Leave Your Message
Catégories de produits
Produits phares
Commutateur Ethernet industriel de bonne qualité - Port fibre 2*10G + Port combiné 8*1000Base-X + Port combiné 8*1000M, Ethernet industriel géré...Commutateur Ethernet industriel de bonne qualité - Port fibre 2*10G + Port combiné 8*1000Base-X + Port combiné 8*1000M, Ethernet industriel géré...
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
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
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
Bonne qualité FTTH - Interface Ethernet 8*FE + 1 interface EPON EPON ONU JHA700-E108F - JHABonne qualité FTTH - Interface Ethernet 8*FE + 1 interface EPON EPON ONU JHA700-E108F - JHA
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
Câble AOC/DAC de bonne qualité - Câble optique actif 10G SFP+ JHA-SFP-10G-AOC - JHACâble AOC/DAC de bonne qualité - Câble optique actif 10G SFP+ JHA-SFP-10G-AOC - JHA
01

Câble AOC/DAC de bonne qualité - Câble optique actif 10G SFP+ JHA-SFP-10G-AOC - JHA

08/01/2016
Français Caractéristiques ◊ Prise en charge des applications 10GBASE-SR/10G Fiber Channel ◊ Conforme à la norme SFP+ électrique MSA SFF-8431 ◊ Conforme à la norme SFP+ mécanique MSA SFF-8432 ◊ Débit multiple jusqu'à 11,3 Gbit/s ◊ Distance de transmission jusqu'à 300 m ◊ Alimentation simple +3,3 V ◊ Faible consommation d'énergie ◊ Température du boîtier de fonctionnement Commercial : 0 °C à +70 °C ◊ Conforme RoHS ◊ Protection par mot de passe pour les applications A0h et A2h ◊ 10GBASE-SR à 10,31 Gbit/s ◊ InfiniBand QDR, SDR, DDR ◊ 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 Seuil d'endommagement du récepteur P Rdmg +3,4 - - dBm Remarque 1 : Pas de condensation Conditions de fonctionnement recommandées Tableau 2 - Conditions de fonctionnement recommandées Paramètre Symbole Min. Typique Max. Unité Notes Température de fonctionnement du boîtier TC 0 - +70 °C Tension d'alimentation Vcc 3,14 3,3 3,47 V Courant d'alimentation Icc - - 150 mA Dissipation de puissance Pd - - 0,6 W Débit binaire BR - 10,3125 - Gbit/s Rayon de courbure de la fibre Rb 3 - - cm Caractéristiques électriques Tableau 3 - Caractéristiques électriques Paramètre Symbole Min. Typ. Max. Unités Remarques Transmetteur Différentiel Entrée de données Swing 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 Récepteur Différentiel Sortie de données Vout 370 - 1600 mV 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 Tableau 4 - Caractéristiques optiques Paramètre Symbole Unité Min Typ Max Remarques Transmetteur optique Caractéristiques Débit de données DR Gbit/s 9,953 10,3125 11,3 Plage de longueurs d'onde centrales λc nm 820 850 880 Puissance laser désactivée Poff dBm - - -45 Puissance optique de lancement P0 dBm -6,0 - - 1 Rapport d'extinction ER dB 3 - - Largeur spectrale (RMS) RMS nm - - 0,45 Caractéristiques du récepteur optique Débit de données DR Gbit/s 9,953 10,3125 11,3 Taux d'erreur binaire BER dBm - - E-12 2 Surcharge Entrée PIN optique dBm 2,4 - - 2 Plage de longueurs d'onde centrales de puissance λc nm 820 - 880 Sensibilité du récepteur en puissance moyenne Sen dBm - - -9,9 3 Assert LosA dBm -26 - - Désassert LosD dBm - - -12 Hystérésis LosH dB 0,5 - - Remarque : Couplé en 50/125 MMF. Mesuré avec le modèle de test PRBS 231-1 à 10,3125 Gbit/s.BER = 10E-12 Circuit d'alimentation recommandé de la carte hôte Figure 1, Circuit d'alimentation recommandé de la carte hôte Circuit d'interface recommandé Figure 2, Circuit d'interface recommandé Disposition des broches Figure 3, Tableau d'affichage des broches Définitions des fonctions des broches à 5 broches Symbole de broche Nom/Description Remarques 1 Terre de l'émetteur du module VEET 1 2 TX_FAULT Défaut de l'émetteur du module 2 3 TX_DISABLE Désactivation de l'émetteur ; 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 Sélection de débit RS0 0, contrôle en option le récepteur du module SFP+ 8 Indication de perte de signal du récepteur RX_LOS (dans FC désignée comme Rx_LOS et dans Ethernet désignée comme PAS de détection de signal) 2 9 Sélection de débit RS1 1, contrôle en option l'émetteur du module SFP+ 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 de l'émetteur du module VCCT 17 Terre de l'émetteur du module VEET 1 18 TD+ Entrée de données non inversée de l'émetteur 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. Français : Spécification de surveillance Figure 4, Diagramme de conception mécanique de la carte mémoire Unité : mm Tableau 6 - Longueur de câble Longueur de câble L (unité : m) Tolérante (unité : cm) ≤1,0 +5/-0 1,0<L≤4,5 +15/-0 4,5<L≤14,5 +30/-0 >14,5 +2%/-0 Avertissements Précautions de manipulation : Cet appareil est susceptible d'être endommagé par une décharge électrostatique (ESD). Un environnement sans électricité statique est fortement recommandé. Suivez les directives conformément aux procédures ESD appropriées. Sécurité laser : Le rayonnement émis par les appareils laser peut être dangereux pour les yeux humains. Évitez l'exposition des yeux au rayonnement direct ou indirect.
Enquête
Détail
FTTH de bonne qualité - Interface Ethernet 4*10/100M + 1 interface RF + 1 interface EPON, FWDM EPON ONU intégré, sans Wi-...FTTH de bonne qualité - Interface Ethernet 4*10/100M + 1 interface RF + 1 interface EPON, FWDM EPON ONU intégré, sans Wi-...
01

FTTH de bonne qualité - Interface Ethernet 4*10/100M + 1 interface RF + 1 interface EPON, FWDM EPON ONU intégré, sans Wi-...

08/01/2016
La série JHA700-E304 est une série de systèmes ONU EPON à accès multiservices par fibre optique jusqu'au domicile. Elle est basée sur la technologie EPON mature, stable et à coût élevé et dispose d'une commutation Gigabit Ethernet, de la technologie WDM et HFC. La série JHA700-E304 offre une bande passante plus élevée, une plus grande fiabilité, une gestion facile et une bonne garantie de qualité de service (QoS) avec des performances techniques d'équipement répondant aux exigences IEEE802.3ah et une bonne compatibilité avec les OLT de fabricants tiers. La technologie EPON est une sorte de technologie émergente qui tire parti de la technologie PON et de la technologie Ethernet, c'est également une sorte de technologie de réseau point à multipoint. L'OLT via le réseau optique passif pour connecter plusieurs ONU avec une technique bidirectionnelle à fibre unique peut rarement utiliser les ressources de fibre pour répondre aux exigences d'accès multi-utilisateurs des opérateurs. Il adopte la technologie WDM à fibre unique avec une longueur d'onde de liaison descendante de 1550 nm et 1490 nm, une longueur d'onde de liaison montante de 1310 nm. Il n'a besoin que d'une fibre à un seul cœur pour transmettre les données et le service CATV. Fonctionnalité fonctionnelle ♦ Prise en charge de la limitation du débit basée sur le port et du contrôle de la bande passante ; ♦ Conforme à la norme IEEE802.3ah ♦ Distance de transmission jusqu'à 20 km ♦ Prise en charge du cryptage des données, de la diffusion de groupe, de la séparation des ports VLAN, etc. ♦ 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 ; ♦ Support du mode port de configuration VLAN ♦ Support de la fonction d'alarme de mise hors tension, facile pour la détection des problèmes de liaison ♦ Support de la fonction de résistance aux tempêtes de diffusion ♦ Support de l'isolation des ports entre différents ports ♦ Support du contrôle de flux de port ♦ Support 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 ♦ Support de la mise à niveau logicielle en ligne ♦ Gestion de réseau EMS basée sur SNMP, pratique pour la maintenance Interface du produit et définitions des LED Description de l'indicateur 1 PWR État de l'alimentation Allumé : l'ONU est sous tension Éteint : l'ONU est hors tension 2 CATV État CATV Allumé : CATV optique normal Éteint : les signaux CATV ne sont pas reçus 3 LAN1-4 État du port LAN Allumé : la connexion Ethernet est normale Clignotant : les données sont transmises via le port Ethernet Éteint : la connexion Ethernet n'est pas configurée 4 Signaux optiques LOS EPON Allumé : puissance optique inférieure à la sensibilité du récepteur ; Éteint : optique normal 5 PON ONU Register Allumé : réussite de l'enregistrement sur OLTBlinking : En cours d'inscription sur OLTOff : échec d'inscription sur OLT ; Spécification Élément Paramètre Interface PON 1 interface optique EPON Conforme à la norme 1000BASE-PX20+ Rapport de division de fibre monomode SC/APC symétrique de 1,25 Gbit/s en amont/en aval : 1:64 Distance de transmission 20 km Interface Ethernet utilisateur 4 x 10/100 M ou 4 x 10/100/1000 M ou 1 x 10/100/1000 M et 3 x 10/100/1000 M auto-négociation Mode duplex intégral/semi-duplex Connecteur RJ45 Auto MDI/MDI-X Distance de 100 m Interface RF Connecteur femelle de type F Interface d'alimentation Alimentation 12 V CC Paramètre optique PON Longueur d'onde : Tx 1 310 nm, Rx 1 490 nm Puissance optique Tx : 0 à 4 dBm Sensibilité Rx : -27 dBm Puissance optique de saturation : -3 dBm Paramètre de transmission de données Débit PON : en aval 980 Mbps; Ethernet 950 Mbps en amont : 100 Mbps ou 1000 Mbps Taux de perte de paquets : 45 dB Puissance optique d'entrée -18 dBm à 0 dBm Fréquence RF 47 MHz à 1 000 MHz Levier de sortie RF 78 dBuV (à -12 à -2 dBm à 85 MHz) CNR > 41 dB (à -10 dBm à canal DS22) CSO > 60 dBc (à -10 dBm à canal DS22) CTB > 60 dBc (à -10 dBm à canal DS22) Perte de retour de sortie RF > 12 dB Impédance RF 75 Ω Fonction AGC Prise en charge Application réseau Typique Solution : FTTH, FTTO Activité typique : INTERNET, CATV Figure : Série JHA700-E304 (sans Wi-Fi) Diagramme d'application EPON ONU Informations de commande Nom du produit Modèle de produit Descriptions 4FE+CATV Fibre unique JHA700-E304FA-HR501 Interface Ethernet 4*10/100M, 1 interface RF, 1 interface EPON, FWDM intégré, puissance optique d'entrée -18 dBm à 0 dBm, prise en charge de la fonction AGC, boîtier en plastique, adaptateur d'alimentation externe 4GE+CATV Fibre unique JHA700-E304GA-HR501 Interface Ethernet 4*10/100/1000M, 1 interface RF, 1 interface EPON, FWDM intégré, puissance optique d'entrée -18 dBm à 0 dBm, prise en charge de la fonction AGC, boîtier en plastique, adaptateur d'alimentation externe 1GE+3FE+CATV Fibre unique JHA700-E304XA-HR501 Interface Ethernet 3*10/100M et 1*10/100/1000M, 1 interface RF, 1 interface EPON, FWDM intégré, puissance optique d'entrée -18dBm~0dBm, prise en charge de la fonction AGC, boîtier en plastique, adaptateur d'alimentation externe
Enquête
Détail
Module SFP de bonne qualité - 40G QSFP+ SR4, 300m MPO 850nm JHAQC01 - JHAModule SFP de bonne qualité - 40G QSFP+ SR4, 300m MPO 850nm JHAQC01 - JHA
01

Module SFP de bonne qualité - 40G QSFP+ SR4, 300m MPO 850nm JHAQC01 - JHA

08/01/2016
Caractéristiques : ◊ Conforme à la spécification électrique XLPPI 40GbE selon la norme IEEE 802.3ba-2010 ◊ Conforme à la spécification QSFP+ SFF-8436 ◊ Bande passante globale de > 40 Gbit/s ◊ Fonctionne à 10,3125 Gbit/s par canal électrique avec des données codées 64b/66b ◊ Conforme QSFP MSA ◊ Capable de transmettre sur plus de 100 m sur fibre multimode OM3 (MMF) et 150 m sur fibre multimode OM4 ◊ Fonctionnement avec une seule alimentation +3,3 V ◊ Sans fonctions de diagnostic numérique ◊ Plage de température de 0 °C à 70 °C ◊ Pièce conforme à la directive RoHS ◊ Utilise un câble à fibre duplex LC standard permettant la réutilisation de l'infrastructure de câbles existante Applications : ◊ Interconnexions Ethernet 40 Gigabit ◊ Connexions de commutateur et routeur Datacom/Telecom ◊ Applications d'agrégation de données et de fond de panier ◊ Applications de protocole et de densité propriétaires Description : Il s'agit d'un émetteur-récepteur QSFP+ à fibre optique LC duplex à quatre canaux enfichable pour les applications Ethernet 40 Gigabit. Cet émetteur-récepteur est un module hautes performances pour les applications de communication de données duplex à courte portée et d'interconnexion. Il intègre quatre voies de données électriques dans chaque direction dans la transmission sur un seul câble à fibre optique LC duplex. Chaque voie électrique fonctionne à 10,3125 Gbit/s et est conforme à l'interface XLPPI 40GE. L'émetteur-récepteur multiplexe en interne une interface XLPPI 4x10G en deux canaux électriques de 20 Gbit/s, transmettant et recevant chacun optiquement sur une fibre LC simplex à l'aide d'optiques bidirectionnelles. Il en résulte une bande passante globale de 40 Gbit/s dans un câble LC duplex. Cela permet de réutiliser l'infrastructure de câblage LC duplex installée pour l'application 40GbE. Français Les distances de liaison jusqu'à 100 m avec une fibre optique OM3 et 150 m avec une fibre optique OM4 sont prises en charge. Ces modules sont conçus pour fonctionner sur des systèmes à fibre optique multimode utilisant une longueur d'onde nominale de 850 nm à une extrémité et de 900 nm à l'autre extrémité. L'interface électrique utilise un connecteur de bord de type QSFP+ à 38 contacts. L'interface optique utilise un connecteur duplex LC conventionnel. Schéma fonctionnel de l'émetteur-récepteur • Valeurs nominales maximales absolues Paramètre Symbole Min. Typique Max. Unité Température de stockage TS -40 +85 °C Tension d'alimentation VCCT, R -0,5 4 V Humidité relative RH 0 85 % • Environnement de fonctionnement recommandé : Paramètre Symbole Min. Typique Max. Unité Température de fonctionnement du boîtier TC 0 +70 °C Tension d'alimentation VCCT, R +3,13 3,3 +3,47 V Courant d'alimentation ICC 1 000 mA Dissipation de puissance PD 3,5 W • Caractéristiques électriques (TOP = 0 à 70 °C, VCC = 3,13 à 3,47 V Paramètre Symbole Min Typ Max Unité Remarque Débit de données par canal - 10,3125 11,2 Gbit/s Consommation électrique - 2,5 3,5 W Courant d'alimentation Icc 0,75 1,0 A Tension d'E/S de contrôle - Haute VIH 2,0 Vcc V Tension d'E/S de contrôle - Basse VIL 0 0,7 V Décalage intercanal TSK 150 Ps Durée de RESETL 10 Us Temps de désactivation de RESETL 100 ms Temps de mise sous tension 100 ms Tolérance de tension de sortie asymétrique de l'émetteur 0,3 4 V 1 Tolérance de tension en mode commun 15 mV Tension différentielle d'entrée de transmission VI 120 1 200 mV Impédance différentielle d'entrée de transmission ZIN 80 100 120 Gigue d'entrée dépendante des données DDJ 0,1 UI Gigue totale d'entrée de données TJ 0,28 UI Tolérance de tension de sortie asymétrique du récepteur 0,3 4 V Tension différentielle de sortie Rx Vo 600 800 mV Tension de montée et de descente de sortie Rx Tr/Tf 35 ps 1 Gigue totale TJ 0,7 UI Gigue déterministe DJ 0,42 UI Remarque : 20 à 80 % • Paramètres optiques (TOP = 0 à 70 °C, VCC = 3,0 à 3,6 V) Paramètre Symbole Min Typ Max Unité Réf. Émetteur Longueur d'onde optique CH1 λ 832 850 868 nm Longueur d'onde optique CH2 λ 882 900 918 nm Largeur spectrale RMS Pm 0,5 0,65 nm Puissance optique moyenne par canal Pavg -4 -2,5 +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 CH1 λ 882 900 918 nm Longueur d'onde centrale optique CH2 λ 832 850 868 nm Sensibilité du récepteur par canal R -11 dBm Puissance d'entrée maximale PMAX +0,5 dBm Réflectance du récepteur Rrx -12 dB Désactivation du LOS LOSD -14 dBm Assertion du LOS LOSA -30 dBm LOS Hystérésis LOSH 0,5 dB Remarque 12 dB Réflexion Page02 est l'EEPROM utilisateur et son format est décidé par l'utilisateur. Pour une description détaillée de la mémoire basse et de la mémoire haute, veuillez consulter le document SFF-8436. • Synchronisation des fonctions de contrôle logiciel et d'état Paramètre Symbole Max. Unité Conditions Temps d'initialisation t_init 2 000 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 d'affectation des broches du bloc de connecteurs 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
Enquête
Détail
Convertisseur vidéo téléphonique en gros en Chine - Multiplexeur Fiber-4Voice + GE JHA-P04GE01 - JHAConvertisseur vidéo téléphonique en gros en Chine - Multiplexeur Fiber-4Voice + GE JHA-P04GE01 - JHA
01

