Transceiver BiDi SFP+ 10Gb/s 20km, 1270nm/1330nm CWDM, JHA5920D-2733&3327
Cechy:
*Obsługuje szybkości transmisji danych od 9,95 Gb/s do 11,3 Gb/s
*Obszar SFP+ z możliwością podłączania na gorąco
* Pojedynczy LC do transmisji dwukierunkowej
* Maksymalna długość łącza 20 km
* Wbudowany filtr WDM 1270/1330
* Niechłodzony laser CWDM DFB o długości fali 1270 nm lub 1330 nm.
* Strata mocy
* Nie jest wymagany zegar referencyjny
* Wbudowane funkcje diagnostyki cyfrowej
* Zakres temperatur od 0°C do 70°C
* Bardzo niskie EMI i doskonała ochrona ESD
* Część zgodna z RoHS
Zastosowania:
* Sieć Ethernet 10GBASE-LR/LW
* SONET OC-192/SDH
* Kanał światłowodowy 10G
Opis:
Transceivery dwukierunkowe 10 Gb/s (SFP+) JHA5920D-2733 i JHA5920D-3327 są zgodne z aktualną specyfikacją SFP+ Multi-Source Agreement (MSA). Są zgodne z 10GBASE-LR/LW Ethernet, SONET OC-192 / SDH i 10G Fibre Channel 1200-SM-LL-L. Funkcje diagnostyki cyfrowej są dostępne za pośrednictwem 2-żyłowego interfejsu szeregowego, zgodnie ze specyfikacją SFP+ MSA.
jaMaksymalne wartości bezwzględne
| Parametr | Symbol | Min. | Typowy | Maks. | Jednostka |
| Temperatura przechowywania | TS | -40 |
| +85 | °C |
| Napięcie zasilania | VDKT, R | -0,5 |
| 4 | V |
| Wilgotność względna | Prawidłowy | 0 |
| 85 | % |
jaZaleconyŚrodowisko operacyjne
| Parametr | Symbol | Min. | Typowy | Maksymalnie. | Jednostka |
| Temperatura pracy obudowy | TC | -5 |
| +70 | °C |
| Napięcie zasilania | VCCT, R | +3.135 |
| +3.465 | V |
| Prąd zasilania | IDK |
|
| 450 | mama |
| Rozpraszanie mocy | PD |
|
| 1,5 | W |
jaCharakterystyka elektryczna (TNA= 0 do 70 °C, VCC = 3,135 do 3,465 V)
| Parametr | Symbol | Min | Typ | Maksymalnie | Jednostka | Notatka | ||
| Nadajnik: | ||||||||
| Różnicowe wahania napięcia wejściowego |
| 180 |
| 700 | mVpp | 1 | ||
| Transmisja Wyłącz wejście | H | VICH | 2.0 |
| Vcc+0.3 | V |
| |
| L | VTO | 0 |
| 0,8 | V |
| ||
| Transmisja Włącz wyjście | H | VOH | 2.4 |
| Vcc+0.3 | V |
| |
| L | VOL | 0 |
| 0,4 | V | 2 | ||
| Impedancja różnicowa wejściowa | Zdanie | 80 | 100 | 120 | Oh |
| ||
| Odbiornik | ||||||||
| Różnicowe wahania napięcia wyjściowego |
| 300 |
| 850 | mVpp | 3 | ||
| Wyjście LOS | H | VOH | 2.4 |
| Vcc+0.3 | V | 2 | |
| L | VOL | 0 |
| 0,4 | V |
| ||
| Impedancja różnicowa wyjściowa | Słoneczny | 80 | 100 | 120 | Oh |
| ||
Uwagi:
Uwaga 1) TD+/- są wewnętrznie sprzężone prądem przemiennym z różnicowym zakończeniem 100Ω wewnątrz modułu.
Uwaga 2) Tx Fault i Rx LOS to wyjścia typu open collector, które należy podciągnąć rezystorami 4,7k do 10kΩ na płycie hosta. Napięcie podciągania powinno wynosić od 2,0 V do Vcc+0,3 V.
Uwaga 3) Wyjścia RD+/- są wewnętrznie sprzężone prądem przemiennym i powinny być zakończone rezystancją 100Ω (różnicową) na zacisku SERDES użytkownika.
