Cable de conexión directa 100G QSFP28/4SFP28 JHA-QSFP28-4SFP28-100G-PCU

Breve descripción:

El conjunto de cables de cobre pasivo QSFP28 cuenta con ocho pares de cobre diferenciales, lo que proporciona cuatro canales de transmisión de datos a velocidades de hasta 28 Gbps por canal.


Descripción general

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Descripción general

El conjunto de cables de cobre pasivo QSFP28 cuenta con ocho pares de cobre diferenciales, lo que proporciona cuatro canales de transmisión de datos a velocidades de hasta 28 Gbps por canal y cumple con los requisitos de 100G Ethernet, 25G Ethernet e InfiniBand Enhanced Data Rate (EDR). Disponible en una amplia gama de calibres de cables. desde 26 AWG hasta 30 AWG: este conjunto de cable de cobre de 100 G presenta una baja pérdida de inserción y baja diafonía.

Diseñado para aplicaciones en los mercados de centros de datos, redes y telecomunicaciones que requieren un conjunto de cables confiable y de alta velocidad, este producto de próxima generación comparte la misma interfaz de acoplamiento con el factor de forma QSFP+, lo que lo hace compatible con versiones anteriores de los puertos QSFP existentes. QSFP28 se puede usar con Aplicaciones actuales de 10G y 14G con un margen sustancial de integridad de señal.

Características y Beneficios

◊ Compatible con IEEE 802.3bj, IEEE 802.3by e InfiniBand EDR

◊ Admite velocidades de datos agregadas de 100 Gbps

◊ Construcción optimizada para minimizar la pérdida de inserción y la diafonía

◊ Compatible con versiones anteriores de conectores y jaulas QSFP+ existentes

◊ Diseño de pestillo deslizante de tirar para liberar

◊ Cable de 26 AWG a 30 AWG

◊ Configuraciones de ensamblaje recto y desmontable disponibles

◊ La terminación de trenza de cable personalizada limita la radiación EMI

◊ Mapeo EEPROM personalizable para firma de cable

◊ Cumple con RoHS

Aplicaciones de productos

◊ Conmutadores, servidores y enrutadores

◊ Redes de centros de datos

◊ Redes de área de almacenamiento

◊ Computación de alto rendimiento

◊ Telecomunicaciones e infraestructura inalámbrica

◊ Diagnóstico médico y networking.

◊ Equipos de prueba y medición.

Estándares de la industria

◊ Ethernet de 100G (IEEE 802.3bj)

◊ Ethernet 25G (IEEE 802.3by)

◊ InfiniBandEDR

◊ Solución de transceptor conectable SFF-8665 QSFP+ 28G 4X (QSFP28)

◊ Solución de transceptor conectable SFF-8402 SFP+ 1X 28 Gb/s (SFP28)

Documentos técnicos

◊ 108-32081 Conjunto de cables de conexión directa del módulo de cobre QSFP28

◊ 108-2364 Jaulas SFP+ de puerto único y agrupadas, jaulas de puerto único y agrupadas Zsfp+ y conjuntos de cables de conexión directa de cobre SFP+.

Especificación

Características de alta velocidad:

Parámetro

Símbolo

mín.

Típico

máx.

Unidad

Nota

Impedancia diferencial

RIN,PP

90

100

110

Ώ

 

Pérdida de inserción

SDD21

8

 

22.48

dB

A 12,8906 GHz

Pérdida de retorno diferencial

SDD11

 

12.45

  Ver 1

dB

De 0,05 a 4,1 GHz

SDD22

3.12

 

Ver 2

dB

De 4,1 a 19 GHz

 

 

Modo común para

SCC11

     

dB

 

modo común

2

   

De 0,2 a 19 GHz

SCC22

 

 

pérdida de retorno de salida

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencial a modo común

SCD11

 

12

  Ver 3

dB

 

De 0,01 a 12,89 GHz

 

 

 

 

 

pérdida de retorno

SCD22

10.58

  Ver 4  

De 12,89 a 19 GHz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

De 0,01 a 12,89 GHz

Modo diferencial a común

SCD21-IL

      Ver 5

dB

 

De 12,89 a 15,7 GHz

Pérdida de conversión

   

 

 

 

6.3

 

 

 

 

De 15,7 a 19 GHz

Margen operativo del canal

COM

3

   

dB

 

Notas:

1.Coeficiente de reflexión dado por la ecuación SDD11(dB) < 16,5 – 2 × SQRT(f), con f en GHz

2.Coeficiente de reflexión dado por la ecuación SDD11(dB) < 10,66 – 14 × log10(f/5,5), con f en GHz

3.Coeficiente de reflexión dado por la ecuación SCD11(dB) < 22 – (20/25,78)*f, con f en GHz

4.Coeficiente de reflexión dado por la ecuación SCD11(dB) < 15 – (6/25,78)*f, con f en GHz

5.Coeficiente de reflexión dado por la ecuación SCD21(dB) < 27 – (29/22)*f, con f en GHz

