Leave Your Message
Kategorie produktów
Polecane produkty
Najniższa cena Aoc 100g Qsfp28 Cable - 10G SFP+ Direct Attach Cable JHA-SFP-10G-PCU - JHANajniższa cena Aoc 100g Qsfp28 Cable - 10G SFP+ Direct Attach Cable JHA-SFP-10G-PCU - JHA
01

Najniższa cena Aoc 100g Qsfp28 Cable - 10G SFP+ Direct Attach Cable JHA-SFP-10G-PCU - JHA

2016-01-08
Opis ogólny Kable SFP+ Direct Attach są zgodne ze specyfikacjami SFF-8431, SFF-8432 i SFF-8472. Dostępne są różne grubości przewodów od 30 do 24 AWG z różnymi długościami kabla (do 7 m). Cechy ◊ Zgodność ze standardami SFF-8431, 8432 i 8472. ◊ Szybkość transmisji danych do 10,3125 Gb/s na kanał ◊ Transmisja do 7 m ◊ Temperatura pracy: od -40℃ do +80℃ ◊ Pojedyncze zasilanie 3,3 V ◊ Zgodność z RoHS Zalety ◊ Ekonomiczne rozwiązanie miedziane ◊ Rozwiązanie o najniższej całkowitej mocy systemu ◊ Rozwiązanie o najniższej całkowitej emisji EMI systemu ◊ Zoptymalizowana konstrukcja dla aplikacji integralności sygnału ◊ Specyfikacja Ethernetu 10G; Definicja funkcji pinu Symbol logiki pinu Opis 1 Uziemienie nadajnika modułu VeeT 2 LVTTL-O Tx_Fault Usterka nadajnika modułu 3 LVTTL-I Tx_Disable Wyłączenie nadajnika; Wyłącza wyjście lasera nadajnika 4 LVTTL-I/O SDA 2-żyłowa linia danych interfejsu szeregowego (taka sama jak MOD-DEF2 w INF-8074i) 5 LVTTL-I/O SCL 2-żyłowy zegar interfejsu szeregowego (taka sama jak MOD-DEF1 w INF-8074i) 6 Mod_ABS Moduł nieobecny, podłączony do VeeT lub VeeR w module 7 LVTTL-I RS0 Wybór szybkości 0, opcjonalnie steruje odbiornikiem modułu SFP+ 8 LVTTL-O Rx_LOS Wskaźnik utraty sygnału odbiornika (w FC oznaczony jako Rx_LOS, a w Ethernet oznaczony jako wykrywanie sygnału) 9 LVTTL-I RS1 Wybór szybkości 1, opcjonalnie steruje nadajnikiem modułu SFP+ 10 VeeR Uziemienie odbiornika modułu 11 VeeR Uziemienie odbiornika modułu 12 CML-O RD- Odbiornik Odwrócone wyjście danych 13 CML-O RD+ Odbiornik Wyjście danych nieodwróconych 14 Moduł VeeR Uziemienie odbiornika 15 Moduł VccR Odbiornik Zasilanie 3,3 V 16 Moduł VccT Nadajnik Zasilanie 3,3 V 17 Moduł VeeT Uziemienie nadajnika 18 Nadajnik CML-I TD+ Wejście danych nieodwróconych 19 Nadajnik CML-I TD- Odwrócone wejście danych 20 Moduł VeeT Uziemienie nadajnika Ogólne cechy produktu Specyfikacje SFP+ DAC Liczba pasm Kanał Tx i Rx Szybkość transmisji danych 10,3125 Gb/s Temperatura pracy 0 do + 70°C Temperatura przechowywania -40 do + 85°C Napięcie zasilania 3,3 V nominalnie Interfejs elektryczny Złącze krawędziowe 20-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
Dostawa OEM 10/100/1000mbit/S - 1-kanałowy skompresowany konwerter wideo światłowodowego HDMI JHA-H100 - JHADostawa OEM 10/100/1000mbit/S - 1-kanałowy skompresowany konwerter wideo światłowodowego HDMI JHA-H100 - JHA
01

Dostawa OEM 10/100/1000mbit/S - 1-kanałowy skompresowany konwerter wideo światłowodowego HDMI JHA-H100 - JHA

2016-01-08
1-kanałowy skompresowany konwerter wideo HDMI z światłowodem Opis produktu: Cyfrowy transceiver optyczny HDMI składa się z nadajnika i odbiornika HDMI. Transmituje sygnały HDMI i sygnały wysokiej rozdzielczości przez światłowód jednomodowy. Obsługuje również transmisję klawiatury i myszy USB oraz zewnętrzne niezależne funkcje audio. Złożone środowisko aplikacji. Urządzenie ma doskonałe możliwości przetwarzania obrazu i transmisji, dzięki czemu transmisja sygnału jest bardziej płynna i stabilna. Ten transceiver optyczny wysokiej rozdzielczości ma zalety dużej odległości transmisji (1-80 km), pasma częstotliwości, silnej wydajności przeciwzakłóceniowej, wysokiej wydajności bezpieczeństwa i nadaje się do długoterminowej transmisji. Transmisja na odległość i w specjalnym środowisku. Cyfrowe transceivery optyczne HDMI są szeroko stosowane w różnych dużych multimedialnych wyświetlaczach wysokiej rozdzielczości, centrach informacyjnych i informacyjnych, systemach kierowania ruchem drogowym i wyświetlania informacji, zewnętrznych systemach wyświetlania na dużych ekranach, dużych centrach wyświetlania scen i rozrywki, transmisjach telewizyjnych na żywo, konferencjach multimedialnych, dowództwie wojskowym i ćwiczeniach itp. Wiele pól. Funkcje: • W pełni cyfrowa, bezstratna transmisja HD z kompresją wizualną;; • Obsługa wejścia i wyjścia HDMI 1-portowego. • Diody LED wskazują stan zasilania, ścieżki optycznej, wideo i inne parametry; • Zaawansowana technologia adaptacyjna, nie ma potrzeby dokonywania regulacji elektrooptycznej podczas użytkowania; • Obsługa transmisji światłowodowej jednomodowej (0~60KM), wielomodowej (0~300M); • Obudowa ze stopu aluminium odpowiednia do trudnych warunków przemysłowych; • Brak ustawień oprogramowania, obsługa hot plug; Parametry produktu: Cechy Kategoria sygnału transmisyjnego Wideo HDMI Kanał transportowy 1-drożny światłowód Długość fali środka światła wejściowego Wielomodowy (850nm); Tryb pojedynczy (1310nm, 1550nm) Moc nadawania -9,5~-3dBm średnia moc optyczna @850nm Czułość odbioru światła -15dBm średnia moc optyczna @850nm Szybkość kodowania transmisji 3G Hz Odległość transmisji 1m ~ 2000m światłowód wielomodowy Sekcja zasilania Zasilanie 1m do 10km światłowód jednomodowy Adaptacyjny zakres napięcia Zasilacz Pobór mocy 5VDC Wydajność i interfejs HDMI Obsługa wersji HDMI
Zapytanie
Szczegół
Dobrej jakości przemysłowy przełącznik Ethernet — 4 gniazda 10/100/1000TX i 1 gniazdo 1000X SFP | Niezarządzany przemysłowy przełącznik Ethernet...Dobrej jakości przemysłowy przełącznik Ethernet — 4 gniazda 10/100/1000TX i 1 gniazdo 1000X SFP | Niezarządzany przemysłowy przełącznik Ethernet...
01

