1,25G jednomodowy 20 km DDM |Dwuwłóknowy transceiver SFP JHA3420D

Krótki opis:

1,25 Gb/s, 20 km, Transceiver SFP, Duplex, LC, +3,3 V, 1310 nm, FP-LD, Jednomodowy, DDM


Przegląd

Pobierać

Cechy:

1).Łącza danych o przepustowości do 1,25 Gb/s

2).Możliwość podłączenia podczas pracy

3).Podwójne złącze LC

4).Do 20 km w paśmie SMF 9/125μm

5).Nadajnik laserowy FP 1310nm

6).Pojedynczy zasilacz +3,3 V

7).Interfejs monitorowania zgodny z SFF-8472

8).Niskie straty mocy, typowo <1 W

9).Przemysłowy /rozszerzony/komercyjny zakres temperatur pracy: -40°C do 85°C/-5°C do 85°C/-0°C do 70°C Dostępna wersja

10).Zgodny z RoHS i bezołowiowy

 Aplikacje:

1).Sieci metra/dostępne

2).Ethernet 1,25 Gb/s 1000Base-LX

3).1 × kanał światłowodowy

4).Inne łącza optyczne

Opis:

Transceiver JHA3420D to wydajny i ekonomiczny moduł wyposażony w dupleksowy interfejs optyczny LC.Standardowy CML ze sprzężeniem AC dla sygnałów o dużej prędkości oraz sygnałów sterujących i monitorujących LVTTL.Sekcja odbiornika wykorzystuje odbiornik PIN, a nadajnik wykorzystuje laser FP 1310 nm, ruch łącza do 15 dB zapewnia zastosowanie tego modułu 1000Base Ethernet 20 km.

• Absolutne maksymalne oceny

Parametr

Symbol Min. Typowy Maks. Jednostka
Temperatura przechowywania

TS

-40

 

+85

°C

Napięcie zasilania

VCC

-0,5

 

4

V

Wilgotność względna

RH

0

 

85

%

ZalecanaŚrodowisko działania:

Parametr

Symbol Min. Typowy Maks. Jednostka
Temperatura pracy obudowy Przemysłowy

TC

-40

 

85

°C

Rozszerzony

-5

 

85

°C

Handlowy

0

 

+70

°C

Napięcie zasilania

VCC

3.135

 

3,465

V

Prąd zasilania

Icc

 

 

300

mA

Prąd rozruchowy

Iwzrost

 

 

Icc+30

mA

Maksymalna moc

Pmaks

 

 

1

W

Charakterystyka elektryczna (TOP= -40 do 85°C, VCC = 3,135 do 3,465 V)

Parametr

Symbol Min. Typowy Maks. Jednostka Notatka
Sekcja nadajnika:  
Impedancja różnicowa wejścia

Rin

90

100

110

W

1

Swoboda wprowadzania danych z pojedynczym zakończeniem

Vin PP

250

 

1200

mVp-p

 

Napięcie wyłączające transmisję

VD

Vcc – 1.3

 

Vcc

V

2

Napięcie umożliwiające transmisję

VEN

Vee

 

Ve+ 0,8

V

 

Czas potwierdzenia wyłączenia transmisji

Tdeser

 

 

10

us

 

Sekcja odbiornika:  
Sygnalizacja wyjścia danych z pojedynczym zakończeniem

Vout, s

250

 

800

mv

3

Błąd LOS

Vstrata

Vcc – 0,5

 

VCC_gospodarz

V

5

LOS Normalny

Vlos anim

Vee

 

Vee+0,5

V

5

Odrzucenie zasilania

PSR

100

 

 

mVpp

6

Notatka:

  1. Podłączony prąd przemienny.
  2. Lub obwód otwarty.
  3. Do zakończenia różnicowego 100 omów.
  4. 20 – 80%
  5. LOS to LVTTL.Logiczne 0 oznacza normalną pracę;logiczna 1 wskazuje, że nie wykryto sygnału.
  6. Wszystkie specyfikacje transiwera są zgodne z sinusoidalną modulacją zasilania od 20 Hz do 1,5 MHz do określonej wartości stosowanej przez sieć filtrowania zasilania pokazaną na stronie 23 umowy dotyczącej wielu źródeł transceivera Small Form-Factor Pluggable (SFP) Transceiver Multi-Source Agreement (MSA). , 14 września 2000.

Parametry optyczne (TOP= -40 do 85°C, VCC = 3,135 do 3,465 V)

Parametr

Symbol Min. Typowy Maks. Jednostka Notatka
Sekcja nadajnika:
Środkowa długość fali

λc

1270

1310

1360

nm

 

Szerokość widmowa (RMS)

σRMS

 

 

3

nm

 

Optyczna moc wyjściowa

Pna zewnątrz

-9

 

-3

dBm

1

Współczynnik wymierania

ER

9

 

 

dB

 

Optyczny czas narastania/opadania

tr/ Tf

 

 

260

ps

2

Względna intensywność hałasu

RIN

 

 

-120

dB/Hz

 

Wyjściowa maska ​​na oczy Zgodny z IEEE802.3 z (bezpieczeństwo lasera klasy 1)

 

Sekcja odbiornika:  
Optyczna długość fali wejściowej

λc

1260

 

1360

nm

 

Przeciążenie odbiornika

Pol

-3

 

 

dBm

4

Czułość RX

senator

 

 

-24

dBm

4

Twierdzenie RX_LOS

LOSA

-40

 

 

dBm

 

RX_LOS Cofnij potwierdzenie

LOSD

 

 

-25

dBm

 

RX_LOS Histereza

LOSH

0,5

 

 

dB

 

Ogólne dane techniczne:
Prędkość transmisji danych

BR

 

1,25

 

Gb/s

 

Bitowa stopa błędu

BER

 

 

10-12

 

 

Max. Supported Link Length on 9/125μm SMF@1.25Gb/s

LMAKS

 

20

 

km

 

Całkowity budżet systemu

LB

15

 

 

dB

 

Notatka

  1. Moc optyczna jest przekazywana do SMF.
  2. 20-80%.
  3. Pomiary jittera wykonano przy użyciu Agilent OMNIBERT 718 zgodnie z GR-253.
  4. Zmierzono za pomocą PRBS 27-1o 10-12BER

Przydzielenie pinu

Schemat numerów pinów i nazwy bloku złącza płyty hosta

3 

Schemat numerów pinów i nazw bloku złącza płyty hosta

• SzpilkaDefinicje funkcji

Nr pinu

Nazwa

Funkcjonować

Wtyczka Sekw

Notatki

1 VeeT Masa nadajnika 1 1
2 Błąd TX Wskazanie usterki nadajnika 3  
3 TX Wyłącz Nadajnik wyłączony 3 2
4 MOD-DEF2 Definicja modułu 2 3
5 MOD-DEF1 Definicja modułu 1 3 3
6 MOD-DEF0 Definicja modułu 0 3 3
7 Wybierz stawkę Nie połączony 3 4
8 LOS Utrata sygnału 3 5
9 Skręcać Ziemia odbiornika 1 1
10 Skręcać Ziemia odbiornika 1 1
11 Skręcać Ziemia odbiornika   1
12 R & D- nr inw.Odebrane dane 3 6
13 RD+ Odebrane dane 3 6
14 Skręcać Ziemia odbiornika 3 1
15 VccR Moc odbiornika 2 1
16 VccT Moc nadajnika 2  
17 VeeT Masa nadajnika 1  
18 TD+ Przesyłaj dane w 3 6
19 TD- nr inw.Prześlij 3 6
20 VeeT Masa nadajnika 1  

Uwagi:

  1. Masa obwodu jest wewnętrznie odizolowana od masy obudowy.
  2. Wyjście lasera wyłączone przy TDIS >2,0 V lub otwarte, włączone przy TDIS <0,8 V.
  3. Należy go podnieść napięciem 4,7 k – 10 kiloomów na płycie głównej do napięcia od 2,0 V do 3,6 V.MOD_DEF(0) obniża poziom linii, wskazując, że moduł jest podłączony.
  4. Wybór stawki nie jest używany
  5. LOS to wyjście typu otwarty kolektor.Należy go podnieść napięciem 4,7 k – 10 kiloomów na płycie głównej do napięcia od 2,0 V do 3,6 V.Logiczne 0 oznacza normalną pracę;logiczna 1 oznacza utratę sygnału.
  6. Połączenie AC

Moduł SFPInformacje o EEPROMiei Zarządzanie

Moduły SFP implementują 2-przewodowy protokół komunikacji szeregowej zdefiniowany w SFP -8472.Dostęp do informacji o identyfikatorze seryjnym modułów SFP i parametrów cyfrowego monitora diagnostycznego można uzyskać za pośrednictwem interfejsu I2Interfejs C pod adresem A0h i A2h.Pamięć jest odwzorowana w Tabeli 1. Szczegółowe informacje o identyfikatorze (A0h) podano w Tabeli 2. Natomiast specyfikacja DDM pod adresem A2h.Więcej szczegółów na temat mapy pamięci i definicji bajtów można znaleźć w SFF-8472, „Cyfrowy interfejs monitorowania diagnostyki dla transceiverów optycznych”.Parametry DDM zostały wewnętrznie skalibrowane.

Tabela 1.Cyfrowa mapa pamięci diagnostycznej (opisy szczegółowych pól danych)

4

Tabela 2- Zawartość pamięci EEPROM Serial ID (A0h)

Adres danych

Długość

(Bajt)

Nazwa

Długość

Opis i zawartość

Pola identyfikatora podstawowego

0

1

Identyfikator

Typ transiwera szeregowego (03h=SFP)

1

1

Skryty

Rozszerzony identyfikator typu transceivera szeregowego (04h)

2

1

Złącze

Kod typu złącza optycznego (07=LC)

3-10

8

Transceiver

 

11

1

Kodowanie

NRZ(03h)

12

1

BR, nominalny

Nominalna prędkość transmisji, jednostka 100Mbps

13-14

2

Skryty

(0000h)

15

1

Długość (9um)

Obsługiwana długość łącza dla światłowodu 9/125um, jednostki 100m

16

1

Długość (50um)

Obsługiwana długość łącza dla światłowodu 50/125um, jednostki 10m

17

1

Długość (62,5um)

Obsługiwana długość łącza dla światłowodu 62,5/125um, jednostki 10m

18

1

Długość (miedź)

Obsługiwana długość łącza dla miedzi, jednostki metrów

19

1

Skryty

 

20-35

16

Nazwa dostawcy

Nazwa dostawcy SFP: JHA

36

1

Skryty

 

37-39

3

OUI dostawcy

Identyfikator OUI dostawcy transceivera SFP

40-55

16

Dostawca PN

Numer części: „JHA3420D” (ASCII)

56-59

4

Sprzedawca wer

Poziom wersji dla numeru części

60-62

3

Skryty

 

63

1

CCID

Najmniej znaczący bajt sumy danych w adresach 0-62
Rozszerzone pola identyfikacyjne

64-65

2

Opcja

Wskazuje, które sygnały optyczne SFP są zaimplementowane(001Ah = LOS, TX_FAULT, TX_DISABLE wszystkie obsługiwane)

66

1

BR, maks

Górny margines szybkości transmisji, jednostki%

67

1

BR, min

Dolny margines przepływności, jednostki %

68-83

16

Sprzedawca SN

Numer seryjny (ASCII)

84-91

8

Kod danych

Kod daty produkcji JHA

92-94

3

Skryty

 

95

1

CCEX

Sprawdź kod dla rozszerzonych pól ID (adresy 64 do 94)
Pola identyfikacyjne specyficzne dla dostawcy

96-127

32

Czytelny

Konkretna data JHA, tylko do odczytu

128-255

128

Skryty

Zarezerwowane dla SFF-8079

• Charakterystyka cyfrowego monitora diagnostycznego

Adres danych

Parametr

Dokładność

Jednostka

96-97 Temperatura wewnętrzna transceivera ±3,0 °C
98-99 Wewnętrzne napięcie zasilania VCC3 ±3,0 %
100-101 Prąd polaryzacji lasera ±10 %
102-103 Moc wyjściowa Tx ±3,0 dBm
104-105 Moc wejściowa Rx ±3,0 dBm

Zgodność z przepisami

JHA3420D jest zgodny z międzynarodowymi wymogami kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz międzynarodowymi wymaganiami i normami bezpieczeństwa (szczegóły w tabeli poniżej).

Wyładowania elektrostatyczne(ESD) do styków elektrycznych MIL-STD-883EMetoda 3015.7 Klasa 1 (>1000 V)
Wyładowania elektrostatyczne (ESD)do gniazda Duplex LC IEC 61000-4-2GR-1089-RDZEŃ Zgodny ze standardami
ElektromagnetycznyZakłócenia (EMI) FCC część 15, klasa BEN55022 klasa B (CISPR 22B)VCCI klasa B Zgodny ze standardami
Bezpieczeństwo oczu przy użyciu lasera FDA 21CFR 1040.10 i 1040.11EN60950, EN (IEC) 60825-1,2 Kompatybilny z laserem klasy 1produkt.

 Zalecany obwód

5 

Zalecany obwód hosta SFP

 

Wymiary mechaniczne

 6

Rysunek techniczny

Szczegóły zamówienia:

Model nr.

Opis towaru

Długość fali

JHA3405

Podwójny światłowód wielomodowy 1,25G, 550 m

850nm

JHA3405D

Dwumodowy, wielomodowy moduł DDM 1,25 G, 550 m

850nm

JHA3420

1,25G jednomodowy, podwójny światłowód 20 km

1310nm

JHA3420D

1,25G jednomodowy, podwójny światłowód 20 km DDM

1310nm

JHA3440

1,25G jednomodowy, podwójny światłowód, 40 km

1310nm

JHA3440D

1,25G jednomodowy, podwójny światłowód 40 km DDM

1310nm

JHA3480

1,25G jednomodowy, podwójny światłowód 80 km

1550nm

JHA3480D

1,25G jednomodowy, podwójny światłowód 80 km DDM

1550nm

JHA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach lub informacjach zawartych w niniejszym dokumencie bez powiadomienia.Nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za ich użycie lub zastosowanie.Sprzedaż takich produktów lub informacji nie wiąże się z żadnymi prawami wynikającymi z jakiegokolwiek patentu.

Opublikowano przez Shenzhen JHA Technology Co., Ltd

Prawa autorskie © Shenzhen JHA Technology Co., Ltd

Wszelkie prawa zastrzeżone


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas