Módulo SFP de boa qualidade – 40 Gb/s QSFP+ ER4, 40 km 1310 nm SFP Transceptor JHA-QC40 – JHA
Módulo SFP de boa qualidade – 40 Gb/s QSFP+ ER4, 40 km 1310 nm SFP Transceptor JHA-QC40 – Detalhe JHA:
Características:
◊ Projeto MUX/DEMUX de 4 pistas CWDM
◊ Até 11,2 Gbps de largura de banda por canal
◊ Largura de banda agregada de > 40 Gbps
◊ Conector LC duplex
◊ Compatível com 40G Ethernet IEEE802.3ba e 40GBASE-ER4 Standard
◊ Compatível com QSFP MSA
◊ Fotodetector APD
◊ Transmissão de até 40 km
◊ Compatível com taxas de dados QDR/DDR Infiniband
◊ Operação de fonte de alimentação única de +3,3 V
◊ Funções de diagnóstico digital integradas
◊ Faixa de temperatura de 0°C a 70°C
◊ Parte compatível com RoHS
Aplicações:
◊ De rack para rack
◊ Data centers Switches e Roteadores
◊ Redes de metrô
◊ Switches e roteadores
◊ Links Ethernet BASE-ER4 de 40G
Descrição:
O JHA-QC40 é um módulo transceptor projetado para aplicações de comunicação óptica de 40 km. O design é compatível com 40GBASE-ER4 do padrão IEEE P802.3ba. O módulo converte 4 canais de entrada (ch) de dados elétricos de 10 Gb/s em 4 sinais ópticos CWDM e os multiplexa em um único canal para transmissão óptica de 40 Gb/s. Inversamente, no lado do receptor, o módulo desmultiplexa opticamente uma entrada de 40 Gb/s em sinais de 4 canais CWDM e os converte em dados elétricos de saída de 4 canais.
Os comprimentos de onda centrais dos 4 canais CWDM são 1271, 1291, 1311 e 1331 nm como membros da grade de comprimento de onda CWDM definida em ITU-T G694.2. 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) tem que ser aplicada neste módulo.
O produto é projetado com fator de forma, conexão óptica/elétrica e interface de diagnóstico digital de acordo com o QSFP 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 Baixa Potência, estão disponíveis com os módulos. Uma interface serial de 2 fios está disponível para enviar e receber sinais de controle mais complexos e para obter informações de diagnóstico digital. Canais individuais podem ser endereçados e canais não utilizados podem ser desligados para máxima flexibilidade de design.
O JHA-QC40 é projetado com fator de forma, conexão óptica/elétrica e interface de diagnóstico digital de acordo com o QSFP 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 muito alta e integração de recursos, acessível por meio de uma interface serial de dois fios.
•Classificações máximas absolutas
| Parâmetro | Símbolo | Mín. | Típico | Máx. | Unidade |
| Temperatura de armazenamento | ES | -40 |
| +85 | °C |
| Tensão de alimentação | VCCV, R | -0,5 |
| 4 | V |
| Humidade relativa | Direito | 0 |
| 85 | % |
•RecomendadoAmbiente operacional:
| Parâmetro | Símbolo | Mín. | Típico | Máx. | Unidade |
| Temperatura de operação do gabinete | EC | 0 |
| +70 | °C |
| Tensão de alimentação | VTCC, R | +3,13 | 3.3 | +3,47 | V |
| Corrente de fornecimento | EUCC |
|
| 1000 | mA |
| Dissipação de energia | DP |
|
| 3.5 | EM |
•Características elétricas(TSOBRE = 0 a 70 °C, VCC= 3,13 a 3,47 Volts
| Parâmetro | Símbolo | Mínimo | Tipo | Máx. | Unidade | Observação |
| Taxa de dados por canal |
| - | 10.3125 | 11.2 | Gbps |
|
| Consumo de energia |
| - | 2,5 | 3.5 | EM |
|
| Corrente de fornecimento | ICC (Instituto de Tecnologia da Informação) |
| 0,75 | 1.0 | UM |
|
| Tensão de E/S de controle alta | HIV | 2.0 |
| Vc | V |
|
| Tensão de E/S de controle - Baixa | VAI | 0 |
| 0,7 | V |
|
| Desvio entre canais | TSK |
|
| 150 | P.S. |
|
| Duração do RESETL |
|
| 10 |
| Nós |
|
| RESETL Hora desativada |
|
|
| 100 | EM |
|
| Tempo de energia ligado |
|
|
| 100 | EM |
|
| Transmissor | ||||||
| Tolerância de tensão de saída de terminação única |
| 0,3 |
| 4 | V | 1 |
| Tolerância de tensão de modo comum |
| 15 |
|
| mV |
|
| Transmitir tensão diferencial de entrada | NÓS | 150 |
| 1200 | mV |
|
| Impedância diferencial de entrada de transmissão | SENTENÇA | 85 | 100 | 115 |
|
|
| Jitter de entrada dependente de dados | DDJ |
| 0,3 |
| Interface do usuário |
|
| Receptor | ||||||
| Tolerância de tensão de saída de terminação única |
| 0,3 |
| 4 | V |
|
| Tensão de saída diferencial Rx | Vô | 370 | 600 | 950 | mV |
|
| Aumento e queda de tensão de saída Rx | Tr/Tf |
|
| 35 | ps | 1 |
| Tremor total | TJ |
| 0,3 |
| Interface do usuário |
|
Observação:
- 20~80%
•Parâmetros ópticos (TOP = 0 a 70°C, VCC = 3,0 a 3,6 Volts)
| Parâmetro | Símbolo | Mínimo | Tipo | Máx. | Unidade | Ref. |
| Transmissor | ||||||
| Atribuição de comprimento de onda | 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 | - | - | 8.3 | dBm |
|
| Potência média de lançamento, cada pista |
| -3 | - | 5 | dBm |
|
| TDP, cada faixa | TDP |
|
| 2.3 | dB |
|
| Taxa de extinção | É | 3.5 | 6.0 |
| dB | |
| Definição de 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 do transmissor desligado, cada pista | Puf |
|
| -30 | dBm |
|
| Ruído de Intensidade Relativa | Também |
|
| -128 | dB/Hz | 1 |
| Tolerância de perda de retorno óptico |
| - | - | 12 | dB |
|
| Receptor | ||||||
| Limiar de dano | THd | 3 |
|
| dBm | 1 |
| Potência média na entrada do receptor, cada faixa | R | -21 |
| -6 | dBm |
|
| Receba frequência de corte elétrica de 3 dB superior, cada faixa |
|
|
| 12.3 | GHz |
|
| Precisão RSSI |
| -2 |
| 2 | dB |
|
| Refletância do receptor | RRx |
|
| -26 | dB |
|
| Potência do receptor (OMA), cada faixa |
| - | - | 3.5 | dBm |
|
| Receba frequência de corte elétrica superior de 3 dB, cada faixa |
|
|
| 12.3 | GHz |
|
| LOS De-Assert | OE |
|
| -25 | dBm |
|
| Afirmação LOS | OUM | -35 |
|
| dBm |
|
| A Histerese | OO | 0,5 |
|
| dB |
|
Observação
- Reflexão de 12 dB
•Interface de monitoramento de diagnóstico
A função de monitoramento de diagnóstico digital está disponível em todos os QSFP+ ER4. 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.
