40G QSFP+ SR4, 300m MPO 850nm JHAQC01

Scurta descriere:

40G QSFP+ SR4, 300m MPO 850nm


Prezentare generală

Descarca

Caracteristici:

◊ Conform cu specificațiile electrice 40GbE XLPPI conform IEEE 802.3ba-2010

◊ Conform cu specificația QSFP+ SFF-8436

◊ Lățime de bandă agregată > 40 Gbps

◊ Funcționează la 10,3125 Gbps pe canal electric cu date codificate 64b/66b

◊ Conform QSFP MSA

◊ Capabil de transmisie de peste 100 m pe OM3 Multimode Fibre (MMF) și 150 m pe OM4 MMF

◊ Sursa de alimentare unică de +3,3V în funcțiune

◊ Fără funcții de diagnosticare digitală

◊ Interval de temperatură 0°C până la 70°C

◊ Parte conformă cu RoHS

◊ Utilizează un cablu standard de fibră LC duplex care permite reutilizarea infrastructurii de cablu existente

Aplicatii:

◊ Interconexiuni 40 Gigabit Ethernet

◊ Switch Datacom/Telecom și conexiuni la router

◊ Aplicații de agregare de date și backplane

◊ Aplicații de protocol și densitate proprietare

Descriere:

Este un transceiver QSFP+ cu patru canale, conectabil, LC Duplex, cu fibră optică pentru aplicații Ethernet 40 Gigabit.Acest transceiver este un modul de înaltă performanță pentru comunicații de date duplex pe distanță scurtă și aplicații de interconectare.Acesta integrează patru benzi de date electrice în fiecare direcție în transmisie printr-un singur cablu de fibră optică LC duplex.Fiecare bandă electrică funcționează la 10,3125 Gbps și este conformă cu interfața 40GE XLPPI.

Transceiver-ul multiplexează intern o interfață XLPPI 4x10G în două canale electrice de 20 Gb/s, transmitând și primind fiecare optic printr-o fibră LC simplex folosind optică bidirecțională.Acest lucru are ca rezultat o lățime de bandă agregată de 40 Gbps într-un cablu LC duplex.Acest lucru permite reutilizarea infrastructurii de cablare duplex LC instalată pentru aplicația 40GbE.Sunt acceptate distanțe de legătură de până la 100 m folosind OM3 și 150 m folosind fibra optică OM4.Aceste module sunt proiectate să funcționeze pe sisteme cu fibre multimodale folosind o lungime de undă nominală de 850 nm la un capăt și 900 nm la celălalt capăt.Interfața electrică folosește un conector de margine de tip QSFP+ cu 38 de contacte.Interfața optică folosește un conector LC duplex convențional.

43

Diagrama bloc transceiver

Evaluări maxime absolute

Parametru

Simbol

Min.

Tipic

Max.

Unitate

Temperatura de depozitare

TS

-40

 

+85

°C

Tensiunea de alimentare

VCCT, R

-0,5

 

4

V

Umiditate relativă

RH

0

 

85

%

RecomandatMediul de operare:

Parametru

Simbol

Min.

Tipic

Max.

Unitate

Temperatura de funcționare a carcasei

TC

0

 

+70

°C

Tensiunea de alimentare

VCCT, R

+3,13

3.3

+3,47

V

Curent de alimentare

ICC

 

 

1000

mA

Disiparea puterii

PD

 

 

3.5

W

caracteristici electrice(TOP = 0 până la 70 °C, VCC = 3,13 până la 3,47 volți

Parametru

Simbol

Min

Tip

Max

Unitate

Notă

Rata de date pe canal

 

-

10,3125

11.2

Gbps

 

Consumul de energie

 

-

2.5

3.5

W

 

Curent de alimentare

Icc

 

0,75

1.0

A

 

Tensiune I/O de control - Ridicată

HIV

2.0

 

Vcc

V

 

Tensiune I/O de control - scăzută

VIL

0

 

0,7

V

 

Skew intercanal

TSK

 

 

150

Ps

 

RESETL Durata

 

 

10

 

Us

 

RESETL Timp de dezactivare

 

 

 

100

ms

 

Ora de pornire

 

 

 

100

ms

 

Transmiţător
Toleranță la tensiune de ieșire cu un singur capăt

 

0,3

 

4

V

1

Toleranță la tensiune în modul comun

 

15

 

 

mV

 

Tensiune diferență de intrare de transmisie

VI

120

 

1200

mV

 

Impedanta Diff de intrare de transmisie

ZIN

80

100

120

 

 

Jitter de intrare dependent de date

DDJ

 

 

0,1

UI

 

Intrarea datelor Jitter total

TJ

 

 

0,28

UI

 

Receptor
Toleranță la tensiune de ieșire cu un singur capăt

 

0,3

 

4

V

 

Tensiune diferenţială de ieşire Rx

Vo

 

600

800

mV

 

Creșterea și scăderea tensiunii de ieșire Rx

Tr/Tf

 

 

35

ps

1

Jitter total

TJ

 

 

0,7

UI

 

Jitter deterministă

DJ

 

 

0,42

UI

 

Notă:

  1. 2080%

Parametri optici (TOP = 0 până la 70°C, VCC = 3,0 până la 3,6 volți)

Parametru

Simbol

Min

Tip

Max

Unitate

Ref.

Transmiţător
Lungimea de undă optică CH1

λ

832

850

868

nm

 

Lungimea de undă optică CH2

λ

882

900

918

nm

 

Lățimea spectrală RMS

Pm

 

0,5

0,65

nm

 

Putere optică medie pe canal

Pavg

-4

-2,5

+5,0

dBm

 

Putere de oprire laser pe canal

Poff

 

 

-30

dBm

 

Rata optică de extincție

ER

3.5

 

 

dB

 

Zgomot de intensitate relativă

Rin

 

 

-128

dB/HZ

1

Toleranță la pierderea returului optic

 

 

 

12

dB

 

Receptor
Lungimea de undă a centrului optic CH1

λ

882

900

918

nm

 

Lungimea de undă a centrului optic CH2

λ

832

850

868

nm

 

Sensibilitatea receptorului pe canal

R

 

-11

 

dBm

 

Putere maximă de intrare

PMAX

+0,5

 

 

dBm

 

Reflectanta receptorului

Rrx

 

 

-12

dB

 

LOS De-Assert

LOSD

 

 

-14

dBm

 

LOS Assert

LOSA

-30

 

 

dBm

 

Histerezis LOS

LOSH

0,5

 

 

dB

 

Notă

  1. Reflexie 12dB

3

Pagina 02 este EEPROM utilizator și formatul acesteia este decis de utilizator.

Descrierea detaliată a memoriei reduse și a memoriei superioare page00.page03 vă rugăm să consultați documentul SFF-8436.

Timp pentru control soft și funcții de stare

Parametru

Simbol

Max

Unitate

Condiții

Timp de inițializare t_init 2000 ms Timp de la pornire1, conectarea la cald sau marginea ascendentă a Resetare până când modulul este complet funcțional2
Resetare Init Assert Time t_reset_init 2 μs O resetare este generată de un nivel scăzut mai mare decât timpul minim al impulsului de resetare prezent pe pinul ResetL.
Timp de pregătire hardware al magistralei seriale t_serial 2000 ms Timp de la pornire1 până când modulul răspunde la transmisia de date prin magistrala serială cu 2 fire
Monitorizare gata de dateTimp t_data 2000 ms Timp de la pornire 1 până la datele nu sunt gata, bitul 0 al octetului 2, dezactivat și IntL afirmat
Resetați ora afirmării t_resetare 2000 ms Timp de la marginea ascendentă a pinului ResetL până când modulul este complet funcțional2
LPMode Assert Time ton_LPMode 100 μs Timpul de la afirmarea LPMode (Vin:LPMode =Vih) până când consumul de energie al modulului intră la un nivel de putere mai scăzut
IntL Assert Time ton_IntL 200 ms Timpul de la apariția stării care declanșează IntL până la Vout:IntL = Vol
IntL Desert Time toff_IntL 500 μs toff_IntL 500 μs Timp de la ștergerea la operația de citire3 a semnalizatorului asociat până la Vout:IntL = Voh.Aceasta include timpii de dezasertare pentru Rx LOS, Tx Fault și alți biți de semnalizare.
Rx LOS Assert Time ton_los 100 ms Timpul de la starea Rx LOS la setarea biților Rx LOS și IntL afirmat
Timpul de afirmare a semnalizării ton_steag 200 ms Timpul de la apariția flagului de declanșare a condiției până la setul de biți de semnalizare asociat și afirmarea IntL
Timpul de afirmare a măștii ton_mask 100 ms Timpul de la setarea bitului de mască 4 până la inhibarea aserției IntL asociate
Timpul de dezactivare a măștii toff_mask 100 ms Timp de la ștergerea bitului de mască4 până la reluarea operațiunii IntlL asociate
ModSelL Assert Time ton_ModSelL 100 μs Timpul de la afirmarea ModSelL până când modulul răspunde la transmisia de date prin magistrala serială cu 2 fire
ModSelL Desert Time toff_ModSelL 100 μs Timp de la dezactivarea ModSelL până când modulul nu răspunde la transmisia de date prin magistrala serială cu 2 fire
Power_over-ride sauOra de afirmare setată de putere ton_Pdown 100 ms Timp de la setarea bitului P_Down 4 până când consumul de energie al modulului intră la un nivel de putere inferior
Power_over-ride sau Power-set De-assert Time toff_Pdown 300 ms Timp de la ștergerea bitului P_Down4 până când modulul este complet funcțional3