jaParametry optyczne(TNA= od 0 do 70°C, VCC = 3,135 do 3,465 woltów)
| Parametr | Symbol | Min | Typ | Maksymalnie | Jednostka | Nr ref. | ||
| Nadajnik | ||||||||
| Szybkość transmisji | BR | 9.9 |
| 11.3 | Gb/s |
| ||
| Długość fali optycznej | JHA5920D-2733 | l | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| |
| JHA5920D-3327 |
| 1320 | 1330 | 1340 |
| |||
| Średnia moc wyjściowa | Po | -3 |
| +2 | dBm |
| ||
| Współczynnik wygaszenia optycznego | JEST | 3.5 |
|
| dB |
| ||
| Szerokość widmowa | Dł |
|
| 1 | nm |
| ||
| Współczynnik tłumienia trybu bocznego | SMSR | 30 |
|
| dB |
| ||
| Optyczna maska na oczy |
| Zgodny z IEEE802.3ae |
| |||||
| Odbiornik | ||||||||
| Szybkość transmisji | BR | 9.9 |
| 11.3 | Gb/s |
| ||
| Długość fali optycznej | JHA5920D-2733 | l | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| |
| JHA5920D-3327 |
| 1260 | 1270 | 1280 |
|
| ||
| Czułość odbiornika | Jego |
|
| -14,5 | dBm | 1 | ||
| Maksymalna moc wejściowa | PMAKS | 0 |
|
| dBm |
| ||
| LOS cofnij potwierdzenie | TOD |
|
| -15 | dBm |
| ||
| Twierdzenie LOS | TOA | -25 |
|
| dBm |
| ||
| Histereza | TOH | 0,5 |
| 4 | dB |
| ||
Uwagi:
Uwaga 1) Zmierzono przy PRBS 231-1 przy 1 x 10-12BER i współczynnik wygaszenia 3,5 dB.
jaPrzypisanie pinów
Schemat numeru i nazwy pinów bloku złącza płyty głównej
jaSzpilkaDefinicje funkcji
| SZPILKA # | Nazwa | Funkcjonować | Notatki |
| 1 | VeeT | Moduł nadajnika uziemienia | 1 |
| 2 | Błąd Tx | Błąd nadajnika modułu | 2 |
| 3 | Wyłącz transmisje | Wyłącz nadajnik; Wyłącza wyjście lasera nadajnika | 3 |
| 4 | SDL | 2-żyłowy interfejs szeregowy wejścia/wyjścia danych (SDA) |
|
| 5 | SCL | 2-żyłowy interfejs szeregowy, wejście zegara (SCL) |
|
| 6 | ANTY-ABS | Brak modułu, podłącz do VeeR lub VeeT w module | 2 |
| 7 | RS0 | Rate select0, opcjonalnie kontroluj odbiornik SFP+. Gdy wysoki, wejściowa szybkość transmisji danych >4,5 Gb/s; gdy niski, wejściowa szybkość transmisji danych |
|
| 8 | TO | Wskaźnik utraty sygnału odbiornika | 4 |
| 9 | RS1 | Rate select0, opcjonalnie steruj nadajnikiem SFP+. Gdy wysoki, wejściowa szybkość transmisji danych >4,5 Gb/s; gdy niski, wejściowa szybkość transmisji danych |
|
| 10 | Skręcać | Moduł odbiornika uziemienia | 1 |
| 11 | Skręcać | Moduł odbiornika uziemienia | 1 |
| 12 | RD- | Odbiornik odwróconych danych wyjściowych |
|
| 13 | RD+ | Odbiornik danych wyjściowych bez inwersji |
|
| 14 | Skręcać | Moduł odbiornika uziemienia | 1 |
| 15 | VccR | Moduł odbiornika zasilanie 3,3V |
|
| 16 | VccT | Moduł nadajnika 3,3V zasilania |
|
| 17 | VeeT | Moduł nadajnika uziemienia | 1 |
| 18 | TD+ | Nadajnik odwróconych danych wyjściowych |
|
| 19 | TD- | Nadajnik nieodwróconych danych wyjściowych |
|
| 20 | VeeT | Moduł nadajnika uziemienia | 1 |
Uwaga 1) Piny uziemiające modułu muszą być odizolowane od obudowy modułu.
Uwaga 2) Ten pin jest pinem wyjściowym typu otwarty kolektor/dren i należy go podciągnąć napięciem 4,7K-10Kohm do Host_Vcc na płycie hosta.
Uwaga 3) Ten pin należy podciągnąć 4,7K-10Kohm do VccT w module.
Uwaga 4) Ten pin jest pinem wyjściowym typu otwarty kolektor/dren i należy go podciągnąć napięciem 4,7K-10Kohm do Host_Vcc na płycie hosta.
jaModuł SFPInformacje o pamięci EEPROMi zarządzanie
Moduły SFP implementują protokół komunikacji szeregowej 2-żyłowej zdefiniowany w SFP-8472. Informacje o identyfikatorze szeregowym modułów SFP i parametry monitora diagnostyki cyfrowej są dostępne za pośrednictwem I2Interfejs C pod adresem A0h i A2h. Pamięć jest mapowana w Tabeli 1. Szczegółowe informacje o identyfikatorze (A0h) są wymienione w Tabeli 2. A specyfikacja DDM pod adresem A2h. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat mapy pamięci i definicji bajtów, zapoznaj się z dokumentem SFF-8472, „Digital Diagnostic Monitoring Interface for Optical Transceivers”. Parametry DDM zostały skalibrowane wewnętrznie.
Tabela 1.Mapa pamięci diagnostyki cyfrowej (opisy konkretnych pól danych)
Tabela 2- Zawartość pamięci szeregowej EEPROM (Ach)
| Adres danych | Długość (Bajt) | Nazwa Długość | Opis i zawartość |
| Pola identyfikatora bazowego | |||
| 0 | 1 | Identyfikator | Typ transceivera szeregowego (03h=SFP) |
| 1 | 1 | Skryty | Rozszerzony identyfikator typu transceivera szeregowego (04h) |
| 2 | 1 | Złącze | Kod typu złącza optycznego (07=LC) |
| 3-10 | 8 | Nadajnik-odbiornik | 10G Baza-LR |
| 11 | 1 | Kodowanie | 64B/66B |
| 12 | 1 | BR, Nominal | Nominalna szybkość transmisji, jednostka 100 Mb/s |
| 13-14 | 2 | Skryty | (0000 godz.) |
| 15 | 1 | Długość (9um) | Obsługiwana długość łącza dla włókna 9/125um, jednostki 100m |
| 16 | 1 | Długość (50um) | Obsługiwana długość łącza dla włókna 50/125um, jednostki 10m |
| 17 | 1 | Długość (62,5um) | Obsługiwana długość łącza dla włókna 62,5/125um, jednostki 10m |
| 18 | 1 | Długość (miedź) | Obsługiwana długość łącza dla miedzi, jednostki metry |
| 19 | 1 | Skryty | |
| 20-35 | 16 | Nazwa sprzedawcy | Nazwa dostawcy SFP: JHA |
| 36 | 1 | Skryty | |
| 37-39 | 3 | Sprzedawca TAK | Identyfikator OUI dostawcy transceivera SFP |
| 40-55 | 16 | PN dostawcy | Numer części: „JHA5920D-2733” lub „JHA5920D-3327” (ASCII) |
| 56-59 | 4 | Przychody dostawcy | Poziom rewizji dla numeru części |
| 60-62 | 3 | Skryty | |
| 63 | 1 | CCID | Najmniej znaczący bajt sumy danych w adresie 0-62 |
| Rozszerzone pola ID | |||
| 64-65 | 2 | Opcja | Wskazuje, które sygnały optyczne SFP są implementowane(001Ah = LOS, TX_FAULT, TX_DISABLE wszystkie obsługiwane) |
| 66 | 1 | BR, maks. | Górny margines szybkości transmisji, jednostki % |
| 67 | 1 | BR, min | Niższy margines szybkości transmisji, jednostki % |
| 68-83 | 16 | Numer seryjny sprzedawcy | Numer seryjny (ASCII) |
| 84-91 | 8 | Kod daty | Kod daty produkcji JHA |
| 92-94 | 3 | Skryty | |
| 95 | 1 | CCEX | Sprawdź kod dla rozszerzonych pól ID (adresy od 64 do 94) |
| Pola identyfikatora specyficznego dla dostawcy | |||
| 96-127 | 32 | Czytelny | Konkretna data JHA, tylko do odczytu |
| 128-255 | 128 | Skryty | Zarezerwowane dla SFF-8079 |
jaCharakterystyka cyfrowego monitora diagnostycznego
| Adres danych | Parametr | Dokładność | Jednostka |
| 96-97 | Temperatura wewnętrzna transceivera | ±3,0 | °C |
| 98-99 | VCC3 Wewnętrzne napięcie zasilania | ±3,0 | % |
| 100-101 | Prąd polaryzacji lasera | ±10 | % |
| 102-103 | Moc wyjściowa Tx | ±3,0 | dB |
| 104-105 | Moc wejściowa Rx | ±3,0 | dB |
jaZgodność z przepisami
Urządzenie JHA5920D-2733 /3327 spełnia międzynarodowe wymagania i normy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz bezpieczeństwa (szczegóły podano w tabeli poniżej).
| Wyładowanie elektrostatyczne(ESD) do pinów elektrycznych | Norma wojskowa MIL-STD-883EMetoda 3015.7 | Klasa 1 (>1000 V) |
| Wyładowanie 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 przed laserem | FDA 21CFR 1040.10 i 1040.11EN60950, EN (IEC) 60825-1.2 | Kompatybilny z laserem klasy 1produkt. |
jaZgodność z przepisami
Zalecany obwód zasilania płyty głównej
Zalecany obwód interfejsu o dużej prędkości
jaWymiary mechaniczne
JHA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach lub informacjach zawartych w niniejszym dokumencie bez powiadomienia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w wyniku ich użycia lub zastosowania. Żadne prawa wynikające z jakiegokolwiek patentu nie towarzyszą sprzedaży takich produktów lub informacji. Opublikowane przez Shenzhen JHA Technology Co., Ltd.
Prawa autorskie © JHA
Wszelkie prawa zastrzeżone













