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Módulo SFP de boa qualidade - Transceptor SFP de cobre 10/100/1000BASE-T JHA3401 - JHA
2016-01-08
Características: ♦ Links de dados bidirecionais de até 1,25 Gb/s ♦ Tamanho SFP hot-pluggable ♦ Faixa de temperatura do gabinete estendida (-40 °C a +85 °C) ♦ Gabinete totalmente metálico para baixa EMI ♦ Baixa dissipação de energia ♦ Conjunto de conector RJ-45 compacto ♦ Informações detalhadas do produto em EEPROM ♦ Fonte de alimentação única de +3,3 V ♦ Acesso ao IC da camada física via barramento serial de 2 fios ♦ Operação 10/100/1000 BASE-T em sistemas host com interface SGMII ♦ Compatível com SFP MSA ♦ Compatível com IEEE Std 802.3TM-2002 ♦ Compatível com FCC 47 CFR Parte 15, Classe B ♦ Compatível com RoHS Aplicações de produtos: ♦ 1,25 Gigabit Ethernet sobre Cabo Cat 5 ♦ Link Switch/Roteador para Switch/Roteador ♦ E/S de alta velocidade para servidores de arquivos Descrição: O transceptor SFP de cobre JHA3401 10/100/1000BASE-T é um módulo de alto desempenho e custo-efetivo, compatível com os padrões Gigabit Ethernet e 10/100/1000BASE-T, conforme especificado em IEEE 802. 3-2002 e IEEE 802.3ab, que suporta taxa de dados de 10/100/1000 Mbps com alcance de até 100 metros em cabo de par trançado não blindado categoria 5. O JHA3401 suporta links de dados full duplex de 10/100/1000 Mbps com sinais de Modulação de Amplitude de Pulso (PAM) de 5 níveis. Todos os quatro pares no cabo são usados com taxa de símbolo de 250 Mbps em cada par. O JHA3401 fornece informações de ID serial padrão compatíveis com SFP MSA, que podem ser acessadas com o endereço de A0h por meio do protocolo EEPROM CMOS serial de 2 fios. O IC físico também pode ser acessado por meio do barramento serial de 2 fios no endereço ACh. • Pino de saída do conector SFP para host Nome do sinal Descrição MSA Notas 1 Aterramento do transmissor VEET (comum com o aterramento do receptor) 2 Falha do transmissor TFAULT. Não suportado Nota 1 3 Desativação do transmissor TDIS. PHY desabilitado em alto ou aberto Nota 2 4 MOD_DEF(2) Definição do módulo 2. Linha de dados para ID serial. Nota 3 5 MOD_DEF(1) Definição do módulo 1. Linha de clock para ID serial. Nota 3 6 MOD_DEF(0) Definição do módulo 0. Aterrado dentro do módulo. Nota 3 7 Seleção de taxa Nenhuma conexão necessária 8 LOS Perda de sinal - Alto indica perda de sinal Nota 4 9 Aterramento do receptor VEER (comum com o aterramento do transmissor) 10 Aterramento do receptor VEER (comum com o aterramento do transmissor) 11 Aterramento do receptor VEER (comum com o aterramento do transmissor) 12 RD- Saída de dados invertida do receptor. CA acoplada Nota 5 13 RD+ Saída de dados não invertida do receptor. CA acoplada Nota 5 14 Aterramento do receptor VEER (comum com o aterramento do transmissor) 15 Fonte de alimentação do receptor VCCR Nota 6 16 Fonte de alimentação do transmissor VCCT Nota 6 17 Aterramento do transmissor VEET (comum com o aterramento do receptor) 18 TD+ Entrada de dados não invertida do transmissor. CA acoplada. Nota 7 19 TD- Entrada de dados invertida do transmissor. CA acoplada. Nota 7 20 VEET Transmitter Ground (comum com o aterramento do receptor) Notas: 1. TX Fault não é usado e é sempre conectado ao aterramento por meio de um resistor de 100 ohms. 2. TX Disable, conforme descrito no MSA, não é aplicável ao módulo 1000BASE-T, mas é usado por conveniência como uma entrada para redefinir o ASIC interno. Este pino é puxado para cima dentro do módulo com um resistor de 4,7 KW. Baixo (0 – 0,8 V): Transceptor ligado Entre (0,8 V e 2,0 V): Indefinido Alto (2,0 – 3,465 V): Transceptor em estado de redefinição Aberto: Transceptor em estado de redefinição 3. Mod-Def 0,1,2. Estes são os pinos de definição do módulo. Eles devem ser puxados com um resistor de 4,7-10 KW na placa host para uma alimentação menor que VCCT + 0,3 V ou VCCR + 0,3 V. Mod Def 0 é amarrado ao terra por meio de um resistor de 100 ohms para indicar que o módulo está presente. Mod-Def 1 é a linha de clock da interface serial de dois fios para ID serial opcional Mod-Def 2 é a linha de dados da interface serial de dois fios para ID serial opcional 4. LVTTL compatível com uma tensão máxima de 2,5 V. Não suportado em HTSFP-24-111X 5. RD-/+: Estas são as saídas do receptor diferencial. Elas são linhas diferenciais de 100 ohms acopladas em CA que devem ser terminadas com diferencial de 100 ohms no SerDes do usuário. O acoplamento CA é feito dentro do módulo e, portanto, não é necessário na placa host. A oscilação de tensão nessas linhas será entre 370 e 2000 mV diferencial (185 – 1000 mV single ended) quando terminadas corretamente. Esses níveis são compatíveis com oscilações de tensão CML e LVPECL. 6. VCCR e VCCT são as fontes de alimentação do receptor e do transmissor. Elas são definidas como 3,3 V ± 5% no pino do conector SFP. A corrente de alimentação máxima é de cerca de 300 mA e a corrente de pico associada normalmente não será mais do que 30 mA acima do estado estável após 500 nanossegundos. 7. TD-/+: Essas são as entradas do transmissor diferencial. Elas são linhas diferenciais acopladas em CA com terminação diferencial de 100 W dentro do módulo. O acoplamento CA é feito dentro do módulo e, portanto, não é necessário na placa host. As entradas aceitarão oscilações diferenciais de 500 a 2.400 mV (250 a 1.200 mV de terminação única), embora seja recomendado que valores entre 500 e 1.200 mV de diferencial (250 a 600 mV de terminação única) sejam usados para melhor desempenho de EMI. Esses níveis são compatíveis com oscilações de tensão CML e LVPECL. Diagrama dos números e nomes dos pinos do bloco do conector da placa host • Interface de alimentação elétrica de +3,3 V Volt O JHA3401 tem uma faixa de tensão de entrada de 3,3 V +/- 5%. A tensão máxima de 4 V não é permitida para operação contínua. Parâmetro Símbolo Mín. Típico Máx. Unidades Notas/Condições A corrente de alimentação é de 320 a 375 mA Potência máxima de 1,2 W em toda a faixa de tensão e temperatura. Veja a nota de cuidado abaixo Tensão de entrada Vcc 3,13 3,3 3,47 V Referenciado ao GND Corrente de surto Isurge 30 mA Hot plug acima da corrente de estado estável. Veja a nota de cuidado Cuidado: O consumo de energia e a corrente de surto são maiores que os valores especificados no SFP MSA • Sinais de baixa velocidade MOD_DEF(1) (SCL) e MOD_DEF(2) (SDA), são sinais CMOS de dreno aberto. Ambos MOD_DEF(1) e MOD_DEF(2) devem ser puxados para host_Vcc. Parâmetro Símbolo Mín. Máx. Unidades Notas/Condições Saída SFP LOW VOL 0 0,5 V 4,7k a 10k pull-up para host_Vcc. Saída SFP HIGH VOH host_Vcc -0,5 host_Vcc + 0,3 V 4,7k a 10k pull-up para host_Vcc. Entrada SFP LOW VIL 0 0,8 V 4,7k a 10k pull-up para Vcc. Entrada SFP HIGH 2 Vcc + 0,3 VV 4,7k a 10k pull-up para Vcc. • Interface elétrica de alta velocidade Todos os sinais de alta velocidade são acoplados internamente em CA. Linha de transmissão-SFP Parâmetro Símbolo Mín. Típico Máx. Unidades Notas/Condições Frequência de linha fL 125 MHz Codificação de 5 níveis, conforme IEEE 802.3 Impedância de saída Tx Zout,TX 100 Ohm Diferencial Impedância de entrada Rx