Notă

1. Pornirea este definită ca momentul în care tensiunile de alimentare ating și rămân la sau peste valoarea minimă specificată.

2. Complet funcțional este definit ca IntL afirmat din cauza bitului de date care nu este pregătit, bitul 0 octetul 2 dezafirmat.

3. Măsurat de la marginea ceasului în scădere după bitul de oprire al tranzacției citite.

4. Măsurat de la marginea ceasului în scădere după bitul de oprire al tranzacției de scriere.

Atribuire PIN

32 

Diagrama numerelor și numerelor pinului blocului conectorului plăcii gazdă

• PinDescriere

Pin

Logică

Simbol

Nume/Descriere

Ref.

1

 

GND

Sol

1

2

CML-I

Tx2n

Transmițător de intrare de date inversată

 

3

CML-I

Tx2p

Transmițător Ieșire de date neinversată

 

4

 

GND

Sol

1

5

CML-I

Tx4n

Transmițător Ieșire de date inversată

 

6

CML-I

Tx4p

Transmițător Ieșire de date neinversată

 

7

 

GND

Sol

1

8

LVTTL-I

ModSelL

Selectare modul

 

9

LVTTL-I

ResetareL

Resetare modul

 

10

 

VccRx

Receptor de alimentare de +3,3 V

2

11

LVCMOS-I/O

SCL

Ceas cu interfață serială cu 2 fire

 

12

LVCMOS-I/O

SDA

Date interfețe seriale cu 2 fire

 

13

 

GND

Sol

1

14

CML-O

Rx3p

Ieșire de date inversată a receptorului

 

15

CML-O

Rx3n

Receptor Ieșire de date neinversată

 

16

 

GND

Sol

1

17

CML-O

Rx1p

Ieșire de date inversată a receptorului

 

18

CML-O

Rx1n

Receptor Ieșire de date neinversată

 

19

 

GND

Sol

1

20

 

GND

Sol

1

21

CML-O

Rx2n

Ieșire de date inversată a receptorului

 

22

CML-O

Rx2p

Receptor Ieșire de date neinversată

 

23

 

GND

Sol

1

24

CML-O

Rx4n

Ieșire de date inversată a receptorului

 

25

CML-O

Rx4p

Receptor Ieșire de date neinversată

 

26

 

GND

Sol

1

27

LVTTL-O

ModPrsL

Modul Prezent

 

28

LVTTL-O

IntL

Întrerupe

 

29

 

VccTx

Transmițător de alimentare de +3,3 V

2

30

 

Vcc1

Alimentare de +3,3 V

2

31

LVTTL-I

LPMode

Mod economisire baterie

 

32

 

GND

Sol

1

33

CML-I

Tx3p

Transmițător Ieșire de date inversată

 

34

CML-I

Tx3n

Transmițător Ieșire de date neinversată

 

35

 

GND

Sol

1

36

CML-I

Tx1p

Transmițător Ieșire de date inversată

 

37

CML-I

Tx1n

Transmițător Ieșire de date neinversată

 

38

 

GND

Sol

1

 Note:

  1. GND este simbolul pentru un singur și alimentare (putere) comună pentru modulele QSFP, toate sunt comune în modulul QSFP și toate tensiunile modulului sunt raportate la acest potențial, altfel menționat.Conectați-le direct la planul de masă comun al semnalului plăcii gazdă.Ieșire laser dezactivată pe TDIS >2,0V sau deschisă, activată pe TDIS <0,8V.
  2. VccRx, Vcc1 și VccTx sunt furnizorii de energie pentru receptor și transmițător și vor fi aplicate concomitent.Filtrarea recomandată a sursei de alimentare a plăcii gazdă este prezentată mai jos.VccRx, Vcc1 și VccTx pot fi conectate intern în modulul transceiver QSFP în orice combinație.Pinii conectorului sunt fiecare nominalizat pentru un curent maxim de 500 mA.

Circuit recomandat

43

 Dimensiuni mecanice

56 


  • Anterior:
  • Următorul:

  • Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă