- Interruttore Ethernet industriale
- Convertitore di media in fibra
- Switch Ethernet in fibra
- Alimentazione tramite Ethernet
- Modulo SFP
- Cavo AOC/DAC
- Adattatore server Ethernet in fibra
- Convertitore video in fibra
- Convertitore di interfaccia
- Multiplexer PDH-SDH
- Convertitore video in fibra telefonica
- FTTH
- Rack e contenitori
- Estensione HDMI/VGA
- Divisore HDMI
- WDM
- Sistema di rete di trasmissione ottica OTN/WDM
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Produttori di preventivi all'ingrosso Glc-T Cina - Transceiver SFP+ in rame BASE-T 10G JHA3901G - JHA
2016-01-08
Caratteristiche: ◊ Supporta 10Gbase-T / 5Gbase-T / 2.5Gbase-T / 1000base-T ◊ Ingombro SFP hot-pluggable ◊ Gruppo connettore RJ-45 compatto ◊ Conforme RoHS e senza piombo ◊ Singolo alimentatore +3,3 V ◊ Ethernet 10 Gigabit su cavo Cat 6a ◊ Temperatura ambiente di esercizio: da 0 °C a +70 °C Applicazioni: ◊ Ethernet 10G su cavo Cat 5 ◊ Collegamento switch/router a switch/router ◊ I/O ad alta velocità per server di file Descrizione: I transceiver JHA3901G SFP+-10GBASE-T Copper Small Form Pluggable (SFP) sono basati sull'SFP Multi Source Agreement (MSA). Sono compatibili con gli standard 10Gbase-T / 5Gbase-T / 2.5Gbase-T / 1000base-T come specificato in IEEE Std 802.3. SFP+-10GBASE-T utilizza il pin RX_LOS (deve essere attivato sull'host) dell'SFP per l'indicazione del collegamento. Se attivato o aperto, il pin TX_DISABLE dell'SFP, PHY IC viene reimpostato. • Pin Out del connettore SFP-host Simbolo pin Nome/descrizione Rif. 1 VEET Messa a terra del trasmettitore (comune con la messa a terra del ricevitore) 1 2 TFAULT Guasto del trasmettitore. Non supportato. 3 TDIS Disattivazione del trasmettitore. Uscita laser disattivata su alto o aperta. 2 4 MOD_DEF(2) Definizione del modulo 2. Linea dati per ID seriale. 3 5 MOD_DEF(1) Definizione del modulo 1. Linea di clock per ID seriale. 3 6 MOD_DEF(0) Definizione del modulo 0. Collegato a terra all'interno del modulo. 3 7 Selezione velocità Nessuna connessione richiesta. 8 LOS Alto indica nessun collegamento. Basso indica collegamento. 4 9 Terra del ricevitore VEER (comune con la terra del trasmettitore) 1 10 Terra del ricevitore VEER (comune con la terra del trasmettitore) 1 11 Terra del ricevitore VEER (comune con la terra del trasmettitore) 1 12 RD- Uscita DATI invertita del ricevitore. Accoppiato in CA 13 RD+ Uscita DATI non invertita del ricevitore. Accoppiato in CA 14 Terra del ricevitore VEER (comune con la terra del trasmettitore) 1 15 VCCR Alimentazione del ricevitore 16 VCCT Alimentazione del trasmettitore 17 VEET Terra del trasmettitore (comune con la terra del ricevitore) 1 18 TD+ Ingresso DATI non invertito del trasmettitore. Accoppiato in CA. 19 TD- Ingresso DATI invertito del trasmettitore. Accoppiato in CA. 20 VEET Massa del trasmettitore (comune con la massa del ricevitore) 1 Note: 1. La massa del circuito è collegata alla massa del telaio 2. PHY disabilitato su TDIS > 2,0 V o aperto, abilitato su TDIS
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Listino prezzi all'ingrosso cinese per switch industriali non gestiti - Porta in fibra 4*10G + Combo 8*1000M + 16*10/100/1000B...
2016-01-08
Panoramica dello switch Ethernet industriale gestito JHA-MIGS1600C08W4-1U con 4*10GBase-X, 8*1000M Combo, 16*10/100/1000Base-T, switch Ethernet industriali di gestione, che forniscono un'eccellente qualità industriale come resistenza alle alte/basse temperature, protezione dai fulmini, ecc., attraverso la progettazione di un circuito di raffreddamento senza ventole, ampia gamma di temperature ambientali di lavoro, elevato grado di protezione e altre tecnologie. Inoltre, vari protocolli avanzati, come commutazione e sicurezza integrate, supportano la tecnologia di protezione multi-anello Ethernet pubblica (ERPS), migliorano notevolmente la flessibilità della rete e aumentano l'affidabilità e la sicurezza delle reti industriali. Può anche soddisfare i requisiti di distribuzione del trasporto ferroviario, città sicura, trasporto intelligente, monitoraggio esterno e altri ambienti difficili. Caratteristiche Ingresso alimentazione: CC 36~75 V CA 100~240 V 50/60 Hz Temperatura di funzionamento: -40℃ ~ 75℃ Involucro: livello di protezione IP40, design senza ventola Rapporto di prova: CCC/CE/FCC/RoHS Antistatico: 8KV-15KV MTBF: 100000 ore Parametri Modalità provider Porte Porta fissa 4*1000 Base-X, combo 8*1000M 16*10/100/1000 Base-T Porta di gestione Console di supporto Interfaccia di alimentazione Terminale Phoenix, ridondanza di doppia alimentazione Indicatori LED PWR, LED Link/ACT Tipo di cavo e distanza di trasmissione Doppino intrecciato 0-100 m (CAT5e, CAT6) Fibra ottica monomodale 20/40/60/80/100KM Fibra ottica multimodale 550 m Topologia di rete Topologia ad anello Supporta topologia a stella Supporta topologia a bus Supporta albero Supporto topologia Supporto topologia ibrida Specifiche elettriche Tensione di ingresso CC 36~75V/CA 100-240V 50-60HZ Consumo energetico totale
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Cina all'ingrosso SFP-10g-Zr= Listino prezzi dei produttori - 40G QSFP+ SR4, 300m MPO 850nm JHAQC01 - JHA
2016-01-08
Caratteristiche: ◊ Conforme alle specifiche elettriche 40GbE XLPPI per IEEE 802.3ba-2010 ◊ Conforme alle specifiche QSFP+ SFF-8436 ◊ Larghezza di banda aggregata di > 40 Gbps ◊ Funziona a 10,3125 Gbps per canale elettrico con dati codificati 64b/66b ◊ Conforme a QSFP MSA ◊ In grado di trasmettere oltre 100 m su fibra multimodale OM3 (MMF) e 150 m su OM4 MMF ◊ Singolo alimentatore +3,3 V in funzione ◊ Senza funzioni di diagnostica digitale ◊ Intervallo di temperatura da 0 °C a 70 °C ◊ Parte conforme a RoHS ◊ Utilizza un cavo in fibra duplex LC standard che consente il riutilizzo dell'infrastruttura di cavi esistente Applicazioni: ◊ Interconnessioni Ethernet da 40 Gigabit ◊ Connessioni switch e router Datacom/Telecom ◊ Applicazioni di aggregazione dati e backplane ◊ Applicazioni di protocollo e densità proprietarie Descrizione: Si tratta di un transceiver QSFP+ in fibra ottica LC duplex a quattro canali, collegabile, per applicazioni Ethernet a 40 Gigabit. Questo transceiver è un modulo ad alte prestazioni per applicazioni di comunicazione dati duplex a corto raggio e interconnessione. Integra quattro corsie dati elettriche in ciascuna direzione nella trasmissione su un singolo cavo in fibra ottica LC duplex. Ogni corsia elettrica funziona a 10,3125 Gbps ed è conforme all'interfaccia XLPPI 40GE. Il transceiver multiplexa internamente un'interfaccia XLPPI 4x10G in due canali elettrici da 20 Gb/s, trasmettendo e ricevendo ciascuno otticamente su una fibra LC simplex utilizzando ottica bidirezionale. Ciò si traduce in una larghezza di banda aggregata di 40 Gbps in un cavo LC duplex. Ciò consente il riutilizzo dell'infrastruttura di cablaggio LC duplex installata per applicazioni 40 GbE. Sono supportate distanze di collegamento fino a 100 m utilizzando la fibra ottica OM3 e 150 m utilizzando la fibra ottica OM4. Questi moduli sono progettati per funzionare su sistemi in fibra multimodale utilizzando una lunghezza d'onda nominale di 850 nm su un'estremità e 900 nm sull'altra estremità. L'interfaccia elettrica utilizza un connettore edge di tipo QSFP+ a 38 contatti. L'interfaccia ottica utilizza un connettore duplex LC convenzionale. Diagramma a blocchi del transceiver • Valori nominali massimi assoluti Parametro Simbolo Min. Tipico Max. Unità Temperatura di stoccaggio TS -40 +85 °C Tensione di alimentazione VCCT, R -0,5 4 V Umidità relativa RH 0 85 % • Ambiente operativo consigliato: Parametro Simbolo Min. Tipico Max. Temperatura di funzionamento dell'unità TC 0 +70 °C Tensione di alimentazione VCCT, R +3,13 3,3 +3,47 V Corrente di alimentazione ICC 1000 mA Dissipazione di potenza PD 3,5 W • Caratteristiche elettriche (TOP = da 0 a 70 °C, VCC = da 3,13 a 3,47 Volt Parametro Simbolo Min Tipico Max Unità Nota Velocità dati per canale - 10,3125 11,2 Gbps Consumo energetico - 2,5 3,5 W Corrente di alimentazione Icc 0,75 1,0 A Tensione di controllo I/O-alta VIH 2,0 Vcc V Tensione di controllo I/O-bassa VIL 0 0,7 V Skew intercanale TSK 150 Ps Durata RESETL 10 Us Tempo di deasserzione RESETL 100 ms Tempo di accensione 100 ms Trasmettitore Tolleranza tensione di uscita single ended 0,3 4 V 1 comune Italiano: modalità Tolleranza tensione 15 mV Tensione diff. ingresso trasmissione VI 120 1200 mV Impedenza diff. ingresso trasmissione ZIN 80 100 120 Jitter ingresso dipendente dai dati DDJ 0,1 UI Jitter totale ingresso dati TJ 0,28 UI Uscita ricevitore single ended Tolleranza tensione 0,3 4 V Tensione diff. uscita Rx Vo 600 800 mV Tensione di salita e discesa uscita Rx Tr/Tf 35 ps 1 Jitter totale TJ 0,7 UI Jitter deterministico DJ 0,42 UI Nota: 20~80% • Parametri ottici (TOP = da 0 a 70 °C, VCC = da 3,0 a 3,6 Volt) Parametro Simbolo Min Tip Max Unità Rif. Lunghezza d'onda ottica del trasmettitore CH1 λ 832 850 868 nm Lunghezza d'onda ottica CH2 λ 882 900 918 nm Larghezza spettrale RMS Pm 0,5 0,65 nm Potenza ottica media per canale Pavg -4 -2,5 +5,0 dBm Potenza laser spento per canale Poff -30 dBm Rapporto di estinzione ottica ER 3,5 dB Rumore di intensità relativa Rin -128 dB/HZ 1 Tolleranza perdita di ritorno ottico 12 dB Lunghezza d'onda centrale ottica del ricevitore CH1 λ 882 900 918 nm Lunghezza d'onda centrale ottica CH2 λ 832 850 868 nm Sensibilità del ricevitore per canale R -11 dBm Potenza massima in ingresso PMAX +0,5 dBm Riflettanza del ricevitore Rrx -12 dB LOS De-Assert LOSD -14 dBm LOS Assert LOSA -30 dBm LOS Isteresi LOSH 0,5 dB Nota 12 dB Riflessione Page02 è EEPROM utente e il suo formato è deciso dall'utente. Per la descrizione dettagliata della memoria bassa e page00.page03 della memoria superiore, vedere il documento SFF-8436. • Temporizzazione per funzioni di controllo soft e stato Parametro Simbolo Unità massima Condizioni Tempo di inizializzazione t_init 2000 ms Tempo dall'accensione1, hot plug o fronte di salita di Reset fino a quando il modulo è completamente funzionante2 Tempo di asserzione di init reset t_reset_init 2 μs Un reset è generato da un livello basso più lungo del tempo di impulso di reset minimo presente sul pin ResetL. Tempo di pronto hardware bus seriale t_serial 2000 ms Tempo dall'accensione1 fino a quando il modulo risponde alla trasmissione dati tramite bus seriale a 2 fili Monitor Data ReadyTime t_data 2000 ms Tempo dall'accensione1 a dati non pronti, bit 0 del byte 2, deasserito e IntL asserito Tempo di reset asserzione t_reset 2000 ms Tempo dal fronte di salita sul pin ResetL fino a quando il modulo è completamente funzionante2 Tempo di asserzione LPMode ton_LPMode 100 μs Tempo dall'asserzione di LPMode (Vin:LPMode =Vih) fino a quando il consumo energetico del modulo entra in un livello di potenza inferiore Tempo di asserzione IntL ton_IntL 200 ms Tempo dal verificarsi della condizione che attiva IntL fino a Vout:IntL = Vol Tempo di deasserzione IntL toff_IntL 500 μs toff_IntL 500 μs Tempo dall'operazione di cancellazione su read3 del flag associato fino a Vout:IntL = Voh. Include i tempi di deasserzione per Rx LOS, Tx Fault e altri bit di flag. Tempo di asserzione Rx LOS ton_los 100 ms Tempo dallo stato Rx LOS al bit Rx LOS impostato e IntL asserito Tempo di asserzione Flag ton_flag 200 ms Tempo dal verificarsi della condizione che attiva il flag al bit del flag associato impostato e IntL asserito Tempo di asserzione Mask ton_mask 100 ms Tempo dall'impostazione del bit della maschera4 fino a quando l'asserzione IntL associata viene inibita Tempo di deasserzione Mask toff_mask 100 ms Tempo dalla cancellazione del bit della maschera4 fino a quando l'operazione IntlL associata riprende Tempo di asserzione ModSelL ton_ModSelL 100 μs Tempo dall'asserzione di ModSelL fino a quando il modulo risponde alla trasmissione dati sul bus seriale a 2 fili Tempo di deasserzione ModSelL toff_ModSelL 100 μs Tempo dalla deasserzione di ModSelL fino a quando il modulo non risponde alla trasmissione dati sul bus seriale a 2 fili Tempo di asserzione Power_over-ride o Power-set Italiano: ton_Pdown 100 ms Tempo dall'impostazione del bit P_Down 4 fino a quando il consumo energetico del modulo entra in un livello di potenza inferiore Tempo di disattivazione di Power_over-ride o Power-set toff_Pdown 300 ms Tempo dall'eliminazione del bit P_Down4 fino a quando il modulo è completamente funzionante3 Nota: 1. L'accensione è definita come l'istante in cui le tensioni di alimentazione raggiungono e rimangono uguali o superiori al valore minimo specificato. 2. Completamente funzionante è definito come IntL attivato a causa del bit di dati non pronti, bit 0 byte 2 disattivato. 3. Misurato dal fronte di discesa del clock dopo il bit di stop della transazione di lettura. 4. Misurato dal fronte di discesa del clock dopo il bit di stop della transazione di scrittura. • Diagramma di assegnazione dei pin del blocco connettori della scheda host Numeri e nomi dei pin • Descrizione dei pin Simbolo logico dei pin Nome/descrizione Rif. 1 GND Terra 1 2 CML-I Tx2n Trasmettitore Ingresso dati invertiti 3 CML-I Tx2p Trasmettitore Uscita dati non invertita 4 GND Terra 1 5 CML-I Tx4n Trasmettitore Uscita dati invertita 6 CML-I Tx4p Trasmettitore Uscita dati non invertita 7 GND Terra 1 8 LVTTL-I ModSelL Selezione modulo 9 LVTTL-I ResetL Reset modulo 10 VccRx +3,3 V Alimentazione Ricevitore 2 11 LVCMOS-I/O SCL Orologio interfaccia seriale a 2 fili 12 LVCMOS-I/O SDA Dati interfaccia seriale a 2 fili 13 GND Terra 1 14 CML-O Rx3p Ricevitore Uscita dati invertita 15 CML-O Rx3n Ricevitore Uscita dati non invertita 16 GND Terra 1 17 CML-O Uscita dati invertita del ricevitore Rx1p 18 Uscita dati non invertita del ricevitore CML-O Rx1n 19 Massa GND 1 20 Massa GND 1 21 Uscita dati invertita del ricevitore CML-O Rx2n 22 Uscita dati non invertita del ricevitore CML-O Rx2p 23 Massa GND 1 24 Uscita dati invertita del ricevitore CML-O Rx4n 25 Uscita dati non invertita del ricevitore CML-O Rx4p 26 Massa GND 1 27 LVTTL-O Modulo ModPrsL presente 28 Interruzione IntL LVTTL-O 29 Alimentazione VccTx +3,3 V trasmettitore 2 30 Alimentazione Vcc1 +3,3 V 2 31 LVTTL-I Modalità a basso consumo LPMode 32 Massa GND 1 33 Uscita dati invertita del trasmettitore CML-I Tx3p 34 CML-I Tx3n Trasmettitore Uscita dati non invertita 35 GND Terra 1 36 CML-I Tx1p Trasmettitore Uscita dati invertita 37 CML-I Tx1n Trasmettitore Uscita dati non invertita 38 GND Terra 1 Note: GND è il simbolo per singolo e alimentazione (potenza) comune per i moduli QSFP, tutti sono comuni all'interno del modulo QSFP e tutte le tensioni del modulo sono riferite a questo potenziale altrimenti indicato. Collegarli direttamente al piano di terra comune del segnale della scheda host. Uscita laser disabilitata su TDIS >2,0 V o aperta, abilitata su TDIS
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