Zin,RX 100 Ohm Diferencial Host-SFP Parâmetro Símbolo Mín. Típico Máx. Unidades Notas/Condições Oscilação de entrada de dados de terminação única Vinsing 250 1200 mV Oscilação de saída de dados de terminação única Voutsing 350 100 800 mV Tempo de subida/queda de terminação única Tr,Tf 175 psec 20%-80% Impedância de entrada Tx Zin 50 Ohm Impedância de saída Rx de terminação única Zout 50 Ohm • Especificações gerais Parâmetro Símbolo Mín. Típico Máx. Unidades Notas/Condições Taxa de dados BR 100 1.000 Mb/s Compatível com IEEE 802.3. Comprimento do cabo L 100 m Categoria 5 UTP. BER
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Módulo SFP de boa qualidade - 100Gb/S QSFP28 1310nm 10km LR4 LC Transceptor JHAQ28C10C - JHA
2016-01-08
Características: ◊ Design MUX/DEMUX de 4 pistas ◊ CWDM TOSA/ROSA integrado para alcance de até 10 km em SMF ◊ Suporte 100GBASE-CWDM4 para taxa de linha de 103,125 Gbps e OTU4 para taxa de linha de 111,81 Gbps ◊ Largura de banda agregada de > 100 Gbps ◊ Conectores LC duplex ◊ Compatível com o padrão IEEE 802.3-2012 Cláusula 88 Padrão elétrico de chip IEEE 802.3bm CAUI-4 para módulo Padrão ITU-T G.959.1-2012-02 · ◊ Operação de fonte de alimentação única de +3,3 V ◊ Funções de diagnóstico digital integradas ◊ Faixa de temperatura de 0 °C a 70 °C ◊ Compatível com RoHS Aplicações de peças: ◊ Local Rede de Área (LAN) ◊ Rede de Área Ampla (WAN) ◊ Aplicativos de roteador e switches Ethernet Descrição: O JHAQ28C10C é um módulo transceptor projetado para aplicações de comunicação óptica de 10 km. O design é compatível com 100GbASE-LR4 do padrão IEEE 802.3-2012 Cláusula 88 Chip IEEE 802.3bm CAUI-4 para padrão elétrico de módulo ITU-T G.959.1-2012-02. O módulo converte 4 canais de entrada (ch) de 25,78 Gbps para 27,95 Gbps de dados elétricos em sinais ópticos de 4 pistas e os multiplexa em um único canal para transmissão óptica de 100 Gb/s. Inversamente, no lado do receptor, o módulo desmultiplexa opticamente uma entrada de 100 Gb/s em sinais de 4 pistas e os converte em dados elétricos de saída de 4 pistas. Os comprimentos de onda centrais das 4 pistas são 1270 nm, 1290 nm, 1310 nm e 1330 nm. Ele contém um conector LC duplex para a interface óptica e um conector de 38 pinos para a interface elétrica. Para minimizar a dispersão óptica no sistema de longa distância, a fibra monomodo (SMF) deve ser aplicada neste módulo. O produto é projetado com fator de forma, conexão óptica/elétrica e interface de diagnóstico digital de acordo com o QSFP28 Multi-Source Agreement (MSA). Ele foi projetado para atender às mais severas condições operacionais externas, incluindo temperatura, umidade e interferência EMI. O módulo opera a partir de uma única fonte de alimentação de +3,3 V e sinais de controle global LVCMOS/LVTTL, como Módulo Presente, Reinicialização, Interrupção e Modo de Baixo Consumo, estão disponíveis com os módulos. Uma interface serial de 2 fios está disponível para enviar e receber sinais de controle mais complexos e obter informações de diagnóstico digital. Canais individuais podem ser endereçados e canais não utilizados podem ser desligados para máxima flexibilidade de design. O JHAQ28C10C foi projetado com fator de forma, conexão óptica/elétrica e interface de diagnóstico digital de acordo com o QSFP28 Multi-Source Agreement (MSA). Ele foi projetado para atender às mais severas condições operacionais externas, incluindo temperatura, umidade e interferência EMI. O módulo oferece funcionalidade e integração de recursos muito altas, acessíveis por meio de uma interface serial de dois fios. • Classificações máximas absolutas Parâmetro Símbolo Mín. Típico Máx. 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. Típico Máx. 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 1100 1500 mA Dissipação de energia PD 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 - 25,78125 Gbps 27,9525 Consumo de energia - 2,7 3,5 W Corrente de alimentação Icc 0,8 1 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 35 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 Vcc V 1 Tolerância de tensão de modo comum 15 mV Tensão diferencial de entrada de transmissão VI 150 1200 mV Impedância diferencial de entrada de transmissão ZIN 85 100 115 Jitter de entrada dependente de dados DDJ 0,3 UI Tolerância de tensão de saída de terminação única do receptor 0,3 4 V Tensão diferencial de saída Rx Vo 370 600 950 mV Tensão de subida e descida de saída Rx Tr/Tf 35 ps 1 Jitter total TJ 0,3 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. Atribuição de comprimento de onda do transmissor 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 Taxa de supressão do modo lateral SMSR 30 - - dB Potência média total de lançamento PT -6 - 6,5 dBm Potência média de lançamento, cada faixa -6 - 2,5 dBm Diferença na potência de lançamento entre quaisquer duas faixas (OMA) - - 3,5 dB TDP, cada faixa TDP 2,2 dB Taxa de extinção ER 4 - - dB Definição da máscara ocular do transmissor {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} Tolerância de perda de retorno óptico - - 20 dB Potência média de lançamento OFF Transmissor, cada faixa Poff -30 dBm Intensidade relativa Ruído Rin -128 dB/HZ 1 Tolerância de perda de retorno óptico - - 12 dB Limite de dano do receptor THd 3,3 dBm 1 Potência média na entrada do receptor, cada faixa R -13,0 0 dBm Precisão RSSI -2 2 dB Refletância do receptor Rrx -26 dB Potência do receptor (OMA), cada faixa - - 3,5 dBm LOS De-Assert LOSD -15 dBm LOS Assert LOSA -25 dBm LOS Histerese LOSH 0,5 dB Nota 12dB Reflexão • Interface de monitoramento de diagnóstico A função de monitoramento de diagnóstico digital está disponível em todos os QSFP28 LR4. Uma interface serial de 2 fios fornece ao usuário contato com o módulo. A estrutura da memória é mostrada em fluxo. O espaço de memória é organizado em uma página inferior, espaço de endereço único de 128 bytes e várias páginas de espaço de endereço superior. Essa estrutura permite acesso oportuno a endereços na página inferior, como Interrupt Flags e Monitors. Entradas de tempo menos críticas, como informações de ID serial e configurações de limite, estão disponíveis com a função Page Select. O endereço de interface usado é A0xh e é usado principalmente para dados críticos de tempo, como tratamento de interrupção, a fim de permitir uma leitura única para todos os dados relacionados a uma situação de interrupção. Após uma interrupção, IntL foi afirmado, o host pode ler o campo de sinalizador para determinar o canal afetado e o tipo de sinalizador. Page02 é EEPROM do usuário e seu formato é decidido pelo usuário. A descrição detalhada de memória baixa e page00.page03 memória superior, consulte o documento SFF-8436. • Temporização 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 blocos do transceptor • Diagrama de atribuição de pinos do bloco do conector da placa host Números de pinos e nome • 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 (energia) para módulos QSFP28. Todos são comuns dentro do módulo QSFP28 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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