- 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
Cennik hurtowych przełączników przemysłowych 8-portowych w Chinach - 16 gniazd 10/100/1000TX i 4 gniazda 1G/10G SFP | Zarządzane ...
2016-01-08
Cechy *Obsługa 4 gniazd 1G/10G SFP+ i 16 portów Ethernet 10/100/1000Base-T(X). *Obsługa G.8032(ERPS), IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3ad, IEEE802.3ab, IEEE802.1p, IEEE802.1x, IEEE802.1Q, IGMP Snooping, pierwszeństwo IPv4/IPv6. *Obsługa CLI, SNMP, zarządzania WEB, zarządzania wierszem poleceń konsoli/Telnet i syslog, przy użyciu samodzielnie opracowanej technologii sieci pierścieniowej, czas odzyskiwania
Zapytanie
Szczegół

01
Chiny Hurtowe SFP+ Oferty producenta - 10/100/1000BASE-T Miedziany SFP Transceiver JHA3401 - JHA
2016-01-08
Cechy: ♦ Dwukierunkowe łącza danych do 1,25 Gb/s ♦ Możliwość podłączania na gorąco modułu SFP ♦ Rozszerzony zakres temperatur obudowy (-40°C do +85°C) ♦ Całkowicie metalowa obudowa zapewniająca niskie zakłócenia elektromagnetyczne ♦ Niskie rozpraszanie mocy ♦ Kompaktowy zespół złącza RJ-45 ♦ Szczegółowe informacje o produkcie w pamięci EEPROM ♦ Pojedyncze zasilanie +3,3 V ♦ Dostęp do fizycznej warstwy IC za pośrednictwem 2-żyłowej magistrali szeregowej ♦ Obsługa 10/100/1000 BASE-T w systemach hosta z interfejsem SGMII ♦ Zgodność z SFP MSA ♦ Zgodność z normą IEEE Std 802.3TM-2002 ♦ Zgodność z FCC 47 CFR część 15, klasa B ♦ Zgodność z RoHS Zastosowania produktów: ♦ 1,25 Gigabit Ethernet przez kabel Cat 5 ♦ Łącze przełącznika/routera do przełącznika/routera ♦ Szybkie wejście/wyjście dla serwerów plików Opis: Transceiver SFP JHA3401 10/100/1000BASE-T z miedzi to wydajny, ekonomiczny moduł zgodny ze standardami Gigabit Ethernet i 10/100/1000BASE-T określonymi w IEEE 802.3-2002 i IEEE 802.3ab, który obsługuje szybkość transmisji danych 10/100/1000 Mb/s na odległość do 100 metrów przez nieekranowany skrętkowy kabel kategorii 5. JHA3401 obsługuje łącza danych full duplex 10/100/1000 Mb/s z 5-poziomowymi sygnałami PAM (Pulse Amplitude Modulation). Wszystkie cztery pary w kablu są używane z szybkością symboli 250 Mb/s na każdej parze. JHA3401 zapewnia standardowe informacje o identyfikatorze szeregowym zgodne z SFP MSA, do których można uzyskać dostęp za pomocą adresu A0h za pomocą protokołu 2-żyłowego szeregowego CMOS EEPROM. Dostęp do fizycznego układu scalonego można również uzyskać za pomocą 2-żyłowej magistrali szeregowej pod adresem ACh. • SFP do złącza hosta Wyjście pinów Pin Nazwa sygnału Opis MSA Uwagi 1 VEET Uziemienie nadajnika (wspólne z uziemieniem odbiornika) 2 TFAULT Usterka nadajnika. Nieobsługiwane Uwaga 1 3 TDIS Wyłączenie nadajnika. PHY wyłączone przy wysokim lub otwartym stanie Uwaga 2 4 MOD_DEF(2) Definicja modułu 2. Linia danych dla identyfikatora szeregowego. Uwaga 3 5 MOD_DEF(1) Definicja modułu 1. Linia zegara dla identyfikatora szeregowego. Uwaga 3 6 MOD_DEF(0) Definicja modułu 0. Uziemiony w module. Uwaga 3 7 Wybór szybkości Nie jest wymagane żadne połączenie 8 LOS Utrata sygnału - wysoki wskazuje na utratę sygnału Uwaga 4 9 VEER Uziemienie odbiornika (wspólne z uziemieniem nadajnika) 10 VEER Uziemienie odbiornika (wspólne z uziemieniem nadajnika) 11 VEER Uziemienie odbiornika (wspólne z uziemieniem nadajnika) 12 RD- Odbiornik Odwrócone wyjście danych. Sprzężone prądem przemiennym Uwaga 5 13 RD+ Odbiornik Nieodwrócone wyjście danych. Sprzężone prądem przemiennym Uwaga 5 14 VEER Uziemienie odbiornika (wspólne z uziemieniem nadajnika) 15 VCCR Zasilacz odbiornika Uwaga 6 16 VCCT Zasilacz nadajnika Uwaga 6 17 VEET Uziemienie nadajnika (wspólne z uziemieniem odbiornika) 18 TD+ Nadajnik Nieodwrócone wejście danych. Sprzężone prądem przemiennym. Uwaga 7 19 TD- Nadajnik Odwrócone wejście danych. Sprzężone prądem przemiennym. Uwaga 7 20 Uziemienie nadajnika VEET (wspólne z uziemieniem odbiornika) Uwagi: 1. Błąd TX nie jest używany i jest zawsze podłączony do uziemienia za pomocą rezystora 100 omów. 2. Wyłączenie TX, jak opisano w MSA, nie ma zastosowania do modułu 1000BASE-T, ale jest używane dla wygody jako wejście do resetowania wewnętrznego układu ASIC. Ten pin jest podciągnięty w module za pomocą rezystora 4,7 KW. Niski (0 – 0,8 V): Transceiver włączony Pomiędzy (0,8 V i 2,0 V): Niezdefiniowany Wysoki (2,0 – 3,465 V): Transceiver w stanie resetowania Otwarty: Transceiver w stanie resetowania 3. Mod-Def 0,1,2. Są to piny definicji modułu. Powinny być podciągnięte rezystorem 4,7-10 KW na płycie głównej do zasilania mniejszego niż VCCT + 0,3 V lub VCCR + 0,3 V. Mod Def 0 jest podłączony do uziemienia przez rezystor 100 omów, aby wskazać, że moduł jest obecny. Mod-Def 1 to linia zegara dwuprzewodowego interfejsu szeregowego dla opcjonalnego identyfikatora szeregowego Mod-Def 2 to linia danych dwuprzewodowego interfejsu szeregowego dla opcjonalnego identyfikatora szeregowego 4. Zgodne z LVTTL o maksymalnym napięciu 2,5 V. Nieobsługiwane w HTSFP-24-111X 5. RD-/+: Są to różnicowe wyjścia odbiornika. Są to sprzężone prądem przemiennym linie różnicowe 100 omów, które powinny być zakończone różnicą 100 omów w SerDes użytkownika. Sprzężenie prądem przemiennym odbywa się wewnątrz modułu i dlatego nie jest wymagane na płycie głównej. Wahania napięcia na tych liniach będą wynosić od 370 do 2000 mV różnicowo (185 – 1000 mV jednostronnie zakończone) po prawidłowym zakończeniu. Poziomy te są zgodne z wahaniami napięcia CML i LVPECL. 6. VCCR i VCCT to zasilacze odbiornika i nadajnika. Są one zdefiniowane jako 3,3 V ± 5% na pinie złącza SFP. Maksymalny prąd zasilania wynosi około 300 mA, a powiązany prąd rozruchowy zwykle nie będzie większy niż 30 mA powyżej stanu ustalonego po 500 nanosekundach. 7. TD-/+: Są to różnicowe wejścia nadajnika. Są to różnicowe linie sprzężone prądem przemiennym z różnicowym zakończeniem 100 W wewnątrz modułu. Sprzężenie prądem przemiennym odbywa się wewnątrz modułu i dlatego nie jest wymagane na płycie hosta. Wejścia akceptują wahania różnicowe 500–2400 mV (250–1200 mV jednostronne), chociaż zaleca się stosowanie wartości różnicowych między 500 a 1200 mV (250–600 mV jednostronne) w celu uzyskania najlepszej wydajności EMI. Poziomy te są zgodne z wahaniami napięcia CML i LVPECL. Schemat numerów i nazw pinów bloku złącza płyty głównej • +3,3 V Volt Electrical Power Interface JHA3401 ma zakres napięcia wejściowego 3,3 V +/- 5%. Maksymalne napięcie 4 V nie jest dozwolone w przypadku pracy ciągłej. Parametr Symbol Min. Typowy Maks. Jednostki Uwagi/Warunki Prąd zasilania Is 320 375 mA Maksymalna moc 1,2 W w pełnym zakresie napięcia i temperatury. Zobacz ostrzeżenie poniżej Napięcie wejściowe Vcc 3,13 3,3 3,47 V Odniesione do GND Prąd udarowy Isurge 30 mA Prąd w stanie gorącym powyżej prądu ustalonego. Zobacz ostrzeżenie Uwaga: Pobór mocy i prąd udarowy są wyższe niż określone wartości w SFP MSA • Sygnały niskiej prędkości MOD_DEF(1) (SCL) i MOD_DEF(2) (SDA) są sygnałami CMOS z otwartym drenem. Zarówno MOD_DEF(1), jak i MOD_DEF(2) muszą być podciągnięte do host_Vcc. Parametr Symbol Min. Maks. Jednostki Uwagi/Warunki Wyjście SFP LOW VOL 0 0,5 V 4,7 k do 10 k podciągnięte do host_Vcc. Wyjście SFP HIGH VOH host_Vcc -0,5 host_Vcc + 0,3 V 4,7 k do 10 k podciągnięte do host_Vcc. Wejście SFP LOW VIL 0 0,8 V 4,7 k do 10 k podciągnięte do Vcc. Wejście SFP WYSOKIE 2 Vcc + 0,3 VV 4,7 k do 10 k podciągnięte do Vcc. • Szybki interfejs elektryczny Wszystkie szybkie sygnały są wewnętrznie sprzężone prądem przemiennym. Symbol parametru linii transmisyjnej SFP Min. Typowy Maks. Jednostki Uwagi/warunki Częstotliwość linii fL 125 MHz Kodowanie 5-poziomowe, zgodnie ze standardem IEEE 802.3 Impedancja wyjściowa Tx Zout,TX 100 omów różnicowa Impedancja wejściowa Rx Zin,RX 100 omów różnicowa Symbol parametru Host-SFP Min. Typowy Maks. Jednostki Uwagi/Warunki Wahania wejścia danych jednostronnego Vinsing 250 1200 mV Jednostki Jednostki Wahania wyjścia danych jednostronne Voutsing 350 100 800 mV Jednostki Czas narastania/opadania Tr,Tf 175 psec 20%-80% Impedancja wejściowa Tx Zin 50 Ohm Jednostki Impedancja wyjściowa Rx Zout 50 Ohm Jednostki • Ogólne specyfikacje Symbol parametru Min. Typowa Maks. Jednostki Uwagi/Warunki Szybkość transmisji danych BR 100 1000 Mb/s Zgodność z IEEE 802.3. Długość kabla L 100 m Kategoria 5 UTP. BER
Zapytanie
Szczegół

01
Konwerter mediów fabrycznych OEM/ODM - 4 gniazda 10/100TX + 1 gniazdo SFP 100X | Przełącznik Ethernet światłowodowy JHA-FS14 - JHA
2016-01-08
Wprowadzenie Seria JHA-FS14 to 10/100M self-adapting fast Ethernet fibre switch, z 1 portem 100M SFP i 4 10/100Base-TX self-adapting Ethernet RJ45 interfaces. Konstrukcja produktu jest zgodna ze standardem Ethernet, dodaje ochronę przeciwprzepięciową i antystatyczną oraz ma szeroki zakres temperatur roboczych od -20°C do 70°C, ze stabilną i niezawodną wydajnością. Urządzenie może być szeroko stosowane w różnych dziedzinach szerokopasmowej transmisji danych, takich jak inteligentne budynki, inteligentne miasta, inteligentne społeczności, inteligentny transport, telekomunikacja, bezpieczeństwo, papiery wartościowe, cło, żegluga, elektryczność, oszczędzanie wody i pola naftowe. 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. * Obsługuje tryb przechowywania i przekazywania. * Obsługuje tryb 10M, 100M lub tryb adaptacyjny. * 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 Stały port 4*10/100Base TX+1*100Base X SFP Interfejs zasilania PoE: Złącze DC (2,1 mm) Bez PoE: Złącze DC (2,5 mm) Długość fali 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) Jednomodowy, pojedyncze włókno, SC/ST/FC (średnica 9/125μm) Pojedynczy tryb, podwójne włókno SC/FC (średnica 9/125μm) Funkcja PoE (opcjonalna) Port PoE: 1-4 Protokół PoE: 802.3af, 802.3at Przypisanie pinów PoE: 1/2+, 3/6- (802.3af, 802.3at) Moc portu PoE: 802.3af: 15,4 W 802.3at: 30 W Zabezpieczenie przed zwarciem PoE: obsługuje metodę konwersji atrybutów wymiany: konwersja mediów, zapisywanie i przekazywanie / prosto w MAC Dodaj: 1 K Pojemność przełączania: 1G Stan pełnego dupleksu: kontrola przepływu, półdupleks: tryb przeciwciśnienia Zapisywanie i przekazywanie: 9,6 μs, wejście proste: 0,9 μs BER:
Zapytanie
Szczegół























