Cavo di collegamento diretto QSFP28/4SFP28 100G JHA-QSFP28-4SFP28-100G-PCU

Breve descrizione:

Il gruppo di cavi in ​​rame passivo QSFP28 è dotato di otto coppie di rame differenziali, che forniscono quattro canali di trasmissione dati a velocità fino a 28 Gbps per canale


Panoramica

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Descrizione generale

Il gruppo di cavi in ​​rame passivo QSFP28 è dotato di otto coppie di rame differenziali, che forniscono quattro canali di trasmissione dati a velocità fino a 28 Gbps per canale e soddisfa i requisiti Ethernet 100G, Ethernet 25G e InfiniBand Enhanced Data Rate (EDR). Disponibile in un'ampia gamma di calibri di filo, da 26 AWG a 30 AWG, questo gruppo di cavi in ​​rame 100G presenta una bassa perdita di inserzione e una bassa diafonia.

Progettato per applicazioni nei mercati dei data center, delle reti e delle telecomunicazioni che richiedono un assemblaggio di cavi affidabile e ad alta velocità, questo prodotto di nuova generazione condivide la stessa interfaccia di accoppiamento con il fattore di forma QSFP+, rendendolo retrocompatibile con le porte QSFP esistenti. QSFP28 può essere utilizzato con le attuali applicazioni 10G e 14G con un sostanziale margine di integrità del segnale.

Caratteristiche e vantaggi

◊ Compatibile con IEEE 802.3bj, IEEE 802.3by e InfiniBand EDR

◊ Supporta velocità di trasmissione dati aggregate di 100 Gbps

◊ Costruzione ottimizzata per ridurre al minimo la perdita di inserzione e la diafonia

◊ Retrocompatibile con i connettori e le gabbie QSFP+ esistenti

◊ Design del fermo scorrevole a trazione per il rilascio

◊ Cavo da 26 AWG a 30 AWG

◊ Disponibili configurazioni di assemblaggio dritte e separate

◊ La terminazione della treccia del cavo personalizzata limita le radiazioni EMI

◊ Mappatura EEPROM personalizzabile per la firma del cavo

◊ Conforme alla direttiva RoHS

Applicazioni del prodotto

◊ Switch, server e router

◊ Reti di Data Center

◊ Reti di archiviazione

◊ Elaborazione ad alte prestazioni

◊ Infrastruttura di telecomunicazioni e wireless

◊ Diagnosi medica e networking

◊ Apparecchiature di prova e misurazione

Standard del settore

◊ Ethernet 100G (IEEE 802.3bj)

◊ Ethernet 25G (IEEE 802.3by)

◊ InfiniBand EDR

◊ Soluzione transceiver collegabile SFF-8665 QSFP+ 28G 4X (QSFP28)

◊ Soluzione transceiver collegabile SFF-8402 SFP+ 1X 28Gb/s (SFP28)

Documenti tecnici

◊ 108-32081 QSFP28 Cavo di collegamento diretto del modulo in rame

◊ 108-2364 Gabbie SFP+ a porta singola e multiple, gabbie Zsfp+ a porta singola e multiple e gruppi di cavi SFP+ in rame con attacco diretto.

Specificazione

Caratteristiche ad alta velocità:

Parametro

Simbolo

Minimo

Tipico

Massimo

Unità

Nota

Impedenza differenziale

RIN,PP

90

100

110

O

 

Perdita di inserzione

SDD21

8

 

22.48

dB

A 12,8906 GHz

Perdita di ritorno differenziale

SDD11

 

12.45

  Vedi 1

dB

Da 0,05 a 4,1 GHz

SDD22

3.12

 

Vedi 2

dB

Da 4,1 a 19 GHz

 

 

Modo comune a

SCC11

     

dB

 

modo comune

2

   

Da 0,2 a 19 GHz

SCC22

 

 

perdita di ritorno in uscita

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Differenziale a modo comune

SCD11

 

12

  Vedi 3

dB

 

Da 0,01 a 12,89 GHz

 

 

 

 

 

perdita di ritorno

SCD22

10.58

  Vedi 4  

Da 12,89 a 19 GHz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Da 0,01 a 12,89 GHz

Differenziale in modo comune

SCD21-IL

      Vedi 5

dB

 

Da 12,89 a 15,7 GHz

Perdita di conversione

   

 

 

 

6.3

 

 

 

 

Da 15,7 a 19 GHz

Margine operativo del canale

CON

3

   

dB

 

Note:

1. Coefficiente di riflessione dato dall'equazione SDD11(dB)

2. Coefficiente di riflessione dato dall'equazione SDD11(dB)

3. Coefficiente di riflessione dato dall'equazione SCD11(dB)

4. Coefficiente di riflessione dato dall'equazione SCD11(dB)

5. Coefficiente di riflessione dato dall'equazione SCD21(dB)

Descrizioni dei pin

Definizione della funzione del pin SFP28:

Spillo

Logica

Simbolo

Nome/Descrizione

Appunti

1

 

