Leave Your Message
Kategorie produktów
Polecane produkty
Dobrej jakości przemysłowy przełącznik Ethernet - 2 porty światłowodowe 10G + 8 portów 1000Base-X + 8 portów kombinowanych 1000M, zarządzany przemysłowy Ethernet...Dobrej jakości przemysłowy przełącznik Ethernet - 2 porty światłowodowe 10G + 8 portów 1000Base-X + 8 portów kombinowanych 1000M, zarządzany przemysłowy Ethernet...
01

Dobrej jakości przemysłowy przełącznik Ethernet - 2 porty światłowodowe 10G + 8 portów 1000Base-X + 8 portów kombinowanych 1000M, zarządzany przemysłowy Ethernet...

2016-01-08
2*10G Fiber Port + 8*1000Base-X + 8*1000M Combo Port, zarządzany przemysłowy przełącznik Ethernet JHA-MIGS800C08W2-1U Przegląd JHA-MIGS800C08W2-1U z 2*10G Fiber, 8*1000M Fiber z 8*1000M combo portami, zarządzalnymi przemysłowymi przełącznikami Ethernet, zapewniającymi doskonałą jakość przemysłową, taką jak odporność na wysokie/niskie temperatury, ochronę 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 2*10G Base-X, 8*1000 Base-X, 8*1000M combo 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 Sieć Topologia Topologia pierścienia Obsługa topologii gwiazdy Obsługa topologii magistrali Obsługa topologii drzewa Obsługa topologii hybrydowej Obsługa specyfikacji elektrycznych Napięcie wejściowe DC36-75V/AC 100-240V 50-60HZ Całkowity pobór mocy
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
Dobrej jakości FTTH - 8*FE interfejs Ethernet + 1 interfejs EPON EPON ONU JHA700-E108F - JHADobrej jakości FTTH - 8*FE interfejs Ethernet + 1 interfejs EPON EPON ONU JHA700-E108F - JHA
01

Dobrej jakości FTTH - 8*FE interfejs Ethernet + 1 interfejs EPON EPON ONU JHA700-E108F - JHA

2016-01-08
Przegląd Seria JHA700-E108F EPON ONU została zaprojektowana do zastosowań FTTB/FTTO. Seria JHA700-E108F ma 8 portów 10/100BASE-T, 1 port PON. Obsługują standard 1000Base-PX20+ z maksymalnym współczynnikiem podziału optycznego 1:64 i odległością 20 km. Współpracują z EPON OLT, mogą realizować elastyczną strukturę sieci i konserwację oraz zapewniać kompletne rozwiązania FTTx. Seria JHA700-E108F obsługuje tryb zasilania POE, który jest odpowiedni do instalacji pasywnej; Jednocześnie obsługuje zarządzanie zasilaniem zapasowym baterii BBU, szybkie ładowanie dużym prądem, przeładowanie i ładowanie podtrzymujące. Gdy zewnętrzna sieć zasilania uległa awarii, zasilanie bateryjne mogło działać. Zaprojektowano go na bazie chipsetu ZTE xPON. Chipset obsługuje tryb GPON/EPON/P2P; jest zgodny ze standardami G.984, G.983, dobrze kompatybilny z xPON. Seria JHA700-E108F ONU oferuje wydajne możliwości przekazywania, aby zapewnić doskonałe wrażenia z usług internetowych i wideo HD. Dlatego seria JHA700-E108F ONU zapewnia idealne rozwiązanie terminala i przyszłościowe możliwości obsługi usług dla wdrożenia FTTH. Ma dobrą kompatybilność z urządzeniami innych firm, aby współpracować z OLT innych firm, takimi jak Huawei/ZTE/Fiberhome/Alcatel-Lucen. Funkcje ♦ Pełna kompatybilność z IEEE802.3ah ♦ Obsługa ograniczenia szybkości transmisji na podstawie portu i kontroli przepustowości; ♦ Odległość transmisji do 20 km ♦ Obsługa dynamicznego przydziału pasma (DBA) ♦ Obsługa automatycznego wykrywania ONU/wykrywania łącza/zdalnej aktualizacji oprogramowania; ♦ Obsługa funkcji alarmu wyłączenia zasilania, łatwe wykrywanie problemów z łączem ♦ Obsługa funkcji odporności na burzę rozgłoszeniową ♦ Obsługa ACL w celu elastycznej konfiguracji filtra pakietów danych ♦ Specjalistyczna konstrukcja zapobiegająca awariom systemu w celu utrzymania stabilności systemu ♦ Obsługa aktualizacji oprogramowania online ♦ Zarządzanie siecią EMS oparte na SNMP, wygodne do konserwacji Interfejs produktu i definicje diod LED Wskaźnik Opis 1 Stan portu LAN LAN1-8 Włączony: Połączenie Ethernet jest normalne; Miga: Dane są przesyłane przez port Ethernet; Wyłączony: Połączenie Ethernet nie jest skonfigurowane; 2 Sygnały optyczne LOS EPON Włączony: Moc optyczna niższa niż czułość odbiornika; Wyłączony: Optyka w normie 3 Rejestr PON ONU Włączony: Powodzenie rejestracji w OLT; Miga: W trakcie rejestracji w OLT; Wyłączony: W trakcie rejestracji w OLT; 4 Stan zasilania PWR Włączony: ONT jest włączone; Wyłączony: ONT jest wyłączone; Pozycja specyfikacji Parametry Specyfikacja Interfejs PON Port 1 Interfejs optyczny EPON Spełnia standard 1000BASE-PX20+ Symetryczny 1,25 Gb/s upstream/downstream SC jednomodowy współczynnik podziału światłowodu: 1:64 Odległość transmisji 20 km Port Ethernet (LAN) 8 portów RJ45 z automatyczną negocjacją Pełny dupleks / półdupleks Auto-MDI/MDI-X Odległość transmisji 100 metrów Port zasilania Zasilanie 12 V DC Zarządzanie Zarządzanie siecią Obsługa IEEE802.3 QAM, ONU można zarządzać zdalnie przez OLTS Obsługa zdalnego zarządzania przez SNMP i Telnet Zarządzanie lokalne Funkcja zarządzania Monitor stanu, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie alarmami, zarządzanie logami. (Brak zarządzania na każdym porcie Ethernet) Specyfikacje środowiskowe Obudowa Obudowa plastikowa Zasilanie Zewnętrzny zasilacz 12 V 0,5 A AC/DC Pobór mocy:
Zapytanie
Szczegół
Dobrej jakości kabel Aoc/Dac - 10G SFP+ Aktywny kabel optyczny JHA-SFP-10G-AOC - JHADobrej jakości kabel Aoc/Dac - 10G SFP+ Aktywny kabel optyczny JHA-SFP-10G-AOC - JHA
01