Dobrej jakości przemysłowy przełącznik Ethernet — 4 gniazda 10/100/1000TX i 1 gniazdo 1000X SFP | Niezarządzany przemysłowy przełącznik Ethernet...

2016-01-08
Cechy ♦ Obsługa 1 gniazda 1000Base-X SFP i 4 portów Ethernet 10/100/1000Base-T(X). ♦ Obsługa IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x. ♦ Plug-and-play, 10/100/1000Base-T(X), pełny/półdupleks, automatyczna adaptacja MDI/MDI-X. ♦ Przemysłowa konstrukcja układu scalonego, ochrona ESD 15 kV, ochrona przeciwprzepięciowa 8 kV. ♦ Nadmiarowe zasilanie DC10-58 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-IGS14 to niezarządzany przemysłowy przełącznik Ethernet typu plug-and-play, który może zapewnić ekonomiczne rozwiązanie dla Twojej sieci Ethernet. Jego pyłoszczelna, całkowicie uszczelniona konstrukcja (stopień ochrony IP40), zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, przeciwprzepięciowe i EMC, redundantne podwójne wejście zasilania, a także wbudowana inteligentna konstrukcja alarmowa mogą pomóc personelowi zarządzającemu systemem monitorować działanie sieci, która może niezawodnie działać w trudnych i niebezpiecznych warunkach. JHA-IGS14 obsługuje 1 gniazdo SFP 1000Base-X i 4 porty Ethernet 10/100/1000Base-T(X). Obsługuje standardy CE, FCC, RoHS, wytrzymałą, metalową obudowę o wysokiej wytrzymałości, wejście zasilania (DC10-58V). Przełącznik obsługuje standardy IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x z automatyczną adaptacją 10/100/1000Base-T(X), pełnego dupleksu/półdupleksu i MDI/MDI-X. Temperatura pracy -40–85℃ umożliwia spełnienie wszelkich wymagań środowisk przemysłowych i zapewnia niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie dla przemysłowej sieci Ethernet. Specyfikacja Protokół Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x Kontrola przepływu Kontrola przepływu IEEE802.3x, kontrola przepływu z tyłu Wydajność przełączania Prędkość przekazywania: 7,44 Mpps Tryb transmisji: Store and Forward Rozmiar bufora pakietu: 1 MB Szerokość pasma magistrali: 10 Gb/s Rozmiar tablicy MAC: 8K Czas opóźnienia: 100 000 godzin Gwarancja 5 lat Wymiary Informacje o zamówieniu Numer modelu Opis towarów JHA-IGS14 Niezarządzany przemysłowy przełącznik Ethernet, 1 gniazdo 1000Base-X SFP i 4 gniazda 10/100/1000Base-T(X), szyna DIN, DC10-58V, temperatura robocza -40-85°C JHA-IG14 Niezarządzany przemysłowy przełącznik Ethernet, 1 gniazdo 1000Base-FX i 4 gniazda 10/100/1000Base-T(X), szyna DIN, DC10-58V, temperatura robocza -40-85°C 10/100/1000Base-T(X), złącze SC, wielomodowe, podwójne włókno, 550 m, szyna DIN, DC10-58 V, temperatura robocza -40-85 °C JHA-IG14-20 Niezarządzany przemysłowy przełącznik Ethernet, 1 1000Base-FX i 4 10/100/1000Base-T(X), złącze SC, jednomodowe, podwójne włókno, 20 km, szyna DIN, DC10-58 V, temperatura robocza -40-85 °C JHA-IG14W-20 Niezarządzany przemysłowy przełącznik Ethernet, 1 1000Base-FX i 4 10/100/1000Base-T(X), złącze SC, jednomodowe, pojedyncze włókno, 20 km, szyna DIN, DC10-58 V, temperatura robocza -40-85 °C Złącze światłowodowe: SC/ST/FC/LC(SFP) Gniazdo), tryb pojedynczy/wielomodowy, podwójne włókno/pojedyncze włókno, 550 m/2 km/20 km/40 km/60 km/80 km/100 km/120 km — opcjonalnie. Zasilanie: zasilacz DC24 V na szynę DIN lub zasilacz — opcjonalnie.
Zapytanie
Szczegół
Rozsądna cena Pdh Mux - 4E1+4FE PDH Multiplekser światłowodowy JHA-CPE4F4 - JHARozsądna cena Pdh Mux - 4E1+4FE PDH Multiplekser światłowodowy JHA-CPE4F4 - JHA
01

Rozsądna cena Pdh Mux - 4E1+4FE PDH Multiplekser światłowodowy JHA-CPE4F4 - JHA

2016-01-08
4E1+4FE PDH Fiber Multiplexer JHA-CPE4F4 Przegląd To urządzenie zapewnia interfejs 1-4*E1, interfejs Ethernet 1-4*10M/100M (prędkość przewodu 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-CPE4F4 Opis funkcjonalny 4E1+4FE PDH, zamów telefon przewodowy, 19''inch 1U, (standardowy interfejs telefoniczny, uchwyty nietelefoniczne) Opis portu Jeden port optyczny, 4 interfejsy 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 483X138X44mm (szer. X gł. H) Waga 19 cali 2,3 kg Zastosowanie
Zapytanie
Szczegół
Dobrej jakości konwerter światłowodowy - 14 gniazd 2U 19" obudowa do montażu w szafie dla samodzielnego konwertera światłowodowego JHA-E14 - JHADobrej jakości konwerter światłowodowy - 14 gniazd 2U 19" obudowa do montażu w szafie dla samodzielnego konwertera światłowodowego JHA-E14 - JHA
01

Dobrej jakości konwerter światłowodowy - 14 gniazd 2U 19" obudowa do montażu w szafie dla samodzielnego konwertera światłowodowego JHA-E14 - JHA

2016-01-08
Wprowadzenie JHA-E14 to 14-gniazdowy 19-calowy system obudowy do montażu w szafie, który zapewnia obudowę dla maksymalnie 14 konwerterów multimedialnych serii JHA. Zaprojektowana do ciągłej pracy obudowa jest wyposażona w dwa wentylatory chłodzące i redundantne zasilacze (opcjonalnie). Funkcje Plug-and-Play i Hot-Swap umożliwiają instalację/demontaż jednostki konwertera bez wyłączania obudowy. Obudowa do montażu w szafie JHA-E14 eliminuje zewnętrzne zasilacze dla konwerterów multimedialnych serii JHA i organizuje wiele konwerterów w jednej jednostce, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zarządzania wieloma konwerterami serii JHA. Cechy Zapewnia obudowę dla maksymalnie 14 konwerterów multimedialnych serii JHA. nObsługuje dwa źródła zasilania AC220 V i DC48 V, odpowiednie do różnych środowisk pracy. nKażdy moduł karty można wymieniać podczas pracy. nModułowa konstrukcja zasilania, łatwa konserwacja, lepsze ekranowanie, zapobiegające normalnej pracy grupy modułów zakłóceń sygnału elektromagnetycznego generowanego przez moc. nStandardowa obudowa może być zainstalowana w maszynowni stojak, łatwy w zarządzaniu. nJednocześnie włożono 14 transceiverów światłowodowych, każdy z modułów transceivera może mieć inną stawkę. nOchrona zasilania: zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie przed zwarciem. nKonstrukcja całkowicie aluminiowa, wyrafinowany wygląd, dobra wentylacja, lekka konstrukcja termiczna zapewniająca normalną i stabilną pracę systemu. Specyfikacja Dostępne gniazda 14 gniazd Struktura 2 U Montaż w szafie Wejście zasilania AC 85~265 V 50/60 Hz Wyjście zasilania DC 5 V 1 A Konfiguracja zasilania Nadmiarowe zasilanie Wskaźnik LED Moc Maksymalne zużycie energii 95 W Temperatura pracy -20~70 ℃ Wilgotność robocza 5%~90% Temperatura przechowywania -40~70 ℃ Wilgotność przechowywania 5% do 90% Bez kondensacji Wymiary 483*232*90 mm (dł.*szer.*wys.) Certyfikacja CE, FCC, RoHS Gwarancja 3 lata Informacje o zamówieniu Numer modelu Opis towaru JHA-E14-2A 14 gniazd 2U Obudowa do montażu w szafie do samodzielnego konwertera multimediów, podwójne zasilanie, AC110-240 V JHA-E14-2D 14 gniazd 2U Obudowa do montażu w szafie do samodzielnego konwertera multimediów, podwójne zasilanie, DC48 V
Zapytanie
Szczegół
Dobrej jakości moduł SFP - 40G QSFP+ IR4, 2 km 1310 nm SFP Transceiver JHA-QC02 - JHADobrej jakości moduł SFP - 40G QSFP+ IR4, 2 km 1310 nm SFP Transceiver JHA-QC02 - JHA
01

Dobrej jakości moduł SFP - 40G QSFP+ IR4, 2 km 1310 nm SFP Transceiver JHA-QC02 - JHA

2016-01-08
Cechy: ◊ Do 11,2 Gb/s przepustowości na kanał ◊ Łączna przepustowość > 40 Gb/s ◊ Złącze Duplex LC ◊ Zgodność z 40G Ethernet IEEE802.3ba i standardami 40GBASE-SR4 i 40GBASE-IR4 ◊ Zgodność z QSFP MSA ◊ Maksymalna długość łącza 140 m na OM3 i 160 m na OM4 ◊ 4 linie CWDM MUX/DEMUX ◊ 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: ◊ Rack to rack ◊ Centra danych Przełączniki i routery ◊ Sieci metropolitalne ◊ Przełączniki i routery ◊ Łącza Ethernet 40G Opis: JHA-QC02 to moduł transceivera przeznaczony do zastosowań komunikacji optycznej 2 km (SMF) 160 m (MMF). Konstrukcja jest zgodna z 40GBASE-SR4 i 40GBASE-IR4 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-kanałowych danych elektrycznych wyjściowych. 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 wielomodowy (MMF). 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 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 uzyskiwania cyfrowych informacji diagnostycznych. Poszczególne kanały mogą być adresowane, a nieużywane kanały mogą być wyłączane w celu uzyskania maksymalnej elastyczności projektu. TQP10 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 oferuje bardzo wysoką funkcjonalność i integrację funkcji, dostępną za pośrednictwem dwuprzewodowego interfejsu szeregowego. • Maksymalne wartości znamionowe bezwzględne 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 -7 - 8 dBm Różnica w mocy startowej między dowolnymi dwoma pasami (OMA) - - 6,5 dB Amplituda modulacji optycznej, każdy pas OMA -4 +3,5 dBm Moc startowa w OMA minus kara za nadajnik i dyspersję (TDP), każdy pas -4,8 - 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 Względny szum natężenia 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 -10 0 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 LOS De-Assert LOSD -15 dBm LOS Assert LOSA -25 dBm LOS Histereza LOSH 0,5 dB Uwaga 12 dB Odbicie • Interfejs monitorowania diagnostycznego Cyfrowa funkcja monitorowania diagnostycznego jest dostępna we wszystkich QSFP+ SR4. 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 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. Page02 to pamięć EEPROM użytkownika, a jej format ustala użytkownik. Szczegółowy opis pamięci dolnej i pamięci górnej page00.page03 można znaleźć 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 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 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 - 2 10/100TX i 1 100FX | Miniaturowy przemysłowy konwerter mediów JHA-IF12M - JHADobrej jakości przemysłowy przełącznik Ethernet - 2 10/100TX i 1 100FX | Miniaturowy przemysłowy konwerter mediów JHA-IF12M - JHA
01

Dobrej jakości przemysłowy przełącznik Ethernet - 2 10/100TX i 1 100FX | Miniaturowy przemysłowy konwerter mediów JHA-IF12M - JHA

2016-01-08
Cechy ♦ Obsługa 1 portu światłowodowego 100Base-FX i 2 portów Ethernet 10/100Base-T(X). ♦ Obsługa IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x. ♦ Plug-and-play, 10/100Base-T(X), pełny/półdupleks, automatyczna adaptacja MDI/MDI-X. ♦ Przemysłowa konstrukcja układu scalonego, ochrona ESD 15 kV, ochrona przeciwprzepięciowa 8 kV. ♦ Nadmiarowe zasilanie DC10-58 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-IF12M to przemysłowy konwerter mediów typu plug-and-play, który może zapewnić ekonomiczne rozwiązanie dla Twojej sieci Ethernet. Jego pyłoszczelna, całkowicie uszczelniona konstrukcja (stopień ochrony IP40), zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, przeciwprzepięciowe i EMC, redundantne podwójne wejście zasilania, a także wbudowana inteligentna konstrukcja alarmowa mogą pomóc personelowi utrzymania systemu monitorować działanie sieci, która może niezawodnie działać w trudnych i niebezpiecznych warunkach. JHA-IF12M obsługuje 1 port światłowodowy 100Base-FX i 2 porty Ethernet 10/100Base-T(X). Obsługuje standardy CE, FCC, RoHS, wytrzymałą metalową obudowę o wysokiej wytrzymałości, wejście zasilania (DC10-58V). Przełącznik obsługuje IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x z 10/100Base-T(X), pełny/półdupleks i automatyczną adaptację MDI/MDI-X, temperatura pracy -40-85℃ może spełnić wszystkie wymagania środowiskowe przemysłu, zapewniając niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie dla Twojej przemysłowej sieci Ethernet. Specyfikacja Protokół Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x Kontrola przepływu Kontrola przepływu IEEE802.3x, kontrola przepływu z tyłu Wydajność przełączania Prędkość przekazywania: 0,446 Mpps Tryb transmisji: Przechowuj i przekaż Rozmiar bufora pakietu: 512 KB Szerokość pasma wymiany systemu: 0,6 Gb/s Rozmiar tablicy MAC: 1 K Czas opóźnienia: 100 000 godzin Gwarancja 5 lat Wymiary Informacje o zamówieniu Numer modelu Opis towarów JHA-IF12M Przemysłowy konwerter mediów, 1 100Base-FX i 2 10/100Base-T(X), złącze SC, wielomodowe, podwójne włókno, 2 km, szyna DIN, DC10-58 V, temperatura robocza -40-85 ° C JHA-IF12M-20 Przemysłowy konwerter mediów, 1 100Base-FX i 2 10/100Base-T(X) 10/100Base-T(X), złącze SC, tryb pojedynczy, podwójne włókno, 20 km, szyna DIN, DC10-58 V, temperatura robocza -40-85°C JHA-IF12WM-20 Przemysłowy konwerter mediów, 1 100Base-FX i 2 10/100Base-T(X), złącze SC, tryb pojedynczy, pojedyncze włókno, 20 km, szyna DIN, DC10-58 V, temperatura robocza -40-85°C JHA-IFS12M Przemysłowy konwerter mediów, 1 gniazdo SFP 100Base-X i 2 10/100Base-T(X), szyna DIN, DC10-58 V, temperatura robocza -40-85°C Złącze światłowodowe: SC/ST/FC/LC(gniazdo SFP), tryb pojedynczy/wielomodowy, podwójne włókno/pojedyncze włókno, Opcjonalnie dostępne są zasięgi 2 km/20 km/40 km/60 km/80 km/100 km/120 km. Zasilanie: Opcjonalnie dostępny jest zasilacz DC24 V na szynie DIN lub adapter zasilania.
Zapytanie
Szczegół
Dobrej jakości przemysłowy przełącznik Ethernet - 4 porty światłowodowe 10G + 24 porty 1000Base-X, zarządzany przemysłowy przełącznik Ethernet JHA-MIGS...Dobrej jakości przemysłowy przełącznik Ethernet - 4 porty światłowodowe 10G + 24 porty 1000Base-X, zarządzany przemysłowy przełącznik Ethernet JHA-MIGS...
01

Dobrej jakości przemysłowy przełącznik Ethernet - 4 porty światłowodowe 10G + 24 porty 1000Base-X, zarządzany przemysłowy przełącznik Ethernet JHA-MIGS...

2016-01-08
4*10G Port światłowodowy + 24*1000Base-X, zarządzany przemysłowy przełącznik Ethernet JHA-MIGS24W4-1U Przegląd JHA-MIGS24W4-1U z 4*10G światłowodem, 24*1000M portami światłowodowymi, 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 roboczego, 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*10G Base-X, 24*1000/Base-X 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 magistrali topologia Obsługa topologii drzewa Obsługa topologii hybrydowej Obsługa specyfikacji elektrycznych Napięcie wejściowe DC36-75V/AC 100-240V 50-60HZ Całkowity pobór mocy
Zapytanie
Szczegół
Przełącznik PoE dobrej jakości - 16 portów 10/100/1000M Port PoE + 2 gigabitowe porty światłowodowe SFP, inteligentny przełącznik PoE JHA-P420016B - JHAPrzełącznik PoE dobrej jakości - 16 portów 10/100/1000M Port PoE + 2 gigabitowe porty światłowodowe SFP, inteligentny przełącznik PoE JHA-P420016B - JHA
01

Przełącznik PoE dobrej jakości - 16 portów 10/100/1000M Port PoE + 2 gigabitowe porty światłowodowe SFP, inteligentny przełącznik PoE JHA-P420016B - JHA

2016-01-08
Wprowadzenie Przełączniki serii JHA-P420016B zapewniają z jednego węzła sieciowego jednoczesną transmisję danych i zasilania za pomocą kabla Cat5, gdy zasilanie prądem zmiennym nie jest wystarczające lub pobieranie zasilania jest niewygodne (takie jak kamery PTZ i urządzenia WiMAX), seria JHA-P420016B jest przeznaczona do sieci bezprzewodowych, aplikacji automatyki bezpieczeństwa. Przełączniki serii JHA-P420016B radykalnie obniżają koszty okablowania użytkownika mocy, punktów dostępu bezprzewodowej sieci LAN, kamer dozorowych wideo i innego sprzętu, który musi zostać wydany na lepsze wsparcie nowych usług i aplikacji, zapewniając użytkownikom większą elastyczność i mobilność. Zaawansowany algorytm samoczynnego wykrywania tylko dla standardowego zasilania urządzeń końcowych PD, dlatego nie trzeba się martwić o uszkodzenie prywatnego lub niestandardowego sprzętu PoE PoE. Prosta i niezawodna konstrukcja, seria JHA-P420016B automatycznej identyfikacji wymagań PoE, prędkości, dupleksu i użycia typu kabla Auto Up link TM. Funkcje ♦ Użyj nieekranowanej skrętki, możesz połączyć do czterech urządzeń końcowych zasilania. ♦ Obsługa 16 portów PoE 10/100/1000Base-TX i 2 gniazd 1000Base-FX (SFP) ♦ Odległość zasilania PoE 100 m. ♦ Obsługa standardu PoE IEEE802.3 af (15,4 W) i IEEE802.3 at (30 W). ♦ Dynamiczna dioda LED do łatwego sprawdzania stanu portu w dowolnym momencie, aby mógł współpracować z sytuacją zasilania. ♦ Dzięki dodatkowej konstrukcji układu ochrony odgromowej, przy jednoczesnym unikaniu indukcji elektrostatycznej, izolacja obwodu, ochrona Plug and Play. ♦ Brak konfiguracji, zasilanie jest automatycznie dostarczane do sprzętu adaptacyjnego. Specyfikacja Funkcja PoE IEEE802.3af, moc IEEE802.3at zgodna z normami międzynarodowymi Parametry PoE (na port) IEEE802.3af 15,4 W IEEE802.3at 30 W Maksymalna moc Standard IEEE802.3af: 250 W Parametry portu UTP Parametry linii zasilania: 12, 36, opcjonalna linia zapasowa dla 45, 78 Parametry portu UTP Port UTP: RJ45 Typ kabla: Cat 5 (UTP), Cat 6 lub wyższy Odległość transmisji: 100 m Standardy protokołu IEEE802.3i 100Base-TIEEE802.3u 100Base-TXIEEE802.3x Kontrola przepływu IEEE802.3af IEEE802.3at Specyfikacja wydajności Store and Forward Przepustowość płyty montażowej: 52 Gb/s (bez blokowania) Szybkość przekazywania pakietów: 1,19 Mpps Tryb transmisji: pełny / półdupleks adaptacyjny Adresowanie: 48-bitowy adres MAC Rozmiar bazy adresów: 1000 adresów MAC Pamięć buforowa: 96 Kb Opóźnienie: W przypadku danych transmisji 100Base-TX opóźnienie ramki danych 64-bajtowych nie przekracza 20 mikrosekund Wskaźnik LED Na port: prędkość, wskaźnik łącza Na urządzenie: lampka zasilania, lampki robocze PoE Certyfikacja CE, FCC, RoHS Wymiary 440*285*45 mm (dł. * szer. * wys.) Waga 3,9 kg Środowisko pracy Temperatura pracy: -10~55 ℃ Wilgotność pracy: 5%~90% Temperatura przechowywania: -10~55 ℃ Wilgotność przechowywania: 5% do 90% bez kondensacji Certyfikacja CE, FCC, RoHS Gwarancja 3 lata Informacje o zamówieniu Nr modelu Opis towarów JHA-P420016B 16 portów 10/100/1000M Port PoE + 2 gigabitowe porty światłowodowe SFP, wbudowany zasilacz, łącznie: 250 W JHA-P420016BT 16 portów 10/100/1000 M Port PoE + 2 gigabitowe porty światłowodowe SFP, wbudowany zasilacz, łącznie: 400 W
Zapytanie
Szczegół
2019 Dobrej Jakości Serwerowy Adapter Pcie - PCIe x4 Gigabit SFP Quad Port Fiber Adapter JHA-GWC401 - JHA2019 Dobrej Jakości Serwerowy Adapter Pcie - PCIe x4 Gigabit SFP Quad Port Fiber Adapter JHA-GWC401 - JHA
01

2019 Dobrej Jakości Serwerowy Adapter Pcie - PCIe x4 Gigabit SFP Quad Port Fiber Adapter JHA-GWC401 - JHA

2016-01-08
Cechy ♦ Obsługa podwójnego kanału światłowodowego 1000 Mbps; ♦ Standard interfejsu obsługuje PCI Express 2.0; ♦ Obsługa MSI, MSI-X, obsługa kolejki VMDq; ♦ Obsługa akceleracji ISCSI; ♦ Obsługa strategii QOS; ♦ Obsługa rozładowywania FCOE; ♦ Obsługa kolejki RSS/TX; ♦ Obsługa kontroli przepływu 802.3x; ♦ Obsługuje większość systemów operacyjnych sieci i może być szeroko wdrażana. Opis JHA-GWC401 to gigabitowa karta sieciowa światłowodowa dedykowana serwerowi, ma cztery interfejsy światłowodowe 1000M LC, może obsługiwać przepustowość transmisji 4000 Mbs i obsługuje standardowe gniazdo PCI-E X4, zapewniając wydajną i stabilną pracę karty sieciowej. Ponadto karta sieciowa obsługuje również VLAN, strategię QOS, kontrolę przepływu i inne funkcje, odpowiednie dla średnich i dużych aplikacji LAN. Zalety produktu ♦ Karta sieciowa JHA-GWC401 wykorzystuje oryginalny układ Intel I350; ♦ Wszystkie płytki PCB mają 6-8 warstw; ♦ Powierzchnia karty sieciowej przyjmuje proces natryskiwania cyny, aby zapobiec utlenianiu gołej miedzi i zachować lutowalność; ♦ Komponenty karty sieciowej są wykonane ze zwykłych materiałów oryginalnej fabryki, a zasilacz wykonany jest z chipów TI i LTC ze Stanów Zjednoczonych, aby określić stabilność zasilania karty sieciowej; ♦ Gniazdo ze złotym palcem z 5 μ ciężkiego złota zapewnia niezawodny kontakt, niską stratę, niską utratę pakietów i niskie opóźnienie danych; ♦ Interfejs karty sieciowej jest pokryty podwójnym ekranowaniem, co może skutecznie zapobiegać zakłóceniom i sprawić, że transmisja danych będzie bardziej płynna; ♦ Dzięki radiatorowi na karcie sieciowej może on w każdej chwili obniżyć temperaturę roboczą karty sieciowej, poprawić stabilność pracy i wydłużyć żywotność karty sieciowej; ♦ Wszystkie karty sieciowe przechodzą 24-godzinne testy pracy w wysokiej temperaturze 90 stopni i rygorystyczne testy, aby zapewnić wysoką niezawodność i stabilność karty sieciowej; Obsługa podwójnego kanału światłowodowego 10 Gb/s; Specyfikacja produktu Numer produktu JHA-GWC401 Nazwa produktu Gigabitowa czterokanałowa uniwersalna karta sieciowa światłowodowa Typ produktu Karta sieciowa serwera Ethernet Układ procesora Kontroler Gigabit Ethernet Intel I350 Typ magistrali PCI Express X4, zgodny ze slotami PCI-E X4, X8 i X16 Typ interfejsu sieciowego SFP Typ interfejsu systemowego PCIe v2.0 (5,0 GT/s) Pamięć masowa Ethernet iSCSI, FCoE, NFS Szybkość transmisji (Mb/s) 1000 M Typ medium transmisyjnego Włókno LC, podlegające MMF 62,5/50 mikronów Standardy internetowe IEEE802.3 Specyficzne cechy Technologia wirtualizacji Intel do łączności; Kolejka urządzeń maszyn wirtualnych (VMDq) i SR-IOV; Obciążenie wielu procesorów równoważenie; zaawansowane filtrowanie pakietów (według portu); obsługa VLAN oraz wstawianie, usuwanie tagów VLAN i filtrowanie pakietów; przyspieszenie ISCSI, zdalny rozruch iSCSI; kanał światłowodowy Ethernet; odporność na błędy adaptera, odporność na błędy przełącznika; adaptacyjne równoważenie obciążenia; obsługa grupowania; sprawdzanie i rozładowywanie TCP, rozładowywanie segmentów/dużych wysyłek TCP, łagodzenie przerwań; rozładowywanie IPv6; Zgodna marka serwera Serwer Lenovo, serwer Inspur, serwer HP, serwer Cisco, serwer Huawei, serwer Dell, serwer Asus, serwer IBM, serwer Shuguang, serwer Tsinghua Tongfang, serwer Great Wall, serwer Wuzhou, serwer Baode, serwer Microstar, serwer Zhengrui i serwer DIY Certyfikacja Certyfikat High-tech, certyfikat ISO9001, certyfikat CE, certyfikat FCC, certyfikat ROHS, certyfikat REACH Zgodny system operacyjny Windows XP SP3, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 SP2 Core, Windows Server 2008 R2 SP1 Windows Server 2008 R2 SP1 Core, WinPE 1.6 (2003 PE), WinPE 2.1 (2008 PE) WinPE 3.0 (2008 R2 PE), Linux Stable Wersja jądra 2.6/3.x, Linux RHEL 5.8 Linux RHEL 6.2, Linux SLES 10 SP4, Linux SLES 11 SP2, FreeBSD 9, EFI 1.1, UEFI 2.1, UEFI 2.3, VMware ESXi 5.02, VMware ESX M/N.następny 3 (GA TBD) Długość 13,8 cm (5,43 cala) Szerokość 6,8 cm (2,68 cala) Temperatura pracy 0℃~55℃(32℉~131℉) Temperatura przechowywania -40℃~70℃(-40℉~158℉) Informacje o zamówieniu Numer części Opis produktu Układ JHA-GWC401 Intel I350, PCIe x4 (5,0 GT/s), gigabitowy port SFP Quad, szybkość transmisji 1000 Mb/s
Zapytanie
Szczegół
Dobrej jakości moduł SFP - 100Gb/S wielomodowy 100m | Złącze MTP/MPO Transceiver QSFP28 JHA-Q28C01 - JHADobrej jakości moduł SFP - 100Gb/S wielomodowy 100m | Złącze MTP/MPO Transceiver QSFP28 JHA-Q28C01 - JHA
01

