- Przełącznik Ethernetu Przemysłowego
- Konwerter światłowodowy
- Przełącznik Ethernet światłowodowy
- Zasilanie przez Ethernet
- Moduł SFP
- Kabel AOC/DAC
- Adapter serwerowy Fiber Ethernet
- Konwerter wideo światłowodowy
- Konwerter interfejsu
- Multiplekser PDH-SDH
- Konwerter wideo światłowodowy telefoniczny
- FTTH
- Stojaki i obudowy
- Przedłużacz HDMI/VGA
- Rozdzielacz HDMI
- WDM
- System sieci transmisji optycznej OTN/WDM
0102030405

01
Dobrej jakości konwerter światłowodowy - 10/100/1000TX – 1000FX | Pojedynczy konwerter światłowodowy JHA-G11W - JHA
2016-01-08
Wprowadzenie Seria JHA-G11W to pojedynczy konwerter światłowodowy zgodny ze standardami IEEE802.3. Został zaprojektowany do konwersji sygnału danych między 1000Base-FX a 10/100/1000Base-T(X) Ethernet. Konwerter mediów jest podłączony między kablem światłowodowym a kablem skrętkowym, rozszerzając sieć Ethernet poza limit 100 metrów narzucony przez kabel miedziany. Ten model konwertera można wykorzystać jako moduł wsuwany do 14-slotowej 19-calowej obudowy do montażu w szafie. Konwerter jest transparentny dla wszystkich protokołów, może być używany we wszystkich obszarach, takich jak Fiber to The Home, Fiber to the Business lub Fiber to The Curb. 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 autonegocjacji, automatycznie dostosowuje szybkość transmisji i transferu. ♦ Porty obsługują Automatyczne odwracanie Auto-MDI / MDIX. ♦ Obsługa trybu przechowywania i przesyłania dalej. ♦ Obsługa trybu 10M, 100M, 1000M lub trybu adaptacyjnego. ♦ Zapewnia wskaźniki stanu, zewnętrzne zasilanie (wyjście 5V ~ 50HZ 2A). ♦ Konstrukcja karty ułatwiająca przyszłą konserwację i sprzęt kontrolny. ♦ Modułowa konstrukcja zasilacza, płyta funkcyjna z oddzielnym zasilaniem, łatwa do konserwacji po konserwacji. ♦ Unikalne rozwiązania IC, niska temperatura układu scalonego, aby pozbyć się nadmiarowego układu chłodzenia, kontroli przepływu i redukcji burz rozgłoszeniowych. ♦ Wysokiej jakości zintegrowany moduł fotowoltaiczny zapewnia dobre właściwości optyczne i elektryczne, aby zagwarantować niezawodną transmisję, długą żywotność. ♦ Mechanizm operacyjny filtrowania transmisji, automatyczne uczenie się adresów i funkcja automatycznej aktualizacji oraz przechowywanie i przesyłanie dalej. ♦ Obsługuje transmisję pakietów danych o długości do 1916 bajtów. ♦ Brakujące ogniwo umożliwiające zdalną diagnostykę, diagnostykę połączenia interfejsu elektrycznego i łącza portu optycznego, dynamiczną transmisję danych, pełny dupleks / półdupleks, światło prędkości, łatwą instalację i późniejszą konserwację. ♦ Bardzo niskie zużycie energii, mniejsze niż 2,5 W (wejście: AC140 ~ 260 V), niskie nagrzewanie, stabilna praca przez długi czas. Specyfikacja wymiarów Protokół Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x Kontrola przepływu, IEEE802.1q, IEEE802.1p QoS, IEEE802.1d Długość fali drzewa rozpinającego 850nm/1310nm/1550nm Odległość transmisji Cat5 100m Pojedynczy tryb, pojedyncze włókno 20/40/60/80/100Km Port Ethernet Porty RJ45, Połączenie STP / UTP Cat5 / Cat5e Kabel miedziany Port światłowodowy Pojedynczy tryb, pojedyncze włókno, SC / ST / FC (średnica 9 / 125μm) Atrybut wymiany Metoda konwersji: Konwersja mediów, zapisywanie i przesyłanie / prosto w MAC Dodaj: 1 K Pamięć podręczna: 1 Mbit Stan pełnego dupleksu: kontrola przepływu, półdupleks: tryb przeciwciśnienia Zapisywanie i przesyłanie: 9,6us, prosto Wejście: 0,9us BER:
Zapytanie
Szczegół

01
Dobrej jakości konwerter światłowodowy - 10/100/1000TX – 1000FX Dual Fiber| Konwerter światłowodowy typu karty zarządzalnej JHA-M...
2016-01-08
Typ karty 2-portowy zarządzany konwerter światłowodowy, 1-portowy 1000Base-FX i 1-portowy 10/100/1000Base-T(X) Wprowadzenie JHA-MG11C to zdalnie zarządzany konwerter światłowodowy oferujący wysoki stosunek ceny do wydajności; obejmuje wszystkie funkcje niezarządzalnego konwertera światłowodowego, w tym różnorodność szybkości transmisji danych SM/MM, pojedyncze włókno i podwójne włókno itp. z prostą konfiguracją i kompletnym interfejsem zarządzania funkcjami, obsługuje protokoły takie jak SNMP, WEB, TELNET i KONSOLA, i realizuje zintegrowane zarządzanie wszystkimi obudowami. Obsługuje różnorodne zarządzanie siecią, w tym SNMP, WEB, konsolę i Telnet oraz inne metody zarządzania siecią, może osiągnąć scentralizowany stojak zarządzania siecią. Urządzenie może być szeroko stosowane w bezpiecznym mieście, transporcie kolejowym, budowie sieci operatorów i innych projektach. JHA-MG11C IEEEE802.3ah OAM zarządzany konwerter światłowodowy Ethernet może nadzorować sytuację w czasie rzeczywistym zdalnie zarządzanego konwertera światłowodowego i ustawiać funkcje. Dzięki temu systemowi, szybkość reakcji operatora jest przyspieszona, codzienne wydatki na konserwację i sieć operatorów są zmniejszone, a jakość ich obsługi jest zwiększona. Cechy Sprzętowe ♦ Obsługa 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T ♦ Spełnia standardy IEEE802.3z, IEEE802.3u, IEEE802.3x i IEEE802.3ah. ♦ Z wysokowydajnym, automatycznie wykrywającym chipsetem wymiany spełniającym standardy przemysłowe, zapewniającym stabilną i wolną od zakłóceń transmisję danych i wymianę. ♦ Maks. 2046 bajtów pakietu w trybie przechowywania i przekazywania, maks. 9K bajtów pakietu w trybie przecinania. ♦ AUTO-MDIX w porcie elektrycznym, wygodny dla użytkownika. ♦ Niskie zużycie energii, niskie ciepło, typ autonomiczny ze specjalnym zasilaczem komunikacyjnym 10 W, obudowa z podwójnym redundantnym zasilaczem. ♦ konwerter mediów hot swap (w typie karty) i karta zarządzająca, pojedyncze włókno lub podwójne włókno (konwertery mediów z pojedynczym włóknem powinny być używane parami), samodzielne obudowy typu T lub 16-gniazdowe są opcjonalne Zalety ♦ Struktura master-and-slave, maks. liczba kaskadowych obudów wynosi 4. ♦ Awaria karty zarządzającej nie wpłynie na pracę innych modułów. ♦ Obsługa zarządzania zdalnego i lokalnego. ♦ Obsługa protokołów takich jak KONSOLA, WEB i SNMP. ♦ Interfejs do zarządzania: port konsoli RS232 (RJ45) i port Ethernet RJ-45 10/100 Mbps. Można skonfigurować i wyświetlić kompletne informacje o systemie, w tym nazwę obudowy, informacje o terenie, adres IP oraz wersje sprzętu i oprogramowania. ♦ Karta konwertera mediów 10/100/1000M obsługuje SFP, CWDM SFP, DWDM SFP i może również wyświetlać swoją funkcję DDM. ♦ Karta konwertera mediów obsługuje protokoły takie jak Q-in-Q Double Tag VLAN, IEEE802.1q Tag VLAN i IEEE802.3x Flow control. ♦ Można śledzić szczegółowe informacje dotyczące zasilania, w tym AC lub DC, moc i obecny stan roboczy. ♦ Wyświetlanie napięcia i temperatury w czasie rzeczywistym na kartach konwerterów mediów. ♦ Każdy port na urządzeniach lokalnych lub zdalnych można skonfigurować lub śledzić, w tym stan połączenia, prędkość połączenia, półdupleks/pełny dupleks, zablokowany port i LFP. ♦ Przy ograniczeniu przepustowości, dowolną przepustowość między 0 Mb/s a 100 M b/s można ustawić przy podstawowej ramce 32 Kb/s, a dowolną przepustowość między 0 Mb/s a 1000 M b/s można ustawić przy podstawowej ramce 64 Kb/s. ♦ Obsługa testu pętli zwrotnej łącza, dokładne lokalizowanie awarii, wygodne testowanie łącza. ♦ Alarmowanie zdalnego wyłączania zasilania, dokładne rozróżnianie zdalnej awarii. ♦ Dzięki protokołowi SNMP można skonfigurować miejsce docelowe pułapki i nazwę społeczności oraz powiązane uprawnienia, odbieranie i wyświetlanie alarmujących informacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem pułapki SNMP, specjalne okno nadzoru, przekazywanie alarmujących informacji. ♦ Oferowanie plików MIB, wygodne do scalania z oprogramowaniem innych firm, takim jak Openview i SNMPC. ♦ Potężna funkcja śledzenia i zarządzania informacjami historycznego alarmowania i działania dziennika. ♦ Obsługa zdalnego ponownego uruchamiania sprzętu, ponownego uruchamiania systemu lub modułu za pomocą oprogramowania zarządzającego. ♦ Statystyki przepływu i funkcja wstępnego alarmowania, wyświetlanie w czasie rzeczywistym stanu komunikacji na każdym porcie. ♦ Z trybem zarządzania stopniowanego (użytkownik zwykły, superużytkownik i administrator) oraz funkcją identyfikacji użytkownika. ♦ Opcjonalnie można przywrócić ustawienia fabryczne lub stan przełącznika DIP. ♦ Obsługa aktualizacji online za pomocą FTP. ♦ NMS obsługuje automatyczne wykrywanie i automatyczne dodawanie urządzeń sieciowych. ♦ Wyświetlanie w czasie rzeczywistym napięcia i temperatury obudowy oraz stanu pracy wentylatorów. ♦ Dzięki scentralizowanemu zarządzaniu i drzewu Top Tree można zarządzać kilkoma obudowami jednocześnie z poziomu tego samego interfejsu; z zarządzaniem grupowaniem każdy konwerter może być wygodnie obsługiwany pomiędzy wieloma konwerterami Specyfikacja Protokół Standard Spełnia normy: IEEE802.3z, IEEE802.3u, IEEE802.3x i IEEE802.3ah Długość fali 850nm/1310nm/1550nm Odległość transmisji Cat5 100m Wielomodowy, dwuwłóknowy 550m Jednomodowy, dwuwłóknowy 20/40/60/80/100/120Km Port Ethernet Porty RJ45, połączenie STP / UTP Cat5 / Cat5e Kabel miedziany Port światłowodowy Wielomodowy, dwuwłóknowy SC / FC / ST / LC (średnica 50 / 125, 62,5 / 125μm) Jednomodowy, dwuwłóknowy SC / FC / ST / LC (średnica 9 / 125μm) Wskaźnik LED PWR (zasilanie) FX LINK/ACT (Połączenie portu światłowodowego) LFP (funkcja LFP działająca) TX LINK/ACT (Połączenie portu Ethernet) TX SPD (wskazanie szybkości portu Ethernet) TX DUP (tryb pełnego dupleksu portu Ethernet) Zasilanie Wejście zasilania: AC 110-220 V / DC 48-110 V Pełne obciążenie:
Zapytanie
Szczegół

01
Dobrej jakości moduł SFP - 40Gb/s QSFP+ LR4, 10km PSM 1310nm SFP Transceiver JHA-QC10 - JHA
2016-01-08
Cechy: ◊ 4 niezależne kanały full-duplex ◊ Do 11,2 Gb/s przepustowości na kanał ◊ Łączna przepustowość > 40 Gb/s ◊ Złącze MTP/MPO ◊ Zgodność ze standardem 40G Ethernet IEEE802.3ba i 40GBASE-LR4 ◊ Zgodność z QSFP MSA ◊ Transmisja do 10 km ◊ Zgodność z szybkościami transmisji danych QDR/DDR Infiniband ◊ Pojedyncze zasilanie +3,3 V ◊ Wbudowane funkcje diagnostyki cyfrowej ◊ Zakres temperatur od 0°C do 70°C ◊ Zgodność z RoHS Zastosowania części: ◊ Od szafy do szafy ◊ Centra danych Przełączniki i routery ◊ Sieci metropolitalne ◊ Przełączniki i routery ◊ Łącza Ethernet 40G BASE-LR4-PSM Opis: JHA-QC10 to moduł transceivera przeznaczony do zastosowań w komunikacji optycznej na 10 km. Konstrukcja jest zgodna z 40GBASE-LR4 standardu IEEE P802.3ba. Moduł konwertuje 4 kanały wejściowe (ch) danych elektrycznych 10 Gb/s na 4 sygnały optyczne i multipleksuje je do jednego kanału dla transmisji optycznej 40 Gb/s. Odwrotnie, po stronie odbiornika, moduł optycznie demultipleksuje wejście 40 Gb/s na sygnały 4-kanałowe i konwertuje je do danych elektrycznych wyjściowych 4-kanałowych. Centralne długości fal 4 kanałów wynoszą 1310 nm, jako członkowie siatki długości fal zdefiniowanej w ITU-T G694.2. Zawiera złącze MTP/MPO dla interfejsu optycznego i 38-stykowe złącze dla interfejsu elektrycznego. Aby zminimalizować dyspersję optyczną w systemie dalekiego zasięgu, w tym module należy zastosować światłowód jednomodowy (SMF). Produkt zaprojektowano 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 warunkom pracy na zewnątrz, 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 z modułami. 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. TQPM10 zaprojektowano 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 warunkom pracy na zewnątrz, 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. Typowy Maks. Temperatura przechowywania jednostki TS -40 +85 °C Napięcie zasilania VCCT, R -0,5 4 V Wilgotność względna RH 0 85 % • Zalecane środowisko pracy: Symbol parametru 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 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 1300 1311 1320 nm Współczynnik tłumienia trybu bocznego SMSR 30 - - dB Średnia moc optyczna na kanał -5 - +1 dBm TDP, każdy pas TDP 2,3 dB Współczynnik wygaszania ER 3,5 - - 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 intensywności względnej 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 -12,6 0 dBm Odbiór elektryczny 3 dB górna częstotliwość odcięcia, każda linia 12,3 GHz Dokładność RSSI -2 2 dB Odbicie odbiornika Rrx -26 dB Moc odbiornika (OMA), każda linia - - 3,5 dBm Odbiór elektryczny 3 dB górna częstotliwość odcięcia, każda linia 12,3 GHz Odebranie potwierdzenia LOS LOSD -13 dBm Potwierdzenie LOS LOSA -25 dBm Histereza LOS LOSH 0,5 dB Uwaga Odbicie 12 dB • Interfejs monitorowania diagnostycznego Cyfrowa funkcja monitorowania diagnostycznego jest dostępna we wszystkich QSFP+ 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 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 krytycznych czasowo wpisów czasowych, takich jak informacje o identyfikatorze szeregowym i ustawienia progowe, jest dostępnych 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 przerwaniu, po potwierdzeniu IntL, host może odczytać pole flagi, aby określić kanał, którego to dotyczy, 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 Soft Control i Status Parametr Symbol Maksymalna jednostka Warunki Czas inicjalizacji t_init 2000 ms Czas od włączenia zasilania1, hot plug lub narastającego zbocza Reset do momentu, gdy moduł będzie w pełni funkcjonalny2 Czas potwierdzenia Reset Init t_reset_init 2 μs Reset jest generowany przez niski poziom dłuższy niż minimalny czas impulsu resetowania 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 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 poziomie lub powyżej minimalnej określonej wartości. 2. W pełni funkcjonalny jest definiowany jako IntL potwierdzony z powodu bitu niegotowości danych, bitu 0 bajtu 2 odrzuconych. 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 l 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























