- Индустриски етернет прекинувач
- Фибер медиумски конвертор
- Оптички етернет прекинувач
- Напојување преку етернет
- SFP модул
- AOC/DAC кабел
- Фибер етернет сервер адаптер
- Видео конвертор со влакна
- Конвертор на интерфејс
- PDH-SDH мултиплексер
- Видео конвертор за телефонски влакна
- FTTH
- Лавици и куќишта
- HDMI/VGA Extender
- HDMI сплитер
- WDM
- Систем за оптичка преносна мрежа OTN/WDM
0102030405

01
Трговија на големо во Кина Glc-T цитати Производител - 10G BASE-T бакар SFP+ Трансивер JHA3901G - JHA
2016-01-08
Карактеристики: ◊ Поддршка 10Gbase-T / 5Gbase-T / 2.5Gbase-T / 1000base-T ◊ отпечаток на SFP со жешко приклучување ◊ Компактен склоп на конектор RJ-45 ◊ Компатибилен со RoHS и напојување без олово +3.3V Single ◊ Етернет преку кабел Cat 6a ◊ Работна температура на околината: 0°C до +70°C Апликации: ◊ 10G етернет преку кабел Cat 5 ◊ Префрлување/рутер до прекинувач/врска на рутер ◊ Влез/излез со голема брзина за сервери на датотеки Опис: JHA3901G SHFP 10GBASE-T бакар во мала форма што може да се приклучи Примопредавателите (SFP) се засноваат на Договорот за повеќе извори на SFP (MSA). Тие се компатибилни со стандардите 10Gbase-T / 5Gbase-T / 2.5Gbase-T / 1000base-T како што е наведено во IEEE Std 802.3. SFP+-10GBASE-T го користи пинот RX_LOS на SFP (мора да се повлече на домаќинот) за индикација за врската. Ако го повлечете или отворите иглата TX_DISABLE на SFP, PHY IC ќе се ресетира. • SFP на конекторот на домаќинот Пин на игла на симболот Име/Опис Реф. 1 Заземјување на предавателот VEET (заедничко со заземјување на ресиверот) 1 2 Дефект на предавателот TFAULT. Не е поддржано. 3 Оневозможи предавател TDIS. Ласерскиот излез е оневозможен на високо или отворено. 2 4 MOD_DEF(2) Дефиниција на модулот 2. Линија за податоци за сериски ID. 3 5 MOD_DEF(1) Дефиниција на модул 1. Часовник линија за сериски ID. 3 6 MOD_DEF(0) Дефиниција на модулот 0. Заземјен во рамките на модулот. 3 7 Стапка Изберете Не е потребна врска 8 LOS High означува дека нема поврзано. ниско означува поврзано. 4 9 Заземјување на VEER приемник (заеднички со заземјување на предавателот) 1 10 Заземјување на VEER приемник (заеднички со заземјување на предавателот) 1 11 Заземјување на VEER приемник (заеднички со заземјување на предавателот) 1 12 RD-приемник превртени ПОДАТОЦИ надвор. Споен со наизменична струја 13 RD+ ресивер Непревртени ПОДАТОЦИ надвор. Споен со наизменична струја 14 VEER ресивер заземјување (заеднички со заземјување на предавателот) 1 15 VCCR ресивер Напојување 16 VCCT предавател Напојување 17 VEET заземјување предавател (заеднички со заземјување на ресивер) 1 18 TD+ предавател непревртено.ACDATA. 19 TD- Инвертирани ПОДАТОЦИ од предавател. Споена со наизменична струја. 20 Заземјување на предавателот VEET (заедничко со заземјување на ресиверот) 1 Забелешки: 1. Заземјувањето на колото е поврзано со заземјување на шасијата 2. PHY е оневозможено на TDIS > 2.0V или отворено, овозможено на TDIS
Истражување
Детал

01
Ценовник за производители на неуправувани индустриски прекинувачи за големопродажба - 4*10G оптички порта+8*1000M Комбо+16*10/100/1000B...
2016-01-08
4*10G оптички порта+8*1000M Комбо+16*10/100/1000Base-T, управуван индустриски етернет прекинувач JHA-MIGS1600C08W4-1U Преглед JHA-MIGS1600C08W4-1U со 4*10M Comboase, 10M Comboase 16*10/100/1000Base-T, управувачки индустриски етернет прекинувачи, обезбедувајќи одличен индустриски квалитет како отпорност на висока/ниска температура, заштита од гром, итн., преку дизајн на коло за ладење без вентилатор, температура на работна средина со широк опсег, висока оценка за заштита и други технологии. Освен тоа, различните богати протоколи, како што се интегрираното префрлување и безбедноста, ја поддржуваат јавната технологија за заштита на повеќе прстени на етернет (ERPS), во голема мера ја подобруваат флексибилноста на мрежата и ја подобруваат доверливоста и безбедноста на индустриските мрежи. Може да ги исполни барањата за распоредување на железничкиот транзит, безбеден град, интелигентен транспорт, мониторинг на отворено и други сурови средини. Карактеристики Влез на енергија: DC 36~75V AC 100~240V 50/60Hz Работна температура:-40℃ ~ 75℃ Школка:Ниво на заштита IP40,дизајн без вентилатор Извештај за тестирање:CCC/CE/FCC/RoHS Антистатички:8KV-15KV MTBF :100000 часа Режим на давател на параметри Порти Фиксна порта 4*1000 Base-X, 8*1000M combo 16*10/100/1000 Base-T Management Port Support конзола Интерфејс за напојување Терминал Phoenix, двојно напојување вишок LED индикатори PWR, Врска/ACT LED кабел Тип и растојание на пренос Twisted-par 0-100m(CAT5e,CAT6) Мономодни оптички влакна 20/40/60/80/100KM Мултимодни оптички влакна 550m Топологија на мрежа Топологија прстен Поддршка Ѕвезда Топологија Поддршка Топологија автобус Поддршка Топологија дрво Поддршка Хибридна топологија Поддршка Електрични спецификации3~V5C AC 100-240V 50-60HZ Вкупна потрошувачка на енергија
Истражување
Детал

01
Кина на големо SFP-10g-Zr= Ценовник на производители - 40G QSFP+ SR4, 300m MPO 850nm JHAQC01 - JHA
2016-01-08
Карактеристики: ◊ Во согласност со електричната спецификација 40GbE XLPPI по IEEE 802.3ba-2010 ◊ Во согласност со спецификацијата QSFP+ SFF-8436 ◊ Збирен пропусен опсег од > 40Gbps ◊ Работи на електричен канал од 50 bps. 64b/66b кодирани податоци ◊ QSFP усогласен со MSA ◊ Способен за пренос преку 100 m на OM3 Multimode Fiber (MMF) и 150 m на OM4 MMF ◊ Единечно напојување +3,3V работи ◊ Без дигитални дијагностички функции на температура до 70°C ◊ ◊ Дел кој е во согласност со RoHS ◊ Користи стандарден LC дуплекс кабел со влакна што овозможува повторна употреба на постоечката кабелска инфраструктура Апликации: ◊ 40 гигабитни етернет интерконекции ◊ поврзувања на Datacom/Телеком прекинувач и рутер ◊ Агрегација на податоци и апликации за заднина ◊ Опис на сопствен протокол на апликација: Четириканален, приклучен, LC Duplex, оптички QSFP+ трансивер за 40 гигабитни етернет апликации. Овој примопредавател е модул со високи перформанси за дуплекс дата комуникација со краток домет и апликации за интерконекција. Интегрира четири ленти за електрични податоци во секоја насока во преносот преку еден LC дуплекс оптички кабел. Секоја електрична лента работи со 10,3125 Gbps и е во согласност со интерфејсот 40GE XLPPI. Трансиверот внатрешно мултиплексира XLPPI 4x10G интерфејс во два електрични канали од 20 Gb/s, пренесувајќи и примајќи го секој оптички преку едно симплекс LC влакно користејќи двонасочна оптика. Ова резултира со збирен пропусен опсег од 40 Gbps во дуплекс LC кабел. Ова овозможува повторна употреба на инсталираната LC duplex кабловска инфраструктура за апликација од 40 GbE. Поддржани се растојанија на поврзување до 100 m со OM3 и 150 m со користење на оптичко влакно OM4. Овие модули се дизајнирани да работат преку повеќемодни системи со влакна користејќи номинална бранова должина од 850 nm на едниот крај и 900 nm на другиот крај. Електричниот интерфејс користи раб конектор од типот QSFP+ со 38 контакти. Оптичкиот интерфејс користи конвенционален LC дуплекс конектор. Блок дијаграм на трансиверот • Симбол на параметар за апсолутни максимални оценки Мин. Типичен Макс. Температура на складирање на единицата TS -40 +85 °C Напон напојување VCCT, R -0,5 4 V Релативна влажност RH 0 85 % • Препорачана работна средина: Параметар Симбол Мин. Типичен Макс. Работна кутија на единицата Температура TC 0 +70 °C Напон напојување VCCT, R +3,13 3,3 +3,47 V Струја на напојување ICC 1000 mA Дисипација на енергија PD 3,5 W • Електрични карактеристики (TOP = 0 до 70 °C, 41 VCC до 3 метри. Симбол Мин Тип Максимална единица Забелешка Стапка на податоци по канал - 10,3125 11,2 Gbps Потрошувачка на енергија - 2,5 3,5 W Струја на напојување Icc 0,75 1,0 A Контролен В/И напон-висок VIH 2,0 Vcc V Контролен В/И напон-Низок VILke VIL 0-C0 . TSK 150 Ps RESETL Времетраење 10 нас RESETL Време на де-потврдување 100 ms Време на вклучување 100 ms Предавател Толеранција на напон со еден крај 0,3 4 V 1 Заеднички режим Толеранција на напон 15 mV Влезен пренос на пренос Разлика напон VI 120 1200 mV Diff10 Пренос 12000 mV 1200 Зависен влезен нервоза DDJ 0,1 UI Влез на податоци Вкупен нервоза TJ 0,28 UI Приемник Едноставен излезен напон Толеранција на напон 0,3 4 V Rx Излезен различен напон Vo 600 800 mV Rx Излезен пораст и пад напон Tr/Tf Вкупно Jitter Jitter 0,3 4 V Rx 0,42 UI Забелешка: 20-80% • Оптички параметри (TOP = 0 до 70 °C, VCC = 3,0 до 3,6 волти) Параметар Симбол Мин Тип Макс единица Реф. Предавател Оптичка бранова должина CH1 λ 832 850 868 nm Оптичка бранова должина CH2 λ 882 900 918 nm RMS Спектрална Ширина Pm 0,5 0,65 nm Просечна оптичка моќност по Канал Pavg. dBm Оптички сооднос на изгаснување ER 3,5 dB Релативен интензитет Бучава Rin -128 dB/HZ 1 Толеранција на оптичко враќање на загубата 12 dB Приемник Оптички центар Бранова должина CH1 λ 882 900 918 CH Центар 28 nm Opt. 868 nm Чувствителност на ресиверот по канал R -11 dBm Максимална влезна моќност PMAX +0,5 dBm Рефлексија на ресивер Rrx -12 dB LOS Де-потврдување LOSD -14 dBm LOS Поставете LOSA -30 dBm LOS Хистерезис.2B0 е кориснички EEPROM и неговиот формат е одлучен од корисникот. Деталниот опис на ниската меморија и горната меморија на page00.page03 погледнете го документот SFF-8436. • Време за мека контрола и функциите на статусот Параметар Симбол Макс Услови на единицата Време на иницијализација t_init 2000 ms Време од вклучување1, топол приклучок или растечки раб на Ресетирање додека модулот не биде целосно функционален2 Ресетирање Почетна Поставете време t_reset_init 2 μs Ресетирањето се генерира со ниска ниво подолго од минималното време на пулсот за ресетирање присутно на пинот ResetL. Време на подготвеност за хардвер за сериски автобус t_serial 2000 ms Време од вклучувањето1 додека модулот не реагира на пренос на податоци преку 2-жична сериска магистрала Податоци за монитор ReadyTime t_data 2000 ms Време од вклучувањето1 до податоците не се подготвени, бит 0 од бајт 2, десертиран и потврден IntL Ресетирај Потврди време t_reset 2000 ms Време од растечкиот раб на пинот ResetL додека модулот не биде целосно функционален2 LPMode Потврдување време ton_LPMode 100 μs Време од поставување на LPMode (Vin:LPMode =Vih) додека потрошувачката на енергија на модулот не влезе во пониско ниво на моќност IntL Време на поставување ton_IntL 200 ms Време од појава на состојба што предизвикува IntL до Vout :IntL = Vol IntL Време на десерт toff_IntL 500 μs toff_IntL 500 μs Време од јасно на читање3 операција на поврзаното знаме до Vout:IntL = Voh. Ова ги вклучува времињата за десерт за Rx LOS, Tx Fault и други битови за знаменце. Време на поставување Rx LOS ton_los 100 ms Време од Rx LOS состојба до Rx LOS поставено време на битови и IntL наведено време на поставување знаме ton_flag 200 ms Време од појава на состојба што го активира знаменцето до поврзаното множество на знаменце и IntL наведено време на поставување на маска ton_mask Време од маска 100 ms bit set4 додека поврзаното IntL тврдење не се инхибира Време на отстранување на маската toff_mask 100 ms Време од битот за маска е избришан4 додека поврзаната IntlL операција не продолжи ModSelL Време на потврдување ton_ModSelL 100 μs Време од наметнувањето на ModSelL додека модулот не одговори на преносот на податоци преку 2-жичната сериска магистрала ModSelff_ModL Timesel до десертирање на ModSelL додека модулот не реагира на пренос на податоци преку 2-жична сериска шина Power_over-ride или Power-set Assert Time ton_Pdown 100 ms Време од P_Down бит поставено 4 додека потрошувачката на енергија на модулот не влезе во пониско ниво на моќност Power_over-ride или Power-set De -assert Time toff_Pdown 300 ms Време од P_Down бит исчистен4 додека модулот не е целосно functional3 Забелешка: 1. Вклучувањето се дефинира како моментот кога напоните на напојувањето достигнуваат и остануваат на или над минималната одредена вредност. 2. Целосно функционален е дефиниран како IntL наведен поради неподготвен бит, бит 0 бајт 2 де-потврден. 3. Мерено од паѓање на работ на часовникот по запирање на трансакцијата за читање. 4. Мерено од паѓање на работ на часовникот по стоп битот на трансакцијата за запишување. • Дијаграм за доделување на пинови на Блок на пиновите на конекторот на плочата на домаќинот и името • Името/описот на логичкиот симбол на пиновите Опис Реф. 1 GND заземјување 1 2 CML-I Tx2n предавател Инвертиран влез на податоци 3 CML-I Tx2p предавател неинвертен излез на податоци 4 GND заземјување 1 5 CML-I Tx4n предавател Превртен излез на податоци 6 CML-I Tx4p предавател неинвертен излез на податоци Терен 1 8 LVTTL-I ModSelL Module Select 9 LVTTL-I ResetL Module Reset 10 VccRx +3,3V Напојување приемник 2 11 LVCMOS-I/O SCL 2-жичен сериски интерфејс Часовник 12 LVCMOS-I/O SDA 2-жичен сериски интерфејс 13NDce CML-O Rx3p Приемник инвертен излез на податоци 15 CML-O Rx3n ресивер не-инвертен излез на податоци 16 GND заземјување 1 17 CML-O Rx1p ресивер Инвертиран излез на податоци 18 CML-O Rx1n ресивер не-инвертен излез на податоци 19 GND21-земјена 19 O Rx2n Приемник инвертен излез на податоци 22 CML-O Rx2p ресивер не-инвертиран излез на податоци 23 GND заземјување 1 24 CML-O Rx4n ресивер Инвертиран излез на податоци 25 CML-O Rx4p ресивер неинвертен излез на податоци 26 GND7O GroundPrsL1 28 LVTTL-O IntL прекин 29 VccTx +3,3V напојување предавател 2 30 Vcc1 +3,3V Напојување 2 31 LVTTL-I LPM режим ниска моќност 32 GND Заземјување 1 33 CML-I Tx3p Предавател T4xML Инвертиран пренос на податоци-34xML Непревртени податоци Излез 35 GND Заземјување 1 36 CML-I Tx1p предавател Превртен излез на податоци 37 CML-I Tx1n предавател Неинвертен излез на податоци 38 GND Заземјување 1 Забелешки: GND е симбол за единечна и напојување (напојување) вообичаено за QSFP модулите, сите се вообичаени во рамките на модулот QSFP и сите напони на модулите се референцирани на овој потенцијал, инаку забележан. Поврзете ги директно со рамнината на сигналот за заедничка заземјување на таблата домаќин. Ласерскиот излез е оневозможен на TDIS >2,0V или отворен, овозможен на TDIS
Истражување
Детал