Dobrej jakości moduł SFP - 100Gb/S wielomodowy 100m | Złącze MTP/MPO Transceiver QSFP28 JHA-Q28C01 - JHA

2016-01-08
Cechy: ♦ 4 niezależne kanały full-duplex ♦ Do 27,95 Gb/s przepustowości na kanał ♦ Łączna przepustowość > 100 Gb/s ♦ Złącze optyczne MTP/MPO ♦ Zgodność z QSFP28 MSA ♦ Zgodność ze standardem IEEE 802.3-2012 klauzula 88 Standard elektryczny układu scalonego CAUI-4 IEEE 802.3bm Standard ITU-T G.959.1-2012-02 ♦ Możliwości diagnostyki cyfrowej ♦ Pojedyncze zasilanie +3,3 V ♦ Zakres temperatur od 0°C do 70°C ♦ Zgodność z RoHS Zastosowania części: ♦ Sieć lokalna (LAN) ♦ Sieć rozległa (WAN) ♦ Przełączniki Ethernet i aplikacje routera Opis: JHA-Q28C01 to moduł transceivera przeznaczony do Zastosowania komunikacji optycznej 100m. Projekt jest zgodny z 100GbASE-SR4 normy IEEE 802.3-2012, klauzula 88, norma elektryczna ITU-T G.959.1-2012-02 dotycząca układu CAUI-4. Moduł konwertuje 4 kanały wejściowe (ch) o przepustowości 25,78 Gb/s na dane elektryczne 27,95 Gb/s na sygnały optyczne 4-pasmowe i multipleksuje je do pojedynczego 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 do wyjściowych danych elektrycznych 4-pasmowych. Taśmowy kabel światłowodowy ze złączem MPO/MTP na każdym końcu podłącza się do gniazda modułu QSFP28. Orientacja kabla taśmowego jest „kluczowana”, a wewnątrz gniazda modułu znajdują się kołki prowadzące, aby zapewnić prawidłowe ustawienie. Kabel zwykle nie jest skręcony (klucz do klucza do góry), aby zapewnić prawidłowe ustawienie kanału do kanału. Połączenie elektryczne jest osiągane za pomocą złącza IPASS® 38-pinowego z wtyczką 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 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 wyłączyć, aby uzyskać maksymalną elastyczność projektowania. JHA-Q28C01 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. • Maksymalne wartości bezwzględne Symbol parametru Min. Typowa Maks. Temperatura przechowywania urządzenia 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 - 25,78125 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 wspólnego 15 mV Różnica napięcia wejściowego nadawania VI 120 1200 mV Impedancja różnicy napięcia wejściowego nadawania ZIN 80 100 120 Jitter wejściowy zależny od danych DDJ 0,1 UI Całkowity jitter wejściowy danych TJ 0,28 UI Tolerancja napięcia wyjściowego odbiornika jednostronnego 0,3 4 V Różnica napięcia wyjściowego Rx Vo 600 800 mV Wzrost i spadek napięcia wyjściowego Rx Tr/Tf 35 ps 1 Całkowity jitter TJ 0,7 UI Deterministyczny jitter 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 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 -10,5 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 QSFP28 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 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 Rysunek 1: Schemat blokowy • Schemat przypisania pinów bloku złącza płyty głównej Numery pinów i nazwa l 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
Cena hurtowa 2019 Niska cena Sfp Aoc - 100-4*25G Aktywny kabel optyczny (QSFP28-4*SFP28) JHA-QSFP28-4SFP28-100G-AOC ...Cena hurtowa 2019 Niska cena Sfp Aoc - 100-4*25G Aktywny kabel optyczny (QSFP28-4*SFP28) JHA-QSFP28-4SFP28-100G-AOC ...
01

Cena hurtowa 2019 Niska cena Sfp Aoc - 100-4*25G Aktywny kabel optyczny (QSFP28-4*SFP28) JHA-QSFP28-4SFP28-100G-AOC ...

2016-01-08
Cechy ◊ Obsługa aplikacji 4x25GBASE-SR ◊ Zgodność z QSFP28 MSA SFF-8636 i SFP28 MSA SFF-8431 oraz SFF-8472 ◊ Wiele szybkości transmisji do 25,78125 Gb/s na linię ◊ Odległość transmisji do 50 m ◊ Pojedyncze zasilanie +3,3 V ◊ Niskie zużycie energii ◊ Kable certyfikowane przez UL (opcjonalnie) ◊ Temperatura pracy Komercyjny: 0°C do +70 °C ◊ Zgodność z RoHS Zastosowania ◊ 4x25Gbe-SR ◊ 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 Symbol parametru Min. Typowa Maks. Uwagi dotyczące jednostki Temperatura pracy TC 0 - +70 °C Napięcie zasilania Vcc 3,14 3,3 3,47 V Strata mocy na QSFP28 Pd - - 2,5 W Strata mocy na SFP28 Pd - - 1,0 W 1 Szybkość transmisji na ścieżkę BR 10,3125 25,78125 - Gbps Uwaga: 1 Na zacisk Charakterystyka elektryczna Tabela 3 - Charakterystyka elektryczna dla QSFP28 Symbol parametru Min. Typ. Maks. Jednostki Uwagi ModSelL Wybór modułu VOL 0 - 0,8 V Moduł Cofnij wybór 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 Różnicowy sygnał wejściowy Vin,PP 200 - 1600 mV Wyjściowa impedancja różnicowa ZIN 90 100 110 Ω Charakterystyka elektryczna odbiornika Różnicowy sygnał wyjściowy Vout 200 - 800 mVPP Współczynnik błędów bitowych BER E-12 1 Impedancja różnicowa wejściowa ZD 90 100 110 Ω Uwaga: 1 PRBS2^31-1@25,78125 Gb/s Tabela 4 — Charakterystyka elektryczna dla SFP28 Parametr Symbol Min. Typ. Maks. Jednostki Uwagi Charakterystyka elektryczna nadajnika Różnicowe dane wejściowe Swing Vin,PP 200 - 1600 mVPP Impedancja różnicowa wejściowa ZIN 90 100 110 Ω Tx_Fault Normalna praca VOL 0 - 0,8 V Usterka nadajnika VOH 2,0 - VCC V Tx_Disable Normalna praca VIL 0 - 0,8 V Wyłączenie lasera VIH 2,0 - VCC+0,3 V Charakterystyka elektryczna odbiornika Różnicowe dane wyjściowe Vout 400 - 800 mV Współczynnik błędów bitowych BER - - E-12 - Impedancja różnicowa wyjściowa ZD 90 100 110 Ω Rx_LOS Normalna praca VOL 0 - 0,8 V Utrata sygnału VoH 2,0 - VCC V Układ pinów Rysunek 1. Widok pinów dla QSFP28 Tabela 5. Definicje funkcji pinów dla QSFP28 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 +3,3 V Odbiornik zasilania 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 Nieodwrócone wyjście danych 18 Rx1n Odbiornik Odwrócone wyjście danych 19 GND Uziemienie 1 20 GND Uziemienie 1 21 Rx2n Odbiornik Odwrócone wyjście danych 22 Odbiornik Rx2p Wyjście danych nieodwróconych 23 GND Masa 1 24 Odbiornik Rx4n Wyjście danych odwróconych Symbol pinu Nazwa/Opis Uwagi 25 Odbiornik Rx4p Wyjście danych nieodwróconych 26 GND Masa 1 27 ModPrsL Obecność modułu 28 Przerwanie IntL 29 Nadajnik z zasilaniem Vcc Tx +3,3 V 30 Zasilanie Vcc1 +3,3 V 31 Tryb niskiego poboru mocy LPMode 32 GND Masa 1 33 Nadajnik Tx3p Wejście danych nieodwróconych 34 Nadajnik Tx3n Wejście danych odwróconych 35 GND Masa 1 36 Nadajnik Tx1p Wejście danych nieodwróconych 37 Nadajnik Tx1n Wejście danych odwróconych 38 GND Masa 1 Uwaga: 1. Uziemienie obwodu jest wewnętrznie izolowane od uziemienia obudowy. Rysunek 2. Widok pinów dla SFP28 Tabela 6 — Definicje funkcji pinów Symbol pinu Nazwa/opis Uwagi 1 VEET Uziemienie nadajnika modułu 1 2 TX_FAULT Usterka nadajnika modułu 2 3 TX_DISABLE Wyłączenie nadajnika; Wyłącza wyjście lasera nadajnika 3 4 SDA 2-żyłowa linia danych interfejsu szeregowego (MOD-DEF2) 5 SCL 2-żyłowy zegar interfejsu szeregowego (MOD-DEF1) 6 MOD_ABS Brak modułu, podłączony do VEET lub VEER w module 2 7 RS0 Wybór szybkości 0, opcjonalnie steruje odbiornikiem modułu SFP+ 4 8 RX_LOS Wskaźnik utraty sygnału odbiornika (w FC oznaczony jako Rx_LOS, a w Ethernet oznaczony jako NIE wykryto sygnału) 2 9 RS1 Wybór szybkości 1, opcjonalnie steruje nadajnikiem modułu SFP+ 4 Symbol pinu Nazwa/opis Uwagi 10 VEER Uziemienie odbiornika modułu 1 11 VEER Uziemienie odbiornika modułu 1 12 RD- Odbiornik Wyjście danych odwróconych 13 RD+ Odbiornik Wyjście danych nieodwróconych 14 VEER Uziemienie odbiornika modułu 1 15 VCCR Odbiornik modułu Zasilanie 3,3 V 16 Moduł nadajnika VCCT Zasilanie 3,3 V 17 Uziemienie nadajnika modułu VEET 1 18 Nadajnik TD+ Wejście danych nieodwróconych 19 Nadajnik TD- Wejście danych odwróconych 20 Uziemienie nadajnika modułu VEET 1 Uwaga: Piny uziemienia modułu są izolowane od obudowy modułu. Piny należy podciągnąć za pomocą 4,7K-10Kohm do napięcia między 3,14 V a 3,46 V na płycie hosta. Pin jest podciągnięty do VCCT za pomocą rezystora 4,7K-10KΩ w module. Zobacz SFF-8472 Rev12.2 Tabela 10-2. Zalecany obwód Rysunek 3, Zalecany obwód interfejsu dla QSFP28 Rysunek 4, Zalecany obwód zasilania płyty głównej dla SFP28 Rysunek 5, Zalecany obwód interfejsu dla specyfikacji monitorowania SFP28 Rysunek 6, Mapa pamięci dla QSFP28 Rysunek 7, Mapa pamięci dla SFP28 Jednostka mechaniczna mm Rysunek 8, Schemat mechaniczny Tabela 7 - Długość kabla Długość kabla L1 (jednostka: m) Tolerancyjna (jednostka: cm) ≤1,0 +5/-0 1,0<L≤4,5 +15/-0 4,5<L≤14,5 +30/-0 >14,5 +2%/-0 Tabela 8 - Nominalna długość kabla rozgałęźnego Długość całkowita L1 (jednostka: m) Punkt rozgałęźny mierzony od SFPL2 (jednostka: m) 1 0,7 2 1,4 3 2 ≥5 3 Ostrzeżenia Obsługa Środki ostrożności: To urządzenie jest podatne na uszkodzenia w wyniku wyładowania elektrostatycznego (ESD). Zdecydowanie zalecane jest 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 człowieka. Unikaj narażenia oczu na bezpośrednie lub pośrednie promieniowanie.
Zapytanie
Szczegół