- Промисловий комутатор Ethernet
- Оптоволоконний медіаконвертер
- Оптоволоконний комутатор Ethernet
- Живлення через Ethernet
- Модуль SFP
- Кабель AOC/DAC
- Серверний адаптер Fiber Ethernet
- Оптоволоконний відеоконвертер
- Конвертер інтерфейсу
- Мультиплексор PDH-SDH
- Телефонний оптоволоконний відеоконвертер
- FTTH
- Стелажі та корпуси
- Подовжувач HDMI/VGA
- Розгалужувач HDMI
- WDM
- Система оптичної мережі передачі OTN/WDM
0102030405

01
Оптовий Китай Glc-T Котирування виробника - 10G BASE-T мідний SFP+ трансивер JHA3901G - JHA
2016-01-08
Особливості: ◊ Підтримка 10Gbase-T / 5Gbase-T / 2,5Gbase-T / 1000base-T ◊ Гаряче підключення SFP ◊ Компактний роз’єм RJ-45 ◊ Відповідає RoHS і не містить свинцю ◊ Один блок живлення +3,3 В ◊ 10 Gigabit Ethernet через кабель Cat 6a ◊ Робоча температура навколишнього середовища: від 0 °C до +70 °C Застосування: ◊ 10G Ethernet через кабель Cat 5 ◊ Зв'язок комутатора/маршрутизатора з комутатором/маршрутизатором ◊ Високошвидкісний ввід/вивід для файлових серверів Опис: JHA3901G SFP+-10GBASE-T Copper Small Трансивери Form Pluggable (SFP) засновані на SFP Multi Source Agreement (MSA) . Вони сумісні зі стандартами 10Gbase-T / 5Gbase-T / 2,5Gbase-T / 1000base-T, як зазначено в IEEE Std 802.3. SFP+-10GBASE-T використовує контакт RX_LOS SFP (потрібно підняти на хості) для індикації зв’язку. Якщо підняти або відкрити контакт TX_DISABLE SFP, PHY IC буде скинуто. • SFP to Host Connector Pin Out Pin Symbol Назва/опис Ref. 1 Земля передавача VEET (спільна із землею приймача) 1 2 TFAULT Несправність передавача. Не підтримується. 3 Вимкнення передавача TDIS. Лазерний вихід вимкнено на високому або відкритому рівні. 2 4 MOD_DEF(2) Визначення модуля 2. Рядок даних для серійного ідентифікатора. 3 5 MOD_DEF(1) Визначення модуля 1. Рядок синхронізації для серійного ідентифікатора. 3 6 MOD_DEF(0) Визначення модуля 0. Засноване в межах модуля. 3 7 Rate Select З’єднання не потрібне 8 LOS High вказує на відсутність зв’язку. низький рівень вказує на зв’язок. 4 9 Заземлення приймача VEER (спільне із заземленням передавача) 1 10 Заземлення приймача VEER (спільне із заземленням передавача) 1 11 Заземлення приймача VEER (спільне із заземленням передавача) 1 12 RD- вихід інвертованих даних приймача. AC Coupled 13 RD+ Receiver Неінвертований вихід даних. З’єднаний змінним струмом 14 Заземлення приймача VEER (спільне із заземленням передавача) 1 15 Джерело живлення приймача VCCR 16 Джерело живлення передавача VCCT 17 Заземлення передавача VEET (спільне із заземленням приймача) 1 18 Передавач TD+ Неінвертований ДАНІ в. 19 TD- Передавач Інвертований ДАНІ в. Змінний струм. 20 Заземлення передавача VEET (спільне із заземленням приймача) 1 Примітки: 1. Заземлення ланцюга підключено до заземлення шасі 2. PHY вимкнено на TDIS > 2,0 В або відкрито, увімкнено на TDIS
Запит
Деталь

01
Прайс-лист виробників некерованих промислових комутаторів у Китаї - 4*10G Fiber Port+8*1000M Combo+16*10/100/1000B...
2016-01-08
4*10G Fibre Port+8*1000M Combo+16*10/100/1000Base-T, керований промисловий комутатор Ethernet JHA-MIGS1600C08W4-1U Огляд JHA-MIGS1600C08W4-1U з 4*10GBase-X, 8*1000M Combo, 16*10/100/1000Base-T, керуючі промислові комутатори Ethernet, що забезпечують відмінну промислову якість, наприклад стійкість до високих/низьких температур, захист від блискавки тощо, завдяки конструкції контуру охолодження без вентилятора, широкому діапазону температур робочого середовища, високому рівню захисту та інші технології. Крім того, різноманітні багаті протоколи, такі як інтегрована комутація та безпека, підтримують технологію багатокільцевого захисту громадського Ethernet (ERPS), значно покращують гнучкість мережі та підвищують надійність і безпеку промислових мереж. Він також може відповідати вимогам розгортання залізничного транспорту, безпечного міста, інтелектуального транспорту, зовнішнього моніторингу та інших суворих умов. Характеристики Вхідна потужність: DC 36~75V AC 100~240V 50/60Hz Робоча температура: -40 ℃ ~ 75 ℃ Корпус: рівень захисту IP40, безвентиляторна конструкція Звіт про випробування: CCC/CE/FCC/RoHS Антистатичний: 8KV-15KV MTBF :100000 годин Параметри Режим постачальника Порти Фіксований порт 4*1000 Base-X ,8*1000M combo 16*10/100/1000 Base-T Порт керування Консоль підтримки Інтерфейс живлення Термінал Phoenix, подвійне джерело живлення резервування Світлодіодні індикатори PWR,Link/ACT LED Тип кабелю та відстань передачі Вита пара 0-100 м(CAT5e,CAT6) Одномодове оптичне волокно 20/40/60/80/100 км Багатомодове оптичне волокно 550 м Топологія мережі Кільцева топологія Підтримка зіркоподібної топології Підтримка шинної топології Підтримка деревовидної топології Підтримка гібридної топології Підтримка Електричні характеристики Вхідна напруга DC 36~75V/AC 100-240V 50-60HZ Всього Споживана потужність
Запит
Деталь

01
Китай оптом SFP-10g-Zr= Прайс-лист виробників - 40G QSFP+ SR4, 300 м MPO 850 нм JHAQC01 - JHA
2016-01-08
Характеристики: ◊ Відповідає електричній специфікації 40GbE XLPPI відповідно до IEEE 802.3ba-2010 ◊ Відповідає специфікації QSFP+ SFF-8436 ◊ Сукупна пропускна здатність > 40 Гбіт/с ◊ Працює зі швидкістю 10,3125 Гбіт/с на електричний канал із закодованими даними 64b/66b ◊ Сумісність з QSFP MSA ◊ Можливість передавання понад 100 м на багатомодовому волокні OM3 (MMF) і 150 м на OM4 MMF ◊ Працює один джерело живлення +3,3 В ◊ Без функцій цифрової діагностики ◊ Діапазон температур від 0°C до 70°C ◊ Частина, сумісна з RoHS ◊ Використовує стандартний дуплексний оптоволоконний кабель LC можливість повторного використання існуючої кабельної інфраструктури. Застосування: ◊ 40 Gigabit Ethernet з’єднань ◊ Datacom/Telecom комутатор і з’єднання маршрутизаторів ◊ Агрегація даних і додатки об’єднавчої плати ◊ Власні протоколи та програми щільності Опис: це чотириканальний, підключається, LC Duplex, волоконно-оптичний Трансивер QSFP+ для додатків 40 Gigabit Ethernet. Цей трансивер є високопродуктивним модулем для дуплексного обміну даними малої дальності та програм з’єднання. Він об’єднує чотири смуги електричних даних у кожному напрямку для передачі через один дуплексний оптоволоконний кабель LC. Кожна електрична лінія працює на швидкості 10,3125 Гбіт/с і відповідає інтерфейсу 40GE XLPPI. Трансивер внутрішньо мультиплексує інтерфейс XLPPI 4x10G у два електричні канали 20 Гбіт/с, передаючи та приймаючи кожен оптично по одному симплексному LC-волокну за допомогою двонаправленої оптики. Це призводить до сумарної пропускної здатності 40 Гбіт/с у дуплексному кабелі LC. Це дозволяє повторно використовувати встановлену дуплексну кабельну інфраструктуру LC для застосування 40GbE. Підтримуються відстані до 100 м за допомогою оптичного волокна OM3 і 150 м за допомогою оптичного волокна OM4. Ці модулі розроблені для роботи в багатомодових волоконних системах з використанням номінальної довжини хвилі 850 нм на одному кінці та 900 нм на іншому кінці. Електричний інтерфейс використовує 38-контактний крайовий роз’єм типу QSFP+. Оптичний інтерфейс використовує звичайний дуплексний роз'єм LC. Блок-схема трансивера • Абсолютні максимальні рейтинги Параметр Символ Мін. Типова Макс. Блок Температура зберігання TS -40 +85 °C Напруга живлення VCCT, R -0,5 4 В Відносна вологість RH 0 85 % • Рекомендоване робоче середовище: Параметр Символ Мін. Типова Макс. Корпус пристрою Робоча температура TC 0 +70 °C Напруга живлення VCCT, R +3,13 3,3 +3,47 В Струм живлення ICC 1000 мА Розсіювання потужності PD 3,5 Вт • Електричні характеристики (TOP = 0 до 70 °C, VCC = 3,13 до 3,47 В Параметр Символ Мін. Тип Макс. Одиниця Примітка Дані Швидкість на канал - 10,3125 11,2 Гбіт/с Споживана потужність - 2,5 3,5 Вт Струм живлення Icc 0,75 1,0 A Контрольна напруга вводу-виводу-висока VIH 2,0 Vcc V Керуюча напруга вводу-виводу-низька VIL 0 0,7 В Міжканальний перекіс TSK 150 Ps Тривалість RESETL 10 Нас RESETL Час деактивації 100 мс Час увімкнення живлення 100 мс Допуск односторонньої вихідної напруги передавача 0,3 4 В 1 Допуск загального режиму напруги 15 мВ Вхідна різниця напруги передачі VI 120 1200 мВ Вхідний різниця імпедансу передачі ZIN 80 100 120 Вхідний джиттер, залежний від даних DDJ 0,1 UI Вхідні дані Загальний джиттер TJ 0,28 UI Приймач Single Ended Output Voltage Voltage Tolerance 0,3 4 V Rx Output Diff Voltage Vo 600 800 mV Rx Output Up and Fall Voltage Tr/Tf 35 ps 1 Total Jitter TJ 0,7 UI Deterministic Jitter DJ 0,42 UI Примітка: 20~ 80% • Оптичні параметри (TOP = від 0 до 70 °C, VCC = від 3,0 до 3,6 В) Параметр Символ Мін. Тип Макс. Одиниця Посил. Оптична довжина хвилі передавача CH1 λ 832 850 868 нм Оптична довжина хвилі CH2 λ 882 900 918 нм RMS Спектральна ширина Pm 0,5 0,65 нм Середня оптична потужність на канал Pavg -4 -2,5 +5,0 дБм Лазер вимкнено Потужність на канал Poff -30 дБм Оптична екстинкція Коефіцієнт ER 3,5 дБ Відносна інтенсивність Шум Rin -128 дБ/Гц 1 Допуск на оптичні зворотні втрати 12 дБ Довжина хвилі оптичного центру CH1 λ 882 900 918 нм Довжина хвилі центрального оптичного каналу CH2 λ 832 850 868 нм Чутливість приймача на канал R -11 дБм Максимальна вхідна потужність PMAX +0,5 дБм Коефіцієнт відбиття приймача Rrx -12 дБ LOS De-Assert LOSD -14 дБм LOS Assert LOSA -30 дБм LOS Гістерезис LOSH 0,5 дБ Примітка. Детальний опис низької пам’яті та page00.page03 верхньої пам’яті див. у документі SFF-8436. • Час для програмного керування та функцій стану Параметр Символ Макс. Умови пристрою Час ініціалізації t_init 2000 мс Час від увімкнення живлення1, гарячого підключення або наростаючого фронту скидання до повної функціональності модуля2 Reset Init Assert Time t_reset_init 2 мкс A Reset генерується низьким рівень довший за мінімальний час імпульсу скидання, наявний на виводі ResetL. Час готовності апаратного забезпечення послідовної шини t_serial 2000 мс Час від увімкнення живлення 1 до моменту, коли модуль реагує на передачу даних через 2-провідну послідовну шину Монітор даних ReadyTime t_data 2000 мс Час від увімкнення живлення 1 до моменту неготовності даних, біт 0 байту 2, скасовано та підтверджено IntL Reset Assert Time t_reset 2000 мс Час від наростаючого фронту на ResetL, доки модуль не буде повністю функціональним2 LPMode Assert Time ton_LPMode 100 мкс Час від встановлення LPMode (Vin:LPMode =Vih) до моменту, коли споживана потужність модуля перейде на нижчий рівень потужності IntL Assert Time ton_IntL 200 мс Час від виникнення умови, що запускає IntL, до Vout: IntL = Vol IntL Час скасування toff_IntL 500 мкс toff_IntL 500 мкс Час від очищення після операції read3 пов’язаного прапора до Vout:IntL = Voh. Це включає час скасування для Rx LOS, Tx Fault та інших бітів прапора. Rx LOS Assert Time ton_los 100 мс Час від стану Rx LOS до Rx LOS встановленого біта та IntL asserted Час встановлення прапора ton_flag 200 мс Час від появи прапора запуску умови до пов’язаного встановлення біта прапора та IntL asserted Mask Assert Time ton_mask 100 мс Час від маски біт встановлено4, доки не буде пов’язане твердження IntL заборонено Mask De-assert Time toff_mask 100 мс Час від скидання біта маски4 до відновлення відповідної операції IntlL ModSelL Assert Time ton_ModSelL 100 мкс Час від підтвердження ModSelL до моменту, коли модуль відповідає на передачу даних через 2-провідну послідовну шину ModSelL Deassert Time toff_ModSelL 100 мкс Час від скасування ModSelL, доки модуль не реагує на передачу даних через 2-провідну послідовну шину Power_over-ride або Power-set Assert Time ton_Pdown 100 мс Час від P_Down біта, встановленого 4, до тих пір, поки споживана потужність модуля не перейде на нижчий рівень потужності Power_over-ride або Power- set De-assert Time toff_Pdown 300 мс Час від P_Down біта очищено4 до моменту, коли модуль повністю функціональний3 Примітка: 1. Увімкнення живлення визначається як момент, коли напруга живлення досягає та залишається на рівні або вище мінімального заданого значення. 2. Повністю функціональний визначається як IntL, підтверджений через біт даних не готові, біт 0, байт 2 скасовано. 3. Вимірюється від спаду тактового фронту після стоп-біта транзакції читання. 4. Вимірюється від спаду тактового фронту після стоп-біта транзакції запису. • Діаграма призначення контактів роз’ємного блоку хост-плати Номери та назва контактів • Опис контакту Логічний символ контакту Назва/Опис Посил. 1 GND Земля 1 2 Передавач CML-I Tx2n Інвертований вхід даних 3 Передавач CML-I Tx2p Неінвертований вихід даних 4 GND Земля 1 5 CML-I Tx4n Вихід інвертованих даних 6 CML-I Tx4p Вихід неінвертованих даних 7 GND Земля 1 8 LVTTL-I ModSelL Вибір модуля 9 LVTTL-I ResetL Скидання модуля 10 VccRx +3.3V Джерело живлення Приймач 2 11 LVCMOS-I/O SCL 2-Wire Serial Interface Clock 12 LVCMOS-I/O SDA 2-Wire Serial Interface Data 13 GND Ground 1 14 CML -O Інвертовані дані приймача Rx3p Вихід 15 Вихід неінвертованих даних приймача CML-O Rx3n 16 GND Земля 1 17 Вихід інвертованих даних приймача CML-O Rx1p 18 Вихід неінвертованих даних приймача CML-O Rx1n 19 GND Земля 1 20 GND Земля 1 21 Приймач CML-O Rx2n Інвертовані дані Вихід 22 Вихід неінвертованих даних приймача CML-O Rx2p 23 GND Заземлення 1 24 Вихід інвертованих даних приймача CML-O Rx4n 25 Вихід неінвертованих даних приймача CML-O Rx4p 26 GND Заземлення 1 27 LVTTL-O Модуль ModPrsL присутній 28 LVTTL- О IntL Interrupt 29 VccTx +3.3V Джерело живлення Передавач 2 30 Vcc1 +3.3V Power Supply 2 31 LVTTL-I LPMode Low Power Mode 32 GND Ground 1 33 CML-I Tx3p Transmitter Inverted Data Output 34 CML-I Tx3n Transmitter Non-Inverted Data Вихід 35 GND Земля 1 36 Вихід інвертованих даних передавача CML-I Tx1p 37 Вихід неінвертованих даних передавача CML-I Tx1n 38 GND Заземлення 1 Примітки: GND є символом для одного та джерела (живлення), загальним для модулів QSFP, усі вони загальні в модулі QSFP і всі напруги модуля відносяться до цього потенціалу, інакше зазначено. Підключіть їх безпосередньо до загальної площини заземлення сигналу головної плати. Лазерний вихід вимкнено на TDIS >2,0 В або відкритий, увімкнено на TDIS
Запит
Деталь