Dobrej jakości kabel Aoc/Dac - 10G SFP+ Aktywny kabel optyczny JHA-SFP-10G-AOC - JHA

2016-01-08
Cechy ◊ Obsługa aplikacji 10GBASE-SR/10G Fiber Channel ◊ Zgodność z SFP+ Electrical MSA SFF-8431 ◊ Zgodność z SFP+ Mechanical MSA SFF-8432 ◊ Multi rate do 11,3 Gb/s ◊ Odległość transmisji do 300 m ◊ Pojedyncze zasilanie +3,3 V ◊ Niskie zużycie energii ◊ Temperatura obudowy roboczej Komercyjna: 0°C do +70 °C ◊ Zgodność z RoHS ◊ Ochrona hasłem dla aplikacji A0h i A2h ◊ 10GBASE-SR przy 10,31 Gb/s ◊ InfiniBand QDR, SDR, DDR ◊ 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 Próg uszkodzenia odbiornika P Rdmg +3,4 - - dBm Uwaga 1: Brak 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 Prąd zasilania Icc - - 150 mA Strata mocy Pd - - 0,6 W Szybkość transmisji BR - 10,3125 - Gb/s Promień zgięcia włókna Rb 3 - - cm Charakterystyka elektryczna Tabela 3 - Charakterystyka elektryczna Symbol parametru Min. Typowa Maks. Jednostki Uwagi Nadajnik Różnicowy Wejście Danych Swing Vin,PP 200 - 1600 mVPP Różnicowa Impedancja Wejściowa ZIN 90 100 110 Ω Tx_Fault Normalna Praca VOL 0 - 0,8 V Nadajnik Błąd VOH 2,0 - VCC V Tx_Disable Normalna Praca VIL 0 - 0,8 V Laser Disable VIH 2,0 - VCC+0,3 V Odbiornik Różnicowy Wyjście Danych Vout 370 - 1600 mV Różnicowa Impedancja Wyjściowa ZD 90 100 110 Ω Rx_LOS Normalna Praca VOL 0 - 0,8 V Utrata Sygnału VoH 2,0 - VCC V Charakterystyka Optyczna Tabela 4 - Charakterystyka Optyczna Parametr Symbol Jednostka Min Typ Maks Uwagi Charakterystyka Nadajnika Optycznego Szybkość Transmisji DR Gbps 9,953 10,3125 11,3 Środek Zakres długości fali λc nm 820 850 880 Moc wyłączenia lasera Poff dBm - - -45 Moc optyczna startowa P0 dBm -6,0 - - 1 Współczynnik wygaszania ER dB 3 - - Szerokość widmowa (RMS) RMS nm - - 0,45 Charakterystyka odbiornika optycznego Szybkość transmisji danych DR Gb/s 9,953 10,3125 11,3 Współczynnik błędów bitowych BER dBm - - E-12 2 Przeciążenie wejściowe Optyczny PIN dBm 2,4 - - 2 Środek mocy Zakres długości fali λc nm 820 - 880 Czułość odbiornika w średniej mocy Sen dBm - - -9,9 3 Los Assert LosA dBm -26 - - Los De-Assert LosD dBm - - -12 Histereza Los LosH dB 0,5 - - Uwaga: Sprzężony w 50/125 MMF. Zmierzono za pomocą wzorca testowego PRBS 231-1 przy 10,3125 Gb/s.BER=10E-12 Zalecany obwód zasilania płyty głównej Rysunek 1. Zalecany obwód zasilania płyty głównej Zalecany obwód interfejsu Rysunek 2. Zalecany obwód interfejsu Układ pinów Rysunek 3. Tabela widoku pinów Definicje funkcji 5-pinowych 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+ 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+ 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 VCCT Nadajnik modułu 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 4,7K-10Kohm do napięcia między 3,14 V a 3,46 V na płycie hosta. Piny są podciągnięte do VCCT za pomocą rezystora 4,7K-10KΩ w module. Specyfikacja monitorowania Rysunek 4, Schemat projektu mechanicznego mapy pamięci Jednostka: mm Tabela 6 — Długość kabla Długość kabla L (jednostka: m) Tolerancja (jednostka: cm) ≤1,0 +5/-0 1,0<L≤4,5 +15/-0 4,5<L≤14,5 +30/-0 >14,5 +2%/-0 Ostrzeżenia Środki ostrożności dotyczące obsługi: To urządzenie jest podatne na uszkodzenia w wyniku wyładowań elektrostatycznych (ESD). Zdecydowanie zaleca się środowisko wolne od ładunków elektrostatycznych. Postępuj zgodnie z wytycznymi zgodnie z właściwymi procedurami ESD. Bezpieczeństwo laserowe: Promieniowanie emitowane przez urządzenia laserowe może być niebezpieczne dla oczu ludzkich. Unikaj narażenia oczu na bezpośrednie lub pośrednie promieniowanie.
Zapytanie
Szczegół
Dobrej jakości FTTH - interfejs Ethernet 4*10/100M + 1 interfejs RF + 1 interfejs EPON, wbudowany FWDM EPON ONU, bez Wi-...Dobrej jakości FTTH - interfejs Ethernet 4*10/100M + 1 interfejs RF + 1 interfejs EPON, wbudowany FWDM EPON ONU, bez Wi-...
01

Dobrej jakości FTTH - interfejs Ethernet 4*10/100M + 1 interfejs RF + 1 interfejs EPON, wbudowany FWDM EPON ONU, bez Wi-...

2016-01-08
Krótkie spojrzenie Seria JHA700-E304 to światłowodowy do domowego wielousługowego dostępu EPON ONU. Opiera się na dojrzałej, stabilnej, wydajnej technologii EPON o wysokiej cenie i ma przełączanie gigabitowego Ethernetu, technologię WDM i HFC. Seria JHA700-E304 ma większą przepustowość, większą niezawodność, łatwe zarządzanie i dobrą jakość usług (QoS) gwarantuje przy wydajności technicznej sprzętu spełniającej wymagania IEEE802.3ah i ma dobrą kompatybilność z OLT innych producentów. Technologia EPON to rodzaj wschodzącej technologii, która wykorzystuje technologię PON, a technologia Ethernet jest również rodzajem technologii sieciowej typu punkt-wielopunkt. OLT poprzez pasywną sieć optyczną w celu połączenia wielu ONU z pojedynczym włóknem dwukierunkowym technicznym może rzadko wykorzystywać zasoby światłowodowe w celu spełnienia przez operatorów wymagań dostępu wielu użytkowników. Przyjmuje technologię pojedynczego włókna WDM z długością fali łącza w dół 1550 nm i 1490 nm, długością fali łącza w górę 1310 nm. Do przesyłania danych i usługi CATV potrzebuje tylko jednordzeniowego włókna. Cechy funkcjonalne ♦ Obsługa ograniczania szybkości transmisji danych na podstawie portu i kontroli przepustowości; ♦ Zgodność ze standardem IEEE802.3ah ♦ Odległość transmisji do 20 km ♦ Obsługa szyfrowania danych, nadawania grupowego, separacji portów VLAN itp. ♦ Obsługa dynamicznego przydziału pasma (DBA) ♦ Obsługa automatycznego wykrywania ONU/wykrywania łącza/zdalnej aktualizacji oprogramowania; ♦ Obsługa trybu portu konfiguracji VLAN ♦ Obsługa funkcji alarmu wyłączenia zasilania, łatwe wykrywanie problemów z łączem ♦ Obsługa funkcji odporności na burzę rozgłoszeniową ♦ Obsługa izolacji portu między różnymi portami ♦ Obsługa kontroli przepływu portu ♦ Obsługa ACL w celu elastycznej konfiguracji filtra pakietów danych ♦ Specjalistyczna konstrukcja zapobiegająca awariom systemu w celu utrzymania stabilności systemu ♦ Obsługa aktualizacji oprogramowania online ♦ Zarządzanie siecią EMS w oparciu o SNMP, wygodne do konserwacji Interfejs produktu i definicje diod LED Wskaźnik Opis 1 PWR Stan zasilania Włączony: ONU jest włączoneWyłączony: ONU jest wyłączone 2 CATV Stan CATV Włączony: Optyczny CATV normalnyWyłączony: Sygnały CATV nie są odbierane 3 LAN1-4 Stan portu LAN Włączony: Połączenie Ethernet jest normalneMigający: Dane są przesyłane przez port EthernetWyłączony: Połączenie Ethernet nie jest skonfigurowane 4 LOS Sygnały optyczne EPON Włączony: Moc optyczna niższa niż czułość odbiornika;Wyłączony: Optyczny w normie 5 PON Rejestr ONU Włączony: Rejestracja powiodła się do OLTBlinking: Rejestracja w OLTOff: Nie udało się zarejestrować w OLT; Specyfikacja Element Parametr Interfejs PON 1 interfejs optyczny EPON Spełnia standard 1000BASE-PX20+ Symetryczny 1,25 Gb/s upstream/downstream SC/APC jednomodowy współczynnik podziału światłowodu: 1:64 Odległość transmisji 20 km Interfejs Ethernet użytkownika 4*10/100M lub 4*10/100/1000M lub 1*10/100/1000M i 3*10/100/1000M autonegocjacja Tryb pełnego/półdupleksu Złącze RJ45 Automatyczne MDI/MDI-X Odległość 100 m Interfejs RF Złącze żeńskie typu F Interfejs zasilania 12 V DC Zasilanie PON Parametr optyczny Długość fali: Tx 1310 nm, Rx 1490 nm Moc optyczna Tx: 0~4 dBm Czułość Rx: -27 dBm Moc optyczna nasycenia: -3 dBm Parametr transmisji danych Przepustowość PON: Pobieranie 980 Mb/s; Wysyłanie 950 Mb/s Ethernet: 100 Mb/s lub 1000 Mb/s Współczynnik utraty pakietów: 45 dB Moc optyczna wejściowa -18 dBm ~ 0 dBm Częstotliwość RF 47 MHz ~ 1000 MHz Dźwignia wyjściowa RF 78 dBuV (@-12 ~ -2 dBm @ 85 MHz) CNR >41 dB (@-10 dBm @ kanał DS22) CSO >60 dBc (@-10 dBm @ kanał DS22) CTB >60 dBc (@-10 dBm @ kanał DS22) Strata odbicia wyjściowego RF >12dB impedancja RF 75Ω funkcja AGC Obsługa aplikacji sieciowych Typowe rozwiązanie: FTTH, FTTO Typowy biznes: INTERNET, CATV Rysunek: Schemat zastosowania serii JHA700-E304 (bez wifi) EPON ONU Informacje o zamówieniu Nazwa produktu Opisy modeli produktów 4FE+CATV Pojedyncze włókno JHA700-E304FA-HR501 Interfejs Ethernet 4*10/100M, 1 interfejs RF, 1 interfejs EPON, wbudowany FWDM, Moc optyczna wejściowa -18dBm~0dBm, obsługa funkcji AGC, Obudowa plastikowa, zewnętrzny adapter zasilania 4GE+CATV Pojedyncze włókno JHA700-E304GA-HR501 Interfejs Ethernet 4*10/100/1000M, 1 interfejs RF, 1 interfejs EPON, wbudowany FWDM, Moc optyczna wejściowa -18dBm~0dBm, obsługa funkcji AGC, Plastikowa obudowa, zewnętrzny adapter zasilania obudowa, zewnętrzny zasilacz 1GE+3FE+CATV Pojedyncze włókno JHA700-E304XA-HR501 3*10/100M i 1*10/100/1000M Interfejs Ethernet, 1 interfejs RF, 1 interfejs EPON, wbudowany FWDM, moc optyczna wejściowa -18dBm~0dBm, obsługa funkcji AGC, plastikowa obudowa, zewnętrzny zasilacz
Zapytanie
Szczegół
Dobrej jakości moduł SFP - 40G QSFP+ SR4, 300m MPO 850nm JHAQC01 - JHADobrej jakości moduł SFP - 40G QSFP+ SR4, 300m MPO 850nm JHAQC01 - JHA
01

Dobrej jakości moduł SFP - 40G QSFP+ SR4, 300m MPO 850nm JHAQC01 - JHA

2016-01-08
Cechy: ◊ Zgodność ze specyfikacją elektryczną 40GbE XLPPI zgodnie z IEEE 802.3ba-2010 ◊ Zgodność ze specyfikacją QSFP+ SFF-8436 ◊ Łączna przepustowość > 40 Gb/s ◊ Działa z szybkością 10,3125 Gb/s na kanał elektryczny z danymi zakodowanymi 64b/66b ◊ Zgodność z QSFP MSA ◊ Możliwość transmisji na odległość ponad 100 m na światłowodzie wielomodowym OM3 (MMF) i 150 m na światłowodzie MMF OM4 ◊ Zasilanie pojedyncze +3,3 V ◊ Bez funkcji diagnostyki cyfrowej ◊ Zakres temperatur od 0°C do 70°C ◊ Część zgodna z RoHS ◊ Wykorzystuje standardowy kabel światłowodowy LC dupleks, umożliwiając ponowne wykorzystanie istniejącej infrastruktury kablowej Zastosowania: ◊ Połączenia 40 Gigabit Ethernet ◊ Połączenia przełączników i routerów Datacom/Telecom ◊ Agregacja danych i aplikacje backplane ◊ Aplikacje o zastrzeżonym protokole i gęstości Opis: Jest to czterokanałowy, wtykowy, dupleksowy, światłowodowy transceiver QSFP+ do zastosowań 40 Gigabit Ethernet. Ten transceiver to moduł o wysokiej wydajności do komunikacji danych dupleksowych krótkiego zasięgu i aplikacji połączeń. Integruje cztery elektryczne pasma danych w każdym kierunku w transmisję przez pojedynczy dupleksowy kabel światłowodowy LC. Każdy pas elektryczny działa z szybkością 10,3125 Gb/s i jest zgodny z interfejsem 40GE XLPPI. Transceiver wewnętrznie multipleksuje interfejs XLPPI 4x10G na dwa kanały elektryczne 20 Gb/s, przesyłając i odbierając każdy optycznie przez jedno włókno LC simpleksowe przy użyciu dwukierunkowej optyki. Daje to łączną przepustowość 40 Gb/s w kablu dupleksowym LC. Umożliwia to ponowne wykorzystanie zainstalowanej infrastruktury okablowania dupleksowego LC dla aplikacji 40GbE. Obsługiwane są odległości łącza do 100 m przy użyciu światłowodu OM3 i 150 m przy użyciu światłowodu OM4. Moduły te są zaprojektowane do pracy w systemach światłowodowych wielomodowych przy użyciu nominalnej długości fali 850 nm na jednym końcu i 900 nm na drugim końcu. Interfejs elektryczny wykorzystuje 38-stykowe złącze krawędziowe typu QSFP+. Interfejs optyczny wykorzystuje konwencjonalne złącze dupleksowe LC. Schemat blokowy transceivera • Maksymalne wartości znamionowe 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 - 10,3125 11,2 Gb/s Pobór mocy - 2,5 3,5 W Prąd zasilania Icc 0,75 1,0 A Napięcie sterowania I/O-wysokie VIH 2,0 Vcc V Napięcie sterowania I/O-niskie VIL 0 0,7 V Przesunięcie międzykanałowe TSK 150 Ps Czas trwania RESETL 10 Us Czas dezaktywacji RESETL 100 ms Czas włączania zasilania 100 ms Tolerancja napięcia wyjściowego nadajnika Single Ended 0,3 4 V 1 Tolerancja napięcia w trybie wspólnym 15 mV Napięcie różnicowe wejścia transmisyjnego VI 120 1200 mV Impedancja różnicowa wejścia transmisyjnego ZIN 80 100 120 Jitter wejściowy zależny od danych DDJ 0,1 UI Całkowity jitter wejścia danych TJ 0,28 UI Tolerancja napięcia wyjściowego odbiornika jednostronnego 0,3 4 V Napięcie różnicowe wyjścia Rx Vo 600 800 mV Napięcie wzrostu i spadku wyjścia Rx Tr/Tf 35 ps 1 Całkowity jitter TJ 0,7 UI Jitter deterministyczny DJ 0,42 UI Uwaga: 20~80% • Parametry optyczne (TOP = 0 do 70 °C, VCC = 3,0 do 3,6 V) Symbol parametru Min. Typ. Maks. Jednostka Odn. Nadajnik Długość fali optycznej CH1 λ 832 850 868 nm Długość fali optycznej CH2 λ 882 900 918 nm RMS Szerokość widmowa Pm 0,5 0,65 nm Średnia moc optyczna na kanał Pavg -4 -2,5 +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 Środkowa długość fali optycznej CH1 λ 882 900 918 nm Środkowa długość fali optycznej CH2 λ 832 850 868 nm Czułość odbiornika na kanał R -11 dBm Maksymalna moc wejściowa PMAX +0,5 dBm Odbicie odbiornika Rrx -12 dB LOS De-Assert LOSD -14 dBm LOS Assert LOSA -30 dBm LOS Histereza LOSH 0,5 dB Uwaga 12dB Odbicie Strona02 to pamięć EEPROM użytkownika, a jej format ustala użytkownik. Szczegółowy opis pamięci dolnej i strony00.strony03 pamięci górnej 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, aż moduł będzie w pełni funkcjonalny2 Reset Init Assert Time 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 odrzuconych. 3. Mierzony od opadającego zbocza zegara po bicie stopu transakcji odczytu. 4. Mierzony od opadającego zbocza zegara po bicie stopu transakcji zapisu. • Schemat przypisania pinów bloku złącza płyty głównej Numery pinów i nazwa • Opis pinu Symbol logiki pinu Nazwa/Opis Odn. 1 GND Uziemienie 1 2 CML-I Tx2n Nadajnik Odwrócone wejście danych 3 CML-I Tx2p Nadajnik Nieodwrócone wyjście danych 4 GND Uziemienie 1 5 CML-I Tx4n Nadajnik Odwrócone wyjście danych 6 CML-I Tx4p Nadajnik Nieodwrócone wyjście danych 7 GND Uziemienie 1 8 LVTTL-I ModSelL Wybór modułu 9 LVTTL-I ResetL Reset modułu 10 VccRx +3,3 V Zasilacz Odbiornik 2 11 LVCMOS-I/O SCL Zegar interfejsu szeregowego 2-żyłowego 12 LVCMOS-I/O SDA Dane interfejsu szeregowego 2-żyłowego 13 GND Uziemienie 1 14 CML-O Rx3p Odbiornik Odwrócone wyjście danych 15 CML-O Rx3n Odbiornik Nieodwrócone wyjście danych 16 GND Uziemienie 1 17 Odbiornik CML-O Rx1p Odwrócony sygnał wyjściowy danych 18 Odbiornik CML-O Rx1n Nieodwrócony sygnał wyjściowy danych 19 GND Masa 1 20 GND Masa 1 21 Odbiornik CML-O Rx2n Odwrócony sygnał wyjściowy danych 22 Odbiornik CML-O Rx2p Nieodwrócony sygnał wyjściowy danych 23 GND Masa 1 24 Odbiornik CML-O Rx4n Odwrócony sygnał wyjściowy danych 25 Odbiornik CML-O Rx4p Nieodwrócony sygnał wyjściowy danych 26 GND Masa 1 27 Obecny moduł LVTTL-O ModPrsL 28 Przerwanie międzykanałowe LVTTL-O 29 Zasilacz VccTx +3,3 V Nadajnik 2 30 Zasilacz Vcc1 +3,3 V 2 31 Tryb niskiego poboru mocy LVTTL-I LPMode 32 GND Masa 1 33 Nadajnik CML-I Tx3p Odwrócony sygnał wyjściowy danych Wyjście danych 34 Nadajnik CML-I Tx3n Wyjście danych nieodwróconych 35 GND Uziemienie 1 36 Nadajnik CML-I Tx1p Wyjście danych odwróconych 37 Nadajnik CML-I Tx1n Wyjście danych nieodwróconych 38 GND Uziemienie 1 Uwagi: GND to symbol pojedynczego i wspólnego zasilania (zasilania) dla modułów 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
Chiny hurtownia Telefon Telefon Wideo Konwerter - Fiber-4Voice +GE Multiplexer JHA-P04GE01 - JHAChiny hurtownia Telefon Telefon Wideo Konwerter - Fiber-4Voice +GE Multiplexer JHA-P04GE01 - JHA
01

Chiny hurtownia Telefon Telefon Wideo Konwerter - Fiber-4Voice +GE Multiplexer JHA-P04GE01 - JHA

2016-01-08
Multiplekser Fiber-4Voice +GE JHA-P04GE01 Przegląd To urządzenie zapewnia 1-4-kanałowy telefon, 2-kanałowy interfejs Ethernet 10M/100M/1000M (prędkość łącza 100M), 1-kanałowy interfejs Ethernet to interfejs przełącznika, może obsługiwać VLAN. Zdjęcie Mini Typ Cechy Na podstawie własnego -copyright IC; Lokalny koniec może wyświetlać stan połączenia światłowodowego zdalnego urządzenia; Port głosowy obsługuje port FXO i FXS, obsługuje FXO/FXS, interfejs telefoniczny Magnet, dokowanie portu FXO z centralą sterowaną programowo, port FXS podłączony do telefonu użytkownika;; Dostęp głosowy 1~4 kanały, interfejs Voice FXO/FXS, obsługa identyfikacji dzwoniącego/rozliczania za pomocą odwrotnej polaryzacji/funkcji faksu; Obsługa różnych funkcji wzajemnego przydzielania numerów w różnych lokalizacjach; Interfejs Ethernet może obsługiwać AUTO-MDIX (samodostosowująca się linia skrzyżowana i linia podłączona prosto); Zewnętrzny zasilacz AC220/5-12V, może być również zewnętrznym zasilaczem DC-48V/5-12V; Interfejs telefoniczny z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, piorun osiągnął IEC61000-4-5, fala prądu zwarciowego 8/20μs, szczytowe napięcie wyjściowe 6KV otwarte standardy. Parametry ♦ Włókno Włókno wielomodowe 50/125um, 62,5/125um, Maksymalna odległość transmisji: 5 km przy 62,5 / 125um włókno jednomodowe, 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 włókno jednomodowe, tłumienie (0,35 dbm/km) Długość fali: 1310nm Moc nadawania: -9 dBm (min.) ~-8 dBm (maks.) Czułość odbiornika: -27 dBm (min.) Budżet łącza: 18dBm ♦ Interfejs E1 Standard interfejsu: zgodny z protokołem G.703; Prędkość interfejsu: n*64Kbps±50ppm; Kod interfejsu: HDB3; Impedancja E1: 75Ω (niezrównoważona), 120Ω (zrównoważona); Tolerancja drgań: Zgodnie z protokołem G.742 i G.823 Dozwolone tłumienie: 0~6dBm ♦ Interfejs Ethernet (10/100/1000M) Prędkość interfejsu: 10/100/1000 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 ♦ Interfejs telefonu FXS Napięcie dzwonka: 75 V Częstotliwość dzwonka: 25 Hz Impedancja dwuliniowa: 600 Ohm (odbiór) Strata odbiciowa: 40 dB ♦ Interfejs przełącznika FXO Napięcie wykrywania dzwonka: 35 V Częstotliwość wykrywania dzwonka: 17 Hz-60 Hz Impedancja dwuliniowa: 600 Ohm (odbiór) Strata odbiciowa: 40 dB Strata odbiciowa: 20 dB ♦ 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 JHA-P04GE01 Opis funkcjonalny 4* telefon, 1*1000 Mbps Ethernet, 1* interfejs światłowodowy Zasilanie Zasilanie: DC5-12V Pobór mocy: ≤10W Wymiary Rozmiar produktu: 90X104X31mm (szer. X gł. H) typ mini Waga 0,6KG Zastosowanie
Zapytanie
Szczegół
Cennik dla 1000m niezarządzanego przełącznika światłowodowego - 24+2 Gigabitowy przełącznik Ethernet światłowodowy JHA-S2402-26RL - JHACennik dla 1000m niezarządzanego przełącznika światłowodowego - 24+2 Gigabitowy przełącznik Ethernet światłowodowy JHA-S2402-26RL - JHA
01

Cennik dla 1000m niezarządzanego przełącznika światłowodowego - 24+2 Gigabitowy przełącznik Ethernet światłowodowy JHA-S2402-26RL - JHA

2016-01-08
Przełącznik Ethernet światłowodowy 24+2 Gigabit JHA-S2402-26RL Przełącznik Ethernet 24+2 Gigabit ♦ Przegląd produktu: Przełączniki gigabitowe serii JHA-S2402-26RL mogą osiągnąć przełączanie bez blokowania z prędkością łącza, a także mogą obsługiwać kontrolę przepływu. Plug-n-play, łatwy w instalacji i obsłudze. Automatyczne utrzymywanie listy adresów MAC i obsługa dwukierunkowych funkcji uczenia się adresów. Obsługa funkcji AUTO-MDIX, automatyczna identyfikacja kabla prostego i kabla typu crossover. Nadaje się do użytku na obrzeżach małych i średnich przedsiębiorstw, sieci kampusowych, kawiarenek internetowych i obszarów metropolitalnych. ♦ Specyfikacja produktu: Model produktu Przełącznik Ethernet 24+2 Gigabit Liczba portów 24 porty RJ45 10/100/1000M, 2 porty SFP 1000M Port trunkingowy 25, 26 może osiągnąć port trunkingowy Przepustowość magistrali 52 Gb Długość ramki 9216 bajtów Tabela adresów MAC 16K Pamięć podręczna 3,5 Mb Nośniki sieciowe 10Base-T: klasa 3 lub klasa 3 powyżej UTP; (obsługuje maksymalną odległość transmisji 200 m, 14880P/S) Klasa 100Base-TX:5 (UTP; obsługuje maksymalną odległość transmisji 100 m, 148800P/S) 1000Base-T:CAT-5E UTP lub 6 UTP (obsługuje maksymalną odległość transmisji 100 m, 1488000P/S) Obsługiwana umowa IEEE802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.1q Filtrowanie i przekazywanie 10 Mb/s: 14880 pps; 100 Mb/s: 148800 pps; 1000Mbps:1488000pps Wskaźnik LED Działa odpowiednio na 1000M, 100M/10M w zielonych i żółtych światłach Wymiary 440x160x44mm Środowisko użytkowania Temperatura pracy: 0 ℃ ~ 50 ℃; wilgotność pracy od 10% do 90%. Temperatura przechowywania: -20 ℃ ~ 70 ℃; wilgotność przechowywania od 5% do 90%. Wejście zasilania: 90-264VAC, 50-60HZ; wyjście: 5V/6A Pobór mocy 30W
Zapytanie
Szczegół
Chiński OEM Dwukierunkowy 3kw Dc Dc Konwerter - E1-2FE Konwerter interfejsu JHA-CE1fF2p (Izolacja fizyczna) - JHAChiński OEM Dwukierunkowy 3kw Dc Dc Konwerter - E1-2FE Konwerter interfejsu JHA-CE1fF2p (Izolacja fizyczna) - JHA
01

Chiński OEM Dwukierunkowy 3kw Dc Dc Konwerter - E1-2FE Konwerter interfejsu JHA-CE1fF2p (Izolacja fizyczna) - JHA

2016-01-08
Konwerter interfejsu E1-2FE JHA-CE1fF2p (izolacja fizyczna) Przegląd Ten konwerter interfejsu jest oparty na FPGA. Multipleksowany interfejs Ethernet 10/100Base-T 2-kanałowy do interfejsu E1, aby zapewnić użytkownikom dostęp do Ethernetu z szybkością 1984K. Jest szeroko stosowany w działach finansów, papierów wartościowych i bezpieczeństwa, które muszą mieć zapewnione dwie różne sieci, a obie w sieci fizycznej mogą być całkowicie oddzielone. Na przykład sieć biznesowa systemu finansowego, wewnętrzna sieć biurowa i sieć biznesowa nie mogą być połączone ze sobą. Ten multiplekser interfejsu może rozwiązać ten problem. Zdjęcie produktu Miniaturowy typ Cechy Na podstawie własnego -copyright IC E1 obsługuje dowolny zestaw przedziałów czasowych, szybkość wynosi 64K-2048K Może realizować monitorowanie i sterowanie zdalnym sprzętem, dane zarządzania OAM nie zajmują przedziału czasowego użytkownika i oszczędzają przepustowość E1 Posiada funkcję sprawdzania pętli zwrotnej interfejsu E1, unikając awarii konwertera z powodu powrotu pętli interfejsu; Posiada wskaźnik, gdy urządzenie jest wyłączone lub linia E1 jest zerwana lub traci sygnał; Może realizować transmisję danych Ethernet 2-kanałową przez 1 obwody E1 Interkonfigurowany dynamiczny adres MAC Ethernet (4096) z lokalną funkcją filtrowania ramek danych Szybkość transmisji Ethernet 2-kanałowej wynosi 1984 kb/s, ustaw szybkość pierwszego kanału, a szybkość transmisji Ethernet drugiego kanału automatycznie przydzieli Urządzenie lokalne może wymusić, aby szybkość urządzenia zdalnego podążała za nim Posiada funkcję sprawdzania pętli zwrotnej interfejsu E1, zapobiegając awarii konwertera z powodu powrotu pętli interfejsu; Może ustawić linię E1 tak, aby nie wysyłała sygnału LINK do interfejsu Ethernet, gdy linia E1 jest zerwana; Interfejs Ethernet obsługuje ramki jumbo (2036 bajtów) Interfejs Ethernet obsługuje 10M/100M, automatyczną negocjację półdupleksową/pełnodupleksową i AUTO-MDIX (samodostosowująca się linia skrzyżowana i linia połączona prosto) Posiada funkcję samoczynnego resetowania monitora Ethernet, sprzęt nie wyłączy się 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) Zapewnia 2 impedancje: 75 omów niezrównoważenia i 120 omów zrównoważenia; Realizuje monitorowanie temperatury i napięcia zdalnego sprzętu z lokalnego sprzętu; Typ stojaka Obsługuje zarządzanie siecią SNMP; Parametry ♦ Interfejs E1 Standard interfejsu: zgodny z protokołem G.703; Szybkość interfejsu: n*64Kbps±50ppm; Kod interfejsu: HDB3; Impedancja E1: 75Ω (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 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-CE1fF2p Opis funkcjonalny Transmisja 2FE przez 1-kanałowy ramkowany E1, obsługa Ethernetu Izolacja fizyczna. Opis portu Jeden Interfejs E1; 2*interfejs FE Zasilanie: AC180V ~ 260V; DC –48V; DC +24V Pobór mocy: ≤10W Wymiary Rozmiar produktu: 216X140X31mm (szer. X gł. X wys.) Waga 1,3 kg/sztuka Zastosowanie
Zapytanie
Szczegół
Producent OEM/ODM Konwerter światłowodowy - 24+2 Gigabitowy przełącznik Ethernet światłowodowy JHA-S2402-26RL - JHAProducent OEM/ODM Konwerter światłowodowy - 24+2 Gigabitowy przełącznik Ethernet światłowodowy JHA-S2402-26RL - JHA
01

Producent OEM/ODM Konwerter światłowodowy - 24+2 Gigabitowy przełącznik Ethernet światłowodowy JHA-S2402-26RL - JHA

2016-01-08
Przełącznik Ethernet światłowodowy 24+2 Gigabit JHA-S2402-26RL Przełącznik Ethernet 24+2 Gigabit ♦ Przegląd produktu: Przełączniki gigabitowe serii JHA-S2402-26RL mogą osiągnąć przełączanie bez blokowania z prędkością łącza, a także mogą obsługiwać kontrolę przepływu. Plug-n-play, łatwy w instalacji i obsłudze. Automatyczne utrzymywanie listy adresów MAC i obsługa dwukierunkowych funkcji uczenia się adresów. Obsługa funkcji AUTO-MDIX, automatyczna identyfikacja kabla prostego i kabla typu crossover. Nadaje się do użytku na obrzeżach małych i średnich przedsiębiorstw, sieci kampusowych, kawiarenek internetowych i obszarów metropolitalnych. ♦ Specyfikacja produktu: Model produktu Przełącznik Ethernet 24+2 Gigabit Liczba portów 24 porty RJ45 10/100/1000M, 2 porty SFP 1000M Port trunkingowy 25, 26 może osiągnąć port trunkingowy Przepustowość magistrali 52 Gb Długość ramki 9216 bajtów Tabela adresów MAC 16K Pamięć podręczna 3,5 Mb Nośniki sieciowe 10Base-T: klasa 3 lub klasa 3 powyżej UTP; (obsługuje maksymalną odległość transmisji 200 m, 14880P/S) Klasa 100Base-TX:5 (UTP; obsługuje maksymalną odległość transmisji 100 m, 148800P/S) 1000Base-T:CAT-5E UTP lub 6 UTP (obsługuje maksymalną odległość transmisji 100 m, 1488000P/S) Obsługiwana umowa IEEE802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.1q Filtrowanie i przekazywanie 10 Mb/s: 14880 pps; 100 Mb/s: 148800 pps; 1000Mbps:1488000pps Wskaźnik LED Działa odpowiednio na 1000M, 100M/10M w zielonych i żółtych światłach Wymiary 440x160x44mm Środowisko użytkowania Temperatura pracy: 0 ℃ ~ 50 ℃; wilgotność pracy od 10% do 90%. Temperatura przechowywania: -20 ℃ ~ 70 ℃; wilgotność przechowywania od 5% do 90%. Wejście zasilania: 90-264VAC, 50-60HZ; wyjście: 5V/6A Pobór mocy 30W
Zapytanie
Szczegół
Najlepiej sprzedający się konwerter światłowodowy wideo - Fiber-4Voice + multiplekser FE JHA-P04FE01 - JHANajlepiej sprzedający się konwerter światłowodowy wideo - Fiber-4Voice + multiplekser FE JHA-P04FE01 - JHA
01

Najlepiej sprzedający się konwerter światłowodowy wideo - Fiber-4Voice + multiplekser FE JHA-P04FE01 - JHA

2016-01-08
Multiplekser Fiber-4Voice +FE JHA-P04FE01 Przegląd To urządzenie zapewnia 1-4-kanałowy telefon, 2-kanałowy interfejs Ethernet 10M/100M (prędkość przewodu 100M), 1-kanałowy interfejs Ethernet jest interfejsem przełącznika, może obsługiwać VLAN. Zdjęcie Mini Typ Cechy Na podstawie własnego -copyright IC; Lokalny koniec może wyświetlać stan połączenia światłowodowego zdalnego urządzenia; Port głosowy obsługuje port FXO i FXS, obsługuje FXO/FXS, interfejs telefoniczny Magnet, dokowanie portu FXO z centralą sterowaną programowo, port FXS podłączony do telefonu użytkownika;; Dostęp głosowy 1~4 kanały, interfejs Voice FXO/FXS, obsługa identyfikacji dzwoniącego/rozliczania za pomocą odwrotnej polaryzacji/funkcji faksu; Obsługa różnych funkcji wzajemnego przydzielania numerów w różnych lokalizacjach; Interfejs Ethernet może obsługiwać AUTO-MDIX (samodostosowująca się linia skrzyżowana i linia podłączona prosto); Zewnętrzny zasilacz AC220/5-12V, może być również zewnętrznym zasilaczem DC-48V/5-12V; Interfejs telefoniczny z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, piorun osiągnął IEC61000-4-5, fala prądu zwarciowego 8/20μs, szczytowe napięcie wyjściowe 6KV otwarte standardy. Parametry ♦ Włókno Włókno wielomodowe 50/125um, 62,5/125um, Maksymalna odległość transmisji: 5 km przy 62,5 / 125um włókno jednomodowe, 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 włókno jednomodowe, tłumienie (0,35 dbm/km) Długość fali: 1310nm Moc nadawania: -9 dBm (min.) ~-8 dBm (maks.) Czułość odbiornika: -27 dBm (min.) Budżet łącza: 18dBm ♦ Interfejs E1 Standard interfejsu: zgodny z protokołem G.703; Prędkość interfejsu: n*64Kbps±50ppm; Kod interfejsu: HDB3; Impedancja E1: 75Ω (niezrównoważona), 120Ω (zrównoważona); Tolerancja drgań: Zgodnie z protokołem G.742 i G.823 Dozwolone tłumienie: 0~6dBm ♦ Interfejs Ethernet (10/100M) Prędkość 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 ♦ Interfejs telefonu FXS Napięcie dzwonka: 75 V Częstotliwość dzwonka: 25 Hz Impedancja dwuliniowa: 600 Ohm (odbiór) Strata odbiciowa: 40 dB ♦ Interfejs przełącznika FXO Napięcie wykrywania dzwonka: 35 V Częstotliwość wykrywania dzwonka: 17 Hz-60 Hz Impedancja dwuliniowa: 600 Ohm (odbiór) Strata odbiciowa: 40 dB Strata odbiciowa: 20 dB ♦ Środowisko pracy Praca temperatura: -10°C ~ 50°C Wilgotność robocza: 5%~95% (bez kondensacji) Temperatura przechowywania: -40°C ~ 80°C Wilgotność przechowywania: 5%~95% (bez kondensacji) Specyfikacje Model JHA-P04FE01 Opis funkcjonalny 4* telefon, 1*100 Mbps Ethernet, 1* interfejs światłowodowy Zasilanie Zasilanie: DC5-12V Pobór mocy: ≤10W Wymiary Rozmiar produktu: 90X104X31mm (szer. X gł. X wys.) typ mini Waga 0,6KG Zastosowanie
Zapytanie
Szczegół
Dobrej jakości moduł SFP - 100Gb/S QSFP28 1310nm 10km LR4 LC Transceiver JHAQ28C10C - JHADobrej jakości moduł SFP - 100Gb/S QSFP28 1310nm 10km LR4 LC Transceiver JHAQ28C10C - JHA
01

