Câble à connexion directe 100G QSFP28/4SFP28 JHA-QSFP28-4SFP28-100G-PCU

Brève description:

L'ensemble de câbles en cuivre passif QSFP28 comprend huit paires de cuivre différentielles, fournissant quatre canaux de transmission de données à des vitesses allant jusqu'à 28 Gbit/s par canal.


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Description générale

L'ensemble de câbles en cuivre passif QSFP28 comprend huit paires de cuivre différentielles, fournissant quatre canaux de transmission de données à des vitesses allant jusqu'à 28 Gbit/s par canal, et répond aux exigences Ethernet 100G, Ethernet 25G et InfiniBand Enhanced Data Rate (EDR). Disponible dans une large gamme de calibres de fil- De 26 AWG à 30 AWG, cet assemblage de câble en cuivre de 100 G présente une faible perte d'insertion et une faible diaphonie.

Conçu pour les applications des marchés des centres de données, des réseaux et des télécommunications qui nécessitent un assemblage de câbles fiable et à grande vitesse, ce produit de nouvelle génération partage la même interface d'accouplement avec le facteur de forme QSFP+, ce qui le rend rétrocompatible avec les ports QSFP existants. QSFP28 peut être utilisé avec applications 10G et 14G actuelles avec une marge d'intégrité du signal substantielle.

Caractéristiques et avantages

◊ Compatible avec IEEE 802.3bj, IEEE 802.3by et InfiniBand EDR

◊ Prend en charge des débits de données globaux de 100 Gbit/s

◊ Construction optimisée pour minimiser la perte d'insertion et la diaphonie

◊ Rétrocompatible avec les connecteurs et cages QSFP+ existants

◊ Conception de loquet coulissant à tirer pour libérer

◊ Câble 26AWG à 30AWG

◊ Configurations d'assemblage droites et éclatées disponibles

◊ La terminaison en tresse de câble personnalisée limite le rayonnement EMI

◊ Mappage EEPROM personnalisable pour la signature du câble

◊ Conforme RoHS

Applications du produit

◊ Switches, serveurs et routeurs

◊ Réseaux de centres de données

◊ Réseaux de stockage

◊ Calcul haute performance

◊ Infrastructure de télécommunications et sans fil

◊ Diagnostic médical et mise en réseau

◊ Équipements de test et de mesure

Normes de l'industrie

◊ Ethernet 100G (IEEE 802.3bj)

◊ Ethernet 25G (IEEE 802.3by)

◊ InfiniBandEDR

◊ Solution d'émetteur-récepteur enfichable SFF-8665 QSFP+ 28G 4X (QSFP28)

◊ Solution d'émetteur-récepteur enfichable SFF-8402 SFP+ 1X 28 Gb/s (SFP28)

Les documents techniques

◊ 108-32081 Assemblage de câbles à fixation directe du module en cuivre QSFP28

◊ 108-2364 Cages SFP+ à port unique et groupées, cages à port unique et groupées Zsfp+ et assemblages de câbles à connexion directe en cuivre SFP+.

spécification

Caractéristiques haute vitesse:

Paramètre

Symbole

Min.

Typique

Max.

Unité

Note

Impédance différentielle

RIN,PP

90

100

110

Ώ

 

Perte d'insertion

SDD21

8

 

22h48

dB

À 12,8906 GHz

Perte de retour différentiel

SDD11

 

12h45

  Voir 1

dB

De 0,05 à 4,1 GHz

SDD22

3.12

 

Voir 2

dB

De 4,1 à 19 GHz

 

 

Mode commun à

CCS11

     

dB

 

mode commun

2

   

De 0,2 à 19 GHz

CCS22

 

 

perte de retour de sortie

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Différentiel en mode commun

SCD11

 

12

  Voir 3

dB

 

De 0,01 à 12,89 GHz

 

 

 

 

 

perte de retour

SCD22

10.58

  Voir 4  

De 12,89 à 19 GHz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

De 0,01 à 12,89 GHz

Différentiel au mode commun

SCD21-IL

      Voir 5

dB

 

De 12,89 à 15,7 GHz

Perte de conversion

   

 

 

 

6.3

 

 

 

 

De 15,7 à 19 GHz

Marge opérationnelle du canal

COM

3

   

dB

 

Remarques:

1. Coefficient de réflexion donné par l'équation SDD11(dB) < 16,5 – 2 × SQRT(f ), avec f en GHz

2. Coefficient de réflexion donné par l'équation SDD11(dB) < 10,66 – 14 × log10(f/5,5), avec f en GHz

3. Coefficient de réflexion donné par l'équation SCD11(dB) < 22 – (20/25,78)*f, avec f en GHz

4. Coefficient de réflexion donné par l'équation SCD11(dB) < 15 – (6/25,78)*f, avec f en GHz

5. Coefficient de réflexion donné par l'équation SCD21(dB) < 27 – (29/22)*f, avec f en GHz

Description des broches

Définition de la fonction de la broche SFP28 :

Épingle

Logique

Symbole

Nom/Description

Remarques

1

 

VeeT

Masse de l'émetteur

 

2

LV-TTL-O

TX_Fault

N / A

1

3

LV-TTL-I

TX_DIS

Désactivation de l'émetteur

2

4

LV-TTL-E/S

SDA

Données de série du fil de remorquage

 

5

LV-TTL-I

SCL

Horloge série de fil de remorquage

 

6

 

MOD_DEF0

Module présent, connectez-vous à VeeT

 

7

LV-TTL-I

RS0

N / A

1

8

LV-TTL-O

LDV

LDV du signal

2

9

LV-TTL-I

RS1

N / A

1

10

 

Virer

Masse du récepteur

 

11

 

Virer

Masse du récepteur

 

12

CML-O

RD-

Données du récepteur inversées

 

13

CML-O

RD+

Données du récepteur non inversées

 

14

 

Virer

Masse du récepteur

 

15

 

VccR

Alimentation du récepteur 3,3 V

 

16

 

VccT

Alimentation de l'émetteur 3,3 V

 

17

 

VeeT

Masse de l'émetteur

 

 

18

CML-I

TD+

 

Données de l'émetteur non inversées

 

 

19

CML_I

TD-

 

Données de l'émetteur inversées

 

 

20

 

VeeT

 

Masse de l'émetteur

 

1.

Signaux non pris en charge dans SFP+ Cuivre tiré vers VeeT avec une résistance de 30 000 ohms  

2.

Les assemblages de câbles passifs ne prennent pas en charge LOS et TX_DIS  

34 (1)
Définition de la fonction de la broche QSFP28

Épingle

Logique

Symbole

Description

1

 

GND

Sol

2

CML-I

Tx2n

Entrée de données inversée de l'émetteur

3

CML-I

Tx2p

Entrée de données non inversée de l'émetteur

4

 

GND

Sol

5

CML-I

Tx4n

Entrée de données inversée de l'émetteur

6

CML-I

Tx4p

Entrée de données non inversée de l'émetteur

7

 

GND

Sol

8

LVTTL-I

ModSelL

Sélection de modules

9

LVTTL-I

RéinitialiserL

Réinitialisation du module

10

 

Vcc Rx

Récepteur d'alimentation +3,3 V

11

LVCMOS-

SCL

Horloge d'interface série à 2 fils

E/S

     

12

LVCMOS-

SDA

Données d'interface série à 2 fils

E/S

     

13

 

GND

Sol

14

CML-O

Rx3p

Sortie de données non inversée du récepteur

15

CML-O

Rx3n

Sortie de données inversée du récepteur

16

 

GND

Sol

17

CML-O

Rx1p

Sortie de données non inversée du récepteur

18

CML-O

Rx1n

Sortie de données inversée du récepteur

19

 

GND

Sol

20

 

GND

Sol

21

CML-O

Rx2n

Sortie de données inversée du récepteur

22

CML-O

Rx2p

Sortie de données non inversée du récepteur

23

 

GND

Sol

24

CML-O

Rx4n

Sortie de données inversée du récepteur

25

CML-O

Rx4p

Sortie de données non inversée du récepteur

26

 

GND

Sol

27

LVTTL-O

ModPrsL

Module présent

28

LVTTL-O

International

Interrompre

29

 

Émission Vcc

+3,3 V Alimentation émetteur

30

 

Vcc1

Alimentation +3,3 V

31

LVTTL-I

Mode LP

Mode faible consommation

32

 

GND

Sol

33

CML-I

Tx3p

Entrée de données non inversée de l'émetteur

34

CML-I

Tx3n

Entrée de données inversée de l'émetteur

35

 

GND

Sol

36

CML-I

Tx1p

Entrée de données non inversée de l'émetteur

37

CML-I

Tx1n

Entrée de données inversée de l'émetteur

38

 

GND

Sol

 34 (2) 

Mécanique Caractéristiques

Le connecteur est compatible avec les spécifications SFF-8432 et SFF-8665.

34 (3)

Longueur (m) Câble AWG

1

30

2

30

3

26

4

26

5

26

Réglementaire Conformité

Fonctionnalité

Test Méthode

Performance

Décharge électrostatique (ESD) sur les broches électriques

Méthode MIL-STD-883C 3015.7

Classe 1 (>2000 Volts)

Interférence électromagnétique (EMI)

Classe B de la FCC

Conforme aux normes

CENELEC EN55022 Classe B

CISPR22 ITE Classe B

 

Immunité RF (RFI)

 

CEI61000-4-3

Ne montre généralement aucun effet mesurable d'un champ de 10 V/m balayé de 80 à 1 000 MHz.

Conformité RoHS

Directive RoHS 2011/6/5/UE et ses directives d'amendement 6/6

Conforme RoHS 6/6


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