 V, DC+24 V können optional sein. DC-48 V/DC+24 V Stromversorgungspolaritätserkennungsfunktion, polaritätsfrei. Parameter ♦ Glasfaser Multimode-Glasfaser 50/125 µm, 62,5/125 µm, Maximale Übertragungsdistanz: 5 km bei 62,5/125 µm Singlemode-Glasfaser, Dämpfung (3 dbm/km), Wellenlänge: 820 nm, Sendeleistung: -12 dBm (min.) ~ -9 dBm (max.), Empfängerempfindlichkeit: -28 dBm (min.), Verbindungsbudget: 16 dBm Singlemode-Glasfaser 8/125 µm, 9/125 µm Maximale Übertragungsdistanz: 40 km, Übertragungsdistanz: 40 km bei 9/125 µm Singlemode-Glasfaser, Dämpfung (0,35 dbm/km), Wellenlänge: 1310 nm, Sendeleistung: -9 (Min.) ~-8 dBm (Max.) Empfängerempfindlichkeit: -27 dBm (Min.) Verbindungsbudget: 18 dBm ♦ E1-Schnittstelle Schnittstellenstandard: entspricht Protokoll G.703; Schnittstellenrate: 2048 Kbit/s ± 50 ppm; Schnittstellencode: HDB3; E1-Impedanz: 75 Ω (Ungleichgewicht), 120 Ω (Gesamtgewicht); 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-C2P-E8bF4R2 Funktionsbeschreibung 8*E1,LCD PDH, 4FE, mit ALS-Funktion, Konsole und SNMP, 1+1 Rückseite Glasfaser-Port Beschreibung 1+1 optischer Port, 8*E1-Schnittstellen (75/120 Ohm), 4*FE-Schnittstellen, 1*RS232-Konsolenschnittstelle, 1*SNMP-Ethernet-Schnittstelle, eine Engineering-Order-Wire-Telefonschnittstelle Stromversorgung Stromversorgung: AC180V ~ 260V; DC –48V; DC +24V Stromverbrauch: ≤10W Dimension Produktgröße: 19 Zoll 1U 485X138X45mm(BXDXH) Gewicht 3KG Anwendung
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China Günstiger Preis LCD-Display Pdh Mux - 4E1+4FE PDH Glasfaser-Multiplexer JHA-CPE4F4 - JHAChina Günstiger Preis LCD-Display Pdh Mux - 4E1+4FE PDH Glasfaser-Multiplexer JHA-CPE4F4 - JHA
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China Günstiger Preis LCD-Display Pdh Mux - 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 - 16 Steckplätze 2U 19″ Rackmount-Gehäuse JHA-E16 - JHAHochwertiger Glasfaser-Medienkonverter - 16 Steckplätze 2U 19″ Rackmount-Gehäuse JHA-E16 - JHA
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Hochwertiger Glasfaser-Medienkonverter - 16 Steckplätze 2U 19″ Rackmount-Gehäuse JHA-E16 - JHA

08.01.2016
16 Steckplätze 2U 19" Rack-Montagegehäuse für kartenförmige Medienkonverter Einführung JHA-E16 ist ein 16-Steckplätze 19" Rack-Montagegehäusesystem bietet Platz für bis zu 16 Medienkonverter der JHA-Reihe. Das für Dauerbetrieb konzipierte Gehäuse ist mit zwei Kühllüftern und redundanten Netzteilen (optional) ausgestattet. Seine Plug-and-Play- und Hot-Swap-Funktionen ermöglichen die Installation/Entfernung der Konvertereinheit ohne Ausschalten des Gehäuses. Das Rack-Montagegehäuse JHA-E16 macht externe Netzteile für Medienkonverter der JHA-Reihe überflüssig und organisiert mehrere Konverter in einer einzigen Einheit, was es zur perfekten Lösung für die Verwaltung mehrerer Konverter der JHA-Reihe macht. Funktionen ♦ Bietet Platz für bis zu 16 Medienkonverter der JHA-Reihe. ♦ Unterstützt zwei Netzteile mit AC220V und DC48V, geeignet für vielfältige Arbeitsumgebungen. ♦ Alle Kartenmodule sind Hot-Swap-fähig. ♦ Modulares Netzteildesign, einfache Wartung, bessere Abschirmung, verhindert den normalen Betrieb der von der Stromversorgung erzeugten elektromagnetischen Signalstörungen der Modulgruppe. ♦ Standardgehäuse kann im Maschinenraum-Rack installiert werden, einfach zu verwalten. ♦ Gleichzeitig können 16 Glasfaser-Transceiver eingesetzt werden, jedes Transceivermodul kann eine andere Rate haben. ♦ Stromschutz: Überspannungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz. ♦ Vollaluminiumdesign, anspruchsvolles Erscheinungsbild, gute Belüftung und leichtes thermisches Design, um einen normalen und stabilen Betrieb des Systems zu gewährleisten. Abmessungen Spezifikation Verfügbare Steckplätze 16 Steckplätze Struktur 2 U Rack montiert Stromeingang AC 85~265V 50/60Hz Stromausgang DC 5V 16A 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 485x293x90mm(LxBxH) Zertifizierung CE, FCC, RoHS Garantie 3 Jahre Bestellinformationen Modellnummer Warenbeschreibung JHA-E16-2A 16 Steckplätze 2U Rackmontagegehäuse für Kartentyp-Medienkonverter, Dual Power, AC110-240V JHA-E16-2D 16 Steckplätze 2U Rackmontagegehäuse für Kartentyp-Medienkonverter, Dual Power, DC48V
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Gute Qualität FTTH – 4*10/100M Ethernet-Schnittstelle + 1 HF-Schnittstelle + 1 EPON-Schnittstelle, integrierte FWDM EPON ONU, ohne Wi-...Gute Qualität FTTH – 4*10/100M Ethernet-Schnittstelle + 1 HF-Schnittstelle + 1 EPON-Schnittstelle, integrierte FWDM EPON ONU, ohne Wi-...
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Gute Qualität FTTH – 4*10/100M Ethernet-Schnittstelle + 1 HF-Schnittstelle + 1 EPON-Schnittstelle, integrierte FWDM EPON ONU, ohne Wi-...

08.01.2016
Kurzübersicht Die JHA700-E304-Serie ist eine EPON-ONU mit Glasfaseranschluss für den Heimbereich mit mehreren Diensten. Sie basiert auf der ausgereiften, stabilen und kostengünstigen EPON-Technologie und verfügt über Gigabit-Ethernet-Switching, WDM- und HFC-Technologie. Die JHA700-E304-Serie bietet eine höhere Bandbreite, höhere Zuverlässigkeit, einfache Verwaltung und eine gute Servicequalitätsgarantie (QoS). Die technische Leistung der Geräte erfüllt die IEEE802.3ah-Anforderungen und ist gut mit OLTs von Drittanbietern kompatibel. Die EPON-Technologie ist eine Art aufstrebende Technologie, die die Vorteile der PON-Technologie und der Ethernet-Technologie nutzt und auch eine Art Punkt-zu-Mehrpunkt-Netzwerktechnologie ist. OLT verbindet über das passive optische Netzwerk mehrere ONUs mit bidirektionaler Einzelfasertechnik und kann selten genutzte Glasfaserressourcen nutzen, um die Anforderungen der Betreiber an den Mehrbenutzerzugriff zu erfüllen. Es verwendet Einzelfaser-WDM-Technologie mit Downlink-Wellenlängen von 1550 nm und 1490 nm und Uplink-Wellenlängen von 1310 nm. Es wird nur eine einadrige Glasfaser benötigt, um Daten und CATV-Dienste zu übertragen. Funktionale Merkmale ♦ Unterstützt portbasierte Ratenbegrenzung und Bandbreitenkontrolle; ♦ Entspricht dem IEEE802.3ah-Standard ♦ Bis zu 20 km Übertragungsdistanz ♦ Unterstützt Datenverschlüsselung, Gruppenübertragung, Port-VLAN-Trennung usw. ♦ Unterstützt dynamische Bandbreitenzuweisung (DBA) ♦ Unterstützt ONU-Automatikerkennung/Linkerkennung/Remote-Upgrade von Software; ♦ Unterstützt den Portmodus der VLAN-Konfiguration ♦ Unterstützt die Power-Off-Alarmfunktion, einfache Erkennung von Verbindungsproblemen ♦ Unterstützt die Broadcasting-Storm-Resistenzfunktion ♦ Unterstützt die Portisolierung zwischen verschiedenen Ports ♦ Unterstützt die Portflusskontrolle ♦ Unterstützt ACL zur flexiblen Konfiguration des Datenpaketfilters ♦ Spezialdesign zur Vermeidung von Systemausfällen zur Aufrechterhaltung eines stabilen Systems ♦ Unterstützt Online-Software-Upgrades ♦ EMS-Netzwerkverwaltung basierend auf SNMP, praktisch für die Wartung Produktschnittstelle und LED-Definitionen Anzeige Beschreibung 1 PWR Stromstatus An: Die ONU ist eingeschaltetAus: Die ONU ist ausgeschaltet 2 CATV CATV-Status An: CATV optisch normalAus: Es werden keine CATV-Signale empfangen 3 LAN1-4 LAN-Portstatus An: Ethernet-Verbindung ist normalBlinkend: Daten werden über den Ethernet-Port übertragenAus: Ethernet-Verbindung ist nicht eingerichtet 4 LOS EPON optische Signale An: Optische Leistung niedriger als Empfängerempfindlichkeit; Aus: Optisch normal 5 PON ONU-Registrierung An: Registrierung bei OLTB erfolgreich Registrierung bei OLT läuft.Aus: Registrierung bei OLT fehlgeschlagen. Spezifikation Artikel Parameter PON-Schnittstelle 1 EPON optische Schnittstelle Erfüllt 1000BASE-PX20+ Standard Symmetrisch 1,25 Gbps Upstream/Downstream SC/APC Singlemode-Glasfaser Split-Verhältnis: 1:64 Übertragungsdistanz 20 km Benutzer-Ethernet-Schnittstelle 4*10/100M oder 4*10/100/1000M oder 1*10/100/1000M und 3*10/100/1000M Auto-Negotiation Voll-/Halbduplex-Modus RJ45-Anschluss Auto MDI/MDI-X 100 m Distanz HF-Schnittstelle Buchse F-Typ Stromschnittstelle 12 V DC Stromversorgung PONOpticalParameter Wellenlänge: Tx 1310 nm, Rx 1490 nm Tx optische Leistung: 0~4 dBm Rx Empfindlichkeit: -27 dBm Sättigung optische Leistung: -3 dBm Datenübertragungsparameter PON-Durchsatz: Downstream 980 Mbit/s; Upstream 950 Mbit/s Ethernet: 100 Mbit/s oder 1000 Mbit/s Paketverlustverhältnis: 45 dB Optische Eingangsleistung -18 dBm ~ 0 dBm HF-Frequenz 47 MHz ~ 1000 MHz HF-Ausgangspegel 78 dBuV (@-12 ~ -2 dBm @ 85 MHz) CNR > 41 dB (@-10 dBm @ DS22-Kanal) CSO > 60 dBc (@-10 dBm @ DS22-Kanal) CTB > 60 dBc (@-10 dBm @ DS22-Kanal) HF-Ausgangsrückflussverlust > 12 dB HF-Impedanz 75 Ω AGC-Funktion Unterstützt Netzwerkanwendung Typische Lösung: FTTH, FTTO Typisch Geschäft: INTERNET, CATV Abbildung: JHA700-E304 (ohne WLAN) Serie EPON ONU Anwendungsdiagramm Bestellinformationen Produktname Produktmodell Beschreibungen 4FE+CATV Einzelfaser JHA700-E304FA-HR501 4*10/100M Ethernet-Schnittstelle, 1 HF-Schnittstelle, 1 EPON-Schnittstelle, integriertes FWDM, optische Eingangsleistung -18 dBm~0 dBm, unterstützt AGC-Funktion, Kunststoffgehäuse, externes Netzteil 4GE+CATV Einzelfaser JHA700-E304GA-HR501 4*10/100/1000M Ethernet-Schnittstelle, 1 HF-Schnittstelle, 1 EPON-Schnittstelle, integriertes FWDM, optische Eingangsleistung -18 dBm~0 dBm, unterstützt AGC-Funktion, Kunststoffgehäuse, externes Netzteil 1GE+3FE+CATV Einzelfaser JHA700-E304XA-HR501 3*10/100M und 1*10/100/1000M Ethernet-Schnittstelle, 1 HF-Schnittstelle, 1 EPON-Schnittstelle, integriertes FWDM, optische Eingangsleistung -18 dBm~0 dBm, unterstützt AGC-Funktion, Kunststoffgehäuse, externes Netzteil
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Hochwertiger PoE-Switch - 24 Ports 10/100/1000M PoE-Port + 2 Gigabit SFP-Glasfaser-Ports, intelligenter PoE-Switch JHA-P420024B - JHAHochwertiger PoE-Switch - 24 Ports 10/100/1000M PoE-Port + 2 Gigabit SFP-Glasfaser-Ports, intelligenter PoE-Switch JHA-P420024B - JHA
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Hochwertiger PoE-Switch - 24 Ports 10/100/1000M PoE-Port + 2 Gigabit SFP-Glasfaser-Ports, intelligenter PoE-Switch JHA-P420024B - JHA

08.01.2016
Einführung: Switches der JHA-P420024B-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-P420024B-Serie ist für drahtlose Netzwerke und Sicherheitsautomatisierungsanwendungen konzipiert. Switches der JHA-P420024B-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-P420024B-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 24 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 FlusskontrolleIEEE802.3af 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 4,2 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-P420024B 24 Ports 10/100/1000M PoE-Port + 2 Gigabit SFP-Glasfaser-Ports, eingebautes Netzteil, insgesamt: 250 W JHA-P420024BT 24 Ports: 10/100/1000M PoE-Port + 2 Gigabit SFP-Glasfaser-Ports, integrierte Stromversorgung, insgesamt: 400 W.
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Preiswerter RS232-zu-RS485-Schnittstellenkonverter - Seriell-zu-E1-Konverter JHA-CE1Q1 - JHAPreiswerter RS232-zu-RS485-Schnittstellenkonverter - Seriell-zu-E1-Konverter JHA-CE1Q1 - JHA
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Preiswerter RS232-zu-RS485-Schnittstellenkonverter - Seriell-zu-E1-Konverter JHA-CE1Q1 - JHA

08.01.2016
E1-RS422-Konverter JHA-CE1Q1 Übersicht Dieser Schnittstellenkonverter basiert auf FPGA und bietet eine E1-Schnittstelle und eine serielle RS422-Schnittstelle. Das Produkt überwindet Widersprüche zwischen Kommunikationsdistanz und Kommunikationsrate herkömmlicher serieller Schnittstellen und löst darüber hinaus Probleme mit elektromagnetischen Störungen, Erdungsringstörungen und Blitzschäden. Das Gerät verbessert die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Vertraulichkeit der Datenkommunikation erheblich. Es wird häufig für verschiedene Anlässe zur Industriesteuerung, Prozesssteuerung und Verkehrssteuerung verwendet, besonders in Banken, der Energieversorgung und anderen Sektoren und Systemen, die besondere Anforderungen hinsichtlich einer Umgebung mit elektromagnetischen Störungen haben. Die Kommunikationsrate der seriellen Schnittstelle beträgt bis zu 512 KBPS. Produktfoto Minityp Funktionen Basierend auf selbst urheberrechtlich geschütztem IC Kann die Baudrate des seriellen Portsignals automatisch erkennen Testet automatisch, ob das Gerät ausgeschaltet ist oder die E1-Leitung unterbrochen ist. Zeigt dies dann per LED an Bietet 2 Impedanzen: 75 Ohm Unsymmetrie und 120 Ohm Symmetrie; Unterstützt SNMP-Netzwerkverwaltung. Der serielle Kanal kann anpassbare serielle Daten asynchron übertragen. 300 Kbps – 921,6 Kbps Baudrate. Serielle Datenmultiplexung in E1 unterstützt ITU-T R.111 Sprungcodierungsmodus. Blitzschutz der seriellen Schnittstelle erreicht IEC61000-4-5 (8/20 μS). DM (Differentialmodus): 6 KV, Impedanz (2 Ohm), CM (Gleichtaktmodus): 6 KV, Impedanz (2 Ohm) Standardparameter ♦ E1-Schnittstelle. Schnittstellenstandard: entspricht Protokoll G.703; Schnittstellenrate: 2048 Kbps ± 50 ppm; Schnittstellencode: HDB3; Impedanz: 75 Ω (Unwucht), 120 Ω (Sicherungszustand); Jitter-Toleranz: In Übereinstimmung mit Protokoll G.742 und G.823 Erlaubte Dämpfung: 0~6dBm ♦ Serielle Schnittstelle Standard EIA/TIA-422 RS-422 (ITU-T V.11) Serielle Schnittstelle RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, 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-CE1Q1 Funktionsbeschreibung E1-RS422-Konverter, paarweise verwendet, RS422-Rate bis zu 512 Kbps Portbeschreibung Eine E1-Schnittstelle; 1 Datenschnittstelle (RS422) Stromversorgung Stromversorgung: AC180V ~ 260 V; DC –48 V; DC +24 VLeistungsaufnahme: ≤ 10 WAbmessungen Produktgröße: 216 x 140 x 31 mm (B x T x H) Gewicht 1,3 kg/StückAnwendung
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Hochwertiges SFP-Modul - 100 Gb/s QSFP28 1310 nm 10 km LR4 LC Transceiver JHAQ28C10 - JHAHochwertiges SFP-Modul - 100 Gb/s QSFP28 1310 nm 10 km LR4 LC Transceiver JHAQ28C10 - JHA
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Hochwertiges SFP-Modul - 100 Gb/s QSFP28 1310 nm 10 km LR4 LC Transceiver JHAQ28C10 - JHA

08.01.2016
Funktionen: ◊ 4-Lanes-MUX/DEMUX-Design ◊ Integriertes LAN WDM TOSA/ROSA für bis zu 10 km Reichweite über SMF28 ◊ Unterstützt 100GBASE-LR4 für eine Leitungsgeschwindigkeit von 103,125 Gbit/s und OTU4 für eine Leitungsgeschwindigkeit von 111,81 Gbit/s ◊ Gesamtbandbreite von > 100 Gbit/s ◊ Duplex-LC-Anschluss ◊ Konform mit IEEE 802.3-2012 Clause 88-Standard IEEE 802.3bm CAUI-4 Chip-zu-Modul-Elektrostandard ITU-T G.959.1-2012-02-Standard · ◊ Einzelne +3,3-V-Stromversorgung im Betrieb ◊ Eingebaute digitale Diagnosefunktionen ◊ Temperaturbereich 0 °C bis 70 °C ◊ RoHS-konform Teilanwendungen: ◊ Lokales Netzwerk (LAN) ◊ Weitverkehrsnetz (WAN) ◊ Ethernet-Switches und Router-Anwendungen Beschreibung: Das JHAQ28C10 ist ein Transceivermodul, das für optische Kommunikationsanwendungen über 10 km entwickelt wurde. Das Design entspricht 100GbASE-LR4 des Standards IEEE 802.3-2012 Clause 88 sowie dem elektrischen Chip-zu-Modul-Standard IEEE 802.3bm CAUI-4 ITU-T G.959.1-2012-02. Das Modul wandelt 4 Eingangskanäle (ch) mit elektrischen Daten von 25,78 Gbps bis 27,95 Gbps in optische Signale mit 4 Spuren um und multiplext sie in einen einzigen Kanal für optische Übertragung mit 100 Gb/s. Umgekehrt demultiplext das Modul auf der Empfängerseite einen 100 Gb/s-Eingang optisch in 4 Spurensignale und wandelt sie in elektrische Daten mit 4 Spuren um. Die zentralen Wellenlängen der 4 Spuren betragen 1296 nm, 1300 nm, 1305 nm und 1309 nm. Es enthält einen Duplex-LC-Anschluss für die optische Schnittstelle und einen 38-poligen Anschluss für die elektrische Schnittstelle. Um die optische Dispersion im Langstreckensystem zu minimieren, muss in diesem Modul Singlemode-Faser (SMF) verwendet werden. Das Produkt ist mit Formfaktor, optischer/elektrischer Verbindung und digitaler Diagnoseschnittstelle gemäß dem QSFP28 Multi-Source Agreement (MSA) ausgelegt. Es wurde entwickelt, um den härtesten externen Betriebsbedingungen einschließlich Temperatur, Feuchtigkeit und EMI-Interferenzen standzuhalten. Das Modul wird mit einer einzelnen +3,3-V-Stromversorgung betrieben und LVCMOS/LVTTL-Globalsteuersignale wie Modul vorhanden, Reset, Interrupt und Energiesparmodus sind mit den Modulen verfügbar. Eine 2-adrige serielle Schnittstelle ist verfügbar, um komplexere Steuersignale zu senden und zu empfangen und digitale Diagnoseinformationen zu erhalten. Einzelne Kanäle können angesprochen und ungenutzte Kanäle für maximale Designflexibilität abgeschaltet werden. Das JHAQ28C10 ist mit Formfaktor, optischer/elektrischer Verbindung und digitaler Diagnoseschnittstelle gemäß dem QSFP28 Multi-Source Agreement (MSA) ausgelegt. Es wurde entwickelt, um den härtesten äußeren Betriebsbedingungen einschließlich Temperatur, Feuchtigkeit und EMI-Störungen standzuhalten. Das Modul bietet eine sehr hohe Funktionalität und Funktionsintegration, zugänglich über eine zweiadrige serielle Schnittstelle. • Absolute Maximalwerte Parameter Symbol Min. Typisch Max. Gerätelagertemperatur TS -40 +85 °C Versorgungsspannung VCCT, R -0,5 4 V Relative Feuchtigkeit RH 0 85 % • Empfohlene Betriebsumgebung: Parameter Symbol Min. Typisch Max. Gerätegehäuse Betriebstemperatur TC 0 +70 °C Versorgungsspannung VCCT, R +3,13 3,3 +3,47 V Versorgungsstrom ICC 1100 1500 mA Leistungsabgabe PD 5 W • Elektrische Eigenschaften (TOP = 0 bis 70 °C, VCC = 3,13 bis 3,47 Volt Parameter Symbol Min Typ Max Einheit Hinweis Datenrate pro Kanal - 25,78125 Gbps 27,9525 Leistungsaufnahme - 3,6 5 W Versorgungsstrom Icc 1,1 1,5 A Steuer-E/A-Spannung hoch VIH 2,0 Vcc V Steuer-E/A-Spannung niedrig VIL 0 0,7 V Kanalübergreifender Skew TSK 35 Ps RESETL-Dauer 10 Us RESETL-Deaktivierungszeit 100 ms Einschaltzeit 100 ms Toleranz der Single-Ended-Ausgangsspannung des Senders 0,3 Vcc V 1 Gleichtakt Spannungstoleranz 15 mV Sende-Eingangsdifferenzspannung VI 150 1200 mV Sende-Eingangsdifferenzimpedanz ZIN 85 100 115 Datenabhängiger Eingangsjitter DDJ 0,3 UI Empfänger-Single-Ended-Ausgangsspannungstoleranz 0,3 4 V Rx-Ausgangsdifferenzspannung Vo 370 600 950 mV Rx-Ausgangsanstiegs- und -abfallspannung Tr/Tf 35 ps 1 Gesamtjitter TJ 0,3 UI Hinweis: 20~80 % • Optische Parameter (TOP = 0 bis 70 °C, VCC = 3,0 bis 3,6 Volt) Parameter Symbol Min. Typ. Max. Einheit Ref. Senderwellenlängenzuordnung L0 1294,53 1295,56 1296,59 nm L1 1299,02 1300,05 1301,09 nm L2 1303,54 1304,58 1305,63 nm L3 1308,09 1309,14 1310,19 nm Seitenmodus-Unterdrückungsverhältnis SMSR 30 - - dB Gesamte durchschnittliche Einkoppelleistung PT -4 - 8,3 dBm Durchschnittliche Einkoppelleistung, jede Spur -4 - 4,5 dBm Differenz der Einkoppelleistung zwischen zwei beliebigen Spuren (OMA) - - 6,5 dB Optische Modulationsamplitude, jede Spur OMA -4 4,5 dBm Einkoppelleistung in OMA minus Sender- und Dispersionsstrafe (TDP), jede Spur -4,8 - dBm TDP, jede Spur TDP 2,2 dB Extinktionsverhältnis ER 4 - - dB Sender-Augenmaskendefinition {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} {0.25, 0.4, 0.45, 0.25, 0.28, 0.4} Toleranz der optischen Rückflussdämpfung - - 20 dB Durchschnittliche Startleistung AUS Sender, jede Spur Poff -30 dBm Relative Intensität Rauschen Rin -128 dB/HZ 1 Toleranz der optischen Rückflussdämpfung - - 12 dB Empfänger-Schadensschwelle THd 3.3 dBm 1 Durchschnittliche Leistung am Empfängereingang, jede Spur R -10.6 0 dBm RSSI-Genauigkeit -2 2 dB Empfänger-Reflexion Rrx -26 dB Empfängerleistung (OMA), jede Spur - - 3.5 dBm LOS De-Assert LOSD -15 dBm LOS Assert LOSA -25 dBm LOS Hysterese LOSH 0.5 dB Hinweis 12dB Reflexion • Diagnose-Überwachungsschnittstelle Die digitale Diagnose-Überwachungsfunktion ist auf allen QSFP28 verfügbar. LR4. Eine 2-Draht-Seriellschnittstelle ermöglicht dem Benutzer die Verbindung mit dem Modul. Die Struktur des Speichers ist im Flussdiagramm dargestellt. Der Speicherplatz ist in einen unteren, einseitigen Adressraum von 128 Bytes und mehrere obere Adressraumseiten unterteilt. Diese Struktur ermöglicht zeitnahen Zugriff auf Adressen auf der unteren Seite, wie Interrupt-Flags und Monitore. Weniger zeitkritische Einträge, wie serielle ID-Informationen und Schwellenwerteinstellungen, sind mit der Seitenauswahlfunktion verfügbar. Die verwendete Schnittstellenadresse ist A0xh und wird hauptsächlich für zeitkritische Daten wie die Interrupt-Behandlung verwendet, um ein einmaliges Lesen aller Daten im Zusammenhang mit einer Interrupt-Situation zu ermöglichen. Nachdem ein Interrupt, IntL, aktiviert wurde, kann der Host das Flag-Feld auslesen, um den betroffenen Kanal und den Flag-Typ zu bestimmen. Seite02 ist ein Benutzer-EEPROM und sein Format wird vom Benutzer festgelegt. Die detaillierte Beschreibung des unteren Speichers und der Seite00.Seite03 des oberen Speichers finden Sie im Dokument SFF-8436. • Timing für Soft Control und Statusfunktionen Parameter Symbol Max. Einheit Bedingungen Initialisierungszeit t_init 2000 ms Zeit vom Einschalten1, Hot Plug oder steigender Flanke von Reset bis das Modul voll funktionsfähig ist2 Reset-Init-Assert-Zeit t_reset_init 2 μs Ein Reset wird durch einen Low-Pegel generiert, der länger ist als die minimale Reset-Impulszeit am ResetL-Pin. Hardware-Bereitschaftszeit des seriellen Busses t_serial 2000 ms Zeit vom Einschalten1 bis das Modul auf die Datenübertragung über den 2-adrigen seriellen Bus reagiert Monitordaten-Bereitschaftszeit t_data 2000 ms Zeit vom Einschalten1 bis Daten nicht bereit, Bit 0 von Byte 2, deaktiviert und IntL aktiviert Reset-Aktivierungszeit t_reset 2000 ms Zeit von der steigenden Flanke am ResetL-Pin bis das Modul voll funktionsfähig ist2 LPMode-Aktivierungszeit ton_LPMode 100 μs Zeit von der Aktivierung von LPMode (Vin:LPMode =Vih) bis der Stromverbrauch des Moduls den niedrigeren Leistungspegel erreicht IntL-Aktivierungszeit ton_IntL 200 ms Zeit vom Auftreten der Bedingung, die IntL auslöst, bis Vout:IntL = Vol IntL-Deaktivierungszeit toff_IntL 500 μs toff_IntL 500 μs Zeit vom Löschen des zugehörigen Flags beim Read3 Voh. Dies beinhaltet Deaktivierungszeiten für Rx LOS, Tx Fault und andere Flag-Bits. Rx LOS-Bestätigungszeit ton_los 100 ms Zeit vom Rx LOS-Zustand bis zum Setzen des Rx LOS-Bits und der Bestätigung von IntL Flag-Bestätigungszeit ton_flag 200 ms Zeit vom Auftreten des bedingungsauslösenden Flags bis zum Setzen des zugehörigen Flag-Bits und der Bestätigung von IntL Maskenbestätigungszeit ton_mask 100 ms Zeit vom Setzen des Maskenbits4 bis zur Unterdrückung der zugehörigen IntL-Bestätigung Masken-Deaktivierungszeit toff_mask 100 ms Zeit vom Löschen des Maskenbits4 bis zur Wiederaufnahme des zugehörigen IntlL-Betriebs ModSelL-Bestätigungszeit ton_ModSelL 100 μs Zeit von der Aktivierung von ModSelL bis das Modul auf eine Datenübertragung über den 2-adrigen seriellen Bus reagiert ModSelL-Deaktivierungszeit toff_ModSelL 100 μs Zeit von der Deaktivierung von ModSelL bis das Modul nicht mehr auf eine Datenübertragung über den 2-adrigen seriellen Bus reagiert Power_over-ride oder Power-set-Bestätigungszeit ton_Pdown 100 ms Zeit vom Setzen des P_Down-Bits 4 bis zum Erreichen des niedrigeren Leistungsniveaus. Power_over-ride oder Power-set-Deassert-Zeit toff_Pdown 300 ms Zeit vom Löschen des P_Down-Bits4 bis zur vollen Funktionstüchtigkeit des Moduls3 Hinweis: 1. Als Einschalten gilt der Zeitpunkt, an dem die Versorgungsspannungen den angegebenen Mindestwert erreichen und darauf oder darüber bleiben. 2. Volle Funktionstüchtigkeit wird definiert als IntL gesetzt aufgrund eines „Daten nicht bereit“-Bits, Bit 0 Byte 2 deaktiviert. 3. Gemessen ab der fallenden Taktflanke nach dem Stopbit der Lesetransaktion. 4. Gemessen ab der fallenden Taktflanke nach dem Stopbit der Schreibtransaktion. • Blockdiagramm des Transceivers • Pinbelegungsdiagramm des Hostboard-Anschlussblocks – Pinnummern und -bezeichnung • Pinbeschreibung Pinlogik Symbolname/Beschreibung Ref. 1 GND Masse 1 2 CML-I Tx2n Sender Invertierter Dateneingang 3 CML-I Tx2p Sender Nicht-invertierter Datenausgang 4 GND Masse 1 5 CML-I Tx4n Sender Invertierter Datenausgang 6 CML-I Tx4p Sender Nicht-invertierter Datenausgang 7 GND Masse 1 8 LVTTL-I ModSelL Modulauswahl 9 LVTTL-I ResetL Modulreset 10 VccRx +3,3 V Stromversorgung Empfänger 2 11 LVCMOS-I/O SCL 2-Draht Serielle Schnittstelle Takt 12 LVCMOS-I/O SDA 2-Draht Serielle Schnittstelle Daten 13 GND Masse 1 14 CML-O Rx3p Empfänger Invertierter Datenausgang 15 CML-O Rx3n Empfänger Nicht-invertierter Datenausgang 16 GND Masse 1 17 CML-O Rx1p Empfänger Invertierter Datenausgang 18 CML-O Rx1n Empfänger Nicht-invertierter Datenausgang 19 GND Masse 1 20 GND Masse 1 21 CML-O Rx2n Empfänger Invertierter Datenausgang 22 CML-O Rx2p Empfänger Nicht-invertierter Datenausgang 23 GND Masse 1 24 CML-O Rx4n Empfänger Invertierter Datenausgang 25 CML-O Rx4p Empfänger Nicht-invertierter Datenausgang 26 GND Masse 1 27 LVTTL-O ModPrsL Modul vorhanden 28 LVTTL-O IntL Unterbrechung 29 VccTx +3,3 V Stromversorgung Sender 2 30 Vcc1 +3,3 V Stromversorgung 2 31 LVTTL-I LPMode Energiesparmodus 32 GND Masse 1 33 CML-I Tx3p Sender Invertierter Datenausgang 34 CML-I Tx3n Sender Nicht-invertierter Datenausgang 35 GND Masse 1 36 CML-I Tx1p Sender Invertierter Datenausgang 37 CML-I Tx1n Sender Nicht-Invertierter Datenausgang 38 GND Masse 1 Hinweise: GND ist das Symbol für Einzel- und Versorgungsspannung (Strom) gemeinsam für QSFP28-Module. Alle sind gemeinsam innerhalb des QSFP28-Moduls und alle Modulspannungen beziehen sich auf dieses Potenzial, sofern nicht anders angegeben. Verbinden Sie diese direkt mit der gemeinsamen Massefläche des Host-Board-Signals. Laserausgang deaktiviert bei TDIS >2,0 V oder offen, aktiviert bei TDIS
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