40Г КСФП+ СР4, 300м МПО 850нм ДЖХАКК01

Краткое описание:

40Г КСФП+ СР4, 300м МПО 850нм


Обзор

Скачать

Функции:

◊ Соответствует электрической спецификации 40GbE XLPPI согласно IEEE 802.3ba-2010.

◊ Соответствует спецификации QSFP+ SFF-8436.

◊ Совокупная пропускная способность > 40 Гбит/с.

◊ Работает со скоростью 10,3125 Гбит/с на электрический канал с данными в кодировке 64/66 бит.

◊ Соответствие QSFP MSA

◊ Возможность передачи на расстояние более 100 м по многомодовому оптоволокну OM3 (MMF) и 150 м по OM4 MMF.

◊ Работает один источник питания +3,3 В.

◊ Без цифровых диагностических функций

◊ Диапазон температур от 0°C до 70°C.

◊ Деталь, соответствующая RoHS

◊ Используется стандартный дуплексный оптоволоконный кабель LC, позволяющий повторно использовать существующую кабельную инфраструктуру.

Приложения:

◊ 40 межсоединений Gigabit Ethernet

◊ Коммутаторы и маршрутизаторы передачи данных/телекома

◊ Приложения для агрегирования данных и объединительной платы

◊ Собственный протокол и приложения плотности

Описание:

Это четырехканальный подключаемый дуплексный оптоволоконный трансивер LC QSFP+ для приложений 40 Gigabit Ethernet.Этот приемопередатчик представляет собой высокопроизводительный модуль для дуплексной передачи данных на короткие расстояния и межсетевых соединений.Он объединяет четыре линии электрических данных в каждом направлении для передачи по одному дуплексному оптоволоконному кабелю LC.Каждая электрическая линия работает на скорости 10,3125 Гбит/с и соответствует интерфейсу 40GE XLPPI.

Трансивер внутренне мультиплексирует интерфейс XLPPI 4x10G в два электрических канала со скоростью 20 Гбит/с, осуществляя передачу и прием каждого оптически по одному симплексному LC-волокну с использованием двунаправленной оптики.В результате совокупная пропускная способность дуплексного кабеля LC составляет 40 Гбит/с.Это позволяет повторно использовать установленную дуплексную кабельную инфраструктуру LC для приложений 40GbE.Поддерживаются расстояния до 100 м при использовании оптоволокна OM3 и до 150 м при использовании оптоволокна OM4.Эти модули предназначены для работы в многомодовых оптоволоконных системах с номинальной длиной волны 850 нм на одном конце и 900 нм на другом конце.Электрический интерфейс использует 38-контактный краевой разъем типа QSFP+.Оптический интерфейс использует обычный дуплексный разъем LC.

43

Блок-схема трансивера

Абсолютные максимальные значения

Параметр

Символ

Мин.

Типичный

Макс.

Единица

Температура хранения

TS

-40

 

+85

°С

Напряжение питания

VCCТ, Р

-0,5

 

4

V

Относительная влажность

RH

0

 

85

%

рекомендуемыеРабочая среда:

Параметр

Символ

Мин.

Типичный

Макс.

Единица

Рабочая температура корпуса

TC

0

 

+70

°С

Напряжение питания

VЦКТ, Р

+3,13

3.3

+3,47

V

Ток питания

ICC

 

 

1000

mA

Рассеяние мощности

PD

 

 

3,5

W

Электрические характеристики(TOP = от 0 до 70 °С, ВCC = от 3,13 до 3,47 Вольт

Параметр

Символ

Мин

Введите

Макс

Единица

Примечание

Скорость передачи данных на канал

 

-

10.3125

11.2

Гбит/с

 

Потребляемая мощность

 

-

2,5

3,5

W

 

Ток питания

ICC

 

0,75

1.0

A

 

Высокое напряжение управляющего ввода-вывода

VIH

2.0

 

Вкк

V

 

Низкое напряжение управляющего ввода-вывода

ВИЛ

0

 

0,7

V

 

Межканальный перекос

ТСК

 

 

150

Ps

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СБРОСА

 

 

10

 

Us

 

RESETL Время отмены подтверждения

 

 

 

100

ms

 

Время включения питания

 

 

 

100

ms

 

Передатчик
Допуск по несимметричному выходному напряжению

 

0,3

 

4

V

1

Допуск по напряжению в синфазном режиме

 

15

 

 

mV

 

Входное дифференциальное напряжение передачи

VI

120

 

1200

mV

 

Входной дифференциальный импеданс передачи

ЗИН

80

100

120

 

