Leave Your Message
Kategorie produktów
Polecane produkty
Hurtowa sprzedaż chińskich dostawców Epon Olt - 100Gb/s QSFP28 1310nm 20km LR4 LC Transceiver JHA-Q28C20 - JHAHurtowa sprzedaż chińskich dostawców Epon Olt - 100Gb/s QSFP28 1310nm 20km LR4 LC Transceiver JHA-Q28C20 - JHA
01

Hurtowa sprzedaż chińskich dostawców Epon Olt - 100Gb/s QSFP28 1310nm 20km LR4 LC Transceiver JHA-Q28C20 - JHA

2016-01-08
Cechy: ◊ 4-pasmowa konstrukcja MUX/DEMUX ◊ Zintegrowany LAN WDM TOSA / ROSA dla zasięgu do 20 km przez SMF ◊ Obsługa 100GBASE-LR4 dla szybkości łącza 103,125 Gb/s i OTU4 dla szybkości łącza 111,81 Gb/s ◊ Łączna przepustowość > 100 Gb/s ◊ Złącza dupleksowe LC ◊ Zgodność ze standardem IEEE 802.3-2012 klauzula 88 Standard elektryczny układu CAUI-4 IEEE 802.3bm Standard ITU-T G.959.1-2012-02 · ◊ Pojedyncze zasilanie +3,3 V ◊ Wbudowane funkcje diagnostyki cyfrowej ◊ Zakres temperatur od 0°C do 70°C ◊ Część zgodna z RoHS ◊ Obsługa Zastosowania FEC (Forward Error Correction): ◊ Sieć lokalna (LAN) ◊ Sieć rozległa (WAN) ◊ Przełączniki Ethernet i aplikacje routera Opis: JHA-Q28C20 to moduł transceivera przeznaczony do zastosowań w komunikacji optycznej 20 km. Projekt jest zgodny z 100GbASE-LR4 normy IEEE 802.3-2012 klauzula 88 normy IEEE 802.3bm CAUI-4 chip do modułu standardu elektrycznego normy ITU-T G.959.1-2012-02. Moduł konwertuje 4 kanały wejściowe (ch) danych elektrycznych 25,78 Gbps na 27,95 Gbps na sygnały optyczne 4-pasmowe i multipleksuje je do jednego kanału w celu transmisji optycznej 100 Gb/s. Odwrotnie, po stronie odbiornika, moduł optycznie demultipleksuje sygnał wejściowy 100 Gb/s na sygnały 4-pasmowe i konwertuje je na dane elektryczne wyjściowe 4-pasmowe. Centralne długości fal 4 pasm to 1296 nm, 1300 nm, 1305 nm i 1309 nm. Zawiera złącze dupleksowe LC dla interfejsu optycznego i złącze 38-stykowe dla interfejsu elektrycznego. Aby zminimalizować dyspersję optyczną w systemie dalekiego zasięgu, w tym module należy zastosować światłowód jednomodowy (SMF). Produkt został zaprojektowany z uwzględnieniem współczynnika kształtu, połączenia optycznego/elektrycznego i cyfrowego interfejsu diagnostycznego zgodnie z umową QSFP28 Multi-Source Agreement (MSA). Został zaprojektowany tak, aby sprostać najtrudniejszym zewnętrznym warunkom pracy, w tym temperaturze, wilgotności i zakłóceniom EMI. Moduł działa z pojedynczego zasilacza +3,3 V, a globalne sygnały sterujące LVCMOS/LVTTL, takie jak obecność modułu, reset, przerwanie i tryb niskiego poboru mocy, są dostępne w modułach. Dostępny jest 2-żyłowy interfejs szeregowy do wysyłania i odbierania bardziej złożonych sygnałów sterujących oraz do uzyskiwania cyfrowych informacji diagnostycznych. Poszczególne kanały mogą być adresowane, a nieużywane kanały mogą być wyłączane w celu uzyskania maksymalnej elastyczności projektowania. JHA-Q28C20 został zaprojektowany z uwzględnieniem współczynnika kształtu, połączenia optycznego/elektrycznego i cyfrowego interfejsu diagnostycznego zgodnie z umową QSFP28 Multi-Source Agreement (MSA). Został zaprojektowany tak, aby sprostać najtrudniejszym zewnętrznym warunkom pracy, w tym temperaturze, wilgotności i zakłóceniom EMI. Moduł oferuje bardzo wysoką funkcjonalność i integrację funkcji, dostępną za pośrednictwem dwużyłowego interfejsu szeregowego. • Absolutne maksymalne wartości znamionowe Parametr Symbol Min. Typowa Maks. Temperatura przechowywania jednostki TS -40 +85 °C Napięcie zasilania VCCT, R -0,5 4 V Wilgotność względna RH 0 85 % • Zalecane środowisko pracy: Parametr Symbol Min. Typowa Maks. Temperatura pracy obudowy jednostki TC 0 +70 °C Napięcie zasilania VCCT, R +3,13 3,3 +3,47 V Prąd zasilania ICC 1100 1500 mA Strata mocy PD 5 W • Charakterystyka elektryczna (TOP = 0 do 70 °C, VCC = 3,13 do 3,47 V Symbol parametru Min. Typ. Maks. Uwaga dotycząca jednostki Szybkość transmisji danych na kanał - 25,78125 Gb/s 27,9525 Pobór mocy - 3,6 5 W Prąd zasilania Icc 1,1 1,5 A Napięcie sterowania I/O-wysokie VIH 2,0 Vcc V Napięcie sterowania I/O-niskie VIL 0 0,7 V Przesunięcie międzykanałowe TSK 35 Ps Czas trwania RESETL 10 Us Czas dezaktywacji RESETL 100 ms Czas włączania zasilania 100 ms Napięcie wyjściowe nadajnika Single Ended Tolerancja 0,3 Vcc V 1 Tolerancja napięcia wspólnego 15 mV Napięcie różnicowe wejścia transmisyjnego VI 150 1200 mV Impedancja różnicowa wejścia transmisyjnego ZIN 85 100 115 Jitter wejściowy zależny od danych DDJ 0,3 UI Tolerancja napięcia wyjściowego odbiornika jednostronnego 0,3 4 V Napięcie różnicowe wyjścia Rx Vo 370 600 950 mV Napięcie wzrostu i spadku wyjścia Rx Tr/Tf 35 ps 1 Całkowity jitter TJ 0,3 UI Uwaga: 20~80% • Parametry optyczne (TOP = 0 do 70 °C, VCC = 3,0 do 3,6 V) Symbol parametru Min. Typ. Maks. Jednostka Odn. Przypisanie długości fali nadajnika L0 1294,53 1295,56 1296,59 nm L1 1299,02 1300,05 1301,09 nm L2 1303,54 1304,58 1305,63 nm L3 1308,09 1309,14 1310,19 nm Współczynnik tłumienia trybu bocznego SMSR 30 - - dB Całkowita średnia moc startowa PT -2 - 8,3 dBm Średnia moc startowa, każdy pas -1 - 4,5 dBm Różnica w mocy startowej między dowolnymi dwoma pasami (OMA) - - 6,5 dB Amplituda modulacji optycznej, każdy pas OMA -2 4,5 dBm Moc startowa w OMA minus kara za nadajnik i dyspersję (TDP), każdy pas -1,8 - dBm TDP, każdy pas TDP 2,2 dB Współczynnik wygaszania ER 4 - - dB Definicja maski na oczy nadajnika {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} Tolerancja strat odbicia optycznego - - 20 dB Średnia moc startowa WYŁĄCZONY nadajnik, każdy pas Poff -30 dBm Szum natężenia względnego Rin -128 dB/HZ 1 Tolerancja strat odbicia optycznego - - 12 dB Próg uszkodzenia odbiornika THd 3,3 dBm 1 Średnia moc na wejściu odbiornika, każdy pas R -11 0 dBm Dokładność RSSI -2 2 dB Odbicie odbiornika Rrx -26 dB Moc odbiornika (OMA), każdy pas - - 3,5 dBm De-Assert LOS LOSD -15 dBm Asert LOS LOSA -25 dBm Histereza LOS LOSH 0,5 dB Uwaga 12 dB Odbicie • Interfejs monitorowania diagnostycznego Cyfrowa funkcja monitorowania diagnostycznego jest dostępna we wszystkich QSFP28 LR4. 2-żyłowy interfejs szeregowy umożliwia użytkownikowi kontakt z modułem. Struktura pamięci jest pokazana w postaci przepływu. Przestrzeń pamięci jest podzielona na dolną, pojedynczą stronę, przestrzeń adresową o wielkości 128 bajtów i wiele górnych stron przestrzeni adresowej. Ta struktura umożliwia terminowy dostęp do adresów na dolnej stronie, takich jak flagi przerwań i monitory. Mniej krytyczne czasowo wpisy czasowe, takie jak informacje o identyfikatorze szeregowym i ustawienia progowe, są dostępne z funkcją wyboru strony. Używany adres interfejsu to A0xh i jest używany głównie do danych krytycznych czasowo, takich jak obsługa przerwań, aby umożliwić jednorazowy odczyt wszystkich danych związanych z sytuacją przerwania. Po przerwaniu, IntL zostało potwierdzone, host może odczytać pole flagi, aby określić dotknięty kanał i typ flagi. Strona02 to pamięć EEPROM użytkownika, a jej format ustala użytkownik. Szczegółowy opis pamięci dolnej i pamięci górnej page00.page03 znajduje się w dokumencie SFF-8436. • Czas dla funkcji sterowania programowego i stanu Parametr Symbol Maksymalna jednostka Warunki Czas inicjalizacji t_init 2000 ms Czas od włączenia zasilania1, podłączenia na gorąco lub narastającego zbocza resetu do momentu, gdy moduł będzie w pełni funkcjonalny2 Czas potwierdzenia resetu Init t_reset_init 2 μs Reset jest generowany przez niski poziom dłuższy niż minimalny czas impulsu resetu obecny na pinie ResetL. Czas gotowości sprzętu magistrali szeregowej t_serial 2000 ms Czas od włączenia zasilania1 do momentu, gdy moduł odpowie na transmisję danych przez dwuprzewodową magistralę szeregową Czas gotowości danych monitora t_data 2000 ms Czas od włączenia zasilania1 do momentu, gdy dane nie są gotowe, bit 0 bajtu 2, cofnięty i cofnięty Czas potwierdzenia resetu t_reset 2000 ms Czas od narastającego zbocza na pinie ResetL do momentu, gdy moduł będzie w pełni funkcjonalny2 Czas potwierdzenia LPMode ton_LPMode 100 μs Czas od potwierdzenia LPMode (Vin:LPMode =Vih) do momentu, gdy pobór mocy modułu osiągnie niższy poziom mocy Czas potwierdzenia IntL ton_IntL 200 ms Czas od wystąpienia warunku wyzwalającego IntL do momentu, gdy Vout:IntL = Vol Czas cofnięcia potwierdzenia IntL toff_IntL 500 μs toff_IntL 500 μs Czas od wyczyszczenia przy odczycie3 działanie skojarzonej flagi do momentu, aż Vout:IntL = Voh. Obejmuje to czasy deafirmacji dla Rx LOS, Tx Fault i innych bitów flagi. Czas potwierdzenia Rx LOS ton_los 100 ms Czas od stanu Rx LOS do ustawienia bitu Rx LOS i potwierdzenia IntL Czas potwierdzenia flagi ton_flag 200 ms Czas od wystąpienia warunku wyzwalającego flagę do ustawienia powiązanego bitu flagi i potwierdzenia IntL Czas potwierdzenia maski ton_mask 100 ms Czas od ustawienia bitu maski4 do momentu, gdy powiązane potwierdzenie IntL zostanie zablokowane Czas cofnięcia potwierdzenia maski toff_mask 100 ms Czas od wyczyszczenia bitu maski4 do momentu, gdy powiązane działanie IntlL zostanie wznowione Czas potwierdzenia ModSelL ton_ModSelL 100 μs Czas od potwierdzenia ModSelL do momentu, gdy moduł odpowie na transmisję danych przez dwuprzewodową magistralę szeregową Czas cofnięcia potwierdzenia ModSelL toff_ModSelL 100 μs Czas od cofnięcia potwierdzenia ModSelL do momentu, gdy moduł nie odpowie na transmisję danych przez dwuprzewodową magistralę szeregową Power_over-ride orPower-set Czas potwierdzenia ton_Pdown 100 ms Czas od ustawienia bitu P_Down na 4 do momentu, gdy pobór mocy modułu osiągnie niższy poziom mocy Power_over-ride lub Power-set Czas odwołania potwierdzenia toff_Pdown 300 ms Czas od wyczyszczenia bitu P_Down4 do momentu, gdy moduł będzie w pełni funkcjonalny3 Uwaga: 1. Włączenie zasilania jest definiowane jako moment, w którym napięcia zasilania osiągną i pozostaną na lub powyżej minimalnej określonej wartości. 2. W pełni funkcjonalny jest definiowany jako IntL potwierdzony z powodu bitu niegotowości danych, bitu 0 bajtu 2 potwierdzony. 3. Mierzony od opadającego zbocza zegara po bicie stopu transakcji odczytu. 4. Mierzony od opadającego zbocza zegara po bicie stopu transakcji zapisu. • Schemat blokowy transceivera • Schemat przypisania pinów bloku złącza płyty głównej Numery pinów i nazwa • Opis pinu Symbol logiki pinu Nazwa/opis Odn. 1 GND Uziemienie 1 2 CML-I Tx2n Nadajnik Odwrócone wejście danych 3 CML-I Tx2p Nadajnik Nieodwrócone wyjście danych 4 GND Uziemienie 1 5 CML-I Tx4n Nadajnik Odwrócone wyjście danych 6 CML-I Tx4p Nadajnik Nieodwrócone wyjście danych 7 GND Uziemienie 1 8 LVTTL-I ModSelL Wybór modułu 9 LVTTL-I ResetL Reset modułu 10 VccRx +3,3 V Zasilacz Odbiornik 2 11 LVCMOS-I/O SCL Zegar interfejsu szeregowego 2-żyłowego 12 LVCMOS-I/O SDA Dane interfejsu szeregowego 2-żyłowego 13 GND Uziemienie 1 14 CML-O Rx3p Odbiornik Odwrócone wyjście danych 15 CML-O Rx3n Odbiornik Nieodwrócone wyjście danych 16 GND Uziemienie 1 17 Odbiornik CML-O Rx1p Odwrócony sygnał wyjściowy danych 18 Odbiornik CML-O Rx1n Nieodwrócony sygnał wyjściowy danych 19 GND Masa 1 20 GND Masa 1 21 Odbiornik CML-O Rx2n Odwrócony sygnał wyjściowy danych 22 Odbiornik CML-O Rx2p Nieodwrócony sygnał wyjściowy danych 23 GND Masa 1 24 Odbiornik CML-O Rx4n Odwrócony sygnał wyjściowy danych 25 Odbiornik CML-O Rx4p Nieodwrócony sygnał wyjściowy danych 26 GND Masa 1 27 Obecny moduł LVTTL-O ModPrsL 28 Przerwanie międzykanałowe LVTTL-O 29 Zasilacz VccTx +3,3 V Nadajnik 2 30 Zasilacz Vcc1 +3,3 V 2 31 Tryb niskiego poboru mocy LVTTL-I LPMode 32 GND Masa 1 33 Nadajnik CML-I Tx3p Odwrócony sygnał wyjściowy danych Wyjście danych 34 Nadajnik CML-I Tx3n Wyjście danych nieodwróconych 35 GND Uziemienie 1 36 Nadajnik CML-I Tx1p Wyjście danych odwróconych 37 Nadajnik CML-I Tx1n Wyjście danych nieodwróconych 38 GND Uziemienie 1 Uwagi: GND to symbol pojedynczego i wspólnego zasilania (zasilania) dla modułów QSFP28. Wszystkie są wspólne w module QSFP28, a wszystkie napięcia modułu odnoszą się do tego potencjału, w przeciwnym razie zaznaczono. Podłącz je bezpośrednio do wspólnej płaszczyzny uziemienia sygnału płyty głównej. Wyjście lasera wyłączone przy TDIS >2,0 V lub otwarte, włączone przy TDIS
Zapytanie
Szczegół
OEM Dostosowany kabel światłowodowy - 8E1+4FE PDH Multiplekser JHA-CPE8F4 - JHAOEM Dostosowany kabel światłowodowy - 8E1+4FE PDH Multiplekser JHA-CPE8F4 - JHA
01

OEM Dostosowany kabel światłowodowy - 8E1+4FE PDH Multiplekser JHA-CPE8F4 - JHA

2016-01-08
Multiplekser 8E1+4FE PDH JHA-CPE8F4 Przegląd To urządzenie zapewnia interfejs 1-8*E1, interfejs Ethernet 1-4*10M/100M (prędkość przewodowa 100M) i 2 interfejsy rozszerzeń. Interfejs Ethernet 4* to interfejs przełącznika, może obsługiwać VLAN. 2 interfejsy rozszerzeń mogą być używane jako kanał transmisji asynchronicznych danych RS232/RS485/RS422. Jest bardzo elastyczny. Posiada funkcję alarmu. Praca jest niezawodna, stabilna i ma niskie zużycie energii, wysoką integrację, niewielkie rozmiary. Cechy zdjęcia produktu Na podstawie własnego prawa autorskiego IC Modułowy szeroki dynamiczny detektor optyczny Ethernet (prędkość łącza 100M) szybkość interfejsu wynosi 10M/100M, półdupleks/pełny dupleks Interfejs Auto-Nego E1 zgodny z G.703, przyjmuje odzyskiwanie zegara cyfrowego i płynną technologię synchronizacji fazowej Używa standardowego 2-żyłowego telefonu (uchwyty nietelefoniczne) ustawionego jako infolinia zleceń inżynieryjnych (opcjonalnie) Zapewnia 2 interfejsy rozszerzeń, które mogą być używane jako kanał transmisyjny asynchronicznych danych RS232/RS485/RS422 W przypadku utraty sygnału optycznego może wykryć, że zdalne urządzenie jest wyłączone lub światłowód jest odłączony i wskazuje alarm za pomocą diody LED Lokalne urządzenie może wyświetlać stan pracy zdalnego urządzenia Zapewnia polecenie zdalnego interfejsu Loop Back, ułatwia konserwację linii Odległość transmisji wynosi do 2-120 km bez przerwy AC 220 V, DC-48 V, DC24 V może być opcjonalną funkcją wykrywania biegunowości zasilania DC-48 V/DC24 V, parametry bezpolaryzacyjne ♦ Włókno wielomodowe Włókno 50/125um, 62,5/125um, Maksymalna odległość transmisji: 5 km przy 62,5 / 125um jednomodowym włóknie, tłumienie (3 dbm/km) Długość fali: 820nm Moc nadawania: -12 dBm (min.) ~-9 dBm (maks.) Czułość odbiornika: -28 dBm (min.) Budżet łącza: 16 dBm Włókno jednomodowe 8/125um, 9/125um Maksymalna odległość transmisji: 40 km Odległość transmisji: 40 km przy 9 / 125um jednomodowym włóknie, tłumienie (0,35 dbm/km) Długość fali: 1310nm Moc nadawania: -9 dBm (min.) ~-8 dBm (maks.) Czułość odbiornika: -27 dBm (min.) Budżet łącza: 18 dBm ♦ Interfejs E1 Standard interfejsu: zgodny z protokołem G.703; Prędkość interfejsu: n*64Kbps±50ppm; Kod interfejsu: HDB3; Impedancja E1: 75Ω (niezrównoważenie), 120Ω (zrównoważenie); Tolerancja drgań: Zgodnie z protokołem G.742 i G.823 Dozwolone tłumienie: 0~6dBm ♦ Interfejs Ethernet (10/100M) Szybkość interfejsu: 10/100 Mb/s, autonegocjacja półdupleksowa/pełnodupleksowa Standard interfejsu: Zgodny z IEEE 802.3, IEEE 802.1Q (VLAN) Możliwość adresowania MAC: 4096 Złącze: RJ45, obsługa Auto-MDIX ♦ Środowisko pracy Temperatura pracy: -10°C ~ 50°C Wilgotność pracy: 5%~95% (bez kondensacji) Temperatura przechowywania: -40°C ~ 80°C Wilgotność przechowywania: 5%~95% (bez kondensacji) Specyfikacje Model Numer modelu: JHA-CPE8F4 Opis funkcjonalny 8E1+4FE PDH, zamów telefon przewodowy, 19''inch 1U, (standardowy interfejs telefoniczny, uchwyty nietelefoniczne), interfejs konsoli Opis portu Jeden port optyczny, 8 interfejsów E1 (75/120 omów), 4* interfejs Ethernet FE Jeden interfejs konsoli, 2 interfejsy rozszerzeń, jeden interfejs telefoniczny zamówienia inżynieryjnego Zasilanie Zasilanie: AC180V ~ 260V; DC –48V; DC +24V Pobór mocy: ≤10W Wymiary Rozmiar produktu: 19 cali 1U 483X138X45mm (szer. X gł. H) Waga 2,5KG Zastosowanie
Zapytanie
Szczegół
Hurtowi dostawcy modułów światłowodowych FTTH SFP w Chinach - 40 Gb/s wielomodowy 300 m | Podwójny transceiver światłowodowy MPO QSFP+ ...Hurtowi dostawcy modułów światłowodowych FTTH SFP w Chinach - 40 Gb/s wielomodowy 300 m | Podwójny transceiver światłowodowy MPO QSFP+ ...
01

Hurtowi dostawcy modułów światłowodowych FTTH SFP w Chinach - 40 Gb/s wielomodowy 300 m | Podwójny transceiver światłowodowy MPO QSFP+ ...

2016-01-08
Cechy: ♦ 4 niezależne kanały full-duplex ♦ Do 11,2 Gb/s przepustowości na kanał ♦ Łączna przepustowość > 40 Gb/s ♦ Złącze optyczne MTP/MPO ♦ Zgodność z QSFP MSA ♦ Możliwości diagnostyki cyfrowej ♦ Możliwość transmisji na odległość ponad 300 m na światłowodzie wielomodowym OM3 (MMF) i 150 m na światłowodzie OM4 MMF ♦ Zgodne z CML elektryczne wejścia/wyjścia ♦ Pojedyncze zasilanie +3,3 V ♦ Wejście TX i wyjście RX retiming CDR ♦ Wbudowane funkcje diagnostyki cyfrowej ♦ Zakres temperatur od 0°C do 70°C ♦ Zgodność z RoHS Zastosowania części: ♦ Od szafy do szafy ♦ Centra danych ♦ Sieci miejskie ♦ Przełączniki i routery ♦ Infiniband 4x SDR, DDR, QDR Opis: JHA-QC01 to równoległy moduł optyczny 40 Gb/s Quad Small Form-factor Pluggable (QSFP), który zapewnia zwiększoną gęstość portów i całkowite oszczędności kosztów systemu. Moduł optyczny QSFP full-duplex oferuje 4 niezależne kanały nadawcze i odbiorcze, każdy zdolny do pracy z szybkością 10 Gb/s, co daje łączną przepustowość 40 Gb/s 300 m na światłowodzie wielomodowym OM3 (MMF) i 400 m na światłowodzie MMF OM4. Taśmowy kabel światłowodowy ze złączem MPO/MTP na każdym końcu podłącza się do gniazda modułu QSFP. Orientacja kabla taśmowego jest „kluczowana”, a wewnątrz gniazda modułu znajdują się kołki prowadzące, aby zapewnić prawidłowe ustawienie. Kabel zwykle nie ma skrętu (klucz do klucza do góry), aby zapewnić prawidłowe ustawienie kanału do kanału. Połączenie elektryczne jest uzyskiwane za pomocą 38-stykowego złącza IPASS® z możliwością włączenia w kształcie litery Z. Moduł działa z pojedynczego zasilacza +3,3 V, a globalne sygnały sterujące LVCMOS/LVTTL, takie jak obecność modułu, reset, przerwanie i tryb niskiego poboru mocy, są dostępne w modułach. Dostępny jest 2-żyłowy interfejs szeregowy do wysyłania i odbierania bardziej złożonych sygnałów sterujących oraz uzyskiwania cyfrowych informacji diagnostycznych. Poszczególne kanały można adresować, a nieużywane kanały można wyłączać, aby uzyskać maksymalną elastyczność projektowania. Moduł JHA-QC01 został zaprojektowany z uwzględnieniem współczynnika kształtu, połączenia optycznego/elektrycznego i cyfrowego interfejsu diagnostycznego zgodnie z umową QSFP Multi-Source Agreement (MSA). Został zaprojektowany tak, aby sprostać najtrudniejszym zewnętrznym warunkom pracy, w tym temperaturze, wilgotności i zakłóceniom EMI. Moduł oferuje bardzo wysoką funkcjonalność i integrację funkcji, dostępną za pośrednictwem dwużyłowego interfejsu szeregowego. l Maksymalne wartości znamionowe bezwzględne Parametr Symbol Min. Typowa Maks. Temperatura przechowywania jednostki TS -40 +85 °C Napięcie zasilania VCCT, R -0,5 4 V Wilgotność względna RH 0 85 % • Zalecane środowisko pracy: Parametr Symbol Min. Typowa Maks. Temperatura pracy obudowy jednostki TC 0 +70 °C Napięcie zasilania VCCT, R +3,13 3,3 +3,47 V Prąd zasilania ICC 1000 mA Strata mocy PD 3,5 W • Charakterystyka elektryczna (TOP = 0 do 70 °C, VCC = 3,13 do 3,47 V Symbol parametru Min. Typ. Maks. Uwaga dotycząca jednostki Szybkość transmisji danych na kanał - 10,3125 11,2 Gb/s Pobór mocy - 2,5 3,5 W Prąd zasilania Icc 0,75 1,0 A Napięcie sterowania I/O-wysokie VIH 2,0 Vcc V Napięcie sterowania I/O-niskie VIL 0 0,7 V Przesunięcie międzykanałowe TSK 150 Ps Czas trwania RESETL 10 Us Czas dezaktywacji RESETL 100 ms Czas włączania zasilania 100 ms Tolerancja napięcia wyjściowego nadajnika Single Ended 0,3 4 V 1 Tolerancja napięcia w trybie wspólnym 15 mV Napięcie różnicowe wejścia transmisyjnego VI 120 1200 mV Impedancja różnicowa wejścia transmisyjnego ZIN 80 100 120 Jitter wejściowy zależny od danych DDJ 0,1 UI Całkowity jitter wejścia danych TJ 0,28 UI Tolerancja napięcia wyjściowego odbiornika jednostronnego 0,3 4 V Napięcie różnicowe wyjścia Rx Vo 600 800 mV Napięcie wzrostu i spadku wyjścia Rx Tr/Tf 35 ps 1 Całkowity jitter TJ 0,7 UI Jitter deterministyczny DJ 0,42 UI Uwaga: 20~80% • Parametry optyczne (TOP = 0 do 70 °C, VCC = 3,0 do 3,6 V) Symbol parametru Min. Typ. Maks. Jednostka Odn. Nadajnik Długość fali optycznej λ 840 860 nm RMS Szerokość widmowa Pm 0,5 0,65 nm Średnia moc optyczna na kanał Pavg -8 -2,5 +1,0 dBm Moc wyłączenia lasera na kanał Poff -30 dBm Współczynnik wygaszenia optycznego ER 3,5 dB Względny szum intensywności Rin -128 dB/HZ 1 Tolerancja strat odbicia optycznego 12 dB Odbiornik Długość fali środka optycznego λC 840 860 nm Czułość odbiornika na kanał R -13 dBm Maksymalna moc wejściowa PMAX +0,5 dBm Odbicie odbiornika Rrx -12 dB De-Assert LOS LOSD -14 dBm Asystent LOS LOSA -30 dBm Histereza LOS LOSH 0,5 dB Uwaga Odbicie 12 dB • Interfejs monitorowania diagnostycznego Cyfrowa funkcja monitorowania diagnostycznego jest dostępna we wszystkich QSFP+ SR4. Dwużyłowy interfejs szeregowy umożliwia użytkownikowi kontakt z modułem. Struktura pamięci jest pokazana w przepływie. Przestrzeń pamięci jest podzielona na dolną, pojedynczą stronę, przestrzeń adresową o pojemności 128 bajtów i wiele górnych stron przestrzeni adresowej. Ta struktura umożliwia terminowy dostęp do adresów na dolnej stronie, takich jak flagi przerwań i monitory. Mniej krytyczne czasowo wpisy czasowe, takie jak informacje o identyfikatorze szeregowym i ustawienia progowe, są dostępne z funkcją Page Select. Używany adres interfejsu to A0xh i jest używany głównie do danych krytycznych czasowo, takich jak obsługa przerwań, aby umożliwić jednorazowy odczyt wszystkich danych związanych z sytuacją przerwania. Po potwierdzeniu przerwania, IntL, host może odczytać pole flagi, aby określić dotknięty kanał i typ flagi. Page02 to pamięć EEPROM użytkownika, a jej format ustala użytkownik. Szczegółowy opis niskiej pamięci i górnej pamięci page00.page03 znajduje się w dokumencie SFF-8436. • Czas dla funkcji sterowania miękkiego i stanu Parametr Symbol Maksymalna jednostka Warunki Czas inicjalizacji t_init 2000 ms Czas od włączenia zasilania1, podłączenia na gorąco lub narastającego zbocza resetu do momentu, gdy moduł będzie w pełni funkcjonalny2 Czas potwierdzenia resetu Init t_reset_init 2 μs Reset jest generowany przez niski poziom dłuższy niż minimalny czas impulsu resetu na pinie ResetL. Czas gotowości sprzętu magistrali szeregowej t_serial 2000 ms Czas od włączenia zasilania1 do momentu, gdy moduł odpowie na transmisję danych przez dwuprzewodową magistralę szeregową Czas gotowości danych monitora t_data 2000 ms Czas od włączenia zasilania1 do momentu, gdy dane nie są gotowe, bit 0 bajtu 2, cofnięty i cofnięty Czas potwierdzenia resetu t_reset 2000 ms Czas od narastającego zbocza na pinie ResetL do momentu, gdy moduł będzie w pełni funkcjonalny2 Czas potwierdzenia LPMode ton_LPMode 100 μs Czas od potwierdzenia LPMode (Vin:LPMode =Vih) do momentu, gdy pobór mocy modułu osiągnie niższy poziom mocy Czas potwierdzenia IntL ton_IntL 200 ms Czas od wystąpienia warunku wyzwalającego IntL do momentu, gdy Vout:IntL = Vol Czas cofnięcia potwierdzenia IntL toff_IntL 500 μs toff_IntL 500 μs Czas od wyczyszczenia przy odczycie3 działanie skojarzonej flagi do momentu, aż Vout:IntL = Voh. Obejmuje to czasy deafirmacji dla Rx LOS, Tx Fault i innych bitów flagi. Czas potwierdzenia Rx LOS ton_los 100 ms Czas od stanu Rx LOS do ustawienia bitu Rx LOS i potwierdzenia IntL Czas potwierdzenia flagi ton_flag 200 ms Czas od wystąpienia warunku wyzwalającego flagę do ustawienia powiązanego bitu flagi i potwierdzenia IntL Czas potwierdzenia maski ton_mask 100 ms Czas od ustawienia bitu maski4 do momentu, gdy powiązane potwierdzenie IntL zostanie zablokowane Czas cofnięcia potwierdzenia maski toff_mask 100 ms Czas od wyczyszczenia bitu maski4 do momentu, gdy powiązane działanie IntlL zostanie wznowione Czas potwierdzenia ModSelL ton_ModSelL 100 μs Czas od potwierdzenia ModSelL do momentu, gdy moduł odpowie na transmisję danych przez dwuprzewodową magistralę szeregową Czas cofnięcia potwierdzenia ModSelL toff_ModSelL 100 μs Czas od cofnięcia potwierdzenia ModSelL do momentu, gdy moduł nie odpowie na transmisję danych przez dwuprzewodową magistralę szeregową Power_over-ride orPower-set Czas potwierdzenia ton_Pdown 100 ms Czas od ustawienia bitu P_Down na 4 do momentu, gdy pobór mocy modułu osiągnie niższy poziom mocy Power_over-ride lub Power-set Czas odwołania potwierdzenia toff_Pdown 300 ms Czas od wyczyszczenia bitu P_Down4 do momentu, gdy moduł będzie w pełni funkcjonalny3 Uwaga: 1. Włączenie zasilania jest definiowane jako moment, w którym napięcia zasilania osiągną i pozostaną na lub powyżej minimalnej określonej wartości. 2. W pełni funkcjonalny jest definiowany jako IntL potwierdzony z powodu bitu niegotowości danych, bitu 0 bajtu 2 odtwierdzonego. 3. Mierzony od opadającego zbocza zegara po bicie stopu transakcji odczytu. 4. Mierzony od opadającego zbocza zegara po bicie stopu transakcji zapisu. • Schemat blokowy transceivera Rysunek 1: Schemat blokowy • Schemat przypisania pinów bloku złącza płyty głównej Numery pinów i nazwa • Opis pinu Symbol logiki pinu Nazwa/opis Odn. 1 GND Uziemienie 1 2 CML-I Tx2n Nadajnik Odwrócone wejście danych 3 CML-I Tx2p Nadajnik Nieodwrócone wyjście danych 4 GND Uziemienie 1 5 CML-I Tx4n Nadajnik Odwrócone wyjście danych 6 CML-I Tx4p Nadajnik Nieodwrócone wyjście danych 7 GND Uziemienie 1 8 LVTTL-I ModSelL Wybór modułu 9 LVTTL-I ResetL Reset modułu 10 VccRx +3,3 V Zasilacz Odbiornik 2 11 LVCMOS-I/O SCL Zegar interfejsu szeregowego 2-żyłowego 12 LVCMOS-I/O SDA Dane interfejsu szeregowego 2-żyłowego 13 GND Uziemienie 1 14 CML-O Rx3p Odbiornik Odwrócone wyjście danych 15 CML-O Rx3n Odbiornik Nieodwrócone wyjście danych 16 GND Uziemienie 1 17 Odbiornik CML-O Rx1p Odwrócony sygnał wyjściowy danych 18 Odbiornik CML-O Rx1n Nieodwrócony sygnał wyjściowy danych 19 GND Masa 1 20 GND Masa 1 21 Odbiornik CML-O Rx2n Odwrócony sygnał wyjściowy danych 22 Odbiornik CML-O Rx2p Nieodwrócony sygnał wyjściowy danych 23 GND Masa 1 24 Odbiornik CML-O Rx4n Odwrócony sygnał wyjściowy danych 25 Odbiornik CML-O Rx4p Nieodwrócony sygnał wyjściowy danych 26 GND Masa 1 27 Obecny moduł LVTTL-O ModPrsL 28 Przerwanie międzykanałowe LVTTL-O 29 Zasilacz VccTx +3,3 V Nadajnik 2 30 Zasilacz Vcc1 +3,3 V 2 31 Tryb niskiego poboru mocy LVTTL-I LPMode 32 GND Masa 1 33 Nadajnik CML-I Tx3p Odwrócony sygnał wyjściowy danych Wyjście danych 34 Nadajnik CML-I Tx3n Wyjście danych nieodwrócone 35 GND Uziemienie 1 36 Nadajnik CML-I Tx1p Wyjście danych odwrócone 37 Nadajnik CML-I Tx1n Wyjście danych nieodwrócone 38 GND Uziemienie 1 Uwagi: GND to symbol pojedynczego i wspólnego zasilania (zasilania) dla modułów QSFP. Wszystkie są wspólne w module QSFP, a wszystkie napięcia modułu odnoszą się do tego potencjału, w przeciwnym razie zaznaczono. Podłącz je bezpośrednio do wspólnej płaszczyzny uziemienia sygnału płyty głównej. Wyjście lasera wyłączone przy TDIS >2,0 V lub otwarte, włączone przy TDIS
Zapytanie
Szczegół
OEM/ODM Chiny Protokół Konwerter Bramka - Konwerter interfejsu E1-4FE JHA-CE1fF4p (Izolacja fizyczna) - JHAOEM/ODM Chiny Protokół Konwerter Bramka - Konwerter interfejsu E1-4FE JHA-CE1fF4p (Izolacja fizyczna) - JHA
01

OEM/ODM Chiny Protokół Konwerter Bramka - Konwerter interfejsu E1-4FE JHA-CE1fF4p (Izolacja fizyczna) - JHA

2016-01-08
Konwerter interfejsu E1-4FE JHA-CE1fF4p (Izolacja fizyczna) Przegląd Ten konwerter interfejsu jest oparty na FPGA. Może realizować transmisję danych Ethernet 4-kanałową przez obwody 1E1, zapewniając użytkownikom dostęp Ethernet z szybkością 1984K. Jest szeroko stosowany w działach finansów, papierów wartościowych i bezpieczeństwa, które muszą mieć zapewnione dwie różne sieci, a obie w sieci fizycznej mogą być całkowicie oddzielone. Na przykład sieć biznesowa systemu finansowego, wewnętrzna sieć biurowa i sieć biznesowa nie mogą być ze sobą połączone. Ten multiplekser interfejsu może rozwiązać ten problem. Zdjęcie produktu Miniaturowy typ 19 cali 1U Typ Cechy Na podstawie układu scalonego objętego prawem autorskim Może realizować 4-kanałową transmisję danych Ethernet przez 1 obwody E1 Intersetowy dynamiczny adres MAC Ethernet (4096) z lokalną funkcją filtrowania ramek danych Szybkość transmisji 4-kanałowej Ethernet wynosi 1984 kb/s, ustaw pierwszą, drugą i trzecią szybkość kanału, a automatyczna alokacja szybkości transmisji czwartego kanału Ethernet Lokalne urządzenie może wymusić, aby szybkość urządzenia zdalnego podążała za nim Posiada funkcję sprawdzania pętli zwrotnej interfejsu E1, zapobiegając awarii konwertera z powodu powrotu pętli interfejsu; Można ustawić linię E1 tak, aby nie wysyłała sygnału LINK do interfejsu Ethernet, gdy linia E1 jest uszkodzona; Interfejs Ethernet obsługuje ramki jumbo (2036 bajtów). Interfejs Ethernet obsługuje 10M/100M, półdupleksową/pełnodupleksową automatyczną negocjację i AUTO-MDIX (samodostosowująca się linia skrzyżowana i linia połączona prosto). Posiada funkcję samoczynnego resetowania monitora Ethernet, sprzęt nie wyłączy się. Dostarcza 2 typy zegara: zegar główny E1 i zegar linii E1; Posiada trzy tryby pętli zwrotnej: pętla zwrotna interfejsu E1 (ANA), pętla zwrotna interfejsu Ethernet (DIG), sterowanie zdalnym interfejsem Ethernet pętli zwrotnej (REM). Dostarcza 2 impedancje: 75 omów niezrównoważenia i 120 omów zrównoważenia; Realizuje monitorowanie temperatury i napięcia zdalnego sprzętu z lokalnego sprzętu; Obsługuje zarządzanie siecią SNMP; Parametry ♦ Interfejs E1 Standard interfejsu: zgodny z protokołem G.703; Szybkość interfejsu: n*64Kbps±50ppm; Kod interfejsu: HDB3; Impedancja E1: 75Ω (niezrównoważona), 120Ω (zrównoważona); Tolerancja drgań: Zgodnie z protokołem G.742 i G.823 Dozwolone tłumienie: 0~6dBm ♦ Interfejs Ethernet (10/100M) Szybkość interfejsu: 10/100 Mb/s, autonegocjacja półdupleksu/pełnego dupleksu Standard interfejsu: Zgodny z IEEE 802.3, IEEE 802.1Q (VLAN) Możliwość adresowania MAC: 4096 Złącze: RJ45, obsługa Auto-MDIX ♦ Środowisko pracy Temperatura pracy: -10°C ~ 50°C Wilgotność pracy: 5%~95 % (bez kondensacji) Temperatura przechowywania: -40°C ~ 80°C Wilgotność przechowywania: 5%~95 % (bez kondensacji) Specyfikacje Model Numer modelu: JHA-CE1fF4p Opis funkcjonalny 1-kanałowy ramkowany E1 - 4FE Izolacja fizyczna Opis portu konwertera Jeden interfejs światłowodowy; 4*FE Interfejs zasilania Zasilanie: AC180V ~ 260V; DC –48V; DC +24V Pobór mocy: ≤10W Wymiary Rozmiar produktu: Typ mini 216X140X31mm (szer. x wys. x gł.), 1,3 kg/sztukę Typ 19 cali 1U 483X138X44mm (szer. x wys. x gł.), 2,0 kg/sztukę Zastosowanie
Zapytanie
Szczegół
Cena fabryczna za 28-portowy przełącznik sieciowy PoE - 4 10/100TX + 1 100FX | Przełącznik Ethernet światłowodowy JHA-F14 - JHACena fabryczna za 28-portowy przełącznik sieciowy PoE - 4 10/100TX + 1 100FX | Przełącznik Ethernet światłowodowy JHA-F14 - JHA
01

