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Câble Aoc 100g Qsfp28 à prix bas - Câble à connexion directe 10G SFP+ JHA-SFP-10G-PCU - JHACâble Aoc 100g Qsfp28 à prix bas - Câble à connexion directe 10G SFP+ JHA-SFP-10G-PCU - JHA
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Câble Aoc 100g Qsfp28 à prix bas - Câble à connexion directe 10G SFP+ JHA-SFP-10G-PCU - JHA

08/01/2016
Description générale Les câbles à connexion directe SFP+ sont conformes aux spécifications SFF-8431, SFF-8432 et SFF-8472. Différents choix de calibres de fil sont disponibles de 30 à 24 AWG avec différents choix de longueurs de câble (jusqu'à 7 m). Caractéristiques ◊ Conforme aux normes SFF-8431, 8432 et 8472. ◊ Jusqu'à 10,3125 Gbit/s de débit de données par canal ◊ Jusqu'à 7 m de transmission ◊ Température de fonctionnement : -40 ℃ à +80 ℃ ◊ Alimentation unique de 3,3 V ◊ Conforme 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 10G ; Définition de la fonction de la broche Symbole logique de la broche Description 1 Terre de l'émetteur du module VeeT 2 LVTTL-O Tx_Fault Défaut de l'émetteur du module 3 LVTTL-I Tx_Disable Désactivation de l'émetteur ; Désactive la sortie laser de l'émetteur 4 LVTTL-I/O SDA Ligne de données d'interface série à 2 fils (identique à MOD-DEF2 dans INF-8074i) 5 LVTTL-I/O SCL Horloge d'interface série à 2 fils (identique à MOD-DEF1 dans INF-8074i) 6 Module Mod_ABS absent, connecté à VeeT ou VeeR dans le module 7 LVTTL-I RS0 Sélection de débit 0, contrôle en option le récepteur du module SFP+ 8 LVTTL-O Rx_LOS Indication de perte de signal du récepteur (dans FC désignée comme Rx_LOS et dans Ethernet désignée comme détection de signal) 9 LVTTL-I RS1 Sélection de débit 1, contrôle en option l'émetteur du module SFP+ 10 Terre du récepteur du module VeeR 11 Terre du récepteur du module VeeR 12 CML-O RD- Sortie de données inversée du récepteur 13 CML-O RD+ Sortie de données non inversée du récepteur 14 Module VeeR Terre du récepteur 15 Module VccR Récepteur Alimentation 3,3 V 16 Module VccT Émetteur Alimentation 3,3 V 17 Module VeeT Émetteur Terre 18 Émetteur CML-I TD+ Entrée de données non inversée 19 Émetteur CML-I TD- Entrée de données inversée 20 Module VeeT Émetteur Terre Caractéristiques générales du produit Spécifications du DAC SFP+ Nombre de voies Canal Tx et Rx Débit de données 10,3125 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 enfichable à 20 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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Convertisseur vidéo à fibre optique HDMI compressé 10/100/1000 mbit/s - 1 canal JHA-H100 - JHAConvertisseur vidéo à fibre optique HDMI compressé 1 canal 10/100/1000 mbit/s - OEM Supply JHA-H100 - JHA
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Convertisseur vidéo à fibre optique HDMI compressé 1 canal 10/100/1000 mbit/s - OEM Supply JHA-H100 - JHA

08/01/2016
Convertisseur vidéo à fibre optique compressée HDMI à 1 canal Description du produit : L'émetteur-récepteur optique numérique HDMI est composé d'un émetteur et d'un récepteur HDMI. Il transmet des signaux HDMI haute définition et des signaux via une fibre monomode. Il prend également en charge la transmission du clavier et de la souris USB et les fonctions audio externes indépendantes. Environnement d'application complexe. L'appareil possède d'excellentes capacités de traitement et de transmission d'image, ce qui rend la transmission du signal plus fluide et plus stable. Cet émetteur-récepteur optique haute définition présente les avantages d'une longue distance de transmission (1 à 80 km), d'une bande passante de fréquence, de solides performances anti-interférences, de hautes performances de sécurité et convient à la transmission à long terme. Transmission à distance et dans un environnement spécial. Les émetteurs-récepteurs optiques numériques HDMI ont été largement utilisés dans divers grands écrans multimédias haute définition, centres de diffusion d'informations et de nouvelles, systèmes de guidage du trafic et d'affichage d'informations, systèmes d'affichage grand écran extérieur, centres d'affichage et de divertissement à grande échelle, émissions de télévision en direct, conférences multimédias, commandement et exercices militaires, etc. Plusieurs domaines. Caractéristiques : • Transmission HD à compression entièrement numérique et sans perte visuelle ; • Prise en charge de l'entrée et de la sortie HDMI à 1 port. • L'état LED indique l'alimentation, le chemin optique, la vidéo et d'autres paramètres ; • Technologie adaptative avancée, pas besoin de faire de réglage électro-optique lors de l'utilisation ; • Prise en charge de la transmission par fibre monomode (0~60KM), multimode (0~300M) ; • Boîtier en alliage d'aluminium adapté aux environnements industriels difficiles ; • Pas de paramètres logiciels, prise en charge du branchement à chaud ; Paramètres du produit : Caractéristiques Catégorie de signal de transmission Vidéo HDMI Canal de transport Fibre optique 1 voie Longueur d'onde centrale de la lumière d'entrée Multimode (850 nm) ; Mode unique (1310 nm, 1550 nm) Puissance de transmission -9,5 à -3 dBm puissance optique moyenne à 850 nm Sensibilité de réception de la lumière -15 dBm puissance optique moyenne à 850 nm Taux de code de transmission 3 GHz Hz Distance de transmission 1 m à 2 000 m fibre multimode Section d'alimentation Alimentation 1 m à 10 km fibre monomode Plage de tension adaptative Adaptateur d'alimentation Consommation électrique 5 V CC Performances et interface HDMI Prise en charge de la version HDMI
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Commutateur Ethernet industriel de bonne qualité - 4 emplacements 10/100/1000TX et 1 emplacement SFP 1000X | Commutateur Ethernet industriel non géré...Commutateur Ethernet industriel de bonne qualité - 4 emplacements 10/100/1000TX et 1 emplacement SFP 1000X | Commutateur Ethernet industriel non géré...
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Commutateur Ethernet industriel de bonne qualité - 4 emplacements 10/100/1000TX et 1 emplacement SFP 1000X | Commutateur Ethernet industriel non géré...

08/01/2016
Caractéristiques ♦ Prend en charge 1 emplacement SFP 1000Base-X et 4 ports Ethernet 10/100/1000Base-T(X). ♦ Prend en charge IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x. ♦ Plug-and-play, 10/100/1000Base-T(X), duplex intégral/semi-duplex, auto-adaptation MDI/MDI-X. ♦ Conception de puce industrielle, protection ESD 15 kV, protection contre les surtensions 8 kV. ♦ Alimentation redondante DC10-58 V, protection contre l'inversion de polarité. ♦ Conception de qualité industrielle 4, température de fonctionnement de -40 à 85 °C. ♦ Boîtier en alliage d'aluminium classé IP40, monté sur rail DIN. Présentation JHA-IGS14 est un commutateur Ethernet industriel non géré plug-and-play, qui peut fournir une solution économique pour votre Ethernet. Sa structure entièrement étanche à la poussière (indice de protection IP40), sa protection contre les surintensités, les surtensions et la CEM, sa double entrée d'alimentation redondante ainsi que sa conception d'alarme intelligente intégrée peuvent aider le personnel de maintenance du système à surveiller le fonctionnement du réseau, qui peut fonctionner de manière fiable dans un environnement difficile et dangereux. Le JHA-IGS14 prend en charge 1 emplacement SFP 1000Base-X et 4 ports Ethernet 10/100/1000Base-T(X). Il prend en charge les normes CE, FCC, RoHS, un boîtier métallique robuste à haute résistance, une entrée d'alimentation (DC10-58V). Le commutateur prend en charge IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x avec 10/100/1000Base-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 Contrôle de flux Contrôle de flux IEEE802.3x, contrôle de flux par pression arrière Performances de commutation Taux de transfert : 7,44 Mpps Mode de transmission : stockage et transfert Taille du tampon de paquets : 1 M Bande passante du fond de panier : 10 Gbit/s Taille de la table MAC : 8 K Délai : 100 000 heures Garantie 5 ans Dimensions Informations sur la commande N° de modèle Description des produits JHA-IGS14 Commutateur Ethernet industriel non géré, 1 emplacement SFP 1000Base-X et 4 emplacements 10/100/1000Base-T(X), rail DIN, 10-58 V CC, température de fonctionnement -40-85 °C JHA-IG14 Commutateur Ethernet industriel non géré, 1 emplacement 1000Base-FX et 4 emplacements 10/100/1000Base-T(X), connecteur SC, multimode, double fibre, Commutateur Ethernet industriel non géré JHA-IG14-20, 1 1000Base-FX et 4 10/100/1000Base-T(X), connecteur SC, mode unique, double fibre, 20 km, rail DIN, 10-58 V CC, température de fonctionnement -40-85 °C Commutateur Ethernet industriel non géré JHA-IG14W-20, 1 1000Base-FX et 4 10/100/1000Base-T(X), connecteur SC, mode unique, fibre unique, 20 km, rail DIN, 10-58 V CC, température de fonctionnement -40-85 °C Connecteur fibre : SC/ST/FC/LC (emplacement SFP), mode unique/multimode, double fibre/fibre unique, 550 m/2 km/20 km/40 km/60 km/80 km/100 km/120 km en option. Alimentation : alimentation sur rail DIN DC24 V ou adaptateur secteur en option.
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Multiplexeur de fibre optique PDH Mux 4E1+4FE à prix raisonnable JHA-CPE4F4 - JHAMultiplexeur de fibre optique PDH Mux 4E1+4FE à prix raisonnable JHA-CPE4F4 - JHA
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Multiplexeur de fibre optique PDH Mux 4E1+4FE à prix raisonnable JHA-CPE4F4 - JHA

08/01/2016
Présentation du multiplexeur de fibre PDH 4E1+4FE JHA-CPE4F4 Cet appareil fournit 1-4*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. Il est très flexible. Il a une fonction d'alarme. Le travail est fiable, stable et à faible consommation d'énergie, à haute intégration, de 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-CPE4F4 Description fonctionnelle 4E1+4FE PDH, commander un téléphone filaire, 19 pouces 1U, (interface téléphonique standard, poignées non téléphoniques) Description du port Un port optique, 4 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 Dimensions Taille du produit : 19 pouces 1U 483 x 138 x 44 mm (L x l x H) Poids 19 pouces 2,3 kg Application
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Convertisseur de média fibre optique de bonne qualité - Châssis de montage en rack 19" 14 emplacements 2U pour convertisseur de média autonome JHA-E14 - JHAConvertisseur de média fibre optique de bonne qualité - Châssis de montage en rack 19" 14 emplacements 2U pour convertisseur de média autonome JHA-E14 - JHA
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Convertisseur de média fibre optique de bonne qualité - Châssis de montage en rack 19" 14 emplacements 2U pour convertisseur de média autonome JHA-E14 - JHA

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Introduction JHA-E14 est un système de châssis à montage en rack 19" à 14 emplacements qui peut accueillir jusqu'à 14 convertisseurs de média de la série JHA. Conçu pour un fonctionnement continu, le châssis est équipé de deux ventilateurs de refroidissement et d'alimentations redondantes (en option). Ses fonctions Plug-and-Play et Hot-Swap permettent d'installer/retirer l'unité de conversion sans mettre le châssis hors tension. Le châssis à montage en rack JHA-E14 élimine les adaptateurs d'alimentation externes pour les convertisseurs de média de la série JHA et organise plusieurs convertisseurs dans une seule unité, ce qui en fait la solution parfaite pour la gestion de plusieurs convertisseurs de la série JHA. Caractéristiques Fournit un logement pour jusqu'à 14 convertisseurs de média de la série JHA. nPrend en charge deux alimentations AC220V et DC48V, adaptées à une variété d'environnements de travail. nChaque module de carte est remplaçable à chaud. nConception d'alimentation modulaire, maintenance facile, meilleur blindage, empêchant le fonctionnement normal du groupe de modules d'interférence de signal électromagnétique généré par l'énergie. nLe châssis standard peut être installé dans le rack de la salle des machines, facile à gérer. n14 émetteurs-récepteurs à fibre optique insérés simultanément, chaque module émetteur-récepteur peut avoir des débits différents. nProtection de l'alimentation : protection contre les surtensions, protection contre les surintensités, protection contre les courts-circuits. nConception entièrement en aluminium, apparence sophistiquée, bonne ventilation, conception thermique légère pour assurer un fonctionnement normal et stable du système. Spécifications Emplacements fournis 14 emplacements Structure Montage en rack 2 U Entrée d'alimentation CA 85~265V 50/60Hz Sortie d'alimentation CC 5V 1A Configuration d'alimentation Alimentation redondante Indication LED Consommation électrique maximale 95W Température de fonctionnement -20~70℃ Humidité de fonctionnement 5%~90% Température de stockage -40~70℃ Humidité de stockage 5% à 90% sans condensation Dimensions 483*232*90mm(L*W*H) Certification CE, FCC, RoHS Garantie 3 ans Informations sur la commande Numéro de modèle Description des marchandises JHA-E14-2A Châssis de montage en rack 2U 14 emplacements pour convertisseur de média autonome, double alimentation, CA 110-240V JHA-E14-2D Châssis de montage en rack 2U 14 emplacements pour convertisseur de média autonome, double alimentation, CC 48V
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Module SFP de bonne qualité - 40G QSFP+ IR4, émetteur-récepteur SFP 2 km 1310 nm JHA-QC02 - JHAModule SFP de bonne qualité - 40G QSFP+ IR4, émetteur-récepteur SFP 2 km 1310 nm JHA-QC02 - JHA
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Module SFP de bonne qualité - 40G QSFP+ IR4, émetteur-récepteur SFP 2 km 1310 nm JHA-QC02 - JHA

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Caractéristiques : ◊ 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-SR4 et 40GBASE-IR4 ◊ Conforme QSFP MSA ◊ Longueur de liaison maximale de 140 m sur OM3 et 160 m sur OM4 ◊ Conception MUX/DEMUX à 4 voies CWDM ◊ 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 ◊ Liaisons Ethernet 40G Description : Le JHA-QC02 est un module émetteur-récepteur conçu pour les applications de communication optique 2 km (SMF) 160 m (MMF). La conception est conforme aux normes 40GBASE-SR4 et 40GBASE-IR4 de la norme IEEE P802.3ba. Le module convertit 4 canaux d'entrée (ch) de données électriques de 10 Gbit/s en 4 signaux optiques CWDM et les multiplexe en un seul canal pour une transmission optique de 40 Gbit/s. Inversement, côté récepteur, le module démultiplexe optiquement une entrée de 40 Gbit/s en 4 signaux de canaux CWDM et les convertit en données électriques de sortie de 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 la norme ITU-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, la fibre multimode (MMF) 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 numériques. Français Les canaux individuels peuvent être adressés et les canaux inutilisés peuvent être fermés pour une flexibilité de conception maximale. Le TQP10 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. • 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 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 du mode latéral SMSR 30 - - dB Puissance de lancement moyenne totale PT - - 8,3 dBm Puissance de lancement moyenne, chaque voie -7 - 8 dBm Différence de puissance de lancement entre deux voies (OMA) - - 6,5 dB Amplitude de modulation optique, chaque voie OMA -4 +3,5 dBm Puissance de lancement en OMA moins Émetteur et pénalité de dispersion (TDP), chaque voie -4,8 - dBm TDP, chaque voie TDP 2,3 dB Rapport d'extinction ER 3,5 - - 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 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 -10 0 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 du LOS LOSD -15 dBm Assertion du LOS LOSA -25 dBm LOS Hystérésis LOSH 0,5 dB Note 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 seule page inférieure, 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 dans le temps 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. • 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 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 - 2 10/100TX et 1 100FX | Convertisseur de média industriel de type mini JHA-IF12M - JHACommutateur Ethernet industriel de bonne qualité - 2 10/100TX et 1 100FX | Convertisseur de média industriel de type mini JHA-IF12M - JHA
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Commutateur Ethernet industriel de bonne qualité - 2 10/100TX et 1 100FX | Convertisseur de média industriel de type mini JHA-IF12M - JHA

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Caractéristiques ♦ Prend en charge 1 port fibre 100Base-FX et 2 ports Ethernet 10/100Base-T(X). ♦ Prend en charge IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x. ♦ Plug-and-play, 10/100Base-T(X), duplex intégral/semi-duplex, auto-adaptation MDI/MDI-X. ♦ Conception de puce industrielle, protection ESD 15 kV, protection contre les surtensions 8 kV. ♦ Alimentation redondante DC10-58 V, protection contre l'inversion de polarité. ♦ Conception de qualité industrielle 4, température de fonctionnement de -40 à 85 °C. ♦ Boîtier en alliage d'aluminium classé IP40, monté sur rail DIN. Présentation Le JHA-IF12M est un convertisseur de média industriel plug-and-play, qui peut fournir une solution économique pour votre Ethernet. Sa structure entièrement étanche à la poussière (indice de protection IP40), sa protection contre les surintensités, les surtensions et la CEM, sa double entrée d'alimentation redondante ainsi que sa conception d'alarme intelligente intégrée peuvent aider le personnel de maintenance du système à surveiller le fonctionnement du réseau, qui peut fonctionner de manière fiable dans un environnement difficile et dangereux. Le JHA-IF12M prend en charge 1 port fibre 100Base-FX et 2 ports Ethernet 10/100Base-T(X). Il prend en charge les normes CE, FCC, RoHS, un boîtier métallique robuste à haute résistance, une entrée d'alimentation (DC10-58V). 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 tous les types 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 Contrôle de flux Contrôle de flux IEEE802.3x, contrôle de flux par pression arrière Performances de commutation Taux de transfert : 0,446 Mpps Mode de transmission : stockage et transfert Taille du tampon de paquets : 512 K Bande passante d'échange système : 0,6 Gbit/s Taille de la table MAC : 1 K Temps de retard : 100 000 heures Garantie 5 ans Dimensions Informations sur la commande N° de modèle Description des produits JHA-IF12M Convertisseur de média industriel, 1 100Base-FX et 2 10/100Base-T(X), connecteur SC, multimode, double fibre, 2 km, rail DIN, 10-58 V CC, -40-85 °C Température de fonctionnement JHA-IF12M-20 Convertisseur de média industriel, 1 100Base-FX et 2 10/100Base-T(X), connecteur SC, monomode, double fibre, Convertisseur de média industriel JHA-IF12WM-20, 1 100Base-FX et 2 10/100Base-T(X), connecteur SC, monomode, fibre unique, 20 km, rail DIN, 10-58 V CC, température de fonctionnement -40-85 °C Convertisseur de média industriel JHA-IFS12M, 1 emplacement SFP 100Base-X et 2 10/100Base-T(X), rail DIN, 10-58 V CC, température de fonctionnement -40-85 °C Connecteur de fibre : SC/ST/FC/LC (emplacement SFP), monomode/multimode, double fibre/fibre unique, 2 km/20 km/40 km/60 km/80 km/100 km/120 km en option. Alimentation : L'alimentation sur rail DIN DC24V ou l'adaptateur secteur est en option.
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Commutateur Ethernet industriel de bonne qualité - Port fibre 4*10G + 24*1000Base-X, commutateur Ethernet industriel géré JHA-MIGS...Commutateur Ethernet industriel de bonne qualité - Port fibre 4*10G + 24*1000Base-X, commutateur Ethernet industriel géré JHA-MIGS...
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4 ports fibre 10G + 24 ports fibre 1000Base-X, commutateur Ethernet industriel géré JHA-MIGS24W4-1U Présentation JHA-MIGS24W4-1U avec 4 ports fibre 10G, 24 ports fibre 1000M, commutateurs Ethernet industriels de gestion, offrant une excellente qualité industrielle telle que la résistance aux hautes/basses températures, la 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*10G Base-X, 24*1000/Base-X Port de gestion Prise en charge de la console 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 la topologie en étoile Prise en charge de la topologie en bus Prise en charge de la topologie en arborescence Topologie hybride Prise en charge des spécifications électriques Tension d'entrée 36-75 V CC/100-240 V CA, 50-60 Hz Consommation électrique totale
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Commutateur PoE de bonne qualité - Port PoE 16 ports 10/100/1000M + port fibre 2 Gigabit SFP, commutateur PoE intelligent JHA-P420016B - JHACommutateur PoE de bonne qualité - Port PoE 16 ports 10/100/1000M + port fibre 2 Gigabit SFP, commutateur PoE intelligent JHA-P420016B - JHA
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Commutateur PoE de bonne qualité - Port PoE 16 ports 10/100/1000M + port fibre 2 Gigabit SFP, commutateur PoE intelligent JHA-P420016B - JHA

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Introduction Les commutateurs de la série JHA-P420016B fournissent à partir d'un nœud de réseau utilisant un câble Cat5 la transmission simultanée de données et d'alimentation, lorsque l'alimentation secteur n'est pas alimentée ou que la prise d'alimentation est gênante (comme les caméras PTZ et les appareils WiMAX), la série JHA-P420016B est conçue pour les réseaux sans fil, les applications d'automatisation de la sécurité. Les commutateurs de la série JHA-P420016B réduisent considérablement le coût du câblage de l'utilisateur expérimenté, les points d'accès LAN sans fil, les caméras de vidéosurveillance et autres équipements doivent être dépensés pour mieux prendre en charge les nouveaux services et applications, offrant aux utilisateurs une plus grande flexibilité et mobilité. Algorithme d'auto-détection avancé uniquement pour l'alimentation électrique de l'équipement terminal PD standard, et n'ont donc pas à s'inquiéter des dommages aux équipements PoE PoE privés ou non standard. Conception simple et fiable, la série JHA-P420016B d'identification automatique des exigences PoE, de la vitesse, du duplex et de l'utilisation du type de câble Auto Up link TM. Caractéristiques ♦ L'utilisation d'une paire torsadée non blindée peut combiner jusqu'à quatre équipements terminaux d'alimentation. ♦ Prise en charge de 16 ports PoE 10/100/1000Base-TX et de 2 ports 1000Base-FX (emplacement SFP) ♦ Distance d'alimentation PoE 100 m. ♦ Prise en charge des normes PoE IEEE802.3 af (15,4 W) et IEEE802.3 at (30 W). ♦ LED dynamique pour un état facile à tout moment afin que le port fonctionne avec la situation d'alimentation. ♦ Grâce à la conception de la puce de protection contre la foudre secondaire, tout en évitant l'induction électrostatique, protection d'isolation du circuit Plug and Play. ♦ Aucune configuration, l'alimentation est automatiquement fournie à l'équipement adaptatif. Spécifications Fonction PoE Alimentation IEEE802.3af, IEEE802.3at avec normes internationales Paramètres PoE (par port) IEEE802.3af 15,4 W IEEE802.3at 30 W Puissance maximale Norme IEEE802.3af : 250 W Paire de lignes électriques Lignes de données 12, 36, ligne de rechange en option pour 45, 78 Paramètres du port UTP Port UTP : RJ45 Type de câble : Cat 5 (UTP), Cat 6 ou supérieur Distance de transmission : 100 m Normes de protocole IEEE802.3i 100Base-TIEEE802.3u 100Base-TXIEEE802.3x Contrôle de flux IEEE802.3af IEEE802.3at Spécifications de performances Stockage et transfert Bande passante du fond de panier : 52 Gbit/s (non bloquant) Taux de transfert de paquets : 1,19 Mpps Mode de transmission : adaptatif duplex intégral/semi-duplex Adressage : adresse MAC 48 bits Taille de la base de données d'adresses : 1 000 adresses MAC Mémoire tampon : 96 Ko Délai : pour les données de transmission 100Base-TX, le délai de trame de données de 64 octets ne dépasse pas 20 microsecondes Indicateur LED Par port : vitesse, indicateur de liaison Par appareil : voyant d'alimentation, voyants de travail PoE Certification CE, FCC, RoHS Dimension 440 x 285 x 45 mm (L x l x H) Poids 3,9 kg Environnement de travail Température de fonctionnement : -10 à 55 ℃ Humidité de fonctionnement : 5 à 90 % Température de stockage : -10 à 55 ℃ Humidité de stockage : 5 à 90 % sans condensation Certification CE, FCC, RoHS Garantie 3 ans Informations sur la commande Numéro de modèle Description des marchandises JHA-P420016B 16 ports 10/100/1000M PoE Port + 2 ports fibre Gigabit SFP, alimentation intégrée, total : 250 W JHA-P420016BT Port PoE 16 ports 10/100/1000M + 2 ports fibre Gigabit SFP, alimentation intégrée, total : 400 W
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Adaptateur de serveur PCIe de bonne qualité 2019 - Adaptateur fibre optique PCIe x4 Gigabit SFP Quad Port JHA-GWC401 - JHAAdaptateur de serveur PCIe de bonne qualité 2019 - Adaptateur fibre optique PCIe x4 Gigabit SFP Quad Port JHA-GWC401 - JHA
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Adaptateur de serveur PCIe de bonne qualité 2019 - Adaptateur fibre optique PCIe x4 Gigabit SFP Quad Port JHA-GWC401 - JHA

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Français Caractéristiques ♦ Prise en charge du double canal fibre 1000 Mbps ♦ La norme d'interface prend en charge PCI Express 2.0 ; ♦ Prise en charge de MSI, MSI-X, prise en charge de la file d'attente VMDq ; ♦ Prise en charge de l'accélération ISCSI ; ♦ Prise en charge de la stratégie QOS ; ♦ Prise en charge du déchargement FCOE ; ♦ Prise en charge de la file d'attente RSS/TX ; ♦ Prise en charge du contrôle de flux 802.3x ; ♦ Prend en charge la plupart des systèmes d'exploitation réseau et peut être largement déployé. Description JHA-GWC401 est une carte réseau fibre Gigabit dédiée au serveur, elle dispose de quatre interfaces fibre optique LC 1000M, peut prendre en charge une bande passante de transmission de 4000 Mbs et prend en charge l'emplacement standard PCI-E X4, garantissant un fonctionnement efficace et stable de la carte réseau. De plus, la carte réseau prend également en charge le VLAN, la stratégie QOS, le contrôle de flux et d'autres fonctions, adaptées aux applications LAN moyennes et grandes. Avantage du produit ♦ La carte réseau JHA-GWC401 adopte la puce d'origine Intel I350 ; ♦ Toutes les cartes PCB sont composées de 6 à 8 couches ; ♦ La surface de la carte réseau adopte un processus de pulvérisation d'étain pour empêcher l'oxydation du cuivre nu et maintenir la soudabilité ; ♦ Les composants de la carte réseau sont fabriqués à partir des matériaux normaux de l'usine d'origine, et l'alimentation est constituée de puces d'alimentation TI et LTC des États-Unis, afin de déterminer la stabilité de l'alimentation électrique de la carte réseau ; ♦ Doigt d'or de fente avec de l'or lourd de 5 μ pour un contact fiable, une faible perte, une faible perte de paquets et un faible retard de données ; ♦ L'interface de la carte réseau est plaquée avec un double blindage, ce qui peut empêcher efficacement les interférences et rendre la transmission de données plus fluide ; ♦ Avec un dissipateur thermique sur la carte réseau, il peut réduire la température de fonctionnement de la carte réseau à tout moment, améliorer la stabilité de fonctionnement et prolonger la durée de vie de la carte réseau ; ♦ Toutes les cartes réseau passent 24 heures de vieillissement en direct à une température élevée de 90 degrés et des tests rigoureux, pour assurer la haute fiabilité et la haute stabilité de la carte réseau; Prise en charge du canal fibre double 10 Gbit/s; Spécifications du produit Numéro de produit JHA-GWC401 Nom du produit Carte réseau fibre universelle Gigabit à quatre canaux Type de produit Carte réseau de serveur Ethernet Puce de processeur Contrôleur Ethernet Gigabit Intel I350 Type de bus PCI Express X4, compatible avec les emplacements PCI-E X4, X8 et X16 Type d'interface réseau SFP Type d'interface système PCIe v2.0 (5,0 GT/s) Ethernet Stockage iSCSI, FCoE, NFS Débit de transmission (Mbps) 1000M Type de support de transmission Fibre LC, soumise à MMF 62,5/50 microns Normes Web IEEE802.3 Caractéristiques spécifiques Technologie de virtualisation Intel pour la connectivité; File d'attente de périphériques de machine virtuelle (VMDq) et SR-IOV; Équilibrage de charge multi-CPU; Filtrage de paquets avancé (par port); Prise en charge VLAN et insertion, suppression et filtrage de paquets de balises VLAN ; accélération ISCSI, démarrage à distance iSCSI ; canal fibre Ethernet ; tolérance aux pannes de l'adaptateur, tolérance aux pannes du commutateur ; équilibrage de charge adaptatif ; prise en charge du regroupement ; vérification et déchargement TCP, déchargement de segment TCP/envoi volumineux, atténuation des interruptions ; déchargement IPv6 ; Marque de serveur compatible Serveur Lenovo, serveur Inspur, serveur HP, serveur Cisco, serveur Huawei, serveur Dell, serveur Asus, serveur IBM, serveur Shuguang, serveur Tsinghua Tongfang, serveur Great Wall, serveur Wuzhou, serveur Baode, serveur Microstar, serveur Zhengrui et serveur DIY Certification Certification haute technologie, certification ISO9001, certification CE, certification FCC, certification ROHS, certification REACH Système d'exploitation compatible Windows XP SP3, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 SP2 Core, Windows Server 2008 R2 SP1 Windows Server 2008 R2 SP1 Core, WinPE 1.6 (2003 PE), WinPE 2.1 (2008 PE) WinPE 3.0 (2008 R2 PE), Linux Stable Kernel version 2.6/3.x, Linux RHEL 5.8 Linux RHEL 6.2, Linux SLES 10 SP4, Linux SLES 11 SP2, FreeBSD 9, EFI 1.1, UEFI 2.1, UEFI 2.3, VMware ESXi 5.02, VMware ESX M/N.next 3 (GA TBD) Longueur 13,8 cm (5,43 pouces) Largeur 6,8 cm (2,68 pouces) Température de fonctionnement 0℃~55℃(32℉~131℉) Température de stockage -40℃~70℃(-40℉~158℉) Informations de commande Numéro de pièce Description du produit JHA-GWC401 Puce Intel I350, PCIe x4 (5,0 GT/s), port SFP quadruple Gigabit, débit de transmission 1000 Mbps
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Module SFP de bonne qualité - 100 Gb/s multimode 100 m | Connecteur MTP/MPO Émetteur-récepteur QSFP28 JHA-Q28C01 - JHAModule SFP de bonne qualité - 100 Gb/s multimode 100 m | Connecteur MTP/MPO Émetteur-récepteur QSFP28 JHA-Q28C01 - JHA
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Module SFP de bonne qualité - 100 Gb/s multimode 100 m | Connecteur MTP/MPO Émetteur-récepteur QSFP28 JHA-Q28C01 - JHA

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Caractéristiques : ♦ 4 canaux duplex intégral indépendants ♦ Jusqu'à 27,95 Gbit/s de bande passante par canal ♦ Bande passante globale de > 100 Gbit/s ♦ Connecteur optique MTP/MPO ♦ Conforme QSFP28 MSA ♦ Conforme à la norme IEEE 802.3-2012 Clause 88 Norme électrique puce-module IEEE 802.3bm CAUI-4 Norme ITU-T G.959.1-2012-02 ♦ Capacités de diagnostic numérique ♦ Fonctionnement avec une seule alimentation +3,3 V ♦ Plage de température de 0 °C à 70 °C ♦ Conforme RoHS Applications de la pièce : ♦ Réseau local (LAN) ♦ Réseau étendu (WAN) ♦ Commutateurs et applications de routeur Ethernet Description : Le JHA-Q28C01 est un module émetteur-récepteur conçu pour 100 m Applications de communication optique. La conception est conforme à la norme IEEE 802.3-2012 Clause 88 100GbASE-SR4. Norme électrique puce-module IEEE 802.3bm CAUI-4 UIT-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. Inversement, côté récepteur, le module démultiplexe optiquement une entrée de 100 Gbit/s en signaux à 4 voies et les convertit en données électriques de sortie à 4 voies. Un câble plat en fibre optique avec un connecteur MPO/MTP à chaque extrémité se branche sur la prise du module QSFP28. L'orientation du câble plat est « détrompée » et des broches de guidage sont présentes à l'intérieur du réceptacle du module pour assurer un alignement correct. Le câble n'a généralement pas de torsion (détrompeur vers le haut) pour assurer un alignement correct entre les canaux. La connexion électrique est réalisée via un connecteur IPASS® 38 broches enfichable en Z. 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 numériques. Les canaux individuels peuvent être adressés et les canaux inutilisés peuvent être fermés pour une flexibilité de conception maximale. Le JHA-Q28C01 est conçu avec un facteur de forme, une connexion optique/électrique et une interface de diagnostic numérique conformément à l'accord multi-source 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 fonctionnalités, 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 - 25,78125 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 du transmetteur 0,3 4 V 1 Tension de mode commun Tolérance 15 mV Tension différentielle d'entrée de transmission VI 120 1200 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 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 réflexion optique 12 dB Récepteur Longueur d'onde centrale optique λC 840 860 nm Sensibilité du récepteur par canal R -10,5 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 QSFP28 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 broches et nom l 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 d'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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Prix ​​de gros 2019 Prix bas Sfp Aoc - 100-4*25G Câble optique actif (QSFP28-4*SFP28) JHA-QSFP28-4SFP28-100G-AOC ...Prix ​​de gros 2019 Prix bas Sfp Aoc - 100-4*25G Câble optique actif (QSFP28-4*SFP28) JHA-QSFP28-4SFP28-100G-AOC ...
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Prix ​​de gros 2019 Prix bas Sfp Aoc - 100-4*25G Câble optique actif (QSFP28-4*SFP28) JHA-QSFP28-4SFP28-100G-AOC ...

08/01/2016
Français Caractéristiques ◊ Prise en charge des applications 4x25GBASE-SR ◊ Conforme aux normes QSFP28 MSA SFF-8636 et SFP28 MSA SFF-8431 et SFF-8472 ◊ Débit multiple jusqu'à 25,78125 Gbit/s par voie ◊ Distance de transmission jusqu'à 50 m ◊ Alimentation simple +3,3 V ◊ Faible consommation d'énergie ◊ Câbles certifiés UL (en option) ◊ Température de fonctionnement Commerciale : 0 °C à +70 °C ◊ Conforme RoHS Applications ◊ 4x25Gbe-SR ◊ Autres liaisons optiques Spécifications : 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 TC 0 - +70 °C Tension d'alimentation Vcc 3,14 3,3 3,47 V Dissipation de puissance par QSFP28 Pd - - 2,5 W Dissipation de puissance par SFP28 Pd - - 1,0 W 1 Débit binaire par voie BR 10,3125 25,78125 - Gbit/s Remarque : 1 par terminal Caractéristiques électriques Tableau 3 - Caractéristiques électriques pour QSFP28 Paramètre Symbole Min. Typique 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 Entrée de données différentielle Oscillation Vin,PP 200 - 1600 mV Impédance différentielle de sortie ZIN 90 100 110 Ω Caractéristiques électriques du récepteur Sortie de données différentielle Oscillation Vout 200 - 800 mVPP Taux d'erreur binaire BER E-12 1 Impédance différentielle d'entrée ZD 90 100 110 Ω Remarque : 1 PRBS2^31-1@25,78125 Gbit/s Tableau 4 - Caractéristiques électriques pour SFP28 Paramètre Symbole Min. Typ. Max. Unités Remarques Caractéristiques électriques de l'émetteur Entrée de données différentielle Oscillation Vin,PP 200 - 1600 mVPP Impédance différentielle d'entrée ZIN 90 100 110 Ω Tx_Fault Fonctionnement normal VOL 0 - 0,8 V Défaut de l'émetteur VOH 2,0 - VCC V Tx_Disable Fonctionnement normal VIL 0 - 0,8 V Désactivation du laser VIH 2,0 - VCC+0,3 V Caractéristiques électriques du récepteur Sortie de données différentielle Vout 400 - 800 mV Taux d'erreur binaire BER - - E-12 - Impédance différentielle de sortie ZD 90 100 110 Ω Rx_LOS Fonctionnement normal VOL 0 - 0,8 V Perte de signal VoH 2,0 - VCC V Disposition des broches Figure 1, Vue des broches pour QSFP28 Tableau 5 - Définitions des fonctions des broches pour QSFP28 Broche Symbole Nom/Description Remarques 1 GND Terre 1 2 Entrée de données inversée de l'émetteur Tx2n 3 Entrée de données non inversée de l'émetteur Tx2p 4 GND Masse 1 5 Entrée de données inversée de l'émetteur Tx4n 6 Entrée de données non inversée de l'émetteur Tx4p 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 Rx1n Sortie de données inversée du récepteur 19 GND Masse 1 20 GND Masse 1 21 Sortie de données inversée du récepteur Rx2n 22 Rx2p Sortie de données non inversée du récepteur 23 GND Masse 1 24 Broche de sortie de données inversée du récepteur Rx4n Symbole Nom/Description Remarques 25 Sortie de données non inversée du récepteur Rx4p 26 GND Masse 1 27 ModPrsL Module présent 28 Interruption IntL 29 Vcc Tx +3,3 V Alimentation de l'émetteur 30 Vcc1 +3,3 V Alimentation 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 de la masse du châssis. Figure 2, vue des broches pour SFP28 Tableau 6 - Définitions des fonctions des broches Symbole de broche Nom/Description Remarques 1 VEET Module Transmetteur Terre 1 2 TX_FAULT Module Transmetteur Défaut 2 3 TX_DISABLE Transmetteur Désactiver ; Désactive la sortie laser de l'émetteur 3 4 Ligne de données d'interface série 2 fils SDA (MOD-DEF2) 5 Horloge d'interface série 2 fils SCL (MOD-DEF1) 6 Module MOD_ABS absent, connecté à VEET ou VEER dans le module 2 7 RS0 Sélection de débit 0, contrôle éventuellement le récepteur du module SFP+ 4 8 RX_LOS Indication de perte de signal du récepteur (dans FC désigné comme Rx_LOS et dans Ethernet désigné comme PAS de détection de signal) 2 9 RS1 Sélection de débit 1, contrôle éventuellement l'émetteur du module SFP+ 4 Broche Symbole Nom/Description Remarques 10 Terre du récepteur du module VEER 1 11 Terre du récepteur du module VEER 1 12 Sortie de données inversée du récepteur RD- 13 Sortie de données non inversée du récepteur RD+ 14 Terre du récepteur du module VEER 1 15 Alimentation 3,3 V du récepteur du module VCCR 16 Alimentation 3,3 V du transmetteur du module VCCT 17 Terre de l'émetteur du module VEET 1 18 Entrée de données non inversée de l'émetteur TD+ 19 Entrée de données inversée de l'émetteur TD- 20 Terre de l'émetteur du module VEET 1 Remarque : les broches de terre du module sont isolées du boîtier du module. Les broches doivent être tirées vers le haut avec 4,7 K-10 Kohms à une tension comprise entre 3,14 V et 3,46 V sur la carte hôte. La broche est tirée vers le haut sur VCCT avec une résistance de 4,7 K-10 KΩ dans le module. Voir SFF-8472 Rev12.2 Tableau 10-2. Circuit recommandé Figure 3, Circuit d'interface recommandé pour QSFP28 Figure 4, Circuit d'alimentation de carte hôte recommandé pour SFP28 Figure 5, Circuit d'interface recommandé pour SFP28 Spécification de surveillance Figure 6, Carte mémoire pour QSFP28 Figure 7, Carte mémoire pour SFP28 Unité mécanique mm Figure 8, Schéma mécanique Tableau 7 - Longueur de câble Longueur de câble L1 (unité : m) Tolérante (unité : cm) ≤1,0 +5/-0 1,0
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