Convertisseur vidéo téléphonique en gros en Chine - Multiplexeur Fiber-4Voice + GE JHA-P04GE01 - JHA

08/01/2016
Présentation du multiplexeur Fiber-4Voice + GE JHA-P04GE01 Cet appareil fournit un téléphone 1 à 4 canaux, une interface Ethernet 2 canaux 10M/100M/1000M (vitesse de fil 100M), une interface Ethernet 1 canal est une interface de commutation, peut prendre en charge le VLAN. Photo Mini Type Caractéristiques Basé sur un circuit intégré auto-copyright ; L'extrémité locale peut afficher l'état de connexion fibre de l'appareil distant ; Le port vocal prend en charge les ports FXO et FXS, prend en charge FXO/FXS, interface téléphonique magnétique, station d'accueil du port FXO avec un standard contrôlé par programme, port FXS connecté au téléphone de l'utilisateur ; Accès vocal 1 à 4 canaux, interface FXO / FXS vocale, prise en charge de l'identification de l'appelant / facturation à polarité inversée / fonction fax; ; Prise en charge de la fonction d'allocation mutuelle de numéros de divers sites; L'interface Ethernet peut prendre en charge AUTO-MDIX (ligne croisée et ligne connectée directement auto-adaptative); Adaptateur d'alimentation externe AC220 / 5-12V, peut également être un adaptateur d'alimentation externe DC-48V / 5-12V; Interface téléphonique avec protection contre la foudre, la foudre a atteint l'onde de courant de court-circuit IEC61000-4-5 8 / 20μs, la tension de sortie de crête 6KV normes ouvertes. 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 (10/100/1 000 Mbit/s) Débit d'interface : 10/100/1 000 Mbit/s, négociation automatique en duplex intégral/semi-duplex Norme d'interface : compatible avec IEEE 802.3, IEEE 802.1Q (VLAN) Capacité d'adresse MAC : 4 096 Connecteur : RJ45, prise en charge Auto-MDIX ♦ Interface téléphonique FXS Tension de sonnerie : 75 V Fréquence de sonnerie : 25 Hz Impédance à deux lignes : 600 ohms (capture) Perte de retour : 40 dB ♦ Interface de commutation FXO Tension de détection de sonnerie : 35 V Fréquence de détection de sonnerie : 17 Hz-60 Hz Impédance à deux lignes : 600 ohms (capture) Perte de retour : 40 dB Perte de retour : 20 dB ♦ Environnement de travail Température de fonctionnement : -10°C ~ 50°C Humidité de fonctionnement : 5%~95 % (sans condensation) Température de stockage : -40°C ~ 80°C Humidité de stockage : 5%~95 % (sans condensation) Spécifications Modèle JHA-P04GE01 Description fonctionnelle 4* téléphone, 1* Ethernet 1000 Mbps, 1* interface fibre Alimentation Alimentation : DC5-12V Consommation électrique : ≤10W Dimension Taille du produit : 90X104X31mm(WXPXH) type mini Poids 0,6KG Application
Enquête
Détail
Liste de prix pour commutateur fibre optique non géré 1000 m - commutateur Ethernet fibre 24+2 Gigabit JHA-S2402-26RL - JHAListe de prix pour commutateur fibre optique non géré 1000 m - commutateur Ethernet fibre 24+2 Gigabit JHA-S2402-26RL - JHA
01

Liste de prix pour commutateur fibre optique non géré 1000 m - commutateur Ethernet fibre 24+2 Gigabit JHA-S2402-26RL - JHA

08/01/2016
Commutateur Ethernet Gigabit 24+2 JHA-S2402-26RL Commutateur Ethernet Gigabit 24+2 ♦ Présentation du produit : Les commutateurs Gigabit de la série JHA-S2402-26RL peuvent réaliser une commutation non bloquante à vitesse filaire et peuvent également prendre en charge le contrôle de flux. Plug-n-play, facile à installer et à utiliser. Gestion automatique de la liste d'adresses MAC et prise en charge des fonctions d'apprentissage d'adresses bidirectionnelles. Prise en charge de la fonction AUTO-MDIX, identification automatique du câble direct et du câble croisé. Convient à l'utilisation périphérique des petites et moyennes entreprises, des réseaux de campus, des cybercafés et des zones métropolitaines. ♦ Spécifications du produit : Modèle de produit Commutateur Ethernet Gigabit 24+2 Le nombre de ports 24 ports RJ45 10/100/1000M, 2 ports SFP 1000M Le port de jonction de ports 25,26 peut réaliser la jonction de ports Bande passante du fond de panier 52 Gbit La longueur de trame 9216 octets Table d'adresses MAC 16K Cache 3,5 Mo Média réseau 10Base-T : classe 3 ou classe 3 au-dessus UTP ; (prend en charge une distance de transmission maximale de 200 m, 14 880 P/S) Classe 100Base-TX : 5 (UTP ; prend en charge une distance de transmission maximale de 100 m, 148 800 P/S) 1000Base-T : CAT-5E UTP ou 6 UTP (prend en charge une distance de transmission maximale de 100 m, 1 488 000 P/S) Accords pris en charge IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.1q Filtrage et transfert 10 Mbps : 14 880 pps ; 100 Mbps : 148 800 pps ; 1000 Mbps : 1488000pps Indicateur LED Fonctionne sur 1000M, 100M/10M respectivement en vert et jaune Dimensions 440x160x44mm Utilisation de l'environnement Température de fonctionnement : 0 ℃ ~ 50 ℃ ; humidité de travail de 10% à 90%. Température de stockage : -20 ℃ ~ 70 ℃ ; humidité de stockage de 5% à 90%. Entrée d'alimentation : 90-264VAC, 50-60HZ ; Sortie : 5V/6A Consommation électrique 30W
Enquête
Détail
Convertisseur bidirectionnel 3kw CC CC OEM Chine - Convertisseur d'interface E1-2FE JHA-CE1fF2p (isolation physique) - JHAConvertisseur bidirectionnel 3kw CC CC OEM Chine - Convertisseur d'interface E1-2FE JHA-CE1fF2p (isolation physique) - JHA
01

Convertisseur bidirectionnel 3kw CC CC OEM Chine - Convertisseur d'interface E1-2FE JHA-CE1fF2p (isolation physique) - JHA

08/01/2016
Convertisseur d'interface E1-2FE JHA-CE1fF2p (Isolation physique) Présentation Ce convertisseur d'interface est basé sur FPGA. Interface Ethernet 2 canaux 10/100Base-T multiplexée vers l'interface E1 pour fournir aux utilisateurs un accès Ethernet au débit de 1984K. Il est largement utilisé dans les services financiers, de valeurs mobilières et de sécurité qui doivent disposer de deux réseaux différents, et les deux sur un réseau physique peuvent être complètement séparés. Par exemple, le réseau d'entreprise du système financier, le réseau interne du bureau et le réseau d'entreprise ne peuvent pas être reliés entre eux. Ce multiplexeur d'interface peut résoudre ce problème. Photo du produit Type mini Caractéristiques Basé sur un circuit intégré auto-copyright E1 prend en charge n'importe quel ensemble de créneaux horaires, le débit est de 64K-2048K Peut réaliser la surveillance et le contrôle des équipements distants, les données de gestion OAM n'occupent pas le créneau horaire de l'utilisateur 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 réaliser une transmission de données Ethernet à 2 canaux par 1 circuit E1 Adresse MAC Ethernet dynamique inter-définie (4 096) avec fonction de filtrage de trame de données locale Le débit Ethernet à 2 canaux est de 1 984 Kbps, configurez le débit du premier canal, l'allocation automatique du débit Ethernet du deuxième canal Le périphérique local peut forcer le débit de l'appareil distant à le suivre Avoir la fonction de vérification de boucle de retour d'interface E1, éviter que le convertisseur ne plante à cause du retour de boucle d'interface ; Peut définir la ligne E1 pour ne pas envoyer le signal LINK à l'interface Ethernet lorsque la ligne E1 est rompue ; L'interface Ethernet prend en charge les trames jumbo (2 036 octets) L'interface Ethernet prend en charge 10M/100M, la négociation automatique semi-duplex/full duplex et AUTO-MDIX (ligne croisée et ligne directement connectée auto-adaptative) Avoir une fonction 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 ; Avoir trois modes de bouclage : boucle de retour d'interface E1 (ANA), boucle de retour d'interface Ethernet (DIG), commande de boucle de retour d'interface Ethernet distante (REM) Fournit 2 impédances : 75 Ohms asymétrique et 120 Ohms équilibré ; Réalise la surveillance de la température et de la tension de l'équipement distant à partir de l'équipement local ; Type de rack Prend en charge la gestion de réseau SNMP ; Paramètres ♦ Interface E1 Norme d'interface : conforme au protocole G.703 ; Débit d'interface : n*64Kbps±50ppm ; Code d'interface : HDB3 ; Impédance E1 : 75Ω (asymétrique), 120Ω (équilibrée) ; 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 ~ 50°C Humidité de fonctionnement : 5 % à 95 % (sans condensation) Température de stockage : -40°C ~ 80°C Humidité de stockage : 5 % à 95 % (sans condensation) Spécifications Modèle Numéro de modèle : JHA-CE1fF2p Description fonctionnelle Transmission 2FE sur 1 canal encadré E1, prise en charge Ethernet Isolation physique 。 Description du port Une interface E1 ; 2 interfaces FE Alimentation Alimentation : AC180V ~ 260V;DC –48V;DC +24VConsommation électrique : ≤10WDimensions du produit : 216X140X31mm (LXPXH)Poids 1,3KG/pièceApplication
Enquête
Détail
Convertisseur de média à fibre optique OEM/ODM - Commutateur Ethernet à fibre optique 24+2 Gigabit JHA-S2402-26RL - JHAConvertisseur de média à fibre optique OEM/ODM - Commutateur Ethernet à fibre optique 24+2 Gigabit JHA-S2402-26RL - JHA
01

Convertisseur de média à fibre optique OEM/ODM - Commutateur Ethernet à fibre optique 24+2 Gigabit JHA-S2402-26RL - JHA

08/01/2016
Commutateur Ethernet Gigabit 24+2 JHA-S2402-26RL Commutateur Ethernet Gigabit 24+2 ♦ Présentation du produit : Les commutateurs Gigabit de la série JHA-S2402-26RL peuvent réaliser une commutation non bloquante à vitesse filaire et peuvent également prendre en charge le contrôle de flux. Plug-n-play, facile à installer et à utiliser. Gestion automatique de la liste d'adresses MAC et prise en charge des fonctions d'apprentissage d'adresses bidirectionnelles. Prise en charge de la fonction AUTO-MDIX, identification automatique du câble direct et du câble croisé. Convient à l'utilisation périphérique des petites et moyennes entreprises, des réseaux de campus, des cybercafés et des zones métropolitaines. ♦ Spécifications du produit : Modèle de produit Commutateur Ethernet Gigabit 24+2 Le nombre de ports 24 ports RJ45 10/100/1000M, 2 ports SFP 1000M Le port de jonction de ports 25,26 peut réaliser la jonction de ports Bande passante du fond de panier 52 Gbit La longueur de trame 9216 octets Table d'adresses MAC 16K Cache 3,5 Mo Média réseau 10Base-T : classe 3 ou classe 3 au-dessus UTP ; (prend en charge une distance de transmission maximale de 200 m, 14 880 P/S) Classe 100Base-TX : 5 (UTP ; prend en charge une distance de transmission maximale de 100 m, 148 800 P/S) 1000Base-T : CAT-5E UTP ou 6 UTP (prend en charge une distance de transmission maximale de 100 m, 1 488 000 P/S) Accords pris en charge IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.1q Filtrage et transfert 10 Mbps : 14 880 pps ; 100 Mbps : 148 800 pps ; 1000 Mbps : 1488000pps Indicateur LED Fonctionne sur 1000M, 100M/10M respectivement en vert et jaune Dimensions 440x160x44mm Utilisation de l'environnement Température de fonctionnement : 0 ℃ ~ 50 ℃ ; humidité de travail de 10% à 90%. Température de stockage : -20 ℃ ~ 70 ℃ ; humidité de stockage de 5% à 90%. Entrée d'alimentation : 90-264VAC, 50-60HZ ; Sortie : 5V/6A Consommation électrique 30W
Enquête
Détail
Convertisseur de fibre vidéo à succès - Multiplexeur Fiber-4Voice +FE JHA-P04FE01 - JHAConvertisseur de fibre vidéo à succès - Multiplexeur Fiber-4Voice +FE JHA-P04FE01 - JHA
01

Convertisseur de fibre vidéo à succès - Multiplexeur Fiber-4Voice +FE JHA-P04FE01 - JHA

08/01/2016
Présentation du multiplexeur Fiber-4Voice + FE JHA-P04FE01 Cet appareil fournit un téléphone 1 à 4 canaux, une interface Ethernet 2 canaux 10M/100M (vitesse de fil 100M), une interface Ethernet 1 canal est une interface de commutation, peut prendre en charge le VLAN. Photo Mini Type Caractéristiques Basé sur un circuit intégré auto-copyright ; L'extrémité locale peut afficher l'état de connexion fibre de l'appareil distant ; Le port vocal prend en charge les ports FXO et FXS, prend en charge FXO/FXS, interface téléphonique magnétique, station d'accueil du port FXO avec un standard contrôlé par programme, port FXS connecté au téléphone de l'utilisateur ; Accès vocal 1 à 4 canaux, interface FXO / FXS vocale, prise en charge de l'identification de l'appelant / facturation à polarité inversée / fonction fax; ; Prise en charge de la fonction d'allocation mutuelle de numéros de divers sites; L'interface Ethernet peut prendre en charge AUTO-MDIX (ligne croisée et ligne connectée directement auto-adaptative); Adaptateur d'alimentation externe AC220 / 5-12V, peut également être un adaptateur d'alimentation externe DC-48V / 5-12V; Interface téléphonique avec protection contre la foudre, la foudre a atteint l'onde de courant de court-circuit IEC61000-4-5 8 / 20μs, la tension de sortie de crête 6KV normes ouvertes. 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 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 ♦ Interface téléphonique FXS Tension de sonnerie : 75 V Fréquence de sonnerie : 25 Hz Impédance à deux lignes : 600 Ohm (capture) Perte de retour : 40 dB ♦ Interface de commutation FXO Tension de détection de sonnerie : 35 V Fréquence de détection de sonnerie : 17 Hz-60 Hz Impédance à deux lignes : 600 Ohm (capture) Perte de retour : 40 dB Perte de retour : 20 dB ♦ Environnement de travail Température de travail : -10 °C ~ 50°C Humidité de fonctionnement : 5%~95 % (sans condensation) Température de stockage : -40°C ~ 80°C Humidité de stockage : 5%~95 % (sans condensation) Spécifications Modèle JHA-P04FE01 Description fonctionnelle 4* téléphone, 1* Ethernet 100 Mbps, 1* interface fibre Alimentation Alimentation : DC5-12VConsommation électrique : ≤10W Dimension Taille du produit : 90X104X31mm(WXPXH) type mini Poids 0,6KG Application
Enquête
Détail
Module SFP de bonne qualité - Transceiver LC LR4 100 Gb/S QSFP28 1310 nm 10 km JHAQ28C10C - JHAModule SFP de bonne qualité - Transceiver LC LR4 100 Gb/S QSFP28 1310 nm 10 km JHAQ28C10C - JHA
01

Module SFP de bonne qualité - Transceiver LC LR4 100 Gb/S QSFP28 1310 nm 10 km JHAQ28C10C - JHA

08/01/2016
Caractéristiques : ◊ Conception MUX/DEMUX à 4 voies ◊ TOSA/ROSA CWDM intégré pour une portée allant jusqu'à 10 km sur SMF ◊ Prise en charge de 100GBASE-CWDM4 pour un débit de ligne de 103,125 Gbit/s et OTU4 pour un débit de ligne de 111,81 Gbit/s ◊ Bande passante globale de > 100 Gbit/s ◊ Connecteurs LC duplex ◊ Conforme à la norme IEEE 802.3-2012 Clause 88 Norme électrique puce-module IEEE 802.3bm CAUI-4 Norme ITU-T G.959.1-2012-02 · ◊ Fonctionnement avec une seule alimentation +3,3 V ◊ Fonctions de diagnostic numérique intégrées ◊ Plage de température de 0 °C à 70 °C ◊ Conforme RoHS Applications des pièces : ◊ Réseau local (LAN) ◊ Réseau étendu (WAN) ◊ Applications de commutateurs et routeurs Ethernet Description : Le JHAQ28C10C est un module émetteur-récepteur conçu pour les applications de communication optique de 10 km. La conception est conforme à 100GbASE-LR4 de la norme IEEE 802.3-2012 Clause 88 Norme électrique puce IEEE 802.3bm CAUI-4 à module Norme ITU-T G.959.1-2012-02. Le module convertit 4 canaux d'entrée (ch) de 25,78 Gbit/s à 27,95 Gbit/s de données électriques 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. Les longueurs d'onde centrales des 4 voies sont de 1270 nm, 1290 nm, 1310 nm et 1330 nm. Il contient un connecteur LC duplex pour l'interface optique et un connecteur à 38 broches pour l'interface électrique. Pour minimiser la dispersion optique dans le système longue distance, une fibre monomode (SMF) doit être appliquée dans ce module. Le produit est conçu avec un facteur de forme, une connexion optique/électrique et une interface de diagnostic numérique conformément à l'accord multisource QSFP28 (MSA). Il a été conçu pour répondre aux conditions de fonctionnement externes les plus difficiles, notamment la température, l'humidité et les interférences EMI. Le module fonctionne à partir d'une seule alimentation +3,3 V et des signaux de contrôle globaux LVCMOS/LVTTL tels que 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. Français Le JHAQ28C10C est conçu avec un facteur de forme, une connexion optique/électrique et une interface de diagnostic numérique conformes à l'accord multisource QSFP28 (MSA). Il a été conçu pour répondre aux conditions de fonctionnement externes les plus difficiles, notamment la température, l'humidité et les interférences EMI. Le module offre une fonctionnalité et une intégration de fonctions très élevées, accessibles via une interface série à deux fils. • Valeurs nominales maximales absolues Paramètre Symbole Min. Typique Max. Unité Température de stockage TS -40 +85 °C Tension d'alimentation VCCT, R -0,5 4 V Humidité relative RH 0 85 % • Environnement de fonctionnement recommandé : Paramètre Symbole Min. Typique Max. Unité Température de fonctionnement du boîtier TC 0 +70 °C Tension d'alimentation VCCT, R +3,13 3,3 +3,47 V Courant d'alimentation ICC 1100 1500 mA Dissipation de puissance PD 5 W • Caractéristiques électriques (TOP = 0 à 70 °C, VCC = 3,13 à 3,47 volts Paramètre Symbole Min Typ Max Unité Remarque Débit de données par canal - 25,78125 Gbit/s 27,9525 Consommation électrique - 2,7 3,5 W Courant d'alimentation Icc 0,8 1 A Tension d'E/S de contrôle - Haute VIH 2,0 Vcc V Tension d'E/S de contrôle - Basse VIL 0 0,7 V Décalage intercanal TSK 35 Ps Durée de RESETL 10 Us Temps de désactivation de RESETL 100 ms Temps de mise sous tension 100 ms Tolérance de tension de sortie asymétrique de l'émetteur 0,3 Vcc V 1 Tolérance de tension en mode commun 15 mV Tension différentielle d'entrée de transmission VI 150 1200 mV Impédance différentielle d'entrée de transmission ZIN 85 100 115 Gigue d'entrée dépendante des données DDJ 0,3 UI Tolérance de tension de sortie asymétrique du récepteur 0,3 4 V Tension différentielle de sortie Rx Vo 370 600 950 mV Tension de montée et de descente de sortie Rx Tr/Tf 35 ps 1 Gigue totale TJ 0,3 UI Remarque : 20 à 80 % • Paramètres optiques (TOP = 0 à 70 °C, VCC = 3,0 à 3,6 V) Paramètre Symbole Min Typ Max Unité Réf. Affectation 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 -6 - 6,5 dBm Puissance de lancement moyenne, chaque voie -6 - 2,5 dBm Différence de puissance de lancement entre deux voies (OMA) - - 3,5 dB TDP, chaque voie TDP 2,2 dB Rapport d'extinction ER 4 - - dB Définition du masque oculaire de l'émetteur {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} Tolérance de perte de retour optique - - 20 dB Puissance de lancement moyenne 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 3,3 dBm 1 Puissance moyenne à l'entrée du récepteur, chaque voie R -13,0 0 dBm Précision RSSI -2 2 dB Réflectance du récepteur Rrx -26 dB Puissance du récepteur (OMA), chaque voie - - 3,5 dBm Désactivation LOS LOSD -15 dBm Assertion LOS LOSA -25 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 LR4. Une interface série à 2 fils permet à l'utilisateur de contacter le module. La structure de la mémoire est présentée ci-dessous. L'espace mémoire est organisé en une page inférieure, un espace d'adressage simple de 128 octets et plusieurs pages d'espace d'adressage supérieures. Cette structure permet un accès rapide aux adresses de la page inférieure, telles que les indicateurs d'interruption et les moniteurs. Les entrées de temps moins critiques, telles que les informations d'identification série et les paramètres de seuil, sont disponibles avec la fonction de sélection de page. L'adresse d'interface utilisée est A0xh et est principalement utilisée pour les données critiques comme la gestion des interruptions afin de permettre une lecture unique de toutes les données liées à une situation d'interruption. Après une interruption, IntL a été activé, 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 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 broches et nom • Description des broches Nom/description du symbole logique des broches Réf. 1 GND Masse 1 2 CML-I Tx2n Entrée de données inversée de l'émetteur 3 CML-I Tx2p Sortie de données non inversée de l'émetteur 4 GND Masse 1 5 CML-I Tx4n Sortie de données inversée de l'émetteur 6 CML-I Tx4p Sortie de données non inversée de l'émetteur 7 GND Masse 1 8 LVTTL-I ModSelL Sélection de module 9 LVTTL-I ResetL Réinitialisation du module 10 VccRx Alimentation +3,3 V Récepteur 2 11 LVCMOS-I/O SCL Horloge d'interface série à 2 fils 12 LVCMOS-I/O SDA Données d'interface série à 2 fils 13 GND Masse 1 14 CML-O Rx3p Sortie de données inversée du récepteur 15 CML-O Rx3n Sortie de données non inversée du récepteur 16 GND Masse 1 17 CML-O Rx1p Sortie de données inversée du récepteur 18 CML-O Rx1n Récepteur Sortie de données non inversée 19 GND Masse 1 20 GND Masse 1 21 CML-O Rx2n Récepteur Sortie de données inversée 22 CML-O Rx2p Récepteur Sortie de données non inversée 23 GND Masse 1 24 CML-O Rx4n Récepteur Sortie de données inversée 25 CML-O Rx4p Récepteur Sortie de données non inversée 26 GND Masse 1 27 LVTTL-O Module ModPrsL présent 28 LVTTL-O Interruption IntL 29 VccTx Alimentation +3,3 V Émetteur 2 30 Vcc1 Alimentation +3,3 V 2 31 LVTTL-I LPMode Mode basse consommation 32 GND Masse 1 33 CML-I Tx3p Émetteur Sortie de données inversée 34 CML-I Tx3n Émetteur Sortie de données non inversée 35 GND Masse 1 36 Sortie de données inversée de l'émetteur CML-I Tx1p 37 Sortie de données non inversée de l'émetteur CML-I Tx1n 38 GND Masse 1 Remarques : GND est le symbole du commun simple et de l'alimentation (puissance) pour les modules QSFP28. Tous sont communs au sein du module QSFP28 et toutes les tensions du module sont référencées à ce potentiel, sauf indication contraire. Connectez-les directement au plan de masse commun du signal de la carte hôte. Sortie laser désactivée sur TDIS > 2,0 V ou ouverte, activée sur TDIS
Enquête
Détail