Leave Your Message
หมวดหมู่สินค้า
สินค้าแนะนำ
0102030405
สวิตช์อีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรมคุณภาพดี - พอร์ตไฟเบอร์ 2*10G+พอร์ตคอมโบ 8*1000Base-X+8*1000M, อีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรมที่จัดการ...สวิตช์อีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรมคุณภาพดี - พอร์ตไฟเบอร์ 2*10G+พอร์ตคอมโบ 8*1000Base-X+8*1000M, อีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรมที่จัดการ...
01

สวิตช์อีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรมคุณภาพดี - พอร์ตไฟเบอร์ 2*10G+พอร์ตคอมโบ 8*1000Base-X+8*1000M, อีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรมที่จัดการ...

2016-01-08
พอร์ตไฟเบอร์ 2*10G+8*1000Base-X+พอร์ตคอมโบ 8*1000M สวิตช์อีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรมที่จัดการ JHA-MIGS800C08W2-1U ภาพรวม JHA-MIGS800C08W2-1U พร้อมไฟเบอร์ 2*10G, ไฟเบอร์ 8*1000M พร้อมพอร์ตคอมโบ 8*1000M สวิตช์อีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรมการจัดการ ให้คุณภาพอุตสาหกรรมที่ยอดเยี่ยม เช่น ทนต่ออุณหภูมิสูง/ต่ำ ป้องกันฟ้าผ่า ฯลฯ ผ่านการออกแบบวงจรระบายความร้อนแบบไม่มีพัดลม อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย ระดับการป้องกันสูง และเทคโนโลยีอื่นๆ นอกจากนี้ โปรโตคอลที่หลากหลาย เช่น การสลับและการรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการ รองรับเทคโนโลยีการป้องกันมัลติริงอีเธอร์เน็ตสาธารณะ (ERPS) ปรับปรุงความยืดหยุ่นของเครือข่ายอย่างมาก และเพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของเครือข่ายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานระบบขนส่งทางราง เมืองปลอดภัย การขนส่งอัจฉริยะ การตรวจสอบกลางแจ้ง และสภาพแวดล้อมที่รุนแรงอื่นๆ คุณสมบัติ กำลังไฟเข้า: DC 36~75V AC 100~240V 50/60Hz อุณหภูมิในการทำงาน:-40℃ ~ 75℃ เปลือก:ระดับการป้องกัน IP40 ออกแบบไม่มีพัดลม รายงานการทดสอบ:CCC/CE/FCC/RoHS ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์:8KV-15KV MTBF:100000 ชั่วโมง พารามิเตอร์ โหมดผู้ให้บริการ พอร์ต พอร์ตคงที่ 2*10G Base-X, 8*1000 Base-X, 8*1000M คอมโบ พอร์ตการจัดการ รองรับคอนโซล อินเทอร์เฟซพลังงาน เทอร์มินัล Phoenix, แหล่งจ่ายไฟสำรองแบบคู่ ไฟ LED แสดงสถานะ PWR,Link/ACT LED ประเภทสายเคเบิลและระยะการส่งข้อมูล สายคู่บิดเกลียว 0-100 ม.(CAT5e,CAT6) ไฟเบอร์ออปติกโหมดเดียว 20/40/60/80/100 กม. ไฟเบอร์ออปติกหลายโหมด 550 ม. โทโพโลยีเครือข่าย รองรับโทโพโลยีวงแหวน รองรับโทโพโลยีแบบดาว รองรับโทโพโลยีแบบบัส รองรับโทโพโลยีแบบทรี ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าขาเข้า DC36-75V/AC 100-240V 50-60HZ การใช้พลังงานทั้งหมด
สอบถามเพิ่มเติม
รายละเอียด
โมดูล SFP คุณภาพดี - มัลติโหมด 100Gb/S 100m | ขั้วต่อ MTP/MPO ตัวรับส่งสัญญาณ QSFP28 JHA-Q28C01 - JHAโมดูล SFP คุณภาพดี - มัลติโหมด 100Gb/S 100m | ขั้วต่อ MTP/MPO ตัวรับส่งสัญญาณ QSFP28 JHA-Q28C01 - JHA
01

โมดูล SFP คุณภาพดี - มัลติโหมด 100Gb/S 100m | ขั้วต่อ MTP/MPO ตัวรับส่งสัญญาณ QSFP28 JHA-Q28C01 - JHA

2016-01-08
คุณสมบัติ: ♦ ช่องสัญญาณฟูลดูเพล็กซ์อิสระ 4 ช่อง ♦ แบนด์วิดท์ต่อช่องสัญญาณสูงสุด 27.95Gbps ♦ แบนด์วิดท์รวม > 100Gbps ♦ ขั้วต่อออปติคอล MTP/MPO ♦ สอดคล้องกับ QSFP28 MSA ♦ สอดคล้องกับมาตรฐาน IEEE 802.3-2012 Clause 88 มาตรฐานไฟฟ้าชิป CAUI-4 IEEE 802.3bm ถึงโมดูลมาตรฐาน ITU-T G.959.1-2012-02 ♦ ความสามารถในการวินิจฉัยแบบดิจิทัล ♦ แหล่งจ่ายไฟ +3.3V เดียวทำงาน ♦ ช่วงอุณหภูมิ 0°C ถึง 70°C ♦ สอดคล้องกับ RoHS การใช้งานชิ้นส่วน: ♦ เครือข่ายพื้นที่ท้องถิ่น (LAN) ♦ เครือข่ายพื้นที่กว้าง (WAN) ♦ สวิตช์ Ethernet และแอปพลิเคชันเราเตอร์ คำอธิบาย: JHA-Q28C01 เป็นโมดูลเครื่องรับส่งสัญญาณที่ออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันการสื่อสารด้วยแสง 100 ม. การออกแบบเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 802.3-2012 Clause 88 100GbASE-SR4 ชิป IEEE 802.3bm CAUI-4 เป็นมาตรฐานไฟฟ้าของโมดูล ITU-T G.959.1-2012-02 โมดูลแปลงช่องอินพุต 4 ช่อง (ช่อง) ของข้อมูลไฟฟ้า 25.78Gbps เป็น 27.95Gbps เป็นสัญญาณออปติก 4 เลน และมัลติเพล็กซ์เป็นช่องเดียวสำหรับการส่งสัญญาณออปติก 100Gb/s ในทางกลับกัน บนด้านตัวรับ โมดูลจะดีมัลติเพล็กซ์อินพุต 100Gb/s เป็นสัญญาณ 4 เลน และแปลงสัญญาณเหล่านี้เป็นข้อมูลไฟฟ้าเอาต์พุต 4 เลน สายริบบิ้นใยแก้วนำแสงพร้อมขั้วต่อ MPO/MTP ที่ปลายแต่ละด้านเสียบเข้ากับช่องเสียบโมดูล QSFP28 ทิศทางของสายริบบิ้นนั้น "มีร่อง" และมีหมุดนำทางอยู่ภายในช่องเสียบของโมดูลเพื่อให้แน่ใจว่าจัดตำแหน่งอย่างถูกต้อง สายเคเบิลโดยปกติจะไม่มีการบิด (บิดขึ้นเพื่อบิดขึ้น) เพื่อให้แน่ใจว่าช่องสัญญาณจะเรียงกันอย่างถูกต้อง การเชื่อมต่อไฟฟ้าทำได้โดยใช้ขั้วต่อ IPASS® 38 พินแบบ z-pluggable โมดูลนี้ทำงานจากแหล่งจ่ายไฟ +3.3V ตัวเดียว และสัญญาณควบคุมทั่วไป LVCMOS/LVTTL เช่น Module Present, Reset, Interrupt และ Low Power Mode พร้อมใช้งานกับโมดูล อินเทอร์เฟซแบบอนุกรม 2 สายพร้อมใช้งานสำหรับส่งและรับสัญญาณควบคุมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น และเพื่อรับข้อมูลการวินิจฉัยแบบดิจิทัล สามารถระบุช่องสัญญาณแต่ละช่องได้ และปิดช่องสัญญาณที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อความยืดหยุ่นในการออกแบบสูงสุด JHA-Q28C01 ได้รับการออกแบบด้วยปัจจัยรูปแบบ การเชื่อมต่อแบบออปติคอล/ไฟฟ้า และอินเทอร์เฟซการวินิจฉัยแบบดิจิทัลตามข้อตกลง QSFP28 Multi-Source (MSA) ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองเงื่อนไขการทำงานภายนอกที่รุนแรงที่สุด รวมถึงอุณหภูมิ ความชื้น และสัญญาณรบกวน EMI โมดูลนี้มีฟังก์ชันการทำงานและการรวมคุณสมบัติที่สูงมาก ซึ่งเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เฟซแบบอนุกรม 2 สาย • สัญลักษณ์พารามิเตอร์ค่าพิกัดสูงสุดสัมบูรณ์ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุดทั่วไป อุณหภูมิในการเก็บรักษาหน่วย TS -40 +85 °C แรงดันไฟจ่าย VCCT, R -0.5 4 V ความชื้นสัมพัทธ์ RH 0 85 % • สภาพแวดล้อมการทำงานที่แนะนำ: สัญลักษณ์พารามิเตอร์ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุดทั่วไป หน่วย อุณหภูมิการทำงานของเคส TC 0 +70 °C แรงดันไฟจ่าย VCCT, R +3.13 3.3 +3.47 V กระแสไฟจ่าย ICC 1000 mA การสูญเสียพลังงาน PD 3.5 W • ลักษณะทางไฟฟ้า (TOP = 0 ถึง 70 °C, VCC = 3.13 ถึง 3.47 โวลต์ สัญลักษณ์พารามิเตอร์ ต่ำสุด ประเภท สูงสุด หน่วย หมายเหตุ อัตราข้อมูลต่อช่องสัญญาณ - 25.78125 Gbps การใช้พลังงาน - 2.5 3.5 W กระแสไฟจ่าย Icc 0.75 1.0 A แรงดันไฟควบคุม I/O สูง VIH 2.0 Vcc V แรงดันไฟควบคุม I/O ต่ำ VIL 0 0.7 V เอียงระหว่างช่องสัญญาณ TSK 150 Ps ระยะเวลา RESETL 10 Us RESETL เวลายกเลิกการยืนยัน 100 ms เวลาเปิดเครื่อง 100 ms เครื่องส่งสัญญาณ สิ้นสุดครั้งเดียว ความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟขาออก 0.3 4 V 1 แรงดันไฟโหมดทั่วไป ความคลาดเคลื่อน 15 mV แรงดันไฟต่างระหว่างอินพุตส่ง VI 120 1200 mV อิมพีแดนซ์ต่างระหว่างอินพุตส่ง ZIN 80 100 120 จิตเตอร์อินพุตที่ขึ้นอยู่กับข้อมูล DDJ 0.1 จิตเตอร์รวมของอินพุตข้อมูล UI TJ 0.28 แรงดันไฟขาออกที่ตัวรับ UI แบบปลายเดียว ความคลาดเคลื่อน 0.3 4 V แรงดันไฟต่างระหว่างเอาต์พุต Rx Vo 600 800 mV แรงดันไฟขาออก Rx ขึ้นและลง Tr/Tf 35 ps 1 จิตเตอร์รวม TJ 0.7 จิตเตอร์ที่กำหนดโดย UI DJ 0.42 หมายเหตุ UI: 20~80% • พารามิเตอร์ออปติคัล (TOP = 0 ถึง 70 °C, VCC = 3.0 ถึง 3.6 โวลต์) สัญลักษณ์พารามิเตอร์ ต่ำสุด ประเภท สูงสุด หน่วย อ้างอิง เครื่องส่งสัญญาณ ความยาวคลื่นแสง λ 840 860 nm RMS ความกว้างสเปกตรัม Pm 0.5 0.65 nm กำลังแสงเฉลี่ยต่อช่องสัญญาณ Pavg -8 -2.5 0 dBm เลเซอร์ปิดกำลังต่อช่องสัญญาณ Poff -30 dBm อัตราส่วนการสูญเสียแสง ER 3.5 dB ความเข้มสัมพันธ์ สัญญาณรบกวน Rin -128 dB/HZ 1 ความคลาดเคลื่อนของการสูญเสียแสงกลับ 12 dB ตัวรับ ความยาวคลื่นศูนย์กลางแสง λC 840 860 nm ความไวของตัวรับต่อช่องสัญญาณ R -10.5 dBm กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด PMAX +0.5 dBm การสะท้อนแสงของตัวรับ Rrx -12 dB LOS การยกเลิกการยืนยัน LOSD -14 dBm LOS การยืนยัน LOSA -30 dBm ฮิสเทรีซิส LOS LOSH 0.5 dB หมายเหตุ 12dB การสะท้อนแสง • อินเทอร์เฟซการตรวจสอบการวินิจฉัย ฟังก์ชันการตรวจสอบการวินิจฉัยแบบดิจิทัลมีให้ใช้งานใน QSFP28 SR4 ทั้งหมด อินเทอร์เฟซแบบอนุกรม 2 สายช่วยให้ผู้ใช้ติดต่อกับโมดูลได้ โครงสร้างของหน่วยความจำแสดงเป็นการไหล พื้นที่หน่วยความจำถูกจัดเรียงเป็นเพจล่าง พื้นที่ที่อยู่ 128 ไบต์ และเพจพื้นที่ที่อยู่ด้านบนหลายเพจ โครงสร้างนี้ช่วยให้เข้าถึงที่อยู่ในเพจล่างได้ทันเวลา เช่น แฟล็กการขัดจังหวะและมอนิเตอร์ รายการเวลาที่สำคัญน้อยกว่า เช่น ข้อมูล ID ซีเรียลและการตั้งค่าขีดจำกัด พร้อมใช้งานด้วยฟังก์ชัน Page Select ที่อยู่อินเทอร์เฟซที่ใช้คือ A0xh และส่วนใหญ่ใช้สำหรับข้อมูลที่สำคัญต่อเวลา เช่น การจัดการการขัดจังหวะ เพื่อให้สามารถอ่านข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การขัดจังหวะได้ครั้งเดียว หลังจากขัดจังหวะ IntL ได้รับการยืนยัน โฮสต์สามารถอ่านฟิลด์แฟล็กเพื่อระบุช่องที่ได้รับผลกระทบและประเภทของแฟล็ก หน้า 02 คือ EEPROM ของผู้ใช้และรูปแบบที่ผู้ใช้ตัดสินใจ คำอธิบายโดยละเอียดของหน่วยความจำต่ำและหน้า 00 หน้า 03 หน่วยความจำด้านบน โปรดดูเอกสาร SFF-8436 • การจับเวลาสำหรับการควบคุมแบบนุ่มนวลและสัญลักษณ์พารามิเตอร์ฟังก์ชันสถานะ เงื่อนไขหน่วยสูงสุด เวลาเริ่มต้นระบบ t_init 2000 มิลลิวินาที เวลาจากการเปิดเครื่อง1, การเสียบปลั๊กขณะร้อนหรือขอบที่เพิ่มขึ้นของการรีเซ็ตจนกระทั่งโมดูลทำงานได้เต็มที่2 เวลายืนยันการรีเซ็ตการเริ่มต้น t_reset_init 2 μs การรีเซ็ตจะสร้างขึ้นโดยระดับต่ำที่นานกว่าเวลาพัลส์รีเซ็ตขั้นต่ำที่ปรากฎอยู่บนพิน ResetL เวลาพร้อมฮาร์ดแวร์บัสอนุกรม t_serial 2000 มิลลิวินาที เวลาตั้งแต่เปิดเครื่อง 1 จนกว่าโมดูลจะตอบสนองต่อการส่งข้อมูลผ่านบัสอนุกรม 2 สาย ตรวจสอบเวลาพร้อมข้อมูล t_data 2000 มิลลิวินาที เวลาตั้งแต่เปิดเครื่อง 1 จนกระทั่งข้อมูลไม่พร้อม บิต 0 ของไบต์ 2 ยกเลิกยืนยันและยืนยัน IntL เวลายืนยันการรีเซ็ต t_reset 2000 มิลลิวินาที เวลาตั้งแต่ขอบขาขึ้นบนพิน ResetL จนกระทั่งโมดูลทำงานได้เต็มที่2 เวลายืนยัน LPMode ton_LPMode 100 μs เวลาตั้งแต่ยืนยัน LPMode (Vin:LPMode =Vih) จนกระทั่งการใช้พลังงานของโมดูลเข้าสู่ระดับที่ต่ำกว่า เวลายืนยัน IntL ton_IntL 200 มิลลิวินาที เวลาตั้งแต่เกิดเงื่อนไขที่กระตุ้น IntL จนกระทั่ง Vout:IntL = Vol เวลายืนยัน IntL toff_IntL 500 μs toff_IntL 500 μs เวลาตั้งแต่เคลียร์ในการดำเนินการ read3 ที่เกี่ยวข้อง แฟล็กจนกว่า Vout:IntL = Voh ซึ่งรวมถึงเวลาการยกเลิกการยืนยันสำหรับ Rx LOS, Tx Fault และบิตแฟล็กอื่นๆ เวลายืนยัน Rx LOS ton_los 100 ms เวลาจากสถานะ Rx LOS ถึงบิตชุด Rx LOS และยืนยัน IntL เวลายืนยันแฟล็ก ton_flag 200 ms เวลาจากการเกิดแฟล็กทริกเกอร์เงื่อนไขถึงบิตชุดแฟล็กที่เกี่ยวข้องและยืนยัน IntL เวลายืนยันมาสก์ ton_mask 100 ms เวลาจากบิตชุดมาสก์4 จนกระทั่งการยืนยัน IntL ที่เกี่ยวข้องถูกยับยั้ง เวลายืนยันการยกเลิกการยืนยันมาสก์ toff_mask 100 ms เวลาจากบิตมาสก์เคลียร์4 จนกระทั่งการดำเนินการ IntlL ที่เกี่ยวข้องกลับมาดำเนินการต่อ เวลายืนยัน ModSelL ton_ModSelL 100 μs เวลาจากการยืนยัน ModSelL จนกระทั่งโมดูลตอบสนองต่อการส่งข้อมูลผ่านบัสอนุกรม 2 สาย เวลายืนยัน ModSelL toff_ModSelL 100 μs เวลาจากการยืนยัน ModSelL จนกระทั่งโมดูลไม่ตอบสนองต่อการส่งข้อมูลผ่านบัสอนุกรม 2 สาย เวลายืนยัน Power_over-ride หรือ Power-set • แผนผังบล็อกเครื่องรับส่งสัญญาณ รูปที่ 1: แผนผังบล็อก • แผนผังการกำหนดพินของบล็อกตัวเชื่อมต่อบอร์ดโฮสต์ หมายเลขและชื่อพิน l คำอธิบายพิน ชื่อ/คำอธิบายของพิน สัญลักษณ์ลอจิกของพิน อ้างอิง 1 GND กราวด์ 1 2 CML-I Tx2n อินพุตข้อมูลกลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ 3 CML-I Tx2p เอาต์พุตข้อมูลไม่กลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ 4 GND กราวด์ 1 5 CML-I Tx4n เอาต์พุตข้อมูลกลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ 6 CML-I Tx4p เอาต์พุตข้อมูลไม่กลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ 7 GND กราวด์ 1 8 LVTTL-I ModSelL เลือกโมดูล 9 LVTTL-I ResetL รีเซ็ตโมดูล 10 VccRx +3.3V แหล่งจ่ายไฟ ตัวรับ 2 11 LVCMOS-I/O SCL นาฬิกาอินเทอร์เฟซอนุกรม 2 สาย 12 LVCMOS-I/O SDA ข้อมูลอินเทอร์เฟซอนุกรม 2 สาย 13 GND กราวด์ 1 14 ตัวรับ CML-O Rx3p เอาต์พุตข้อมูลกลับด้านของตัวรับสัญญาณ 15 ตัวรับ CML-O Rx3n เอาต์พุตข้อมูลไม่กลับด้านของตัวรับสัญญาณ 16 GND กราวด์ 1 17 ตัวรับ CML-O Rx1p เอาต์พุตข้อมูลกลับด้านของตัวรับสัญญาณ 18 ตัวรับ CML-O Rx1n เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน 19 GND กราวด์ 1 20 GND กราวด์ 1 21 ตัวรับ CML-O Rx2n เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน 22 ตัวรับ CML-O Rx2p เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน 23 GND กราวด์ 1 24 ตัวรับ CML-O Rx4n เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน 25 ตัวรับ CML-O Rx4p เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน 26 GND กราวด์ 1 27 โมดูล ModPrsL LVTTL-O ที่มีอยู่ 28 อินเทอร์รัปต์ LVTTL-O IntL 29 แหล่งจ่ายไฟ VccTx +3.3V เครื่องส่งสัญญาณ 2 แหล่งจ่ายไฟ Vcc1 +3.3V 2 31 โหมดพลังงานต่ำ LVTTL-I LPMode 32 GND กราวด์ 1 33 เครื่องส่งสัญญาณ Tx3p CML-I เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน 34 เครื่องส่งสัญญาณ Tx3n CML-I เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน 35 GND กราวด์ 1 36 เครื่องส่งสัญญาณ CML-I Tx1p เอาต์พุตข้อมูลกลับด้าน 37 เครื่องส่งสัญญาณ CML-I Tx1n เอาต์พุตข้อมูลไม่กลับด้าน 38 GND กราวด์ 1 หมายเหตุ: GND คือสัญลักษณ์สำหรับแหล่งจ่ายไฟแบบเดี่ยวและแบบทั่วไปสำหรับโมดูล QSFP28 ทั้งหมดเป็นแบบทั่วไปภายในโมดูล QSFP28 และแรงดันไฟฟ้าของโมดูลทั้งหมดอ้างอิงถึงศักย์ไฟฟ้านี้ มิฉะนั้นจะระบุไว้ เชื่อมต่อโดยตรงกับระนาบกราวด์ทั่วไปของสัญญาณบอร์ดโฮสต์ ปิดใช้งานเอาต์พุตเลเซอร์บน TDIS >2.0V หรือเปิด เปิดใช้งานบน TDIS
สอบถามเพิ่มเติม
รายละเอียด
FTTH คุณภาพดี - อินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ต 8 * FE + อินเทอร์เฟซ EPON 1 ตัว EPON ONU JHA700-E108F - JHAFTTH คุณภาพดี - อินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ต 8 * FE + อินเทอร์เฟซ EPON 1 ตัว EPON ONU JHA700-E108F - JHA
01

