- Switch Ethernet Industrial
- Conversor de mídia de fibra
- Switch Ethernet de fibra
- Energia sobre Ethernet
- Módulo SFP
- Cabo AOC/DAC
- Adaptador de servidor Ethernet de fibra
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- Multiplexador PDH-SDH
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- Extensor HDMI/VGA
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- Sistema de rede de transmissão óptica OTN/WDM
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Fabricante de cotações de GLC-T da China por atacado - Transceptor SFP+ de cobre 10G BASE-T JHA3901G - JHA
2016-01-08
Características: ◊ Suporte 10Gbase-T / 5Gbase-T / 2.5Gbase-T / 1000base-T ◊ Tamanho SFP hot-pluggable ◊ Conjunto de conector RJ-45 compacto ◊ Compatível com RoHS e sem chumbo ◊ Fonte de alimentação única de +3,3 V ◊ 10 Gigabit Ethernet sobre cabo Cat 6a ◊ Temperatura ambiente de operação: 0 °C a +70 °C Aplicações: ◊ 10G Ethernet sobre cabo Cat 5 ◊ Link de switch/roteador para switch/roteador ◊ E/S de alta velocidade para servidores de arquivos Descrição: Os transceptores SFP+-10GBASE-T Copper Small Form Pluggable (SFP) JHA3901G são baseados no SFP Multi Source Agreement (MSA). Eles são compatíveis com os padrões 10Gbase-T / 5Gbase-T / 2.5Gbase-T / 1000base-T conforme especificado no IEEE Std 802.3. O SFP+-10GBASE-T usa o pino RX_LOS do SFP (deve ser puxado para cima no host) para indicação de link. Se puxar para cima ou abrir o pino TX_DISABLE do SFP, o PHY IC será reiniciado. • Pinagem do conector SFP para host Símbolo do pino Nome/Descrição Ref. 1 Aterramento do transmissor VEET (comum com o aterramento do receptor) 1 2 Falha do transmissor TFAULT. Não suportado. 3 Desativação do transmissor TDIS. Saída do laser desabilitada em alta ou aberta. 2 4 MOD_DEF(2) Definição do módulo 2. Linha de dados para ID serial. 3 5 MOD_DEF(1) Definição do módulo 1. Linha de clock para ID serial. 3 6 MOD_DEF(0) Definição do módulo 0. Aterrado dentro do módulo. 3 7 Seleção de taxa Nenhuma conexão necessária 8 LOS Alto indica que não há conexão. Baixo indica que há conexão. 4 9 Aterramento do receptor VEER (comum com o aterramento do transmissor) 1 10 Aterramento do receptor VEER (comum com o aterramento do transmissor) 1 11 Aterramento do receptor VEER (comum com o aterramento do transmissor) 1 12 RD- Receptor invertido Saída de dados. CA acoplada 13 RD+ Receptor não invertido Saída de dados. CA acoplada 14 Aterramento do receptor VEER (comum com o aterramento do transmissor) 1 15 Fonte de alimentação do receptor VCCR 16 Fonte de alimentação do transmissor VCCT 17 Aterramento do transmissor VEET (comum com o aterramento do receptor) 1 18 TD+ Transmissor não invertido Entrada de dados. CA acoplada. 19 TD- Transmissor invertido Entrada de dados. CA acoplada. 20 Aterramento do transmissor VEET (comum com o aterramento do receptor) 1 Observações: 1. O aterramento do circuito é conectado ao aterramento do chassi 2. PHY desabilitado em TDIS > 2,0 V ou aberto, habilitado em TDIS
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Lista de preços de fabricantes de switches industriais não gerenciados por atacado na China - 4*10G Fiber Port+8*1000M Combo+16*10/100/1000B...
2016-01-08
4*10G Fiber Port+8*1000M Combo+16*10/100/1000Base-T, Switch Ethernet Industrial Gerenciado JHA-MIGS1600C08W4-1U Visão Geral JHA-MIGS1600C08W4-1U com 4*10GBase-X, 8*1000M Combo, 16*10/100/1000Base-T, switches Ethernet industriais de gerenciamento, fornecendo excelente qualidade industrial, como resistência a altas/baixas temperaturas, proteção contra raios, etc., por meio do design de circuito de resfriamento sem ventoinha, ampla faixa de temperatura do ambiente de trabalho, alto grau de proteção e outras tecnologias. Além disso, vários protocolos ricos, como comutação e segurança integradas, oferecem suporte à tecnologia de proteção multianel Ethernet pública (ERPS), melhoram muito a flexibilidade da rede e aumentam a confiabilidade e a segurança das redes industriais. Ele também pode atender aos requisitos de implantação de trânsito ferroviário, cidade segura, transporte inteligente, monitoramento externo e outros ambientes adversos. Características Entrada de energia: DC 36~75V AC 100~240V 50/60Hz Temperatura de operação: -40℃ ~ 75℃ Shell: nível de proteção IP40, design sem ventoinha Relatório de teste: CCC/CE/FCC/RoHS Antiestático: 8KV-15KV MTBF: 100000 horas Parâmetros Modo de provedor Portas Porta fixa 4*1000 Base-X, 8*1000M combo 16*10/100/1000 Base-T Porta de gerenciamento Console de suporte Interface de energia Terminal Phoenix, redundância de fonte de alimentação dupla Indicadores LED PWR, Link/ACT LED Tipo de cabo e distância de transmissão Par trançado 0-100m (CAT5e, CAT6) Fibra óptica monomodo 20/40/60/80/100KM Fibra óptica multimodo 550m Topologia de rede Suporte a topologia em anel Suporte a topologia em estrela Suporte a topologia em barramento Suporte a topologia em árvore Suporte a topologia híbrida Especificações elétricas Tensão de entrada DC 36~75V/AC 100-240V 50-60HZ Consumo total de energia
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China Atacado SFP-10g-Zr= Lista de preços do fabricante - 40G QSFP+ SR4, 300m MPO 850nm JHAQC01 - JHA
2016-01-08
Características: ◊ Compatível com a especificação elétrica 40GbE XLPPI conforme IEEE 802.3ba-2010 ◊ Compatível com a especificação QSFP+ SFF-8436 ◊ Largura de banda agregada de > 40Gbps ◊ Opera a 10,3125 Gbps por canal elétrico com dados codificados 64b/66b ◊ Compatível com QSFP MSA ◊ Capaz de transmissão de mais de 100m em fibra multimodo OM3 (MMF) e 150m em OM4 MMF ◊ Fonte de alimentação única de +3,3V em operação ◊ Sem funções de diagnóstico digital ◊ Faixa de temperatura de 0°C a 70°C ◊ Parte compatível com RoHS ◊ Utiliza um cabo de fibra duplex LC padrão, permitindo a reutilização da infraestrutura de cabos existente Aplicações: ◊ Interconexões Ethernet de 40 Gigabits ◊ Conexões de switch e roteador Datacom/Telecom ◊ Agregação de dados e aplicações de backplane ◊ Protocolo proprietário e aplicações de densidade Descrição: É um transceptor de fibra óptica QSFP+ LC duplex, plugável, de quatro canais para aplicações de 40 Gigabit Ethernet. Este transceptor é um módulo de alto desempenho para comunicação de dados duplex de curto alcance e aplicações de interconexão. Ele integra quatro faixas de dados elétricos em cada direção na transmissão por um único cabo de fibra óptica duplex LC. Cada faixa elétrica opera a 10,3125 Gbps e está em conformidade com a interface 40GE XLPPI. O transceptor multiplexa internamente uma interface XLPPI 4x10G em dois canais elétricos de 20 Gb/s, transmitindo e recebendo cada um opticamente por uma fibra LC simplex usando óptica bidirecional. Isso resulta em uma largura de banda agregada de 40 Gbps em um cabo LC duplex. Isso permite a reutilização da infraestrutura de cabeamento duplex LC instalada para aplicação de 40GbE. Distâncias de link de até 100 m usando OM3 e 150 m usando fibra óptica OM4 são suportadas. Esses módulos são projetados para operar em sistemas de fibra multimodo usando um comprimento de onda nominal de 850 nm em uma extremidade e 900 nm na outra extremidade. A interface elétrica usa um conector de borda tipo QSFP+ de 38 contatos. A interface óptica usa um conector duplex LC convencional. Diagrama de blocos do transceptor • Classificações máximas absolutas Parâmetro Símbolo Mín. Máx. Típico Unidade Temperatura de armazenamento TS -40 +85 °C Tensão de alimentação VCCT, R -0,5 4 V Umidade relativa RH 0 85 % • Ambiente operacional recomendado: Parâmetro Símbolo Mín. Máx. Típico Unidade Temperatura de operação do gabinete TC 0 +70 °C Tensão de alimentação VCCT, R +3,13 3,3 +3,47 V Corrente de alimentação ICC 1000 mA Dissipação de energia PD 3,5 W • Características elétricas (TOP = 0 a 70 °C, VCC = 3,13 a 3,47 Volts Parâmetro Símbolo Mín. Tipo Máx. Unidade Nota Taxa de dados por canal - 10,3125 11,2 Gbps Consumo de energia - 2,5 3,5 W Corrente de alimentação Icc 0,75 1,0 A Tensão de E/S de controle alta VIH 2,0 Vcc V Tensão de E/S de controle baixa VIL 0 0,7 V Desvio entre canais TSK 150 Ps Duração do RESETL 10 Us Tempo de desativação do RESETL 100 ms Tempo de ativação 100 ms Tolerância da tensão de saída de terminação única do transmissor 0,3 4 V 1 Modo comum Tolerância de tensão 15 mV Tensão diferencial de entrada de transmissão VI 120 1200 mV Impedância diferencial de entrada de transmissão ZIN 80 100 120 Jitter de entrada dependente de dados DDJ 0,1 UI Jitter total de entrada de dados TJ 0,28 UI Tolerância de tensão de saída de terminação única do receptor 0,3 4 V Tensão diferencial de saída Rx Vo 600 800 mV Tensão de subida e descida de saída Rx Tr/Tf 35 ps 1 Jitter total TJ 0,7 UI Jitter determinístico DJ 0,42 UI Nota: 20~80% • Parâmetros ópticos (TOP = 0 a 70 °C, VCC = 3,0 a 3,6 Volts) Parâmetro Símbolo Mín. Tipo Máx. Unidade Ref. Comprimento de onda óptico do transmissor CH1 λ 832 850 868 nm Comprimento de onda óptico CH2 λ 882 900 918 nm Largura espectral RMS Pm 0,5 0,65 nm Potência óptica média por canal Pavg -4 -2,5 +5,0 dBm Potência de desligamento do laser por canal Poff -30 dBm Taxa de extinção óptica ER 3,5 dB Ruído de intensidade relativa Rin -128 dB/HZ 1 Tolerância de perda de retorno óptico 12 dB Comprimento de onda central óptico do receptor CH1 λ 882 900 918 nm Comprimento de onda central óptico CH2 λ 832 850 868 nm Sensibilidade do receptor por canal R -11 dBm Potência máxima de entrada PMAX +0,5 dBm Refletância do receptor Rrx -12 dB LOS De-Assert LOSD -14 dBm LOS Assert LOSA -30 dBm LOS Histerese LOSH 0,5 dB Nota 12dB Reflexão Page02 é EEPROM do usuário e seu formato é decidido pelo usuário. A descrição detalhada da memória baixa e page00.page03 memória superior, consulte o documento SFF-8436. • Tempo para funções de controle suave e status Parâmetro Símbolo Máx. Unidade Condições Tempo de inicialização t_init 2000 ms Tempo desde a inicialização1, conexão a quente ou borda ascendente de reinicialização até que o módulo esteja totalmente funcional2 Tempo de asserção de inicialização de reinicialização t_reset_init 2 μs Uma reinicialização é gerada por um nível baixo maior que o tempo mínimo de pulso de reinicialização presente no pino ResetL. Tempo de prontidão do hardware do barramento serial t_serial 2000 ms Tempo desde a inicialização1 até que o módulo responda à transmissão de dados pelo barramento serial de 2 fios Tempo de prontidão dos dados do monitor t_data 2000 ms Tempo desde a inicialização1 até os dados não estarem prontos, bit 0 do byte 2, desativados e IntL ativado Tempo de prontidão de reinicialização t_reset 2000 ms Tempo desde a borda ascendente no pino ResetL até que o módulo esteja totalmente funcional2 Tempo de prontidão do LPMode ton_LPMode 100 μs Tempo desde a ativação do LPMode (Vin:LPMode =Vih) até que o consumo de energia do módulo entre em um nível de energia inferior Tempo de prontidão do IntL ton_IntL 200 ms Tempo