Cena fabryczna za 28-portowy przełącznik sieciowy PoE - 4 10/100TX + 1 100FX | Przełącznik Ethernet światłowodowy JHA-F14 - JHA

2016-01-08
Seria Iroduction JHA-F14 to 10/100M samoadaptacyjny przełącznik światłowodowy Fast Ethernet, z 1 portem światłowodowym 100M i 4 samoadaptacyjnymi interfejsami Ethernet RJ45 10/100Base-TX. Konstrukcja produktu jest zgodna ze standardem Ethernet, dodaje ochronę przeciwprzepięciową i środki ochrony antystatycznej oraz ma szeroki zakres temperatur pracy od -20°C do +70°C, ze stabilną i niezawodną wydajnością. Urządzenie może być szeroko stosowane w różnych dziedzinach szerokopasmowej transmisji danych, takich jak inteligentne budynki, inteligentne miasta, inteligentne społeczności, inteligentny transport, telekomunikacja, bezpieczeństwo, papiery wartościowe, cło, żegluga, elektryczność, oszczędzanie wody i pola naftowe. Cechy * Zgodność ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.1Q, 10Base-TX, 100Base-TX, 100Base-FX. * Obsługuje protokoły TCP/IP, PPPOE, DHCP, ICMP, NAT. * Kontrola przepływu: pełny dupleks przy użyciu IEEE 802.3X, standardowy półdupleks przyjmuje Backpressure. * Porty elektryczne obsługują funkcję autonegocjacji, automatycznie dostosowuje szybkość transmisji i transferu. * Porty obsługują automatyczne odwracanie Auto-MDI/MDIX. * Obsługuje tryb przechowywania i przekazywania. * Obsługuje tryb 10M, 100M lub tryb adaptacyjny. * Zapewnia wskaźniki stanu, zewnętrzne zasilanie (wyjście 5 V ~ 50 Hz 2 A). * Konstrukcja karty ułatwiająca przyszłą konserwację i sprzęt inspekcyjny. * Modułowa konstrukcja zasilacza, płyta funkcyjna z oddzielną konstrukcją zasilania, łatwa do konserwacji po konserwacji. * Unikalne rozwiązania IC, niska temperatura układu scalonego, aby pozbyć się dodatkowego systemu chłodzenia, kontroli przepływu i zmniejszenia burz rozgłoszeniowych. * Wysokiej jakości zintegrowany moduł fotowoltaiczny zapewnia dobre właściwości optyczne i elektryczne w celu zapewnienia niezawodnej transmisji, długiej żywotności. * Mechanizm operacyjny filtrowania transmisji, automatyczne uczenie się adresów i funkcja automatycznej aktualizacji oraz przechowywania i przekazywania. * Obsługuje transmisję pakietów danych o długości do 1916 bajtów. * Brakujące ogniwo zapewniające zdalną diagnostykę, diagnostykę połączenia łącza łącza portu elektrycznego i optycznego, dynamiczną transmisję danych, pełny dupleks / półdupleks, światło prędkości, łatwą instalację i późniejszą konserwację. * Bardzo niskie zużycie energii mniejsze niż 2,5 W (wejście: AC110 ~ 260 V), niskie nagrzewanie, stabilna praca przez długi czas. Specyfikacja Stały port 4*10/100Base TX+1*100Base FX Interfejs zasilania PoE: Złącze DC (2,1 mm) Bez PoE: Złącze DC (2,5 mm) Długość fali 850nm/1310nm/1550nm Odległość transmisji Cat5 100m Wielomodowy, pojedyncze/podwójne włókno 2Km Jednomodowy, pojedyncze włókno 20/40/60/80/100Km Jednomodowy, podwójne włókno 20/40/60/80/100/120Km Port Ethernet 10/100M Porty RJ45, połączenie STP / UTP Cat5/Cat5e Kabel miedziany Port światłowodowy Wielomodowy, podwójne włókno SC/ST/FC (średnica 50/125, 62,5 / 125μm) Jednomodowy, pojedyncze włókno, SC/ST/FC (średnica 9/125μm) Pojedynczy tryb, podwójne włókno SC/FC (średnica 9/125μm) Funkcja PoE (opcjonalna) Port PoE: 1-4 Protokół PoE: 802.3af, 802.3at Przypisanie pinów PoE: 1/2+, 3/6- (802.3af, 802.3at) Moc portu PoE: 802.3af: 15,4 W 802.3at: 30 W Zabezpieczenie przed zwarciem PoE: obsługuje metodę konwersji atrybutów wymiany: konwersja mediów, zapisywanie i przekazywanie / prosto w MAC Dodaj: 1 K Pojemność przełączania: 1G Stan pełnego dupleksu: kontrola przepływu, półdupleks: tryb przeciwciśnienia Zapisywanie i przekazywanie: 9,6 μs, wejście proste: 0,9 μs BER:
Zapytanie
Szczegół
2019 Dobrej Jakości Aktywny Optyczny Kabel Hdmi Hd - 40G QSFP+ Aktywny Kabel Optyczny JHA-QSFP-40G-AOC - JHA2019 Dobrej Jakości Aktywny Optyczny Kabel Hdmi Hd - 40G QSFP+ Aktywny Kabel Optyczny JHA-QSFP-40G-AOC - JHA
01

2019 Dobrej Jakości Aktywny Optyczny Kabel Hdmi Hd - 40G QSFP+ Aktywny Kabel Optyczny JHA-QSFP-40G-AOC - JHA

2016-01-08
Cechy ◊ Obsługa aplikacji 40GBASE-SR4/QDR ◊ Zgodność z normą elektryczną QSFP+ MSA SFF-8436 ◊ Wiele szybkości transmisji do 10,3125 Gb/s ◊ Pojedyncze zasilanie +3,3 V ◊ Odległość transmisji do 300 m ◊ Niskie zużycie energii ◊ Temperatura pracy Komercyjna: 0°C do +70 °C ◊ Kable certyfikowane przez UL (opcjonalnie) ◊ Zgodność z RoHS Zastosowania ◊ 40GBASE-SR4 przy 10,3125 Gb/s na pasmo ◊ InfiniBand QDR ◊ Inne łącza optyczne Specyfikacja: Maksymalne wartości absolutne Tabela 1 — Maksymalne wartości absolutne Parametr Symbol Min. Typowy Maks. Uwagi dotyczące jednostki Napięcie zasilania Vcc3 -0,5 - +3,6 V Temperatura przechowywania Ts -10 - +70 °C Wilgotność robocza RH +5 - +85 % 1 Uwaga: 1 Bez kondensacji Zalecane warunki pracy Tabela 2 - Zalecane warunki pracy Parametr Symbol Min. Typowa Maks. Uwagi dotyczące jednostki Temperatura pracy TC 0 - +70 °C Napięcie zasilania Vcc 3,14 3,3 3,47 V Strata mocy Pd - - 1,5 W 1 Szybkość transmisji BR 1,25 10,3125 - Gbps Uwaga: 1 Na zacisk Charakterystyka elektryczna Tabela 3 - Charakterystyka elektryczna Parametr Symbol Min. Typ. Maks. Jednostki Uwagi ModSelL Wybór modułu VOL 0 - 0,8 V Moduł Odznaczenie VOH 2,5 - VCC V LPMode Tryb niskiego poboru mocy VIL 0 - 0,8 V Normalna praca VIH 2,5 - VCC+0,3 V ResetL Reset VIL 0 - 0,8 V Normalna praca VIH 2,5 - VCC+0,3 V ModPrsL Normalna praca VOL 0 - 0,4 V IntL Przerwanie VOL 0 - 0,4 V Normalna praca VoH 2,4 - VCC V Charakterystyka elektryczna nadajnika Różnicowa Wahanie daty Wejście Vout 200 - 1600 mV Wyjście Impedancja różnicowa ZD 90 100 110 Ω Charakterystyka elektryczna odbiornika Różnicowa Wahanie danych Wyjście Vin,PP 350 - 800 mVPP Współczynnik błędów bitowych BER E-12 1 Impedancja różnicowa wejścia ZIN 90 100 110 Ω Uwaga: 1 PRBS2^31-1@10.3125Gbps Zalecany obwód interfejsu Rysunek 1, Zalecany obwód interfejsu Układ pinów Rysunek 2, Tabela widoku pinów Definicje funkcji 4-pinowych Symbol pinu Nazwa/opis Uwagi 1 GND Uziemienie 1 2 Tx2n Nadajnik Odwrócone wejście danych 3 Tx2p Nadajnik Nieodwrócone wejście danych 4 GND Uziemienie 1 5 Tx4n Nadajnik Odwrócone wejście danych 6 Tx4p Nadajnik Nieodwrócone wejście danych 7 GND Uziemienie 1 8 ModSelL Wybór modułu 9 ResetL Reset modułu 10 Vcc Rx +3.3V Zasilacz Odbiornik 11 SCL Zegar interfejsu szeregowego 2-żyłowego 12 SDA Dane interfejsu szeregowego 2-żyłowego 13 GND Uziemienie 1 14 Rx3p Odbiornik Nieodwrócone wyjście danych 15 Rx3n Odbiornik Odwrócone wyjście danych 16 GND Uziemienie 1 17 Rx1p Odbiornik Wyjście danych nieodwróconych 18 Rx1n Odbiornik Wyjście danych odwróconych 19 GND Masa 1 20 GND Masa 1 21 Rx2n Odbiornik Wyjście danych odwróconych 22 Rx2p Odbiornik Wyjście danych nieodwróconych 23 GND Masa 1 24 Rx4n Odbiornik Wyjście danych odwróconych 25 Rx4p Odbiornik Wyjście danych nieodwróconych 26 GND Masa 1 27 ModPrsL Moduł obecny 28 IntL Przerwanie 29 Vcc Tx +3,3 V Zasilanie nadajnika 30 Vcc1 +3,3 V Zasilanie 31 LPMode Tryb niskiego poboru mocy 32 GND Masa 1 33 Tx3p Nadajnik Wejście danych nieodwróconych 34 Tx3n Nadajnik Wejście danych odwróconych 35 GND Masa 1 36 Tx1p Nadajnik Wejście danych nieodwróconych 37 Nadajnik Tx1n Odwrócone wejście danych 38 GND Uziemienie 1 Uwaga: 1. Uziemienie obwodu jest wewnętrznie izolowane od uziemienia obudowy. Specyfikacja monitorowania Rysunek 3, Mapa pamięci Jednostka mechaniczna mm Rysunek 4, Schemat mechaniczny Tabela 5 — Długość kabla Długość kabla L (jednostka: m) Tolerancja (jednostka: cm) ≤1,0 +5/-0 1,0<L≤4,5 +15/-0 4,5<L≤14,5 +30/-0 >14,5 +2%/-0 Ostrzeżenia Środki ostrożności: To urządzenie jest podatne na uszkodzenia w wyniku wyładowań elektrostatycznych (ESD). Zdecydowanie zaleca się środowisko wolne od ładunków elektrostatycznych. Postępuj zgodnie z wytycznymi zgodnie z właściwymi procedurami ESD. Bezpieczeństwo laserowe: Promieniowanie emitowane przez urządzenia laserowe może być niebezpieczne dla oczu ludzkich. Unikaj narażenia oczu na bezpośrednie lub pośrednie promieniowanie.
Zapytanie
Szczegół
Chiny Tanie ceny Warstwa 3 Przełącznik Ethernetu Włókna - 8 10/100/1000TX + 4 1000FX | Przełącznik Ethernetu Włókna JHA-G48 - JHAChiny Tanie ceny Warstwa 3 Przełącznik Ethernetu Włókna - 8 10/100/1000TX + 4 1000FX | Przełącznik Ethernetu Włókna JHA-G48 - JHA
01

Chiny Tanie ceny Warstwa 3 Przełącznik Ethernetu Włókna - 8 10/100/1000TX + 4 1000FX | Przełącznik Ethernetu Włókna JHA-G48 - JHA

2016-01-08
Wprowadzenie Seria JHA-G48 to samoadaptacyjny przełącznik światłowodowy Fast Ethernet 10/100/1000M z 4 portami światłowodowymi 1000M i 8 samoadaptacyjnymi interfejsami Ethernet RJ45 10/100/1000Base-TX. Konstrukcja produktu jest zgodna ze standardem Ethernet, dodaje ochronę przed piorunami i środki ochrony antystatycznej oraz ma szeroki zakres temperatur roboczych od -20°C do 70°C, ze stabilną i niezawodną wydajnością. Urządzenie może być szeroko stosowane w różnych dziedzinach szerokopasmowej transmisji danych, takich jak inteligentne budynki, inteligentne miasta, inteligentne społeczności, inteligentny transport, telekomunikacja, bezpieczeństwo, papiery wartościowe, cła, żegluga, elektryczność, oszczędzanie wody i pola naftowe. Cechy * Zgodność ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.1Q, 10Base-TX, 100Base-TX, 1000Base-TX, 1000Base-FX. * Obsługuje protokoły TCP/IP, PPPOE, DHCP, ICMP, NAT. * Kontrola przepływu: pełny dupleks przy użyciu IEEE 802.3X, standardowy półdupleks przyjmuje Backpressure. * Porty elektryczne obsługują funkcję automatycznej negocjacji, automatycznie dostosowuje szybkość transmisji i transferu. * Porty obsługują automatyczne odwracanie Auto-MDI/MDIX. * Obsługa trybu przechowywania i przekazywania. * Obsługuje tryb 10M, 100M, 1000M lub tryb adaptacyjny. * Zapewnia wskaźniki stanu, zewnętrzne zasilanie (wyjście 5 V ~ 50 Hz 2 A). * Konstrukcja karty, ułatwiająca przyszłą konserwację i sprzęt inspekcyjny. * Modułowa konstrukcja zasilacza, płyta funkcyjna z oddzielnym projektem zasilania, łatwa do konserwacji po konserwacji. * Unikalne rozwiązania IC, niska temperatura układu scalonego, aby pozbyć się nadmiarowego systemu chłodzenia, kontroli przepływu i zmniejszenia burz rozgłoszeniowych. * Wysokiej jakości zintegrowany moduł fotowoltaiczny zapewnia dobre właściwości optyczne i elektryczne, aby zapewnić niezawodną transmisję, długą żywotność. * Mechanizm operacyjny filtrowania transmisji, automatyczne uczenie się adresów i funkcja automatycznej aktualizacji oraz przechowywanie i przekazywanie. * Obsługuje transmisję pakietów danych o długości do 1916 bajtów. * Brakujące ogniwo zapewniające zdalną diagnostykę, diagnostykę połączenia łącza łącza portu optycznego i łącza łącza optycznego, dynamiczną transmisję danych, pełny dupleks / półdupleks, światło prędkości, łatwą instalację i późniejszą konserwację. Specyfikacja Stały port 8*10/100/1000Base TX+4*1000Base FX Interfejs zasilania Złącze DC (2,5 mm) Długość fali 850nm/1310nm/1550nm Odległość transmisji Cat5 100m Wielomodowy, jedno-/dwuwłóknowy 2Km Jednomodowy, jednowłóknowy 20/40/60/80/100Km Jednomodowy, dwuwłóknowy 20/40/60/80/100/120Km Port Ethernet 10/100/1000M Porty RJ45, połączenie STP / UTP Cat5/Cat5e Kabel miedziany Port światłowodowy Wielomodowy, dwuwłóknowy SC/ST/FC (średnica 50/125, 62,5 / 125μm) Jednomodowy, jednowłóknowy, SC/ST/FC (średnica 9/125μm) Pojedynczy tryb, podwójne włókno SC/FC (średnica 9/125μm) Metoda konwersji atrybutów wymiany: Konwersja mediów, zapisywanie i przesyłanie / prosto w MAC Dodaj: 8 K Pojemność przełączania: 32G Stan pełnego dupleksu: kontrola przepływu, półdupleks: tryb przeciwciśnienia Zapisywanie i przesyłanie: 9,6us, proste wejście: 0,9us Vlan:Obsługuje topologię sieci Topologia pierścienia:Nieobsługiwane Topologia gwiazdy:Obsługuje topologię magistrali:Obsługuje topologię drzewa:Obsługuje wskaźnik LED P:Zasilanie 1-8: Wskaźnik portu elektrycznego 9-12: Wskaźnik portu optycznego S: Wskaźnik alarmu systemowego Napięcie wejściowe DC5~16V (moc całkowita) ≤10W Środowisko pracy Temperatura pracy: -20~70℃ Temperatura przechowywania: -40~85℃ Wilgotność przechowywania: 5% do 90% bez kondensacji Wymiary 152*114*44mm (dł. * szer. * wys.) ) Waga 0,6 kg OCHRONA PRZED PRZECIWPRZEPIĘCIOWA Ochrona przeciwprzepięciowa zasilania: IEC 61000-4-5 poziom 3 (2 kV) (8/20 us) Ochrona przeciwprzepięciowa portu Ethernet: IEC 61000-4-5 poziom 4 (4 kV) (10/700 us) ESD: IEC 61000-4-2 poziom 4 (8 k/15 k) Swobodny upadek: 0,5 m Wymiary Informacje o zamówieniu Nr modelu Opis towaru JHA-G48 4 1000Base-FX i 8 10/100/1000Base-T(X) Port RJ45, wielomodowy, podwójny światłowód, 550 m, złącze SC JHA-G48-20 4 1000Base-FX i 8 Port RJ45 10/100/1000Base-T(X), tryb pojedynczy, podwójne włókno, 20 km, złącze SC JHA-G48W-20, 4 porty 1000Base-FX i 8 portów RJ45 10/100/1000Base-T(X), tryb pojedynczy, pojedyncze włókno, 20 km, złącze SC JHA-GS48, 4 gniazda SFP 1000Base-X i 8 portów RJ45 10/100/1000Base-T(X) Złącze światłowodowe: SC/ST/FC/LC (gniazdo SFP), tryb pojedynczy/wielomodowy, podwójne włókno/pojedyncze włókno, 550 m/20 km/40 km/60 km/80 km/100 km/120 km (opcja).
Zapytanie
Szczegół
Fabryka OEM dla Gigabit Managed Poe Switch - 8 10/100/1000TX + 2 1000FX | Przełącznik Ethernet światłowodowy JHA-G28 - JHAFabryka OEM dla gigabitowego zarządzanego przełącznika Poe - 8 10/100/1000TX + 2 1000FX | Przełącznik Ethernet światłowodowy JHA-G28 - JHA
01

Fabryka OEM dla Gigabit Managed Poe Switch - 8 10/100/1000TX + 2 1000FX | Przełącznik Ethernet światłowodowy JHA-G28 - JHA

2016-01-08
Wprowadzenie Seria JHA-G28 to samoadaptacyjny przełącznik światłowodowy Fast Ethernet 10/100/1000M z 2 portami światłowodowymi 1000M i 8 samoadaptacyjnymi interfejsami Ethernet RJ45 10/100/1000Base-TX. Konstrukcja produktu jest zgodna ze standardem Ethernet, dodaje ochronę przeciwprzepięciową i środki ochrony antystatycznej oraz ma szeroki zakres temperatur roboczych od -20°C do 70°C, ze stabilną i niezawodną wydajnością. Urządzenie może być szeroko stosowane w różnych dziedzinach szerokopasmowej transmisji danych, takich jak inteligentne budynki, inteligentne miasta, inteligentne społeczności, inteligentny transport, telekomunikacja, bezpieczeństwo, papiery wartościowe, cła, żegluga, elektryczność, oszczędzanie wody i pola naftowe. Cechy * Zgodność ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.1Q, 10Base-TX, 100Base-TX, 1000Base-TX, 1000Base-FX. * Obsługuje protokoły TCP/IP, PPPOE, DHCP, ICMP, NAT. * Kontrola przepływu: pełny dupleks przy użyciu IEEE 802.3X, standardowy półdupleks przyjmuje Backpressure. * Porty elektryczne obsługują funkcję automatycznej negocjacji, automatycznie dostosowuje szybkość transmisji i transferu. * Porty obsługują automatyczne odwracanie Auto-MDI/MDIX. * Obsługa trybu przechowywania i przekazywania. * Obsługuje tryb 10M, 100M, 1000M lub tryb adaptacyjny. * Zapewnia wskaźniki stanu, zewnętrzne zasilanie (wyjście 5 V ~ 50 Hz 2 A). * Konstrukcja karty, ułatwiająca przyszłą konserwację i sprzęt inspekcyjny. * Modułowa konstrukcja zasilacza, płyta funkcyjna z oddzielnym projektem zasilania, łatwa do konserwacji po konserwacji. * Unikalne rozwiązania IC, niska temperatura układu scalonego, aby pozbyć się nadmiarowego systemu chłodzenia, kontroli przepływu i zmniejszenia burz rozgłoszeniowych. * Wysokiej jakości zintegrowany moduł fotowoltaiczny zapewnia dobre właściwości optyczne i elektryczne, aby zapewnić niezawodną transmisję, długą żywotność. * Mechanizm operacyjny filtrowania transmisji, automatyczne uczenie się adresów i funkcja automatycznej aktualizacji oraz przechowywanie i przekazywanie. * Obsługuje transmisję pakietów danych o długości do 1916 bajtów. * Brakujące ogniwo zapewniające zdalną diagnostykę, diagnostykę połączenia łącza łącza portu optycznego i łącza łącza optycznego, dynamiczną transmisję danych, pełny dupleks / półdupleks, światło prędkości, łatwą instalację i późniejszą konserwację. Specyfikacja Stały port 8*10/100/1000Base TX+2*1000Base FX Interfejs zasilania PoE: Złącze DC (2,1 mm) Bez PoE: Złącze DC (2,5 mm) Długość fali 850nm/1310nm/1550nm Odległość transmisji Cat5 100m Wielomodowy, pojedyncze/podwójne włókno 2Km Jednomodowy, pojedyncze włókno 20/40/60/80/100Km Jednomodowy, podwójne włókno 20/40/60/80/100/120Km Port Ethernet 10/100M Porty RJ45, połączenie STP / UTP Cat5/Cat5e Kabel miedziany Port światłowodowy Wielomodowy, podwójne włókno SC/ST/FC (średnica 50/125, 62,5 / 125μm) Jednomodowy, pojedyncze włókno, SC/ST/FC (Średnica 9/125μm) Pojedynczy tryb, podwójne włókno SC/FC (średnica 9/125μm) Funkcja PoE (opcjonalna) Port PoE: 1-8 Protokół PoE: 802.3af, 802.3at Przypisanie pinów PoE: 1/2+, 3/6- (802.3af, 802.3at) Moc portu PoE: 802.3af: 15,4 W 802.3at: 30 W Zabezpieczenie przed zwarciem PoE: obsługuje metodę konwersji atrybutów wymiany: konwersja mediów, zapisywanie i przekazywanie / prosto w MAC Dodaj: 2 K Pojemność przełączania: 28G Stan pełnego dupleksu: kontrola przepływu, półdupleks: tryb przeciwciśnienia Zapisywanie i przekazywanie: 9,6 μs, wejście proste: 0,9 μs BER:
Zapytanie
Szczegół