FTTH คุณภาพดี - อินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ต 8 * FE + อินเทอร์เฟซ EPON 1 ตัว EPON ONU JHA700-E108F - JHA

2016-01-08
ภาพรวม EPON ONU ซีรีส์ JHA700-E108F ออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชัน FTTB/FTTO ซีรีส์ JHA700-E108F มีพอร์ต 10/100BASE-T 8 พอร์ต พอร์ต PON 1 พอร์ต รองรับมาตรฐาน 1000Base-PX20+ ด้วยอัตราส่วนการแยกแสงสูงสุด 1:64 และระยะทาง 20 กม. ทำงานร่วมกับ EPON OLT เพื่อสร้างโครงสร้างเครือข่ายและการบำรุงรักษาที่ยืดหยุ่นได้ และมอบโซลูชัน FTTx แบบครบวงจร ซีรีส์ JHA700-E108F รองรับโหมดแหล่งจ่ายไฟ POE ซึ่งเหมาะสำหรับการติดตั้งแบบพาสซีฟ ในเวลาเดียวกัน รองรับการจัดการพลังงานสำรองแบตเตอรี่ BBU การชาร์จด่วนกระแสสูง การชาร์จเกิน และการชาร์จแบบลอยตัว เมื่อเครือข่ายแหล่งจ่ายไฟภายนอกขาด แหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่ก็สามารถทำงานได้ ออกแบบโดยใช้ชิปเซ็ต ZTE xPON ชิปเซ็ตรองรับโหมด GPON / EPON / P2P ปฏิบัติตามมาตรฐาน G.984、G.983 เข้ากันได้ดีกับ xPON ONU ซีรีส์ JHA700-E108F มีความสามารถในการส่งต่อประสิทธิภาพสูงเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกับอินเทอร์เน็ตและบริการวิดีโอ HD ดังนั้น ONU ซีรีส์ JHA700-E108F จึงมอบโซลูชันเทอร์มินัลที่สมบูรณ์แบบและความสามารถในการรองรับบริการที่มุ่งเน้นอนาคตสำหรับการใช้งาน FTTH มีความเข้ากันได้ดีกับบุคคลที่สามเพื่อทำงานร่วมกับ OLT ของบุคคลที่สาม เช่น Huawei / ZTE / Fiberhome / Alcatel-Lucen คุณสมบัติ ♦ เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับ IEEE802.3ah ♦ รองรับการจำกัดอัตราตามพอร์ตและการควบคุมแบนด์วิดท์ ♦ ระยะการส่งข้อมูลสูงสุด 20 กม. ♦ รองรับการจัดสรรแบนด์วิดท์แบบไดนามิก (DBA) ♦ รองรับการค้นหา ONU อัตโนมัติ / การตรวจจับลิงค์ / การอัปเกรดซอฟต์แวร์จากระยะไกล ♦ รองรับฟังก์ชั่นสัญญาณเตือนการปิดเครื่อง ง่ายสำหรับการตรวจจับปัญหาลิงค์ ♦ รองรับฟังก์ชั่นต้านทานพายุกระจายเสียง ♦ รองรับ ACL เพื่อกำหนดค่าตัวกรองแพ็คเก็ตข้อมูลอย่างยืดหยุ่น ♦ การออกแบบเฉพาะสำหรับการป้องกันการพังของระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบ ♦ รองรับการอัปเกรดซอฟต์แวร์แบบออนไลน์ ♦ การจัดการเครือข่าย EMS บนพื้นฐาน SNMP สะดวกสำหรับการบำรุงรักษา อินเทอร์เฟซผลิตภัณฑ์และคำจำกัดความ LED คำอธิบายตัวบ่งชี้ 1 สถานะพอร์ต LAN LAN1-8 เปิด: การเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตปกติ กะพริบ: ข้อมูลกำลังถูกส่งผ่านพอร์ตอีเทอร์เน็ต ดับ: ไม่ได้ตั้งค่าการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต 2 สัญญาณออปติคัล LOS EPON เปิด: พลังงานออปติคัลต่ำกว่าความไวของตัวรับ ดับ: ออปติคัลปกติ 3 ลงทะเบียน PON ONU เปิด: ลงทะเบียนกับ OLT สำเร็จ กะพริบ: อยู่ระหว่างการลงทะเบียนกับ OLT ดับ: อยู่ระหว่างการลงทะเบียนกับ OLT 4 สถานะพลังงาน PWR เปิด: ONT เปิดอยู่ ปิด: ONT ปิดอยู่ ข้อมูลจำเพาะ รายการ พารามิเตอร์ ข้อมูลจำเพาะ อินเทอร์เฟซ พอร์ต PON อินเทอร์เฟซออปติคัล 1 EPON ตอบสนองมาตรฐาน 1000BASE-PX20+ อัตราส่วนการแยกไฟเบอร์โหมดเดียวอัปสตรีม/ดาวน์สตรีมแบบสมมาตร 1.25Gbps: 1:64 ระยะการส่งข้อมูล 20 กม. พอร์ตอีเทอร์เน็ต (LAN) 8*FE พอร์ต RJ45 แบบเจรจาอัตโนมัติ ฟูลดูเพล็กซ์/ฮาล์ฟดูเพล็กซ์ MDI/MDI-X อัตโนมัติ ระยะการส่งข้อมูล 100 เมตร พอร์ตแหล่งจ่ายไฟ แหล่งจ่ายไฟ 12V DC การจัดการ การจัดการเครือข่าย รองรับ IEEE802.3 QAM, ONU สามารถจัดการจากระยะไกลได้โดย OLT รองรับการจัดการระยะไกลผ่าน SNMP และ Telnet การจัดการในพื้นที่ ฟังก์ชันการจัดการ การตรวจสอบสถานะ การจัดการการกำหนดค่า การจัดการสัญญาณเตือน การจัดการบันทึก (ไม่มีการจัดการบนพอร์ต Ethernet แต่ละพอร์ต) ข้อมูลจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อม เปลือกหุ้มพลาสติก แหล่งจ่ายไฟ อะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC/DC ภายนอก 12V 0.5A การใช้พลังงาน:
สอบถามเพิ่มเติม
รายละเอียด
สาย Aoc/Dac คุณภาพดี - สายออปติคัลแอคทีฟ 10G SFP+ JHA-SFP-10G-AOC - JHAสาย Aoc/Dac คุณภาพดี - สายออปติคัลแอคทีฟ 10G SFP+ JHA-SFP-10G-AOC - JHA
01

สาย Aoc/Dac คุณภาพดี - สายออปติคัลแอคทีฟ 10G SFP+ JHA-SFP-10G-AOC - JHA

2016-01-08
ไทย: คุณสมบัติ ◊ รองรับแอปพลิเคชัน 10GBASE-SR/10G Fiber Channel ◊ สอดคล้องกับ SFP+ Electrical MSA SFF-8431 ◊ สอดคล้องกับ SFP+ Mechanical MSA SFF-8432 ◊ อัตราหลายอัตราสูงสุดถึง 11.3Gbps ◊ ระยะการส่งข้อมูลสูงสุดถึง 300 เมตร ◊ แหล่งจ่ายไฟเดียว +3.3V ◊ การใช้พลังงานต่ำ ◊ อุณหภูมิเคสปฏิบัติการ เชิงพาณิชย์: 0°C ถึง +70 °C ◊ สอดคล้องกับ RoHS ◊ การป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับแอปพลิเคชัน A0h และ A2h ◊ 10GBASE-SR ที่ 10.31Gbps ◊ InfiniBand QDR, SDR, DDR ◊ ลิงก์ออปติคัลอื่นๆ ข้อมูลจำเพาะ: ตารางค่าคะแนนสูงสุดสัมบูรณ์ที่ 1- ค่าคะแนนสูงสุดสัมบูรณ์ สัญลักษณ์พารามิเตอร์ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุดทั่วไป ไทย: หมายเหตุหน่วย แรงดันไฟจ่าย Vcc3 -0.5 - +3.6 V อุณหภูมิในการจัดเก็บ Ts -10 - +70 °C ความชื้นในการทำงาน RH +5 - +85 % 1 เกณฑ์ความเสียหายของตัวรับ P Rdmg +3.4 - - dBm หมายเหตุ 1: ไม่มีการควบแน่น เงื่อนไขการทำงานที่แนะนำ ตารางที่ 2- เงื่อนไขการทำงานที่แนะนำ สัญลักษณ์พารามิเตอร์ ค่าต่ำสุด ปกติ สูงสุด หมายเหตุหน่วย อุณหภูมิตัวเครื่องทำงาน TC 0 - +70 °C แรงดันไฟจ่าย Vcc 3.14 3.3 3.47 V กระแสไฟจ่าย Icc - - 150 mA การสูญเสียพลังงาน Pd - - 0.6 W อัตราบิต BR - 10.3125 - Gbps รัศมีการโค้งงอของไฟเบอร์ Rb 3 - - cm ลักษณะทางไฟฟ้า ตารางที่ 3- ลักษณะทางไฟฟ้า สัญลักษณ์พารามิเตอร์ ค่าต่ำสุด ปกติ สูงสุด หน่วย หมายเหตุ เครื่องส่งสัญญาณ ข้อมูลอินพุตแบบดิฟเฟอเรนเชียล สวิง Vin,PP 200 - 1600 mVPP อิมพีแดนซ์แบบดิฟเฟอเรนเชียลอินพุต ZIN 90 100 110 Ω Tx_Fault การทำงานปกติ VOL 0 - 0.8 V เครื่องส่งสัญญาณผิดพลาด VOH 2.0 - VCC V Tx_Disable การทำงานปกติ VIL 0 - 0.8 V ปิดใช้งานเลเซอร์ VIH 2.0 - VCC+0.3 V ตัวรับสัญญาณแบบดิฟเฟอเรนเชียล วันที่ เอาต์พุต Vout 370 - 1600 mV อิมพีแดนซ์แบบดิฟเฟอเรนเชียลเอาต์พุต ZD 90 100 110 Ω Rx_LOS การทำงานปกติ VOL 0 - 0.8 V สัญญาณสูญเสีย VoH 2.0 - VCC V ลักษณะทางแสง ตารางที่ 4 - ลักษณะทางแสง พารามิเตอร์ สัญลักษณ์ หน่วย ต่ำสุด ประเภท สูงสุด หมายเหตุ ลักษณะทางแสงของเครื่องส่งสัญญาณออปติคอล อัตราข้อมูล DR Gbps 9.953 10.3125 11.3 ช่วงความยาวคลื่นกลาง λc nm 820 850 880 เลเซอร์ ปิด กำลัง Poff dBm - - -45 กำลังแสงออก P0 dBm -6.0 - - 1 อัตราส่วนการสูญพันธุ์ ER dB 3 - - ความกว้างสเปกตรัม (RMS) RMS nm - - 0.45 ลักษณะของตัวรับออปติคัล อัตราข้อมูล DR Gbps 9.953 10.3125 11.3 อัตราข้อผิดพลาดของบิต BER dBm - - E-12 2 โอเวอร์โหลดอินพุต PIN ออปติคัล dBm 2.4 - - 2 กำลัง ช่วงความยาวคลื่นกลาง λc nm 820 - 880 ความไวของตัวรับในกำลังเฉลี่ย Sen dBm - - -9.9 3 Los Assert LosA dBm -26 - - Los De-Assert LosD dBm - - -12 Los Hysteresis LosH dB 0.5 - - หมายเหตุ: จับคู่เข้ากับ 50/125 MMF วัดด้วยรูปแบบการทดสอบ PRBS 231-1 ที่ 10.3125Gbps.BER=10E-12 วงจรจ่ายไฟของบอร์ดโฮสต์ที่แนะนำ รูปที่ 1 วงจรจ่ายไฟของบอร์ดโฮสต์ที่แนะนำ วงจรอินเทอร์เฟซที่แนะนำ รูปที่ 2 วงจรอินเทอร์เฟซที่แนะนำ การจัดเรียงพิน รูปที่ 3 ตารางมุมมองพิน คำจำกัดความฟังก์ชัน 5 พิน ชื่อสัญลักษณ์พิน/คำอธิบาย หมายเหตุ 1 โมดูล VEET ตัวส่งสัญญาณ กราวด์ 1 2 TX_FAULT ข้อผิดพลาดของโมดูลตัวส่งสัญญาณ 2 3 TX_DISABLE ปิดใช้งานตัวส่งสัญญาณ; ปิดเอาต์พุตเลเซอร์ของเครื่องส่งสัญญาณ 3 4 สายข้อมูลอินเทอร์เฟซแบบอนุกรม 2 สาย SDA (MOD-DEF2) 5 นาฬิกาอินเทอร์เฟซแบบอนุกรม 2 สาย SCL (MOD-DEF1) 6 ไม่มีโมดูล MOD_ABS เชื่อมต่อกับ VEET หรือ VEER ในโมดูล 2 7 RS0 เลือกอัตรา 0 ควบคุมตัวรับโมดูล SFP+ 8 ตัวรับ RX_LOS การระบุการสูญเสียสัญญาณ (ใน FC กำหนดเป็น Rx_LOS และในอีเทอร์เน็ตกำหนดเป็น NOT การตรวจจับสัญญาณ) 2 9 RS1 เลือกอัตรา 1 ควบคุมตัวส่งโมดูล SFP+ 10 ตัวรับโมดูล VEER กราวด์ 1 11 ตัวรับโมดูล VEER กราวด์ 1 12 ตัวรับ RD- เอาต์พุตข้อมูลผกผัน 13 ตัวรับ RD+ เอาต์พุตข้อมูลไม่ผกผัน 14 ตัวรับโมดูล VEER กราวด์ 1 15 ตัวรับโมดูล VCCR แหล่งจ่ายไฟ 3.3 V 16 ตัวส่งโมดูล VCCT แหล่งจ่ายไฟ 3.3 V 17 ตัวส่งโมดูล VEET กราวด์ 1 18 อินพุตข้อมูลแบบไม่กลับขั้วของเครื่องส่งสัญญาณ TD+ 19 อินพุตข้อมูลแบบไม่กลับขั้วของเครื่องส่งสัญญาณ TD- 20 กราวด์ของเครื่องส่งสัญญาณโมดูล VEET 1 หมายเหตุ: พินกราวด์ของโมดูลจะแยกออกจากตัวโมดูล พินจะต้องดึงขึ้นด้วยแรงดันไฟฟ้า 4.7K-10Kohms ที่แรงดันไฟฟ้าระหว่าง 3.14V และ 3.46V บนบอร์ดโฮสต์ พินจะถูกดึงขึ้นถึง VCCT ด้วยตัวต้านทาน 4.7K-10KΩ ในโมดูล ข้อมูลจำเพาะการตรวจสอบ รูปที่ 4 แผนผังหน่วยความจำ แผนผังการออกแบบเชิงกล หน่วย: มม. ตาราง 6- ความยาวสายเคเบิล ความยาวสายเคเบิล L (หน่วย: ม.) ความคลาดเคลื่อน (หน่วย: ซม.) ≤1.0 +5/-0 1.0<L≤4.5 +15/-0 4.5<L≤14.5 +30/-0 >14.5 +2%/-0 คำเตือน ข้อควรระวังในการจัดการ: อุปกรณ์นี้อาจได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) ขอแนะนำให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีไฟฟ้าสถิตย์ ปฏิบัติตามแนวทางตามขั้นตอน ESD ที่เหมาะสม ความปลอดภัยของเลเซอร์: รังสีที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์เลเซอร์อาจเป็นอันตรายต่อดวงตาของมนุษย์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาด้วยรังสีโดยตรงหรือโดยอ้อม
สอบถามเพิ่มเติม
รายละเอียด
FTTH คุณภาพดี - อินเทอร์เฟซ Ethernet 4*10/100M+อินเทอร์เฟซ RF 1 ตัว+อินเทอร์เฟซ EPON 1 ตัว, FWDM EPON ONU ในตัว, ไม่มี Wi-...FTTH คุณภาพดี - อินเทอร์เฟซ Ethernet 4*10/100M+อินเทอร์เฟซ RF 1 ตัว+อินเทอร์เฟซ EPON 1 ตัว, FWDM EPON ONU ในตัว, ไม่มี Wi-...
01

FTTH คุณภาพดี - อินเทอร์เฟซ Ethernet 4*10/100M+อินเทอร์เฟซ RF 1 ตัว+อินเทอร์เฟซ EPON 1 ตัว, FWDM EPON ONU ในตัว, ไม่มี Wi-...

2016-01-08
มุมมองโดยย่อ ซีรีส์ JHA700-E304 เป็นไฟเบอร์ออปติกสำหรับการเข้าถึงบริการหลายรายการภายในบ้าน EPON ONU ใช้เทคโนโลยี EPON ที่โตเต็มที่ เสถียร คุ้มราคา และมีการสลับอีเทอร์เน็ตแบบกิกะบิต เทคโนโลยี WDM และ HFC ซีรีส์ JHA700-E304 มีแบนด์วิดท์ที่สูงขึ้น ความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้น การจัดการที่ง่าย และรับประกันคุณภาพการบริการ (QoS) ที่ดี พร้อมประสิทธิภาพทางเทคนิคของอุปกรณ์ที่ตรงตามข้อกำหนด IEEE802.3ah และเข้ากันได้ดีกับ OLT ของผู้ผลิตบุคคลที่สาม เทคโนโลยี EPON เป็นเทคโนโลยีใหม่ชนิดหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี PON และเทคโนโลยีอีเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายแบบจุดต่อจุดชนิดหนึ่ง OLT ผ่านเครือข่ายออปติกแบบพาสซีฟเพื่อเชื่อมต่อ ONU หลายรายการด้วยไฟเบอร์แบบสองทิศทางเดียว ซึ่งสามารถใช้ทรัพยากรไฟเบอร์เพื่อตอบสนองความต้องการการเข้าถึงของผู้ใช้หลายคนได้น้อยมาก โดยใช้เทคโนโลยี WDM ไฟเบอร์เดี่ยวที่มีความยาวคลื่นดาวน์ลิงก์ 1550 นาโนเมตรและ 1490 นาโนเมตร ความยาวคลื่นอัปลิงก์ 1310 นาโนเมตร ต้องใช้ไฟเบอร์คอร์เดียวในการส่งข้อมูลและบริการ CATV คุณสมบัติการทำงาน ♦ รองรับการจำกัดอัตราตามพอร์ตและการควบคุมแบนด์วิดท์ ♦ สอดคล้องกับมาตรฐาน IEEE802.3ah ♦ ระยะการส่งข้อมูลสูงสุด 20 กม. ♦ รองรับการเข้ารหัสข้อมูล การออกอากาศแบบกลุ่ม การแยกพอร์ต VLAN ฯลฯ ♦ รองรับการจัดสรรแบนด์วิดท์แบบไดนามิก (DBA) ♦ รองรับการค้นพบ ONU อัตโนมัติ/การตรวจจับลิงค์/การอัปเกรดซอฟต์แวร์จากระยะไกล ♦ รองรับโหมดพอร์ตของการกำหนดค่า VLAN ♦ รองรับฟังก์ชั่นสัญญาณเตือนการปิดเครื่อง ง่ายสำหรับการตรวจจับปัญหาลิงค์ ♦ รองรับฟังก์ชั่นต้านทานพายุกระจายเสียง ♦ รองรับการแยกพอร์ตระหว่างพอร์ตต่างๆ ♦ รองรับการควบคุมการไหลของพอร์ต ♦ รองรับ ACL เพื่อกำหนดค่าตัวกรองแพ็คเก็ตข้อมูลอย่างยืดหยุ่น ♦ การออกแบบเฉพาะเพื่อป้องกันการพังทลายของระบบเพื่อรักษาระบบที่เสถียร ♦ รองรับการอัปเกรดซอฟต์แวร์แบบออนไลน์ ♦ การจัดการเครือข่าย EMS บนพื้นฐาน SNMP สะดวกสำหรับการบำรุงรักษา อินเทอร์เฟซผลิตภัณฑ์และคำจำกัดความของ LED ตัวบ่งชี้ คำอธิบาย 1 สถานะพลังงาน PWR เปิด: ONU เปิดอยู่ ปิด: ONU ปิดอยู่ 2 CATV สถานะ CATV เปิด: CATV ออปติคอลปกติ ปิด: ไม่ได้รับสัญญาณ CATV 3 LAN1-4 สถานะพอร์ต LAN เปิด: การเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตปกติ กะพริบ: ข้อมูลกำลังถูกส่งผ่านพอร์ตอีเทอร์เน็ต ปิด: ไม่ได้ตั้งค่าการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต 4 สัญญาณออปติคอล LOS EPON เปิด: พลังงานออปติคอลต่ำกว่าความไวของตัวรับ ปิด: ออปติคอลปกติ 5 ลงทะเบียน PON ONU เปิด: ลงทะเบียนสำเร็จ OLTBlinking: อยู่ระหว่างดำเนินการลงทะเบียนกับ OLTOff: ไม่สามารถลงทะเบียนกับ OLT ได้ ข้อมูลจำเพาะ รายการ พารามิเตอร์ อินเทอร์เฟซ PON 1 อินเทอร์เฟซออปติคัล EPON ตอบสนองมาตรฐาน 1000BASE-PX20+ อัตราส่วนการแยกไฟเบอร์โหมดเดียวอัปสตรีม/ดาวน์สตรีม SC/APC แบบสมมาตร 1.25Gbps: 1:64 ระยะทางการส่งข้อมูล 20 กม. อินเทอร์เฟซผู้ใช้อีเทอร์เน็ต 4*10/100M หรือ 4*10/100/1000M หรือ 1*10/100/1000M และ 3*10/100/1000M การเจรจาต่อรองอัตโนมัติโหมดฟูลดูเพล็กซ์/ฮาล์ฟคอนเน็กเตอร์ RJ45 MDI/MDI-X อัตโนมัติ ระยะทาง 100 ม. อินเทอร์เฟซ RF ขั้วต่อ F-Type ตัวเมีย อินเทอร์เฟซพลังงาน แหล่งจ่ายไฟ 12V DC พารามิเตอร์ออปติคัล ความยาวคลื่น: Tx 1310nm, Rx1490nm กำลังแสง Tx: 0~4dBm ความไวต่อ Rx: -27dBm ความอิ่มตัวของกำลังแสง: -3dBm พารามิเตอร์การส่งข้อมูล PON Throughput: Downstream 980Mbps; พอร์ตอีเทอร์เน็ตอัปสตรีม 950Mbps: 100Mbps หรือ 1000Mbps อัตราส่วนการสูญเสียแพ็กเก็ต: 45dB กำลังแสงอินพุต -18dBm~0dBm ความถี่ RF 47MHz~1000MHz คันโยกเอาต์พุต RF 78dBuV (@-12~-2dBm@85MHz) CNR >41dB (@-10dBm@ช่อง DS22) CSO >60dBc (@-10dBm@ช่อง DS22) CTB >60dBc (@-10dBm@ช่อง DS22) การสูญเสียการกลับสัญญาณเอาต์พุต RF >12dB อิมพีแดนซ์ RF 75Ω ฟังก์ชัน AGC รองรับแอปพลิเคชันเครือข่าย โซลูชั่นทั่วไป:FTTH, FTTO ธุรกิจทั่วไป:อินเทอร์เน็ต, CATV รูปภาพ: ซีรี่ส์ JHA700-E304 (ไม่รวม wifi) แผนผังแอปพลิเคชัน EPON ONU ข้อมูลการสั่งซื้อ ชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย 4FE+CATV ไฟเบอร์เดี่ยว JHA700-E304FA-HR501 อินเทอร์เฟซ Ethernet 4*10/100M, อินเทอร์เฟซ RF 1 ตัว, อินเทอร์เฟซ EPON 1 ตัว, FWDM ในตัว, กำลังแสงออปติคอลอินพุต -18dBm~0dBm, รองรับฟังก์ชัน AGC, ตัวเรือนพลาสติก, อะแดปเตอร์แหล่งจ่ายไฟภายนอก 4GE+CATV ไฟเบอร์เดี่ยว JHA700-E304GA-HR501 อินเทอร์เฟซ Ethernet 4*10/100/1000M, อินเทอร์เฟซ RF 1 ตัว, อินเทอร์เฟซ EPON 1 ตัว, FWDM ในตัว, กำลังแสงออปติคอลอินพุต -18dBm~0dBm, รองรับฟังก์ชัน AGC, ตัวเรือนพลาสติก, อะแดปเตอร์แหล่งจ่ายไฟภายนอก 1GE+3FE+CATV ไฟเบอร์เดี่ยว JHA700-E304XA-HR501 อินเทอร์เฟซ Ethernet 3*10/100M และ 1*10/100/1000M อินเทอร์เฟซ RF 1 ตัว, อินเทอร์เฟซ EPON 1 ตัว, FWDM ในตัว, กำลังไฟฟ้าออปติคัลอินพุต -18dBm~0dBm, รองรับฟังก์ชั่น AGC, ตัวเรือนพลาสติก, อะแดปเตอร์แหล่งจ่ายไฟภายนอก
สอบถามเพิ่มเติม
รายละเอียด
โมดูล SFP คุณภาพดี - 40G QSFP+ SR4, 300m MPO 850nm JHAQC01 - JHAโมดูล SFP คุณภาพดี - 40G QSFP+ SR4, 300m MPO 850nm JHAQC01 - JHA
01

โมดูล SFP คุณภาพดี - 40G QSFP+ SR4, 300m MPO 850nm JHAQC01 - JHA

2016-01-08
คุณสมบัติ: ◊ เป็นไปตามข้อกำหนดทางไฟฟ้า 40GbE XLPPI ตามมาตรฐาน IEEE 802.3ba-2010 ◊ เป็นไปตามข้อกำหนด QSFP+ SFF-8436 ◊ แบนด์วิดท์รวม > 40Gbps ◊ ทำงานที่ 10.3125 Gbps ต่อช่องสัญญาณไฟฟ้าด้วยข้อมูลที่เข้ารหัส 64b/66b ◊ เป็นไปตามข้อกำหนด QSFP MSA ◊ สามารถส่งข้อมูลได้เกิน 100 ม. บน OM3 Multimode Fiber (MMF) และ 150 ม. บน OM4 MMF ◊ แหล่งจ่ายไฟ +3.3V เดียวทำงาน ◊ ไม่มีฟังก์ชันการวินิจฉัยแบบดิจิทัล ◊ ช่วงอุณหภูมิ 0°C ถึง 70°C ◊ ชิ้นส่วนที่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS ◊ ใช้สายเคเบิลไฟเบอร์ดูเพล็กซ์ LC มาตรฐาน ช่วยให้สามารถนำโครงสร้างพื้นฐานของสายเคเบิลที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่ได้ การใช้งาน: ◊ อินเตอร์คอนเนคต์อีเทอร์เน็ต 40 กิกะบิต ◊ การสื่อสารข้อมูล/โทรคมนาคม การเชื่อมต่อสวิตช์และเราเตอร์ ◊ การรวมข้อมูลและแอปพลิเคชันแบ็คเพลน ◊ แอปพลิเคชันโปรโตคอลและความหนาแน่นที่เป็นกรรมสิทธิ์ คำอธิบาย: เป็นเครื่องรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติก QSFP+ แบบเสียบปลั๊กได้สี่ช่องสัญญาณสำหรับแอปพลิเคชันอีเธอร์เน็ต 40 กิกะบิต เครื่องรับส่งสัญญาณนี้เป็นโมดูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการสื่อสารข้อมูลแบบดูเพล็กซ์ระยะสั้นและแอปพลิเคชันเชื่อมต่อ โดยจะผสานช่องสัญญาณข้อมูลไฟฟ้าสี่ช่องในแต่ละทิศทางเข้าในการส่งข้อมูลผ่านสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกแบบดูเพล็กซ์ LC เส้นเดียว โดยช่องสัญญาณไฟฟ้าแต่ละช่องทำงานที่ 10.3125 Gbps และเป็นไปตามอินเทอร์เฟซ 40GE XLPPI เครื่องรับส่งสัญญาณจะมัลติเพล็กซ์อินเทอร์เฟซ XLPPI 4x10G ภายในเป็นสองช่องสัญญาณไฟฟ้า 20Gb/s โดยส่งและรับแต่ละช่องสัญญาณโดยใช้ใยแก้วนำแสงผ่านใยแก้วนำแสงแบบซิมเพล็กซ์ LC หนึ่งเส้นโดยใช้ใยแก้วนำแสงแบบสองทิศทาง ส่งผลให้แบนด์วิดท์รวม 40Gbps ในสายเคเบิล LC แบบดูเพล็กซ์ ซึ่งช่วยให้สามารถนำโครงสร้างพื้นฐานสายเคเบิล LC แบบดูเพล็กซ์ที่ติดตั้งไว้แล้วมาใช้ซ้ำสำหรับแอปพลิเคชัน 40GbE ได้ รองรับระยะการเชื่อมต่อสูงสุด 100 ม. โดยใช้ OM3 และ 150 ม. โดยใช้ใยแก้วนำแสง OM4 โมดูลเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ทำงานบนระบบใยแก้วนำแสงแบบมัลติโหมดโดยใช้ความยาวคลื่น 850 นาโนเมตรที่ปลายด้านหนึ่งและ 900 นาโนเมตรที่ปลายอีกด้านหนึ่ง อินเทอร์เฟซไฟฟ้าใช้ขั้วต่อขอบแบบ QSFP+ 38 คอนแท็กต์ อินเทอร์เฟซออปติกใช้ขั้วต่อ LC ดูเพล็กซ์แบบธรรมดา แผนผังบล็อกทรานซีฟเวอร์ • ค่าสูงสุดสัมบูรณ์ สัญลักษณ์พารามิเตอร์ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุดทั่วไป อุณหภูมิในการจัดเก็บหน่วย TS -40 +85 °C แรงดันไฟจ่าย VCCT, R -0.5 4 V ความชื้นสัมพัทธ์ RH 0 85 % • สภาพแวดล้อมการทำงานที่แนะนำ: สัญลักษณ์พารามิเตอร์ ค่าต่ำสุดทั่วไป สูงสุด หน่วย อุณหภูมิการทำงานของเคส TC 0 +70 °C แรงดันไฟจ่าย VCCT, R +3.13 3.3 +3.47 V กระแสไฟจ่าย ICC 1000 mA การสูญเสียพลังงาน PD 3.5 W • ลักษณะทางไฟฟ้า (TOP = 0 ถึง 70 °C, VCC = 3.13 ถึง 3.47 โวลต์ สัญลักษณ์พารามิเตอร์ ต่ำสุด ประเภท สูงสุด หน่วย หมายเหตุ อัตราข้อมูลต่อช่องสัญญาณ - 10.3125 11.2 Gbps การใช้พลังงาน - 2.5 3.5 W กระแสไฟจ่าย Icc 0.75 1.0 A แรงดันไฟควบคุม I/O สูง VIH 2.0 Vcc V แรงดันไฟควบคุม I/O ต่ำ VIL 0 0.7 V เอียงระหว่างช่องสัญญาณ TSK 150 Ps ระยะเวลา RESETL 10 Us RESETL เวลายกเลิกการยืนยัน 100 มิลลิวินาที เวลาเปิดเครื่อง 100 มิลลิวินาที เครื่องส่งสัญญาณ สิ้นสุดครั้งเดียว ความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟขาออก 0.3 4 V 1 ไทย: โหมดทั่วไป ความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้า 15 mV แรงดันไฟฟ้าต่างระหว่างอินพุตส่ง VI 120 1200 mV ความต้านทานของอินพุตส่ง ZIN 80 100 120 ความสั่นไหวของอินพุตที่ขึ้นอยู่กับข้อมูล DDJ 0.1 ความสั่นไหวรวมของอินพุตข้อมูล UI TJ 0.28 ความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้าขาออกแบบปลายเดียวของตัวรับ UI 0.3 4 V Rx แรงดันไฟฟ้าต่างระหว่างเอาต์พุต Vo 600 800 mV Rx แรงดันไฟฟ้าขึ้นและลงของเอาต์พุต Tr/Tf 35 ps 1 ความสั่นไหวรวม TJ 0.7 ความสั่นไหวที่กำหนดโดย UI DJ 0.42 หมายเหตุ UI: 20~80% • พารามิเตอร์ออปติคัล (TOP = 0 ถึง 70 °C, VCC = 3.0 ถึง 3.6 โวลต์) สัญลักษณ์พารามิเตอร์ ต่ำสุด ประเภท สูงสุด หน่วย อ้างอิง เครื่องส่ง ความยาวคลื่นแสง CH1 λ 832 850 868 นาโนเมตร ความยาวคลื่นแสง CH2 λ 882 900 918 นาโนเมตร RMS ความกว้างสเปกตรัม Pm 0.5 0.65 นาโนเมตร กำลังแสงเฉลี่ยต่อช่องสัญญาณ Pavg -4 -2.5 +5.0 dBm เลเซอร์ปิดกำลังต่อช่องสัญญาณ Poff -30 dBm อัตราส่วนการสูญเสียแสง ER 3.5 dB ความเข้มสัมพันธ์ สัญญาณรบกวน Rin -128 dB/HZ 1 ความคลาดเคลื่อนของการสูญเสียแสงกลับ 12 dB ตัวรับ ความยาวคลื่นแสงกลาง CH1 λ 882 900 918 นาโนเมตร ความยาวคลื่นแสงกลาง CH2 λ 832 850 868 นาโนเมตร ความไวของตัวรับต่อช่องสัญญาณ R -11 dBm กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด PMAX +0.5 dBm การสะท้อนของตัวรับ Rrx -12 dB LOS De-Assert LOSD -14 dBm LOS Assert LOSA -30 dBm ฮิสเทอรีซิส LOS LOSH 0.5 dB หมายเหตุ 12dB การสะท้อนกลับ หน้า 02 คือ EEPROM ของผู้ใช้และรูปแบบที่ผู้ใช้กำหนด คำอธิบายโดยละเอียดของหน่วยความจำต่ำและหน้า 03 หน่วยความจำบน โปรดดูเอกสาร SFF-8436 • การกำหนดเวลาสำหรับการควบคุมแบบซอฟต์และฟังก์ชันสถานะ สัญลักษณ์พารามิเตอร์ เงื่อนไขหน่วยสูงสุด เวลาเริ่มต้นระบบ t_init 2000 มิลลิวินาที เวลาจากการเปิดเครื่อง1, เสียบปลั๊กขณะร้อนหรือขอบขาขึ้นของการรีเซ็ตจนกว่าโมดูลจะทำงานได้เต็มที่2 เวลายืนยันการรีเซ็ตการเริ่มต้นระบบ t_reset_init 2 μs การรีเซ็ตจะสร้างขึ้นโดยระดับต่ำที่นานกว่าเวลาพัลส์รีเซ็ตขั้นต่ำที่มีอยู่บนพิน ResetL เวลาพร้อมฮาร์ดแวร์บัสอนุกรม t_serial 2000 มิลลิวินาที เวลาตั้งแต่เปิดเครื่อง 1 จนกว่าโมดูลจะตอบสนองต่อการส่งข้อมูลผ่านบัสอนุกรม 2 สาย ตรวจสอบเวลาพร้อมข้อมูล t_data 2000 มิลลิวินาที เวลาตั้งแต่เปิดเครื่อง 1 จนกระทั่งข้อมูลไม่พร้อม บิต 0 ของไบต์ 2 ยกเลิกยืนยันและยืนยัน IntL เวลายืนยันการรีเซ็ต t_reset 2000 มิลลิวินาที เวลาตั้งแต่ขอบขาขึ้นบนพิน ResetL จนกระทั่งโมดูลทำงานได้เต็มที่2 เวลายืนยัน LPMode ton_LPMode 100 μs เวลาตั้งแต่ยืนยัน LPMode (Vin:LPMode =Vih) จนกระทั่งการใช้พลังงานของโมดูลเข้าสู่ระดับที่ต่ำกว่า เวลายืนยัน IntL ton_IntL 200 มิลลิวินาที เวลาตั้งแต่เกิดเงื่อนไขที่กระตุ้น IntL จนกระทั่ง Vout:IntL = Vol เวลายืนยัน IntL toff_IntL 500 μs toff_IntL 500 μs เวลาตั้งแต่เคลียร์ในการดำเนินการ read3 ที่เกี่ยวข้อง แฟล็กจนกว่า Vout:IntL = Voh ซึ่งรวมถึงเวลาการยกเลิกการยืนยันสำหรับ Rx LOS, Tx Fault และบิตแฟล็กอื่นๆ เวลายืนยัน Rx LOS ton_los 100 ms เวลาจากสถานะ Rx LOS ถึงบิตชุด Rx LOS และยืนยัน IntL เวลายืนยันแฟล็ก ton_flag 200 ms เวลาจากการเกิดแฟล็กทริกเกอร์เงื่อนไขถึงบิตชุดแฟล็กที่เกี่ยวข้องและยืนยัน IntL เวลายืนยันมาสก์ ton_mask 100 ms เวลาจากบิตชุดมาสก์4 จนกระทั่งการยืนยัน IntL ที่เกี่ยวข้องถูกยับยั้ง เวลายืนยันการยกเลิกการยืนยันมาสก์ toff_mask 100 ms เวลาจากบิตมาสก์เคลียร์4 จนกระทั่งการดำเนินการ IntlL ที่เกี่ยวข้องกลับมาดำเนินการต่อ เวลายืนยัน ModSelL ton_ModSelL 100 μs เวลาจากการยืนยัน ModSelL จนกระทั่งโมดูลตอบสนองต่อการส่งข้อมูลผ่านบัสอนุกรม 2 สาย เวลายืนยัน ModSelL toff_ModSelL 100 μs เวลาจากการยืนยัน ModSelL จนกระทั่งโมดูลไม่ตอบสนองต่อการส่งข้อมูลผ่านบัสอนุกรม 2 สาย เวลายืนยัน Power_over-ride หรือ Power-set ton_Pdown 100 ms เวลาจากบิต P_Down ตั้งค่า 4 จนกว่าการใช้พลังงานของโมดูลจะเข้าสู่ระดับพลังงานที่ต่ำกว่า Power_over-ride หรือ Power-set De-assert Time toff_Pdown 300 ms เวลาจากบิต P_Down ล้าง4 จนกว่าโมดูลจะทำงานได้เต็มที่3 หมายเหตุ: 1. เปิดเครื่องถูกกำหนดให้เป็นช่วงเวลาที่แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายถึงและคงอยู่ที่หรือสูงกว่าค่าต่ำสุดที่ระบุ 2. ทำงานเต็มที่ถูกกำหนดให้เป็น IntL ยืนยันเนื่องจากบิตข้อมูลไม่พร้อม บิต 0 ไบต์ 2 ยืนยัน 3. วัดจากขอบนาฬิกาที่ลดลงหลังจากบิตหยุดของธุรกรรมการอ่าน 4. วัดจากขอบนาฬิกาที่ลดลงหลังจากบิตหยุดของธุรกรรมการเขียน • ไดอะแกรมการกำหนดพินของบล็อกตัวเชื่อมต่อบอร์ดโฮสต์ หมายเลขพินและชื่อพิน • คำอธิบายพิน ชื่อ/คำอธิบายสัญลักษณ์ลอจิกของพิน อ้างอิง 1 GND กราวด์ 1 2 CML-I Tx2n อินพุตข้อมูลกลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ 3 CML-I Tx2p เอาต์พุตข้อมูลไม่กลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ 4 GND กราวด์ 1 5 CML-I Tx4n เอาต์พุตข้อมูลกลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ 6 CML-I Tx4p เอาต์พุตข้อมูลไม่กลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ 7 GND กราวด์ 1 8 LVTTL-I ModSelL เลือกโมดูล 9 LVTTL-I ResetL รีเซ็ตโมดูล 10 VccRx +3.3V แหล่งจ่ายไฟ ตัวรับ 2 11 LVCMOS-I/O SCL นาฬิกาอินเทอร์เฟซอนุกรม 2 สาย 12 LVCMOS-I/O SDA ข้อมูลอินเทอร์เฟซอนุกรม 2 สาย 13 GND กราวด์ 1 14 ตัวรับ CML-O Rx3p เอาต์พุตข้อมูลกลับด้านของตัวรับสัญญาณ 15 ตัวรับ CML-O Rx3n เอาต์พุตข้อมูลไม่กลับด้านของตัวรับสัญญาณ 16 GND กราวด์ 1 17 ตัวรับ CML-O Rx1p เอาต์พุตข้อมูลกลับด้านของตัวรับสัญญาณ 18 ตัวรับ CML-O Rx1n เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน 19 GND กราวด์ 1 20 GND กราวด์ 1 21 ตัวรับ CML-O Rx2n เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน 22 ตัวรับ CML-O Rx2p เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน 23 GND กราวด์ 1 24 ตัวรับ CML-O Rx4n เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน 25 ตัวรับ CML-O Rx4p เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน 26 GND กราวด์ 1 27 โมดูล ModPrsL LVTTL-O ที่มีอยู่ 28 อินเทอร์รัปต์ LVTTL-O IntL 29 แหล่งจ่ายไฟ VccTx +3.3V เครื่องส่งสัญญาณ 2 แหล่งจ่ายไฟ Vcc1 +3.3V 2 31 โหมดพลังงานต่ำ LVTTL-I LPMode 32 GND กราวด์ 1 33 เครื่องส่งสัญญาณ Tx3p CML-I เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน 34 เครื่องส่งสัญญาณ Tx3n CML-I เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน 35 GND กราวด์ 1 36 เครื่องส่งสัญญาณ CML-I Tx1p เอาต์พุตข้อมูลกลับด้าน 37 เครื่องส่งสัญญาณ CML-I Tx1n เอาต์พุตข้อมูลไม่กลับด้าน 38 GND กราวด์ 1 หมายเหตุ: GND คือสัญลักษณ์สำหรับแหล่งจ่ายไฟแบบเดี่ยวและแบบทั่วไปสำหรับโมดูล QSFP ทั้งหมดเป็นแบบทั่วไปภายในโมดูล QSFP และแรงดันไฟฟ้าของโมดูลทั้งหมดอ้างอิงถึงศักย์ไฟฟ้านี้ มิฉะนั้นจะระบุไว้ เชื่อมต่อโดยตรงกับระนาบกราวด์ทั่วไปของสัญญาณบอร์ดโฮสต์ ปิดใช้งานเอาต์พุตเลเซอร์บน TDIS >2.0V หรือเปิด เปิดใช้งานบน TDIS
สอบถามเพิ่มเติม
รายละเอียด
เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์และวีดีโอขายส่งจากจีน - Fiber-4Voice + GE Multiplexer JHA-P04GE01 - JHAเครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์และวีดีโอขายส่งจากจีน - Fiber-4Voice + GE Multiplexer JHA-P04GE01 - JHA
01

เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์และวีดีโอขายส่งจากจีน - Fiber-4Voice + GE Multiplexer JHA-P04GE01 - JHA

2016-01-08
Fiber-4Voice +GE Multiplexer JHA-P04GE01 ภาพรวม อุปกรณ์นี้มีโทรศัพท์ 1-4 ช่อง, อินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ต 2 ช่อง 10M/100M/1000M (ความเร็วสาย 100M) อินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ต 1 ช่องเป็นอินเทอร์เฟซสวิตช์ รองรับ VLAN คุณสมบัติประเภท Photo Mini อิงจาก IC ที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะ ปลายทางในพื้นที่สามารถแสดงสถานะการเชื่อมต่อไฟเบอร์ของอุปกรณ์ระยะไกล พอร์ตเสียงรองรับพอร์ต FXO และ FXS รองรับ FXO/FXS อินเทอร์เฟซโทรศัพท์แม่เหล็ก พอร์ต FXO ที่เชื่อมต่อกับสวิตช์บอร์ดควบคุมด้วยโปรแกรม พอร์ต FXS ที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของผู้ใช้ การเข้าถึงเสียง 1~4 ช่อง อินเทอร์เฟซ FXO / FXS ของเสียง รองรับการระบุหมายเลขผู้โทร / การเรียกเก็บเงินแบบกลับขั้ว / ฟังก์ชันแฟกซ์ รองรับฟังก์ชันการจัดสรรหมายเลขร่วมกันของไซต์ต่างๆ อินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ตสามารถรองรับ AUTO-MDIX (การปรับตัวเองของสายข้ามและสายที่เชื่อมต่อตรง) อะแดปเตอร์ไฟ AC220 / 5-12V ภายนอกยังสามารถเป็นอะแดปเตอร์ไฟ DC-48V / 5-12V ภายนอกได้ อินเทอร์เฟซโทรศัพท์พร้อมระบบป้องกันฟ้าผ่า ฟ้าผ่าถึง IEC61000-4-5 คลื่นกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 8 / 20μs แรงดันไฟขาออกสูงสุด 6KV มาตรฐานเปิด ไทย: พารามิเตอร์ ♦ ไฟเบอร์ ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว 50/125um, 62.5/125um, ระยะการส่งข้อมูลสูงสุด: 5Km @ ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว 62.5/125um, การลดทอน (3dbm/km) ความยาวคลื่น: 820nm กำลังส่ง: -12dBm (ต่ำสุด) ~-9dBm (สูงสุด) ความไวของตัวรับ: -28dBm (ต่ำสุด) งบลิงค์: 16dBm ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว 8/125um, 9/125um ระยะการส่งข้อมูลสูงสุด: 40Km ระยะการส่งข้อมูล: 40Km @ ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว 9/125um, การลดทอน (0.35dbm/km) ความยาวคลื่น: 1310nm กำลังส่ง: -9dBm (ต่ำสุด) ~-8dBm (สูงสุด) ความไวของตัวรับ: -27dBm (ต่ำสุด) งบลิงค์: 18dBm ♦ อินเทอร์เฟซ E1 มาตรฐานอินเทอร์เฟซ: ปฏิบัติตามโปรโตคอล G.703; อัตราอินเทอร์เฟซ: n*64Kbps±50ppm; รหัสอินเทอร์เฟซ: HDB3; E1 อิมพีแดนซ์: 75Ω (ไม่สมดุล), 120Ω (สมดุล); ไทย: ความคลาดเคลื่อนของจิตเตอร์: สอดคล้องกับโปรโตคอล G.742 และ G.823 การลดทอนที่อนุญาต: 0~6dBm ♦ อินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ต (10/100/1000M) อัตราอินเทอร์เฟซ: 10/100/1000 Mbps, การเจรจาอัตโนมัติแบบฮาล์ฟ/ฟูลดูเพล็กซ์ มาตรฐานอินเทอร์เฟซ: เข้ากันได้กับ IEEE 802.3, IEEE 802.1Q (VLAN) ความสามารถที่อยู่ MAC: 4096 ขั้วต่อ: RJ45 รองรับ Auto-MDIX ♦ อินเทอร์เฟซโทรศัพท์ FXS แรงดันไฟวงแหวน: 75V ความถี่วงแหวน: 25HZ อิมพีแดนซ์สองสาย: 600 โอห์ม (รับ) การสูญเสียการส่งกลับ: 40 dB ♦ อินเทอร์เฟซสวิตช์ FXO แรงดันไฟตรวจจับวงแหวน: 35V ความถี่การตรวจจับวงแหวน: 17HZ-60HZ อิมพีแดนซ์สองสาย: 600 โอห์ม (รับ) การสูญเสียการส่งกลับ: 40 dB การสูญเสียการส่งกลับ: 20 dB ♦ สภาพแวดล้อมการทำงาน อุณหภูมิในการทำงาน: -10°C ~ 50°C ความชื้นในการทำงาน: 5%~95 % (ไม่มีการควบแน่น) อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -40°C ~ 80°C ความชื้นในการจัดเก็บ: 5%~95 % (ไม่มีการควบแน่น) ข้อมูลจำเพาะ รุ่น JHA-P04GE01 คำอธิบายการทำงาน โทรศัพท์ 4*, อีเทอร์เน็ต 1*1000 Mbps, อินเทอร์เฟซไฟเบอร์ 1* กำลังไฟ แหล่งจ่ายไฟ: DC5-12V การใช้พลังงาน: ≤10W ขนาด ขนาดผลิตภัณฑ์: 90X104X31 มม. (กว้าง X ลึก X สูง) ประเภทมินิ น้ำหนัก 0.6 กก. การใช้งาน
สอบถามเพิ่มเติม
รายละเอียด
รายการราคาสำหรับสวิตช์ไฟเบอร์ออปติกแบบ Unmanaged 1,000 ม. - สวิตช์อีเทอร์เน็ตไฟเบอร์กิกะบิต 24+2 JHA-S2402-26RL - JHAรายการราคาสำหรับสวิตช์ไฟเบอร์ออปติกแบบ Unmanaged 1,000 ม. - สวิตช์อีเทอร์เน็ตไฟเบอร์กิกะบิต 24+2 JHA-S2402-26RL - JHA
01

รายการราคาสำหรับสวิตช์ไฟเบอร์ออปติกแบบ Unmanaged 1,000 ม. - สวิตช์อีเทอร์เน็ตไฟเบอร์กิกะบิต 24+2 JHA-S2402-26RL - JHA

2016-01-08
สวิตช์อีเธอร์เน็ตไฟเบอร์กิกะบิต 24+2 JHA-S2402-26RL สวิตช์อีเธอร์เน็ตกิกะบิต 24+2 ♦ ภาพรวมผลิตภัณฑ์: สวิตช์กิกะบิตซีรีส์ JHA-S2402-26RL สามารถทำการสลับแบบไม่บล็อกความเร็วสายได้ และยังสามารถรองรับการควบคุมการไหลได้อีกด้วย Plug-n-play ติดตั้งและใช้งานง่าย บำรุงรักษารายการที่อยู่ MAC อัตโนมัติ และรองรับฟังก์ชันการเรียนรู้ที่อยู่แบบสองทิศทาง รองรับฟังก์ชัน AUTO-MDIX ระบุสายเคเบิลแบบตรงและแบบครอสโอเวอร์โดยอัตโนมัติ เหมาะสำหรับการใช้งานแบบเอจขององค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง เครือข่ายในมหาวิทยาลัย ร้านอินเทอร์เน็ต และพื้นที่เขตเมือง ♦ ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์: รุ่นผลิตภัณฑ์ สวิตช์ Gigabit Ethernet 24+2 จำนวนพอร์ต พอร์ต RJ45 24 10/100/1000M พอร์ต SFP 2 พอร์ต 1000M พอร์ตการรวมพอร์ต 25,26 สามารถทำการรวมพอร์ตได้ แบนด์วิดท์แบ็คเพลน 52Gbit ความยาวเฟรม 9216 ไบต์ ตารางที่อยู่ MAC 16K แคช 3.5Mb สื่อเครือข่าย คลาส 10Base-T:3 หรือ 3 คลาสที่สูงกว่า UTP; (รองรับระยะการส่งข้อมูลสูงสุด 200ม., 14880P/S) คลาส 100Base-TX:5 (UTP; รองรับระยะการส่งข้อมูลสูงสุด 100ม., 148800P/S) 1000Base-T:CAT-5E UTP หรือ 6 UTP (รองรับระยะการส่งข้อมูลสูงสุด 100ม., 1488000P/S) ข้อตกลงที่รองรับ IEEE802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.1q การกรองและการส่งต่อ 10Mbps:14880pps ; 100Mbps:148800pps ; 1000Mbps:1488000pps ไฟ LED แสดงสถานะ ทำงานที่ 1000M และ 100M/10M ตามลำดับด้วยไฟสีเขียวและสีเหลือง ขนาด 440x160x44 มม. สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิในการทำงาน: 0 ℃ ~ 50 ℃; ความชื้นในการทำงาน 10% ถึง 90% อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -20 ℃ ~ 70 ℃; ความชื้นในการจัดเก็บ 5% ถึง 90% กำลังไฟเข้า: 90-264VAC,50-60HZ; เอาต์พุต: 5V/6A การใช้พลังงาน 30W
สอบถามเพิ่มเติม
รายละเอียด
ตัวแปลง DC แบบทิศทางเดียว 3 กิโลวัตต์ OEM ของจีน - ตัวแปลงอินเทอร์เฟซ E1-2FE JHA-CE1fF2p (การแยกทางกายภาพ) - JHAตัวแปลง DC แบบทิศทางเดียว 3 กิโลวัตต์ OEM ของจีน - ตัวแปลงอินเทอร์เฟซ E1-2FE JHA-CE1fF2p (การแยกทางกายภาพ) - JHA
01

ตัวแปลง DC แบบทิศทางเดียว 3 กิโลวัตต์ OEM ของจีน - ตัวแปลงอินเทอร์เฟซ E1-2FE JHA-CE1fF2p (การแยกทางกายภาพ) - JHA

2016-01-08
ตัวแปลงอินเทอร์เฟซ E1-2FE JHA-CE1fF2p (การแยกทางกายภาพ) ภาพรวมตัวแปลงอินเทอร์เฟซนี้ใช้ FPGA อินเทอร์เฟซ 2 ช่องสัญญาณอีเทอร์เน็ตแบบมัลติเพล็กซ์ 10/100Base-T ไปยังอินเทอร์เฟซ E1 เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงอีเทอร์เน็ตด้วยอัตรา 1984K ใช้กันอย่างแพร่หลายในแผนกการเงิน หลักทรัพย์ และความปลอดภัยที่จำเป็นต้องมีเครือข่ายที่แตกต่างกันสองเครือข่าย และทั้งสองเครือข่ายบนเครือข่ายทางกายภาพสามารถแยกออกจากกันได้โดยสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น เครือข่ายธุรกิจระบบการเงิน เครือข่ายสำนักงานภายใน และเครือข่ายธุรกิจไม่สามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้ มัลติเพล็กเซอร์อินเทอร์เฟซนี้สามารถแก้ปัญหานี้ได้ รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติประเภทมินิ ขึ้นอยู่กับ IC E1 ที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะ รองรับชุดเวลาใดก็ได้ อัตราคือ 64K-2048K สามารถตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ระยะไกล ข้อมูลการจัดการ OAM ไม่ใช้เวลาของผู้ใช้และประหยัดแบนด์วิดท์ E1 มีฟังก์ชั่นการตรวจสอบลูปแบ็คอินเทอร์เฟซ E1 หลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวแปลงขัดข้องเนื่องจากการส่งคืนลูปอินเทอร์เฟซ มีตัวบ่งชี้เมื่ออุปกรณ์ปิดเครื่องหรือสาย E1 ขาดหรือสูญเสียสัญญาณ สามารถรับรู้การส่งข้อมูล Ethernet 2 ช่องสัญญาณโดยใช้วงจร 1 E1 ตั้งค่าที่อยู่ MAC Ethernet แบบไดนามิกระหว่างกัน (4,096) ด้วยฟังก์ชั่นการกรองเฟรมข้อมูลในพื้นที่ อัตรา Ethernet 2 ช่องสัญญาณคือ 1984Kbps ตั้งค่าอัตราช่องสัญญาณแรก อัตรา Ethernet ของช่องสัญญาณที่สองจะจัดสรรโดยอัตโนมัติ อุปกรณ์ในพื้นที่สามารถบังคับให้อุปกรณ์ระยะไกลทำตามได้ มีฟังก์ชั่นการตรวจสอบลูปแบ็คอินเทอร์เฟซ E1 หลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวแปลงขัดข้องเนื่องจากการส่งคืนลูปอินเทอร์เฟซ สามารถตั้งค่าเส้น E1 ไม่ให้ส่งสัญญาณ LINK ไปยังอินเทอร์เฟซ Ethernet ในขณะที่เส้น E1 ขาดหาย อินเทอร์เฟซ Ethernet รองรับเฟรมจัมโบ้ (2036 ไบต์) อินเทอร์เฟซ Ethernet รองรับ 10M / 100M, การต่อรองแบบฮาล์ฟ / ฟูลดูเพล็กซ์อัตโนมัติและ AUTO-MDIX (สายที่ข้ามและสายที่เชื่อมต่อตรงปรับเองได้) มีฟังก์ชั่นรีเซ็ตตัวเองของการตรวจสอบ Ethernet อุปกรณ์จะไม่ตาย มีประเภทสัญญาณนาฬิกา 2 แบบ: นาฬิกาหลัก E1 และนาฬิกาเส้น E1 มีโหมด Loop Back สามโหมด: อินเทอร์เฟซ E1 Loop Back (ANA), อินเทอร์เฟซ Ethernet Loop Back (DIG), การสั่งการอินเทอร์เฟซ Ethernet ระยะไกล Loop Back (REM) ให้ค่าอิมพีแดนซ์ 2 ค่า: ความไม่สมดุล 75 โอห์มและความสมดุล 120 โอห์ม; ตระหนักถึงการตรวจสอบอุณหภูมิอุปกรณ์ระยะไกลและแรงดันไฟฟ้าจากอุปกรณ์ในพื้นที่; ประเภทแร็ค รองรับการจัดการเครือข่าย SNMP; พารามิเตอร์ ♦ อินเทอร์เฟซ E1 มาตรฐานอินเทอร์เฟซ: ปฏิบัติตามโปรโตคอล G.703; อัตราอินเทอร์เฟซ: n*64Kbps±50ppm; รหัสอินเทอร์เฟซ: HDB3; อิมพีแดนซ์ E1: 75Ω (ไม่สมดุล), 120Ω (สมดุล); ความคลาดเคลื่อนของจิตเตอร์: สอดคล้องกับโปรโตคอล G.742 และ G.823 การลดทอนที่อนุญาต: 0 ~ 6dBm ♦ อินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ต (10/100M) อัตราอินเทอร์เฟซ: 10/100 Mbps, การเจรจาอัตโนมัติแบบฮาล์ฟ/ฟูลดูเพล็กซ์ มาตรฐานอินเทอร์เฟซ: เข้ากันได้กับ IEEE 802.3, IEEE 802.1Q (VLAN) ความสามารถที่อยู่ MAC: 4096 ขั้วต่อ: RJ45 รองรับ Auto-MDIX ♦ สภาพแวดล้อมในการทำงาน อุณหภูมิในการทำงาน: -10 ° C ~ 50 ° C ความชื้นในการทำงาน: 5% ~ 95 % (ไม่มีการควบแน่น) อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -40 ° C ~ 80 ° C ความชื้นในการจัดเก็บ: 5% ~ 95 % (ไม่มีการควบแน่น) ข้อมูลจำเพาะ รุ่น หมายเลขรุ่น: JHA-CE1fF2p คำอธิบายการทำงาน การส่งข้อมูล 2FE ผ่าน E1 แบบมีกรอบ 1 ช่อง รองรับอีเทอร์เน็ต การแยกทางกายภาพ คำอธิบายพอร์ต อินเทอร์เฟซ E1 หนึ่งตัว อินเทอร์เฟซ 2 * FE กำลังไฟ แหล่งจ่ายไฟ: AC180V ~ 260V;DC –48V;DC +24V การใช้พลังงาน: ≤10W ขนาดสินค้า: 216X140X31mm (WXDXH) น้ำหนัก 1.3KG/ชิ้น การใช้งาน
สอบถามเพิ่มเติม
รายละเอียด
ผู้ผลิต OEM/ODM Fiber Media Converter - สวิตช์อีเทอร์เน็ตไฟเบอร์กิกะบิต 24+2 JHA-S2402-26RL - JHAผู้ผลิต OEM/ODM Fiber Media Converter - สวิตช์อีเทอร์เน็ตไฟเบอร์กิกะบิต 24+2 JHA-S2402-26RL - JHA
01

ผู้ผลิต OEM/ODM Fiber Media Converter - สวิตช์อีเทอร์เน็ตไฟเบอร์กิกะบิต 24+2 JHA-S2402-26RL - JHA

2016-01-08
สวิตช์อีเธอร์เน็ตไฟเบอร์กิกะบิต 24+2 JHA-S2402-26RL สวิตช์อีเธอร์เน็ตกิกะบิต 24+2 ♦ ภาพรวมผลิตภัณฑ์: สวิตช์กิกะบิตซีรีส์ JHA-S2402-26RL สามารถทำการสลับแบบไม่บล็อกความเร็วสายได้ และยังสามารถรองรับการควบคุมการไหลได้อีกด้วย Plug-n-play ติดตั้งและใช้งานง่าย บำรุงรักษารายการที่อยู่ MAC อัตโนมัติ และรองรับฟังก์ชันการเรียนรู้ที่อยู่แบบสองทิศทาง รองรับฟังก์ชัน AUTO-MDIX ระบุสายเคเบิลแบบตรงและแบบครอสโอเวอร์โดยอัตโนมัติ เหมาะสำหรับการใช้งานแบบเอจขององค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง เครือข่ายในมหาวิทยาลัย ร้านอินเทอร์เน็ต และพื้นที่เขตเมือง ♦ ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์: รุ่นผลิตภัณฑ์ สวิตช์ Gigabit Ethernet 24+2 จำนวนพอร์ต พอร์ต RJ45 24 10/100/1000M พอร์ต SFP 2 พอร์ต 1000M พอร์ตการรวมพอร์ต 25,26 สามารถทำการรวมพอร์ตได้ แบนด์วิดท์แบ็คเพลน 52Gbit ความยาวเฟรม 9216 ไบต์ ตารางที่อยู่ MAC 16K แคช 3.5Mb สื่อเครือข่าย คลาส 10Base-T:3 หรือ 3 คลาสที่สูงกว่า UTP; (รองรับระยะการส่งข้อมูลสูงสุด 200ม., 14880P/S) คลาส 100Base-TX:5 (UTP; รองรับระยะการส่งข้อมูลสูงสุด 100ม., 148800P/S) 1000Base-T:CAT-5E UTP หรือ 6 UTP (รองรับระยะการส่งข้อมูลสูงสุด 100ม., 1488000P/S) ข้อตกลงที่รองรับ IEEE802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.1q การกรองและการส่งต่อ 10Mbps:14880pps ; 100Mbps:148800pps ; 1000Mbps:1488000pps ไฟ LED แสดงสถานะ ทำงานที่ 1000M และ 100M/10M ตามลำดับด้วยไฟสีเขียวและสีเหลือง ขนาด 440x160x44 มม. สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิในการทำงาน: 0 ℃ ~ 50 ℃; ความชื้นในการทำงาน 10% ถึง 90% อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -20 ℃ ~ 70 ℃; ความชื้นในการจัดเก็บ 5% ถึง 90% กำลังไฟเข้า: 90-264VAC,50-60HZ; เอาต์พุต: 5V/6A การใช้พลังงาน 30W
สอบถามเพิ่มเติม
รายละเอียด
เครื่องแปลงไฟเบอร์วิดีโอขายดี - Fiber-4Voice +FE Multiplexer JHA-P04FE01 - JHAเครื่องแปลงไฟเบอร์วิดีโอขายดี - Fiber-4Voice +FE Multiplexer JHA-P04FE01 - JHA
01

เครื่องแปลงไฟเบอร์วิดีโอขายดี - Fiber-4Voice +FE Multiplexer JHA-P04FE01 - JHA

2016-01-08
ภาพรวมอุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์ Fiber-4Voice +FE JHA-P04FE01 อุปกรณ์นี้มีโทรศัพท์ 1-4 ช่อง, อินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ต 2 ช่อง 10M/100M (ความเร็วสาย 100M) อินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ต 1 ช่องเป็นอินเทอร์เฟซสวิตช์ ซึ่งสามารถรองรับ VLAN ได้ คุณสมบัติประเภท Photo Mini ขึ้นอยู่กับ IC ที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะ ปลายทางในพื้นที่สามารถแสดงสถานะการเชื่อมต่อไฟเบอร์ของอุปกรณ์ระยะไกลได้ พอร์ตเสียงรองรับพอร์ต FXO และ FXS รองรับ FXO/FXS อินเทอร์เฟซโทรศัพท์แม่เหล็ก พอร์ต FXO ที่เชื่อมต่อกับสวิตช์บอร์ดที่ควบคุมด้วยโปรแกรม พอร์ต FXS ที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของผู้ใช้ การเข้าถึงเสียง 1~4 ช่อง อินเทอร์เฟซ FXO / FXS ของเสียง รองรับการระบุหมายเลขผู้โทร / การเรียกเก็บเงินแบบกลับขั้ว / ฟังก์ชันแฟกซ์ รองรับฟังก์ชันการจัดสรรหมายเลขร่วมกันของไซต์ต่างๆ อินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ตสามารถรองรับ AUTO-MDIX (การปรับตัวเองของสายข้ามและสายที่เชื่อมต่อตรง) อะแดปเตอร์ไฟ AC220 / 5-12V ภายนอกยังสามารถเป็นอะแดปเตอร์ไฟ DC-48V / 5-12V ภายนอกได้ อินเทอร์เฟซโทรศัพท์พร้อมระบบป้องกันฟ้าผ่า ฟ้าผ่าถึง IEC61000-4-5 คลื่นกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 8 / 20μs แรงดันไฟขาออกสูงสุด 6KV มาตรฐานเปิด ไทย: พารามิเตอร์ ♦ ไฟเบอร์ ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว 50/125um, 62.5/125um, ระยะการส่งข้อมูลสูงสุด: 5Km @ ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว 62.5/125um, การลดทอน (3dbm/km) ความยาวคลื่น: 820nm กำลังส่ง: -12dBm (ต่ำสุด) ~-9dBm (สูงสุด) ความไวของตัวรับ: -28dBm (ต่ำสุด) งบลิงค์: 16dBm ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว 8/125um, 9/125um ระยะการส่งข้อมูลสูงสุด: 40Km ระยะการส่งข้อมูล: 40Km @ ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว 9/125um, การลดทอน (0.35dbm/km) ความยาวคลื่น: 1310nm กำลังส่ง: -9dBm (ต่ำสุด) ~-8dBm (สูงสุด) ความไวของตัวรับ: -27dBm (ต่ำสุด) งบลิงค์: 18dBm ♦ อินเทอร์เฟซ E1 มาตรฐานอินเทอร์เฟซ: ปฏิบัติตามโปรโตคอล G.703; อัตราอินเทอร์เฟซ: n*64Kbps±50ppm; รหัสอินเทอร์เฟซ: HDB3; E1 อิมพีแดนซ์: 75Ω (ไม่สมดุล), 120Ω (สมดุล); ความคลาดเคลื่อนของจิตเตอร์: สอดคล้องกับโปรโตคอล G.742 และ G.823 การลดทอนที่อนุญาต: 0~6dBm ♦ อินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ต (10/100M) อัตราอินเทอร์เฟซ: 10/100 Mbps, การเจรจาอัตโนมัติแบบฮาล์ฟ/ฟูลดูเพล็กซ์ มาตรฐานอินเทอร์เฟซ: เข้ากันได้กับ IEEE 802.3, IEEE 802.1Q (VLAN) ความสามารถที่อยู่ MAC: 4096 ตัวเชื่อมต่อ: RJ45 รองรับ Auto-MDIX ♦ อินเทอร์เฟซโทรศัพท์ FXS แรงดันไฟวงแหวน: 75V ความถี่วงแหวน: 25HZ อิมพีแดนซ์สองสาย: 600 โอห์ม (รับ) การสูญเสียการส่งกลับ: 40 dB ♦ อินเทอร์เฟซสวิตช์ FXO แรงดันไฟตรวจจับวงแหวน: 35V ความถี่การตรวจจับวงแหวน: 17HZ-60HZ อิมพีแดนซ์สองสาย: 600 โอห์ม (รับ) การสูญเสียการส่งกลับ: 40 dB การสูญเสียการส่งกลับ: 20 dB ♦ สภาพแวดล้อมการทำงาน อุณหภูมิในการทำงาน: -10°C ~ ความชื้นในการทำงาน 50°C: 5%~95% (ไม่มีการควบแน่น) อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -40°C ~ 80°C ความชื้นในการจัดเก็บ: 5%~95% (ไม่มีการควบแน่น) ข้อมูลจำเพาะ รุ่น JHA-P04FE01 คำอธิบายการทำงาน โทรศัพท์ 4 เครื่อง, อีเทอร์เน็ต 1 เครื่อง*100 Mbps, อินเทอร์เฟซไฟเบอร์ 1 เครื่อง แหล่งจ่ายไฟ: DC5-12V การใช้พลังงาน: ≤10W ขนาด ขนาดผลิตภัณฑ์: 90X104X31 มม. (กว้าง X ลึก X สูง) ประเภทมินิ น้ำหนัก 0.6 กก. การใช้งาน
สอบถามเพิ่มเติม
รายละเอียด
โมดูล SFP คุณภาพดี - เครื่องส่งสัญญาณ LR4 LC QSFP28 1310nm 10 กม. 100Gb/S JHAQ28C10C - JHAโมดูล SFP คุณภาพดี - เครื่องส่งสัญญาณ LR4 LC QSFP28 1310nm 10 กม. 100Gb/S JHAQ28C10C - JHA
01

โมดูล SFP คุณภาพดี - เครื่องส่งสัญญาณ LR4 LC QSFP28 1310nm 10 กม. 100Gb/S JHAQ28C10C - JHA

2016-01-08
คุณสมบัติ: ◊ การออกแบบ MUX/DEMUX 4 ช่อง ◊ CWDM TOSA/ROSA แบบบูรณาการสำหรับการเข้าถึงสูงสุด 10 กม. ผ่าน SMF ◊ รองรับ 100GBASE-CWDM4 สำหรับอัตราสาย 103.125Gbps และ OTU4 สำหรับอัตราสาย 111.81Gbps ◊ แบนด์วิดท์รวม > 100Gbps ◊ ขั้วต่อ LC แบบดูเพล็กซ์ ◊ สอดคล้องกับมาตรฐาน IEEE 802.3-2012 Clause 88 มาตรฐานไฟฟ้าชิป CAUI-4 ของ IEEE 802.3bm ถึงโมดูล มาตรฐาน ITU-T G.959.1-2012-02 · ◊ ทำงานด้วยแหล่งจ่ายไฟ +3.3V เดียว ◊ ฟังก์ชันการวินิจฉัยแบบดิจิทัลในตัว ◊ ช่วงอุณหภูมิ 0°C ถึง 70°C ◊ สอดคล้องกับ RoHS การใช้งานชิ้นส่วน: ◊ เครือข่ายพื้นที่ท้องถิ่น (LAN) ◊ เครือข่ายพื้นที่กว้าง (WAN) ◊ สวิตช์อีเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่นเราเตอร์ คำอธิบาย: JHAQ28C10C เป็นโมดูลทรานซีฟเวอร์ที่ออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชั่นการสื่อสารด้วยแสง 10 กม. การออกแบบเป็นไปตามมาตรฐาน 100GbASE-LR4 ของ IEEE 802.3-2012 Clause 88 ชิป IEEE 802.3bm CAUI-4 เป็นมาตรฐานไฟฟ้าของโมดูล ITU-T G.959.1-2012-02 โมดูลแปลงช่องอินพุต 4 ช่อง (ch) ของ 25.78 Gbps เป็นข้อมูลไฟฟ้า 27.95Gbps เป็นสัญญาณออปติก 4 เลน และมัลติเพล็กซ์เป็นช่องเดียวสำหรับการส่งสัญญาณออปติก 100Gb/s ในทางกลับกัน ในด้านตัวรับ โมดูลจะดีมัลติเพล็กซ์อินพุต 100Gb/s เป็นสัญญาณ 4 เลน และแปลงเป็นข้อมูลไฟฟ้าเอาต์พุต 4 เลน ความยาวคลื่นกลางของเลนทั้ง 4 เลนคือ 1270 นาโนเมตร 1290 นาโนเมตร 1310 นาโนเมตร และ 1330 นาโนเมตร มีขั้วต่อ LC แบบดูเพล็กซ์สำหรับอินเทอร์เฟซออปติคัลและขั้วต่อ 38 พินสำหรับอินเทอร์เฟซไฟฟ้า เพื่อลดการกระจายแสงในระบบระยะไกล จึงต้องใช้ไฟเบอร์โหมดเดียว (SMF) ในโมดูลนี้ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบด้วยฟอร์มแฟกเตอร์ การเชื่อมต่อออปติคัล/ไฟฟ้า และอินเทอร์เฟซการวินิจฉัยแบบดิจิทัลตามข้อตกลง QSFP28 Multi-Source Agreement (MSA) ได้รับการออกแบบให้ตรงตามสภาวะการทำงานภายนอกที่รุนแรงที่สุด รวมถึงอุณหภูมิ ความชื้น และการรบกวน EMI โมดูลนี้ทำงานจากแหล่งจ่ายไฟ +3.3V เพียงตัวเดียว และสัญญาณควบคุมทั่วไป LVCMOS/LVTTL เช่น Module Present, Reset, Interrupt และ Low Power Mode ก็มีให้ใช้งานกับโมดูลนี้ อินเทอร์เฟซแบบอนุกรม 2 สายมีให้ใช้งานเพื่อส่งและรับสัญญาณควบคุมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น และเพื่อรับข้อมูลการวินิจฉัยแบบดิจิทัล สามารถระบุช่องสัญญาณแต่ละช่องได้ และปิดช่องสัญญาณที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อความยืดหยุ่นในการออกแบบสูงสุด JHAQ28C10C ได้รับการออกแบบด้วยฟอร์มแฟกเตอร์ การเชื่อมต่อแบบออปติคอล/ไฟฟ้า และอินเทอร์เฟซการวินิจฉัยแบบดิจิทัลตามข้อตกลง QSFP28 Multi-Source (MSA) ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการทำงานภายนอกที่รุนแรงที่สุด รวมถึงอุณหภูมิ ความชื้น และสัญญาณรบกวน EMI โมดูลนี้มีฟังก์ชันการทำงานและการรวมคุณสมบัติที่สูงมาก ซึ่งเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เฟซแบบอนุกรมสองสาย • สัญลักษณ์พารามิเตอร์ค่าสูงสุดสัมบูรณ์ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุดทั่วไป อุณหภูมิในการจัดเก็บหน่วย TS -40 +85 °C แรงดันไฟจ่าย VCCT, R -0.5 4 V ความชื้นสัมพัทธ์ RH 0 85 % • สภาพแวดล้อมการทำงานที่แนะนำ: สัญลักษณ์พารามิเตอร์ ค่าต่ำสุดทั่วไป ค่าสูงสุด หน่วย อุณหภูมิการทำงานของเคส TC 0 +70 °C แรงดันไฟจ่าย VCCT, R +3.13 3.3 +3.47 V กระแสไฟจ่าย ICC 1100 1500 mA การสูญเสียพลังงาน PD 5 W • ลักษณะทางไฟฟ้า (TOP = 0 ถึง 70 °C, VCC = 3.13 ถึง 3.47 โวลต์ สัญลักษณ์พารามิเตอร์ ต่ำสุด ประเภท สูงสุด หน่วย หมายเหตุ อัตราข้อมูลต่อช่องสัญญาณ - 25.78125 Gbps 27.9525 การใช้พลังงาน - 2.7 3.5 W กระแสไฟจ่าย Icc 0.8 1 A แรงดันไฟควบคุม I/O สูง VIH 2.0 Vcc V แรงดันไฟควบคุม I/O ต่ำ VIL 0 0.7 V เอียงระหว่างช่องสัญญาณ TSK 35 Ps ระยะเวลา RESETL 10 Us RESETL เวลายกเลิกการยืนยัน 100 มิลลิวินาที เวลาเปิดเครื่อง 100 มิลลิวินาที เครื่องส่งสัญญาณ สิ้นสุดครั้งเดียว ความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟขาออก 0.3 Vcc ไทย: V 1 โหมดทั่วไป ความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้า 15 mV แรงดันไฟฟ้าต่างระหว่างอินพุตส่ง VI 150 1200 mV ความต้านทานของอินพุตส่ง ZIN 85 100 115 จิตเตอร์อินพุตที่ขึ้นอยู่กับข้อมูล DDJ 0.3 ตัวรับ UI ปลายเดียว ความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้าขาออก 0.3 4 V Rx แรงดันไฟฟ้าต่างระหว่างเอาต์พุต Vo 370 600 950 mV Rx แรงดันไฟฟ้าขึ้นและลงของเอาต์พุต Tr/Tf 35 ps 1 จิตเตอร์รวม TJ 0.3 UI หมายเหตุ: 20~80% • พารามิเตอร์ออปติคัล (TOP = 0 ถึง 70 °C, VCC = 3.0 ถึง 3.6 โวลต์) สัญลักษณ์พารามิเตอร์ ต่ำสุด ประเภท สูงสุด หน่วย อ้างอิง การกำหนดความยาวคลื่นของเครื่องส่งสัญญาณ 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 อัตราส่วนการระงับโหมดด้านข้าง SMSR 30 - - dB กำลังส่งเฉลี่ยทั้งหมด PT -6 - 6.5 dBm กำลังส่งเฉลี่ย แต่ละเลน -6 - 2.5 dBm ความแตกต่างของกำลังส่งระหว่างสองเลน (OMA) - - 3.5 dB TDP แต่ละเลน TDP 2.2 dB อัตราส่วนการสูญพันธุ์ ER 4 - - dB คำจำกัดความของหน้ากากตาเครื่องส่งสัญญาณ {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} {0.25, 0.4, 0.45, 0.25, 0.28, 0.4} ความคลาดเคลื่อนของการสูญเสียการสะท้อนกลับของแสง - - 20 dB ค่าเฉลี่ยของกำลังส่งในการส่งเมื่อปิดเครื่องส่งสัญญาณแต่ละเลน Poff -30 dBm ความเข้มสัมพัทธ์ของสัญญาณรบกวน Rin -128 dB/HZ 1 ความคลาดเคลื่อนของการสูญเสียการสะท้อนกลับของแสง - - 12 dB เกณฑ์ความเสียหายของตัวรับ Thd 3.3 dBm 1 กำลังเฉลี่ยที่อินพุตตัวรับแต่ละเลน R -13.0 0 dBm ความแม่นยำของ RSSI -2 2 dB การสะท้อนของตัวรับ Rrx -26 dB กำลังของตัวรับ (OMA) แต่ละเลน - - 3.5 dBm LOS ยกเลิกการยืนยัน LOSD -15 dBm LOS ยืนยัน LOSA -25 dBm LOS ฮิสเทรีซิส LOSH 0.5 dB หมายเหตุ 12dB การสะท้อนกลับ • อินเทอร์เฟซการตรวจสอบการวินิจฉัย ฟังก์ชันการตรวจสอบการวินิจฉัยแบบดิจิทัลพร้อมใช้งานบน QSFP28 LR4 ทั้งหมด อินเทอร์เฟซแบบอนุกรม 2 สายช่วยให้ผู้ใช้ติดต่อกับโมดูลได้ โครงสร้างของหน่วยความจำแสดงเป็นการไหล พื้นที่หน่วยความจำถูกจัดเรียงเป็นเพจด้านล่าง เพจเดียว พื้นที่ที่อยู่ 128 ไบต์ และเพจพื้นที่ที่อยู่ด้านบนหลายเพจ โครงสร้างนี้ช่วยให้เข้าถึงที่อยู่ต่างๆ ในเพจด้านล่างได้ทันเวลา เช่น แฟล็กการขัดจังหวะและมอนิเตอร์ รายการเวลาที่สำคัญน้อยกว่า เช่น ข้อมูล ID ซีเรียลและการตั้งค่าขีดจำกัด พร้อมใช้งานด้วยฟังก์ชัน Page Select ที่อยู่อินเทอร์เฟซที่ใช้คือ A0xh และส่วนใหญ่ใช้สำหรับข้อมูลที่สำคัญน้อยกว่า เช่น การจัดการการขัดจังหวะ เพื่อให้สามารถอ่านข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การขัดจังหวะได้ครั้งเดียว หลังจากขัดจังหวะ IntL ได้รับการยืนยันแล้ว โฮสต์สามารถอ่านฟิลด์แฟล็กเพื่อระบุช่องที่ได้รับผลกระทบและประเภทของแฟล็ก หน้า 02 คือ EEPROM ของผู้ใช้และรูปแบบที่ผู้ใช้ตัดสินใจ คำอธิบายโดยละเอียดของหน่วยความจำต่ำและหน้า 00.หน้า 03 หน่วยความจำด้านบน โปรดดูเอกสาร SFF-8436 • การจับเวลาสำหรับการควบคุมแบบนุ่มนวลและสัญลักษณ์พารามิเตอร์ฟังก์ชันสถานะ เงื่อนไขหน่วยสูงสุด เวลาเริ่มต้นระบบ t_init 2000 มิลลิวินาที เวลาจากการเปิดเครื่อง1, การเสียบปลั๊กขณะร้อนหรือขอบที่เพิ่มขึ้นของการรีเซ็ตจนกระทั่งโมดูลทำงานได้เต็มที่2 เวลายืนยันการรีเซ็ตการเริ่มต้น t_reset_init 2 μs การรีเซ็ตจะสร้างขึ้นโดยระดับต่ำที่นานกว่าเวลาพัลส์รีเซ็ตขั้นต่ำที่ปรากฎอยู่บนพิน ResetL เวลาพร้อมฮาร์ดแวร์บัสอนุกรม t_serial 2000 มิลลิวินาที เวลาตั้งแต่เปิดเครื่อง 1 จนกว่าโมดูลจะตอบสนองต่อการส่งข้อมูลผ่านบัสอนุกรม 2 สาย ตรวจสอบเวลาพร้อมข้อมูล t_data 2000 มิลลิวินาที เวลาตั้งแต่เปิดเครื่อง 1 จนกระทั่งข้อมูลไม่พร้อม บิต 0 ของไบต์ 2 ยกเลิกยืนยันและยืนยัน IntL เวลายืนยันการรีเซ็ต t_reset 2000 มิลลิวินาที เวลาตั้งแต่ขอบขาขึ้นบนพิน ResetL จนกระทั่งโมดูลทำงานได้เต็มที่2 เวลายืนยัน LPMode ton_LPMode 100 μs เวลาตั้งแต่ยืนยัน LPMode (Vin:LPMode =Vih) จนกระทั่งการใช้พลังงานของโมดูลเข้าสู่ระดับที่ต่ำกว่า เวลายืนยัน IntL ton_IntL 200 มิลลิวินาที เวลาตั้งแต่เกิดเงื่อนไขที่กระตุ้น IntL จนกระทั่ง Vout:IntL = Vol เวลายืนยัน IntL toff_IntL 500 μs toff_IntL 500 μs เวลาตั้งแต่เคลียร์ในการดำเนินการ read3 ที่เกี่ยวข้อง แฟล็กจนกว่า Vout:IntL = Voh ซึ่งรวมถึงเวลาการยกเลิกการยืนยันสำหรับ Rx LOS, Tx Fault และบิตแฟล็กอื่นๆ เวลายืนยัน Rx LOS ton_los 100 ms เวลาจากสถานะ Rx LOS ถึงบิตชุด Rx LOS และยืนยัน IntL เวลายืนยันแฟล็ก ton_flag 200 ms เวลาจากการเกิดแฟล็กทริกเกอร์เงื่อนไขถึงบิตชุดแฟล็กที่เกี่ยวข้องและยืนยัน IntL เวลายืนยันมาสก์ ton_mask 100 ms เวลาจากบิตชุดมาสก์4 จนกระทั่งการยืนยัน IntL ที่เกี่ยวข้องถูกยับยั้ง เวลายืนยันการยกเลิกการยืนยันมาสก์ toff_mask 100 ms เวลาจากบิตมาสก์เคลียร์4 จนกระทั่งการดำเนินการ IntlL ที่เกี่ยวข้องกลับมาดำเนินการต่อ เวลายืนยัน ModSelL ton_ModSelL 100 μs เวลาจากการยืนยัน ModSelL จนกระทั่งโมดูลตอบสนองต่อการส่งข้อมูลผ่านบัสอนุกรม 2 สาย เวลายืนยัน ModSelL toff_ModSelL 100 μs เวลาจากการยืนยัน ModSelL จนกระทั่งโมดูลไม่ตอบสนองต่อการส่งข้อมูลผ่านบัสอนุกรม 2 สาย เวลายืนยัน Power_over-ride หรือ Power-set ton_Pdown 100 ms เวลาจากบิต P_Down ตั้งค่า 4 จนกว่าการใช้พลังงานของโมดูลจะเข้าสู่ระดับพลังงานที่ต่ำกว่า Power_over-ride หรือ Power-set De-assert Time toff_Pdown 300 ms เวลาจากบิต P_Down ถูกเคลียร์4 จนกว่าโมดูลจะทำงานได้เต็มที่3 หมายเหตุ: 1. เปิดเครื่องถูกกำหนดให้เป็นช่วงเวลาที่แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายถึงและคงอยู่ที่หรือสูงกว่าค่าต่ำสุดที่ระบุ 2. ทำงานเต็มที่ถูกกำหนดให้เป็น IntL ยืนยันเนื่องจากบิตข้อมูลไม่พร้อม บิต 0 ไบต์ 2 ถูกยืนยัน 3. วัดจากขอบนาฬิกาที่ลดลงหลังจากบิตหยุดของธุรกรรมการอ่าน 4. วัดจากขอบนาฬิกาที่ลดลงหลังจากบิตหยุดของธุรกรรมการเขียน • ไดอะแกรมบล็อกเครื่องรับส่งสัญญาณ • ไดอะแกรมการกำหนดพินของบล็อกตัวเชื่อมต่อบอร์ดโฮสต์ หมายเลขพินและชื่อ • คำอธิบายพิน ชื่อ/คำอธิบายลอจิกของพิน อ้างอิง 1 GND กราวด์ 1 2 CML-I Tx2n อินพุตข้อมูลกลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ 3 CML-I Tx2p เอาต์พุตข้อมูลไม่กลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ 4 GND กราวด์ 1 5 CML-I Tx4n เอาต์พุตข้อมูลกลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ 6 CML-I Tx4p เอาต์พุตข้อมูลไม่กลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ 7 GND กราวด์ 1 8 LVTTL-I ModSelL เลือกโมดูล 9 LVTTL-I ResetL รีเซ็ตโมดูล 10 VccRx +3.3V แหล่งจ่ายไฟ ตัวรับ 2 11 LVCMOS-I/O SCL นาฬิกาอินเทอร์เฟซอนุกรม 2 สาย 12 LVCMOS-I/O SDA ข้อมูลอินเทอร์เฟซอนุกรม 2 สาย 13 GND กราวด์ 1 14 ตัวรับ CML-O Rx3p เอาต์พุตข้อมูลกลับด้านของตัวรับสัญญาณ 15 ตัวรับ CML-O Rx3n เอาต์พุตข้อมูลไม่กลับด้านของตัวรับสัญญาณ 16 GND กราวด์ 1 17 ตัวรับ CML-O Rx1p เอาต์พุตข้อมูลกลับด้านของตัวรับสัญญาณ 18 ตัวรับ CML-O Rx1n เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน 19 GND กราวด์ 1 20 GND กราวด์ 1 21 ตัวรับ CML-O Rx2n เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน 22 ตัวรับ CML-O Rx2p เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน 23 GND กราวด์ 1 24 ตัวรับ CML-O Rx4n เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน 25 ตัวรับ CML-O Rx4p เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน 26 GND กราวด์ 1 27 โมดูล ModPrsL LVTTL-O ที่มีอยู่ 28 อินเทอร์รัปต์ LVTTL-O IntL 29 แหล่งจ่ายไฟ VccTx +3.3V เครื่องส่งสัญญาณ 2 แหล่งจ่ายไฟ Vcc1 +3.3V 2 31 โหมดพลังงานต่ำ LVTTL-I LPMode 32 GND กราวด์ 1 33 เครื่องส่งสัญญาณ Tx3p CML-I เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน 34 เครื่องส่งสัญญาณ Tx3n CML-I เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน 35 GND กราวด์ 1 36 เครื่องส่งสัญญาณ CML-I Tx1p เอาต์พุตข้อมูลกลับด้าน 37 เครื่องส่งสัญญาณ CML-I Tx1n เอาต์พุตข้อมูลไม่กลับด้าน 38 GND กราวด์ 1 หมายเหตุ: GND คือสัญลักษณ์สำหรับแหล่งจ่ายไฟแบบเดี่ยวและแบบทั่วไปสำหรับโมดูล QSFP28 ทั้งหมดเป็นแบบทั่วไปภายในโมดูล QSFP28 และแรงดันไฟฟ้าของโมดูลทั้งหมดอ้างอิงถึงศักย์ไฟฟ้านี้ มิฉะนั้นจะระบุไว้ เชื่อมต่อโดยตรงกับระนาบกราวด์ทั่วไปของสัญญาณบอร์ดโฮสต์ ปิดใช้งานเอาต์พุตเลเซอร์บน TDIS >2.0V หรือเปิด เปิดใช้งานบน TDIS
สอบถามเพิ่มเติม
รายละเอียด