Conteúdo da memória de ID serial EEPROM (Ahh)
| Dados Endereço | Comprimento | Nome de Comprimento | Descrição e Conteúdo | |
| Campos de ID base | ||||
| 128 | 1 | Identificador | Tipo de identificador do módulo serial (D=QSFP+) | |
| 129 | 1 | Ext. Identificador | Identificador estendido do módulo serial (90=2,5 W) | |
| 130 | 1 | Conector | Código do tipo de conector (7=LC) | |
| 131-138 | 8 | Conformidade com as especificações | Código para compatibilidade eletrônica ou compatibilidade óptica (40GBASE-LR4) | |
| 139 | 1 | Codificação | Código para algoritmo de codificação serial (5=64B66B) | |
| 140 | 1 | BR, Nominal | Taxa de bits nominal, unidades de 100 MBits/s(6C=108) | |
| 141 | 1 | Taxas estendidas selecione Conformidade | Tags para conformidade de seleção de taxa estendida | |
| 142 | 1 | Comprimento (SMF) | Comprimento do link suportado para fibra SMF em km (28=40KM) | |
| 143 | 1 | Comprimento (OM3 50um) | Comprimento do link suportado para fibra EBW 50/125um (OM3), unidades de 2m | |
| 144 | 1 | Comprimento (OM2 50um) | Comprimento do link suportado para fibra 50/125um (OM2), unidades de 1m | |
| 145 | 1 | Comprimento (OM1 62,5um) | Comprimento do link suportado para fibra 62,5/125um (OM1), unidades de 1m | |
| 146 | 1 | Comprimento (cobre) | Comprimento do link de cobre ou cabo ativo, unidades de 1 m Comprimento do link suportado para fibra 50/125 µm (OM4), unidades de 2 m quando o Byte 147 declara VCSEL de 850 nm conforme definido na Tabela 37 | |
| 147 | 1 | Tecnologia de dispositivos | Tecnologia de dispositivos | |
| 148-163 | 16 | Nome do fornecedor | Nome do fornecedor QSFP+: TIBTRONIX (ASCII) | |
| 164 | 1 | Módulo Estendido | Códigos de módulo estendido para InfiniBand | |
| 165-167 | 3 | Fornecedor SIM | ID da empresa IEEE do fornecedor QSFP+ (000840) | |
| 168-183 | 16 | Fornecedor PN | Número da peça: JHA-QC40 (ASCII) | |
| 184-185 | 2 | Rev do fornecedor | Nível de revisão para número de peça fornecido pelo fornecedor (ASCII) (X1) | |
| 186-187 | 2 | Comprimento de onda ou atenuação do cabo de cobre | Comprimento de onda nominal do laser (comprimento de onda = valor/20 em nm) ou atenuação do cabo de cobre em dB a 2,5 GHz (Adrs 186) e 5,0 GHz (Adrs 187) (65A4 = 1301) | |
| 188-189 | 2 | Tolerância de comprimento de onda | Alcance garantido do comprimento de onda do laser (+/- valor) do nominal comprimento de onda. (comprimento de onda Tol.=valor/200 em nm) (1C84=36,5) | |
| 190 | 1 | Temperatura máxima da caixa. | Temperatura máxima da caixa em graus C (70) | |
| 191 | 1 | CC_BASE | Verifique o código para campos de ID base (endereços 128-190) | |
| Campos de ID estendidos | ||||
| 192-195 | 4 | Opções | Seleção de taxa, desabilitação de TX, falha de TX, LOS, indicadores de aviso para: temperatura, VCC, RX, energia, polarização de TX | |
| 196-211 | 16 | Fornecedor SN | Número de série fornecido pelo fornecedor (ASCII) | |
| 212-219 | 8 | Código de data | Código de data de fabricação do fornecedor | |
| 220 | 1 | Tipo de monitoramento de diagnóstico | Indica quais tipos de monitoramento de diagnóstico são implementados (se houver) no Módulo. Bit 1, 0 Reservado (8=Potência Média) | |
| 221 | 1 | Opções aprimoradas | Indica quais recursos aprimorados opcionais são implementados no Módulo. | |
| 222 | 1 | Reservado | ||
| 223 | 1 | CC_EXT | Verifique o código para os campos de ID estendidos (endereços 192-222) | |
| Campos de ID específicos do fornecedor | ||||
| 224-255 | 32 | EEPROM específico do fornecedor | ||
•Tempo para funções de controle suave e status
| Parâmetro | Símbolo | Máx. | Unidade | Condições |
| Tempo de inicialização | t_início | 2000 | EM | Tempo desde a inicialização1, conexão a quente ou borda ascendente de reinicialização até que o módulo esteja totalmente funcional2 |
| Redefinir tempo de asserção de inicialização | inicialização_t_reset | 2 | μs | Um Reset é gerado por um nível baixo maior que o tempo mínimo de pulso de reset presente no pino ResetL. |
| Tempo de prontidão do hardware do barramento serial | t_serial | 2000 | EM | Tempo desde a inicialização1 até que o módulo responda à transmissão de dados pelo barramento serial de 2 fios |
| Monitorar Dados ProntosTempo | dados t | 2000 | EM | Tempo desde a inicialização 1 até os dados não estarem prontos, bit 0 do Byte 2, desativado e IntL ativado |
| Redefinir tempo de asserção | t_reset | 2000 | EM | Tempo desde a borda ascendente no pino ResetL até que o módulo esteja totalmente funcional2 |
| Tempo de Asserção do Modo LP | ton_LPMode | 100 | μs | Tempo desde a afirmação do LPMode (Vin:LPMode =Vih) até que o consumo de energia do módulo entre no nível de energia mais baixo |
| IntL Assert Tempo | tonelada_IntL | 200 | EM | Tempo desde a ocorrência da condição que acionou IntL até Vout:IntL = Vol |
| Tempo de Desativação IntL | toff_IntL | 500 | μs | toff_IntL 500 μs Tempo desde a operação clear on read3 do sinalizador associado até Vout:IntL = Voh. Isso inclui tempos de deassert para Rx LOS, Tx Fault e outros bits de sinalizador. |
| Tempo de afirmação do Rx LOS | ton_los | 100 | EM | Tempo do estado Rx LOS para o bit Rx LOS definido e IntL afirmado |
| Tempo de Afirmação da Bandeira | bandeira_ton | 200 | EM | Tempo desde a ocorrência da condição que aciona o sinalizador até o bit de sinalizador associado definido e IntL afirmado |
| Tempo de Asserção de Máscara | máscara_de_tom | 100 | EM | Tempo desde o bit de máscara definido4 até que a asserção IntL associada seja inibida |
| Máscara de tempo desativado | máscara_de_toff | 100 | EM | Tempo desde o bit de máscara limpo4 até que a operação IntlL associada seja retomada |
| ModSelL Assert Tempo | ton_ModSelL | 100 | μs | Tempo desde a afirmação do ModSelL até o módulo responder à transmissão de dados pelo barramento serial de 2 fios |
| Tempo de Desativação do ModSelL | toff_ModSelL | 100 | μs | Tempo desde a desativação do ModSelL até que o módulo não responda à transmissão de dados pelo barramento serial de 2 fios |
| Power_over-ride ouTempo de Afirmação de Conjunto de Potência | ton_Pdown | 100 | EM | Tempo do bit P_Down definido como 4 até que o consumo de energia do módulo entre no nível de energia mais baixo |
| Tempo de desativação de Power_over-ride ou Power-set | toff_Pdown | 300 | EM | Tempo desde o bit P_Down ser limpo4 até que o módulo esteja totalmente funcional3 |
Observação:
1. A ativação é definida como o instante em que as tensões de alimentação atingem e permanecem iguais ou acima do valor mínimo especificado.
