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Fournisseurs en gros d'Epon Olt en Chine - Émetteur-récepteur LC 100 Gb/s QSFP28 1310 nm 20 km LR4 JHA-Q28C20 - JHAFournisseurs en gros d'Epon Olt en Chine - Émetteur-récepteur LC 100 Gb/s QSFP28 1310 nm 20 km LR4 JHA-Q28C20 - JHA
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Fournisseurs en gros de Chine Epon Olt Usines - Émetteur-récepteur LC 100 Gb/s QSFP28 1310 nm 20 km LR4 JHA-Q28C20 - JHA

08/01/2016
Caractéristiques : ◊ Conception MUX/DEMUX à 4 voies ◊ LAN WDM TOSA/ROSA intégré pour une portée allant jusqu'à 20 km sur SMF ◊ Prise en charge de 100GBASE-LR4 pour un débit de ligne de 103,125 Gbit/s et OTU4 pour un débit de ligne de 111,81 Gbit/s ◊ Bande passante globale de > 100 Gbit/s ◊ Connecteurs LC duplex ◊ Conforme à la norme IEEE 802.3-2012 Clause 88 Norme électrique puce à module IEEE 802.3bm CAUI-4 Norme ITU-T G.959.1-2012-02 · ◊ Fonctionnement avec une seule alimentation +3,3 V ◊ Fonctions de diagnostic numérique intégrées ◊ Plage de température de 0 °C à 70 °C ◊ Pièce conforme RoHS ◊ Prise en charge FEC (Forward Correction d'erreur) Applications : ◊ Réseau local (LAN) ◊ Réseau étendu (WAN) ◊ Commutateurs et routeurs Ethernet Description : Le JHA-Q28C20 est un module émetteur-récepteur conçu pour les applications de communication optique de 20 km. La conception est conforme à 100GbASE-LR4 de la norme IEEE 802.3-2012 Clause 88 Norme électrique puce à module IEEE 802.3bm CAUI-4 Norme ITU-T G.959.1-2012-02. Le module convertit 4 canaux d'entrée (ch) de données électriques de 25,78 Gbit/s à 27,95 Gbit/s en signaux optiques à 4 voies et les multiplexe en un seul canal pour une transmission optique à 100 Gbit/s. À l'inverse, du côté du récepteur, le module démultiplexe optiquement une entrée de 100 Gb/s en signaux à 4 voies et les convertit en données électriques de sortie à 4 voies. Les longueurs d'onde centrales des 4 voies sont de 1296 nm, 1300 nm, 1305 nm et 1309 nm. Il contient un connecteur LC duplex pour l'interface optique et un connecteur à 38 broches pour l'interface électrique. Pour minimiser la dispersion optique dans le système longue distance, une fibre monomode (SMF) doit être appliquée dans ce module. Le produit est conçu avec un facteur de forme, une connexion optique/électrique et une interface de diagnostic numérique conformément à l'accord multisource QSFP28 (MSA). Il a été conçu pour répondre aux conditions de fonctionnement externes les plus difficiles, notamment la température, l'humidité et les interférences EMI. Le module fonctionne à partir d'une seule alimentation +3,3 V et des signaux de contrôle globaux LVCMOS/LVTTL tels que Module Present, Reset, Interrupt et Low Power Mode sont disponibles avec les modules. Français Une interface série à 2 fils est disponible pour envoyer et recevoir des signaux de commande plus complexes et pour obtenir des informations de diagnostic numérique. Les canaux individuels peuvent être adressés et les canaux inutilisés peuvent être fermés pour une flexibilité de conception maximale. Le JHA-Q28C20 est conçu avec un facteur de forme, une connexion optique/électrique et une interface de diagnostic numérique conformément à l'accord multisource QSFP28 (MSA). Il a été conçu pour répondre aux conditions de fonctionnement externes les plus difficiles, notamment la température, l'humidité et les interférences EMI. Le module offre une très grande fonctionnalité et une intégration de fonctions, accessible via une interface série à deux fils. • Valeurs nominales maximales absolues Paramètre Symbole Min. Typique Max. Unité Température de stockage TS -40 +85 °C Tension d'alimentation VCCT, R -0,5 4 V Humidité relative RH 0 85 % • Environnement de fonctionnement recommandé : Paramètre Symbole Min. Typique Max. Unité Température de fonctionnement du boîtier TC 0 +70 °C Tension d'alimentation VCCT, R +3,13 3,3 +3,47 V Courant d'alimentation ICC 1100 1500 mA Dissipation de puissance PD 5 W • Caractéristiques électriques (TOP = 0 à 70 °C, VCC = 3,13 à 3,47 volts Paramètre Symbole Min Typ Max Unité Remarque Débit de données par canal - 25,78125 Gbit/s 27,9525 Consommation électrique - 3,6 5 W Courant d'alimentation Icc 1,1 1,5 A Tension d'E/S de contrôle - Haute VIH 2,0 Vcc V Tension d'E/S de contrôle - Basse VIL 0 0,7 V Décalage intercanal TSK 35 Ps Durée de RESETL 10 Us Temps de désactivation de RESETL 100 ms Temps de mise sous tension 100 ms Tolérance de tension de sortie asymétrique du transmetteur 0,3 Vcc V 1 Tolérance de tension en mode commun 15 mV Tension différentielle d'entrée de transmission VI 150 1200 mV Impédance différentielle d'entrée de transmission ZIN 85 100 115 Gigue d'entrée dépendante des données DDJ 0,3 UI Tolérance de tension de sortie asymétrique du récepteur 0,3 4 V Tension différentielle de sortie Rx Vo 370 600 950 mV Tension de montée et de descente de sortie Rx Tr/Tf 35 ps 1 Gigue totale TJ 0,3 UI Remarque : 20 à 80 % • Paramètres optiques (TOP = 0 à 70 °C, VCC = 3,0 à 3,6 V) Paramètre Symbole Min Typ Max Unité Réf. Affectation de longueur d'onde de l'émetteur L0 1294,53 1295,56 1296,59 nm L1 1299,02 1300,05 1301,09 nm L2 1303,54 1304,58 1305,63 nm L3 1308,09 1309,14 1310,19 nm Rapport de suppression de mode latéral SMSR 30 - - dB Puissance de lancement moyenne totale PT -2 - 8,3 dBm Puissance de lancement moyenne, chaque voie -1 - 4,5 dBm Différence de puissance de lancement entre deux voies (OMA) - - 6,5 dB Amplitude de modulation optique, chaque voie OMA -2 4,5 dBm Puissance de lancement en OMA moins émetteur et pénalité de dispersion (TDP), chaque voie -1,8 - dBm TDP, chaque voie TDP 2,2 dB Taux d'extinction ER 4 - - dB Définition du masque oculaire de l'émetteur {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} Tolérance de perte de retour optique - - 20 dB Puissance de lancement moyenne de l'émetteur OFF, chaque voie Poff -30 dBm Bruit d'intensité relative Rin -128 dB/HZ 1 Tolérance de perte de retour optique - - 12 dB Seuil de dommage du récepteur THd 3,3 dBm 1 Puissance moyenne à l'entrée du récepteur, chaque voie R -11 0 dBm Précision RSSI -2 2 dB Réflectance du récepteur Rrx -26 dB Puissance du récepteur (OMA), chaque voie - - 3,5 dBm Désactivation du LOS LOSD -15 dBm Assertion du LOS LOSA -25 dBm Hystérésis du LOS LOSH 0,5 dB Remarque 12 dB de réflexion • Interface de surveillance de diagnostic La fonction de surveillance de diagnostic numérique est disponible sur tous les QSFP28 LR4. Une interface série à 2 fils permet à l'utilisateur de contacter le module. La structure de la mémoire est représentée en flux. L'espace mémoire est organisé en une page inférieure unique, un espace d'adressage de 128 octets et plusieurs pages d'espace d'adressage supérieures. Cette structure permet un accès rapide aux adresses de la page inférieure, telles que les indicateurs d'interruption et les moniteurs. Les entrées de temps moins critiques, telles que les informations d'identification série et les paramètres de seuil, sont disponibles avec la fonction de sélection de page. L'adresse d'interface utilisée est A0xh et est principalement utilisée pour les données critiques comme la gestion des interruptions afin de permettre une lecture unique de toutes les données liées à une situation d'interruption. Après une interruption, IntL a été affirmé, l'hôte peut lire le champ d'indicateur pour déterminer le canal affecté et le type d'indicateur. Page02 est l'EEPROM utilisateur et son format est décidé par l'utilisateur. Pour la description détaillée de la mémoire basse et page00.page03 de la mémoire supérieure, veuillez consulter le document SFF-8436. • Temporisation des fonctions de contrôle logiciel et d'état Paramètre Symbole Max. Unité Conditions Temps d'initialisation t_init 2000 ms Temps écoulé entre la mise sous tension1, le branchement à chaud ou le front montant de la réinitialisation et le moment où le module est entièrement fonctionnel2 Temps d'assertion d'initialisation de la réinitialisation t_reset_init 2 μs Une réinitialisation est générée par un niveau bas plus long que le temps d'impulsion de réinitialisation minimum présent sur la broche ResetL. Temps de préparation du matériel du bus série t_serial 2000 ms Temps écoulé entre la mise sous tension1 et la réponse du module à la transmission de données sur le bus série à 2 fils Temps de préparation des données du moniteur t_data 2000 ms Temps écoulé entre la mise sous tension1 et les données non prêtes, bit 0 de l'octet 2, désactivé et IntL activé Temps de réinitialisation de l'activation t_reset 2000 ms Temps écoulé entre le front montant sur la broche ResetL et le moment où le module est entièrement fonctionnel2 Temps d'activation du mode LP ton_LPMode 100 μs Temps écoulé entre l'activation du mode LP (Vin:LPMode = Vih) et le moment où la consommation électrique du module entre dans un niveau de puissance inférieur Temps d'activation IntL ton_IntL 200 ms Temps écoulé entre l'apparition de la condition déclenchant IntL et Vout:IntL = Vol Temps de désactivation IntL toff_IntL 500 μs toff_IntL 500 μs Temps écoulé entre l'effacement lors de l'opération read3 de l'indicateur associé et le moment où Vout:IntL = Vol Temps de désactivation IntL toff_IntL 500 μs Vout:IntL = Voh. Cela inclut les temps de désactivation pour Rx LOS, Tx Fault et d'autres bits d'indicateur. Temps d'assertion Rx LOS ton_los 100 ms Temps entre l'état Rx LOS et le bit Rx LOS défini et l'affirmation IntL Temps d'assertion d'indicateur ton_flag 200 ms Temps entre l'apparition de la condition déclenchant l'indicateur et le bit d'indicateur associé défini et l'affirmation IntL Temps d'assertion de masque ton_mask 100 ms Temps entre l'activation du bit de masque4 et l'inhibition de l'assertion IntL associée Temps de désassertion de masque toff_mask 100 ms Temps entre l'effacement du bit de masque4 et la reprise de l'opération IntlL associée Temps d'assertion ModSelL ton_ModSelL 100 μs Temps entre l'assertion de ModSelL et le moment où le module répond à la transmission de données sur le bus série à 2 fils Temps de désassertion ModSelL toff_ModSelL 100 μs Temps entre la désassertion de ModSelL et le moment où le module ne répond pas à la transmission de données sur le bus série à 2 fils Temps d'assertion Power_over-ride ou Power-set ton_Pdown 100 ms Temps écoulé entre l'activation du bit P_Down 4 et le moment où la consommation électrique du module entre dans un niveau de puissance inférieur Power_over-ride ou Power-set De-assert Time toff_Pdown 300 ms Temps écoulé entre l'effacement du bit P_Down 4 et le moment où le module est entièrement fonctionnel 3 Remarque : 1. La mise sous tension est définie comme l'instant où les tensions d'alimentation atteignent et restent à ou au-dessus de la valeur minimale spécifiée. 2. Entièrement fonctionnel est défini comme IntL affirmé en raison du bit de données non prêtes, bit 0 octet 2 désactivé. 3. Mesuré à partir du front d'horloge descendant après le bit d'arrêt de la transaction de lecture. 4. Mesuré à partir du front d'horloge descendant après le bit d'arrêt de la transaction d'écriture. • Schéma fonctionnel de l'émetteur-récepteur • Schéma d'affectation des broches du bloc de connecteur de la carte hôte Numéros de broche et nom • Description de la broche Nom/description du symbole logique de la broche Réf. 1 GND Masse 1 2 CML-I Tx2n Entrée de données inversée de l'émetteur 3 CML-I Tx2p Sortie de données non inversée de l'émetteur 4 GND Masse 1 5 CML-I Tx4n Sortie de données inversée de l'émetteur 6 CML-I Tx4p Sortie de données non inversée de l'émetteur 7 GND Masse 1 8 LVTTL-I ModSelL Sélection de module 9 LVTTL-I ResetL Réinitialisation du module 10 VccRx Alimentation +3,3 V Récepteur 2 11 LVCMOS-I/O SCL Horloge d'interface série à 2 fils 12 LVCMOS-I/O SDA Données d'interface série à 2 fils 13 GND Masse 1 14 CML-O Rx3p Sortie de données inversée du récepteur 15 CML-O Rx3n Sortie de données non inversée du récepteur 16 GND Masse 1 17 CML-O Rx1p Sortie de données inversée du récepteur 18 CML-O Rx1n Récepteur Sortie de données non inversée 19 GND Masse 1 20 GND Masse 1 21 CML-O Rx2n Récepteur Sortie de données inversée 22 CML-O Rx2p Récepteur Sortie de données non inversée 23 GND Masse 1 24 CML-O Rx4n Récepteur Sortie de données inversée 25 CML-O Rx4p Récepteur Sortie de données non inversée 26 GND Masse 1 27 LVTTL-O Module ModPrsL présent 28 LVTTL-O Interruption IntL 29 VccTx Alimentation +3,3 V Émetteur 2 30 Vcc1 Alimentation +3,3 V 2 31 LVTTL-I LPMode Mode basse consommation 32 GND Masse 1 33 CML-I Tx3p Émetteur Sortie de données inversée 34 CML-I Tx3n Émetteur Sortie de données non inversée 35 GND Masse 1 36 Sortie de données inversée de l'émetteur CML-I Tx1p 37 Sortie de données non inversée de l'émetteur CML-I Tx1n 38 GND Masse 1 Remarques : GND est le symbole du commun simple et de l'alimentation (puissance) pour les modules QSFP28. Tous sont communs au sein du module QSFP28 et toutes les tensions du module sont référencées à ce potentiel, sauf indication contraire. Connectez-les directement au plan de masse commun du signal de la carte hôte. Sortie laser désactivée sur TDIS > 2,0 V ou ouverte, activée sur TDIS
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Cordon de raccordement à fibre optique personnalisé OEM - Multiplexeur PDH 8E1+4FE JHA-CPE8F4 - JHACordon de raccordement à fibre optique personnalisé OEM - Multiplexeur PDH 8E1+4FE JHA-CPE8F4 - JHA
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Cordon de raccordement à fibre optique personnalisé OEM - Multiplexeur PDH 8E1+4FE JHA-CPE8F4 - JHA

08/01/2016
Présentation du multiplexeur PDH 8E1+4FE JHA-CPE8F4 Cet appareil fournit 1-8*interface E1, 1-4*interface Ethernet 10M/100M (vitesse de fil 100M) et 2 interfaces d'extension. L'interface Ethernet 4* est une interface de commutation, peut prendre en charge le VLAN. 2 interfaces d'extension peuvent être utilisées comme canal de transmission de données asynchrones RS232/RS485/RS422. C'est très flexible. Il a une fonction d'alarme. Le travail est fiable, stable et à faible consommation d'énergie, haute intégration, petite taille. Caractéristiques de la photo du produit Basé sur un circuit intégré auto-copyright Détecteur optique dynamique modulaire large Le taux d'interface Ethernet (vitesse de ligne 100M) est de 10M/100M, duplex intégral/semi-duplex L'interface Auto-Nego E1 est conforme à G.703, adopte la récupération d'horloge numérique et la technologie de verrouillage de phase fluide Utilise un téléphone standard à 2 fils (poignées non téléphoniques) défini comme ligne directe de commande d'ingénierie (en option) Fournit 2 interfaces d'extension pouvant être utilisées comme canal de transmission de données asynchrones RS232/RS485/RS422 Lorsque le signal optique perd, il peut détecter que l'appareil distant est hors tension ou que la fibre est déconnectée, et indique l'alarme par LED L'appareil local peut afficher l'état de fonctionnement de l'appareil distant Fournit une commande à l'interface distante Boucle de retour, facilite la maintenance de la ligne La distance de transmission est jusqu'à 2-120 km sans interruption AC 220 V, DC-48 V, DC24 V peuvent être en option Fonction de détection de polarité d'alimentation DC-48 V/DC24 V, sans polarité Paramètres ♦ Fibre Fibre multimode 50/125um, 62,5/125um, Distance de transmission maximale : 5 km à fibre monomode 62,5/125um, atténuation (3 dBm/km) Longueur d'onde : 820 nm Puissance de transmission : -12 dBm (min) ~ -9 dBm (max) Sensibilité du récepteur : -28 dBm (min) Bilan de liaison : 16 dBm Fibre monomode 8/125um, 9/125um Distance de transmission maximale : 40 km Distance de transmission : 40 km à fibre monomode 9/125um, atténuation (0,35 dBm/km) Longueur d'onde : 1 310 nm Puissance de transmission : -9 dBm (min) ~ -8 dBm (max) Sensibilité du récepteur : -27 dBm (min) Bilan de liaison : 18 dBm ♦ Interface E1 Norme d'interface : conforme au protocole G.703 ; Débit d'interface : n*64 Kbps±50 ppm ; Code d'interface : HDB3 ; Impédance E1 : 75 Ω (asymétrique), 120 Ω (symétrique) ; Tolérance de gigue : conforme aux protocoles G.742 et G.823 Atténuation autorisée : 0 à 6 dBm ♦ Interface Ethernet (10/100 M) Débit d'interface : 10/100 Mbps, négociation automatique semi-duplex/duplex intégral Norme d'interface : compatible avec IEEE 802.3, IEEE 802.1Q (VLAN) Capacité d'adresse MAC : 4096 Connecteur : RJ45, prise en charge Auto-MDIX ♦ Environnement de travail Température de fonctionnement : -10 °C à 50 °C Humidité de fonctionnement : 5 à 95 % (sans condensation) Température de stockage : -40 °C à 80 °C Humidité de stockage : 5 à 95 % (sans condensation) Spécifications Modèle Numéro de modèle : JHA-CPE8F4 Description fonctionnelle 8E1+4FE PDH, commander un téléphone filaire, 19 pouces 1U, (interface téléphonique standard, poignées non téléphoniques), interface de console Description du port Un port optique, 8 interfaces E1 (75/120 ohms), 4 interfaces Ethernet FE Une interface de console, 2 interfaces d'extension, une interface téléphonique de commande d'ingénierie Alimentation Alimentation : CA 180 V ~ 260 V ; CC -48 V ; CC +24 V Consommation électrique : ≤ 10 W Dimension Taille du produit : 19 pouces 1U 483 x 138 x 45 mm (L x P x H) Poids 2,5 kg Application
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Devis de gros de protecteur de foudre en Chine Fabricant - Port PoE 24*10/100M + Port RJ45 2*10/100/1000M + 1*1000M SFP S...Devis de gros de protecteur de foudre en Chine Fabricant - Port PoE 24*10/100M + Port RJ45 2*10/100/1000M + 1*1000M SFP S...
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Devis de gros de parafoudre en Chine Fabricant - Port PoE 24*10/100M + Port RJ45 2*10/100/1000M + 1*1000M SFP S...

08/01/2016
Introduction Le JHA-P312024CBMHGW est un commutateur PoE AI non géré. Il dispose de 24 ports PoE 10/100 M et de 2 ports RJ45 de liaison montante 10/100/1000 M et de 1 port fibre SFP 1000Base-X (port combiné). Les ports 1 à 24 peuvent prendre en charge l'alimentation PoE standard IEEE802.3af/at, et l'alimentation PoE d'un seul port atteint 30 W. La puissance de sortie PoE maximale est de 300 W. Les ports 1 à 24 peuvent prendre en charge la fonction de surveillance PoE. Lorsque la panne de communication du port correspond au port POE, celui-ci redémarre automatiquement, récupère automatiquement la communication réseau, réduisant ainsi l'intervention et la maintenance manuelles. En tant que dispositif d'alimentation PoE, il peut détecter et reconnaître automatiquement l'équipement de réception d'alimentation qui répond à la norme et fournir de l'énergie via le câble réseau. Il peut alimenter les équipements terminaux POE tels que les AP sans fil, les webcams, la VoIP, le contrôle d'accès vidéo, etc. via le câble réseau, pour répondre à l'environnement réseau qui nécessite une alimentation PoE haute densité. Il convient aux hôtels, campus, parcs, banques, hôpitaux, usines, petites et moyennes entreprises pour former un réseau rentable. Modèle non géré, plug and play, aucune configuration, facile à utiliser.
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Fournisseurs en gros de modules SFP à fibre optique FTTH en Chine - 40 Gb/S multimode 300 m | Émetteur-récepteur QSFP+ MPO à double fibre...Fournisseurs en gros de modules SFP à fibre optique FTTH en Chine - 40 Gb/S multimode 300 m | Émetteur-récepteur QSFP+ MPO à double fibre...
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Fournisseurs en gros de modules SFP à fibre optique FTTH en Chine - 40 Gb/S multimode 300 m | Émetteur-récepteur QSFP+ MPO à double fibre...

08/01/2016
Caractéristiques : ♦ 4 canaux duplex intégral indépendants ♦ Jusqu'à 11,2 Gbit/s de bande passante par canal ♦ Bande passante globale de > 40 Gbit/s ♦ Connecteur optique MTP/MPO ♦ Conforme QSFP MSA ♦ Capacités de diagnostic numérique ♦ Capable de transmettre sur plus de 300 m sur fibre multimode OM3 (MMF) et 150 m sur fibre multimode OM4 ♦ E/S électriques compatibles CML ♦ Alimentation unique +3,3 V en fonctionnement ♦ Resynchronisation CDR d'entrée TX et de sortie RX ♦ Fonctions de diagnostic numérique intégrées ♦ Plage de température de 0 °C à 70 °C ♦ Conforme RoHS Applications de la pièce : ♦ Rack à rack ♦ Centres de données ♦ Réseaux métropolitains ♦ Commutateurs et routeurs ♦ Infiniband 4x SDR, DDR, QDR Description : Le module optique QSFP (Quad Small Form-factor Pluggable) parallèle JHA-QC01 de 40 Gbit/s offre une densité de ports accrue et des économies sur le coût total du système. Le module optique QSFP en duplex intégral offre 4 canaux de transmission et de réception indépendants, chacun capable de fonctionner à 10 Gbit/s pour une bande passante totale de 40 Gbit/s sur 300 m sur fibre multimode OM3 (MMF) et 400 m sur fibre MMF OM4. Un câble plat en fibre optique avec un connecteur MPO/MTP à chaque extrémité se branche sur la prise du module QSFP. L'orientation du câble plat est « détrompée » et des broches de guidage sont présentes à l'intérieur de la prise du module pour assurer un alignement correct. Le câble n'a généralement pas de torsion (détrompeur vers le haut) pour assurer un alignement correct des canaux. La connexion électrique est réalisée via un connecteur IPASS® 38 broches enfichable en Z. Français Le module fonctionne à partir d'une seule alimentation +3,3 V et des signaux de contrôle globaux LVCMOS/LVTTL tels que Module Present, Reset, Interrupt et Low Power Mode sont disponibles avec les modules. Une interface série à 2 fils est disponible pour envoyer et recevoir des signaux de contrôle plus complexes et pour obtenir des informations de diagnostic numérique. Les canaux individuels peuvent être adressés et les canaux inutilisés peuvent être fermés pour une flexibilité de conception maximale. Le JHA-QC01 est conçu avec un facteur de forme, une connexion optique/électrique et une interface de diagnostic numérique conformément à l'accord multisource QSFP (MSA). Il a été conçu pour répondre aux conditions de fonctionnement externes les plus difficiles, notamment la température, l'humidité et les interférences EMI. Le module offre une très grande fonctionnalité et une intégration de fonctions, accessible via une interface série à deux fils. l Valeurs nominales maximales absolues Paramètre Symbole Min. Typique Max. Unité Température de stockage TS -40 +85 °C Tension d'alimentation VCCT, R -0,5 4 V Humidité relative RH 0 85 % • Environnement de fonctionnement recommandé : Paramètre Symbole Min. Typique Max. Unité Température de fonctionnement du boîtier TC 0 +70 °C Tension d'alimentation VCCT, R +3,13 3,3 +3,47 V Courant d'alimentation ICC 1 000 mA Dissipation de puissance PD 3,5 W • Caractéristiques électriques (TOP = 0 à 70 °C, VCC = 3,13 à 3,47 V Paramètre Symbole Min Typ Max Unité Remarque Débit de données par canal - 10,3125 11,2 Gbit/s Consommation électrique - 2,5 3,5 W Courant d'alimentation Icc 0,75 1,0 A Tension d'E/S de contrôle - Haute VIH 2,0 Vcc V Tension d'E/S de contrôle - Basse VIL 0 0,7 V Décalage intercanal TSK 150 Ps Durée de RESETL 10 Us Temps de désactivation de RESETL 100 ms Temps de mise sous tension 100 ms Tolérance de tension de sortie asymétrique de l'émetteur 0,3 4 V 1 Tolérance de tension en mode commun 15 mV Tension différentielle d'entrée de transmission VI 120 1 200 mV Impédance différentielle d'entrée de transmission ZIN 80 100 120 Gigue d'entrée dépendante des données DDJ 0,1 UI Gigue totale d'entrée de données TJ 0,28 UI Tolérance de tension de sortie asymétrique du récepteur 0,3 4 V Tension différentielle de sortie Rx Vo 600 800 mV Tension de montée et de descente de sortie Rx Tr/Tf 35 ps 1 Gigue totale TJ 0,7 UI Gigue déterministe DJ 0,42 UI Remarque : 20 à 80 % • Paramètres optiques (TOP = 0 à 70 °C, VCC = 3,0 à 3,6 V) Paramètre Symbole Min Typ Max Unité Réf. Émetteur Longueur d'onde optique λ 840 860 nm Largeur spectrale RMS Pm 0,5 0,65 nm Puissance optique moyenne par canal Pavg -8 -2,5 +1,0 dBm Puissance laser désactivée par canal Poff -30 dBm Rapport d'extinction optique ER 3,5 dB Bruit d'intensité relative Rin -128 dB/HZ 1 Tolérance de perte de retour optique 12 dB Récepteur Longueur d'onde centrale optique λC 840 860 nm Sensibilité du récepteur par canal R -13 dBm Puissance d'entrée maximale PMAX +0,5 dBm Réflectance du récepteur Rrx -12 dB Désactivation LOS LOSD -14 dBm Assertion LOS LOSA -30 dBm Hystérésis LOS LOSH 0,5 dB Remarque 12 dB Réflexion • Interface de surveillance de diagnostic La fonction de surveillance de diagnostic numérique est disponible sur tous les QSFP+ SR4. Une interface série à 2 fils permet à l'utilisateur de contacter le module. La structure de la mémoire est représentée en flux. L'espace mémoire est organisé en une page inférieure, un espace d'adressage unique de 128 octets et plusieurs pages d'espace d'adressage supérieures. Cette structure permet un accès rapide aux adresses de la page inférieure, telles que les indicateurs d'interruption et les moniteurs. Les entrées de temps moins critiques, telles que les informations d'identification série et les paramètres de seuil, sont disponibles avec la fonction de sélection de page. L'adresse d'interface utilisée est A0xh et est principalement utilisée pour les données critiques comme la gestion des interruptions afin de permettre une lecture unique de toutes les données liées à une situation d'interruption. Après qu'une interruption, IntL, a été affirmée, l'hôte peut lire le champ d'indicateur pour déterminer le canal affecté et le type d'indicateur. Page02 est l'EEPROM utilisateur et son format est décidé par l'utilisateur. Pour la description détaillée de la mémoire basse et de la mémoire supérieure page00.page03, veuillez consulter le document SFF-8436. • Temporisation des fonctions de contrôle logiciel et d'état Paramètre Symbole Max. Unité Conditions Temps d'initialisation t_init 2000 ms Temps écoulé entre la mise sous tension1, le branchement à chaud ou le front montant de la réinitialisation et le moment où le module est entièrement fonctionnel2 Temps d'assertion d'initialisation de la réinitialisation t_reset_init 2 μs Une réinitialisation est générée par un niveau bas plus long que le temps d'impulsion de réinitialisation minimum présent sur la broche ResetL. Temps de préparation du matériel du bus série t_serial 2000 ms Temps écoulé entre la mise sous tension1 et la réponse du module à la transmission de données sur le bus série à 2 fils Temps de préparation des données du moniteur t_data 2000 ms Temps écoulé entre la mise sous tension1 et les données non prêtes, bit 0 de l'octet 2, désactivé et IntL activé Temps de réinitialisation de l'activation t_reset 2000 ms Temps écoulé entre le front montant sur la broche ResetL et le moment où le module est entièrement fonctionnel2 Temps d'activation du mode LP ton_LPMode 100 μs Temps écoulé entre l'activation du mode LP (Vin:LPMode = Vih) et le moment où la consommation électrique du module entre dans un niveau de puissance inférieur Temps d'activation IntL ton_IntL 200 ms Temps écoulé entre l'apparition de la condition déclenchant IntL et Vout:IntL = Vol Temps de désactivation IntL toff_IntL 500 μs toff_IntL 500 μs Temps écoulé entre l'effacement lors de l'opération read3 de l'indicateur associé et le moment où Vout:IntL = Vol Temps de désactivation IntL toff_IntL 500 μs Vout:IntL = Voh. Cela inclut les temps de désactivation pour Rx LOS, Tx Fault et d'autres bits d'indicateur. Temps d'assertion Rx LOS ton_los 100 ms Temps entre l'état Rx LOS et le bit Rx LOS défini et l'affirmation IntL Temps d'assertion d'indicateur ton_flag 200 ms Temps entre l'apparition de la condition déclenchant l'indicateur et le bit d'indicateur associé défini et l'affirmation IntL Temps d'assertion de masque ton_mask 100 ms Temps entre l'activation du bit de masque4 et l'inhibition de l'assertion IntL associée Temps de désassertion de masque toff_mask 100 ms Temps entre l'effacement du bit de masque4 et la reprise de l'opération IntlL associée Temps d'assertion ModSelL ton_ModSelL 100 μs Temps entre l'assertion de ModSelL et le moment où le module répond à la transmission de données sur le bus série à 2 fils Temps de désassertion ModSelL toff_ModSelL 100 μs Temps entre la désassertion de ModSelL et le moment où le module ne répond pas à la transmission de données sur le bus série à 2 fils Temps d'assertion Power_over-ride ou Power-set ton_Pdown 100 ms Temps écoulé entre l'activation du bit P_Down 4 et la désactivation de la consommation électrique du module pour atteindre un niveau de puissance inférieur Power_over-ride ou Power-set Temps de désactivation toff_Pdown 300 ms Temps écoulé entre l'effacement du bit P_Down 4 et la remise à zéro du module pour qu'il soit pleinement fonctionnel 3 Remarque : 1. La mise sous tension est définie comme l'instant où les tensions d'alimentation atteignent et restent à ou au-dessus de la valeur minimale spécifiée. 2. Pleinement fonctionnel est défini comme IntL affirmé en raison du bit de données non prêtes, bit 0 octet 2 désactivé. 3. Mesuré à partir du front d'horloge descendant après le bit d'arrêt de la transaction de lecture. 4. Mesuré à partir du front d'horloge descendant après le bit d'arrêt de la transaction d'écriture. • Schéma fonctionnel de l'émetteur-récepteur Figure 1 : Schéma fonctionnel • Schéma d'affectation des broches du bloc de connecteur de la carte hôte Numéros de broche et nom • Description de la broche Nom/description du symbole logique de la broche Réf. 1 GND Masse 1 2 CML-I Tx2n Entrée de données inversée de l'émetteur 3 CML-I Tx2p Sortie de données non inversée de l'émetteur 4 GND Masse 1 5 CML-I Tx4n Sortie de données inversée de l'émetteur 6 CML-I Tx4p Sortie de données non inversée de l'émetteur 7 GND Masse 1 8 LVTTL-I ModSelL Sélection de module 9 LVTTL-I ResetL Réinitialisation du module 10 VccRx Alimentation +3,3 V Récepteur 2 11 LVCMOS-I/O SCL Horloge d'interface série à 2 fils 12 LVCMOS-I/O SDA Données d'interface série à 2 fils 13 GND Masse 1 14 CML-O Rx3p Sortie de données inversée du récepteur 15 CML-O Rx3n Sortie de données non inversée du récepteur 16 GND Masse 1 17 CML-O Rx1p Sortie de données inversée du récepteur 18 CML-O Rx1n Récepteur Sortie de données non inversée 19 GND Masse 1 20 GND Masse 1 21 CML-O Rx2n Récepteur Sortie de données inversée 22 CML-O Rx2p Récepteur Sortie de données non inversée 23 GND Masse 1 24 CML-O Rx4n Récepteur Sortie de données inversée 25 CML-O Rx4p Récepteur Sortie de données non inversée 26 GND Masse 1 27 LVTTL-O Module ModPrsL présent 28 LVTTL-O Interruption IntL 29 VccTx Alimentation +3,3 V Émetteur 2 30 Vcc1 Alimentation +3,3 V 2 31 LVTTL-I LPMode Mode basse consommation 32 GND Masse 1 33 CML-I Tx3p Émetteur Sortie de données inversée 34 CML-I Tx3n Émetteur Sortie de données non inversée 35 GND Masse 1 36 Sortie de données inversée de l'émetteur CML-I Tx1p 37 Sortie de données non inversée de l'émetteur CML-I Tx1n 38 GND Masse 1 Remarques : GND est le symbole du commun simple et de l'alimentation (puissance) pour les modules QSFP. Tous sont communs au sein du module QSFP et toutes les tensions du module sont référencées à ce potentiel, sauf indication contraire. Connectez-les directement au plan de masse commun du signal de la carte hôte. Sortie laser désactivée sur TDIS > 2,0 V ou ouverte, activée sur TDIS
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Convertisseur de protocole OEM/ODM Chine - Convertisseur d'interface E1-4FE JHA-CE1fF4p (isolation physique) - JHAConvertisseur de protocole OEM/ODM Chine - Convertisseur d'interface E1-4FE JHA-CE1fF4p (isolation physique) - JHA
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Convertisseur d'interface E1-4FE JHA-CE1fF4p (Isolation physique) Présentation Ce convertisseur d'interface est basé sur FPGA. Peut réaliser une transmission de données Ethernet à 4 canaux sur des circuits 1E1, fournir aux utilisateurs un accès Ethernet à un débit de 1984K. Il est largement utilisé dans les services financiers, de valeurs mobilières et de sécurité qui doivent disposer de deux réseaux différents, et les deux sur un réseau physique peuvent être complètement séparés. Par exemple, le réseau d'entreprise du système financier, le réseau interne du bureau et le réseau d'entreprise ne peuvent pas être reliés entre eux. Ce multiplexeur d'interface peut résoudre ce problème. Français : Photo du produit Mini type 19 pouces 1U Type Caractéristiques Basé sur un circuit intégré auto-copyright Peut réaliser une transmission de données Ethernet à 4 canaux par 1 circuit E1 Adresse MAC Ethernet dynamique inter-définie (4 096) avec fonction de filtrage de trame de données locale Le débit Ethernet à 4 canaux est de 1 984 Kbps, configurez le débit du premier, du deuxième et du troisième canal, l'allocation automatique du débit Ethernet du quatrième canal Le périphérique local peut forcer le débit de l'appareil distant à le suivre Avoir la fonction de vérification de boucle de retour d'interface E1, éviter que le convertisseur ne plante à cause du retour de boucle d'interface ; Peut définir la ligne E1 pour ne pas envoyer le signal LINK à l'interface Ethernet lorsque la ligne E1 est rompue ; L'interface Ethernet prend en charge les trames jumbo (2 036 octets) L'interface Ethernet prend en charge 10M/100M, la négociation automatique semi-duplex/full duplex et AUTO-MDIX (ligne croisée et ligne directement connectée auto-adaptative) Avoir une fonction de réinitialisation automatique du moniteur Ethernet, l'équipement ne s'éteindra pas Fournir 2 types d'horloge : horloge principale E1 et horloge de ligne E1 ; Avoir trois modes de bouclage : boucle de retour d'interface E1 (ANA), boucle de retour d'interface Ethernet (DIG), commande de boucle de retour d'interface Ethernet distante (REM) Fournit 2 impédances : 75 Ohms asymétrique et 120 Ohms équilibré ; Réalise la surveillance de la température et de la tension de l'équipement distant à partir de l'équipement local ; Prend en charge la gestion du réseau SNMP ; Paramètres ♦ Interface E1 Norme d'interface : conforme au protocole G.703 ; Débit d'interface : n*64Kbps±50ppm ; Code d'interface : HDB3 ; Impédance E1 : 75Ω (asymétrique), 120Ω (équilibrée) ; Français : Tolérance de gigue : conforme aux protocoles G.742 et G.823 Atténuation autorisée : 0 à 6 dBm ♦ Interface Ethernet (10/100 M) Débit d'interface : 10/100 Mbps, auto-négociation semi-duplex/duplex intégral Norme d'interface : compatible avec IEEE 802.3, IEEE 802.1Q (VLAN) Capacité d'adresse MAC : 4096 Connecteur : RJ45, prise en charge Auto-MDIX ♦ Environnement de travail Température de travail : -10 °C à 50 °C Humidité de travail : 5 à 95 % (sans condensation) Température de stockage : -40 °C à 80 °C Humidité de stockage : 5 à 95 % (sans condensation) Spécifications Modèle Numéro de modèle : JHA-CE1fF4p Description fonctionnelle Convertisseur d'isolation physique 1 canal encadré E1 - 4FE Description du port Une interface fibre ; interface 4 * FE Puissance Alimentation : CA 180 V ~ 260 V ; DC –48 V ; DC +24 V Consommation électrique : ≤ 10 W Dimensions du produit : Type mini 216 x 140 x 31 mm (L x P x H), 1,3 kg/pièce Type 19 pouces 1U 483 x 138 x 44 mm (L x P x H), 2,0 kg/pièce Application
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Prix ​​d'usine pour commutateur réseau alimenté par PoE à 28 ports - 4 10/100TX + 1 100FX | Commutateur Ethernet à fibre optique JHA-F14 - JHAPrix ​​d'usine pour commutateur réseau alimenté par PoE à 28 ports - 4 10/100TX + 1 100FX | Commutateur Ethernet à fibre optique JHA-F14 - JHA
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Français La série JHA-F14 d'Iroduction est un commutateur fibre Fast Ethernet auto-adaptatif 10/100M, avec 1 port fibre 100M et 4 interfaces Ethernet RJ45 auto-adaptatives 10/100Base-TX. La conception du produit est conforme à la norme Ethernet, ajoute des mesures de protection contre la foudre et antistatique, et dispose d'une large plage de températures de fonctionnement de -20°C à +70°C, avec des performances stables et fiables. L'appareil peut être largement utilisé dans divers domaines de transmission de données à large bande tels que les bâtiments intelligents, les villes intelligentes, les communautés intelligentes, les transports intelligents, les télécommunications, la sécurité, les valeurs mobilières, les douanes, le transport maritime, l'électricité, la conservation de l'eau et les champs pétroliers. Caractéristiques * Conformité aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.1Q, 10Base-TX, 100Base-TX, 100Base-FX. * Il prend en charge le protocole TCP / IP, PPPOE, DHCP, ICMP, NAT. * Contrôle de flux: duplex intégral utilisant IEEE 802.3X, un semi-duplex standard adopte la contre-pression. * Les ports électriques prennent en charge la fonction de négociation automatique, ajustent automatiquement les taux de transmission et de transfert. * Les ports prennent en charge le retournement automatique Auto-MDI / MDIX. * Prend en charge le mode de stockage et de transfert. * Prend en charge le mode 10M, 100M ou le mode adaptatif. * Fournit des indicateurs d'état, une alimentation externe (sortie 5V ~ 50Hz 2A). * La conception de la carte, pour faciliter la maintenance future et l'équipement d'inspection. * Conception d'alimentation modulaire, carte de fonction avec conception d'alimentation séparée, facile à post-maintenance. * Solutions IC uniques, la température de la puce basse, pour se débarrasser du système de refroidissement supplémentaire, le contrôle de flux et réduire les tempêtes de diffusion. * Le module photovoltaïque intégré de haute qualité offre de bonnes propriétés optiques et électriques pour assurer une transmission fiable, une longue durée de vie. * Mécanisme de fonctionnement filtrage de diffusion, fonction d'apprentissage automatique d'adresse et de mise à jour automatique et stockage et transfert. * Il prend en charge la transmission de paquets de données jusqu'à 1916 octets de long. * Liaison manquante pour fournir des diagnostics à distance, des diagnostics de connexion de liaison d'interface électrique et de liaison de port optique, une transmission de données dynamique, un duplex intégral / semi-duplex, une lumière rapide, une installation facile et une maintenance ultérieure. * Consommation d'énergie ultra-faible de moins de 2,5 W (entrée : AC110 ~ 260 V), faible chaleur, fonctionnement stable pendant une longue période. Spécifications Port fixe 4*10/100Base TX+1*100Base FX Interface d'alimentation PoE : connecteur CC (2,1 mm) Non PoE : connecteur CC (2,5 mm) Longueur d'onde 850 nm/1310 nm/1550 nm Distance de transmission Cat5 100 m Multimode, fibre simple/double 2 km Mode unique, fibre simple 20/40/60/80/100 km Mode unique, fibre double 20/40/60/80/100/120 km Port Ethernet Ports RJ45 10/100 M, connexion STP/UTP Câble Cooper Cat5/Cat5e Port fibre Multimode, fibre double SC/ST/FC (diamètre 50/125, 62,5/125 μm) Mode unique, fibre simple, SC/ST/FC (diamètre 9/125 μm) Mode unique, double fibre SC/FC (diamètre 9/125 μm) Fonction PoE (en option) Port PoE : 1-4 Protocole PoE : 802.3af, 802.3at Affectation des broches PoE : 1/2+, 3/6- (802.3af, 802.3at) Alimentation du port PoE : 802.3af : 15,4 W 802.3at : 30 W Protection contre les courts-circuits PoE : prise en charge Méthode de conversion des attributs d'échange : conversion de média, stockage et transfert/directement en entrée Ajout MAC : 1 K Capacité de commutation : 1 G État duplex intégral : contrôle de flux, semi-duplex : mode contre-pression Stockage et transfert : 9,6 us, direct : 0,9 us BER :
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Câble optique actif HDMI HD de bonne qualité 2019 - Câble optique actif QSFP+ 40G JHA-QSFP-40G-AOC - JHACâble optique actif HDMI HD de bonne qualité 2019 - Câble optique actif QSFP+ 40G JHA-QSFP-40G-AOC - JHA
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Français Caractéristiques ◊ Prise en charge de l'application 40GBASE-SR4/QDR ◊ Conforme à la norme QSFP+ électrique MSA SFF-8436 ◊ Débit multiple jusqu'à 10,3125 Gbit/s ◊ Alimentation simple +3,3 V ◊ Distance de transmission jusqu'à 300 m ◊ Faible consommation d'énergie ◊ Température du boîtier de fonctionnement Commercial : 0 °C à +70 °C ◊ Câbles de certification UL (en option) ◊ Conforme RoHS Applications ◊ 40GBASE-SR4 à 10,3125 Gbit/s par voie ◊ InfiniBand QDR ◊ Autres liaisons optiques Spécification : Valeurs nominales maximales absolues Tableau 1 - Valeurs nominales maximales absolues Paramètre Symbole Min. Typique Max. Français Notes sur l'unité Tension d'alimentation Vcc3 -0,5 - +3,6 V Température de stockage Ts -10 - +70 °C Humidité de fonctionnement RH +5 - +85 % 1 Remarque : 1 Pas de condensation Conditions de fonctionnement recommandées Tableau 2 - Conditions de fonctionnement recommandées Paramètre Symbole Min. Typique Max. Unité Remarques Température de fonctionnement du boîtier TC 0 - +70 °C Tension d'alimentation Vcc 3,14 3,3 3,47 V Dissipation de puissance Pd - - 1,5 W 1 Débit binaire BR 1,25 10,3125 - Gbit/s Remarque : 1 Par terminal Caractéristiques électriques Tableau 3 - Caractéristiques électriques Paramètre Symbole Min. Typ. Max. Unités Remarques ModSelL Sélection du module VOL 0 - 0,8 V Désélection du module VOH 2,5 - VCC V LPMode Mode basse consommation VIL 0 - 0,8 V Fonctionnement normal VIH 2,5 - VCC+0,3 V ResetL Réinitialisation VIL 0 - 0,8 V Fonctionnement normal VIH 2,5 - VCC+0,3 V ModPrsL Fonctionnement normal VOL 0 - 0,4 V IntL Interruption VOL 0 - 0,4 V Fonctionnement normal VoH 2,4 - VCC V Caractéristiques électriques de l'émetteur Différentiel Date Entrée Swing Vout 200 - 1600 mV Impédance différentielle de sortie ZD 90 100 110 Ω Caractéristiques électriques du récepteur Différentiel Données Sortie Swing Vin,PP 350 - 800 mVPP Taux d'erreur binaire BER E-12 1 Impédance différentielle d'entrée ZIN 90 100 110 Ω Remarque : 1 PRBS2^31-1@10,3125 Gbit/s Circuit d'interface recommandé Figure 1, Disposition des broches du circuit d'interface recommandé Figure 2, Tableau d'affichage des broches Définitions des fonctions des 4 broches Broche Symbole Nom/Description Remarques 1 GND Masse 1 2 Tx2n Entrée de données inversée de l'émetteur 3 Tx2p Entrée de données non inversée de l'émetteur 4 GND Masse 1 5 Tx4n Entrée de données inversée de l'émetteur 6 Tx4p Entrée de données non inversée de l'émetteur 7 GND Masse 1 8 ModSelL Sélection du module 9 ResetL Réinitialisation du module 10 Vcc Rx +3,3 V Alimentation du récepteur 11 SCL Horloge d'interface série à 2 fils 12 SDA Données d'interface série à 2 fils 13 GND Masse 1 14 Rx3p Sortie de données non inversée du récepteur 15 Rx3n Sortie de données inversée du récepteur 16 GND Masse 1 17 Rx1p Sortie de données non inversée du récepteur 18 Sortie de données inversée du récepteur Rx1n 19 GND Masse 1 20 GND Masse 1 21 Sortie de données inversée du récepteur Rx2n 22 Sortie de données non inversée du récepteur Rx2p 23 GND Masse 1 24 Sortie de données inversée du récepteur Rx4n 25 Sortie de données non inversée du récepteur Rx4p 26 GND Masse 1 27 Module ModPrsL présent 28 Interruption IntL 29 Vcc Tx +3,3 V Alimentation de l'émetteur 30 Vcc1 +3,3 V Alimentation de l'émetteur 31 LPMode Mode basse consommation 32 GND Masse 1 33 Tx3p Entrée de données non inversée de l'émetteur 34 Tx3n Entrée de données inversée de l'émetteur 35 GND Masse 1 36 Tx1p Entrée de données non inversée de l'émetteur 37 Tx1n Entrée de données inversée de l'émetteur 38 GND Masse 1 Remarque : 1. La masse du circuit est isolée en interne du châssis Sol. Spécifications de surveillance Figure 3, Carte mémoire Unité mécanique mm Figure 4, Schéma mécanique Tableau 5 - Longueur de câble Longueur de câble L(Unité : m) Tolérant(Unité : cm) ≤1,0 +5/-0 1,0<L≤4,5 +15/-0 4,5<L≤14,5 +30/-0 >14,5 +2%/-0 Avertissements Précautions de manipulation : Cet appareil est susceptible d'être endommagé par une décharge électrostatique (ESD). Un environnement sans électricité statique est fortement recommandé. Suivez les directives conformément aux procédures ESD appropriées. Sécurité laser : Le rayonnement émis par les appareils laser peut être dangereux pour les yeux humains. Évitez l'exposition des yeux au rayonnement direct ou indirect.
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Commutateur Ethernet fibre optique de couche 3 à bas prix en Chine - 8 10/100/1000TX + 4 1000FX | Commutateur Ethernet fibre optique JHA-G48 - JHACommutateur Ethernet fibre optique de couche 3 à bas prix en Chine - 8 10/100/1000TX + 4 1000FX | Commutateur Ethernet fibre optique JHA-G48 - JHA
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Commutateur Ethernet fibre optique de couche 3 à bas prix en Chine - 8 10/100/1000TX + 4 1000FX | Commutateur Ethernet fibre optique JHA-G48 - JHA

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Présentation La série JHA-G48 est un commutateur fibre Fast Ethernet auto-adaptatif 10/100/1000M, avec 4 ports fibre 1000M et 8 interfaces Ethernet RJ45 auto-adaptatives 10/100/1000Base-TX. La conception du produit est conforme à la norme Ethernet, ajoute des mesures de protection contre la foudre et antistatique, et dispose d'une large plage de températures de fonctionnement de -20 °C à 70 °C, avec des performances stables et fiables. L'appareil peut être largement utilisé dans divers domaines de transmission de données à large bande, tels que les bâtiments intelligents, les villes intelligentes, les communautés intelligentes, les transports intelligents, les télécommunications, la sécurité, les titres financiers, les douanes, le transport maritime, l'électricité, la conservation de l'eau et les champs pétroliers. Français : Caractéristiques * Conformité aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.1Q, 10Base-TX, 100Base-TX, 1000Base-TX, 1000Base-FX. * Il prend en charge les protocoles TCP / IP, PPPOE, DHCP, ICMP, NAT. * Contrôle de flux: duplex intégral utilisant IEEE 802.3X, un semi-duplex standard adopte la contre-pression. * Les ports électriques prennent en charge la fonction de négociation automatique, ajustent automatiquement les taux de transmission et de transfert. * Les ports prennent en charge le retournement automatique Auto-MDI / MDIX. * Prise en charge du mode stockage et transfert. * Prend en charge le mode 10M, 100M, 1000M ou le mode adaptatif. * Fournit des indicateurs d'état, une alimentation externe (sortie 5V ~ 50Hz 2A). * La conception de la carte, pour faciliter la maintenance future et l'inspection des équipements. * Conception d'alimentation modulaire, carte de fonction avec conception d'alimentation séparée, facile à post-maintenance. * Solutions IC uniques, la température de la puce basse, pour se débarrasser du système de refroidissement supplémentaire, contrôle du flux et réduire les tempêtes de diffusion. * Le module photovoltaïque intégré de haute qualité offre de bonnes propriétés optiques et électriques pour assurer une transmission fiable et une longue durée de vie. * Mécanisme de fonctionnement filtrage de diffusion, fonction d'apprentissage automatique d'adresse et de mise à jour automatique et stockage et transfert. * Il prend en charge la transmission de paquets de données jusqu'à 1916 octets de long. * Liaison manquante pour fournir des diagnostics à distance, une interface électrique et des diagnostics de connexion de liaison de port optique, une transmission de données dynamique, un duplex intégral / semi-duplex, une lumière rapide, une installation facile et une maintenance ultérieure. Spécifications Port fixe 8*10/100/1000Base TX+4*1000Base FX Interface d'alimentation Connecteur CC (2,5 mm) Longueur d'onde 850 nm/1310 nm/1550 nm Distance de transmission Cat5 100 m Multimode, fibre simple/double 2 km Mode unique, fibre simple 20/40/60/80/100 km Mode unique, fibre double 20/40/60/80/100/120 km Port Ethernet Ports RJ45 10/100/1000 M, connexion STP/UTP Câble Cooper Cat5/Cat5e Port fibre Multimode, fibre double SC/ST/FC (diamètre 50/125, 62,5/125 μm) Mode unique, fibre simple, SC/ST/FC (diamètre 9/125 μm) Mode unique, SC/FC double fibre (diamètre 9/125 μm) Méthode de conversion des attributs d'échange : conversion de média, stockage et transfert/directement dans MAC Add : 8 K Capacité de commutation : 32 G État duplex intégral : contrôle de flux, semi-duplex : mode contre-pression Stockage et transfert : 9,6 µs, direct dans : 0,9 µs Vlan : prise en charge Topologie du réseau Topologie en anneau : non prise en charge Topologie en étoile : prise en charge Topologie du bus : prise en charge Topologie en arborescence : prise en charge Indicateur LED P : alimentation 1-8 : indicateur de port électrique 9-12 : indicateur de port optique S : indicateur d'alarme système Tension d'entrée DC5~16V (puissance totale) ≤10W Environnement de travail Température de fonctionnement : -20~70℃ Température de stockage : -40~85℃ Humidité de stockage : 5 % à 90 % sans condensation Dimension 152*114*44mm (L * W * H) Poids 0,6KG MC&INGRESS PROTECTION Protection contre les surtensions de Alimentation : IEC 61000-4-5 niveau 3 (2 kV) (8/20 µS) Protection contre les surtensions du port Ethernet : IEC 61000-4-5 niveau 4 (4 kV) (10/700 µS) ESD : IEC 61000-4-2 niveau 4 (8 k/15 k) Chute libre : 0,5 m Dimensions Informations sur la commande N° de modèle Description des marchandises JHA-G48 4 ports RJ45 10/100/1000Base-T(X), multimode, double fibre, 550 m, connecteur SC JHA-G48-20 4 ports RJ45 10/100/1000Base-T(X), monomode, double fibre, 20 km, connecteur SC JHA-G48W-20 4 ports 1000Base-FX et 8 ports RJ45 10/100/1000Base-T(X), mode unique, fibre unique, 20 km, connecteur SC JHA-GS48 4 emplacements SFP 1000Base-X et 8 ports RJ45 10/100/1000Base-T(X) Connecteur fibre : SC/ST/FC/LC (emplacement SFP), mode unique/multimode, double fibre/fibre unique, 550 m/20 km/40 km/60 km/80 km/100 km/120 km en option.
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Usine OEM pour commutateur PoE géré Gigabit - 8 10/100/1000TX + 2 1000FX | Commutateur Ethernet à fibre optique JHA-G28 - JHAUsine OEM pour commutateur PoE géré Gigabit - 8 10/100/1000TX + 2 1000FX | Commutateur Ethernet à fibre optique JHA-G28 - JHA
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Usine OEM pour commutateur PoE géré Gigabit - 8 10/100/1000TX + 2 1000FX | Commutateur Ethernet à fibre optique JHA-G28 - JHA

08/01/2016
Présentation La série JHA-G28 est un commutateur fibre Fast Ethernet auto-adaptatif 10/100/1000M, avec 2 ports fibre 1000M et 8 interfaces Ethernet RJ45 auto-adaptatives 10/100/1000Base-TX. La conception du produit est conforme à la norme Ethernet, ajoute des mesures de protection contre la foudre et antistatique, et dispose d'une large plage de températures de fonctionnement de -20 °C à 70 °C, avec des performances stables et fiables. L'appareil peut être largement utilisé dans divers domaines de transmission de données à large bande, tels que les bâtiments intelligents, les villes intelligentes, les communautés intelligentes, les transports intelligents, les télécommunications, la sécurité, les titres financiers, les douanes, le transport maritime, l'électricité, la conservation de l'eau et les champs pétroliers. Français : Caractéristiques * Conformité aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.1Q, 10Base-TX, 100Base-TX, 1000Base-TX, 1000Base-FX. * Il prend en charge les protocoles TCP / IP, PPPOE, DHCP, ICMP, NAT. * Contrôle de flux: duplex intégral utilisant IEEE 802.3X, un semi-duplex standard adopte la contre-pression. * Les ports électriques prennent en charge la fonction de négociation automatique, ajustent automatiquement les taux de transmission et de transfert. * Les ports prennent en charge le retournement automatique Auto-MDI / MDIX. * Prise en charge du mode stockage et transfert. * Prend en charge le mode 10M, 100M, 1000M ou le mode adaptatif. * Fournit des indicateurs d'état, une alimentation externe (sortie 5V ~ 50Hz 2A). * La conception de la carte, pour faciliter la maintenance future et l'inspection des équipements. * Conception d'alimentation modulaire, carte de fonction avec conception d'alimentation séparée, facile à post-maintenance. * Solutions IC uniques, la température de la puce basse, pour se débarrasser du système de refroidissement supplémentaire, contrôle du flux et réduire les tempêtes de diffusion. * Le module photovoltaïque intégré de haute qualité offre de bonnes propriétés optiques et électriques pour assurer une transmission fiable et une longue durée de vie. * Mécanisme de fonctionnement filtrage de diffusion, fonction d'apprentissage automatique d'adresse et de mise à jour automatique et stockage et transfert. * Il prend en charge la transmission de paquets de données jusqu'à 1916 octets de long. * Liaison manquante pour fournir des diagnostics à distance, une interface électrique et des diagnostics de connexion de liaison de port optique, une transmission de données dynamique, un duplex intégral / semi-duplex, une lumière rapide, une installation facile et une maintenance ultérieure. Spécifications Port fixe 8*10/100/1000Base TX+2*1000Base FX Interface d'alimentation PoE : connecteur CC (2,1 mm) Non PoE : connecteur CC (2,5 mm) Longueur d'onde 850 nm/1310 nm/1550 nm Distance de transmission Cat5 100 m Multimode, simple/double fibre 2 km Monomode, simple fibre 20/40/60/80/100 km Monomode, double fibre 20/40/60/80/100/120 km Port Ethernet Ports RJ45 10/100 M, connexion STP/UTP Câble Cooper Cat5/Cat5e Port fibre Multimode, double fibre SC/ST/FC (diamètre 50/125, 62,5/125 μm) Monomode, simple fibre, SC/ST/FC (diamètre 9/125μm) Mode unique, double fibre SC/FC (diamètre 9/125μm) Fonction PoE (en option) Port PoE : 1-8 Protocole PoE : 802.3af, 802.3at Affectation des broches PoE : 1/2+, 3/6- (802.3af, 802.3at) Alimentation du port PoE : 802.3af : 15,4 W 802.3at : 30 W Protection contre les courts-circuits PoE : prise en charge Méthode de conversion des attributs d'échange : conversion de média, stockage et transfert/directement dans Ajout MAC : 2 K Capacité de commutation : 28 G État duplex intégral : contrôle de flux, semi-duplex : mode contre-pression Stockage et transfert : 9,6 µs, direct dans : 0,9 µs BER :
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