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Câble Aoc/Dac de bonne qualité - Câble à connexion directe (DAC) QSFP28 100G JHA-QSFP28-100G-PCU - JHACâble Aoc/Dac de bonne qualité - Câble à connexion directe (DAC) QSFP28 100G JHA-QSFP28-100G-PCU - JHA
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Câble Aoc/Dac de bonne qualité - Câble à connexion directe (DAC) QSFP28 100G JHA-QSFP28-100G-PCU - JHA

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Description générale Les câbles à connexion directe QSFP28 sont conformes aux spécifications SFF-8665. Différents choix de calibres de fil sont disponibles de 30 à 26 AWG avec différents choix de longueurs de câble (jusqu'à 5 m). Français : Caractéristiques ◊ Conforme à la norme SFF-8665 ◊ Jusqu'à 28,3125 Gbit/s de débit de données par canal ◊ Jusqu'à 5 m de transmission ◊ Température de fonctionnement : 0 à 70 ℃ ◊ Alimentation unique de 3,3 V ◊ Conforme à la directive RoHS Avantages ◊ Solution cuivre économique ◊ Solution de consommation totale du système la plus faible ◊ Solution EMI la plus faible du système total ◊ Conception optimisée pour les applications d'intégrité du signal ◊ Spécification Ethernet 100G : Définition de la fonction des broches Symbole logique des broches Description 1 GND Ground 2 Entrée de données inversée de l'émetteur CML-I Tx2n 3 Entrée de données non inversée de l'émetteur CML-I Tx2p 4 GND Ground 5 Entrée de données inversée de l'émetteur CML-I Tx4n 6 Entrée de données non inversée de l'émetteur CML-I Tx4p 7 GND Ground 8 Sélection de module LVTTL-I ModSelL 9 Module de réinitialisation LVTTL-I ResetL Réinitialisation 10 Alimentation Vcc Rx +3,3 V Récepteur 11 Horloge d'interface série 2 fils LVCMOS- E/S SCL 12 Données d'interface série 2 fils LVCMOS- E/S SDA 13 GND Masse 14 CML-O Rx3p Sortie de données non inversée du récepteur 15 CML-O Rx3n Sortie de données inversée du récepteur 16 GND Masse 17 CML-O Rx1p Sortie de données non inversée du récepteur 18 CML-O Rx1n Sortie de données inversée du récepteur 19 GND Masse 20 GND Masse 21 CML-O Rx2n Sortie de données inversée du récepteur 22 CML-O Rx2p Sortie de données non inversée du récepteur 23 GND Masse 24 CML-O Rx4n Sortie de données inversée du récepteur 25 CML-O Rx4p Sortie de données non inversée du récepteur 26 GND Masse 27 Module LVTTL-O ModPrsL présent 28 Interruption LVTTL-O IntL 29 Alimentation Vcc Tx +3,3 V émetteur 30 Alimentation Vcc1 +3,3 V 31 Mode basse consommation LVTTL-I LPMode 32 Masse GND 33 Entrée de données non inversée de l'émetteur CML-I Tx3p 34 Entrée de données inversée de l'émetteur CML-I Tx3n 35 Masse GND 36 Entrée de données non inversée de l'émetteur CML-I Tx1p 37 Entrée de données inversée de l'émetteur CML-I Tx1n 38 Masse GND Caractéristiques générales du produit Spécifications du DAC QSFP+ Nombre de voies Canal Tx et Rx Débit de données 28,3125 Gbit/s Température de fonctionnement 0 à + 70 °C Température de stockage -40 à + 85 °C Tension d'alimentation 3,3 V nominal Interface électrique Connecteur de bord à 38 broches Interface de gestion Série, I2C Caractéristiques haute vitesse Paramètre Symbole Min Typ Max Unités Remarques Impédance différentielle Zd 90 100 110 Ω Perte de retour d'entrée différentielle SDDXX 2000 volts) Interférence électromagnétique (EMI) FCC Classe B Conforme aux normes CENELEC EN55022 Classe B CISPR22 ITE Classe B Immunité RF (RFI) IEC61000-4-3 Ne montre généralement aucun effet mesurable à partir d'un champ de 10 V/m balayé de 80 à 1000 MHz Conformité RoHS Directive RoHS 2011/65/UE et ses directives d'amendement 6/6 Conforme RoHS 6/6
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Commutateur Ethernet industriel de bonne qualité - 4*1000Base-X+24*10/100/1000M Base-T, commutateur Ethernet industriel géré JHA...Commutateur Ethernet industriel de bonne qualité - 4*1000Base-X+24*10/100/1000M Base-T, commutateur Ethernet industriel géré JHA...
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Commutateur Ethernet industriel de bonne qualité - 4*1000Base-X+24*10/100/1000M Base-T, commutateur Ethernet industriel géré JHA...

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Commutateur Ethernet industriel géré 4 x 1 000 Base-X + 24 x 10/100/1 000 M Base-T JHA-MIGS424-1U Présentation Le JHA-MIGS424-1U avec commutateurs Ethernet industriels de gestion 4 x 1 000 Base-X, 24 x 10/100/1 000 Base-T, offrant une excellente qualité industrielle telle qu'une résistance aux hautes/basses températures, une protection contre la foudre, etc., grâce à la conception d'un circuit de refroidissement sans ventilateur, une large plage de températures d'environnement de travail, un degré de protection élevé et d'autres technologies. En outre, divers protocoles riches, tels que la commutation et la sécurité intégrées, prennent en charge la technologie de protection multi-anneau Ethernet public (ERPS), améliorent considérablement la flexibilité du réseau et renforcent la fiabilité et la sécurité des réseaux industriels. Il peut également répondre aux exigences de déploiement du transport ferroviaire, de la ville sûre, du transport intelligent, de la surveillance extérieure et d'autres environnements difficiles. Caractéristiques Entrée d'alimentation : DC 36~75V AC 100~240V 50/60Hz Température de fonctionnement : -40℃ ~ 75℃ Coque : niveau de protection IP40, conception sans ventilateur Rapport de test : CCC/CE/FCC/RoHS Antistatique : 8KV-15KV MTBF : 100000 heures Paramètres Mode fournisseur Ports Port fixe 4*1000MBase-X, 24*10/100/1000 Base-T Port de gestion Console de support Interface d'alimentation Terminal Phoenix, double redondance d'alimentation Voyants LED PWR,Link/ACT LED Type de câble et distance de transmission Paire torsadée 0-100m(CAT5e,CAT6) Fibre optique monomode 20/40/60/80/100KM Fibre optique multimode 550m Topologie du réseau Topologie en anneau Prise en charge de l'étoile Topologie Prise en charge Topologie en bus Prise en charge Topologie en arbre Prise en charge Topologie hybride Prise en charge Spécifications électriques Tension d'entrée 12-58 V CC/100-240 V CA 50-60 Hz Consommation électrique totale
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Vente chaude Convertisseur de protocole Modbus Iec Dlms Dnp3 - Convertisseur d'interface série V E1 vers RS530 série JHA-CE1fR530 - JHAVente chaude Convertisseur de protocole Modbus Iec Dlms Dnp3 - Convertisseur d'interface série V E1 vers RS530 série JHA-CE1fR530 - JHA
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Vente chaude Convertisseur de protocole Modbus Iec Dlms Dnp3 - Convertisseur d'interface série V E1 vers RS530 série JHA-CE1fR530 - JHA

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Convertisseur d'interface E1-RS530 encadré JHA-CE1fR530 Présentation Ce convertisseur de protocole fournit une interface E1 et une interface RS530 permet de cadrer la conversion d'interface E1 vers RS530 entre les fonctions de conversion de débit E1 et d'extraction de créneaux. En mode encadré, l'utilisateur peut extraire les créneaux temporels E1 n * 64K (n≤31) du canal de données ; en mode non encadré, l'utilisateur peut utiliser le débit du canal de données de 2,048 Mbps. Capacités de l'équipement de test en boucle intégrée pour faciliter les travaux d'ouverture et de maintenance de routine. Photo du produit Mini Type Caractéristiques Basé sur un circuit intégré auto-protégé Vous pouvez distinguer quand un halètement ou une rupture mourant lorsque le signal intermédiaire de transmission E1 E1 est perdu Tout en prenant en charge l'impédance adaptative de 120 Ω / équilibre et de 75 Ω / déséquilibre, pas besoin d'effectuer de réglages Système grâce à des tests rigoureux et à une vérification pratique, entièrement conforme aux normes EIA-530, ITU-T G.703, G.704 et autres recommandations ; Il fournit trois fonctions de bouclage : bouclage local E1 (ANA), bouclage RS530 (DIG), bouclage RS530 à distance (REM) ; fonction de test de code pseudo-aléatoire, à savoir pour faciliter l'ouverture de la ligne, lorsque l'on peut venir avec un support et une interconnexion d'équipements DTE ou DCE 2M BERT ; l'interface RS530 prend en charge l'échange à chaud ; le travail d'horloge RS530 prend en charge l'horloge interne, l'horloge externe et l'horloge de ligne ; Alimentation CA 220 V, CC -48 V, CC + 24 V, CC en option, pas de points positifs et négatifs Paramètres ♦ Interface RS530 Débit d'interface : 2048 Kbps Caractère d'interface : correspond à EIA-530 Connecteur : DB25 mâle/femelle (en option). Type d'interface : DCE Horloge : horloge de reprise G.703, horloge interne/externe RS530. ♦ Interface E1 Norme d'interface : conforme au protocole G.703 ; Débit d'interface : n*64 Kbps±50 ppm ; Code d'interface : HDB3 ; Impédance : 75Ω (déséquilibré), 120Ω (équilibré) ; Tolérance de gigue : conforme aux protocoles G.742 et G.823 Atténuation autorisée : 0 à 6 dBm ♦ 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-CE1fR530 Description fonctionnelle Encadré E1-RS530 (EIA-530) entre l'interface Description du port du convertisseur Une interface E1, une interface RS530 Alimentation Alimentation : CA 180 V ~ 260 V ; CC -48 V ; CC +24 V Consommation électrique : ≤ 10 WDimension Taille du produit : 216 x 140 x 31 mm (L x P x H) Poids : 1,8 kg Application Solution typique 1 Solution typique 2
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Module SFP de bonne qualité - 10G monomode 40 km DDM | Émetteur-récepteur SFP+ à double fibre JHA3940D - JHAModule SFP de bonne qualité - 10G monomode 40 km DDM | Émetteur-récepteur SFP+ à double fibre JHA3940D - JHA
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Module SFP de bonne qualité - 10G monomode 40 km DDM | Émetteur-récepteur SFP+ à double fibre JHA3940D - JHA

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Français : Caractéristiques : 1). Prend en charge des débits binaires de 9,95 à 11,3 Gb/s 2). Enfichable à chaud 3). Connecteur LC duplex 4). Émetteur EML refroidi 1550 nm, photodétecteur PIN 5). Liaisons SMF jusqu'à 40 km 6). Interface à 2 fils pour les spécifications de gestion conformes à l'interface de surveillance de diagnostic numérique SFF 8472 7). Alimentation : +3,3 V 8). Consommation électrique 4,5 Gb/s ; lorsqu'il est faible, le débit de données d'entrée 4,5 Gb/s ; Français lorsque faible, débit de données d'entrée 1 000 V) Décharge électrostatique (ESD) sur la prise LC duplex CEI 61000-4-2GR-1089-CORE Compatible avec les normes Interférence électromagnétique (EMI) FCC Partie 15 Classe BEN55022 Classe B (CISPR 22B)VCCI Classe B Compatible avec les normes Sécurité oculaire laser FDA 21CFR 1040.10 et 1040.11EN60950, EN (CEI) 60825-1,2 Compatible avec les produits laser de classe 1. • Circuit recommandé Circuit d'alimentation de la carte hôte recommandé Circuit d'interface haute vitesse recommandé • Dimensions mécaniques JHA se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits ou aux informations contenues dans le présent document sans préavis. Aucune responsabilité n'est assumée en raison de leur utilisation ou de leur application. Aucun droit en vertu d'un quelconque brevet n'accompagne la vente de ces produits ou informations. Publié par Shenzhen JHA Technology Co., Ltd Copyright © Shenzhen JHA Technology Co., Ltd Tous droits réservés
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Module SFP de bonne qualité - 40 Gb/s QSFP+ ER4, émetteur-récepteur SFP 40 km 1310 nm JHA-QC40 - JHAModule SFP de bonne qualité - 40 Gb/s QSFP+ ER4, émetteur-récepteur SFP 40 km 1310 nm JHA-QC40 - JHA
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Module SFP de bonne qualité - 40 Gb/s QSFP+ ER4, émetteur-récepteur SFP 40 km 1310 nm JHA-QC40 - JHA

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Caractéristiques : ◊ Conception MUX/DEMUX à 4 voies CWDM ◊ Jusqu'à 11,2 Gbit/s de bande passante par canal ◊ Bande passante globale de > 40 Gbit/s ◊ Connecteur LC duplex ◊ Conforme aux normes Ethernet 40G IEEE802.3ba et 40GBASE-ER4 ◊ Conforme QSFP MSA ◊ Photodétecteur APD ◊ Transmission jusqu'à 40 km ◊ Conforme aux débits de données QDR/DDR Infiniband ◊ Fonctionnement avec une seule alimentation +3,3 V ◊ Fonctions de diagnostic numérique intégrées ◊ Plage de température de 0 °C à 70 °C ◊ Conforme RoHS Applications des pièces : ◊ Rack à rack ◊ Centres de données Commutateurs et routeurs ◊ Réseaux métropolitains ◊ Commutateurs et routeurs ◊ 40G BASE-ER4 Description des liaisons Ethernet : Le JHA-QC40 est un module émetteur-récepteur conçu pour les applications de communication optique à 40 km. La conception est conforme à la norme 40GBASE-ER4 de la norme IEEE P802.3ba. Le module convertit 4 canaux d'entrée (ch) de données électriques à 10 Gbit/s en 4 signaux optiques CWDM et les multiplexe en un seul canal pour une transmission optique à 40 Gbit/s. Inversement, côté récepteur, le module démultiplexe optiquement une entrée à 40 Gbit/s en signaux à 4 canaux CWDM et les convertit en données électriques de sortie à 4 canaux. Les longueurs d'onde centrales des 4 canaux CWDM sont 1271, 1291, 1311 et 1331 nm en tant que membres de la grille de longueurs d'onde CWDM définie dans l'UIT-T G694.2. 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 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 fonctionne à partir d'une seule alimentation +3,3 V et des signaux de contrôle globaux LVCMOS/LVTTL tels que la présence de module, la réinitialisation, l'interruption et le mode basse consommation 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-QC40 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 fonctionnalité et une intégration de fonctionnalités très élevées, accessibles via une interface série à deux fils. • Valeurs nominales maximales absolues Paramètre Symbole Min. Typique Max. Température de stockage de l'unité 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 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 des longueurs d'onde de l'émetteur 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 Rapport de suppression de mode latéral SMSR 30 - - dB Puissance de lancement moyenne totale PT - - 8,3 dBm Puissance de lancement moyenne, chaque voie -3 - 5 dBm TDP, chaque voie TDP 2,3 dB Rapport d'extinction ER 3,5 6,0 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 OFF Émetteur, 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 dBm 1 Puissance moyenne à l'entrée du récepteur, chaque voie R -21 -6 dBm Fréquence de coupure supérieure électrique de réception de 3 dB, chaque voie 12,3 GHz Précision RSSI -2 2 dB Réflectance du récepteur Rrx -26 dB Puissance du récepteur (OMA), chaque voie - - 3,5 dBm Fréquence de coupure supérieure électrique de réception de 3 dB, chaque voie 12,3 GHz Désactivation LOS LOSD -25 dBm Assertion LOS LOSA -35 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+ ER4. Une interface série à 2 fils permet à l'utilisateur de contacter le module. La structure de la mémoire est représentée de manière fluide. L'espace mémoire est organisé en un espace d'adressage inférieur d'une seule page de 128 octets et en 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 temporelles 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. Contenu de la mémoire d'identification série EEPROM (A0h) Longueur de l'adresse des données (octet) Nom de la longueur Description et contenu Champs d'identification de base 128 1 Identificateur Identificateur Type de module série (D=QSFP+) 129 1 Ext. Identifiant Identifiant étendu du module série (90 = 2,5 W) 130 1 Connecteur Code du type de connecteur (7 = LC) 131-138 8 Code de conformité aux spécifications pour la compatibilité électronique ou la compatibilité optique (40GBASE-LR4) 139 1 Codage Code pour l'algorithme de codage série (5 = 64B66B) 140 1 BR, nominal Débit binaire nominal, unités de 100 Mbits/s (6C = 108) 141 1 Balises de conformité Extended RatesSelect pour la conformité Extended Rate Select 142 1 Longueur (SMF) Longueur de liaison prise en charge pour la fibre SMF en km (28 = 40 km) 143 1 Longueur (OM3 50 um) Longueur de liaison prise en charge pour la fibre EBW 50/125 um (OM3), unités de 2 m 144 1 Longueur (OM2 50 um) Longueur de liaison prise en charge pour la fibre 50/125 um (OM2), unités de 1 m 145 1 Longueur (OM1 62,5 µm) Longueur de liaison prise en charge pour fibre 62,5/125 µm (OM1), unités de 1 m 146 1 Longueur (cuivre) Longueur de liaison en cuivre ou câble actif, unités de 1 m Longueur de liaison prise en charge pour fibre 50/125 µm (OM4), unités de 2 m lorsque l'octet 147 déclare 850 nm VCSEL comme défini dans le tableau 37 147 1 Technologie de l'appareil Technologie de l'appareil 148-163 16 Nom du fournisseur Nom du fournisseur QSFP+ : TIBTRONIX (ASCII) 164 1 Module étendu Codes de module étendu pour InfiniBand 165-167 3 Fournisseur OUI ID de la société IEEE du fournisseur QSFP+ (000840) 168-183 16 Numéro de pièce du fournisseur : JHA-QC40 (ASCII) 184-185 2 Fournisseur rev Niveau de révision pour le numéro de pièce fourni par le fournisseur (ASCII) (X1) 186-187 2 Longueur d'onde ou atténuation du câble en cuivre Longueur d'onde laser nominale (longueur d'onde = valeur/20 en nm) ou atténuation du câble en cuivre en dB à 2,5 GHz (Adrs 186) et 5,0 GHz (Adrs 187) (65A4 = 1 301) 188-189 2 Tolérance de longueur d'onde Plage garantie de la longueur d'onde laser (+/- valeur) par rapport à la longueur d'onde nominale. (Tol. de longueur d'onde = valeur/200 en nm) (1C84 = 36,5) 190 1 Température max. du boîtier Température maximale du boîtier en degrés C (70) 191 1 CC_BASE Code de vérification pour les champs d'ID de base (adresses 128-190) Champs d'ID étendus 192-195 4 Options Sélection de débit, Désactivation TX, Défaut Tx, LOS, Indicateurs d'avertissement pour : Température, VCC, RX, Alimentation, Polarisation TX 196-211 16 SN du fournisseur Numéro de série fourni par le fournisseur (ASCII) 212-219 8 Code de date Code de date de fabrication du fournisseur 220 1 Type de surveillance de diagnostic Indique quels types de surveillance de diagnostic sont implémentés (le cas échéant) dans le module. Bit 1, 0 Réservé (8 = Puissance moyenne) 221 1 Options améliorées Indique quelles fonctionnalités améliorées facultatives sont implémentées dans le module. 222 1 Réservé 223 1 CC_EXT Code de contrôle pour les champs d'ID étendus (adresses 192-222) Champs d'ID spécifiques au fournisseur 224-255 32 EEPROM spécifique au fournisseur • 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 de l'alimentation simple et commune 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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Commutateur Ethernet industriel de bonne qualité - 5 10/100TX PoE/PoE+ | Commutateur PoE industriel non géré JHA-IF05P - JHACommutateur Ethernet industriel de bonne qualité - 5 10/100TX PoE/PoE+ | Commutateur PoE industriel non géré JHA-IF05P - JHA
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Commutateur Ethernet industriel de bonne qualité - 5 10/100TX PoE/PoE+ | Commutateur PoE industriel non géré JHA-IF05P - JHA

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Français Caractéristiques ♦ Prend en charge 4 ports 10/100Base-T(X) PoE/PoE+ et 1 port Ethernet 10/100Base-T(X). ♦ Prend en charge IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at. ♦ Prend en charge IEEE802.3af, alimentation maximale de 15,4 W. ♦ Prend en charge IEEE802.3at, alimentation maximale de 30 W. ♦ Conception de puce industrielle, protection ESD 15 kV, protection contre les surtensions 8 kV. ♦ Alimentation redondante DC48-58 V, protection contre l'inversion de polarité. ♦ Conception industrielle de qualité 4, température de fonctionnement de -40 à 85 °C. ♦ Boîtier en alliage d'aluminium classé IP40, monté sur rail DIN. Introduction Le JHA-IF05P est un commutateur PoE industriel non géré plug-and-play. Ce commutateur fournit 5 ports Ethernet 10/100Base-T(X), dont 4 ports prennent en charge la fonction Power-over-Ethernet (PoE) (IEEE802.3af/at). Les commutateurs sont classés comme équipements de source d'alimentation (PSE) et, lorsqu'ils sont utilisés de cette manière, les commutateurs permettent la centralisation de l'alimentation électrique, fournissant jusqu'à 30 watts de puissance par port et réduisant l'effort nécessaire à l'installation de l'alimentation. Les commutateurs peuvent être utilisés pour alimenter des appareils standard IEEE802.3af/at (PD), éliminant ainsi le besoin de câblage supplémentaire. Le JHA-IF05P prend en charge les normes CE, FCC, RoHS, adopte une conception standard de l'industrie, une protection IP40, un boîtier métallique robuste à haute résistance, une entrée d'alimentation (DC48-58V). Le commutateur prend en charge IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x avec 10/100Base-T(X), full/half-duplex et auto-adaptation MDI/MDI-X, la température de fonctionnement de -40-85℃, peut répondre à toutes sortes d'exigences d'environnement industriel, offrant une solution fiable et économique pour votre réseau Ethernet industriel. Spécification Protocole standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at Contrôle de flux Contrôle de flux IEEE802.3x, contrôle de flux par rétroaction Performances de commutation Débit de transfert : 1,19 Mpps Mode de transmission : stockage et transfert Taille du tampon de paquets : 512 K Bande passante d'échange système : 1,6 Gbit/s Taille de la table MAC : 1 K Temps de retard : 100 000 heuresGarantie 5 ansDimensionInformations de commandeNuméro de modèleDescription des produitsJHA-IF05PCommutateur PoE industriel non géré, 4 ports 10/100Base-T(X) PoE/PoE+ et 1 port 10/100Base-T(X), rail DIN, DC48-58V, température de fonctionnement -40-85°C Alimentation : alimentation rail DIN DC48V ou adaptateur secteur en option.
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Injecteur PoE de bonne qualité - Injecteur PoE extérieur POE++ 60/90w 802.3af/at - JHAInjecteur PoE de bonne qualité - Injecteur PoE extérieur POE++ 60/90w 802.3af/at - JHA
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Injecteur PoE de bonne qualité - Injecteur PoE extérieur POE++ 60/90w 802.3af/at - JHA

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Paramètres du produit SORTIE D'ALIMENTATION POE Nombre de ports 4 LAN 2 PoE 3 CA 4 CC 1 Broches d'alimentation (L + N + terre) 3 Vitesse des données 1000 M Puissance de sortie (watts) 90 W Tension de sortie (V) 55 V Courant de sortie (A) 1,63 A Tension d'entrée CC (VDC) 55-57 Courant d'entrée CC 1,73 Pourcentage de charge régulière (%) En CA 265 V 85 % En CA 100 V 80 % Pourcentage de ligne régulière (%) 80 % Pourcentage d'ondulation (%)
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Commutateur Ethernet Gigabit à fibre optique de gestion 24+2 de couche 3 au prix le plus bas JHA-S2024MG-26BC - JHACommutateur Ethernet Gigabit à fibre optique de gestion 24+2 de couche 3 au prix le plus bas JHA-S2024MG-26BC - JHA
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Commutateur Ethernet Gigabit à fibre optique de gestion 24+2 de couche 3 au prix le plus bas JHA-S2024MG-26BC - JHA

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Commutateur Ethernet Gigabit à fibre optique 24+2 de gestion JHA-S2024MG-26BC Commutateur à fibre optique géré Gigabit 24+2 ♦ Présentation du produit : v Les commutateurs à fibre optique gérés Gigabit de la série JHA-S2024MG-26BC sont des commutateurs gérés Gigabit de deuxième et quatrième couche. Le matériel prend en charge la commutation à vitesse filaire de la deuxième couche. Les utilisateurs peuvent définir toutes sortes de fonctions du commutateur via le port Ethernet dans WEB. Le système de défense ARP et DOS intégré peut défendre efficacement l'ARP, le DOS et diverses attaques de virus. De plus, les commutateurs de la série JHA-S2024MG-26BC sont également équipés de nombreuses fonctionnalités puissantes : une qualité de service complète, un arbre de recouvrement, une suppression des tempêtes, un contrôle de la bande passante, une surveillance IGMP, un contrôle d'accès ACL, une surveillance DHCP, etc. Très adapté aux petites et moyennes entreprises, aux réseaux de campus et aux applications d'agrégation de réseaux métropolitains. Défense ARP : la fonction de liaison d'adresse MAC et de port et le filtrage de sécurité d'adresse MAC peuvent défendre efficacement l'attaque ARP ; DHCP snooping peut fournir une protection ARP pour que les utilisateurs obtiennent le MAC de manière dynamique. 2. Qos : prise en charge de plusieurs stratégies QOS. Sur la base du paramètre de priorité 802.1p, chaque port fournit huit files d'attente prioritaires. IP-DSCP peut être divisé en différents niveaux de service en fonction de l'en-tête IP, pour obtenir un QOS complet. AUTO VOIP peut définir le port sur la priorité la plus élevée du signal vocal, améliorant considérablement la qualité vocale du téléphone IP du réseau. 3. Spanning Tree : prise en charge de la norme IEEE 802.1d et IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol) et IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree Protocol). 4. AUTO DOS : défense contre l'attaque DOS suivante avec sept formes différentes. (1) Attaque terrestre : l'attaquant envoie des paquets TCP SYN falsifiés de flux d'informations avec la même adresse IP source, la même adresse IP de destination, le système victime essaie de s'envoyer une information de réponse, ce qui entraîne une perturbation du système et sera paralysé ou redémarrera. (2) Attaque Blat : l'attaquant envoie des paquets falsifiés avec le même numéro de port source et le même numéro de port de destination, le système victime essaie de s'envoyer une information de réponse, ce qui entraîne un plantage ou un redémarrage du système. (3) Attaque Smurf : l'attaquant utilise une adresse source usurpée de la cible de l'attaque pour exécuter le processus ping vers une adresse de diffusion. Ensuite, tous les hôtes actifs répondront à la cible, ce qui entraînera une congestion ou une interruption du réseau. (4) Inondation de ping : inondation du système cible par les tempêtes de diffusion de ping, de sorte que le système ne puisse pas répondre à une correspondance légitime. (5) Inondation SYN/SYN-ACK : inondation du système cible par un paquet SYN ou SYN/ACK. (6) Protéger l'attaque TCP invalide : Empêcher l'inondation de données causée par les paquets TCP invalides. (7) Attaque Ping of Death : Envoie un très gros paquet de requête ICMP ("Ping"), son intention est de provoquer un débordement de la mémoire tampon d'entrée de l'ordinateur cible, de sorte que l'ordinateur soit paralysé. 5. Suppression des tempêtes : peut être définie avec le trafic Broadcast, multicast, DLF. 6. Contrôle d'accès ACL : utilisé pour contrôler l'échange du paquet à partir du port, pour garantir que le site intranet ne sera pas accessible aux utilisateurs sans autorisation, tout en défendant indirectement l'attaque ARP. 7. IGMP Snooping : prise en charge d'IGMP version 2 (RFC 2236) : IGMP Snooping est utilisé pour établir les groupes de multidiffusion pour transférer les paquets de multidiffusion afin d'éviter de gaspiller de la bande passante lorsqu'un paquet de multidiffusion déborde du réseau. 8. Prise en charge de l'authentification 802.1x et pour fournir aux utilisateurs l'accès à l'authentification. 9. Filtrage à vitesse filaire - Stockage - mode transfert, fournissant une véritable structure de commutation non bloquante. 10. Prise en charge de la fonction de mise en miroir de port, de collecte de port, de limitation de vitesse de port. 11. Prise en charge du VLAN basé sur le port et de la norme IEEE802.1Q basée sur le VLAN. ♦ Spécifications du produit : Modèle de produit Commutateur fibre géré Gigabit 24+2 Port fixe 24*1000M ports SFP+2*1000M ports RJ45 Bande passante du fond de panier 52 Gbit Cache 32 Mbits VLAN 4K Table d'adresses MAC 8K La longueur de trame 9216B Médias réseau 1000Base-LX : l'utilisation d'un laser à longue longueur d'onde (1310 nm) sur la fibre multimode et monomode, fibre multimode, la distance maximale est de 550 m, monomode 10-24 km. 1000Base-SX : fibre multimode 62,5 μm, la distance de transmission maximale de 275 m Fibre multimode 50 μm, la distance de transmission maximale de 550 mètres. Accord pris en charge IEEE802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE802.1z, IEEE802.1d, IEEE802.1s, IEEE802.1w, IEEE802.1ax, IEEE802.1ak Taux de filtrage et de transfert 1000 Mbps : 1488 000 pps Dimensions 440 x 280 x 44 mm (châssis standard 1U19 pouces) Utilisation de l'environnement Température de stockage : -20 ℃ à 70 ℃ ; Humidité de stockage : 5 % à 90 % Température de travail sans condensation : 0 ℃ à 40 ℃ ; travail Humidité 10 % à 90 % sans condensation Entrée d'alimentation : 90-264 VCA, 50-60 Hz ; sortie : 5 V/12 A Consommation électrique 60 W
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Convertisseur USB vers RS485 422 de la meilleure qualité - Convertisseur d'interface E1-4FE sans cadre JHA-CE1F4 - JHAConvertisseur USB vers RS485 422 de la meilleure qualité - Convertisseur d'interface E1-4FE sans cadre JHA-CE1F4 - JHA
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Convertisseur USB vers RS485 422 de la meilleure qualité - Convertisseur d'interface E1-4FE sans cadre JHA-CE1F4 - JHA

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Convertisseur d'interface E1-4FE sans trame JHA-CE1F4 Présentation Ce convertisseur de protocole (convertisseur d'interface) utilise une conception FPGA à grande échelle, des interfaces E1 sans trame standard ITU-T G.703 et quatre convertisseurs d'interface Ethernet 10/100Base-T, les canaux 10/100Base-T seront transférés vers le commutateur, le concentrateur, les routeurs, les ponts ou tout autre appareil. Et grâce aux équipements optiques et autres équipements de transport transférés, le réseau peut être composé de différents segments de réseau. Cet appareil est un pont Ethernet distant adaptatif hautes performances. Sa petite taille et son faible coût le rendent très adapté aux applications de pontage sensibles aux coûts ou comme prolongateur LAN ou trancheur de flux binaire sur l'infrastructure. Peut apprendre automatiquement l'adresse MAC LAN connectée en continu sur l'adresse de destination de la trame et une autre transmission LAN. Sur le protocole TCP/IP transparent, assure la sécurité du réseau de communication entre les différents périphériques d'interface, une connectivité transparente. Cet équipement est largement utilisé entre les réseaux WAN et LAN, le domaine de la surveillance Photo du produit Mini type 19 pouces 1U type Caractéristiques Basé sur un circuit intégré auto-copyright Peut réaliser la surveillance et le contrôle des équipements distants, les données de gestion OAM n'occupent pas le créneau horaire des utilisateurs et économisent la bande passante E1 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 ; Avoir un indicateur lorsque l'appareil est hors tension ou que la ligne E1 est rompue ou perd le signal ; 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 (1916 octets) ; L'interface Ethernet 4 canaux 10M/100M peut s'isoler pour réaliser une communication indépendamment ; 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) ; Fournir 2 types d'horloge : horloge maître 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) Avoir une fonction de test de code pseudo-aléatoire, faciliter l'installation et la maintenance ; Fournir 2 impédances : 75 Ohm asymétrique et 120 Ohm équilibré ; Avoir une fonction d'auto-réinitialisation du moniteur Ethernet, l'équipement ne s'arrêtera pas L'interface Ethernet prend en charge les compteurs de trame de réception et de transmission, reçoit des compteurs de trames erronés. L'interface E1 prend en charge les compteurs de réception de trames erronées ; Prendre en charge la gestion de réseau SNMP ; Réaliser la surveillance de la température et de la tension de l'équipement distant à partir de l'équipement local ; Peut former la structure : pont Ethernet E1 (A) - --modem à fibre optique E1 (B) - --modem à fibre optique Ethernet (C) Paramètres ♦ Interface E1 Norme d'interface : conforme au protocole G.703 ; Débit d'interface : n*64Kbps±50ppm ; Code d'interface : HDB3 ; E1 Impédance : 75Ω (déséquilibré), 120Ω (équilibré) ; 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 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-CE1F4 Description fonctionnelle Convertisseur d'interface E1 - 4FE sans trame à 1 canal, adaptatif 10/100, prise en charge VLAN, alimentation -48 V ou CA 220 V (optionnel) Description du port Une interface E1, quatre ports Fast Ethernet Alimentation Alimentation : CA 180 V ~ 260 V ; CC – 48 V ; CC + 24 V Consommation électrique : ≤ 10 W Dimensions Taille du produit : Mini type 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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Convertisseur d'interface d'isolement d'alimentation d'usine - Convertisseur d'interface E1-FE+4RS232 encadré JHA-CE1F1R4 - JHAConvertisseur d'interface d'isolement d'alimentation d'usine - Convertisseur d'interface E1-FE+4RS232 encadré JHA-CE1F1R4 - JHA
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Convertisseur d'interface d'isolement d'alimentation d'usine - Convertisseur d'interface E1-FE+4RS232 encadré JHA-CE1F1R4 - JHA

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Aperçu Ce convertisseur de protocole (convertisseur d'interface) utilisant une conception FPGA à grande échelle, fournissant une interface E1 de cadrage et une interface Ethernet et quatre interfaces série, il est possible d'obtenir des données Ethernet 10/100Base-T sur la transmission des canaux E1, est un pont Ethernet hautes performances et auto-apprenant. L'appareil sert d'extension des périphériques Ethernet, utilisation des réseaux existants (PDH/SDH/micro-ondes, etc.) fournis par les canaux E1 pour interconnecter les deux extrémités des interfaces Ethernet et série à moindre coût. Capacités d'équipement de test en boucle intégrées pour faciliter les travaux d'ouverture et de maintenance de routine. Photo du produit Mini type 19 pouces type 1U Caractéristiques Basé sur un circuit intégré auto-copyright Peut réaliser la surveillance et le contrôle d'équipements distants, les données de gestion OAM n'occupent pas le créneau horaire de l'utilisateur et économisent la bande passante E1 E1 prend en charge n'importe quel créneau horaire défini, le débit est de 64K-2048K Le périphérique local peut forcer le débit de l'appareil distant à le suivre Avoir un indicateur lorsque l'appareil distant est hors tension ou que la ligne E1 est interrompue ou perd le signal ; Avoir la fonction de vérification de boucle de retour d'interface E1, éviter le crash du convertisseur en raison du retour de boucle d'interface; L'interface Ethernet prend en charge les trames jumbo (2036 octets); Adresse MAC Ethernet dynamique inter-ensembles (4 096) avec fonction de filtrage de trame de données locale L'interface Ethernet prend en charge 10M/100M, semi/full duplex auto-négociation, prend en charge VLAN L'interface Ethernet prend en charge AUTO-MDIX (ligne croisée et ligne directement connectée auto-adaptative); Avoir la fonction d'auto-réinitialisation du moniteur Ethernet, l'équipement ne s'éteindra pas Fournir 2 types d'horloge: horloge principale E1 et horloge de ligne E1; Fournir 2 impédances: 75 Ohms asymétrique et 120 Ohms équilibré; Prise en charge de la gestion de réseau SNMP L'interface de données série peut être RS232/RS422/RS485/TTL en option Le canal série peut transmettre des données série adaptables de manière asynchrone à un débit en bauds de 300 Kbps à 19 200 Kbps Le multiplexage des données série en E1 prend en charge le mode de codage par saut ITU-T R.111 Les données série RS232 locales peuvent commander la boucle de retour des données série RS232 distantes vers le local. Cette boucle de retour dans l'anneau extérieur de l'interface de données RS232, vous permet de tester la puce d'interface RS232 sans l'endommager La protection contre la foudre de l'interface du port série a atteint la norme IEC61000-4-5 (8/20 μS) DM (mode différentiel) : 6 KV, impédance (2 Ohm), CM (mode commun) : 6 KV, impédance (2 Ohm) Paramètres de la norme ♦ Interface E1 Norme d'interface : conforme au protocole G.703 ; Débit d'interface : n*64 Kbps±50 ppm ; Code d'interface : HDB3 ; E1 Impédance : 75Ω (déséquilibré), 120Ω (équilibré) ; Tolérance de gigue : conforme aux protocoles G.742 et G.823 Atténuation autorisée : 0 à 6 dBm ♦ Interface Ethernet (10/100 Mbit/s) Débit d'interface : 10/100 Mbit/s, 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 ♦ Norme d'interface série EIA/TIA-232 RS-232 (ITU-T V.28) EIA/TIA-422 RS-422 (ITU-T V.11) EIA/TIA-485 RS-485 (ISO/IEC8284) Interface série RS-422 : TXD+, TXD-, RXD+, RXD-, masse du signal RS-485 4 fils : TXD+, TXD-, RXD+, RXD-, Signal Ground RS-485 2 fils : Données+ (Correspond TX+), Données- (Correspond TX-), Signal Ground RS-232 : RXD, TXD, Signal Ground ♦ Environnement de travail Température de travail : -10°C ~ 50°C Humidité de travail : 5%~95 % (sans condensation) Température de stockage : -40°C ~ 80°C Humidité de stockage : 5%~95 % (sans condensation) Spécifications Modèle Numéro de modèle : JHA-CE1F1R4 Description fonctionnelle Convertisseur 1 canal encadré E1 -FE +4RS232/422/485, avec fonction de détection de bouclage E1 Description du port Une interface E1, quatre interfaces de données (RS232) Alimentation Alimentation : CA 180 V ~ 260 V ; CC –48 V ; CC +24 V Consommation électrique : ≤10W Dimensions Taille du produit : Mini type 216X140X31mm (LXPXH),1,3KG/pièce 19 pouces type 1U 483X138X44mm (LXPXH),2,0KG/pièce Application Solution typique 1 Solution typique 2
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Fabricant de convertisseur 232 vers 485 - Convertisseur Ethernet vers E1 Convertisseur E1 vers Ethernet fibre JHA-CE16F4 - JHAFabricant de convertisseur 232 vers 485 - Convertisseur Ethernet vers E1 Convertisseur E1 vers Ethernet fibre JHA-CE16F4 - JHA
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Fabricant de convertisseur 232 vers 485 - Convertisseur Ethernet vers E1 Convertisseur E1 vers Ethernet fibre JHA-CE16F4 - JHA

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Convertisseur d'interface GFP 16E1 vers 4FE JHA-CE16F4 Présentation L'appareil utilise la technologie de multiplexage en sens inverse pour regrouper plusieurs circuits E1 afin de transmettre les données Ethernet de 4 canaux 100BASE-TX. Il peut réaliser une conversion entre 1 à 16 canaux E1 et l'interface optique Ethernet, pour rendre les canaux E1 interconnectés avec l'interface optique Ethernet. En utilisant l'encapsulation GFP, prend en charge le LCAS (schéma de réglage de la capacité de liaison) et le protocole LAPS. Cet appareil peut prendre en charge la configuration de canal E1 1 à 16 canaux, peut détecter automatiquement le nombre d'E1 et sélectionner l'E1 disponible. Il permet un temps de transmission des lignes E1, la bande passante Ethernet 1 canal/4 canaux/8 canaux/16 canaux est de 1984 Kbit/s, 7936 Kbit/s, 15872 Kbit/s, 31744 Kbit/s. L'appareil fournit une fonction d'alarme. Le travail est fiable et à faible consommation d'énergie, haute intégration, petite taille. Prise en charge de la gestion du réseau, la fonction principale du système de gestion du réseau est de répondre à la demande de périphériques locaux et distants et à la gestion de la configuration, y compris la demande de l'état d'alarme sur la ligne E1, l'état de fonctionnement Ethernet et le contrôle de bouclage, etc. Photo du produit 19 pouces 1U Caractéristiques Transmission transparente des données Ethernet dans 1 à 16 circuits E1 ; Peut être équipé de quatre interfaces électriques de commutation Ethernet pour que l'utilisateur puisse enregistrer un commutateur Ethernet ; Ethernet 10/100M, duplex intégral/semi-duplex entièrement adaptatif, prend en charge le protocole VLAN ; Chaque port prend en charge Ethernet AUTO-MDIX (câble croisé et adaptation en ligne droite) ; L'interface Ethernet est également des interfaces optiques en option pour réaliser la transmission de données Ethernet optique via l'interconnexion E1 lointaine ; Lignes E1 à 16 canaux, la différence de retard maximale entre deux peut atteindre 220 ms ; lorsque la différence de retard dépasse 220 ms, le retard produira une mauvaise alarme de dépassement, tandis que l'activité sera interrompue ; Liste d'adresses MAC Ethernet dynamique intégrée (4096), avec fonction de filtrage de trame de données locale ; Interface E1 conforme aux normes ITU-T G.703, G.704 et G.823, ne prend pas en charge l'utilisation d'emplacements de signalisation ; mode temporisateur, synchronisation locale optionnelle et suivi de la synchronisation de ligne E1, la source de synchronisation de ligne E1 peut être automatiquement commutée en fonction de la qualité du signal. Tels que le système source de synchronisation de ligne E1 pour la première route E1, lorsque la première défaillance E1 (avertissement grave LOS/AIS/LOF/CRC4 ou boucle de retour de génération de signal) et que le deuxième chemin E1 fonctionne correctement, le système bascule automatiquement sur la piste La deuxième route E1 ; élimination du défaut, le système revient alors automatiquement à la première route E1 ; Conformité au protocole standard ITU-T, suggestion d'encapsulation GFP-F G.7041, concaténation virtuelle VCAT et recommandation d'ajustement de la capacité de liaison LCAS G.7042, recommandation de mappage Ethernet vers nxE1 G.7043, suggestion de mappage Ethernet vers un seul E1 G. 8040 ; lorsque la bande passante de transmission augmente, n'endommagera pas les données Ethernet ; Français La bande passante de transmission est artificiellement réduite, elle peut également être réalisée sans endommager le réseau de données Ethernet; Les extrémités tributaires E1 peuvent ne pas correspondre par connexion série; Lorsqu'une seule direction de glissement E1 échoue, l'autre direction peut toujours fonctionner; Boucle de retour du signal E1 et coupure de la fonction de détection automatique: lors de la détection de l'apparition d'une boucle de signal de route E1, le système coupe ce E1; bouclage libéré, récupération automatique E1 utilise cette route; Indication d'alarme complète, choisissez d'afficher l'alarme locale / distante; Prend en charge la fonction de bouclage côté ligne E1 à distance pour faciliter le test des lignes E1; Prend en charge le système local pour la réinitialisation du système à distance; fournit une commande de bouclage d'interface à distance, facile à entretenir en ligne; L'interface de gestion de la console permet une ouverture d'installation facile; Module de gestion de réseau de configuration, prend en charge la gestion de réseau SNMP indépendante; avec cette fin en vue de l'état de fonctionnement de la fonction d'affichage de l'appareil distant; Plusieurs options de mode d'alimentation: AC220V, DC-48V / DC24V et similaires; Alimentation DC-48V / DC24V avec fonction de détection de polarité automatique, une fois installée sans distinction entre positif et négatif. Paramètres ♦ 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-CE16F4 Description fonctionnelle Convertisseur 16E1/4*FE, Ethernet peut être divisé en isolation logique, encapsulé avec un package GFP, prend en charge les protocoles LCAS et LAPS, prend en charge gestion de réseau SNMP indépendante ; Description du port 16*interface E1 ; 4*interface FE, une interface console, une interface SNMP Alimentation Alimentation : CA 180 V ~ 260 V ; CC –48 V ; CC +24 V Consommation électrique : ≤ 10 W Dimensions Taille du produit : 19 pouces 1U 485 x 138 x 45 mm (L x l x H) Poids 3,0 kg Application
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