Dobrej jakości moduł SFP - 100Gb/S QSFP28 1310nm 10km LR4 LC Transceiver JHAQ28C10C - JHA

2016-01-08
Cechy: ◊ 4-pasmowa konstrukcja MUX/DEMUX ◊ Zintegrowany CWDM TOSA / ROSA dla zasięgu do 10 km przez SMF ◊ Obsługa 100GBASE-CWDM4 dla szybkości łącza 103,125 Gb/s i OTU4 dla szybkości łącza 111,81 Gb/s ◊ Łączna przepustowość > 100 Gb/s ◊ Złącza dupleksowe LC ◊ Zgodność ze standardem IEEE 802.3-2012 klauzula 88 Standard elektryczny układu CAUI-4 IEEE 802.3bm Standard ITU-T G.959.1-2012-02 · ◊ Pojedyncze zasilanie +3,3 V ◊ Wbudowane funkcje diagnostyki cyfrowej ◊ Zakres temperatur od 0°C do 70°C ◊ Zgodność z RoHS Zastosowania części: ◊ Sieć lokalna (LAN) ◊ Sieć rozległa (WAN) ◊ Przełączniki Ethernet i aplikacje routera Opis: JHAQ28C10C to moduł transceivera przeznaczony do zastosowań w komunikacji optycznej 10 km. Projekt jest zgodny z 100GbASE-LR4 normy IEEE 802.3-2012 klauzula 88 normy IEEE 802.3bm CAUI-4 chip do modułu standard elektryczny normy ITU-T G.959.1-2012-02. Moduł konwertuje 4 kanały wejściowe (ch) 25,78 Gbps na 27,95 Gbps danych elektrycznych na 4 pasma sygnałów optycznych i multipleksuje je do jednego kanału w celu transmisji optycznej 100 Gb/s. Odwrotnie, po stronie odbiornika, moduł optycznie demultipleksuje sygnał wejściowy 100 Gb/s na sygnały 4-pasmowe i konwertuje je na dane elektryczne wyjściowe 4-pasmowe. Centralne długości fal 4 pasm to 1270 nm, 1290 nm, 1310 nm i 1330 nm. Zawiera złącze dupleksowe LC dla interfejsu optycznego i złącze 38-stykowe dla interfejsu elektrycznego. Aby zminimalizować dyspersję optyczną w systemie dalekiego zasięgu, w tym module należy zastosować światłowód jednomodowy (SMF). Produkt został zaprojektowany z uwzględnieniem współczynnika kształtu, połączenia optycznego/elektrycznego i cyfrowego interfejsu diagnostycznego zgodnie z umową QSFP28 Multi-Source Agreement (MSA). Został zaprojektowany tak, aby sprostać najtrudniejszym zewnętrznym warunkom pracy, w tym temperaturze, wilgotności i zakłóceniom EMI. Moduł działa z pojedynczego zasilacza +3,3 V, a globalne sygnały sterujące LVCMOS/LVTTL, takie jak obecność modułu, reset, przerwanie i tryb niskiego poboru mocy, są dostępne w modułach. Dostępny jest 2-żyłowy interfejs szeregowy do wysyłania i odbierania bardziej złożonych sygnałów sterujących oraz uzyskiwania cyfrowych informacji diagnostycznych. Poszczególne kanały można adresować, a nieużywane kanały można wyłączać, aby uzyskać maksymalną elastyczność projektowania. Moduł JHAQ28C10C 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 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 1100 1500 mA Strata mocy PD 5 W • Charakterystyka elektryczna (TOP = 0 do 70 °C, VCC = 3,13 do 3,47 V Symbol parametru Min. Typ. Maks. Uwaga dotycząca jednostki Szybkość transmisji danych na kanał - 25,78125 Gb/s 27,9525 Pobór mocy - 2,7 3,5 W Prąd zasilania Icc 0,8 1 A Napięcie sterowania I/O-wysokie VIH 2,0 Vcc V Napięcie sterowania I/O-niskie VIL 0 0,7 V Przesunięcie międzykanałowe TSK 35 Ps Czas trwania RESETL 10 Us Czas dezaktywacji RESETL 100 ms Czas włączania zasilania 100 ms Napięcie wyjściowe nadajnika Single Ended Tolerancja 0,3 Vcc V 1 Tolerancja napięcia wspólnego 15 mV Napięcie różnicowe wejścia transmisyjnego VI 150 1200 mV Impedancja różnicowa wejścia transmisyjnego ZIN 85 100 115 Jitter wejściowy zależny od danych DDJ 0,3 UI Tolerancja napięcia wyjściowego odbiornika jednostronnego 0,3 4 V Napięcie różnicowe wyjścia Rx Vo 370 600 950 mV Napięcie wzrostu i spadku wyjścia Rx Tr/Tf 35 ps 1 Całkowity jitter TJ 0,3 UI Uwaga: 20~80% • Parametry optyczne (TOP = 0 do 70 °C, VCC = 3,0 do 3,6 V) Symbol parametru Min. Typ. Maks. Jednostka Odn. Przypisanie długości fali nadajnika L0 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 -6 - 6,5 dBm Średnia moc startowa, każdy pas -6 - 2,5 dBm Różnica mocy startowej między dowolnymi dwoma pasami (OMA) - - 3,5 dB TDP, każdy pas TDP 2,2 dB Współczynnik wygaszania ER 4 - - dB Definicja maski na oczy nadajnika {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} Tolerancja strat odbicia optycznego - - 20 dB Średnia moc startowa WYŁĄCZONY nadajnik, każdy pas Poff -30 dBm Względny poziom szumu 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 -13,0 0 dBm Dokładność RSSI -2 2 dB Odbicie odbiornika Rrx -26 dB Moc odbiornika (OMA), każdy pas - - 3,5 dBm De-Assert LOS LOSD -15 dBm Asercja 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 modułach QSFP28 LR4. 2-żyłowy 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 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 dolnej 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 • Schemat przypisania pinów bloku złącza płyty głównej Numery pinów i nazwy • 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