2. Totalmente funcional é definido como IntL afirmado devido ao bit de dados não prontos, bit 0 byte 2 desativação.
3. Medido a partir da borda decrescente do clock após o bit de parada da transação de leitura.
4. Medido a partir da borda decrescente do clock após o bit de parada da transação de gravação.
•Diagrama de blocos do transceptor
•Atribuição de Pin
Diagrama dos números e nomes dos pinos do bloco do conector da placa host
•AlfineteDescrição
| Alfinete | Lógica | Símbolo | Nome/Descrição | Ref. |
| 1 |
| Terra | Chão | 1 |
| 2 | LMC-I | Tx2n | Entrada de dados invertida do transmissor |
|
| 3 | LMC-I | Transação2p | Saída de dados não invertida do transmissor |
|
| 4 |
| Terra | Chão | 1 |
| 5 | LMC-I | Tx4n | Saída de dados invertida do transmissor |
|
| 6 | LMC-I | Tx4p | Saída de dados não invertida do transmissor |
|
| 7 |
| Terra | Chão | 1 |
| 8 | LVTTL-I | ModSelL | Seleção de módulo |
|
| 9 | LVTTL-I | RedefinirL | Reinicialização do módulo |
|
| 10 |
| VccRx | Receptor de fonte de alimentação +3,3 V | 2 |
| 11 | LVCMOS-E/S | SCL | Relógio de interface serial de 2 fios |
|
| 12 | LVCMOS-E/S | Adventista do Sétimo Dia | Dados de interface serial de 2 fios |
|
| 13 |
| Terra | Chão | 1 |
| 14 | LMC-O | Receita 3p | Saída de dados invertida do receptor |
|
| 15 | LMC-O | Receita 3n | Saída de dados não invertida do receptor |
|
| 16 |
| Terra | Chão | 1 |
| 17 | LMC-O | Receita 1p | Saída de dados invertida do receptor |
|
| 18 | LMC-O | Receita 1n | Saída de dados não invertida do receptor |
|
| 19 |
| Terra | Chão | 1 |
| 20 |
| Terra | Chão | 1 |
| 21 | LMC-O | Tx2n | Saída de dados invertida do receptor |
|
| 22 | LMC-O | Receita para 2p | Saída de dados não invertida do receptor |
|
| 23 |
| Terra | Chão | 1 |
| 24 | LMC-O | Receita para 4n | Saída de dados invertida do receptor |
|
| 25 | LMC-O | Receita para 4p | Saída de dados não invertida do receptor |
|
| 26 |
| Terra | Chão | 1 |
| 27 | LVTTL-O | ModPrsL | Módulo Presente |
|
| 28 | LVTTL-O | Internacional | Interromper |
|
| 29 |
| VccTx | Transmissor de fonte de alimentação +3,3 V | 2 |
| 30 |
| Vcc1 | Fonte de alimentação +3,3 V | 2 |
| 31 | LVTTL-I | Modo LP | Modo de baixo consumo |
|
| 32 |
| Terra | Chão | 1 |
| 33 | LMC-I | Tx3p | Saída de dados invertida do transmissor |
|
| 34 | LMC-I | Tx3n | Saída de dados não invertida do transmissor |
|
| 35 |
| Terra | Chão | 1 |
| 36 | LMC-I | Tx1p | Saída de dados invertida do transmissor |
|
| 37 | LMC-I | Tx1n | Saída de dados não invertida do transmissor |
|
| 38 |
| Terra | Chão | 1 |
Notas:
- GND é o símbolo para single e supply(power) comum para módulos QSFP, todos são comuns dentro do módulo QSFP e todas as tensões do módulo são referenciadas a este potencial, caso contrário, observado. 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
- VccRx, Vcc1 e VccTx são os fornecedores de energia do receptor e do transmissor e devem ser aplicados simultaneamente. A filtragem de fonte de alimentação da placa host recomendada é mostrada abaixo. VccRx, Vcc1 e VccTx podem ser conectados internamente dentro do módulo transceptor QSFP em qualquer combinação. Os pinos do conector são classificados para corrente máxima de 500 mA.
•Circuito Recomendado
•Dimensões mecânicas
Imagens detalhadas do produto:
Guia de produtos relacionados:
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