 

Зависящий от данных входной джиттер

ДДДЖ

 

 

0,1

UI

 

Общий джиттер ввода данных

TJ

 

 

0,28

UI

 

Получатель
Допуск по несимметричному выходному напряжению

 

0,3

 

4

V

 

Разница выходного напряжения Rx

Vo

 

600

800

mV

 

Нарастание и падение выходного напряжения Rx

Тр/Тф

 

 

35

ps

1

Общий джиттер

TJ

 

 

0,7

UI

 

Детерминированный джиттер

DJ

 

 

0,42

UI

 

Примечание:

  1. 2080%

Оптические параметры (TOP = от 0 до 70°C, VCC = от 3,0 до 3,6 Вольт)

Параметр

Символ

Мин

Введите

Макс

Единица

Ссылка.

Передатчик
Оптическая длина волны CH1

λ

832

850

868

nm

 

Оптическая длина волны CH2

λ

882

900

918

nm

 

Среднеквадратическая спектральная ширина

Pm

 

0,5

0,65

nm

 

Средняя оптическая мощность на канал

Павг

-4

-2,5

+5,0

дБм

 

Мощность выключения лазера на канал

Пофф

 

 

-30

дБм

 

Коэффициент оптического затухания

ER

3,5

 

 

dB

 

Относительная интенсивность шума

Рин

 

 

-128

дБ/Гц

1

Допуск оптических возвратных потерь

 

 

 

12

dB

 

Получатель
Длина волны оптического центра CH1

λ

882

900

918

nm

 

Длина волны оптического центра CH2

λ

832

850

868

nm

 

Чувствительность приемника на канал

R

 

-11

 

дБм

 

Максимальная входная мощность

PМАКС

+0,5

 

 

дБм

 

Отражение приемника

Rrx

 

 

-12

dB

 

Отмена утверждения LOS

ЛОСD

 

 

-14

дБм

 

ЛОС Утверждение

ЛОСA

-30

 

 

дБм

 

ЛОС Гистерезис

ЛОСH

0,5

 

 

dB

 

Примечание

  1. Отражение 12 дБ

3

Страница 02 — это пользовательская EEPROM, а ее формат определяется пользователем.

Подробное описание нижней памяти и верхней памяти page00.page03 см. в документе SFF-8436.

Синхронизация функций мягкого управления и состояния

Параметр

Символ

Макс

Единица

Условия

Время инициализации t_init 2000 г. ms Время от включения питания1, горячего подключения или нарастающего фронта сброса до полной работоспособности модуля2
Сбросить время подтверждения инициализации t_reset_init 2 мкс Сброс генерируется низким уровнем, превышающим минимальное время импульса сброса, присутствующее на выводе ResetL.
Время готовности оборудования последовательной шины t_serial 2000 г. ms Время от включения1 до реакции модуля на передачу данных по 2-проводной последовательной шине
Данные монитора готовыВремя t_data 2000 г. ms Время от включения питания 1 до момента, когда данные не готовы, бит 0 байта 2 снят и установлен IntL
Сбросить время подтверждения t_reset 2000 г. ms Время от нарастающего фронта на выводе ResetL до момента полной работоспособности модуля2
Время подтверждения LPMode ton_LPMode 100 мкс Время от утверждения LPMode (Vin:LPMode =Vih) до момента, когда потребляемая мощность модуля достигнет более низкого уровня мощности.
Время утверждения международного времени ton_IntL 200 ms Время от возникновения условия, запускающего IntL, до Vout:IntL = Vol
Международное время деактивации toff_IntL 500 мкс toff_IntL 500 мкс Время от операции очистки при чтении3 связанного флага до момента Vout:IntL = Voh.Сюда входит время отмены подтверждения для Rx LOS, Tx Fault и других битов флагов.
Время подтверждения Rx LOS тонн_лос 100 ms Время от состояния Rx LOS до установки бита Rx LOS и подтверждения IntL
Время подтверждения флага ton_flag 200 ms Время от появления флага, вызывающего срабатывание условия, до установки соответствующего бита флага и утверждения IntL
Время подтверждения маски ton_mask 100 ms Время от установки бита маски 4 до запрета связанного утверждения IntL.
Время отмены маски toff_mask 100 ms Время от очистки бита маски4 до возобновления соответствующей операции IntlL
Время подтверждения ModSelL ton_ModSelL 100 мкс Время от утверждения ModSelL до момента, когда модуль ответит на передачу данных по 2-проводной последовательной шине
Время деактивации ModSelL toff_ModSelL 100 мкс Время от отмены ModSelL до момента, когда модуль не отвечает на передачу данных по 2-проводной последовательной шине
Power_over-ride илиВремя подтверждения установки мощности ton_Pdown 100 ms Время с момента установки бита P_Down в 4 до тех пор, пока энергопотребление модуля не достигнет более низкого уровня мощности.
Время отключения Power_over-ride или Power-set toff_Pdown 300 ms Время от сброса бита P_Down4 до полной работоспособности модуля3

Примечание:

1. Включение питания определяется как момент, когда напряжение питания достигает и остается на уровне или выше минимального заданного значения.

2. Полная работоспособность определяется как IntL, подтвержденный из-за бита «данные не готовы», бит 0, байт 2 не подтвержден.

3. Измеряется от спадающего фронта тактовой частоты после стопового бита транзакции чтения.

4. Измеряется от спадающего фронта тактовой частоты после стопового бита транзакции записи.

Назначение контактов

32 

Схема номеров и названий контактов блока разъемов главной платы

• ПриколотьОписание

Приколоть

Логика

Символ

Имя/Описание

Ссылка.

1

 

Земля

Земля

1

2

ХМЛ-I

Tx2n

Инвертированный ввод данных передатчика

 

3

ХМЛ-I

Tx2p

Передатчик Неинвертированный вывод данных

 

4

 

Земля

Земля

1

5

ХМЛ-I

Тx4n

Инвертированный вывод данных передатчика

 

6

ХМЛ-I

Tx4p

Неинвертированный вывод данных передатчика

 

7

 

Земля

Земля

1

8

ЛВТТЛ-I

МодСелЛ

Выбор модуля

 

9

ЛВТТЛ-I

СбросL

Сброс модуля

 

10

 

ВккРкс

Приемник питания +3,3 В

2

11

LVCMOS-I/O

СКЛ

Часы 2-проводного последовательного интерфейса

 

12

LVCMOS-I/O

ПДД

Данные 2-проводного последовательного интерфейса

 

13

 

Земля

Земля

1

14

ХМЛ-О

Rx3p

Инвертированный вывод данных приемника

 

15

ХМЛ-О

Rx3n

Неинвертированный вывод данных приемника

 

16

 

Земля

Земля

1

17

ХМЛ-О

Rx1p

Инвертированный вывод данных приемника

 

18

ХМЛ-О

Rx1n

Неинвертированный вывод данных приемника

 

19

 

Земля

Земля

1

20

 

Земля

Земля

1

21

ХМЛ-О

Rx2n

Инвертированный вывод данных приемника

 

22

ХМЛ-О

Rx2p

Неинвертированный вывод данных приемника

 

23

 

Земля

Земля

1

24

ХМЛ-О

Rx4n

Инвертированный вывод данных приемника

 

25

ХМЛ-О

Rx4p

Неинвертированный вывод данных приемника

 

26

 

Земля

Земля

1

27

ЛВТТЛ-О

МодПрсЛ

Модуль присутствует

 

28

ЛВТТЛ-О

Международный

Прерывать

 

29

 

ВккТх

Передатчик источника питания +3,3 В

2

30

 

Вкк1

Источник питания +3,3 В

2

31

ЛВТТЛ-I

LPMode

Режим низкого энергопотребления

 

32

 

Земля

Земля

1

33

ХМЛ-I

Tx3p

Инвертированный вывод данных передатчика

 

34

ХМЛ-I

Тx3n

Неинвертированный вывод данных передатчика

 

35

 

Земля

Земля

1

36

ХМЛ-I

Tx1p

Инвертированный вывод данных передатчика

 

37

ХМЛ-I

Tx1n

Неинвертированный вывод данных передатчика

 

38

 

Земля

Земля

1

 Примечания:

  1. GND — это символ одиночного напряжения и общего питания (питания) для модулей QSFP. Все они являются общими в модуле QSFP, и все напряжения модулей привязаны к этому потенциалу, если не указано иное.Подключите их непосредственно к общей заземляющей поверхности сигнала главной платы.Выход лазера отключен при TDIS >2,0 В или открыт, включен при TDIS <0,8 В.
  2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приемника и передатчика и должны применяться одновременно.Рекомендуемая фильтрация питания главной платы показана ниже.VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть подключены внутри модуля приемопередатчика QSFP в любой комбинации.Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 500 мА.

Рекомендуемая схема

43

 Механические размеры

56 


  • Предыдущий:
  • Следующий:

  • Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам