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Hochwertiger industrieller Ethernet-Switch – 4 1000Base-X SFP-Steckplätze und 24 10/100/1000Base-T(X) | Managed Industrial Ethe...
08.01.2016
Funktionen ♦ IEEE 802.3AT/AF 12/24 kompatibel mit PoE, die maximale Leistung von 30W ♦ 24 *10/100/1000BaseT (X) Port, 4* 1000BaseSFP zur Bildung eines redundanten Rings ♦ Unterstützt EAPS (Zeit
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Hochwertiges SFP-Modul - 10G BASE-T Kupfer SFP+ Transceiver JHA3901D - JHA
08.01.2016
Funktionen: ◊ Unterstützt 10Gbase-T / 5Gbase-T / 2,5Gbase-T / 1000base-T ◊ Hot-Plug-fähiger SFP-Platzbedarf ◊ Kompakte RJ-45-Steckerbaugruppe ◊ RoHS-konform und bleifrei ◊ Einzelne +3,3 V-Stromversorgung ◊ 10 Gigabit Ethernet über Cat 6a-Kabel ◊ Umgebungsbetriebstemperatur: 0 °C bis +70 °C Anwendungen: ◊ 10G Ethernet über Cat 5-Kabel ◊ Switch/Router-zu-Switch/Router-Verbindung ◊ Hochgeschwindigkeits-E/A für Dateiserver Beschreibung: JHA3901D SFP+-10GBASE-T Copper Small Form Pluggable (SFP)-Transceiver basieren auf dem SFP Multi Source Agreement (MSA). Sie sind mit den Standards 10Gbase-T / 5Gbase-T / 2.5Gbase-T / 1000base-T kompatibel, wie in IEEE Std 802.3 angegeben. SFP+-10GBASE-T verwendet den RX_LOS-Pin (muss am Host hochgezogen werden) des SFP zur Verbindungsanzeige. Wenn der TX_DISABLE-Pin des SFP hochgezogen oder geöffnet wird, wird der PHY IC zurückgesetzt. • SFP-zu-Host-Anschluss, Pinbelegung, Pinsymbol, Name/Beschreibung, Ref. 1 VEET Sendermasse (gemeinsam mit Empfängermasse) 1 2 TFAULT Senderfehler. Nicht unterstützt. 3 TDIS Sender deaktiviert. Laserausgabe bei Hoch oder offen deaktiviert. 2 4 MOD_DEF(2) Moduldefinition 2. Datenleitung für Serien-ID. 3 5 MOD_DEF(1) Moduldefinition 1. Taktleitung für Serien-ID. 3 6 MOD_DEF(0) Moduldefinition 0. Innerhalb des Moduls geerdet. 3 7 Rate Select Keine Verbindung erforderlich 8 LOS High zeigt keine Verbindung an. Low zeigt Verbindung an. 4 9 VEER Empfängermasse (gemeinsam mit Sendermasse) 1 10 VEER Empfängermasse (gemeinsam mit Sendermasse) 1 11 VEER Empfängermasse (gemeinsam mit Sendermasse) 1 12 RD- Empfänger invertierter DATA-Ausgang. AC-gekoppelt 13 RD+ Empfänger nicht invertierter DATA-Ausgang. AC-gekoppelt 14 VEER Empfängermasse (gemeinsam mit Sendermasse) 1 15 VCCR Empfängerstromversorgung 16 VCCT Senderstromversorgung 17 VEET Sendermasse (gemeinsam mit Empfängermasse) 1 18 TD+ Sender nicht invertierter DATA-Eingang. AC-gekoppelt. 19 TD- Sender invertierter DATA-Eingang. AC-gekoppelt. 20 VEET Sendermasse (gemeinsam mit Empfängermasse) 1 Hinweise: 1. Schaltungsmasse ist mit Gehäusemasse verbunden. 2. PHY deaktiviert bei TDIS > 2,0 V oder offen, aktiviert bei TDIS
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2019 Hochwertiger VGA-Glasfaser-Videokonverter - Kompakter 4K-HDMI-Extender über Ethernet ohne Verzögerung - JHA
08.01.2016
Kompakter 4K-HDMI-Extender über Ethernet ohne Verzögerung. Produktbeschreibung: 4K-HDMI über Cat5 besteht aus einem Sender und einem Empfänger, die hochauflösendes Audio und Video über ein lokales Netzwerk unter Verwendung von standardmäßigen TCP/IP-Protokollen übertragen. Sender und Empfänger sind durch ein einzelnes Netzwerkkabel verbunden, das das HDMI-Signal auf 150 Meter verlängert, mit Kabeln des Typs CAT5/5e/6 kompatibel ist und auch Eins-zu-viele-Broadcast-Übertragungen über einen Ethernet-Switch realisieren kann. Darüber hinaus unterstützt es auch Zweiwege-Audio, Netzwerkkabelanpassung, automatische Einstellung der Auflösungsausgabe, den besten Anzeigeeffekt, einfacher und bequemer. Dieses Produkt eignet sich für Videokonferenzen, HD-Videoaufnahme, Multimedia-Bildung, digitale Werbung und Beschilderung. Funktionen: • 4K-HDMI über Cat5 für 1-Port 4K-HDMI, RS232 und Infrarotsignale über CAT5/5E/CAT6-Kabel; • Unterstützt HDMI 1.3/HDCP1.1 und 1.2; • Unterstützt Punkt-zu-Punkt-, Punkt-zu-Mehrpunkt- und Kaskadenübertragung; • Unterstützt den internationalen Ethernet-Standard IEEE802.3; • 0 ~ 150 m Langstreckenübertragung; • Keine Softwareeinstellungen, unterstützt Hot-Plug; Produktparameter: Video HDMI-Version HDMI 1.3/HDCP1.1 & 1.2 Anzahl der Kanäle 1-Kanal-HDMI-Sender Eingangs-/Ausgangsport HDMI-Buchse/1 x CAT5/5E/CAT6 Videoformat 800 × 600 60 HZ; 1024 × 768 60 HZ; 1280 × 720 60H; 1280 × 800 60 HZ; 1280 × 1024 60 HZ; 1360 × 768 60 HZ; 1440 × 900 60 HZ; 1680×1050 60 Hz;1920×1080 60 Hz; Videorichtung Unidirektional Daten Datenprotokoll RS232 Datenrate 0~115,2 Kbps Fehlerrate
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01
Hochwertiges SFP-Modul - 100 Gb/s QSFP28 1310 nm 10 km LR4 LC Transceiver JHAQ28C10C - JHA
08.01.2016
Funktionen: ◊ 4-Lanes-MUX/DEMUX-Design ◊ Integriertes CWDM TOSA/ROSA für bis zu 10 km Reichweite über SMF ◊ Unterstützt 100GBASE-CWDM4 für eine Leitungsgeschwindigkeit von 103,125 Gbit/s und OTU4 für eine Leitungsgeschwindigkeit von 111,81 Gbit/s ◊ Gesamtbandbreite von > 100 Gbit/s ◊ Duplex-LC-Anschlüsse ◊ Konform mit IEEE 802.3-2012 Clause 88-Standard IEEE 802.3bm CAUI-4 Chip-zu-Modul-Elektrostandard ITU-T G.959.1-2012-02-Standard · ◊ Einzelne +3,3-V-Stromversorgung im Betrieb ◊ Eingebaute digitale Diagnosefunktionen ◊ Temperaturbereich 0 °C bis 70 °C ◊ RoHS-konform Teilanwendungen: ◊ Lokales Netzwerk (LAN) ◊ Weitbereich Netzwerk (WAN) ◊ Ethernet-Switches und Router-Anwendungen Beschreibung: Das JHAQ28C10C 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, dem elektrischen Chip-zu-Modul-Standard IEEE 802.3bm CAUI-4, dem Standard 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 1270 nm, 1290 nm, 1310 nm und 1330 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 äußeren 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 JHAQ28C10C 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 - 2,7 3,5 W Versorgungsstrom Icc 0,8 1 A Steuerung E/A Spannung-High VIH 2,0 Vcc V Steuerung E/A Spannung-Low VIL 0 0,7 V Inter-Channel Skew TSK 35 Ps RESETL Dauer 10 Us RESETL De-Assert Zeit 100 ms Einschaltzeit 100 ms Transmitter Single Ended Ausgangsspannungstoleranz 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. Sender Wellenlängenzuordnung L0 1264,5 1271 1277,5 nm L1 1284,5 1291 1297,5 nm L2 1304,5 1311 1317,5 nm L3 1324,5 1331 1337,5 nm Seitenmodus-Unterdrückungsverhältnis SMSR 30 - - dB Gesamte durchschnittliche Einkoppelleistung PT -6 - 6,5 dBm Durchschnittliche Einkoppelleistung, jede Spur -6 - 2,5 dBm Differenz der Einkoppelleistung zwischen zwei beliebigen Spuren (OMA) - - 3,5 dB 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} Optische Rückflussdämpfungstoleranz - - 20 dB Durchschnittliche Startleistung AUS Sender, jede Spur Poff -30 dBm Relative Intensität Rauschen Rin -128 dB/HZ 1 Optische Rückflussdämpfungstoleranz - - 12 dB Empfängerschadensschwelle THd 3,3 dBm 1 Durchschnittliche Leistung am Empfängereingang, jede Spur R -13,0 0 dBm RSSI-Genauigkeit -2 2 dB Empfängerreflexion Rrx -26 dB Empfängerleistung (OMA), jede Spur - - 3,5 dBm LOS-Deaktivierung LOSD -15 dBm LOS-Aktivierung LOSA -25 dBm LOS-Hysterese LOSH 0,5 dB Hinweis 12 dB Reflexion • Diagnoseüberwachungsschnittstelle Eine digitale Diagnoseüberwachungsfunktion ist auf allen QSFP28 LR4 verfügbar. Eine 2-adrige serielle Schnittstelle bietet dem Benutzer die Möglichkeit, mit dem Modul Kontakt aufzunehmen. Die Struktur des Speichers ist fließend 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 etwa Interrupt-Flags und Monitore. Weniger zeitkritische Einträge, wie etwa 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 aufgrund eines „Daten nicht bereit“-Bits gesetzt, Bit 0 Byte 2 deaktiviert. 3. Gemessen ab der fallenden Taktflanke nach dem Stopbit der Lesetransaktion. 4. Gemessen ab der fallenden Taktflanke nach dem Stopbit der Schreibtransaktion. • Blockdiagramm des Transceivers • 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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