1,25G jednomodowy 20 km DDM |Transceiver z pojedynczym włóknem SFP, 1310nm Tx/1550nm Rx JHA5420D-35

Krótki opis:

Transceiver LC BiDi SFP 1,25 Gb/s 20 km, pojedyncze włókno, +3,3 V, 1310 nm Tx/1550 nm Rx, FP-LD, jednomodowy, DDM


Przegląd

Pobierać

Cechy:

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

2).Możliwość podłączenia podczas pracy

3).Pojedyncze złącze LC

4).Do 20 km w paśmie SMF 9/125μm

5).Nadajnik laserowy FP 1310nm

6).Fotodetektor PIN 1550nm

7).Pojedynczy zasilacz +3,3 V

8).Interfejs monitorowania zgodny z SFF-8472

9).Maksymalne rozproszenie mocy <1W

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

11).Zgodny z RoHS i bezołowiowy

Aplikacje:

1).Ethernet 1000Base-LX

2).Sieci metra/dostępne

3).1 × kanał światłowodowy

4).Inne łącza optyczne

Opis:

Transceivery JHA5420D-35 to wydajny i ekonomiczny moduł wyposażony w pojedynczy interfejs optyczny LC.Są one zgodne z umową Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement (MSA), a cyfrowe funkcje diagnostyczne są dostępne za pośrednictwem 2-przewodowej magistrali szeregowej określonej w SFF-8472.Sekcja odbiornika wykorzystuje odbiornik PIN, a nadajnik wykorzystuje laser FP 1310 nm, ruch łącza do 14 dB zapewnia zastosowanie tego modułu 1000Base-LX 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

300

 

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

1600

nm

 

Szerokość widmowa (RMS)

σRMS

 

 

4

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

 

Całkowity udział jittera

TX Δ TJ

 

 

0,284

UI

3

Maska na oczy dla wyjścia optycznego Zgodny z IEEE802.3 z (bezpieczeństwo lasera klasy 1)  
Sekcja odbiornika:  
Optyczna długość fali wejściowej

λc

1530

1550

1570

nm

 

Przeciążenie odbiornika

Pol

-3

 

 

dBm

4

Czułość RX

senator

 

 

-23

dBm

4

Twierdzenie RX_LOS

LOSA

-40

 

 

dBm

 

RX_LOS Cofnij potwierdzenie

LOSD

 

 

-24

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

14

 

 

dB

 

Notatka

  1. Moc optyczna jest przekazywana do SMF.
  2. 20-80%.
  3. Całkowity jitter jest obliczany na podstawie pomiarów DJ i RJ przy użyciu TJ = RJ + DJ.Współczynnik RJ oblicza się dla 1×10-12 BER poprzez pomnożenie jittera RMS (mierzonego na pojedynczym zboczu narastającym lub opadającym) z oscyloskopu przez 14. Dla FC-PI (Tabela 9 – Wyjście jittera SM, uwaga 1), faktycznie wniesiony udział RJ może wzrosnąć powyżej swojego limitu, jeśli rzeczywisty udział DJ spadnie poniżej swoich limitów, pod warunkiem, że wyjścia komponentowe DJ i TJ mieszczą się w określonych maksymalnych granicach FC-PI z określonym wejściowym jitterem dla najgorszego przypadku.
  4. Zmierzono za pomocą PRBS 27-1o 10-12BER

Przydzielenie pinu

Schemat numerów pinów i nazwy bloku złącza płyty hosta

32 

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)

 

43 

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: „JHA5420D-35” (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

JHA5420D-35 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 pojedynczego gniazda 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
 45

Zalecany obwód hosta SFP

Wymiary mechaniczne 

Rysunek techniczny

 

 56

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