โมดูล SFP คุณภาพดี – 40Gb/s QSFP+ ER4, เครื่องส่งสัญญาณ SFP 1310nm 40 กม. JHA-QC40 – JHA

คำอธิบายสั้น ๆ :


ภาพรวม

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ (2)

ดาวน์โหลด

เราพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ด้านการตลาดทั่วโลกและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้คุณในราคาที่เหมาะสม ดังนั้น Profi Tools จึงมอบผลประโยชน์ด้านเงินให้กับคุณ และเราพร้อมที่จะผลิตร่วมกันด้วยเครื่องส่งสัญญาณ SFP 1.25g-ตัวแปลงอินเทอร์เฟซ E1 ถึงไฟเบอร์-พอร์ต PCI Express แบบสี่พอร์ตโดยยึดหลักแนวคิดทางธุรกิจที่ว่า "คุณภาพเป็นอันดับแรก" เราต้องการพบปะเพื่อนๆ มากขึ้นในโลกนี้ และหวังว่าจะมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ
โมดูล SFP คุณภาพดี – 40Gb/s QSFP+ ER4, เครื่องส่งสัญญาณ SFP 1310nm 40 กม. JHA-QC40 – JHA รายละเอียด:

คุณสมบัติ:

◊ การออกแบบ MUX/DEMUX แบบ 4 ช่อง CWDM

◊ แบนด์วิดท์สูงสุด 11.2Gbps ต่อช่องสัญญาณ

◊ แบนด์วิดท์รวม > 40Gbps

◊ ขั้วต่อ LC แบบดูเพล็กซ์

◊ สอดคล้องกับมาตรฐาน 40G Ethernet IEEE802.3ba และ 40GBASE-ER4

◊ สอดคล้องกับ QSFP MSA

◊ เครื่องตรวจจับภาพ APD

◊ ส่งสัญญาณได้ไกลถึง 40 กม.

◊ สอดคล้องกับอัตราข้อมูล QDR/DDR Infiniband

◊ แหล่งจ่ายไฟ +3.3V เดียว

◊ ฟังก์ชั่นการวินิจฉัยแบบดิจิตอลในตัว

◊ ช่วงอุณหภูมิ 0°C ถึง 70°C

◊ ชิ้นส่วนที่เป็นไปตาม RoHS

การใช้งาน:

◊ ชั้นวางสู่ชั้นวาง

◊ ศูนย์ข้อมูล สวิตช์และเราเตอร์

◊ เครือข่ายรถไฟฟ้าใต้ดิน

◊ สวิตช์และเราเตอร์

◊ ลิงก์อีเทอร์เน็ต 40G BASE-ER4

คำอธิบาย:

JHA-QC40 เป็นโมดูลทรานซีฟเวอร์ที่ออกแบบมาสำหรับการสื่อสารด้วยแสงระยะทาง 40 กม. การออกแบบเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE P802.3ba 40GBASE-ER4 โมดูลแปลงช่องสัญญาณอินพุต 4 ช่อง (ช่อง) ของข้อมูลไฟฟ้า 10Gb/s เป็นสัญญาณออปติก CWDM 4 สัญญาณ และมัลติเพล็กซ์สัญญาณเหล่านี้เป็นช่องสัญญาณเดียวสำหรับการส่งสัญญาณออปติก 40Gb/s ในทางกลับกัน ในด้านตัวรับ โมดูลจะดีมัลติเพล็กซ์สัญญาณอินพุต 40Gb/s เป็นสัญญาณ CWDM 4 ช่อง และแปลงสัญญาณเหล่านี้เป็นข้อมูลไฟฟ้าเอาต์พุต 4 ช่อง

ความยาวคลื่นกลางของช่องสัญญาณ CWDM ทั้ง 4 ช่อง ได้แก่ 1271, 1291, 1311 และ 1331 นาโนเมตร ซึ่งเป็นสมาชิกของกริดความยาวคลื่น CWDM ที่กำหนดไว้ใน ITU-T G694.2 โดยมีขั้วต่อ LC แบบดูเพล็กซ์สำหรับอินเทอร์เฟซออปติกและขั้วต่อ 38 พินสำหรับอินเทอร์เฟซไฟฟ้า เพื่อลดการกระจายแสงในระบบระยะไกล จึงจำเป็นต้องใช้ไฟเบอร์โหมดเดียว (SMF) ในโมดูลนี้

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบด้วยปัจจัยด้านรูปแบบ การเชื่อมต่อแบบออปติคอล/ไฟฟ้า และอินเทอร์เฟซการวินิจฉัยแบบดิจิทัลตามข้อตกลง QSFP Multi-Source (MSA) ได้รับการออกแบบมาให้ตอบสนองเงื่อนไขการทำงานภายนอกที่รุนแรงที่สุด รวมถึงอุณหภูมิ ความชื้น และสัญญาณรบกวน EMI

โมดูลนี้ทำงานจากแหล่งจ่ายไฟ +3.3V เพียงตัวเดียว และสัญญาณควบคุมทั่วไป LVCMOS/LVTTL เช่น Module Present, Reset, Interrupt และ Low Power Mode ก็พร้อมใช้งานกับโมดูลนี้แล้ว นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซแบบอนุกรม 2 สายสำหรับส่งและรับสัญญาณควบคุมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น รวมถึงรับข้อมูลการวินิจฉัยแบบดิจิทัล สามารถระบุช่องสัญญาณแต่ละช่องได้ และปิดช่องสัญญาณที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อความยืดหยุ่นในการออกแบบสูงสุด

JHA-QC40 ได้รับการออกแบบด้วยฟอร์มแฟกเตอร์ การเชื่อมต่อแบบออปติคอล/ไฟฟ้า และอินเทอร์เฟซการวินิจฉัยแบบดิจิทัลตามข้อตกลง QSFP Multi-Source Agreement (MSA) ออกแบบมาเพื่อให้ตรงตามสภาวะการทำงานภายนอกที่รุนแรงที่สุด รวมถึงอุณหภูมิ ความชื้น และสัญญาณรบกวน EMI โมดูลนี้มีฟังก์ชันการทำงานและการรวมคุณสมบัติที่สูงมาก ซึ่งเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เฟซแบบอนุกรมสองสาย

-คะแนนสูงสุดแน่นอน

พารามิเตอร์

เครื่องหมาย

นาที.

ทั่วไป

สูงสุด

หน่วย

อุณหภูมิในการจัดเก็บ

ที

-40

 

+85

องศาเซลเซียส

แรงดันไฟจ่าย

วีซีซีที,อาร์

-0.5

 

4

วี

ความชื้นสัมพัทธ์

ความชื้นสัมพัทธ์

0

 

85

-

-ที่แนะนำสภาพแวดล้อมการทำงาน:

พารามิเตอร์

เครื่องหมาย

นาที.

ทั่วไป

สูงสุด

หน่วย

อุณหภูมิการทำงานของเคส

ทีซี

0

 

+70

องศาเซลเซียส

แรงดันไฟจ่าย

วีซีซีที อาร์

+3.13

3.3

+3.47

วี

กระแสไฟจ่าย

ฉันซีซี

 

 

1,000

มิลลิแอมป์

การสูญเสียพลังงาน

พีดี

 

 

3.5

ใน

-ลักษณะทางไฟฟ้า(ตบน = 0 ถึง 70 °C, Vซีซี= 3.13 ถึง 3.47 โวลต์

พารามิเตอร์

เครื่องหมาย

นาที

พิมพ์

แม็กซ์

หน่วย

บันทึก

อัตราข้อมูลต่อช่องสัญญาณ

 

-

10.3125

11.2

กิกะบิตต่อวินาที

 

การใช้พลังงาน

 

-

2.5

3.5

ใน

 

กระแสไฟจ่าย

ไอซีซี

 

0.75

1.0

เอ

 

ควบคุมแรงดันไฟฟ้า I/O สูง

เอชไอวี

2.0

 

วีซีซี

วี

 

แรงดันไฟควบคุม I/O ต่ำ

จะ

0

 

0.7

วี

 

ความเอียงระหว่างช่อง

ทีเอสเค

 

 

150

พีเอส

 

ระยะเวลาการรีเซ็ต

 

 

10

 

เรา

 

RESETL เวลาที่ยกเลิกการยืนยัน

 

 

 

100

นางสาว

 

เวลาเปิดเครื่อง

 

 

 

100

นางสาว

 

เครื่องส่งสัญญาณ
ความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟขาออกแบบปลายเดียว

 

0.3

 

4

วี

1

ความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้าโหมดทั่วไป

 

15

 

 

ม.V

 

แรงดันไฟฟ้าอินพุตส่งสัญญาณต่างกัน

เรา

150

 

1200

ม.V

 

ความแตกต่างของค่าอิมพีแดนซ์อินพุตส่งสัญญาณ

ประโยค

85

100

115

 

 

ความสั่นไหวของอินพุตที่ขึ้นอยู่กับข้อมูล

ดีดีเจ

 

0.3

 

ยูไอ

 

ตัวรับสัญญาณ
ความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟขาออกแบบปลายเดียว

 

0.3

 

4

วี

 

ความแตกต่างของแรงดันเอาต์พุต Rx

โว

370

600

950

ม.V

 

แรงดันไฟขาออก Rx ที่เพิ่มขึ้นและลดลง

ตร/ทฟ

 

 

35

ป.ล.

1

ความกระวนกระวายรวม

ทีเจ

 

0.3

 

ยูไอ

 

บันทึก:

  1. 2080%

-พารามิเตอร์ออปติก (TOP = 0 ถึง 70C, VCC = 3.0 ถึง 3.6 โวลต์)

พารามิเตอร์

เครื่องหมาย

นาที

พิมพ์

แม็กซ์

หน่วย

อ้างอิง

เครื่องส่งสัญญาณ
  การกำหนดความยาวคลื่น

L0

1264.5

1271

1277.5

นาโนเมตร

 

L1

1284.5

1291

1297.5

นาโนเมตร

 

L2

1304.5

1311

1317.5

นาโนเมตร

 

L3

1324.5

1331

1337.5

นาโนเมตร

 

อัตราส่วนการระงับโหมดด้านข้าง

เอสเอ็มเอสอาร์

30

-

-

เดซิเบล

 

พลังการเปิดตัวเฉลี่ยรวม

พีที

-

-

8.3

เดซิเบลม

 

พลังการออกตัวเฉลี่ยแต่ละเลน

 

-3

-

5

เดซิเบลม

 

TDP แต่ละเลน

ทีดีพี

 

 

2.3

เดซิเบล

 

อัตราการสูญพันธุ์

เป็น

3.5

6.0

 

เดซิเบล

 
คำจำกัดความของหน้ากากตาเครื่องส่งสัญญาณ {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3}

 

{0.25, 0.4, 0.45, 0.25, 0.28, 0.4}    

 

 
ความคลาดเคลื่อนของการสูญเสียการสะท้อนกลับทางแสง

 

-

-

20

เดซิเบล

 

เครื่องส่งสัญญาณปิดกำลังส่งเฉลี่ยในแต่ละเลน

กะเทย

 

 

-30

เดซิเบลม

 

ความเข้มสัมพันธ์ของเสียงรบกวน

อีกด้วย

 

 

-128

เดซิเบล/เฮิรตซ์

1

ความคลาดเคลื่อนของการสูญเสียการสะท้อนกลับทางแสง

 

-

-

12

เดซิเบล

 

ตัวรับสัญญาณ
เกณฑ์ความเสียหาย

ทีเอชดี

3

 

 

เดซิเบลม

1
ค่าเฉลี่ยพลังงานที่อินพุตของตัวรับแต่ละเลน

อาร์

-21

 

-6

เดซิเบลม

 

รับความถี่ตัดไฟฟ้าสูงสุด 3 dB ต่อเลน

 

 

 

12.3

กิกะเฮิรตซ์

 

ความแม่นยำของ RSSI

 

-2

 

2

เดซิเบล

 

การสะท้อนของตัวรับ

รอาร์เอ็กซ์

 

 

-26

เดซิเบล

 

กำลังรับ (OMA) แต่ละเลน

 

-

-

3.5

เดซิเบลม

 

รับความถี่ตัดไฟฟ้าสูงสุด 3 dB ในแต่ละเลน

 

 

 

12.3

กิกะเฮิรตซ์

 

LOS ยกเลิกการยืนยัน

ที่ดี

 

 

-25

เดซิเบลม

 

LOS ยืนยัน

ที่เอ

-35

 

 

เดซิเบลม

 

ฮิสเทรีซิส

ที่ชม

0.5

 

 

เดซิเบล

 

บันทึก

  1. การสะท้อนแสง 12dB

-อินเทอร์เฟซการตรวจสอบการวินิจฉัย

ฟังก์ชันการตรวจสอบการวินิจฉัยแบบดิจิทัลมีให้ใช้งานใน QSFP+ ER4 ทั้งหมด อินเทอร์เฟซแบบอนุกรม 2 สายช่วยให้ผู้ใช้ติดต่อกับโมดูลได้ โครงสร้างของหน่วยความจำแสดงแบบไหล พื้นที่หน่วยความจำถูกจัดเรียงเป็นเพจล่าง พื้นที่ที่อยู่ 128 ไบต์ และเพจพื้นที่ที่อยู่ด้านบนหลายเพจ โครงสร้างนี้ช่วยให้เข้าถึงที่อยู่ในเพจล่างได้ทันเวลา เช่น แฟล็กการขัดจังหวะและมอนิเตอร์ มีรายการเวลาที่สำคัญน้อยกว่า เช่น ข้อมูล ID ซีเรียลและการตั้งค่าขีดจำกัด พร้อมให้ใช้งานด้วยฟังก์ชัน Page Select ที่อยู่อินเทอร์เฟซที่ใช้คือ A0xh และส่วนใหญ่ใช้สำหรับข้อมูลที่สำคัญน้อยกว่า เช่น การจัดการการขัดจังหวะเพื่อให้สามารถอ่านข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การขัดจังหวะได้ครั้งเดียว หลังจากขัดจังหวะ IntL ได้รับการยืนยันแล้ว โฮสต์สามารถอ่านฟิลด์แฟล็กเพื่อระบุช่องที่ได้รับผลกระทบและประเภทของแฟล็ก

3 45 56

เนื้อหาหน่วยความจำ EEPROM ID ซีเรียล (อ่า.-

ข้อมูล

ที่อยู่

ความยาว
(ไบต์)

ชื่อของ

ความยาว

คำอธิบายและเนื้อหา

ฟิลด์ ID ฐาน

128

1

ตัวระบุ

ประเภทตัวระบุของโมดูลซีเรียล (D=QSFP+)

129

1

ตัวระบุส่วนขยาย

ตัวระบุขยายของโมดูลซีเรียล (90=2.5W)

130

1

ตัวเชื่อมต่อ

รหัสชนิดขั้วต่อ(7=LC)

131-138

8

การปฏิบัติตามข้อกำหนด

รหัสสำหรับความเข้ากันได้ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือความเข้ากันได้ทางออปติคัล (40GBASE-LR4)

139

1

การเข้ารหัส

โค้ดสำหรับอัลกอริทึมการเข้ารหัสแบบอนุกรม(5=64B66B)

140

1

BR, ชื่อสามัญ

อัตราบิตปกติ หน่วย 100 MBits/s (6C=108)

141

1

อัตราขยายเวลาเลือกการปฏิบัติตาม

แท็กสำหรับการปฏิบัติตามอัตราขยายการเลือก

142

1

ความยาว(SMF)

รองรับความยาวลิงก์สำหรับไฟเบอร์ SMF เป็นกิโลเมตร (28=40กิโลเมตร)

143

1

ความยาว(OM3 50um)

รองรับความยาวลิงก์สำหรับไฟเบอร์ EBW 50/125um (OM3) หน่วยละ 2 ม.

144

1

ความยาว(OM2 ​​50um)

รองรับความยาวลิงก์สำหรับไฟเบอร์ 50/125um (OM2) หน่วยละ 1 ม.

145

1

ความยาว(OM1 62.5um)

รองรับความยาวลิงก์สำหรับไฟเบอร์ 62.5/125um (OM1) หน่วยละ 1 ม.

146

1

ความยาว(ทองแดง)

ความยาวลิงก์ของสายทองแดงหรือสายเคเบิลแอ็คทีฟ หน่วยละ 1 ม. ความยาวลิงก์ที่รองรับสำหรับไฟเบอร์ 50/125 ไมโครเมตร (OM4) หน่วยละ 2 ม. เมื่อไบต์ 147 ประกาศ VCSEL 850 นาโนเมตร ตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 37

147

1

เทคโนโลยีอุปกรณ์

เทคโนโลยีอุปกรณ์

148-163

16

ชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้จำหน่าย QSFP+: TIBTRONIX (ASCII)

164

1

โมดูลขยาย

รหัสโมดูลขยายสำหรับ InfiniBand

165-167

3

ผู้ขายใช่

ผู้จำหน่าย QSFP+ รหัสบริษัท IEEE (000840)

168-183

16

ผู้ขาย PN

หมายเลขชิ้นส่วน: JHA-QC40 (ASCII)

184-185

2

ผู้ขาย rev

ระดับการแก้ไขสำหรับหมายเลขชิ้นส่วนที่ให้มาโดยผู้จำหน่าย (ASCII) (X1)

186-187

2

ความยาวคลื่นหรือการลดทอนของสายทองแดง

ความยาวคลื่นเลเซอร์ที่กำหนด (ความยาวคลื่น = ค่า/20 นาโนเมตร) หรือการลดทอนสัญญาณของสายทองแดงเป็นเดซิเบลที่ 2.5GHz (Adrs 186) และ 5.0GHz (Adrs 187) (65A4 = 1301)

188-189

2

ความคลาดเคลื่อนของความยาวคลื่น

รับประกันช่วงความยาวคลื่นเลเซอร์ (+/- ค่า) จากค่าปกติ
ความยาวคลื่น (ความยาวคลื่น Tol.=ค่า/200 นาโนเมตร) (1C84=36.5)

190

1

อุณหภูมิเคสสูงสุด

อุณหภูมิสูงสุดในหน่วยองศาเซลเซียส (70)

191

1

ซีซี_เบส

ตรวจสอบรหัสสำหรับช่อง ID ฐาน (ที่อยู่ 128-190)
ฟิลด์ ID ขยาย

192-195

4

ตัวเลือก

เลือกอัตรา ปิดการใช้งาน TX ความผิดพลาดของ Tx LOS ตัวบ่งชี้การเตือนสำหรับ: อุณหภูมิ VCC RX กำลังไฟ อคติ TX

196-211

16

ผู้ขาย SN

หมายเลขซีเรียลที่ให้มาโดยผู้จำหน่าย (ASCII)

212-219

8

รหัสวันที่

รหัสวันที่ผลิตของผู้จำหน่าย

220

1

ประเภทการตรวจติดตามการวินิจฉัย

ระบุประเภทของการตรวจสอบการวินิจฉัยที่นำไปใช้งาน (ถ้ามี) ในโมดูล บิต 1, 0 สำรองไว้ (8=พลังงานเฉลี่ย)

221

1

ตัวเลือกขั้นสูง

ระบุคุณลักษณะเสริมที่นำมาใช้ในโมดูล

222

1

ที่สงวนไว้

223

1

ซีซี_เอ็กซ์ตร้า

ตรวจสอบรหัสสำหรับช่อง ID ขยาย (ที่อยู่ 192-222)
ช่องข้อมูล ID เฉพาะของผู้ขาย

224-255

32

EEPROM เฉพาะผู้จำหน่าย


-การกำหนดเวลาสำหรับการควบคุมแบบนุ่มนวลและฟังก์ชันสถานะ

พารามิเตอร์

เครื่องหมาย

แม็กซ์

หน่วย

เงื่อนไข

เวลาเริ่มต้น การเริ่มต้น 2000 นางสาว เวลานับตั้งแต่เปิดเครื่อง1, ปลั๊กแบบร้อนหรือขอบที่เพิ่มขึ้นของการรีเซ็ตจนกระทั่งโมดูลทำงานได้เต็มที่2
รีเซ็ตเวลายืนยันการเริ่มต้น t_reset_init 2 ไมโครวินาที การรีเซ็ตจะเกิดจากระดับต่ำที่นานกว่าเวลาพัลส์รีเซ็ตขั้นต่ำที่อยู่บนพิน ResetL
เวลาพร้อมใช้งานฮาร์ดแวร์ Serial Bus t_ซีเรียล 2000 นางสาว เวลาตั้งแต่เปิดเครื่อง 1 จนกระทั่งโมดูลตอบสนองต่อการส่งข้อมูลผ่านบัสอนุกรม 2 สาย
ตรวจสอบข้อมูลพร้อมแล้วเวลา ข้อมูลที 2000 นางสาว เวลาตั้งแต่เปิดเครื่อง 1 จนถึงข้อมูลไม่พร้อม บิต 0 ของไบต์ 2 ยืนยันแล้วและยืนยัน IntL
รีเซ็ตเวลายืนยัน รีเซ็ตที 2000 นางสาว เวลาตั้งแต่ขอบขาขึ้นบนพิน ResetL จนกระทั่งโมดูลทำงานได้เต็มที่2
LPMode ยืนยันเวลา โหมด ton_LP 100 ไมโครวินาที เวลาจากการยืนยัน LPMode (Vin:LPMode =Vih) จนกระทั่งการใช้พลังงานของโมดูลเข้าสู่ระดับพลังงานที่ต่ำกว่า
เวลายืนยันระหว่างประเทศ ตัน_อินทล 200 นางสาว เวลานับจากการเกิดเงื่อนไขที่กระตุ้น IntL จนถึง Vout:IntL = Vol
เวลาดีเซิร์ตระหว่างประเทศ ทอฟฟ์_อินทล 500 ไมโครวินาที toff_IntL 500 μs เวลาตั้งแต่การเคลียร์ในการดำเนินการ read3 ของแฟล็กที่เกี่ยวข้องจนถึง Vout:IntL = Voh ซึ่งรวมถึงเวลาการยกเลิกการยืนยันสำหรับ Rx LOS, Tx Fault และบิตแฟล็กอื่นๆ
Rx LOS ยืนยันเวลา ton_los 100 นางสาว เวลาจากสถานะ Rx LOS ไปยังชุดบิต Rx LOS และยืนยัน IntL
ยืนยันเวลาธง ธงตัน 200 นางสาว เวลาจากการเกิดเงื่อนไขการทริกเกอร์แฟล็กไปจนถึงชุดบิตแฟล็กที่เกี่ยวข้องและยืนยัน IntL
หน้ากากยืนยันเวลา tone_mask 100 นางสาว เวลาจากชุดบิตมาสก์ set4 จนกระทั่งการยืนยัน IntL ที่เกี่ยวข้องถูกยับยั้ง
เวลาที่ยกเลิกการยืนยันมาสก์ หน้ากากทอฟ 100 นางสาว เวลาตั้งแต่บิตหน้ากากถูกเคลียร์ 4 จนกว่าการดำเนินการ IntlL ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการต่อ
ModSelL ยืนยันเวลา ton_ModSelL 100 ไมโครวินาที เวลาตั้งแต่การยืนยันของ ModSelL จนกระทั่งโมดูลตอบสนองต่อการส่งข้อมูลผ่านบัสอนุกรม 2 สาย
เวลาดีเซิร์ต ModSelL ทอฟ_ModSelL 100 ไมโครวินาที ระยะเวลาตั้งแต่การยกเลิกคำสั่ง ModSelL จนกระทั่งโมดูลไม่ตอบสนองต่อการส่งข้อมูลผ่านบัสอนุกรม 2 สาย
Power_over-ride หรือยืนยันเวลาการตั้งค่าพลังงาน ตัน_พีดาวน์ 100 นางสาว เวลาจากชุดบิต P_Down ตั้งค่าเป็น 4 จนกระทั่งการใช้พลังงานของโมดูลเข้าสู่ระดับพลังงานที่ต่ำกว่า
Power_over-ride หรือ Power-set De-assert Time ทอฟฟ์_พีดาวน์ 300 นางสาว เวลาตั้งแต่บิต P_Down ถูกเคลียร์4 จนกระทั่งโมดูลทำงานได้เต็มที่3

บันทึก-

1. การเปิดเครื่องหมายถึงช่วงเวลาที่แรงดันไฟฟ้าจ่ายถึงและคงอยู่ที่หรือเกินค่าต่ำสุดที่กำหนด

2. ทำงานได้เต็มที่ตามที่ IntL ยืนยัน เนื่องจากข้อมูลไม่พร้อม บิต 0 ไบต์ 2 ถูกยกเลิกยืนยัน

3. วัดจากขอบนาฬิกาที่ตกลงมาหลังจากบิตหยุดของธุรกรรมการอ่าน

4. วัดจากขอบนาฬิกาที่ตกหลังจากบิตหยุดของธุรกรรมการเขียน

-แผนผังบล็อกเครื่องรับส่งสัญญาณ

43 

-การกำหนดพิน

 54

ไดอะแกรมของหมายเลขพินและชื่อบล็อกเชื่อมต่อบอร์ดโฮสต์

-เข็มหมุดคำอธิบาย

เข็มหมุด

ตรรกะ

เครื่องหมาย

ชื่อ/คำอธิบาย

อ้างอิง

1

 

ก.ย.ด.

พื้น

1

2

ซีเอ็มแอล-ไอ

ทีเอ็กซ์2เอ็น

อินพุตข้อมูลย้อนกลับของเครื่องส่งสัญญาณ

 

3

ซีเอ็มแอล-ไอ

ทีเอ็กซ์ทูพี

เครื่องส่งสัญญาณเอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน

 

4

 

ก.ย.ด.

พื้น

1

5

ซีเอ็มแอล-ไอ

Tx4n

เอาต์พุตข้อมูลแบบย้อนกลับของเครื่องส่งสัญญาณ

 

6

ซีเอ็มแอล-ไอ

Tx4 หน้า

เครื่องส่งสัญญาณเอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน

 

7

 

ก.ย.ด.

พื้น

1

8

LVTTL-I

มอดเซลล

เลือกโมดูล

 

9

LVTTL-I

รีเซ็ตL

รีเซ็ตโมดูล

 

10

 

วีซีซีอาร์เอ็กซ์

แหล่งจ่ายไฟ +3.3V

2

11

LVCMOS-ไอ/โอ

เอส ซี แอล

นาฬิกาอินเทอร์เฟซแบบอนุกรม 2 สาย

 

12

LVCMOS-ไอ/โอ

เอสดีเอ

อินเทอร์เฟซข้อมูลแบบอนุกรม 2 สาย

 

13

 

ก.ย.ด.

พื้น

1

14

ซีเอ็มแอล-โอ

รเอ็กซ์3พี

เอาท์พุตข้อมูลกลับด้านของตัวรับ

 

15

ซีเอ็มแอล-โอ

อาร์เอ็กซ์3เอ็น

ตัวรับเอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน

 

16

 

ก.ย.ด.

พื้น

1

17

ซีเอ็มแอล-โอ

Rx1p

เอาท์พุตข้อมูลกลับด้านของตัวรับ

 

18

ซีเอ็มแอล-โอ

รx1n

ตัวรับเอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน

 

19

 

ก.ย.ด.

พื้น

1

20

 

ก.ย.ด.

พื้น

1

21

ซีเอ็มแอล-โอ

Rx2n

เอาท์พุตข้อมูลกลับด้านของตัวรับ

 

22

ซีเอ็มแอล-โอ

รเอ็กซ์2พี

ตัวรับเอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน

 

23

 

ก.ย.ด.

พื้น

1

24

ซีเอ็มแอล-โอ

อาร์เอ็กซ์4เอ็น

เอาท์พุตข้อมูลกลับด้านของตัวรับ

 

25

ซีเอ็มแอล-โอ

รเอ็กซ์4พี

ตัวรับเอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน

 

26

 

ก.ย.ด.

พื้น

1

27

LVTTL-O

ModPrsL

โมดูลปัจจุบัน

 

28

LVTTL-O

นานาชาติ

ขัดจังหวะ

 

29

 

วีซีซีทีเอ็กซ์

เครื่องส่งสัญญาณแหล่งจ่ายไฟ +3.3V

2

30

 

วีซีซี1

แหล่งจ่ายไฟ +3.3V

2

31

LVTTL-I

โหมด LP

โหมดพลังงานต่ำ

 

32

 

ก.ย.ด.

พื้น

1

33

ซีเอ็มแอล-ไอ

Tx 3 น

เอาต์พุตข้อมูลแบบย้อนกลับของเครื่องส่งสัญญาณ

 

34

ซีเอ็มแอล-ไอ

Tx3n

เครื่องส่งสัญญาณเอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน

 

35

 

ก.ย.ด.

พื้น

1

36

ซีเอ็มแอล-ไอ

Tx1p

เอาต์พุตข้อมูลแบบย้อนกลับของเครื่องส่งสัญญาณ

 

37

ซีเอ็มแอล-ไอ

Tx1n

เครื่องส่งสัญญาณเอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน

 

38

 

ก.ย.ด.

พื้น

1

หมายเหตุ:

  1. GND คือสัญลักษณ์สำหรับแหล่งจ่ายไฟและแหล่งจ่ายไฟแบบเดี่ยวสำหรับโมดูล QSFP ทั้งหมดเป็นแบบทั่วไปภายในโมดูล QSFP และแรงดันไฟฟ้าของโมดูลทั้งหมดอ้างอิงถึงศักย์ไฟฟ้านี้ มิฉะนั้นจะระบุไว้ เชื่อมต่อโดยตรงกับระนาบกราวด์ทั่วไปของสัญญาณบอร์ดโฮสต์ ปิดการใช้งานเอาต์พุตเลเซอร์บน TDIS >2.0V หรือเปิด เปิดใช้งานบน TDIS
  2. VccRx, Vcc1 และ VccTx คือแหล่งจ่ายไฟสำหรับตัวรับและตัวส่ง และจะต้องใช้ควบคู่กัน แหล่งจ่ายไฟสำหรับบอร์ดโฮสต์ที่แนะนำจะแสดงไว้ด้านล่าง VccRx, Vcc1 และ VccTx สามารถเชื่อมต่อภายในโมดูลทรานซีฟเวอร์ QSFP ได้โดยใช้ชุดค่าผสมใดก็ได้ พินของขั้วต่อแต่ละตัวได้รับการจัดอันดับให้มีกระแสไฟสูงสุด 500mA

-วงจรที่แนะนำ

23

-มิติทางกล

43


ภาพรายละเอียดสินค้า:

โมดูล SFP คุณภาพดี – 40Gb/s QSFP+ ER4, เครื่องส่งสัญญาณ SFP 1310nm 40 กม. JHA-QC40 – ภาพรายละเอียดของ JHA


คู่มือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ความก้าวหน้าของเราขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่มีการพัฒนาอย่างสูง ความสามารถที่ยอดเยี่ยม และกำลังทางเทคโนโลยีที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องสำหรับโมดูล SFP คุณภาพดี – 40Gb/s QSFP+ ER4, 40km 1310nm SFP Transceiver JHA-QC40 – JHA ผลิตภัณฑ์จะจำหน่ายไปทั่วโลก เช่น มอนทรีออล แอดิเลด ดูไบ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย คุณภาพดี ราคาสมเหตุสมผล และการออกแบบที่ทันสมัย ​​โซลูชันของเราจึงถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมความงามและอุตสาหกรรมอื่นๆ โซลูชันของเราได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากผู้ใช้อย่างกว้างขวาง และสามารถตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

เราได้รับความร่วมมือจากบริษัทนี้มาหลายปีแล้ว บริษัทมักจะให้ความมั่นใจเสมอว่าการจัดส่งจะตรงเวลา มีคุณภาพดี และจำนวนที่ถูกต้อง เราเป็นพันธมิตรที่ดี
5 ดาวโดยเพจจากจอร์เจีย - 2017.08.21 14:13
โดยรวมแล้วเราพึงพอใจกับทุกๆ ด้าน ราคาถูก คุณภาพสูง จัดส่งรวดเร็ว และรูปแบบการผลิตดี เราจะมีการติดตามความร่วมมือ!
5 ดาวโดย Anastasia จากยุโรป - 07.07.2017 13:00 น.
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา