Leave Your Message
Kategorie produktów
Polecane produkty
Dobrej jakości kabel Aoc/Dac - 100G QSFP28 Kabel do bezpośredniego podłączenia (DAC) JHA-QSFP28-100G-PCU - JHADobrej jakości kabel Aoc/Dac - 100G QSFP28 Kabel do bezpośredniego podłączenia (DAC) JHA-QSFP28-100G-PCU - JHA
01

Dobrej jakości kabel Aoc/Dac - 100G QSFP28 Kabel do bezpośredniego podłączenia (DAC) JHA-QSFP28-100G-PCU - JHA

2016-01-08
Opis ogólny Kable QSFP28 Direct Attach są zgodne ze specyfikacjami SFF-8665. Dostępne są różne rodzaje grubości przewodów od 30 do 26 AWG z różnymi długościami kabli (do 5 m). Cechy ◊ Zgodność z SFF-8665 ◊ Prędkość transmisji danych do 28,3125 Gb/s na kanał ◊ Transmisja do 5 m ◊ Temperatura pracy: 0~70℃ ◊ Pojedyncze zasilanie 3,3 V ◊ Zgodność z RoHS Zalety ◊ Ekonomiczne rozwiązanie miedziane ◊ Rozwiązanie o najniższym całkowitym poborze mocy w systemie ◊ Rozwiązanie o najniższym całkowitym poziomie zakłóceń EMI w systemie ◊ Zoptymalizowana konstrukcja dla aplikacji integralności sygnału ◊ Specyfikacja Ethernetu 100G: Definicja funkcji pinu Symbol logiki pinu Opis 1 GND Uziemienie 2 CML-I Tx2n Nadajnik Odwrócone wejście danych 3 CML-I Tx2p Nadajnik Nieodwrócone wejście danych 4 GND Uziemienie 5 CML-I Tx4n Nadajnik Odwrócone wejście danych 6 CML-I Tx4p Nadajnik Nieodwrócone wejście danych 7 GND Uziemienie 8 LVTTL-I ModSelL Wybór modułu 9 LVTTL-I ResetL Reset modułu 10 Vcc Rx +3,3 V Zasilacz odbiornika 11 LVCMOS- I/O SCL Zegar interfejsu szeregowego 2-przewodowego 12 LVCMOS- I/O SDA Dane interfejsu szeregowego 2-przewodowego 13 GND Uziemienie 14 CML-O Rx3p Odbiornik Wyjście danych nieodwróconych 15 CML-O Rx3n Odbiornik Wyjście danych odwróconych 16 GND Uziemienie 17 CML-O Rx1p Odbiornik Wyjście danych nieodwróconych 18 CML-O Rx1n Odbiornik Wyjście danych odwróconych 19 GND Uziemienie 20 GND Uziemienie 21 CML-O Rx2n Odbiornik Wyjście danych odwróconych 22 CML-O Rx2p Odbiornik Wyjście danych nieodwróconych 23 GND Uziemienie 24 CML-O Rx4n Odbiornik Wyjście danych odwróconych 25 CML-O Odbiornik Rx4p Wyjście danych nieodwróconych 26 GND Uziemienie 27 LVTTL-O ModPrsL Obecny moduł 28 LVTTL-O Przerwanie międzyinterwałowe 29 Vcc Tx +3,3 V Zasilanie nadajnika 30 Vcc1 +3,3 V Zasilanie 31 LVTTL-I LPMode Tryb niskiego poboru mocy 32 GND Uziemienie 33 CML-I Nadajnik Tx3p Wejście danych nieodwróconych 34 CML-I Nadajnik Tx3n Odwrócone wejście danych 35 GND Uziemienie 36 CML-I Nadajnik Tx1p Wejście danych nieodwróconych 37 CML-I Nadajnik Tx1n Odwrócone wejście danych 38 GND Uziemienie Ogólne cechy produktu Specyfikacje QSFP+ DAC Liczba pasów Kanał Tx i Rx Szybkość transmisji danych 28,3125 Gb/s Temperatura pracy 0 do + 70°C Temperatura przechowywania -40 do + 85°C Napięcie zasilania 3,3 V nominalnie Interfejs elektryczny Złącze krawędziowe 38-stykowe Interfejs zarządzania Szeregowy, I2C Charakterystyka dużej prędkości Symbol parametru Min. Typ. Maks. Jednostki Uwagi Impedancja różnicowa Zd 90 100 110 Ω Strata odbiciowa wejścia różnicowego SDDXX 2000 V) Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) FCC Klasa B Zgodność z normami CENELEC EN55022 Klasa B CISPR22 ITE Klasa B Odporność na zakłócenia radiowe (RFI) IEC61000-4-3 Zwykle nie wykazują mierzalnego efektu pola 10 V/m o częstotliwości od 80 do 1000 MHz Zgodność z RoHS Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i jej zmiany Dyrektywy 6/6 Zgodność z RoHS 6/6
Zapytanie
Szczegół
Dobrej jakości przemysłowy przełącznik Ethernet - 4*1000Base-X+24*10/100/1000M Base-T, zarządzany przemysłowy przełącznik Ethernet JHA...Dobrej jakości przemysłowy przełącznik Ethernet - 4*1000Base-X+24*10/100/1000M Base-T, zarządzany przemysłowy przełącznik Ethernet JHA...
01

Dobrej jakości przemysłowy przełącznik Ethernet - 4*1000Base-X+24*10/100/1000M Base-T, zarządzany przemysłowy przełącznik Ethernet JHA...

2016-01-08
4*1000Base-X+24*10/100/1000M Base-T, zarządzany przemysłowy przełącznik Ethernet JHA-MIGS424-1U Przegląd JHA-MIGS424-1U z 4*1000Base-X, 24*10/100/1000Base-T, zarządzalnymi przemysłowymi przełącznikami Ethernet, zapewniającymi doskonałą jakość przemysłową, taką jak odporność na wysokie/niskie temperatury, ochrona przed piorunami itp., dzięki konstrukcji bezwentylatorowego obwodu chłodzącego, szerokiemu zakresowi temperatur środowiska pracy, wysokiemu stopniowi ochrony i innym technologiom. Poza tym różne bogate protokoły, takie jak zintegrowane przełączanie i bezpieczeństwo, obsługują publiczną technologię ochrony wielopierścieniowej Ethernet (ERPS), znacznie poprawiają elastyczność sieci i zwiększają niezawodność i bezpieczeństwo sieci przemysłowych. Może również spełniać wymagania wdrożeniowe dotyczące transportu kolejowego, bezpiecznego miasta, inteligentnego transportu, monitorowania zewnętrznego i innych trudnych warunków. Cechy Moc wejściowa: DC 36~75V AC 100~240V 50/60Hz Temperatura pracy: -40℃ ~ 75℃ Obudowa: poziom ochrony IP40, konstrukcja bezwentylatorowa Raport z testów: CCC/CE/FCC/RoHS Antystatyczność: 8KV-15KV MTBF: 100000 godzin Parametry Tryb dostawcy Porty Stały port 4*1000MBase-X, 24*10/100/1000 Base-T Port zarządzania Konsola wsparcia Interfejs zasilania Terminal Phoenix, podwójna redundancja zasilania Wskaźniki LED PWR, Link/ACT LED Typ kabla i odległość transmisji Skrętka 0-100m(CAT5e,CAT6) Światłowód jednomodowy 20/40/60/80/100KM Światłowód wielomodowy 550m Topologia sieci Topologia pierścienia Obsługa topologii gwiazdy Obsługa topologii magistrali Obsługa topologii drzewa Obsługa topologii hybrydowej Obsługa specyfikacji elektrycznych Napięcie wejściowe DC12-58 V/AC 100-240 V 50-60 Hz Całkowity pobór mocy
Zapytanie
Szczegół
Gorąca sprzedaż Iec Dlms Dnp3 Modbus Protocol Converter - V Serial Interface Converter E1 do RS530 Series JHA-CE1fR530 - JHAGorąca sprzedaż Iec Dlms Dnp3 Modbus Protocol Converter - V Serial Interface Converter E1 do RS530 Series JHA-CE1fR530 - JHA
01

Gorąca sprzedaż Iec Dlms Dnp3 Modbus Protocol Converter - V Serial Interface Converter E1 do RS530 Series JHA-CE1fR530 - JHA

2016-01-08
Konwerter interfejsu E1-RS530 w ramce Przegląd JHA-CE1fR530 Ten konwerter protokołu zapewnia interfejsy E1, a interfejs RS530 umożliwia ramkowanie konwersji interfejsu E1 na RS530 między konwersją szybkości transmisji E1 a funkcjami ekstrakcji szczeliny. W trybie ramkowanym użytkownik może wyodrębnić szczeliny czasowe E1 n * 64K (n≤31) kanału danych; w trybie bezramkowanym użytkownik może użyć szybkości kanału danych 2,048 Mb/s. Możliwości wbudowanego sprzętu testowego pętli ułatwiają otwieranie i rutynowe prace konserwacyjne. Zdjęcie produktu Miniaturowy typ Cechy Na podstawie chronionego prawem autorskim układu scalonego Możesz odróżnić, kiedy następuje zgon lub przerwa, gdy sygnał pośredni transmisji E1 E1 zostanie utracony Podczas gdy obsługa adaptacyjnej impedancji 120Ω / równowagi i 75Ω / niezrównoważenia, nie ma potrzeby dokonywania ustawień System poprzez rygorystyczne testy i praktyczną weryfikację, w pełni zgodny z zaleceniami EIA-530, ITU-T G.703, G.704 i innymi; Zapewnia trzy funkcje pętli zwrotnej: lokalna pętla zwrotna E1 (ANA), pętla zwrotna RS530 (DIG), pętla zwrotna zdalnego RS530 (REM); funkcja testu kodu pseudolosowego, mianowicie w celu ułatwienia otwarcia linii, gdy można przyjść z 2M BERT DTE lub sprzętem DCE i wsparciem połączeń; interfejs RS530 obsługuje wymianę zegara RS530 na gorąco, obsługuje zegar wewnętrzny, zegar zewnętrzny i zegar linii; Opcjonalne zasilanie AC 220 V, DC -48 V, DC + 24 V, DC bez punktów dodatnich i ujemnych Parametry ♦ Interfejs RS530 Szybkość interfejsu: 2048 Kbps Charakter interfejsu: zgodny ze złączem EIA-530: DB25 męski/żeński (opcjonalnie). Typ interfejsu: Zegar DCE: zegar wznawiania G.703, zegar wewnętrzny/zewnętrzny RS530. ♦ Interfejs E1 Standard interfejsu: zgodny z protokołem G.703; Szybkość interfejsu: n*64 Kbps±50 ppm; Kod interfejsu: HDB3; Impedancja: 75Ω (niezrównoważona), 120Ω (zrównoważona); Tolerancja drgań: Zgodnie z protokołem G.742 i G.823 Dopuszczalne tłumienie: 0~6dBm ♦ 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-CE1fR530 Opis funkcjonalny oprawiony E1-RS530 (EIA-530) pomiędzy interfejsem Opis portu konwertera Jeden interfejs E1, jeden interfejs RS530 Zasilanie Zasilanie: AC180V ~ 260V; DC –48V; DC +24V Pobór mocy: ≤10W Wymiary Rozmiar produktu: 216X140X31mm (szer. X gł. X wys.) Waga 1,8KG Zastosowanie Typowe rozwiązanie 1 Typowe rozwiązanie 2
Zapytanie
Szczegół
Dobrej jakości moduł SFP - 10G Single Mode 40Km DDM | Podwójny światłowodowy transceiver SFP+ JHA3940D - JHADobrej jakości moduł SFP - 10G Single Mode 40Km DDM | Podwójny światłowodowy transceiver SFP+ JHA3940D - JHA
01

Dobrej jakości moduł SFP - 10G Single Mode 40Km DDM | Podwójny światłowodowy transceiver SFP+ JHA3940D - JHA

2016-01-08
Cechy: 1). Obsługuje szybkości transmisji od 9,95 do 11,3 Gb/s. 2). Możliwość podłączania na gorąco. 3). Złącze dupleksowe LC. 4). Nadajnik EML chłodzony 1550 nm, fotodetektor PIN. 5). Łącza SMF do 40 km. 6). 2-żyłowy interfejs do specyfikacji zarządzania zgodny z cyfrowym interfejsem diagnostycznym monitorowania SFF 8472. 7). Zasilanie: +3,3 V. 8). Pobór mocy 4,5 Gb/s; gdy niski, szybkość transmisji danych wejściowych 4,5 Gb/s; gdy niski, szybkość transmisji danych wejściowych 1000 V) Wyładowania elektrostatyczne (ESD) na gnieździe Duplex LC IEC 61000-4-2GR-1089-CORE Zgodność ze standardami Interferencja elektromagnetyczna (EMI) FCC Część 15 Klasa BEN55022 Klasa B (CISPR 22B) VCCI Klasa B Zgodność ze standardami Bezpieczeństwo oczu laserowych FDA 21CFR 1040.10 i 1040.11EN60950, EN (IEC) 60825-1,2 Zgodność z produktem laserowym klasy 1. • Zalecany obwód Zalecany obwód zasilania płyty głównej Zalecany obwód interfejsu o dużej szybkości • Wymiary 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. Sprzedaż takich produktów lub informacji nie wiąże się z żadnymi prawami patentowymi. Opublikowane przez Shenzhen JHA Technology Co., Ltd Prawa autorskie © Shenzhen JHA Technology Co., Ltd Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapytanie
Szczegół
Dobrej jakości moduł SFP - 40Gb/s QSFP+ ER4, 40km 1310nm SFP Transceiver JHA-QC40 - JHADobrej jakości moduł SFP - 40Gb/s QSFP+ ER4, 40km 1310nm SFP Transceiver JHA-QC40 - JHA
01

Dobrej jakości moduł SFP - 40Gb/s QSFP+ ER4, 40km 1310nm SFP Transceiver JHA-QC40 - JHA

2016-01-08
Cechy: ◊ 4 linie CWDM MUX/DEMUX ◊ Do 11,2 Gb/s przepustowości na kanał ◊ Łączna przepustowość > 40 Gb/s ◊ Złącze Duplex LC ◊ Zgodność ze standardami 40G Ethernet IEEE802.3ba i 40GBASE-ER4 ◊ Zgodność z QSFP MSA ◊ Fotodetektor APD ◊ Transmisja do 40 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 ◊ 40G Opis łączy Ethernet BASE-ER4: JHA-QC40 to moduł transceivera przeznaczony do zastosowań w komunikacji optycznej na odległość 40 km. Konstrukcja jest zgodna z 40GBASE-ER4 standardu IEEE P802.3ba. Moduł konwertuje 4 kanały wejściowe (ch) danych elektrycznych 10 Gb/s na 4 sygnały optyczne CWDM i multipleksuje je do jednego kanału w celu transmisji optycznej 40 Gb/s. Odwrotnie, po stronie odbiornika, moduł optycznie demultipleksuje wejście 40 Gb/s na 4 sygnały kanałów CWDM i konwertuje je do 4 danych elektrycznych wyjściowych kanału. Centralne długości fal 4 kanałów CWDM to 1271, 1291, 1311 i 1331 nm jako członkowie siatki długości fal CWDM zdefiniowanej w ITU-T G694.2. 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 QSFP Multi-Source Agreement (MSA). Został zaprojektowany tak, aby sprostać najtrudniejszym warunkom pracy zewnętrznej, 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. JHA-QC40 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 warunkom pracy na zewnątrz, w tym temperaturze, wilgotności i zakłóceniom EMI. Moduł oferuje bardzo wysoką funkcjonalność i integrację funkcji, dostępną za pośrednictwem dwuprzewodowego interfejsu szeregowego. • Absolutne maksymalne wartości znamionowe Symbol parametru 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: 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 L0 1264,5 1271 1277,5 nm L1 1284,5 1291 1297,5 nm L2 1304,5 1311 1317,5 nm L3 1324,5 1331 1337,5 nm Współczynnik tłumienia trybu bocznego SMSR 30 - - dB Całkowita średnia moc startowa PT - - 8,3 dBm Średnia moc startowa, każdy pas -3 - 5 dBm TDP, każdy pas TDP 2,3 dB Współczynnik wygaszania ER 3,5 6,0 dB Definicja maski na oczy nadajnika {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} Strata odbicia optycznego Tolerancja - - 20 dB Średnia moc startowa WYŁĄCZONY Nadajnik, każdy pas Poff -30 dBm Względny poziom szumu Rin -128 dB/HZ 1 Tolerancja strat odbicia optycznego - - 12 dB Próg uszkodzenia odbiornika THd 3 dBm 1 Średnia moc na wejściu odbiornika, każdy pas R -21 -6 dBm Odbiór elektryczny 3 dB górna częstotliwość odcięcia, każdy pas 12,3 GHz Dokładność RSSI -2 2 dB Odbicie odbiornika Rrx -26 dB Moc odbiornika (OMA), każdy pas - - 3,5 dBm Odbiór elektryczny 3 dB górna częstotliwość odcięcia, każdy pas 12,3 GHz Odejście potwierdzenia LOS LOSD -25 dBm Potwierdzenie LOS LOSA -35 dBm Histereza LOS LOSH 0,5 dB Uwaga Odbicie 12 dB • Interfejs monitorowania diagnostycznego Cyfrowa funkcja monitorowania diagnostycznego jest dostępna we wszystkich QSFP+ ER4. 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 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 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, IntL zostało potwierdzone, host może odczytać pole flagi, aby określić dotknięty kanał i typ flagi. Zawartość pamięci identyfikatora szeregowego EEPROM (A0h) Długość adresu danych (bajt) Nazwa długości Opis i zawartość Pola identyfikatora bazowego 128 1 Identyfikator Identyfikator Typ modułu szeregowego (D=QSFP+) 129 1 Ext. Identyfikator Rozszerzony identyfikator modułu szeregowego (90=2,5 W) 130 1 Złącze Kod typu złącza (7=LC) 131-138 8 Zgodność ze specyfikacją Kod zgodności elektronicznej lub zgodności optycznej (40GBASE-LR4) 139 1 Kodowanie Kod algorytmu kodowania szeregowego (5=64B66B) 140 1 BR, Nominalna Nominalna szybkość transmisji, jednostki 100 MBit/s (6C=108) 141 1 Rozszerzona szybkość transmisji Tagi zgodności dla rozszerzonej szybkości transmisji 142 1 Długość (SMF) Obsługiwana długość łącza dla włókna SMF w km (28=40 km) 143 1 Długość (OM3 50um) Obsługiwana długość łącza dla włókna EBW 50/125um (OM3), jednostki 2 m 144 1 Długość (OM2 50um) Obsługiwana długość łącza dla włókna 50/125um (OM2), jednostki 1m 145 1 Długość (OM1 62,5um) Obsługiwana długość łącza dla włókna 62,5/125um (OM1), jednostki 1m 146 1 Długość (miedź) Długość łącza kabla miedzianego lub aktywnego, jednostki 1m Obsługiwana długość łącza dla włókna 50/125um (OM4), jednostki 2m, gdy bajt 147 deklaruje 850nm VCSEL zgodnie z definicją w tabeli 37 147 1 Technologia urządzenia Technologia urządzenia 148-163 16 Nazwa dostawcy Nazwa dostawcy QSFP+: TIBTRONIX (ASCII) 164 1 Rozszerzony moduł Kody rozszerzonego modułu dla InfiniBand 165-167 3 Dostawca OUI Dostawca QSFP+ IEEE company ID (000840) 168-183 16 Dostawca PN Numer części: JHA-QC40 (ASCII) 184-185 2 Vendor rev Poziom rewizji dla numeru części podanego przez dostawcę (ASCII) (X1) 186-187 2 Długość fali lub tłumienie kabla miedzianego Nominalna długość fali lasera (długość fali = wartość/20 w nm) lub tłumienie kabla miedzianego w dB przy 2,5 GHz (Adrs 186) i 5,0 GHz (Adrs 187) (65A4 = 1301) 188-189 2 Tolerancja długości fali Gwarantowany zakres długości fali lasera (+/- wartość) od długości fali nominalnej. (długość fali Tol. = wartość/200 w nm) (1C84 = 36,5) 190 1 Maksymalna temperatura obudowy. Maksymalna temperatura obudowy w stopniach C (70) 191 1 CC_BASE Kod kontrolny pól identyfikatora bazy (adresy 128–190) Pola rozszerzonego identyfikatora 192–195 4 Opcje Wybór szybkości, Wyłącz TX, Błąd Tx, LOS, Wskaźniki ostrzegawcze dla: Temperatury, VCC, RX, zasilania, Polaryzacji TX 196–211 16 Numer seryjny dostawcy Numer seryjny podany przez dostawcę (ASCII) 212–219 8 Kod daty Kod daty produkcji dostawcy 220 1 Typ monitorowania diagnostycznego Wskazuje, jakie typy monitorowania diagnostycznego są zaimplementowane (jeśli takie istnieją) w module. Bit 1, 0 Zarezerwowany (8=średnia moc) 221 1 Opcje rozszerzone Wskazuje, jakie opcjonalne funkcje rozszerzone są zaimplementowane w module. 222 1 Zarezerwowane 223 1 CC_EXT Kod sprawdzający rozszerzone pola identyfikacyjne (adresy 192–222) Pola identyfikacyjne specyficzne dla dostawcy 224–255 32 Pamięć EEPROM specyficzna dla dostawcy • 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, aż 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 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
Dobrej jakości przemysłowy przełącznik Ethernet - 5 10/100TX PoE/PoE+ | Niezarządzany przemysłowy przełącznik PoE JHA-IF05P - JHADobrej jakości przemysłowy przełącznik Ethernet - 5 10/100TX PoE/PoE+ | Niezarządzany przemysłowy przełącznik PoE JHA-IF05P - JHA
01

Dobrej jakości przemysłowy przełącznik Ethernet - 5 10/100TX PoE/PoE+ | Niezarządzany przemysłowy przełącznik PoE JHA-IF05P - JHA

2016-01-08
Cechy ♦ Obsługa 4 portów 10/100Base-T(X) PoE/PoE+ i 1 portu Ethernet 10/100Base-T(X). ♦ Obsługa IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at. ♦ Obsługa IEEE802.3af, maks. moc zasilania 15,4 W. ♦ Obsługa IEEE802.3at, maks. moc zasilania 30 W. ♦ Przemysłowa konstrukcja układu scalonego, ochrona ESD 15 kV, ochrona przeciwprzepięciowa 8 kV. ♦ Nadmiarowe zasilanie DC48-58 V, ochrona przed odwrotną polaryzacją. ♦ Konstrukcja klasy przemysłowej 4, temperatura pracy -40-85°C. ♦ Obudowa ze stopu aluminium o stopniu ochrony IP40, montaż na szynie DIN. Wprowadzenie JHA-IF05P to niezarządzany przemysłowy przełącznik PoE typu plug-and-play. Ten przełącznik zapewnia 5 portów Ethernet 10/100Base-T(X), z których 4 obsługuje funkcję Power-over-Ethernet (PoE) (IEEE802.3af/at). Przełączniki są klasyfikowane jako urządzenia zasilające (PSE), a gdy są używane w ten sposób, przełączniki umożliwiają centralizację zasilania, zapewniając do 30 watów mocy na port i zmniejszając wysiłek potrzebny do zainstalowania zasilania. Przełączniki mogą być używane do zasilania urządzeń w standardzie IEEE802.3af/at (PD), eliminując potrzebę dodatkowego okablowania. JHA-IF05P obsługuje standardy CE, FCC, RoHS, przyjmuje standardową konstrukcję branżową, ochronę IP40, wytrzymałą metalową obudowę o wysokiej wytrzymałości, wejście zasilania (DC48-58 V). Przełącznik obsługuje standardy IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x z automatyczną adaptacją 10/100Base-T(X), pełnego/półdupleksowego i MDI/MDI-X. Temperatura pracy -40–85℃ sprawia, że ​​przełącznik może sprostać wszelkim wymaganiom środowisk przemysłowych i zapewnia niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie dla przemysłowej sieci Ethernet. Specyfikacja Protokół Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at Kontrola przepływu Kontrola przepływu IEEE802.3x, kontrola przepływu przez tłoczenie wsteczne Wydajność przełączania Prędkość przekazywania: 1,19 Mpps Tryb transmisji: Przechowuj i przekaż Rozmiar bufora pakietu: 512 KB Przepustowość wymiany systemowej: 1,6 Gb/s Rozmiar tablicy MAC: 1 K Czas opóźnienia: 100 000 godzin Gwarancja 5 lat Wymiary Informacje o zamówieniu Nr modelu Opis towarów JHA-IF05P Niezarządzany przemysłowy przełącznik PoE, 4 10/100Base-T(X) PoE/PoE+ i 1 10/100Base-T(X), szyna DIN, DC48–58 V, temperatura pracy -40–85°C Zasilanie: zasilacz DC48 V na szynę DIN lub zasilacz jest opcjonalny.
Zapytanie
Szczegół
Dobrej jakości wtryskiwacz PoE - Zewnętrzny wtryskiwacz PoE POE++ 60/90w 802.3af/at - JHADobrej jakości wtryskiwacz PoE - Zewnętrzny wtryskiwacz PoE POE++ 60/90w 802.3af/at - JHA
01

Dobrej jakości wtryskiwacz PoE - Zewnętrzny wtryskiwacz PoE POE++ 60/90w 802.3af/at - JHA

2016-01-08
Parametry produktu MOC WYJŚCIOWA POE Ilość portów 4 LAN 2 PoE 3 AC 4 DC 1 Piny zasilania (L+N+ masa) 3 Prędkość transmisji danych 1000M Moc wyjściowa (waty) 90W Napięcie wyjściowe (V) 55V Prąd wyjściowy (A) 1,63A Napięcie wejściowe DC (VDC) 55-57 Prąd wejściowy DC 1,73 Obciążenie regularne Procent (%) W AC 265V 85% W AC 100V 80% Linia Regular Procent (%) 80% Procent tętnień (%)
Zapytanie
Szczegół
Najtańsza cena przełącznika warstwy 3 - 24+2 zarządzanie gigabitowym przełącznikiem światłowodowym Ethernet JHA-S2024MG-26BC - JHANajtańsza cena przełącznika warstwy 3 - 24+2 zarządzanie gigabitowym przełącznikiem światłowodowym Ethernet JHA-S2024MG-26BC - JHA
01

Najtańsza cena przełącznika warstwy 3 - 24+2 zarządzanie gigabitowym przełącznikiem światłowodowym Ethernet JHA-S2024MG-26BC - JHA

2016-01-08
Przełącznik Gigabit Ethernet światłowodowy 24+2 Management JHA-S2024MG-26BC Przełącznik światłowodowy 24+2 Gigabit Managed ♦ Przegląd produktu: v Przełączniki światłowodowe Gigabit Managed serii JHA-S2024MG-26BC to przełączniki gigabitowe drugiej, czwartej warstwy. Sprzęt obsługuje przełączanie z szybkością łącza drugiej warstwy. Użytkownicy mogą ustawić wszystkie rodzaje funkcji przełącznika przez port Ethernet w WEB. Wbudowany system obrony ARP i DOS może skutecznie bronić się przed atakami ARP, DOS i różnymi wirusami. Ponadto przełączniki serii JHA-S2024MG-26BC są również wyposażone w wiele zaawansowanych funkcji: kompleksowy QoS, drzewo rozpinające, tłumienie burz, kontrolę przepustowości, podsłuchiwanie IGMP, kontrolę dostępu ACL, podsłuchiwanie DHCP itp. Bardzo odpowiednie dla małych i średnich przedsiębiorstw, sieci kampusowych i aplikacji agregacji sieci obszarów metropolitalnych. Obrona ARP: funkcja wiązania adresów MAC i portów oraz filtrowanie zabezpieczeń adresów MAC mogą skutecznie bronić się przed atakiem ARP; podsłuchiwanie DHCP może zapewnić ochronę ARP użytkownikom w celu dynamicznego uzyskania adresu MAC. 2. Qos: obsługa wielu strategii QOS. Na podstawie ustawienia priorytetu 802.1p każdy port zapewnia osiem kolejek priorytetowych. IP-DSCP można podzielić na różne poziomy usług zgodnie z nagłówkiem IP, aby uzyskać kompleksowy QOS. AUTO VOIP może ustawić port na najwyższy priorytet sygnału głosowego, znacznie poprawiając jakość głosu telefonu sieciowego IP. 3. Spanning Tree: obsługa standardu IEEE 802.1d i IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol) oraz IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree Protocol). 4. AUTO DOS: obrona przed następującym atakiem DOS za pomocą siedmiu różnych form. (1) Atak lądowy: atakujący wysyła podrobione pakiety TCP SYN przepływu informacji z tym samym adresem źródłowym IP, adresem docelowym IP, system ofiary próbuje wysłać odpowiedź do samego siebie, co powoduje zakłócenia w systemie i zostanie sparaliżowany lub uruchomiony ponownie. (2) Atak Blat: atakujący wysyła podrobione pakiety z tym samym numerem portu źródłowego i numerem portu docelowego, system ofiary próbuje wysłać odpowiedź do samego siebie, co powoduje awarię systemu lub ponowne uruchomienie. (3) Atak Smurf: atakujący używa podrobionego adresu źródłowego celu ataku do uruchomienia procesu pingowania na adres rozgłoszeniowy. Następnie wszystkie aktywne hosty odpowiedzą celowi, co prowadzi do przeciążenia lub zakłócenia sieci. (4) Zalew ping: zalewanie systemu docelowego burzami rozgłoszeniowymi ping, tak że system nie może odpowiedzieć na legalną korespondencję. (5) Zalew SYN/SYN-ACK: zalewa cały system docelowy pakietem SYN lub SYN/ACK. (6) Ochrona przed nieprawidłowym atakiem TCP: Zapobiegaj zalewowi danych spowodowanemu przez nieprawidłowe pakiety TCP. (7) Atak Ping of Death: Wysyła bardzo duże pakiety żądań ICMP („Ping”), jego celem jest spowodowanie przepełnienia bufora wejściowego komputera docelowego, tak aby komputer został sparaliżowany. 5. Tłumienie burzy: może być ustawione z ruchem Broadcast, multicast, DLF. 6. Kontrola dostępu ACL: służy do kontrolowania wymiany pakietów z portu, aby zapewnić, że witryna intranetu nie będzie dostępna dla użytkowników bez uprawnień, podczas gdy pośrednio broni się przed atakiem ARP. 7. IGMP Snooping: Obsługa IGMP w wersji 2 (RFC 2236): IGMP Snooping jest używany do ustanawiania grup multicast w celu przekazywania pakietów multicast, aby uniknąć marnowania przepustowości w przypadku przepełnienia sieci pakietów multicast. 8. Obsługa uwierzytelniania 802.1x i zapewnienie użytkownikom dostępu do uwierzytelniania. 9. Filtrowanie z szybkością łącza - tryb przekazywania pamięci masowej, zapewniający prawdziwą nieblokującą strukturę przełączania. 10. Obsługa funkcji kopiowania portów, gromadzenia portów, ograniczania prędkości portu. 11. Obsługa sieci VLAN opartej na portach i protokołu IEEE802.1Q opartego na sieci VLAN. ♦ Specyfikacja produktu: Model produktu 24+2 Gigabitowy zarządzany przełącznik światłowodowy Stały port 24 porty SFP 1000M + 2 porty RJ45 1000M Przepustowość magistrali 52 Gb Pamięć podręczna 32 Mb/s Sieć VLAN 4K Tabela adresów MAC 8K Długość ramki 9216B Media sieciowe 1000Base-LX: zastosowanie lasera o długiej długości fali (1310 nm) przez światłowód wielomodowy i jednomodowy, światłowód wielomodowy, maksymalna odległość wynosi 550 m, światłowód jednomodowy 10-24 km. 1000Base-SX: światłowód wielomodowy 62,5 μm, maksymalna odległość transmisji 275 m Światłowód wielomodowy 50 μm, maksymalna odległość transmisji 550 metrów. Obsługiwana umowa IEEE802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE802.1z, IEEE802.1d, IEEE802.1s, IEEE802.1w, IEEE802.1ax, IEEE802.1ak Szybkość filtrowania i przekazywania 1000 Mb/s: 1488000 pps Wymiary 440 x 280 x 44 mm (standardowa obudowa 1U19 cala) Środowisko użytkowania Temperatura przechowywania: -20 ℃ ~ 70 ℃; Wilgotność przechowywania 5% ~ 90% Bez kondensacji Temperatura pracy: 0 ℃ ~ 40 ℃; Wilgotność 10% ~ 90% Bez kondensacji Wejście zasilania: 90-264VAC, 50-60HZ; wyjście: 5V/12A Pobór mocy 60W
Zapytanie
Szczegół
Najwyższej jakości konwerter USB na Rs485 422 - nieoprawiony konwerter interfejsu E1-4FE JHA-CE1F4 - JHANajwyższej jakości konwerter USB na Rs485 422 - nieoprawiony konwerter interfejsu E1-4FE JHA-CE1F4 - JHA
01

Najwyższej jakości konwerter USB na Rs485 422 - nieoprawiony konwerter interfejsu E1-4FE JHA-CE1F4 - JHA

2016-01-08
Konwerter interfejsu Unframed E1-4FE JHA-CE1F4 Przegląd Ten konwerter protokołu (konwerter interfejsu) wykorzystujący projekt FPGA na dużą skalę, interfejsy E1 w standardzie ITU-T G.703 bezramkowe i cztery konwertery interfejsu Ethernet 10/100Base-T, kanały 10/100Base-T zostaną przesłane do przełącznika, HUB-a, routerów, mostów lub innego urządzenia. A za pośrednictwem optycznego i innego sprzętu transportowego przeniesiono sieć może składać się z różnych segmentów sieci. To urządzenie jest wydajnym, adaptacyjnym zdalnym mostem Ethernet. Jego niewielkie rozmiary, niski koszt, bardzo odpowiedni do wrażliwych na koszty aplikacji mostkowania lub jako rozszerzenie sieci LAN lub strumień bitów dzielnika w infrastrukturze. Może automatycznie uczyć się ciągle podłączonego adresu MAC sieci LAN na adresie docelowym ramki i innym przekazywaniu sieci LAN. W protokole TCP/IP transparentnym, zapewnia bezpieczeństwo sieci komunikacyjnej między różnymi urządzeniami interfejsu, bezproblemową łączność. Ten sprzęt jest szeroko stosowany w sieciach WAN i LAN, w obszarze monitorowania Zdjęcie produktu Miniaturowy typ 19 cali 1U Cechy Na podstawie układu scalonego objętego prawem autorskim Może realizować monitorowanie i kontrolę zdalnego sprzętu, dane zarządzania OAM nie zajmują przedziału czasowego użytkowników i oszczędzają przepustowość E1 Posiada funkcję sprawdzania pętli zwrotnej interfejsu E1, zapobiegając awarii konwertera z powodu powrotu pętli interfejsu; Posiada wskaźnik, gdy urządzenie jest wyłączone lub linia E1 jest zerwana lub traci sygnał; Może ustawić linię E1 tak, aby nie wysyłała sygnału LINK do interfejsu Ethernet, gdy linia E1 jest zerwana; Interfejs Ethernet obsługuje ramki jumbo (1916 bajtów); 4-kanałowy interfejs Ethernet 10M/100M może się wzajemnie izolować, aby niezależnie realizować komunikację; Interfejs Ethernet obsługuje 10M/100M, półdupleksową/pełnodupleksową automatyczną negocjację i AUTO-MDIX (samodostosowująca się linia skrzyżowana i linia połączona prosto); Zapewnia 2 typy zegara: zegar główny E1 i zegar linii E1; Posiada trzy tryby pętli zwrotnej: interfejs E1 Loop Back (ANA), interfejs Ethernet Loop Back (DIG), sterowanie zdalnym interfejsem Ethernet Loop Back (REM) Posiada funkcję testu kodu pseudolosowego, łatwą instalację i konserwację; Zapewnia 2 impedancje: 75 omów niezrównoważenia i 120 omów zrównoważenia; Posiada funkcję samoczynnego resetowania monitora Ethernet, sprzęt nie będzie martwy Interfejs Ethernet obsługuje liczniki odbierania i przesyłania ramek, odbiera błędne liczniki ramek. Interfejs E1 obsługuje liczniki odbierania błędnej ramki; Obsługuje zarządzanie siecią SNMP; Realizuje monitorowanie temperatury i napięcia zdalnego sprzętu z lokalnego sprzętu; Może tworzyć strukturę: Ethernet E1 Bridge (A) - E1 Optical Fiber Modem (B) - Ethernet Optical Fiber Modem (C) Parametry ♦ Interfejs E1 Standard interfejsu: zgodny z protokołem G.703; Szybkość interfejsu: n * 64 Kbps ± 50 ppm; 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 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) Dane techniczne Model Numer modelu: JHA-CE1F4 Opis funkcjonalny 1-kanałowy nieramkowany konwerter interfejsu E1 - 4FE, adaptacyjny 10/100, obsługa VLAN, Zasilanie -48 V lub AC220 V (opcjonalnie) Opis portu Jeden interfejs E1, cztery porty Fast Ethernet Zasilanie Zasilanie: AC180 V ~ 260 V; DC –48 V; DC +24 V Pobór mocy: ≤10 W Wymiary Rozmiar produktu: Typ mini 216 X 140 X 31 mm (szer. X gł. wys.), 1,3 kg/sztukę Typ 19 cali 1 U 483 X 138 X 44 mm (szer. X gł. wys.), 2,0 kg/sztukę Zastosowanie
Zapytanie
Szczegół
Konwerter interfejsu izolacyjnego dostarczany fabrycznie - Konwerter interfejsu E1-FE+4RS232 w ramce JHA-CE1F1R4 - JHAKonwerter interfejsu izolacyjnego dostarczany fabrycznie - Konwerter interfejsu E1-FE+4RS232 w ramce JHA-CE1F1R4 - JHA
01

Konwerter interfejsu izolacyjnego dostarczany fabrycznie - Konwerter interfejsu E1-FE+4RS232 w ramce JHA-CE1F1R4 - JHA

2016-01-08
Przegląd Ten konwerter protokołu (konwerter interfejsu) wykorzystujący projekt FPGA na dużą skalę, zapewniający ramkowany interfejs E1 i interfejs Ethernet oraz cztery interfejsy szeregowe, możliwe jest osiągnięcie transmisji danych Ethernet 10/100Base-T przez kanały E1, jest wysokowydajnym, samouczącym się mostem Ethernet. Urządzenie służy jako rozszerzenie urządzeń Ethernet, wykorzystuje istniejące sieci (PDH/SDH/mikrofale itp.) dostarczane przez kanały E1 do łączenia obu końców tańszych interfejsów Ethernet i szeregowych. Możliwości wbudowanego sprzętu testowego pętli ułatwiają otwieranie i rutynowe prace konserwacyjne. Zdjęcie produktu Typ Mini 19 cali Typ 1U Cechy Na podstawie własnego prawa autorskiego IC Może realizować monitorowanie i sterowanie zdalnym sprzętem, dane zarządzania OAM nie zajmują przedziału czasowego użytkownika i oszczędzają przepustowość E1 E1 obsługuje dowolny zestaw przedziałów czasowych, szybkość wynosi 64K-2048K Lokalne urządzenie może wymusić, aby szybkość zdalnego urządzenia podążała za nim Posiada wskaźnik, gdy zdalne urządzenie jest wyłączone lub linia E1 jest zerwana lub traci sygnał; Posiada funkcję kontroli pętli zwrotnej interfejsu E1, zapobiegającą awarii konwertera z powodu powrotu pętli interfejsu; Interfejs Ethernet obsługuje ramki Jumbo (2036 bajtów); Intersetowy dynamiczny adres MAC Ethernet (4096) z lokalną funkcją filtrowania ramek danych Interfejs Ethernet obsługuje 10M/100M, automatyczną negocjację półdupleksu/pełnego dupleksu, obsługuje VLAN Interfejs Ethernet obsługuje AUTO-MDIX (samodostosowująca się linia skrzyżowana i linia połączona prosto); Posiada funkcję samoczynnego resetowania monitora Ethernet, sprzęt nie wyłączy się Zapewnij 2 typy zegara: zegar główny E1 i zegar linii E1; Zapewnij 2 impedancje: 75 omów niezrównoważenia i 120 omów zrównoważenia; Obsługa zarządzania siecią SNMP Interfejs danych szeregowych może być opcjonalny RS232/RS422/RS485/TTL Kanał szeregowy może asynchronicznie przesyłać adaptowalne dane szeregowe Szybkość transmisji 300 Kbps-19200Kbps Multipleksowanie danych szeregowych w E1 obsługuje tryb kodowania skokowego ITU-T R.111 Lokalne dane szeregowe RS232 mogą wydawać polecenia zdalnej pętli danych szeregowych RS232 do lokalnej. Ta pętla zwrotna w zewnętrznym pierścieniu interfejsu danych RS232 umożliwia testowanie układu interfejsu RS232 bez uszkodzeń Ochrona przeciwprzepięciowa interfejsu portu szeregowego osiągnęła standard IEC61000-4-5 (8/20μS) DM (tryb różnicowy): 6KV, impedancja (2 Ohm), CM (tryb wspólny): 6KV, impedancja (2 Ohm) Parametry standardowe ♦ Interfejs E1 Standard interfejsu: zgodny z protokołem G.703; Szybkość interfejsu: n*64Kbps±50ppm; Kod interfejsu: HDB3; Impedancja E1: 75Ω (niezrównoważony), 120Ω (zrównoważony); Tolerancja drgań: Zgodnie z protokołem G.742 i G.823 Dopuszczalne tłumienie: 0~6dBm ♦ Interfejs Ethernet (10/100M) Prędkość interfejsu: 10/100 Mbps, autonegocjacja półdupleksowa/pełnodupleksowa Standard interfejsu: Zgodny z IEEE 802.3, IEEE 802.1Q (VLAN) Możliwość adresowania MAC: 4096 Złącze: RJ45, obsługa Auto-MDIX ♦ Standard interfejsu szeregowego EIA/TIA-232 RS-232 (ITU-T V.28) EIA/TIA-422 RS-422 (ITU-T V.11) EIA/TIA-485 RS-485 (ISO/IEC8284) Interfejs szeregowy RS-422: TXD+, TXD-, RXD+, RXD-, uziemienie sygnału RS-485 4 przewody: TXD+, TXD-, RXD+, RXD-, uziemienie sygnału RS-485 2 przewody: Dane+(Odpowiada TX+), Dane-(Odpowiada TX-), uziemienie sygnału RS-232: RXD, TXD, uziemienie sygnału ♦ 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-CE1F1R4 Opis funkcjonalny 1-kanałowy konwerter E1 -FE +4RS232/422/485, z funkcją wykrywania pętli zwrotnej E1 Opis portu Jeden interfejs E1, cztery interfejsy danych (RS232) Zasilanie Zasilanie: AC180V ~ 260V; DC –48V; DC +24 VPobór mocy: ≤10 W Wymiary Rozmiar produktu: Typ mini 216X140X31mm (szer. x wys. x gł.), 1,3 kg/sztukę 19 cali Typ 1U 483X138X44mm (szer. x wys. x gł.), 2,0 kg/sztukę Zastosowanie Typowe rozwiązanie 1 Typowe rozwiązanie 2
Zapytanie
Szczegół
Producent konwertera 232 do 485 - Konwerter Ethernet do E1 Konwerter E1 do Fiber Ethernet JHA-CE16F4 - JHAProducent konwertera 232 do 485 - Konwerter Ethernet do E1 Konwerter E1 do Fiber Ethernet JHA-CE16F4 - JHA
01

Producent konwertera 232 do 485 - Konwerter Ethernet do E1 Konwerter E1 do Fiber Ethernet JHA-CE16F4 - JHA

2016-01-08
Konwerter interfejsu 16E1 do 4FE GFP JHA-CE16F4 Przegląd Urządzenie wykorzystujące technologię multipleksowania w kierunku odwrotnym do łączenia wielu obwodów E1 w celu przesyłania danych Ethernet 4-kanałowego 100BASE-TX. Może realizować konwersję między 1~16 kanałami E1 i interfejsem optycznym Ethernet, aby kanały E1 były połączone z interfejsem optycznym Ethernet. Wykorzystując enkapsulację GFP, obsługuje LCAS (schemat regulacji pojemności łącza) i protokół LAPS. To urządzenie może obsługiwać konfigurację kanału E1 1-16 kanałów, może automatycznie wykrywać liczbę E1 i wybierać dostępne E1. Umożliwia czas transmisji linii E1, przepustowość Ethernetu 1-kanałowego/4-kanałowego/8-kanałowego/16-kanałowego wynosi 1984 Kbit/s, 7936 Kbit/s, 15872 Kbit/s, 31744 Kbit/s. Urządzenie zapewnia funkcję alarmu. Praca jest niezawodna i ma niskie zużycie energii, wysoką integrację, niewielkie rozmiary. Wsparcie zarządzania siecią, Główną funkcją systemu zarządzania siecią jest realizacja zapytań dotyczących urządzeń lokalnych i zdalnych oraz zarządzanie konfiguracją, w tym zapytanie o stan alarmu na linii E1, stan pracy Ethernetu i sterowanie pętlą zwrotną itp. Zdjęcie produktu 19 cali 1U Funkcje Przezroczysta transmisja danych Ethernet w 1 do 16 obwodach E1; Może być wyposażony w cztery przełączające interfejsy elektryczne Ethernet, aby użytkownik mógł zaoszczędzić przełącznik Ethernet; Ethernet 10/100M, pełny/półdupleks w pełni adaptacyjny, obsługuje protokół VLAN; Każdy port obsługuje Ethernet, obsługuje AUTO-MDIX (kabel krosowy i adaptacja w linii prostej); Interfejs Ethernet to również opcjonalne interfejsy optyczne w celu uzyskania optycznej transmisji danych Ethernet przez połączenie E1 daleko; 16-kanałowe linie E1, maksymalna różnica opóźnień między dowolnymi dwoma może osiągnąć 220 ms; gdy różnica opóźnień przekracza 220 ms, opóźnienie spowoduje słaby alarm przekroczenia, podczas gdy przerwanie działalności; Wbudowana dynamiczna lista adresów MAC Ethernet (4096) z lokalną funkcją filtrowania ramek danych; Interfejs E1 jest zgodny z ITU-T G.703, G.704 i G.823, nie obsługuje wykorzystania gniazd sygnalizacyjnych; Tryb timera, opcjonalny lokalny czas i śledzenie czasu linii E1, źródło czasu linii E1 może być automatycznie przełączane zgodnie z jakością sygnału. Taki jak system źródła czasu linii E1 dla pierwszej drogi E1, gdy pierwsza awaria E1 (poważne ostrzeżenie LOS/AIS/LOF/CRC4 lub pętla zwrotna generująca sygnał) i druga ścieżka E1 działa prawidłowo, system automatycznie przełączy się na tor drugiej drogi E1; eliminacja usterki, system automatycznie powróci do toru pierwszej drogi E1; Zgodność ze standardowym protokołem ITU-T, sugestia enkapsulacji GFP-F G.7041, wirtualna konkatenacja VCAT i zalecenie dostosowania pojemności łącza LCAS G.7042, mapowanie Ethernetu do nxE1 zalecenie G.7043, sugestia mapowania Ethernetu do pojedynczego E1 G. 8040; Gdy zwiększa się przepustowość transmisji, nie uszkodzi danych Ethernet; przepustowość transmisji jest sztucznie zmniejszona, można ją również zrealizować bez uszkadzania sieci danych Ethernet; Końce dopływowe E1 mogą nie odpowiadać połączeniu szeregowemu; Gdy pojedynczy kierunek poślizgu E1 zawiedzie, drugi kierunek nadal może działać; Pętla sygnału E1 i odcięcie funkcji automatycznego wykrywania: Po wykryciu wystąpienia pętli sygnału drogowego E1, system odcina to E1; pętla zwrotna zwolniona, automatyczne odzyskiwanie E1 używa tej drogi; Pełne wskazanie alarmu, wybierz wyświetlanie lokalnego/zdalnego alarmu; Obsługuje zdalną funkcję pętli zwrotnej po stronie linii E1 w celu ułatwienia testowania linii E1; Obsługuje lokalny system do zdalnego resetowania systemu; zapewnia zdalne polecenie pętli zwrotnej interfejsu, łatwe do konserwacji linii; Interfejs zarządzania konsolą zapewnia łatwe otwieranie instalacji; Moduł zarządzania siecią konfiguracji, obsługuje niezależne zarządzanie siecią SNMP; z tym końcem na uwadze stan roboczy funkcji wyświetlania zdalnego urządzenia; Wiele opcji trybu zasilania: AC220V, DC-48V/DC24V i tym podobne; Zasilacz DC-48V / DC24V z funkcją automatycznego wykrywania polaryzacji, po zainstalowaniu bez rozróżniania biegunów dodatniego i ujemnego. Parametry ♦ Interfejs E1 Standard interfejsu: zgodny z protokołem G.703; Szybkość interfejsu: n*64Kbps±50ppm; Kod interfejsu: HDB3; Impedancja E1: 75Ω (niezrównoważenie), 120Ω (zrównoważenie); Tolerancja jittera: Zgodnie z protokołem G.742 i G.823 Dozwolone tłumienie: 0~6dBm ♦ Interfejs Ethernet (10/100M) Szybkość interfejsu: 10/100 Mbps, 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-CE16F4 Opis funkcjonalny Konwerter 16E1/4*FE, Ethernet można podzielić na izolację logiczną, Hermetyzowany z GFP Pakiet, obsługuje protokół LCAS i LAPS, obsługuje niezależne zarządzanie siecią SNMP; Opis portu Interfejs 16*E1; 4*FE, jeden interfejs konsoli, jeden interfejs SNMP Zasilanie Zasilanie: AC180V ~ 260V; DC –48V; DC +24V Pobór mocy: ≤10W Wymiary Rozmiar produktu: 19 cali 1U 485X138X45mm (szer. X gł. H) Waga 3,0KG Zastosowanie
Zapytanie
Szczegół