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

01
Dobrej jakości moduł SFP - 40Gb/s QSFP+ LR4, 10km PSM 1310nm SFP Transceiver JHA-QC10 - JHA
2016-01-08
Cechy: ◊ 4 niezależne kanały full-duplex ◊ Do 11,2 Gb/s przepustowości na kanał ◊ Łączna przepustowość > 40 Gb/s ◊ Złącze MTP/MPO ◊ Zgodność ze standardem 40G Ethernet IEEE802.3ba i 40GBASE-LR4 ◊ Zgodność z QSFP MSA ◊ Transmisja do 10 km ◊ Zgodność z szybkościami transmisji danych QDR/DDR Infiniband ◊ Pojedyncze zasilanie +3,3 V ◊ Wbudowane funkcje diagnostyki cyfrowej ◊ Zakres temperatur od 0°C do 70°C ◊ Zgodność z RoHS Zastosowania części: ◊ Od szafy do szafy ◊ Centra danych Przełączniki i routery ◊ Sieci metropolitalne ◊ Przełączniki i routery ◊ Łącza Ethernet 40G BASE-LR4-PSM Opis: JHA-QC10 to moduł transceivera przeznaczony do zastosowań w komunikacji optycznej na 10 km. Konstrukcja jest zgodna z 40GBASE-LR4 standardu IEEE P802.3ba. Moduł konwertuje 4 kanały wejściowe (ch) danych elektrycznych 10 Gb/s na 4 sygnały optyczne i multipleksuje je do jednego kanału dla transmisji optycznej 40 Gb/s. Odwrotnie, po stronie odbiornika, moduł optycznie demultipleksuje wejście 40 Gb/s na sygnały 4-kanałowe i konwertuje je do danych elektrycznych wyjściowych 4-kanałowych. Centralne długości fal 4 kanałów wynoszą 1310 nm, jako członkowie siatki długości fal zdefiniowanej w ITU-T G694.2. Zawiera złącze MTP/MPO dla interfejsu optycznego i 38-stykowe złącze dla interfejsu elektrycznego. Aby zminimalizować dyspersję optyczną w systemie dalekiego zasięgu, w tym module należy zastosować światłowód jednomodowy (SMF). Produkt zaprojektowano z uwzględnieniem współczynnika kształtu, połączenia optycznego/elektrycznego i cyfrowego interfejsu diagnostycznego zgodnie z umową QSFP Multi-Source Agreement (MSA). Został zaprojektowany tak, aby sprostać najtrudniejszym warunkom pracy na zewnątrz, w tym temperaturze, wilgotności i zakłóceniom EMI. Moduł działa z pojedynczego zasilacza +3,3 V, a globalne sygnały sterujące LVCMOS/LVTTL, takie jak obecność modułu, reset, przerwanie i tryb niskiego poboru mocy, są dostępne z modułami. Dostępny jest 2-żyłowy interfejs szeregowy do wysyłania i odbierania bardziej złożonych sygnałów sterujących oraz uzyskiwania cyfrowych informacji diagnostycznych. Poszczególne kanały można adresować, a nieużywane kanały można wyłączać, aby uzyskać maksymalną elastyczność projektowania. TQPM10 zaprojektowano z uwzględnieniem współczynnika kształtu, połączenia optycznego/elektrycznego i cyfrowego interfejsu diagnostycznego zgodnie z umową QSFP Multi-Source Agreement (MSA). Został zaprojektowany tak, aby sprostać najtrudniejszym warunkom pracy na zewnątrz, w tym temperaturze, wilgotności i zakłóceniom EMI. Moduł oferuje bardzo wysoką funkcjonalność i integrację funkcji, dostępną za pośrednictwem dwużyłowego interfejsu szeregowego. • Absolutne maksymalne wartości znamionowe Parametr Symbol Min. Typowy Maks. Temperatura przechowywania jednostki TS -40 +85 °C Napięcie zasilania VCCT, R -0,5 4 V Wilgotność względna RH 0 85 % • Zalecane środowisko pracy: Symbol parametru Min. Typowa Maks. Temperatura pracy obudowy jednostki TC 0 +70 °C Napięcie zasilania VCCT, R +3,13 3,3 +3,47 V Prąd zasilania ICC 1000 mA Strata mocy PD 3,5 W • Charakterystyka elektryczna (TOP = 0 do 70 °C, VCC = 3,13 do 3,47 V Symbol parametru Min. Typ. Maks. Uwaga dotycząca jednostki Szybkość transmisji danych na kanał - 10,3125 11,2 Gb/s Pobór mocy - 2,5 3,5 W Prąd zasilania Icc 0,75 1,0 A Napięcie sterowania I/O-wysokie VIH 2,0 Vcc V Napięcie sterowania I/O-niskie VIL 0 0,7 V Przesunięcie międzykanałowe TSK 150 Ps Czas trwania RESETL 10 Us Czas dezaktywacji RESETL 100 ms Czas włączania zasilania 100 ms Tolerancja napięcia wyjściowego nadajnika Single Ended 0,3 4 V 1 Tolerancja napięcia w trybie wspólnym 15 mV Napięcie różnicowe wejścia transmisyjnego VI 150 1200 mV Impedancja różnicowa wejścia transmisyjnego ZIN 85 100 115 Jitter wejściowy zależny od danych DDJ 0,3 UI Tolerancja napięcia wyjściowego odbiornika jednostronnego 0,3 4 V Napięcie różnicowe wyjścia Rx Vo 370 600 950 mV Napięcie wzrostu i spadku wyjścia Rx Tr/Tf 35 ps 1 Całkowity jitter TJ 0,3 UI Uwaga: 20~80% • Parametry optyczne (TOP = 0 do 70 °C, VCC = 3,0 do 3,6 V) Symbol parametru Min. Typ. Maks. Jednostka Odn. Przypisanie długości fali nadajnika 1300 1311 1320 nm Współczynnik tłumienia trybu bocznego SMSR 30 - - dB Średnia moc optyczna na kanał -5 - +1 dBm TDP, każdy pas TDP 2,3 dB Współczynnik wygaszania ER 3,5 - - dB Definicja maski na oczy nadajnika {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} Tolerancja strat odbicia optycznego - - 20 dB Średnia moc startowa WYŁĄCZONY Nadajnik, każdy pas Poff -30 dBm Szum intensywności względnej Rin -128 dB/HZ 1 Tolerancja strat odbicia optycznego - - 12 dB Próg uszkodzenia odbiornika THd 3,3 dBm 1 Średnia moc na wejściu odbiornika, każdy pas R -12,6 0 dBm Odbiór elektryczny 3 dB górna częstotliwość odcięcia, każda linia 12,3 GHz Dokładność RSSI -2 2 dB Odbicie odbiornika Rrx -26 dB Moc odbiornika (OMA), każda linia - - 3,5 dBm Odbiór elektryczny 3 dB górna częstotliwość odcięcia, każda linia 12,3 GHz Odebranie potwierdzenia LOS LOSD -13 dBm Potwierdzenie LOS LOSA -25 dBm Histereza LOS LOSH 0,5 dB Uwaga Odbicie 12 dB • Interfejs monitorowania diagnostycznego Cyfrowa funkcja monitorowania diagnostycznego jest dostępna we wszystkich QSFP+ LR4. 2-żyłowy interfejs szeregowy umożliwia użytkownikowi kontakt z modułem. Struktura pamięci jest pokazana w postaci przepływu. Przestrzeń pamięci jest podzielona na dolną, pojedynczą stronę, przestrzeń adresową o pojemności 128 bajtów i wiele górnych stron przestrzeni adresowej. Ta struktura umożliwia terminowy dostęp do adresów na dolnej stronie, takich jak flagi przerwań i monitory. Mniej krytycznych czasowo wpisów czasowych, takich jak informacje o identyfikatorze szeregowym i ustawienia progowe, jest dostępnych z funkcją Page Select. Używany adres interfejsu to A0xh i jest używany głównie do danych krytycznych czasowo, takich jak obsługa przerwań, aby umożliwić jednorazowy odczyt wszystkich danych związanych z sytuacją przerwania. Po przerwaniu, po potwierdzeniu IntL, host może odczytać pole flagi, aby określić kanał, którego to dotyczy, i typ flagi. Page02 to pamięć EEPROM użytkownika, a jej format ustala użytkownik. Szczegółowy opis niskiej pamięci i górnej pamięci page00.page03 znajduje się w dokumencie SFF-8436. • Czas dla funkcji Soft Control i Status Parametr Symbol Maksymalna jednostka Warunki Czas inicjalizacji t_init 2000 ms Czas od włączenia zasilania1, hot plug lub narastającego zbocza Reset do momentu, gdy moduł będzie w pełni funkcjonalny2 Czas potwierdzenia Reset Init t_reset_init 2 μs Reset jest generowany przez niski poziom dłuższy niż minimalny czas impulsu resetowania obecny na pinie ResetL. Czas gotowości sprzętu magistrali szeregowej t_serial 2000 ms Czas od włączenia zasilania1 do momentu, gdy moduł odpowie na transmisję danych przez dwuprzewodową magistralę szeregową Czas gotowości danych monitora t_data 2000 ms Czas od włączenia zasilania1 do momentu, gdy dane nie są gotowe, bit 0 bajtu 2, cofnięty i cofnięty Czas potwierdzenia resetu t_reset 2000 ms Czas od narastającego zbocza na pinie ResetL do momentu, gdy moduł będzie w pełni funkcjonalny2 Czas potwierdzenia LPMode ton_LPMode 100 μs Czas od potwierdzenia LPMode (Vin:LPMode =Vih) do momentu, gdy pobór mocy modułu osiągnie niższy poziom mocy Czas potwierdzenia IntL ton_IntL 200 ms Czas od wystąpienia warunku wyzwalającego IntL do momentu, gdy Vout:IntL = Vol Czas cofnięcia potwierdzenia IntL toff_IntL 500 μs toff_IntL 500 μs Czas od wyczyszczenia przy odczycie3 działanie skojarzonej flagi do momentu, aż Vout:IntL = Voh. Obejmuje to czasy deafirmacji dla Rx LOS, Tx Fault i innych bitów flagi. Czas potwierdzenia Rx LOS ton_los 100 ms Czas od stanu Rx LOS do ustawienia bitu Rx LOS i potwierdzenia IntL Czas potwierdzenia flagi ton_flag 200 ms Czas od wystąpienia warunku wyzwalającego flagę do ustawienia powiązanego bitu flagi i potwierdzenia IntL Czas potwierdzenia maski ton_mask 100 ms Czas od ustawienia bitu maski4 do momentu, gdy powiązane potwierdzenie IntL zostanie zablokowane Czas cofnięcia potwierdzenia maski toff_mask 100 ms Czas od wyczyszczenia bitu maski4 do momentu, gdy powiązane działanie IntlL zostanie wznowione Czas potwierdzenia ModSelL ton_ModSelL 100 μs Czas od potwierdzenia ModSelL do momentu, gdy moduł odpowie na transmisję danych przez dwuprzewodową magistralę szeregową Czas cofnięcia potwierdzenia ModSelL toff_ModSelL 100 μs Czas od cofnięcia potwierdzenia ModSelL do momentu, gdy moduł nie odpowie na transmisję danych przez dwuprzewodową magistralę szeregową Power_over-ride orPower-set Czas potwierdzenia ton_Pdown 100 ms Czas od ustawienia bitu P_Down 4 do momentu, gdy pobór mocy modułu osiągnie niższy poziom mocy Power_over-ride lub Power-set Czas odwołania potwierdzenia toff_Pdown 300 ms Czas od wyczyszczenia bitu P_Down4 do momentu, gdy moduł będzie w pełni funkcjonalny3 Uwaga: 1. Włączenie zasilania jest definiowane jako moment, w którym napięcia zasilania osiągną i pozostaną na poziomie lub powyżej minimalnej określonej wartości. 2. W pełni funkcjonalny jest definiowany jako IntL potwierdzony z powodu bitu niegotowości danych, bitu 0 bajtu 2 odrzuconych. 3. Mierzony od opadającego zbocza zegara po bicie stopu transakcji odczytu. 4. Mierzony od opadającego zbocza zegara po bicie stopu transakcji zapisu. • Schemat blokowy transceivera l Schemat przypisania pinów bloku złącza płyty głównej Numery pinów i nazwa • Opis pinu Symbol logiki pinu Nazwa/opis Odn. 1 GND Uziemienie 1 2 CML-I Tx2n Nadajnik Odwrócone wejście danych 3 CML-I Tx2p Nadajnik Nieodwrócone wyjście danych 4 GND Uziemienie 1 5 CML-I Tx4n Nadajnik Odwrócone wyjście danych 6 CML-I Tx4p Nadajnik Nieodwrócone wyjście danych 7 GND Uziemienie 1 8 LVTTL-I ModSelL Wybór modułu 9 LVTTL-I ResetL Reset modułu 10 VccRx +3,3 V Zasilacz Odbiornik 2 11 LVCMOS-I/O SCL Zegar interfejsu szeregowego 2-żyłowego 12 LVCMOS-I/O SDA Dane interfejsu szeregowego 2-żyłowego 13 GND Uziemienie 1 14 CML-O Rx3p Odbiornik Odwrócone wyjście danych 15 CML-O Rx3n Odbiornik Nieodwrócone wyjście danych 16 GND Uziemienie 1 17 Odbiornik CML-O Rx1p Odwrócony sygnał wyjściowy danych 18 Odbiornik CML-O Rx1n Nieodwrócony sygnał wyjściowy danych 19 GND Masa 1 20 GND Masa 1 21 Odbiornik CML-O Rx2n Odwrócony sygnał wyjściowy danych 22 Odbiornik CML-O Rx2p Nieodwrócony sygnał wyjściowy danych 23 GND Masa 1 24 Odbiornik CML-O Rx4n Odwrócony sygnał wyjściowy danych 25 Odbiornik CML-O Rx4p Nieodwrócony sygnał wyjściowy danych 26 GND Masa 1 27 Obecny moduł LVTTL-O ModPrsL 28 Przerwanie międzykanałowe LVTTL-O 29 Zasilacz VccTx +3,3 V Nadajnik 2 30 Zasilacz Vcc1 +3,3 V 2 31 Tryb niskiego poboru mocy LVTTL-I LPMode 32 GND Masa 1 33 Nadajnik CML-I Tx3p Odwrócony sygnał wyjściowy danych Wyjście danych 34 Nadajnik CML-I Tx3n Wyjście danych nieodwrócone 35 GND Uziemienie 1 36 Nadajnik CML-I Tx1p Wyjście danych odwrócone 37 Nadajnik CML-I Tx1n Wyjście danych nieodwrócone 38 GND Uziemienie 1 Uwagi: GND to symbol pojedynczego i wspólnego zasilania (zasilania) dla modułów QSFP. Wszystkie są wspólne w module QSFP, a wszystkie napięcia modułu odnoszą się do tego potencjału, w przeciwnym razie zaznaczono. Podłącz je bezpośrednio do wspólnej płaszczyzny uziemienia sygnału płyty głównej. Wyjście lasera wyłączone przy TDIS >2,0 V lub otwarte, włączone przy TDIS
Zapytanie
Szczegół

01
Wysoka rozdzielczość 1080p Hd Cvi - 8CH HD-SDI Konwerter wideo na światłowód JHA-S800 - JHA
2016-01-08
8-kanałowy konwerter wideo HD-SDI na światłowód Seria JHA-S800 Opis produktu: 8-kanałowy wielofunkcyjny konwerter sdi na światłowód może realizować transmisję na duże odległości sygnałów 8-kanałowych 3g/hd sdi, 1-kanałowych dwukierunkowych danych RS485, 4-kanałowych dwukierunkowych niezależnych dźwięków stereo i 2-portowego 100M współdzielonego Ethernetu przez jedno włókno optyczne. Który jest szeroko stosowany w transmisjach telewizyjnych na żywo, wideokonferencjach HD, nadzorze wideo HD i innych dziedzinach. Funkcje: • 8-kanałowe wideo 3g/hd-sdi z transmisją pętli sdi przez światłowód; • Zgodny ze standardowymi sygnałami SMPTE-292M, SMPTE-259M, SMPTE-424M i SMPTE-344M, obsługujący szybkości 1485Mb/s, 270Mb/s; • Obsługa 1080P 60/50/30/25/24, 1080I 60/50Hz, 720P 60/50/30/25Hz i wielu innych formatów wideo; • Obsługa protokołów danych RS-485, do szybkości 115,2 Kb/s; • Obsługa pełnego dupleksu i półdupleksu 10/100M Ethernet; • Automatyczne wyrównywanie kabla w celu zapewnienia integralności sygnału; • Długa możliwość transmisji, co najmniej 10 km (6,2 mili), do 80 km; • Obwód ochrony ESD i przeciwprzepięciowej, który może skutecznie zapobiegać uszkodzeniom spowodowanym elektrycznością statyczną i piorunami; • Zapewnia alarm zaniku światła, zdalny alarm wyłączenia zasilania, wskazanie stanu sygnału wyjściowego i wskazanie stanu blokady sygnału wejściowego; • Typ montażu w szafie dla łatwej instalacji.; Parametry produktu: Interfejs fizyczny wideo BNC Liczba kanałów 8 kanałów z pętlą SDI Impedancja wejściowa/wyjściowa 75Ω (niezrównoważona) Format wideo 1080P 60Hz/50Hz/30Hz/25Hz/24Hz 1080I 60Hz/50Hz, 720P 60Hz/50Hz/30Hz/25Hz Kierunek wideo Jednokierunkowy Standardowe napięcie wejściowe/wyjściowe wideo 0,8Vp-p Zakres napięcia wideo 0,6~1,0Vp-p Szerokość bitowa kodowania wideo 8bit lub 10bit Automatyczna strata powrotna ≤-15dB@5MHz~1,5GHz, ≤-10dB 1,5GHz~3GHz Tryb zrównoważony ≤140 metrów Belden 1694A przy 1,485Gbps ≤400 metrów Belden 1694A at270Gbps Embedded Audio, Auxiliary Space, EDH Data Transparent Optic Fiber Interface FC (domyślny), SC, LC do wyboru Typ włókna Jednomodowy (domyślny 9/125μ jednomodowy światłowód), wielomodowy Do wyboru Długość fali 1310nm, 1550nm Odległość 10~80KM (domyślnie 20Km) Liczba włókien 1 Audio Obsługiwany format audio DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD Format transmisji sygnału audio Lewy i prawy dźwięk stereo Interfejs RCA Dane Protokół danych RS485 domyślny, RS232 i RS422 do wyboru Szybkość transmisji danych 0~115,2 Kbps Współczynnik błędów
Zapytanie
Szczegół
01
Niska cena 10g Bidi Sfp - 4 10/100TX – 2 100FX | Przełącznik Ethernet światłowodowy JHA-F24 - JHA
2016-01-08
Wprowadzenie Seria JHA-F24 jest zgodna ze standardami IEEE802.3. Została zaprojektowana do konwersji sygnału danych pomiędzy 100Base-FX i 10/100Base-TX Fast Ethernet. Konwerter mediów jest podłączony pomiędzy kablem światłowodowym a kablem skrętkowym, rozszerzając sieć Ethernet poza limit 100 metrów narzucony przez kabel miedziany. Konwerter jest przezroczysty dla wszystkich protokołów, może być używany we wszystkich obszarach, takich jak Fiber to The Home, Fiber to the Business lub Fiber to The Curb. Cechy ♦ Zgodność ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.1Q, 10Base-TX, 100Base-TX, 100Base-FX. ♦ Obsługuje protokoły TCP/IP, PPPOE, DHCP, ICMP, NAT. ♦ Kontrola przepływu: Pełny dupleks przy użyciu IEEE 802.3X, standardowy półdupleks przyjmuje Backpressure. ♦ Porty elektryczne obsługują funkcję autonegocjacji, automatycznie dostosowuje szybkość transmisji i transferu. ♦ Porty obsługują automatyczne odwracanie Auto-MDI / MDIX. ♦ Obsługa trybu przechowywania i przekazywania. ♦ Obsługa trybu 10M, 100M lub trybu adaptacyjnego. ♦ Zapewnia wskaźniki stanu, zewnętrzne zasilanie (wyjście 5 V ~ 50 Hz 2 A). ♦ Konstrukcja karty ułatwiająca przyszłą konserwację i sprzęt inspekcyjny. ♦ Modułowa konstrukcja zasilacza, płyta funkcyjna z oddzielną konstrukcją zasilania, łatwa do konserwacji po konserwacji. ♦ Unikalne rozwiązania IC, niska temperatura układu scalonego, aby pozbyć się dodatkowego systemu chłodzenia, kontroli przepływu i zmniejszenia burz rozgłoszeniowych. ♦ Wysokiej jakości zintegrowany moduł fotowoltaiczny zapewnia dobre właściwości optyczne i elektryczne w celu zapewnienia niezawodnej transmisji, długiej żywotności. ♦ Mechanizm operacyjny filtrowania transmisji, automatyczne uczenie się adresów i funkcja automatycznej aktualizacji oraz przechowywania i przekazywania. ♦ Obsługuje transmisję pakietów danych o długości do 1916 bajtów. ♦ Brakujące ogniwo zapewniające zdalną diagnostykę, diagnostykę połączenia łącza łącza portu elektrycznego i optycznego, dynamiczną transmisję danych, pełny dupleks / półdupleks, światło prędkości, łatwą instalację i późniejszą konserwację. ♦ Bardzo niskie zużycie energii mniejsze niż 2,5 W (wejście: AC110 ~ 260 V), niskie nagrzewanie, stabilna praca przez długi czas. Specyfikacja wymiarów Protokół Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x Kontrola przepływu, IEEE802.1q, IEEE802.1p QoS, IEEE802.1d Długość fali drzewa rozpinającego 850nm/1310nm/1550nm Odległość transmisji Cat5 100m Wielomodowy, pojedyncze/podwójne włókno 2Km Jednomodowy, pojedyncze włókno 20/40/60/80/100Km Jednomodowy, podwójne włókno 20/40/60/80/100/120Km Port Ethernet 10/100M Porty RJ45, Połączenie STP / UTP Cat5/Cat5e Kabel miedziany Port światłowodowy Wielomodowy, podwójne włókno SC/ST/FC (średnica 50/125, 62,5 / 125μm) Pojedynczy tryb, pojedyncze włókno, SC/ST/FC (średnica 9/125μm) Pojedynczy tryb, podwójne włókno SC/FC (średnica 9/125μm) Metoda konwersji atrybutów wymiany: Konwersja mediów, zapisywanie i przesyłanie / prosto w MAC Dodaj: 1 K Pamięć podręczna: 1 Mbit Stan pełnego dupleksu: kontrola przepływu, półdupleks: tryb przeciwciśnienia Zapisywanie i przesyłanie: 9,6us, wejście proste: 0,9us BER:
Zapytanie
Szczegół