VeeT

Messa a terra del trasmettitore

 

2

LV-TTL-O

Errore TX

N / A

1

3

LV-TTL-I

TX_DIS

Disattivazione del trasmettitore

2

4

LV-TTL-I/O

SDA

Dati seriali del cavo di traino

 

5

LV-TTL-I

SCL

Orologio seriale a filo di traino

 

6

 

MOD_DEF0

Modulo presente, connettersi a VeeT

 

7

LV-TTL-I

RS0

N / A

1

8

LV-TTL-O

IL

LOS del segnale

2

9

LV-TTL-I

RS1

N / A

1

10

 

VeeR

Ricevitore a terra

 

11

 

VeeR

Ricevitore a terra

 

12

LMC-O

RD-

Dati del ricevitore invertiti

 

13

LMC-O

RD+

Dati del ricevitore non invertiti

 

14

 

VeeR

Ricevitore a terra

 

15

 

VccR

Alimentazione del ricevitore 3,3 V

 

16

 

VccT

Alimentazione del trasmettitore 3,3 V

 

17

 

VeeT

Messa a terra del trasmettitore

 

 

18

LMC-I

TD+

 

Dati del trasmettitore non invertiti

 

 

19

CML_I

TD-

 

Dati del trasmettitore invertiti

 

 

20

 

VeeT

 

Messa a terra del trasmettitore

 

1.

Segnali non supportati in SFP+ Rame tirato verso il basso su VeeT con resistenza da 30K ohm  

2.

I cavi assemblati passivi non supportano LOS e TX_DIS  

34 (1)
Definizione della funzione del pin QSFP28

Spillo

Logica

Simbolo

Descrizione

1

 

Terra

Terra

2

LMC-I

Tx2n

Ingresso dati invertito del trasmettitore

3

LMC-I

Tx2p

Ingresso dati non invertito del trasmettitore

4

 

Terra

Terra

5

LMC-I

Tx4n

Ingresso dati invertito del trasmettitore

6

LMC-I

Tx4 pag

Ingresso dati non invertito del trasmettitore

7

 

Terra

Terra

8

LVTTL-I

ModSelL

Selezione modulo

9

LVTTL-I

ReimpostaL

Ripristino del modulo

10

 

Ricetta Vcc

Ricevitore di alimentazione +3,3 V

11

LVCMOS-

SCL

Orologio con interfaccia seriale a 2 fili

I/O

     

12

LVCMOS-

SDA

Dati dell'interfaccia seriale a 2 fili

I/O

     

13

 

Terra

Terra

14

LMC-O

Rx3p

Uscita dati non invertita del ricevitore

15

LMC-O

Rx3n

Uscita dati invertita del ricevitore

16

 

Terra

Terra

17

LMC-O

Rx1p

Uscita dati non invertita del ricevitore

18

LMC-O

Rx1n

Uscita dati invertita del ricevitore

19

 

Terra

Terra

20

 

Terra

Terra

21

LMC-O

Rx2n

Uscita dati invertita del ricevitore

22

LMC-O

Rx2p

Uscita dati non invertita del ricevitore

23

 

Terra

Terra

24

LMC-O

Rx4n

Uscita dati invertita del ricevitore

25

LMC-O

Rx4p

Uscita dati non invertita del ricevitore

26

 

Terra

Terra

27

LVTTL-O

ModPrsL

Modulo presente

28

LVTTL-O

Internazionale

Interrompere

29

 

Trasmissione Vcc

Trasmettitore di alimentazione +3,3V

30

 

Vcc1

Alimentazione +3,3V

31

LVTTL-I

Modo LPM

Modalità a basso consumo

32

 

Terra

Terra

33

LMC-I

Trasmissione alle 3 p.m

Ingresso dati non invertito del trasmettitore

34

LMC-I

Tx3n

Ingresso dati invertito del trasmettitore

35

 

Terra

Terra

36

LMC-I

Tx1p

Ingresso dati non invertito del trasmettitore

37

LMC-I

Tx1n

Ingresso dati invertito del trasmettitore

38

 

Terra

Terra

 34 (2) 

Meccanico Specifiche

Il connettore è compatibile con le specifiche SFF-8432 e SFF-8665.

34 (3)

Lunghezza (m) Cavo AWG

1

30

2

30

3

26

4

26

5

26

Normativa Conformità

Caratteristica

Test Metodo

Prestazione

Scarica elettrostatica (ESD) sui pin elettrici

MIL-STD-883C Metodo 3015.7

Classe 1 (>2000 Volt)

Interferenza elettromagnetica (EMI)

Classe B FCC

Conforme agli standard

CENELEC EN55022 Classe B

CISPR22 ITE Classe B

 

Immunità RF (RFI)

 

Norma IEC61000-4-3

In genere non mostrano alcun effetto misurabile da un campo di 10 V/m spazzato da 80 a 1000 MHz

Conformità RoHS

Direttiva RoHS 2011/6/5/UE e sue direttive di modifica 6/6

Conforme a RoHS 6/6


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