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0102030405

01
Commutateur Ethernet industriel de bonne qualité - Port fibre 2*10G + Port combiné 8*1000Base-X + Port combiné 8*1000M, Ethernet industriel géré...
08/01/2016
2 ports fibre 10G + 8 ports combo 1000Base-X + 8 ports combo 1000M, commutateur Ethernet industriel géré JHA-MIGS800C08W2-1U Présentation JHA-MIGS800C08W2-1U avec 2 ports fibre 10G, 8 ports fibre 1000M avec 8 ports combo 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, d'une large plage de températures d'environnement de travail, d'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 2*10G Base-X, 8*1000 Base-X, 8*1000M combo 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 DC36-75V/AC 100-240V 50-60HZ Consommation électrique totale
Enquête
Détail

01
Module SFP de bonne qualité - 100 Gb/s multimode 100 m | Connecteur MTP/MPO Émetteur-récepteur QSFP28 JHA-Q28C01 - JHA
08/01/2016
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
Enquête
Détail

01
Bonne qualité FTTH - Interface Ethernet 8*FE + 1 interface EPON EPON ONU JHA700-E108F - JHA
08/01/2016
Présentation La série JHA700-E108F EPON ONU est conçue pour les applications FTTB/FTTO. La série JHA700-E108F dispose de 8 ports 10/100BASE-T et d'un port PON. Ils prennent en charge la norme 1000Base-PX20+ avec un rapport de division optique maximal de 1:64 et une distance de 20 km. Ils fonctionnent avec EPON OLT pour réaliser une structure et une maintenance de réseau flexibles et fournir des solutions FTTx complètes. La série JHA700-E108F prend en charge le mode d'alimentation POE, qui convient à une installation passive ; en même temps, elle prend en charge la gestion de l'alimentation de secours de la batterie BBU, la charge rapide à courant élevé, la surcharge et la charge flottante. Lorsque le réseau d'alimentation externe est tombé en panne, l'alimentation par batterie peut fonctionner. Il a été conçu sur la base du chipset ZTE xPON. Français Le chipset prend en charge le mode GPON/EPON/P2P, est conforme aux normes G.984, G.983 et est compatible avec xPON. L'ONU de la série JHA700-E108F présente des capacités de transfert hautes performances pour garantir une excellente expérience avec Internet et les services vidéo HD. Par conséquent, l'ONU de la série JHA700-E108F offre une solution de terminal parfaite et des capacités de prise en charge de services orientées vers l'avenir pour le déploiement FTTH. Il présente une bonne compatibilité avec les tiers pour fonctionner avec les OLT tiers, tels que Huawei/ZTE/Fiberhome/Alcatel-Lucen. Caractéristiques ♦ Entièrement compatible avec IEEE802.3ah ♦ Prise en charge de la limitation du débit basée sur le port et du contrôle de la bande passante ; ♦ Distance de transmission jusqu'à 20 km ♦ Prise en charge de l'allocation dynamique de bande passante (DBA) ♦ Prise en charge de la découverte automatique ONU/détection de lien/mise à niveau à distance du logiciel ; ♦ Prise en charge de la fonction d'alarme de mise hors tension, facile pour la détection des problèmes de liaison ♦ Prise en charge de la fonction de résistance aux tempêtes de diffusion ♦ Prise en charge de l'ACL pour configurer le filtre de paquets de données de manière flexible ♦ Conception spécialisée pour la prévention des pannes du système afin de maintenir un système stable ♦ Prise en charge de la mise à niveau en ligne du logiciel ♦ Gestion de réseau EMS basée sur SNMP, pratique pour la maintenance Interface du produit et définitions des LED Description de l'indicateur 1 État du port LAN LAN1-8 Allumé : la connexion Ethernet est normale ; Clignotant : les données sont transmises via le port Ethernet ; Éteint : la connexion Ethernet n'est pas configurée ; 2 Signaux optiques LOS EPON Allumé : puissance optique inférieure à la sensibilité du récepteur ; Éteint : optique en mode normal 3 Registre PON ONU Allumé : réussite de l'enregistrement sur l'OLT ; Clignotant : en cours d'enregistrement sur l'OLT ; Éteint : en cours d'enregistrement sur l'OLT ; 4 État de l'alimentation PWR Allumé : l'ONT est sous tension ; Éteint : l'ONT est hors tension ; Français : Spécification Élément Paramètres Spécification Interface Port PON 1 interface optique EPON Conforme à la norme 1000BASE-PX20+ Rapport de division symétrique de fibre monomode SC 1,25 Gbit/s en amont/en aval : 1:64 Distance de transmission 20 km Port Ethernet (LAN) 8 ports RJ45 à négociation automatique FE Duplex intégral/semi-duplex Auto-MDI/MDI-X Distance de transmission 100 mètres Port d'alimentation Alimentation 12 V CC Gestion Gestion de réseau Prise en charge IEEE802.3 QAM, ONU peut être géré à distance par OLT Prise en charge de la gestion à distance via SNMP et Telnet Gestion locale Fonction de gestion Surveillance de l'état, gestion de la configuration, gestion des alarmes, gestion des journaux. (Aucune gestion sur chaque port Ethernet) Spécifications environnementales Coque Boîtier en plastique Alimentation Adaptateur d'alimentation externe 12 V 0,5 A CA/CC Consommation électrique :
Enquête
Détail






















