- 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
Промисловий Ethernet-комутатор хорошої якості - 2*10G Fibre Port+24*1000Base-X, керований промисловий Ethernet-комутатор JHA-MIGS...
2016-01-08
2*10G Fibre Port+24*1000Base-X, керований промисловий комутатор Ethernet JHA-MIGS24W2-1U Огляд JHA-MIGS24W2-1U з 2*10G оптоволокном, 24*1000M оптоволоконними портами, керуючі промислові комутатори Ethernet, що забезпечує відмінну промислову якість, наприклад Стійкість до високих/низьких температур, захист від блискавки тощо завдяки безвентиляторному контуру охолодження, широкому діапазону роботи температура середовища, високий ступінь 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 2*10G Base-X, 24*1000 Base-X 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 20/40/60/80/100KM Багатомодове оптичне волокно 550 м Топологія мережі Кільцева топологія Підтримка зіркоподібної топології Підтримка шинної топології Підтримка деревної топології Підтримка гібридної топології Підтримка Електричні характеристики Вхідна напруга DC36-75V/AC 100-240V 50-60HZ Загальне споживання енергії
Запит
Деталь

01
Модуль SFP хорошої якості - 40G QSFP+ IR4, 2 км 1310 нм SFP трансивер JHA-QC02 - JHA
2016-01-08
Характеристики: ◊ До 11,2 Гбіт/с на пропускну здатність каналу ◊ Сукупна пропускна здатність > 40 Гбіт/с ◊ Дуплексний роз’єм LC ◊ Сумісність із 40G Ethernet IEEE802.3ba та 40GBASE-SR4 і 40GBASE-IR4Standard ◊ Сумісність з QSFP MSA ◊ Максимальна довжина з’єднання 140 м на OM3 та 160 м на OM4 ◊ Конструкція MUX/DEMUX з 4 смугами CWDM ◊ Сумісність зі швидкістю передачі даних QDR/DDR Infiniband ◊ Працює одне джерело живлення +3,3 В ◊ Вбудовані функції цифрової діагностики ◊ Діапазон температур від 0°C до 70°C ◊ Застосування деталей, сумісних із RoHS: ◊ Від стійки до стійки ◊ Центри обробки даних Комутатори та маршрутизатори ◊ Метро мережі ◊ Комутатори та маршрутизатори ◊ Канали Ethernet 40G Опис: JHA-QC02 — це трансиверний модуль, розроблений для програм оптичного зв’язку на відстані 2 км (SMF) 160 м (MMF). Конструкція сумісна з 40GBASE-SR4 і 40GBASE-IR4 стандарту IEEE P802.3ba. Модуль перетворює 4 вхідні канали (ch) електричних даних 10 Гбіт/с у 4 оптичних сигнали CWDM і мультиплексує їх в один канал для оптичної передачі 40 Гбіт/с. І навпаки, на стороні приймача модуль оптично демультиплексує вхідні сигнали 40 Гбіт/с у 4 канали CWDM і перетворює їх у 4-канальні вихідні електричні дані. Центральні довжини хвиль 4 каналів CWDM становлять 1271, 1291, 1311 і 1331 нм як члени сітки довжин хвиль CWDM, визначеної в ITU-T G694.2. Він містить дуплексний роз’єм LC для оптичного інтерфейсу та 38-контактний роз’єм для електричного інтерфейсу. Щоб мінімізувати оптичну дисперсію в системі дальньої магістралі, у цьому модулі має бути застосовано багатомодове волокно (MMF). Продукт розроблено з форм-фактором, оптичним/електричним з’єднанням і цифровим діагностичним інтерфейсом відповідно до угоди QSFP Multi-Source Agreement (MSA). Він був розроблений для роботи в найсуворіших зовнішніх умовах експлуатації, включаючи температуру, вологість і електромагнітні перешкоди. Модуль працює від одного джерела живлення +3,3 В і глобальні керуючі сигнали LVCMOS/LVTTL, такі як наявність модуля, скидання, переривання та режим низького енергоспоживання. 2-провідний послідовний інтерфейс доступний для надсилання та отримання більш складних сигналів керування та отримання цифрової діагностичної інформації. Окремі канали можна адресувати, а невикористовувані канали можна вимкнути для максимальної гнучкості дизайну. TQP10 розроблено з форм-фактором, оптичним/електричним з’єднанням і цифровим діагностичним інтерфейсом відповідно до угоди QSFP Multi-Source Agreement (MSA). Він був розроблений для роботи в найсуворіших зовнішніх умовах експлуатації, включаючи температуру, вологість і електромагнітні перешкоди. Модуль пропонує дуже високу функціональність і інтеграцію функцій, доступну через двопровідний послідовний інтерфейс. • 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 загальної напруги 15 мВ Вхідна різниця напруги передачі VI 150 1200 мВ Вхідний різниця імпедансу передачі ZIN 85 100 115 Вхідний джиттер, залежний від даних DDJ 0,3 UI Допуск односторонньої вихідної напруги приймача 0,3 4 В Rx Вихідна різниця напруги Vo 370 600 950 мВ Rx Вихідна напруга наростання та падіння Tr/Tf 35 пс 1 Загальний джиттер TJ 0,3 UI Примітка: 20~80% • Оптичні параметри (TOP = 0 до 70 °C, VCC = 3,0 до 3,6 В) Параметр Символ Мін. Тип. Макс. Одиниця Посил. Призначення довжини хвилі передавача L0 1264,5 1271 1277,5 нм L1 1284,5 1291 1297,5 нм L2 1304,5 1311 1317,5 нм L3 1324,5 1331 1337,5 нм Коефіцієнт придушення бічної моди SMSR 30 - - дБ Загальна середня потужність запуску PT - - 8,3 дБм Середня потужність запуску, кожна смуга -7 - 8 дБм Різниця в потужності запуску між будь-якими двома смугами (OMA) - - 6,5 дБ Амплітуда оптичної модуляції, кожна смуга OMA -4 + 3,5 дБм Потужність запуску в OMA мінус передавач і дисперсія (TDP), кожна смуга -4,8 - дБм TDP, кожна смуга TDP 2,3 дБ Коефіцієнт згасання ER 3,5 - - дБ Визначення маски для очей передавача {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} Толерантність до оптичних зворотних втрат - - 20 дБ Середнє початкове живлення ВИМКН. Передавач, кожна смуга Poff -30 дБм Відносна інтенсивність шуму Rin -128 дБ/Гц 1 Допуск на оптичні зворотні втрати - - 12 дБ Порогове значення пошкодження приймача THd 3,3 дБм 1 Середня потужність на вході приймача, кожна смуга R -10 0 dBm Receive Electrical 3 Верхня частота зрізу дБ, кожна смуга 12,3 ГГц RSSI Точність -2 2 дБ Коефіцієнт відбиття приймача Rrx -26 дБ Потужність приймача (OMA), кожна смуга - - 3,5 дБм Електричний прийом 3 дБ Верхня частота зрізу, кожна смуга 12,3 ГГц LOS De-Assert LOSD -15 дБм LOS Assert LOSA -25 дБм LOS Гістерезис LOSH 0,5 дБ Примітка 12 дБ Відбиття • Інтерфейс діагностичного моніторингу Функція моніторингу цифрової діагностики доступна на всіх QSFP+ SR4. 2-провідний послідовний інтерфейс забезпечує контакт користувача з модулем. Структура пам'яті показана в потоці. Простір пам'яті складається з нижньої однієї сторінки, адресного простору розміром 128 байт і кількох сторінок верхнього адресного простору. Ця структура дозволяє своєчасно отримати доступ до адрес на нижній сторінці, таких як прапори переривань і монітори. Менш критичні часові записи, такі як інформація про серійний ідентифікатор і параметри порогу, доступні за допомогою функції вибору сторінки. Використовувана адреса інтерфейсу – A0xh, і вона в основному використовується для критичних за часом даних, таких як обробка переривань, щоб увімкнути одноразове читання для всіх даних, пов’язаних із ситуацією переривання. Після переривання, IntL було заявлено, хост може прочитати поле прапора, щоб визначити зачеплений канал і тип прапора. Сторінка 02 – це EEPROM користувача, її формат вирішує користувач. 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. • Блок-схема трансивера • Схема 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
























