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Conmutador Ethernet industrial de buena calidad: 2 puertos de fibra de 10 G + 8 puertos combinados 1000Base-X + 8 puertos 1000M, conmutador Ethernet industrial administrado...Conmutador Ethernet industrial de buena calidad: 2 puertos de fibra de 10 G + 8 puertos combinados 1000Base-X + 8 puertos 1000M, conmutador Ethernet industrial administrado...
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Conmutador Ethernet industrial de buena calidad: 2 puertos de fibra de 10 G + 8 puertos combinados 1000Base-X + 8 puertos 1000M, conmutador Ethernet industrial administrado...

08-01-2016
Descripción general del conmutador Ethernet industrial administrado JHA-MIGS800C08W2-1U con 2 puertos de fibra de 10 G, 8 puertos de fibra de 1000 M con 8 puertos combinados de 1000 M, que proporciona una excelente calidad industrial, como resistencia a altas y bajas temperaturas, protección contra rayos, etc., a través del diseño de un circuito de refrigeración sin ventilador, una amplia gama de temperaturas ambientales de trabajo, un alto grado de protección y otras tecnologías. Además, varios protocolos enriquecidos, como conmutación y seguridad integradas, admiten la tecnología de protección de múltiples anillos Ethernet (ERPS), mejoran en gran medida la flexibilidad de la red y mejoran la confiabilidad y seguridad de las redes industriales. También puede cumplir con los requisitos de implementación de tránsito ferroviario, ciudad segura, transporte inteligente, monitoreo al aire libre y otros entornos hostiles. Características Entrada de energía: CC 36 ~ 75 V CA 100 ~ 240 V 50/60 Hz Temperatura de funcionamiento: -40 ℃ ~ 75 ℃ Carcasa: nivel de protección IP40, diseño sin ventilador Informe de prueba: CCC/CE/FCC/RoHS Antiestático: 8 KV-15 KV MTBF: 100 000 horas Parámetros Modo proveedor Puertos Puerto fijo 2*10G Base-X, 8*1000 Base-X, 8*1000M combo Puerto de administración Consola de soporte Interfaz de alimentación Terminal Phoenix, redundancia de fuente de alimentación dual Indicadores LED PWR, Link/ACT LED Tipo de cable y distancia de transmisión Par trenzado 0-100 m (CAT5e, CAT6) Fibra óptica monomodo 20/40/60/80/100 KM Fibra óptica multimodo 550 m Topología de red Topología de anillo Soporte Topología en estrella Soporte Topología en bus Soporte Topología en árbol Soporte Topología híbrida Soporte Especificaciones eléctricas Voltaje de entrada DC36-75V/AC 100-240V 50-60HZ Consumo total de energía
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Módulo SFP de buena calidad - Transceptor multimodo de 100 Gb/s y 100 m | Conector MTP/MPO QSFP28 JHA-Q28C01 - JHAMódulo SFP de buena calidad - Transceptor multimodo de 100 Gb/s y 100 m | Conector MTP/MPO QSFP28 JHA-Q28C01 - JHA
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Módulo SFP de buena calidad - Transceptor multimodo de 100 Gb/s y 100 m | Conector MTP/MPO QSFP28 JHA-Q28C01 - JHA

08-01-2016
Características: ♦ 4 canales dúplex completos independientes ♦ Ancho de banda de hasta 27,95 Gbps por canal ♦ Ancho de banda agregado de > 100 Gbps ♦ Conector óptico MTP/MPO ♦ Compatible con QSFP28 MSA ♦ Compatible con el estándar IEEE 802.3-2012 Cláusula 88 Estándar eléctrico de chip a módulo IEEE 802.3bm CAUI-4 Estándar ITU-T G.959.1-2012-02 ♦ Capacidades de diagnóstico digital ♦ Funcionamiento con una sola fuente de alimentación de +3,3 V ♦ Rango de temperatura de 0 °C a 70 °C ♦ Pieza compatible con RoHS Aplicaciones: ♦ Red de área local (LAN) ♦ Red de área amplia (WAN) ♦ Aplicaciones de enrutadores y conmutadores Ethernet Descripción: El JHA-Q28C01 es un módulo transceptor diseñado para aplicaciones de comunicación óptica de 100 m. El diseño es compatible con 100GbASE-SR4 del estándar IEEE 802.3-2012 Cláusula 88, estándar eléctrico IEEE 802.3bm CAUI-4 de chip a módulo ITU-T G.959.1-2012-02. El módulo convierte 4 canales de entrada (ch) de datos eléctricos de 25,78 Gbps a 27,95 Gbps en señales ópticas de 4 carriles y los multiplexa en un solo canal para transmisión óptica de 100 Gb/s. A la inversa, en el lado del receptor, el módulo desmultiplexa ópticamente una entrada de 100 Gb/s en señales de 4 carriles y las convierte en datos eléctricos de salida de 4 carriles. Un cable plano de fibra óptica con un conector MPO/MTP en cada extremo se conecta al receptáculo del módulo QSFP28. La orientación del cable plano está "codificada" y hay pasadores guía dentro del receptáculo del módulo para garantizar una alineación adecuada. El cable normalmente no tiene torsión (de codificador hacia arriba a codificador hacia arriba) para garantizar una alineación adecuada de canal a canal. La conexión eléctrica se logra a través de un conector IPASS® de 38 pines enchufable en z. El módulo funciona con una sola fuente de alimentación de +3,3 V y las señales de control global LVCMOS/LVTTL, como Módulo presente, Reinicio, Interrupción y Modo de bajo consumo, están disponibles con los módulos. Hay disponible una interfaz serial de 2 cables para enviar y recibir señales de control más complejas y para obtener información de diagnóstico digital. Se pueden direccionar canales individuales y se pueden cerrar canales no utilizados para una máxima flexibilidad de diseño. El JHA-Q28C01 está diseñado con factor de forma, conexión óptica/eléctrica e interfaz de diagnóstico digital de acuerdo con el Acuerdo de múltiples fuentes (MSA) QSFP28. Ha sido diseñado para cumplir con las condiciones operativas externas más duras, incluidas la temperatura, la humedad y la interferencia EMI. El módulo ofrece una funcionalidad muy alta e integración de características, accesible a través de una interfaz serial de dos cables. • Valores nominales máximos absolutos Parámetro Símbolo Mín. Típico Máx. Unidad Temperatura de almacenamiento TS -40 +85 °C Tensión de alimentación VCCT, R -0,5 4 V Humedad relativa HR 0 85 % • Entorno operativo recomendado: Parámetro Símbolo Mín. Típico Máx. Temperatura de funcionamiento de la caja de la unidad TC 0 +70 °C Tensión de alimentación VCCT, R +3,13 3,3 +3,47 V Corriente de alimentación ICC 1000 mA Disipación de potencia PD 3,5 W • Características eléctricas (TOP = 0 a 70 °C, VCC = 3,13 a 3,47 voltios) Parámetro Símbolo Mín. Típ. Máx. Unidad Nota Velocidad de datos por canal - 25,78125 Gbps Consumo de energía - 2,5 3,5 W Corriente de alimentación Icc 0,75 1,0 A Tensión de E/S de control alta VIH 2,0 Vcc V Tensión de E/S de control baja VIL 0 0,7 V Desfase entre canales TSK 150 Ps Duración de RESETL 10 Us Tiempo de desactivación de RESETL 100 ms Tiempo de encendido 100 ms Tolerancia de tensión de salida de un solo extremo del transmisor 0,3 4 V 1 Tensión de modo común Tolerancia 15 mV Voltaje diferencial de entrada de transmisión VI 120 1200 mV Impedancia diferencial de entrada de transmisión ZIN 80 100 120 Fluctuación de entrada dependiente de los datos DDJ 0,1 UI Fluctuación total de entrada de datos TJ 0,28 UI Tolerancia de voltaje de salida de extremo único del receptor 0,3 4 V Voltaje diferencial de salida de recepción Vo 600 800 mV Voltaje de subida y caída de salida de recepción Tr/Tf 35 ps 1 Fluctuación total TJ 0,7 UI Fluctuación determinista DJ 0,42 UI Nota: 20~80% • Parámetros ópticos (TOP = 0 a 70 °C, VCC = 3,0 a 3,6 voltios) Parámetro Símbolo Mín. Típ. Máx. Unidad Ref. Transmisor Longitud de onda óptica λ 840 860 nm Ancho espectral RMS Pm 0,5 0,65 nm Potencia óptica promedio por canal Pavg -8 -2,5 0 dBm Potencia de apagado del láser por canal Poff -30 dBm Relación de extinción óptica ER 3,5 dB Ruido de intensidad relativa Rin -128 dB/HZ 1 Tolerancia de pérdida de retorno óptico 12 dB Receptor Longitud de onda central óptica λC 840 860 nm Sensibilidad del receptor por canal R -10,5 dBm Potencia de entrada máxima PMAX +0,5 dBm Reflectancia del receptor Rrx -12 dB LOS De-Assert LOSD -14 dBm LOS Assert LOSA -30 dBm Histéresis LOS LOSH 0,5 dB Nota 12dB Reflexión • Interfaz de monitoreo de diagnóstico La función de monitoreo de diagnóstico digital está disponible en todos los QSFP28 SR4. Una interfaz serial de 2 cables proporciona al usuario contacto con el módulo. La estructura de la memoria se muestra en flujo. El espacio de memoria está organizado en un espacio de direcciones de página única inferior de 128 bytes y varias páginas de espacio de direcciones superiores. Esta estructura permite el acceso oportuno a las direcciones en la página inferior, como los indicadores de interrupción y los monitores. Las entradas de tiempo menos críticas, como la información de identificación de serie y los ajustes de umbral, están disponibles con la función de selección de página. La dirección de interfaz utilizada es A0xh y se utiliza principalmente para datos críticos en el tiempo, como el manejo de interrupciones, con el fin de permitir una lectura única de todos los datos relacionados con una situación de interrupción. Después de que se ha confirmado una interrupción, IntL, el host puede leer el campo de indicadores para determinar el canal afectado y el tipo de indicador. Page02 es la EEPROM del usuario y su formato lo decide el usuario. Para obtener una descripción detallada de la memoria baja y la memoria superior page00.page03, consulte el documento SFF-8436. • Temporización para funciones de estado y control suave Símbolo del parámetro Máx. Unidad Condiciones Tiempo de inicialización t_init 2000 ms Tiempo desde el encendido1, conexión en caliente o flanco ascendente de Reinicio hasta que el módulo esté completamente funcional2 Tiempo de confirmación de inicialización de reinicio t_reset_init 2 μs Un reinicio se genera mediante un nivel bajo más largo que el tiempo de pulso de reinicio mínimo presente en el pin ResetL. Tiempo de preparación del hardware del bus serie t_serial 2000 ms Tiempo desde el encendido1 hasta que el módulo responde a la transmisión de datos a través del bus serie de 2 cables Tiempo de preparación de datos del monitor t_data 2000 ms Tiempo desde el encendido1 hasta que los datos no están listos, bit 0 del byte 2, desafirmado y afirmado IntL Tiempo de afirmación de reinicio t_reset 2000 ms Tiempo desde el flanco ascendente en el pin ResetL hasta que el módulo está completamente funcional2 Tiempo de afirmación de LPMode ton_LPMode 100 μs Tiempo desde la afirmación de LPMode (Vin:LPMode =Vih) hasta que el consumo de energía del módulo ingresa a un nivel de energía inferior Tiempo de afirmación de IntL ton_IntL 200 ms Tiempo desde la ocurrencia de la condición que activa IntL hasta que Vout:IntL = Vol Tiempo de desafirmación de IntL toff_IntL 500 μs toff_IntL 500 μs Tiempo desde el borrado en lectura3 Operación de la bandera asociada hasta que Vout:IntL = Voh. Esto incluye tiempos de desactivación para Rx LOS, Tx Fault y otros bits de bandera. Tiempo de afirmación de LOS de Rx ton_los 100 ms Tiempo desde el estado de LOS de Rx hasta que el bit de LOS de Rx se establece y se afirma IntL Tiempo de afirmación de bandera ton_flag 200 ms Tiempo desde la ocurrencia de la condición que activa la bandera hasta que el bit de bandera asociado se establece y se afirma IntL Tiempo de afirmación de máscara ton_mask 100 ms Tiempo desde el bit de máscara establecido4 hasta que se inhibe la afirmación IntL asociada Tiempo de desafirmación de máscara toff_mask 100 ms Tiempo desde el bit de máscara borrado4 hasta que se reanuda la operación IntlL asociada Tiempo de afirmación de ModSelL ton_ModSelL 100 μs Tiempo desde la afirmación de ModSelL hasta que el módulo responde a la transmisión de datos a través del bus serial de 2 cables Tiempo de desafirmación de ModSelL toff_ModSelL 100 μs Tiempo desde la desafirmación de ModSelL hasta que el módulo no responde a la transmisión de datos a través del bus serial de 2 cables Tiempo ton_Pdown 100 ms Tiempo desde que el bit P_Down se establece en 4 hasta que el consumo de energía del módulo ingresa a un nivel de energía más bajo Power_over-ride o Power-set De-assert Tiempo toff_Pdown 300 ms Tiempo desde que el bit P_Down se borra4 hasta que el módulo está completamente funcional3 Nota: 1. El encendido se define como el instante en que los voltajes de suministro alcanzan y permanecen en o por encima del valor mínimo especificado. 2. Completamente funcional se define como IntL afirmado debido al bit de datos no listos, bit 0 byte 2 anulado. 3. Medido desde el borde de reloj descendente después del bit de detención de la transacción de lectura. 4. Medido desde el borde de reloj descendente después del bit de detención de la transacción de escritura. • Diagrama de bloques del transceptor Figura 1: Diagrama de bloques • Diagrama de asignación de pines del bloque conector de la placa host Números de pin y nombre l Descripción del pin Lógica del pin Símbolo Nombre/descripción Ref. 1 GND Tierra 1 2 CML-I Tx2n Entrada de datos invertida del transmisor 3 CML-I Tx2p Salida de datos no invertida del transmisor 4 GND Tierra 1 5 CML-I Tx4n Salida de datos invertida del transmisor 6 CML-I Tx4p Salida de datos no invertida del transmisor 7 GND Tierra 1 8 LVTTL-I ModSelL Selección de módulo 9 LVTTL-I ResetL Reinicio de módulo 10 VccRx Fuente de alimentación de +3,3 V Receptor 2 11 LVCMOS-I/O SCL Reloj de interfaz serial de 2 cables 12 LVCMOS-I/O SDA Datos de interfaz serial de 2 cables 13 GND Tierra 1 14 CML-O Rx3p Salida de datos invertida del receptor 15 CML-O Rx3n Salida de datos no invertida del receptor 16 GND Tierra 1 17 CML-O Rx1p Salida de datos invertida del receptor 18 CML-O Rx1n Salida de datos no invertida del receptor 19 GND Tierra 1 20 GND Tierra 1 21 CML-O Rx2n Salida de datos invertida del receptor 22 CML-O Rx2p Salida de datos no invertida del receptor 23 GND Tierra 1 24 CML-O Rx4n Salida de datos invertida del receptor 25 CML-O Rx4p Salida de datos no invertida del receptor 26 GND Tierra 1 27 LVTTL-O Módulo ModPrsL presente 28 LVTTL-O Interrupción IntL 29 VccTx Fuente de alimentación de +3,3 V del transmisor 2 30 Vcc1 Fuente de alimentación de +3,3 V del transmisor 2 31 LVTTL-I LPMode Modo de bajo consumo 32 GND Tierra 1 33 CML-I Tx3p Salida de datos invertida del transmisor 34 CML-I Tx3n Salida de datos no invertida del transmisor 35 GND Tierra 1 36 CML-I Tx1p Salida de datos invertida del transmisor 37 CML-I Tx1n Salida de datos no invertida del transmisor 38 GND Tierra 1 Notas: GND es el símbolo para común simple y de suministro (energía) para módulos QSFP28. Todos son comunes dentro del módulo QSFP28 y todos los voltajes del módulo se referencian a este potencial a menos que se indique lo contrario. Conéctelos directamente al plano de tierra común de señal de la placa host. Salida láser deshabilitada en TDIS >2.0V o abierta, habilitada en TDIS
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FTTH de buena calidad - Interfaz Ethernet 8*FE + 1 interfaz EPON ONU EPON JHA700-E108F - JHAFTTH de buena calidad - Interfaz Ethernet 8*FE + 1 interfaz EPON ONU EPON JHA700-E108F - JHA
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FTTH de buena calidad - Interfaz Ethernet 8*FE + 1 interfaz EPON ONU EPON JHA700-E108F - JHA

08-01-2016
Descripción general La serie JHA700-E108F EPON ONU está diseñada para aplicaciones FTTB/FTTO. La serie JHA700-E108F tiene 8 puertos 10/100BASE-T, 1 puerto PON. Admiten el estándar 1000Base-PX20+ con una relación de división óptica máxima de 1:64 y una distancia de 20 km. Trabajan junto con EPON OLT para lograr una estructura de red flexible y mantenimiento y brindar soluciones FTTx totales. La serie JHA700-E108F admite el modo de suministro de energía POE, que es adecuado para la instalación pasiva; al mismo tiempo, admite la administración de energía de respaldo de batería BBU, carga rápida de gran corriente, sobrecarga y carga flotante. Cuando la red de suministro de energía externa se rompe, la fuente de alimentación de la batería podría funcionar. Está diseñado en base al chipset ZTE xPON. El chipset admite el modo GPON/EPON/P2P; cumple con los estándares G.984, G.983, buena compatibilidad en xPON。 La ONU de la serie JHA700-E108F presenta capacidades de reenvío de alto rendimiento para garantizar una excelente experiencia con servicios de Internet y video HD. Por lo tanto, la ONU de la serie JHA700-E108F proporciona una solución de terminal perfecta y capacidades de soporte de servicio orientadas al futuro para la implementación de FTTH. Tiene buena compatibilidad de terceros para trabajar con el OLT de terceros, como Huawei/ZTE/Fiberhome/Alcatel-Lucen. Características ♦ Totalmente compatible con IEEE802.3ah ♦ Admite limitación de velocidad basada en puerto y control de ancho de banda; ♦ Hasta 20KM de distancia de transmisión ♦ Admite asignación dinámica de ancho de banda (DBA) ♦ Admite autodescubrimiento de ONU/detección de enlace/actualización remota de software; ♦ Admite la función de alarma de apagado, fácil de detectar problemas de enlace ♦ Admite la función de resistencia a tormentas de transmisión ♦ Admite ACL para configurar el filtro de paquetes de datos de forma flexible ♦ Diseño especializado para la prevención de averías del sistema para mantener el sistema estable ♦ Admite actualización de software en línea ♦ Gestión de red EMS basada en SNMP, conveniente para el mantenimiento Interfaz del producto y definiciones de LED Indicador Descripción 1 Estado del puerto LAN LAN1-8 Encendido: la conexión Ethernet es normal; Parpadeando: los datos se están transmitiendo a través del puerto Ethernet; Apagado: la conexión Ethernet no está configurada; 2 Señales ópticas LOS EPON Encendido: potencia óptica inferior a la sensibilidad del receptor; Apagado: óptica normal 3 Registro PON ONU Encendido: registro exitoso en OLT; Parpadeando: en proceso de registro en OLT; Apagado: en proceso de registro en OLT; 4 PWR Estado de energía Encendido: el ONT está encendido; Apagado: el ONT está apagado; Especificación Parámetros del elemento Especificación Interfaz Puerto PON 1 Interfaz óptica EPON Cumple con el estándar 1000BASE-PX20+ Fibra monomodo SC simétrica de 1,25 Gbps de subida/bajada Relación de división: 1:64 Distancia de transmisión 20 KM Puerto Ethernet (LAN) 8 puertos RJ45 con negociación automática FE Full Duplex / Half-Duplex Auto-MDI/MDI-X Distancia de transmisión 100 metros Puerto de fuente de alimentación Alimentación de 12 V CC Gestión Gestión de red Compatible con IEEE802.3 QAM, la ONU puede ser gestionada de forma remota por OLTSupport Gestión remota a través de SNMP y TelnetGestión local Función de gestión Monitor de estado, Gestión de configuración, Gestión de alarmas, Gestión de registros. (Sin administración en cada puerto Ethernet) Especificaciones ambientales Carcasa Carcasa de plástico Alimentación Adaptador de fuente de alimentación externa de 12 V 0,5 A CA/CC Consumo de energía:
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Cable Aoc/Dac de buena calidad: cable óptico activo SFP+ 10G JHA-SFP-10G-AOC - JHACable Aoc/Dac de buena calidad: cable óptico activo SFP+ 10G JHA-SFP-10G-AOC - JHA
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Cable Aoc/Dac de buena calidad: cable óptico activo SFP+ 10G JHA-SFP-10G-AOC - JHA

08-01-2016
Características ◊ Admite aplicaciones de canal de fibra 10GBASE-SR/10G ◊ Compatible con SFP+ Electrical MSA SFF-8431 ◊ Compatible con SFP+ Mechanical MSA SFF-8432 ◊ Multivelocidad de hasta 11,3 Gbps ◊ Distancia de transmisión de hasta 300 m ◊ Fuente de alimentación única de +3,3 V ◊ Bajo consumo de energía ◊ Temperatura de la caja de funcionamiento Comercial: 0 °C a +70 °C ◊ Compatible con RoHS ◊ Protección con contraseña para aplicaciones A0h y A2h ◊ 10GBASE-SR a 10,31 Gbps ◊ InfiniBand QDR, SDR, DDR ◊ Otros enlaces ópticos Especificación: Clasificaciones máximas absolutas Tabla 1 - Clasificaciones máximas absolutas Parámetro Símbolo Mín. Típico Máx. Notas de la unidad Voltaje de suministro Vcc3 -0.5 - +3.6 V Temperatura de almacenamiento Ts -10 - +70 °C Humedad de funcionamiento RH +5 - +85 % 1 Umbral de daño del receptor P Rdmg +3.4 - - dBm Nota1: Sin condensación Condiciones de funcionamiento recomendadas Tabla 2- Condiciones de funcionamiento recomendadas Parámetro Símbolo Mín. Típico Máx. Notas de la unidad Temperatura de funcionamiento de la caja TC 0 - +70 °C Voltaje de suministro de energía Vcc 3.14 3.3 3.47 V Corriente de suministro de energía Icc - - 150 mA Disipación de energía Pd - - 0.6 W Velocidad de bits BR - 10.3125 - Gbps Radio de curvatura de la fibra Rb 3 - - cm Características eléctricas Tabla 3- Características eléctricas Parámetro Símbolo Mín. Típico Máx. Unidades Notas Entrada de datos diferenciales del transmisor Oscilación Vin,PP 200 - 1600 mVPP Impedancia diferencial de entrada ZIN 90 100 110 Ω Tx_Fault Operación normal VOL 0 - 0,8 V Falla del transmisor VOH 2,0 - VCC V Tx_Disable Operación normal VIL 0 - 0,8 V Desactivación de láser VIH 2,0 - VCC+0,3 V Salida de datos diferencial del receptor Vout 370 - 1600 mV Impedancia diferencial de salida ZD 90 100 110 Ω Rx_LOS Operación normal VOL 0 - 0,8 V Pérdida de señal VoH 2,0 - VCC V Características ópticas Tabla 4: Características ópticas Parámetro Símbolo Unidad Mín. Típ. Máx. Notas Características del transmisor óptico Velocidad de datos DR Gbps 9,953 10,3125 11,3 Rango de longitud de onda central λc nm 820 850 880 Potencia de apagado del láser Poff dBm - - -45 Potencia óptica de lanzamiento P0 dBm -6,0 - - 1 Relación de extinción ER dB 3 - - Ancho espectral (RMS) RMS nm - - 0,45 Características del receptor óptico Velocidad de datos DR Gbps 9,953 10,3125 11,3 Tasa de error de bits BER dBm - - E-12 2 Sobrecarga de entrada PIN óptico dBm 2,4 - - 2 Rango de longitud de onda del centro de potencia λc nm 820 - 880 Sensibilidad del receptor en potencia media Sen dBm - - -9,9 3 Los Assert LosA dBm -26 - - Los De-Assert LosD dBm - - -12 Los Histéresis LosH dB 0,5 - - Nota: Acoplado a 50/125 MMF. Medido con patrón de prueba PRBS 231-1 a 10,3125 Gbps.BER=10E-12 Circuito de suministro de energía de placa host recomendado Figura 1, Circuito de suministro de energía de placa host recomendado Circuito de interfaz recomendado Figura 2, Circuito de interfaz recomendado Disposición de pines Figura 3, Vista de pines Tabla 5 Definiciones de funciones de pines Símbolo de pin Nombre/descripción Notas 1 Tierra del transmisor del módulo VEET 1 2 TX_FAULT Falla del transmisor del módulo 2 3 TX_DISABLE Desactivación del transmisor; Apaga la salida láser del transmisor 3 4 Línea de datos de interfaz serial de 2 cables SDA (MOD-DEF2) 5 Reloj de interfaz serial de 2 cables SCL (MOD-DEF1) 6 Módulo MOD_ABS Ausente, conectado a VEET o VEER en el módulo 2 7 RS0 Selección de velocidad 0, controla opcionalmente el receptor del módulo SFP+ 8 RX_LOS Indicación de pérdida de señal del receptor (en FC designado como Rx_LOS y en Ethernet designado como NOT Signal Detect) 2 9 RS1 Selección de velocidad 1, controla opcionalmente el transmisor del módulo SFP+ 10 Tierra del receptor del módulo VEER 1 11 Tierra del receptor del módulo VEER 1 12 Salida de datos invertida del receptor RD- 13 Salida de datos no invertida del receptor RD+ 14 Tierra del receptor del módulo VEER 1 15 Alimentación de 3,3 V del receptor del módulo VCCR 16 Alimentación de 3,3 V del transmisor del módulo VCCT 17 Tierra del transmisor del módulo VEET 1 18 TD+ Entrada de datos no invertida del transmisor 19 TD- Entrada de datos invertida del transmisor 20 Módulo VEET Tierra del transmisor 1 Nota: Los pines de tierra del módulo están aislados de la carcasa del módulo. Los pines se deben levantar con 4,7 K-10 Kohms a un voltaje entre 3,14 V y 3,46 V en la placa host. El pin se levanta a VCCT con una resistencia de 4,7 K-10 KΩ en el módulo. Especificación de monitoreo Figura 4, Mapa de memoria Diagrama de diseño mecánico Unidad: mm Tabla 6- Longitud del cable Longitud del cable L(Unidad: m) Tolerante(Unidad: cm) ≤1.0 +5/-0 1.0<L≤4.5 +15/-0 4.5<L≤14.5 +30/-0 >14.5 +2%/-0 Advertencias Precauciones de manejo: Este dispositivo es susceptible a daños como resultado de descarga electrostática (ESD). Se recomienda encarecidamente un entorno libre de estática. Siga las pautas de acuerdo con los procedimientos adecuados de ESD. Seguridad láser: La radiación emitida por dispositivos láser puede ser peligrosa para los ojos humanos. Evite la exposición de los ojos a la radiación directa o indirecta.
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FTTH de buena calidad - Interfaz Ethernet 4*10/100M + 1 interfaz RF + 1 interfaz EPON, ONU FWDM EPON incorporada, sin Wi-...FTTH de buena calidad - Interfaz Ethernet 4*10/100M + 1 interfaz RF + 1 interfaz EPON, ONU FWDM EPON incorporada, sin Wi-...
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FTTH de buena calidad - Interfaz Ethernet 4*10/100M + 1 interfaz RF + 1 interfaz EPON, ONU FWDM EPON incorporada, sin Wi-...

08-01-2016
La serie JHA700-E304 es una ONU EPON de acceso multiservicio de fibra al hogar. Se basa en la tecnología EPON madura, estable y de alto rendimiento en cuanto a costo y tiene conmutación Gigabit Ethernet, tecnología WDM y HFC. La serie JHA700-E304 tiene un mayor ancho de banda, mayor confiabilidad, fácil administración y buena garantía de calidad de servicio (QoS) con un rendimiento técnico de equipo que cumple con los requisitos IEEE802.3ah y tiene buena compatibilidad con OLT de terceros fabricantes. La tecnología EPON es un tipo de tecnología emergente que aprovecha la tecnología PON y la tecnología Ethernet, también es un tipo de tecnología de red punto a multipunto. OLT a través de la red óptica pasiva para conectar múltiples ONU con una técnica bidireccional de fibra única, puede utilizar raramente recursos de fibra para cumplir con los requisitos de acceso multiusuario de los operadores. Adopta tecnología WDM de fibra única con longitud de onda de enlace descendente de 1550 nm y 1490 nm, longitud de onda de enlace ascendente de 1310 nm. Solo necesita fibra de un núcleo para transmitir datos y servicio CATV. Característica funcional ♦ Admite limitación de velocidad basada en puerto y control de ancho de banda; ♦ Cumple con el estándar IEEE802.3ah ♦ Distancia de transmisión de hasta 20 KM ♦ Admite cifrado de datos, transmisión grupal, separación de puertos Vlan, etc. ♦ Admite asignación dinámica de ancho de banda (DBA) ♦ Admite autodescubrimiento de ONU/detección de enlace/actualización remota de software; ♦ Modo de puerto de soporte de configuración de VLAN ♦ Función de alarma de apagado compatible, fácil para la detección de problemas de enlace ♦ Función de resistencia a tormentas de difusión compatible ♦ Aislamiento de puerto compatible entre diferentes puertos ♦ Control de flujo de puerto compatible ♦ ACL compatible para configurar el filtro de paquetes de datos de forma flexible ♦ Diseño especializado para la prevención de averías del sistema para mantener el sistema estable ♦ Actualización de software en línea compatible ♦ Gestión de red EMS basada en SNMP, conveniente para el mantenimiento Interfaz del producto y definiciones de LED Indicador Descripción 1 PWR Estado de energía Encendido: La ONU está encendida Apagado: La ONU está apagada 2 CATV Estado de CATV Encendido: CATV óptico normal Apagado: Las señales CATV no se reciben 3 LAN1-4 Estado del puerto LAN Encendido: La conexión Ethernet es normal Parpadeando: Los datos se están transmitiendo a través del puerto Ethernet Apagado: La conexión Ethernet no está configurada 4 LOS Señales ópticas EPON Encendido: Potencia óptica menor que la sensibilidad del receptor; Apagado: Óptica en normal 5 PON ONU Registro Encendido: Registro exitoso OLTBlinking: En proceso de registro en OLTOff: Error en el registro en OLT; Especificación Elemento Parámetro Interfaz PON 1 Interfaz óptica EPON Cumple con el estándar 1000BASE-PX20+ Fibra monomodo SC/APC simétrica de 1,25 Gbps de subida/bajada Relación de división: 1:64 Distancia de transmisión 20 KM Interfaz Ethernet del usuario Negociación automática de 4*10/100 M o 4*10/100/1000 M o 1*10/100/1000 M y 3*10/100/1000 M Modo dúplex completo/semidúplex Conector RJ45 MDI/MDI-X automático Distancia de 100 m Interfaz RF Conector tipo F hembra Interfaz de alimentación Fuente de alimentación de 12 V CC Parámetro PONÓptico Longitud de onda: Tx 1310 nm, Rx1490 nm Potencia óptica de Tx: 0~4 dBm Sensibilidad de Rx: -27 dBm Potencia óptica de saturación: -3 dBm Parámetro de transmisión de datos PON Rendimiento: Bajada 980Mbps; Subida 950Mbps Ethernet: 100Mbps o 1000Mbps Relación de pérdida de paquetes: 45 dB Potencia óptica de entrada -18 dBm ~ 0 dBm Frecuencia de RF 47 MHz ~ 1000 MHz Nivel de salida de RF 78 dBuV (@ -12 ~ -2 dBm a 85 MHz) CNR >41 dB (@ -10 dBm a canal DS22) CSO >60 dBc (@ -10 dBm a canal DS22) CTB >60 dBc (@ -10 dBm a canal DS22) Pérdida de retorno de salida de RF >12dB Impedancia RF 75Ω Función AGC Soporte Aplicación de red Solución típica: FTTH, FTTO Negocio típico: INTERNET, CATV Figura: Diagrama de aplicación de ONU EPON serie JHA700-E304 (no incluye wifi) Información de pedido Nombre del producto Modelo del producto Descripciones 4FE+CATV Fibra única JHA700-E304FA-HR501 Interfaz Ethernet 4*10/100M, 1 interfaz RF, 1 interfaz EPON, FWDM integrado, Potencia óptica de entrada -18dBm~0dBm, compatible con función AGC, Carcasa de plástico, adaptador de fuente de alimentación externo 4GE+CATV Fibra única JHA700-E304GA-HR501 Interfaz Ethernet 4*10/100/1000M, 1 interfaz RF, 1 interfaz EPON, FWDM integrado, Potencia óptica de entrada -18dBm~0dBm, compatible con función AGC, Carcasa de plástico, adaptador de fuente de alimentación externo Adaptador de fuente de alimentación 1GE+3FE+CATV Fibra única JHA700-E304XA-HR501 Interfaz Ethernet 3*10/100M y 1*10/100/1000M, 1 interfaz RF, 1 interfaz EPON, FWDM integrado, Potencia óptica de entrada -18dBm~0dBm, compatible con función AGC, Carcasa de plástico, Adaptador de fuente de alimentación externo
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Módulo SFP de buena calidad: 40G QSFP+ SR4, 300 m MPO 850 nm JHAQC01 - JHAMódulo SFP de buena calidad: 40G QSFP+ SR4, 300 m MPO 850 nm JHAQC01 - JHA
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Módulo SFP de buena calidad: 40G QSFP+ SR4, 300 m MPO 850 nm JHAQC01 - JHA

08-01-2016
Características: ◊ Cumple con la especificación eléctrica XLPPI de 40 GbE según IEEE 802.3ba-2010 ◊ Cumple con la especificación QSFP+ SFF-8436 ◊ Ancho de banda agregado de > 40 Gbps ◊ Funciona a 10,3125 Gbps por canal eléctrico con datos codificados 64b/66b ◊ Cumple con QSFP MSA ◊ Capaz de transmisión de más de 100 m en fibra multimodo OM3 (MMF) y 150 m en OM4 MMF ◊ Funciona con una sola fuente de alimentación de +3,3 V ◊ Sin funciones de diagnóstico digital ◊ Rango de temperatura de 0 °C a 70 °C ◊ Pieza compatible con RoHS ◊ Utiliza un cable de fibra dúplex LC estándar que permite la reutilización de la infraestructura de cable existente Aplicaciones: ◊ Interconexiones Ethernet de 40 Gigabit ◊ Conexiones de conmutadores y enrutadores de telecomunicaciones/datos ◊ Aplicaciones de agregación de datos y backplane ◊ Aplicaciones de densidad y protocolo propietario Descripción: Es un transceptor QSFP+ de fibra óptica LC dúplex, enchufable, de cuatro canales para aplicaciones Ethernet de 40 Gigabit. Este transceptor es un módulo de alto rendimiento para aplicaciones de interconexión y comunicación de datos dúplex de corto alcance. Integra cuatro carriles de datos eléctricos en cada dirección en la transmisión a través de un solo cable de fibra óptica LC dúplex. Cada carril eléctrico opera a 10,3125 Gbps y se ajusta a la interfaz XLPPI 40GE. El transceptor multiplexa internamente una interfaz XLPPI 4x10G en dos canales eléctricos de 20 Gb/s, transmitiendo y recibiendo cada uno ópticamente a través de una fibra LC simplex utilizando óptica bidireccional. Esto da como resultado un ancho de banda agregado de 40 Gbps en un cable LC dúplex. Esto permite la reutilización de la infraestructura de cableado dúplex LC instalada para aplicaciones de 40 GbE. Se admiten distancias de enlace de hasta 100 m utilizando fibra óptica OM3 y 150 m utilizando OM4. Estos módulos están diseñados para funcionar en sistemas de fibra multimodo utilizando una longitud de onda nominal de 850 nm en un extremo y 900 nm en el otro extremo. La interfaz eléctrica utiliza un conector de borde tipo QSFP+ de 38 contactos. La interfaz óptica utiliza un conector dúplex LC convencional. Diagrama de bloques del transceptor • Valores nominales máximos absolutos Parámetro Símbolo Mín. Típico Máx. Unidad Temperatura de almacenamiento TS -40 +85 °C Tensión de alimentación VCCT, R -0,5 4 V Humedad relativa RH 0 85 % • Entorno operativo recomendado: Parámetro Símbolo Mín. Típico Máx. Temperatura de funcionamiento de la caja de la unidad TC 0 +70 °C Tensión de alimentación VCCT, R +3,13 3,3 +3,47 V Corriente de alimentación ICC 1000 mA Disipación de potencia PD 3,5 W • Características eléctricas (TOP = 0 a 70 °C, VCC = 3,13 a 3,47 voltios) Parámetro Símbolo Mín. Típ. Máx. Unidad Nota Velocidad de datos por canal - 10,3125 11,2 Gbps Consumo de energía - 2,5 3,5 W Corriente de alimentación Icc 0,75 1,0 A Tensión de E/S de control alta VIH 2,0 Vcc V Tensión de E/S de control baja VIL 0 0,7 V Desfase entre canales TSK 150 Ps Duración de RESETL 10 Us Tiempo de desactivación de RESETL 100 ms Tiempo de encendido 100 ms Tolerancia de tensión de salida de un solo extremo del transmisor 0,3 4 V 1 Tolerancia de voltaje en modo común 15 mV Voltaje diferencial de entrada de transmisión VI 120 1200 mV Impedancia diferencial de entrada de transmisión ZIN 80 100 120 Fluctuación de entrada dependiente de los datos DDJ 0,1 UI Fluctuación total de entrada de datos TJ 0,28 UI Tolerancia de voltaje de salida de extremo único del receptor 0,3 4 V Voltaje diferencial de salida de recepción Vo 600 800 mV Voltaje de subida y caída de salida de recepción Tr/Tf 35 ps 1 Fluctuación total TJ 0,7 UI Fluctuación determinista DJ 0,42 UI Nota: 20~80% • Parámetros ópticos (TOP = 0 a 70 °C, VCC = 3,0 a 3,6 voltios) Parámetro Símbolo Mín. Tipo Máx. Unidad Ref. Transmisor Longitud de onda óptica CH1 λ 832 850 868 nm Longitud de onda óptica CH2 λ 882 900 918 nm Ancho espectral RMS Pm 0,5 0,65 nm Potencia óptica promedio por canal Pavg -4 -2,5 +5,0 dBm Potencia de láser apagado por canal Poff -30 dBm Relación de extinción óptica ER 3,5 dB Ruido de intensidad relativa Rin -128 dB/HZ 1 Tolerancia de pérdida de retorno óptico 12 dB Receptor Longitud de onda central óptica CH1 λ 882 900 918 nm Longitud de onda central óptica CH2 λ 832 850 868 nm Sensibilidad del receptor por canal R -11 dBm Potencia de entrada máxima PMAX +0,5 dBm Reflectancia del receptor Rrx -12 dB LOS De-Assert LOSD -14 dBm LOS Assert LOSA -30 dBm Histéresis LOSH 0,5 dB Nota 12 dB Reflexión La página 02 es la EEPROM del usuario y su formato lo decide el usuario. Para obtener una descripción detallada de la memoria baja y la memoria superior de la página 00. página 03, consulte el documento SFF-8436. • Sincronización para funciones de estado y control suave Símbolo del parámetro Máx. Unidad Condiciones Tiempo de inicialización t_init 2000 ms Tiempo desde el encendido1, la conexión en caliente o el flanco ascendente de Reset hasta que el módulo esté completamente funcional2 Tiempo de confirmación de inicialización de Reset t_reset_init 2 μs Un Reset se genera mediante un nivel bajo más largo que el tiempo de pulso de reset mínimo presente en el pin ResetL. Tiempo de preparación del hardware del bus serie t_serial 2000 ms Tiempo desde el encendido1 hasta que el módulo responde a la transmisión de datos a través del bus serie de 2 cables Tiempo de preparación de datos del monitor t_data 2000 ms Tiempo desde el encendido1 hasta que los datos no están listos, bit 0 del byte 2, desafirmado y afirmado IntL Tiempo de afirmación de reinicio t_reset 2000 ms Tiempo desde el flanco ascendente en el pin ResetL hasta que el módulo está completamente funcional2 Tiempo de afirmación de LPMode ton_LPMode 100 μs Tiempo desde la afirmación de LPMode (Vin:LPMode =Vih) hasta que el consumo de energía del módulo ingresa a un nivel de energía inferior Tiempo de afirmación de IntL ton_IntL 200 ms Tiempo desde la ocurrencia de la condición que activa IntL hasta que Vout:IntL = Vol Tiempo de desafirmación de IntL toff_IntL 500 μs toff_IntL 500 μs Tiempo desde el borrado en lectura3 Operación de la bandera asociada hasta que Vout:IntL = Voh. Esto incluye tiempos de desactivación para Rx LOS, Tx Fault y otros bits de bandera. Tiempo de afirmación de LOS de Rx ton_los 100 ms Tiempo desde el estado de LOS de Rx hasta que el bit de LOS de Rx se establece y se afirma IntL Tiempo de afirmación de bandera ton_flag 200 ms Tiempo desde la ocurrencia de la condición que activa la bandera hasta que el bit de bandera asociado se establece y se afirma IntL Tiempo de afirmación de máscara ton_mask 100 ms Tiempo desde el bit de máscara establecido4 hasta que se inhibe la afirmación IntL asociada Tiempo de desafirmación de máscara toff_mask 100 ms Tiempo desde el bit de máscara borrado4 hasta que se reanuda la operación IntlL asociada Tiempo de afirmación de ModSelL ton_ModSelL 100 μs Tiempo desde la afirmación de ModSelL hasta que el módulo responde a la transmisión de datos a través del bus serial de 2 cables Tiempo de desafirmación de ModSelL toff_ModSelL 100 μs Tiempo desde la desafirmación de ModSelL hasta que el módulo no responde a la transmisión de datos a través del bus serial de 2 cables Tiempo ton_Pdown 100 ms Tiempo desde que el bit P_Down se establece en 4 hasta que el consumo de energía del módulo ingresa a un nivel de energía más bajo Power_over-ride o Power-set De-assert Tiempo toff_Pdown 300 ms Tiempo desde que el bit P_Down se borra4 hasta que el módulo está completamente funcional3 Nota: 1. El encendido se define como el instante en que los voltajes de suministro alcanzan y permanecen en o por encima del valor mínimo especificado. 2. Completamente funcional se define como IntL afirmado debido al bit de datos no listos, bit 0 byte 2 anulado. 3. Medido desde el borde de reloj descendente después del bit de detención de la transacción de lectura. 4. Medido desde el borde de reloj descendente después del bit de detención de la transacción de escritura. • Diagrama de asignación de pines del bloque conector de la placa host Números de pin y nombre • Descripción del pin Lógica del pin Símbolo Nombre/Descripción Ref. 1 GND Tierra 1 2 CML-I Tx2n Entrada de datos invertida del transmisor 3 CML-I Tx2p Salida de datos no invertida del transmisor 4 GND Tierra 1 5 CML-I Tx4n Salida de datos invertida del transmisor 6 CML-I Tx4p Salida de datos no invertida del transmisor 7 GND Tierra 1 8 LVTTL-I ModSelL Selección de módulo 9 LVTTL-I ResetL Reinicio de módulo 10 VccRx Fuente de alimentación de +3,3 V Receptor 2 11 LVCMOS-I/O SCL Reloj de interfaz serial de 2 cables 12 LVCMOS-I/O SDA Datos de interfaz serial de 2 cables 13 GND Tierra 1 14 CML-O Rx3p Salida de datos invertida del receptor 15 CML-O Rx3n Salida de datos no invertida del receptor 16 GND Tierra 1 17 CML-O Rx1p Salida de datos invertida del receptor 18 CML-O Rx1n Salida de datos no invertida del receptor 19 GND Tierra 1 20 GND Tierra 1 21 CML-O Rx2n Salida de datos invertida del receptor 22 CML-O Rx2p Salida de datos no invertida del receptor 23 GND Tierra 1 24 CML-O Rx4n Salida de datos invertida del receptor 25 CML-O Rx4p Salida de datos no invertida del receptor 26 GND Tierra 1 27 LVTTL-O Módulo ModPrsL presente 28 LVTTL-O Interrupción IntL 29 VccTx Fuente de alimentación de +3,3 V del transmisor 2 30 Vcc1 Fuente de alimentación de +3,3 V del transmisor 2 31 LVTTL-I LPMode Modo de bajo consumo 32 GND Tierra 1 33 CML-I Tx3p Salida de datos invertida del transmisor 34 CML-I Tx3n Salida de datos no invertida del transmisor 35 GND Tierra 1 36 CML-I Tx1p Salida de datos invertida del transmisor 37 CML-I Tx1n Salida de datos no invertida del transmisor 38 GND Tierra 1 Notas: GND es el símbolo para común de suministro (energía) y simple para módulos QSFP. Todos son comunes dentro del módulo QSFP y todos los voltajes del módulo se refieren a este potencial, a menos que se indique lo contrario. Conéctelos directamente al plano de tierra común de señal de la placa host. Salida láser deshabilitada en TDIS >2,0 V o abierta, habilitada en TDIS
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Venta al por mayor de China Convertidor de video telefónico - Fiber-4Voice + GE Multiplexer JHA-P04GE01 - JHAVenta al por mayor de China Convertidor de video telefónico - Fiber-4Voice + GE Multiplexer JHA-P04GE01 - JHA
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Venta al por mayor de China Convertidor de video telefónico - Fiber-4Voice + GE Multiplexer JHA-P04GE01 - JHA

08-01-2016
Descripción general del multiplexor Fiber-4Voice + GE JHA-P04GE01 Este dispositivo proporciona teléfono de 1 a 4 canales, interfaz Ethernet de 2 canales 10M/100M/1000M (velocidad de cable 100M), la interfaz Ethernet de 1 canal es una interfaz de conmutador, puede admitir VLAN. Características del tipo Photo Mini Basado en IC con derechos de autor propios; El extremo local puede mostrar el estado de conexión de fibra del dispositivo remoto; El puerto de voz admite puertos FXO y FXS, admite FXO/FXS, interfaz de teléfono magnético, acoplamiento del puerto FXO con centralita controlada por programa, puerto FXS conectado al teléfono del usuario; Acceso de voz de 1~4 canales, interfaz de voz FXO/FXS, compatible con identificador de llamadas/facturación por polaridad inversa/función de fax;; Admite la función de asignación de números mutuos de varios sitios; La interfaz Ethernet puede admitir AUTO-MDIX (línea cruzada y línea conectada directamente autoadaptable); Adaptador de corriente externo AC220/5-12V, también puede ser un adaptador de corriente externo DC-48V/5-12V; Interfaz telefónica con protección contra rayos, los rayos alcanzaron la onda de corriente de cortocircuito IEC61000-4-5 8/20μs, el voltaje de salida pico 6KV estándares abiertos. Parámetros ♦ Fibra Fibra multimodo 50/125um, 62.5/125um, Distancia máxima de transmisión: 5Km @ 62.5 / 125um fibra monomodo, atenuación (3dbm/km) Longitud de onda: 820nm Potencia de transmisión: -12dBm (Min) ~-9dBm (Max) Sensibilidad del receptor: -28dBm (Min) Presupuesto de enlace: 16dBm Fibra monomodo 8/125um, 9/125um Distancia máxima de transmisión: 40Km Distancia de transmisión: 40Km @ 9 / 125um fibra monomodo, atenuación (0.35dbm/km) Longitud de onda: 1310nm Potencia de transmisión: -9dBm (Min) ~-8dBm (Max) Sensibilidad del receptor: -27dBm (Min) Presupuesto de enlace: 18dBm ♦ Interfaz E1 Estándar de interfaz: cumple con el protocolo G.703; Velocidad de interfaz: n*64 Kbps ± 50 ppm; Código de interfaz: HDB3; Impedancia E1: 75 Ω (desequilibrio), 120 Ω (equilibrio); Tolerancia de fluctuación: de acuerdo con el protocolo G.742 y G.823 Atenuación permitida: 0~6dBm ♦ Interfaz Ethernet (10/100/1000M) Velocidad de interfaz: 10/100/1000 Mbps, negociación automática half/full duplex Estándar de interfaz: compatible con IEEE 802.3, IEEE 802.1Q (VLAN) Capacidad de dirección MAC: 4096 Conector: RJ45, compatible con Auto-MDIX ♦ Interfaz de teléfono FXS Voltaje de timbre: 75 V Frecuencia de timbre: 25 HZ Impedancia de dos líneas: 600 ohmios (pick up) Pérdida de retorno: 40 dB ♦ Interfaz de interruptor FXO Voltaje de detección de timbre: 35 V Frecuencia de detección de timbre: 17 HZ-60 HZ Impedancia de dos líneas: 600 ohmios (pick up) Pérdida de retorno: 40 dB Pérdida de retorno: 20 dB ♦ Entorno de trabajo Temperatura de trabajo: -10°C ~ 50°C Humedad de trabajo: 5%~95 % (sin condensación) Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 80°C Humedad de almacenamiento: 5%~95 % (sin condensación) Especificaciones Modelo JHA-P04GE01 Descripción funcional 4* teléfono, 1*1000 Mbps Ethernet, 1* interfaz de fibra Alimentación Fuente de alimentación: DC5-12V Consumo de energía: ≤10W Dimensión Tamaño del producto: 90X104X31mm(WXDXH) tipo mini Peso 0,6KG Aplicación
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Lista de precios para conmutador de fibra no administrado de 1000 m: conmutador Ethernet de fibra de 24+2 Gigabit JHA-S2402-26RL - JHALista de precios para conmutador de fibra no administrado de 1000 m: conmutador Ethernet de fibra de 24+2 Gigabit JHA-S2402-26RL - JHA
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Lista de precios para conmutador de fibra no administrado de 1000 m: conmutador Ethernet de fibra de 24+2 Gigabit JHA-S2402-26RL - JHA

08-01-2016
Conmutador Ethernet de fibra Gigabit 24+2 JHA-S2402-26RL Conmutador Ethernet Gigabit 24+2 ♦ Descripción general del producto: Los conmutadores Gigabit de la serie JHA-S2402-26RL pueden lograr la conmutación sin bloqueo de velocidad de cable y también pueden admitir el control de flujo. Plug-n-play, fácil de instalar y usar. Lista de direcciones MAC de mantenimiento automático y soporte para funciones de aprendizaje de direcciones bidireccionales. Admite la función AUTO-MDIX, identifica automáticamente el cable directo y el cable cruzado. Adecuado para el uso en el borde de pequeñas y medianas empresas, redes de campus, cibercafés y áreas metropolitanas. ♦ Especificación del producto: Modelo del producto Conmutador Ethernet Gigabit 24+2 Número de puertos 24 puertos RJ45 10/100/1000M, 2 puertos SFP 1000M Puerto de enlace troncal de puertos 25,26 pueden lograr enlace troncal de puertos Ancho de banda del backplane 52 Gbit Longitud del marco 9216 bytes Tabla de direcciones MAC 16K Caché 3,5 Mb Medios de red 10Base-T: clase 3 o clase 3 superior UTP; (admite una distancia máxima de transmisión de 200 m, 14880P/S) Clase 100Base-TX:5 (UTP; admite una distancia máxima de transmisión de 100 m, 148800P/S) 1000Base-T:CAT-5E UTP o 6 UTP (admite una distancia máxima de transmisión de 100 m, 1488000P/S) Acuerdo compatible IEEE802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.1q Filtrado y reenvío 10 Mbps: 14880 pps; 100 Mbps: 148800 pps; 1000Mbps:1488000pps Indicador LED Funciona en 1000M, 100M/10M respectivamente en luces verdes y amarillas indican Dimensiones 440x160x44mm Uso del entorno Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ ~ 50 ℃; humedad de trabajo del 10% al 90%. Temperatura de almacenamiento: -20 ℃ ~ 70 ℃; humedad de almacenamiento del 5% al ​​90%. entrada de energía:90-264VAC,50-60HZ; salida: 5V/6A Consumo de energía 30W
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Convertidor de CC bidireccional de 3 kW OEM de China - Convertidor de interfaz E1-2FE JHA-CE1fF2p (aislamiento físico) - JHAConvertidor de CC bidireccional de 3 kW OEM de China - Convertidor de interfaz E1-2FE JHA-CE1fF2p (aislamiento físico) - JHA
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Convertidor de CC bidireccional de 3 kW OEM de China - Convertidor de interfaz E1-2FE JHA-CE1fF2p (aislamiento físico) - JHA

08-01-2016
Convertidor de interfaz E1-2FE JHA-CE1fF2p (aislamiento físico) Descripción general Este convertidor de interfaz se basa en FPGA. Multiplex la interfaz Ethernet de 2 canales 10/100Base-T a la interfaz E1 para proporcionar a los usuarios acceso Ethernet a una velocidad de 1984K. Se utiliza ampliamente en departamentos de finanzas, valores y seguridad que necesitan proporcionar dos redes diferentes, y ambas en una red física pueden separarse completamente. Por ejemplo, la red comercial del sistema financiero, la red de la oficina interna y la red comercial no se pueden vincular entre sí. Este multiplexor de interfaz puede resolver este problema. Foto del producto Tipo Mini Características Basado en el IC de autor propio E1 admite cualquier conjunto de intervalos de tiempo, la velocidad es de 64K-2048K Puede realizar el monitoreo y control de equipos remotos, los datos de administración de OAM no ocuparon el intervalo de tiempo del usuario y ahorraron ancho de banda E1 Tiene la función de verificación de retorno de bucle de interfaz E1, evita que el convertidor se bloquee debido al retorno de bucle de interfaz; Tiene indicador cuando el dispositivo está apagado o la línea E1 está rota o pierde señal; Puede realizar transmisión de datos Ethernet de 2 canales por 1 circuito E1 Dirección MAC Ethernet dinámica interconfigurada (4,096) con función de filtrado de trama de datos local La velocidad de Ethernet de 2 canales es de 1984 Kbps, configura la velocidad del primer canal, la velocidad de Ethernet del segundo canal se asigna automáticamente El dispositivo local puede forzar la velocidad del dispositivo remoto a seguirla Tiene la función de verificación de retorno de bucle de interfaz E1, evita que el convertidor se bloquee debido al retorno de bucle de interfaz; Puede configurar la línea E1 para que no envíe la señal LINK a la interfaz Ethernet mientras la línea E1 esté rota; La interfaz Ethernet admite tramas gigantes (2036 bytes) La interfaz Ethernet admite 10M/100M, negociación automática half/full duplex y AUTO-MDIX (línea cruzada y línea conectada directamente autoadaptable) Tiene función de reinicio automático del monitor Ethernet, el equipo no se apagará Proporciona 2 tipos de reloj: reloj maestro E1 y reloj de línea E1; Tiene tres modos de bucle invertido: bucle invertido de interfaz E1 (ANA), bucle invertido de interfaz Ethernet (DIG), bucle invertido de interfaz Ethernet remota (REM). Proporciona 2 impedancias: desequilibrio de 75 ohmios y equilibrio de 120 ohmios; realiza un seguimiento de la temperatura y el voltaje del equipo remoto desde el equipo local; tipo de bastidor. Admite gestión de red SNMP. Parámetros ♦ Interfaz E1 Estándar de interfaz: cumple con el protocolo G.703; Velocidad de interfaz: n*64 Kbps ± 50 ppm; Código de interfaz: HDB3; Impedancia E1: 75 Ω (desequilibrio), 120 Ω (equilibrio); Tolerancia de fluctuación: De acuerdo con el protocolo G.742 y G.823 Atenuación permitida: 0 ~ 6dBm ♦ Interfaz Ethernet (10/100M) Velocidad de interfaz: 10/100 Mbps, negociación automática half/full duplex Estándar de interfaz: Compatible con IEEE 802.3, IEEE 802.1Q (VLAN) Capacidad de dirección MAC: 4096 Conector: RJ45, compatible con Auto-MDIX ♦ Entorno de trabajo Temperatura de trabajo: -10 °C ~ 50 °C Humedad de trabajo: 5% ~ 95 % (sin condensación) Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 80 °C Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95 % (sin condensación) Especificaciones Modelo Número de modelo: JHA-CE1fF2p Descripción funcional Transmisión 2FE sobre 1 canal enmarcado E1, soporte Ethernet Aislamiento físico 。 Descripción del puerto Una interfaz E1; Interfaz 2 * FE Energía Energía Alimentación: CA 180 V ~ 260 V; CC –48 V; CC +24 V Consumo de energía: ≤10 W Dimensiones del producto: 216 x 140 x 31 mm (ancho x profundidad x alto) Peso 1,3 kg/pieza Aplicación
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Fabricante OEM/ODM Convertidor de medios de fibra - Conmutador Ethernet de fibra de 24+2 Gigabit JHA-S2402-26RL - JHAFabricante OEM/ODM Convertidor de medios de fibra - Conmutador Ethernet de fibra de 24+2 Gigabit JHA-S2402-26RL - JHA
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Fabricante OEM/ODM Convertidor de medios de fibra - Conmutador Ethernet de fibra de 24+2 Gigabit JHA-S2402-26RL - JHA

08-01-2016
Conmutador Ethernet de fibra Gigabit 24+2 JHA-S2402-26RL Conmutador Ethernet Gigabit 24+2 ♦ Descripción general del producto: Los conmutadores Gigabit de la serie JHA-S2402-26RL pueden lograr la conmutación sin bloqueo de velocidad de cable y también pueden admitir el control de flujo. Plug-n-play, fácil de instalar y usar. Lista de direcciones MAC de mantenimiento automático y soporte para funciones de aprendizaje de direcciones bidireccionales. Admite la función AUTO-MDIX, identifica automáticamente el cable directo y el cable cruzado. Adecuado para el uso en el borde de pequeñas y medianas empresas, redes de campus, cibercafés y áreas metropolitanas. ♦ Especificación del producto: Modelo del producto Conmutador Ethernet Gigabit 24+2 Número de puertos 24 puertos RJ45 10/100/1000M, 2 puertos SFP 1000M Puerto de enlace troncal de puertos 25,26 pueden lograr enlace troncal de puertos Ancho de banda del backplane 52 Gbit Longitud del marco 9216 bytes Tabla de direcciones MAC 16K Caché 3,5 Mb Medios de red 10Base-T: clase 3 o clase 3 superior UTP; (admite una distancia máxima de transmisión de 200 m, 14880P/S) Clase 100Base-TX:5 (UTP; admite una distancia máxima de transmisión de 100 m, 148800P/S) 1000Base-T:CAT-5E UTP o 6 UTP (admite una distancia máxima de transmisión de 100 m, 1488000P/S) Acuerdo compatible IEEE802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.1q Filtrado y reenvío 10 Mbps: 14880 pps; 100 Mbps: 148800 pps; 1000Mbps:1488000pps Indicador LED Funciona en 1000M, 100M/10M respectivamente en luces verdes y amarillas indican Dimensiones 440x160x44mm Uso del entorno Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ ~ 50 ℃; humedad de trabajo del 10% al 90%. Temperatura de almacenamiento: -20 ℃ ~ 70 ℃; humedad de almacenamiento del 5% al ​​90%. entrada de energía:90-264VAC,50-60HZ; salida: 5V/6A Consumo de energía 30W
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Convertidor de fibra de vídeo de gran venta: multiplexor Fiber-4Voice +FE JHA-P04FE01 - JHAConvertidor de fibra de vídeo de gran venta: multiplexor Fiber-4Voice +FE JHA-P04FE01 - JHA
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Convertidor de fibra de vídeo de gran venta: multiplexor Fiber-4Voice +FE JHA-P04FE01 - JHA

08-01-2016
Descripción general del multiplexor Fiber-4Voice +FE JHA-P04FE01 Este dispositivo proporciona teléfono de 1 a 4 canales, interfaz Ethernet de 10 M/100 M de 2 canales (velocidad de cable de 100 M), la interfaz Ethernet de 1 canal es una interfaz de conmutador, puede admitir VLAN. Características del tipo Photo Mini Basado en IC con derechos de autor propios; El extremo local puede mostrar el estado de conexión de fibra del dispositivo remoto; El puerto de voz admite puertos FXO y FXS, admite FXO/FXS, interfaz de teléfono magnético, acoplamiento del puerto FXO con centralita controlada por programa, puerto FXS conectado al teléfono del usuario; Acceso de voz de 1~4 canales, interfaz de voz FXO/FXS, compatible con identificador de llamadas/facturación por polaridad inversa/función de fax;; Admite la función de asignación de números mutuos de varios sitios; La interfaz Ethernet puede admitir AUTO-MDIX (línea cruzada y línea conectada directamente autoadaptable); Adaptador de corriente externo AC220/5-12V, también puede ser un adaptador de corriente externo DC-48V/5-12V; Interfaz telefónica con protección contra rayos, los rayos alcanzaron la onda de corriente de cortocircuito IEC61000-4-5 8/20μs, el voltaje de salida pico 6KV estándares abiertos. Parámetros ♦ Fibra Fibra multimodo 50/125um, 62.5/125um, Distancia máxima de transmisión: 5Km @ 62.5 / 125um fibra monomodo, atenuación (3dbm/km) Longitud de onda: 820nm Potencia de transmisión: -12dBm (Min) ~-9dBm (Max) Sensibilidad del receptor: -28dBm (Min) Presupuesto de enlace: 16dBm Fibra monomodo 8/125um, 9/125um Distancia máxima de transmisión: 40Km Distancia de transmisión: 40Km @ 9 / 125um fibra monomodo, atenuación (0.35dbm/km) Longitud de onda: 1310nm Potencia de transmisión: -9dBm (Min) ~-8dBm (Max) Sensibilidad del receptor: -27dBm (Min) Presupuesto de enlace: 18dBm ♦ Interfaz E1 Estándar de interfaz: cumple con el protocolo G.703; Velocidad de interfaz: n*64 Kbps ± 50 ppm; Código de interfaz: HDB3; Impedancia E1: 75 Ω (desequilibrio), 120 Ω (equilibrio); Tolerancia de fluctuación: De acuerdo con el protocolo G.742 y G.823 Atenuación permitida: 0~6dBm ♦ Interfaz Ethernet (10/100M) Velocidad de interfaz: 10/100 Mbps, negociación automática half/full duplex Estándar de interfaz: Compatible con IEEE 802.3, IEEE 802.1Q (VLAN) Capacidad de dirección MAC: 4096 Conector: RJ45, compatible con Auto-MDIX ♦ Interfaz de teléfono FXS Voltaje de timbre: 75 V Frecuencia de timbre: 25 HZ Impedancia de dos líneas: 600 ohmios (pick up) Pérdida de retorno: 40 dB ♦ Interfaz de interruptor FXO Voltaje de detección de timbre: 35 V Frecuencia de detección de timbre: 17 HZ-60 HZ Impedancia de dos líneas: 600 ohmios (pick up) Pérdida de retorno: 40 dB Pérdida de retorno: 20 dB ♦ Entorno de trabajo Temperatura de trabajo: -10 °C ~ 50°C Humedad de funcionamiento: 5%~95 % (sin condensación) Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 80°C Humedad de almacenamiento: 5%~95 % (sin condensación) Especificaciones Modelo JHA-P04FE01 Descripción funcional 4* teléfono, 1*100 Mbps Ethernet, 1* interfaz de fibra Alimentación Fuente de alimentación: DC5-12V Consumo de energía: ≤10W Dimensiones Tamaño del producto: 90X104X31mm(WXDXH) tipo mini Peso 0,6KG Aplicación
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Módulo SFP de buena calidad: transceptor LC LR4 QSFP28 de 100 Gb/s y 1310 nm y 10 km JHAQ28C10C - JHAMódulo SFP de buena calidad: transceptor LC LR4 QSFP28 de 100 Gb/s y 1310 nm y 10 km JHAQ28C10C - JHA
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Módulo SFP de buena calidad: transceptor LC LR4 QSFP28 de 100 Gb/s y 1310 nm y 10 km JHAQ28C10C - JHA

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Características: ◊ Diseño MUX/DEMUX de 4 carriles ◊ CWDM TOSA/ROSA integrado para un alcance de hasta 10 km sobre SMF ◊ Admite 100GBASE-CWDM4 para una velocidad de línea de 103,125 Gbps y OTU4 para una velocidad de línea de 111,81 Gbps ◊ Ancho de banda agregado de > 100 Gbps ◊ Conectores LC dúplex ◊ Cumple con el estándar IEEE 802.3-2012 Cláusula 88 Estándar eléctrico de chip a módulo IEEE 802.3bm CAUI-4 Estándar ITU-T G.959.1-2012-02 ◊ Funcionamiento con una sola fuente de alimentación de +3,3 V ◊ Funciones de diagnóstico digital integradas ◊ Rango de temperatura de 0 °C a 70 °C ◊ Compatible con RoHS Aplicaciones de la pieza: ◊ Red de área local (LAN) ◊ Aplicaciones de enrutadores y conmutadores Ethernet de red de área amplia (WAN) Descripción: El JHAQ28C10C es un módulo transceptor diseñado para aplicaciones de comunicación óptica de 10 km. El diseño es compatible con 100GbASE-LR4 del estándar IEEE 802.3-2012 Cláusula 88 estándar IEEE 802.3bm CAUI-4 chip a módulo estándar eléctrico ITU-T G.959.1-2012-02. El módulo convierte 4 canales de entrada (ch) de 25,78 Gbps a 27,95 Gbps de datos eléctricos en señales ópticas de 4 carriles y los multiplexa en un solo canal para transmisión óptica de 100 Gb/s. A la inversa, en el lado del receptor, el módulo desmultiplexa ópticamente una entrada de 100 Gb/s en señales de 4 carriles y las convierte en datos eléctricos de salida de 4 carriles. Las longitudes de onda centrales de los 4 carriles son 1270 nm, 1290 nm, 1310 nm y 1330 nm. Contiene un conector LC dúplex para la interfaz óptica y un conector de 38 pines para la interfaz eléctrica. Para minimizar la dispersión óptica en el sistema de larga distancia, se debe aplicar fibra monomodo (SMF) en este módulo. El producto está diseñado con factor de forma, conexión óptica/eléctrica e interfaz de diagnóstico digital de acuerdo con el Acuerdo Multi-Fuente (MSA) QSFP28. Ha sido diseñado para cumplir con las condiciones operativas externas más duras, incluidas la temperatura, la humedad y la interferencia EMI. El módulo funciona con una única fuente de alimentación de +3,3 V y las señales de control global LVCMOS/LVTTL, como Módulo presente, Reinicio, Interrupción y Modo de bajo consumo, están disponibles con los módulos. Hay disponible una interfaz serial de 2 cables para enviar y recibir señales de control más complejas y obtener información de diagnóstico digital. Se pueden direccionar canales individuales y se pueden cerrar los canales no utilizados para lograr la máxima flexibilidad de diseño. El JHAQ28C10C está diseñado con factor de forma, conexión óptica/eléctrica e interfaz de diagnóstico digital de acuerdo con el Acuerdo Multi-Fuente QSFP28 (MSA). Ha sido diseñado para cumplir con las condiciones operativas externas más duras, incluyendo temperatura, humedad e interferencia EMI. El módulo ofrece una funcionalidad muy alta e integración de características, accesible a través de una interfaz serial de dos cables. • Valores nominales máximos absolutos Parámetro Símbolo Mín. Típico Máx. Unidad Temperatura de almacenamiento TS -40 +85 °C Voltaje de suministro VCCT, R -0.5 4 V Humedad relativa RH 0 85 % • Entorno operativo recomendado: Parámetro Símbolo Mín. Típico Máx. Temperatura de funcionamiento de la caja de la unidad TC 0 +70 °C Tensión de alimentación VCCT, R +3,13 3,3 +3,47 V Corriente de alimentación ICC 1100 1500 mA Disipación de potencia PD 5 W • Características eléctricas (TOP = 0 a 70 °C, VCC = 3,13 a 3,47 voltios) Parámetro Símbolo Mín. Típ. Máx. Unidad Nota Velocidad de datos por canal - 25,78125 Gbps 27,9525 Consumo de energía - 2,7 3,5 W Corriente de alimentación Icc 0,8 1 A Tensión de E/S de control alta VIH 2,0 Vcc V Tensión de E/S de control baja VIL 0 0,7 V Desfase entre canales TSK 35 Ps Duración de RESETL 10 Us Tiempo de desactivación de RESETL 100 ms Tiempo de encendido 100 ms Tolerancia de tensión de salida de un solo extremo del transmisor 0,3 Vcc V 1 Tolerancia de voltaje en modo común 15 mV Voltaje diferencial de entrada de transmisión VI 150 1200 mV Impedancia diferencial de entrada de transmisión ZIN 85 100 115 Fluctuación de entrada dependiente de los datos DDJ 0,3 UI Tolerancia de voltaje de salida de extremo único del receptor 0,3 4 V Voltaje diferencial de salida de recepción Vo 370 600 950 mV Voltaje de subida y caída de salida de recepción Tr/Tf 35 ps 1 Fluctuación total TJ 0,3 UI Nota: 20~80% • Parámetros ópticos (TOP = 0 a 70 °C, VCC = 3,0 a 3,6 voltios) Parámetro Símbolo Mín. Típ. Máx. Unidad Ref. Asignación de longitud de onda del transmisor 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 Relación de supresión de modo lateral SMSR 30 - - dB Potencia de lanzamiento promedio total PT -6 - 6,5 dBm Potencia de lanzamiento promedio, cada carril -6 - 2,5 dBm Diferencia en la potencia de lanzamiento entre dos carriles cualesquiera (OMA) - - 3,5 dB TDP, cada carril TDP 2,2 dB Relación de extinción ER 4 - - dB Definición de máscara ocular del transmisor {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} Óptica Tolerancia de pérdida de retorno - - 20 dB Potencia de lanzamiento promedio OFF Transmisor, cada carril Poff -30 dBm Ruido de intensidad relativa Rin -128 dB/HZ 1 Tolerancia de pérdida de retorno óptico - - 12 dB Umbral de daño del receptor THd 3,3 dBm 1 Potencia promedio en la entrada del receptor, cada carril R -13,0 0 dBm Precisión RSSI -2 2 dB Reflectancia del receptor Rrx -26 dB Potencia del receptor (OMA), cada carril - - 3,5 dBm LOS De-Assert LOSD -15 dBm LOS Assert LOSA -25 dBm Histéresis LOS LOSH 0,5 dB Nota 12dB Reflexión • Interfaz de monitoreo de diagnóstico La función de monitoreo de diagnóstico digital está disponible en todos los QSFP28 LR4. Una interfaz serial de 2 cables proporciona al usuario contacto con el módulo. La estructura de la memoria se muestra en flujo. El espacio de memoria está organizado en un espacio de dirección de página única inferior de 128 bytes y múltiples páginas de espacio de dirección superior. Esta estructura permite el acceso oportuno a direcciones en la página inferior, como Indicadores de interrupción y Monitores. Las entradas de tiempo menos críticas, como información de identificación de serie y configuraciones de umbral, están disponibles con la función de selección de página. La dirección de interfaz utilizada es A0xh y se utiliza principalmente para datos críticos en el tiempo como el manejo de interrupciones para permitir una lectura única de todos los datos relacionados con una situación de interrupción. Después de una interrupción, se ha confirmado IntL, el host puede leer el campo de indicador para determinar el canal afectado y el tipo de indicador. Page02 es EEPROM de usuario y su formato lo decide el usuario. Para obtener una descripción detallada de la memoria baja y la memoria superior page00.page03, consulte el documento SFF-8436. • Temporización para funciones de estado y control suave Símbolo del parámetro Máx. Unidad Condiciones Tiempo de inicialización t_init 2000 ms Tiempo desde el encendido1, conexión en caliente o flanco ascendente de Reinicio hasta que el módulo esté completamente funcional2 Tiempo de confirmación de inicialización de reinicio t_reset_init 2 μs Un reinicio se genera mediante un nivel bajo más largo que el tiempo de pulso de reinicio mínimo presente en el pin ResetL. Tiempo de preparación del hardware del bus serie t_serial 2000 ms Tiempo desde el encendido1 hasta que el módulo responde a la transmisión de datos a través del bus serie de 2 cables Tiempo de preparación de datos del monitor t_data 2000 ms Tiempo desde el encendido1 hasta que los datos no están listos, bit 0 del byte 2, desafirmado y afirmado IntL Tiempo de afirmación de reinicio t_reset 2000 ms Tiempo desde el flanco ascendente en el pin ResetL hasta que el módulo está completamente funcional2 Tiempo de afirmación de LPMode ton_LPMode 100 μs Tiempo desde la afirmación de LPMode (Vin:LPMode =Vih) hasta que el consumo de energía del módulo ingresa a un nivel de energía inferior Tiempo de afirmación de IntL ton_IntL 200 ms Tiempo desde la ocurrencia de la condición que activa IntL hasta que Vout:IntL = Vol Tiempo de desafirmación de IntL toff_IntL 500 μs toff_IntL 500 μs Tiempo desde el borrado en lectura3 Operación de la bandera asociada hasta que Vout:IntL = Voh. Esto incluye tiempos de desactivación para Rx LOS, Tx Fault y otros bits de bandera. Tiempo de afirmación de LOS de Rx ton_los 100 ms Tiempo desde el estado de LOS de Rx hasta que el bit de LOS de Rx se establece y se afirma IntL Tiempo de afirmación de bandera ton_flag 200 ms Tiempo desde la ocurrencia de la condición que activa la bandera hasta que el bit de bandera asociado se establece y se afirma IntL Tiempo de afirmación de máscara ton_mask 100 ms Tiempo desde el bit de máscara establecido4 hasta que se inhibe la afirmación IntL asociada Tiempo de desafirmación de máscara toff_mask 100 ms Tiempo desde el bit de máscara borrado4 hasta que se reanuda la operación IntlL asociada Tiempo de afirmación de ModSelL ton_ModSelL 100 μs Tiempo desde la afirmación de ModSelL hasta que el módulo responde a la transmisión de datos a través del bus serial de 2 cables Tiempo de desafirmación de ModSelL toff_ModSelL 100 μs Tiempo desde la desafirmación de ModSelL hasta que el módulo no responde a la transmisión de datos a través del bus serial de 2 cables Tiempo ton_Pdown 100 ms Tiempo desde que el bit P_Down se establece en 4 hasta que el consumo de energía del módulo ingresa a un nivel de energía más bajo Power_over-ride o Power-set De-assert Tiempo toff_Pdown 300 ms Tiempo desde que el bit P_Down se borra4 hasta que el módulo está completamente funcional3 Nota: 1. El encendido se define como el instante en que los voltajes de suministro alcanzan y permanecen en o por encima del valor mínimo especificado. 2. Completamente funcional se define como IntL afirmado debido al bit de datos no listos, bit 0 byte 2 anulado. 3. Medido desde el borde de reloj descendente después del bit de detención de la transacción de lectura. 4. Medido desde el borde de reloj descendente después del bit de detención de la transacción de escritura. • Diagrama de bloques del transceptor • Diagrama de asignación de pines del bloque conector de la placa host Números de pin y nombre • Descripción del pin Lógica del pin Símbolo Nombre/descripción Ref. 1 GND Tierra 1 2 CML-I Tx2n Entrada de datos invertida del transmisor 3 CML-I Tx2p Salida de datos no invertida del transmisor 4 GND Tierra 1 5 CML-I Tx4n Salida de datos invertida del transmisor 6 CML-I Tx4p Salida de datos no invertida del transmisor 7 GND Tierra 1 8 LVTTL-I ModSelL Selección de módulo 9 LVTTL-I ResetL Reinicio de módulo 10 VccRx Fuente de alimentación de +3,3 V Receptor 2 11 LVCMOS-I/O SCL Reloj de interfaz serial de 2 cables 12 LVCMOS-I/O SDA Datos de interfaz serial de 2 cables 13 GND Tierra 1 14 CML-O Rx3p Salida de datos invertida del receptor 15 CML-O Rx3n Salida de datos no invertida del receptor 16 GND Tierra 1 17 CML-O Rx1p Salida de datos invertida del receptor 18 CML-O Rx1n Salida de datos no invertida del receptor 19 GND Tierra 1 20 GND Tierra 1 21 CML-O Rx2n Salida de datos invertida del receptor 22 CML-O Rx2p Salida de datos no invertida del receptor 23 GND Tierra 1 24 CML-O Rx4n Salida de datos invertida del receptor 25 CML-O Rx4p Salida de datos no invertida del receptor 26 GND Tierra 1 27 LVTTL-O Módulo ModPrsL presente 28 LVTTL-O Interrupción IntL 29 VccTx Fuente de alimentación de +3,3 V del transmisor 2 30 Vcc1 Fuente de alimentación de +3,3 V del transmisor 2 31 LVTTL-I LPMode Modo de bajo consumo 32 GND Tierra 1 33 CML-I Tx3p Salida de datos invertida del transmisor 34 CML-I Tx3n Salida de datos no invertida del transmisor 35 GND Tierra 1 36 CML-I Tx1p Salida de datos invertida del transmisor 37 CML-I Tx1n Salida de datos no invertida del transmisor 38 GND Tierra 1 Notas: GND es el símbolo para común de suministro (energía) y simple para módulos QSFP28. Todos son comunes dentro del módulo QSFP28 y todos los voltajes del módulo se refieren a este potencial, a menos que se indique lo contrario. Conéctelos directamente al plano de tierra común de señal de la placa host. Salida láser deshabilitada en TDIS >2,0 V o abierta, habilitada en TDIS
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