desde a ocorrência da condição que aciona o IntL até Vout:IntL = Vol Tempo de prontidão do IntL toff_IntL 500 μs toff_IntL 500 μs Tempo desde a ativação operação read3 do sinalizador associado até Vout:IntL = Voh. Isso inclui tempos de desassert para Rx LOS, Tx Fault e outros bits de sinalizador. Rx LOS Assert Time ton_los 100 ms Tempo do estado Rx LOS até o bit Rx LOS definido e IntL afirmado Flag Assert Time ton_flag 200 ms Tempo da ocorrência da condição que aciona o sinalizador até o bit de sinalizador associado definido e IntL afirmado Mask Assert Time ton_mask 100 ms Tempo do bit de máscara set4 até que a asserção IntL associada seja inibida Mask De-assert Time toff_mask 100 ms Tempo do bit de máscara cleared4 até que a operação IntlL associada seja retomada ModSelL Assert Time ton_ModSelL 100 μs Tempo da asserção do ModSelL até que o módulo responda à transmissão de dados pelo barramento serial de 2 fios ModSelL Deassert Time toff_ModSelL 100 μs Tempo da desasserção do ModSelL até que o módulo não responda à transmissão de dados pelo barramento serial de 2 fios Power_over-ride ou Power-set Assert Time ton_Pdown 100 ms Tempo do bit P_Down definido 4 até que o consumo de energia do módulo entre em um nível de energia mais baixo Power_over-ride ou Power-set De-assert Time toff_Pdown 300 ms Tempo do bit P_Down limpo4 até que o módulo esteja totalmente funcional3 Nota: 1. A ativação é definida como o instante em que as tensões de alimentação atingem e permanecem em ou acima do valor mínimo especificado. 2. Totalmente funcional é definido como IntL ativado devido ao bit de dados não prontos, bit 0 byte 2 desativado. 3. Medido a partir da borda de clock decrescente após o bit de parada da transação de leitura. 4. Medido a partir da borda de clock decrescente após o bit de parada da transação de gravação. • Diagrama de atribuição de pinos dos números e nomes dos pinos do bloco do conector da placa host • Descrição do pino Símbolo lógico do pino Nome/Descrição Ref. 1 GND Terra 1 2 CML-I Tx2n Transmissor Entrada de dados invertida 3 CML-I Tx2p Transmissor Saída de dados não invertida 4 GND Terra 1 5 CML-I Tx4n Transmissor Saída de dados invertida 6 CML-I Tx4p Transmissor Saída de dados não invertida 7 GND Terra 1 8 LVTTL-I ModSelL Seleção de módulo 9 LVTTL-I ResetL Reinicialização de módulo 10 VccRx +3,3 V Fonte de alimentação Receptor 2 11 LVCMOS-I/O SCL Relógio de interface serial de 2 fios 12 LVCMOS-I/O SDA Dados de interface serial de 2 fios 13 GND Terra 1 14 CML-O Saída de dados invertida do receptor Rx3p 15 CML-O Saída de dados não invertida do receptor Rx3n 16 GND Terra 1 17 CML-O Saída de dados invertida do receptor Rx1p 18 CML-O Saída de dados não invertida do receptor Rx1n 19 GND Terra 1 20 GND Terra 1 21 CML-O Saída de dados invertida do receptor Rx2n 22 CML-O Saída de dados não invertida do receptor Rx2p 23 GND Terra 1 24 CML-O Saída de dados invertida do receptor Rx4n 25 CML-O Saída de dados não invertida do receptor Rx4p 26 GND Terra 1 27 LVTTL-O Módulo ModPrsL presente 28 LVTTL-O Interrupção IntL 29 VccTx +3,3 V Fonte de alimentação Transmissor 2 30 Vcc1 +3,3 V Fonte de alimentação 2 31 LVTTL-I LPMode Modo de baixa potência 32 GND Terra 1 33 CML-I Saída de dados invertida do transmissor Tx3p 34 Transmissor CML-I Tx3n Saída de dados não invertida 35 GND Terra 1 36 Transmissor CML-I Tx1p Saída de dados invertida 37 Transmissor CML-I Tx1n Saída de dados não invertida 38 GND Terra 1 Observações: GND é o símbolo para alimentação única e comum para módulos QSFP. Todos são comuns dentro do módulo QSFP e todas as tensões do módulo são referenciadas a esse potencial, caso contrário, indicado. Conecte-os diretamente ao plano de aterramento comum do sinal da placa host. Saída do laser desabilitada em TDIS >2,0 V ou aberta, habilitada em TDIS
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