Descripciones de pines

Definición de la función del pin SFP28:

Alfiler

Lógica

Símbolo

Nombre/Descripción

Notas

1

 

VeeT

Tierra del transmisor

 

2

LV-TTL-O

TX_Fallo

N / A

1

3

LV-TTL-I

TX_DIS

Desactivación del transmisor

2

4

LV-TTL-E/S

ASD

Datos de serie del cable de remolque

 

5

LV-TTL-I

SCL

Reloj serie de cable de remolque

 

6

 

MOD_DEF0

Módulo presente, conéctese a VeeT

 

7

LV-TTL-I

RS0

N / A

1

8

LV-TTL-O

LOS

LOS de señal

2

9

LV-TTL-I

RS1

N / A

1

10

 

Virar

Tierra del receptor

 

11

 

Virar

Tierra del receptor

 

12

LMC-O

RD-

Datos del receptor invertidos

 

13

LMC-O

RD+

Datos del receptor no invertidos

 

14

 

Virar

Tierra del receptor

 

15

 

VccR

Suministro del receptor 3.3V

 

16

 

VccT

Alimentación del transmisor 3,3 V

 

17

 

VeeT

Tierra del transmisor

 

 

18

LMC-I

TD+

 

Datos del transmisor no invertidos

 

 

19

CML_I

TD-

 

Datos del transmisor invertidos

 

 

20

 

VeeT

 

Tierra del transmisor

 

1.

Señales no admitidas en SFP+ Cobre reducido a VeeT con resistencia de 30 K ohmios  

2.

Los conjuntos de cables pasivos no admiten LOS y TX_DIS  

34 (1)
Definición de función de pin QSFP28

Alfiler

Lógica

Símbolo

Descripción

1

 

Tierra

Suelo

2

LMC-I

tx2n

Entrada de datos invertida del transmisor

3

LMC-I

tx2p

Entrada de datos no invertida del transmisor

4

 

Tierra

Suelo

5

LMC-I

tx4n

Entrada de datos invertida del transmisor

6

LMC-I

tx4p

Entrada de datos no invertida del transmisor

7

 

Tierra

Suelo

8

LVTTL-I

ModSelL

Seleccionar módulo

9

LVTTL-I

RestablecerL

Reinicio del módulo

10

 

Vcc Rx

Receptor de fuente de alimentación de +3,3 V

11

LVCMOS-

SCL

Reloj de interfaz serie de 2 hilos

E/S

     

12

LVCMOS-

ASD

Datos de interfaz serie de 2 hilos

E/S

     

13

 

Tierra

Suelo

14

LMC-O

Rx3p

Salida de datos no invertida del receptor

15

LMC-O

Rx3n

Salida de datos invertida del receptor

16

 

Tierra

Suelo

17

LMC-O

Rx1p

Salida de datos no invertida del receptor

18

LMC-O

Rx1n

Salida de datos invertida del receptor

19

 

Tierra

Suelo

20

 

Tierra

Suelo

21

LMC-O

Rx2n

Salida de datos invertida del receptor

22

LMC-O

Rx2p

Salida de datos no invertida del receptor

23

 

Tierra

Suelo

24

LMC-O

Rx4n

Salida de datos invertida del receptor

25

LMC-O

Rx4p

Salida de datos no invertida del receptor

26

 

Tierra

Suelo

27

LVTTL-O

ModPrsL

Módulo presente

28

LVTTL-O

Internacional

Interrumpir

29

 

Vcc Tx

+3.3V Transmisor de fuente de alimentación

30

 

Vcc1

+3.3V Fuente de alimentación

31

LVTTL-I

Modo LP

Modo de bajo consumo

32

 

Tierra

Suelo

33

LMC-I

tx3p

Entrada de datos no invertida del transmisor

34

LMC-I

tx3n

Entrada de datos invertida del transmisor

35

 

Tierra

Suelo

36

LMC-I

tx1p

Entrada de datos no invertida del transmisor

37

LMC-I

tx1n

Entrada de datos invertida del transmisor

38

 

Tierra

Suelo

 34 (2) 

Mecánico Especificaciones

El conector es compatible con las especificaciones SFF-8432 y SFF-8665.

34 (3)

Longitud (m) Cable AWG

1

30

2

30

3

26

4

26

5

26

Regulador Cumplimiento

Característica

Prueba Método

Actuación

Descarga electrostática (ESD) a los pines eléctricos

Método MIL-STD-883C 3015.7

Clase 1 (>2000 voltios)

Interferencia electromagnética (EMI)

Clase B de la FCC

Cumple con los estándares

CENELEC EN55022 Clase B

CISPR22 ITE Clase B

 

Inmunidad RF (RFI)

 

IEC61000-4-3

Normalmente no muestra ningún efecto medible en un campo de 10 V/m barrido de 80 a 1000 MHz

Conformidad con la RoHS

Directiva RoHS 2011/6/5/UE y sus directivas de modificación 6/6

Cumple con RoHS 6/6


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