Đa chế độ 40Gb/S 300m |Bộ thu phát MPO QSFP+ sợi kép JHA-QC01

Mô tả ngắn:

40Gb/s 100m QSFP+SRBD, Đầu nối MTP/MPO của bộ thu phát, 850nm, VCSEL, Đa chế độ


Tổng quan

Tải xuống

Đặc trưng:

♦ 4 kênh song công độc lập

♦ Băng thông lên tới 11,2Gbps trên mỗi kênh

♦ Tổng băng thông > 40Gbps

♦ Đầu nối quang MTP/MPO

♦ Tuân thủ QSFP MSA

♦ Khả năng chẩn đoán kỹ thuật số

♦ Có khả năng truyền hơn 300m trên OM3 Multimode Fiber (MMF) và 150m trên OM4 MMF

♦ I/O điện tương thích CML

♦ Nguồn điện đơn +3.3V hoạt động

♦ Điều chỉnh lại thời gian CDR đầu vào TX và đầu ra RX

♦ Tích hợp chức năng chẩn đoán kỹ thuật số

♦ Phạm vi nhiệt độ 0°C đến 70°C

♦ Phần tuân thủ RoHS

Các ứng dụng:

♦ Giá này đến giá khác

♦ Trung tâm dữ liệu

♦ Mạng lưới tàu điện ngầm

♦ Bộ chuyển mạch và bộ định tuyến

♦ Infiniband 4x SDR, DDR, QDR

Sự miêu tả:

JHA-QC01 là mô-đun quang có thể cắm hệ số dạng nhỏ (QSFP) 40Gbps song song giúp tăng mật độ cổng và tiết kiệm tổng chi phí hệ thống.Mô-đun quang song công hoàn toàn QSFP cung cấp 4 kênh truyền và nhận độc lập, mỗi kênh có khả năng hoạt động 10Gbps cho băng thông tổng hợp 40Gbps 300m trên Sợi đa chế độ OM3 (MMF) và 400m trên OM4 MMF.

Cáp ruy băng sợi quang có đầu nối MPO/MTP ở mỗi đầu cắm vào ổ cắm mô-đun QSFP.Hướng của cáp ruy băng được “có khóa” và các chốt dẫn hướng nằm bên trong ổ cắm của mô-đun để đảm bảo căn chỉnh thích hợp.Cáp thường không có dây xoắn (từ phím lên đến phím lên) để đảm bảo căn chỉnh kênh phù hợp.Kết nối điện đạt được thông qua đầu nối IPASS® 38 chân có thể cắm bằng z.

Mô-đun này hoạt động từ một nguồn điện +3,3V duy nhất và các tín hiệu điều khiển toàn cầu LVCMOS/LVTTL như Hiện tại mô-đun, Đặt lại, Ngắt và Chế độ nguồn điện thấp có sẵn với các mô-đun.Giao diện nối tiếp 2 dây có sẵn để gửi và nhận các tín hiệu điều khiển phức tạp hơn cũng như thu được thông tin chẩn đoán kỹ thuật số.Các kênh riêng lẻ có thể được giải quyết và các kênh không sử dụng có thể bị tắt để có được sự linh hoạt thiết kế tối đa.

JHA-QC01 được thiết kế với hệ số dạng, kết nối quang/điện và giao diện chẩn đoán kỹ thuật số theo Thỏa thuận đa nguồn QSFP (MSA).Nó được thiết kế để đáp ứng các điều kiện hoạt động bên ngoài khắc nghiệt nhất bao gồm nhiệt độ, độ ẩm và nhiễu EMI.Mô-đun này cung cấp khả năng tích hợp tính năng và chức năng rất cao, có thể truy cập thông qua giao diện nối tiếp hai dây.

tôiXếp hạng tối đa tuyệt đối

Tham số

Biểu tượng

Tối thiểu.

Đặc trưng

Tối đa.

Đơn vị

Nhiệt độ bảo quản

TS

-40

 

+85

°C

Cung cấp hiệu điện thế

VCCT, R

-0,5

 

4

V

Độ ẩm tương đối

RH

0

 

85

%

Khuyến khíchMôi trường hoạt động:

Tham số

Biểu tượng

Tối thiểu.

Đặc trưng

Tối đa.

Đơn vị

Trường hợp nhiệt độ hoạt động

TC

0

 

+70

°C

Cung cấp hiệu điện thế

VCCT, R

+3,13

3.3

+3,47

V

Nguồn cung hiện tại

ICC

 

 

1000

mA

Sự thât thoat năng lượng

PD

 

 

3,5

W

• Đặc điểm điện từ(TOP = 0 đến 70°C, VCC = 3,13 đến 3,47 Vôn

Tham số

Biểu tượng

tối thiểu

Tối đa

Đơn vị

Ghi chú

Tốc độ dữ liệu trên mỗi kênh

 

-

10.3125

11.2

Gbps

 

Sự tiêu thụ năng lượng

 

-

2,5

3,5

W

 

Nguồn cung hiện tại

Icc

 

0,75

1.0

A

 

Kiểm soát điện áp I/O-Cao

VIH

2.0

 

vcc

V

 

Kiểm soát điện áp I/O-Thấp

VIL

0

 

0,7

V

 

Độ lệch giữa các kênh

TSK

 

 

150

Ps

 

Thời lượng THIẾT LẬP LẠI

 

 

10

 

Us

 

THIẾT LẬP LẠI Thời gian hủy xác nhận

 

 

 

100

ms

 

Bật nguồn đúng giờ

 

 

 

100

ms

 

Hệ thống điều khiển
Dung sai điện áp đầu ra một đầu cuối

 

0,3

 

4

V

1

Chế độ chung Dung sai điện áp

 

15

 

 

mV

 

Truyền điện áp khác biệt đầu vào

VI

120

 

1200

mV

 

Truyền trở kháng khác biệt đầu vào

ZIN

80

100

120

 

 

Jitter đầu vào phụ thuộc dữ liệu

DDJ

 

 

0,1

UI

 

Tổng số jitter đầu vào dữ liệu

TJ

 

 

0,28

UI

 

Người nhận
Dung sai điện áp đầu ra một đầu cuối

 

0,3

 

4

V

 

Điện áp chênh lệch đầu ra Rx

Vo

 

600

800

mV

 

Điện áp tăng và giảm đầu ra Rx

Tr/Tf

 

 

35

ps

1

Tổng số jitter

TJ

 

 

0,7

UI

 

Jitter xác định

DJ

 

 

0,42

UI

 

Ghi chú:

  1. 2080%

Thông số quang học (TOP = 0 đến 70°C, VCC = 3,0 đến 3,6 Vôn)

Tham số

Biểu tượng

tối thiểu

Tối đa

Đơn vị

Tham chiếu

Hệ thống điều khiển
Bước sóng quang

λ

840

 

860

nm

 

Độ rộng phổ RMS

Pm

 

0,5

0,65

nm

 

Công suất quang trung bình trên mỗi kênh

Pavg

-8

-2,5

+1.0

dBm

 

Laser tắt nguồn trên mỗi kênh

Poff

 

 

-30

dBm

 

Tỷ lệ tuyệt chủng quang học

ER

3,5

 

 

dB

 

Tiếng ồn cường độ tương đối

Rin

 

 

-128

dB/HZ

1

Dung sai mất mát phản hồi quang học

 

 

 

12

dB

 

Người nhận
Bước sóng trung tâm quang học

λC

840

 

860

nm

 

Độ nhạy thu trên mỗi kênh

R

 

-13

 

dBm

 

Công suất đầu vào tối đa

PTỐI ĐA

+0,5

 

 

dBm

 

Phản xạ của máy thu

Rx

 

 

-12

dB

 

LOS Hủy Khẳng định

LOSD

 

 

-14

dBm

 

Khẳng định LOS

LOSA

-30

 

 

dBm

 

Độ trễ LOS

LOSH

0,5

 

 

dB

 

Ghi chú

  1. Phản xạ 12dB

Giao diện giám sát chẩn đoán

Chức năng giám sát chẩn đoán kỹ thuật số có sẵn trên tất cảQSFP+SR4.Giao diện nối tiếp 2 dây cung cấp cho người dùng khả năng liên lạc với mô-đun.Cấu trúc của bộ nhớ được thể hiện theo dòng chảy.Không gian bộ nhớ được sắp xếp thành một trang đơn phía dưới, không gian địa chỉ 128 byte và nhiều trang không gian địa chỉ phía trên.Cấu trúc này cho phép truy cập kịp thời vào các địa chỉ ở trang dưới, chẳng hạn như Cờ ngắt và Màn hình.Các mục nhập thời gian quan trọng ít thời gian hơn, chẳng hạn như thông tin ID nối tiếp và cài đặt ngưỡng, có sẵn với chức năng Chọn Trang.Địa chỉ giao diện được sử dụng là A0xh và chủ yếu được sử dụng cho dữ liệu quan trọng về thời gian như xử lý ngắt để cho phép đọc một lần tất cả dữ liệu liên quan đến tình huống gián đoạn.Sau khi một ngắt, IntL, được xác nhận, máy chủ có thể đọc trường cờ để xác định kênh và loại cờ bị ảnh hưởng.

11 9 số 8 7

Trang02 là EEPROM của người dùng và định dạng của nó do người dùng quyết định.

Mô tả chi tiết về bộ nhớ thấp và bộ nhớ trên page00.page03, vui lòng xem tài liệu SFF-8436.

Thời gian cho các chức năng trạng thái và điều khiển mềm

Tham số

Biểu tượng

Tối đa

Đơn vị

Điều kiện

Thời gian khởi tạo t_init 2000 ms Thời gian từ khi bật nguồn1, phích cắm nóng hoặc cạnh nâng của Thiết lập lại cho đến khi mô-đun hoạt động đầy đủ2
Đặt lại thời gian xác nhận ban đầu t_reset_init 2 μs Reset được tạo ra bởi mức thấp dài hơn thời gian xung reset tối thiểu hiện có trên chân ResetL.
Thời gian sẵn sàng của phần cứng Bus nối tiếp t_serial 2000 ms Thời gian từ khi bật nguồn1 cho đến khi mô-đun phản hồi việc truyền dữ liệu qua bus nối tiếp 2 dây
Giám sát dữ liệu đã sẵn sàngThời gian t_data 2000 ms Thời gian từ khi bật nguồn1 đến khi dữ liệu chưa sẵn sàng, bit 0 của Byte 2, được xác nhận lại và xác nhận IntL
Đặt lại thời gian xác nhận t_reset 2000 ms Thời gian từ cạnh lên trên chân ResetL cho đến khi mô-đun hoạt động đầy đủ2
Thời gian xác nhận LPMode ton_LPChế độ 100 μs Thời gian từ khi xác nhận Chế độ LP (Vin:LPMode =Vih) cho đến khi mức tiêu thụ điện năng của mô-đun chuyển sang Mức công suất thấp hơn
Thời gian khẳng định quốc tế tấn_IntL 200 ms Thời gian từ khi xảy ra điều kiện kích hoạt IntL cho đến khi Vout:IntL = Vol
Thời gian xác nhận lại quốc tế toff_IntL 500 μs toff_IntL 500 μs Thời gian từ khi xóa hoạt động read3 của cờ liên kết cho đến khi Vout:IntL = Voh.Điều này bao gồm thời gian xác nhận lại cho Rx LOS, Tx Fault và các bit cờ khác.
Thời gian xác nhận Rx LOS tấn_los 100 ms Thời gian từ trạng thái Rx LOS đến tập bit Rx LOS và IntL được xác nhận
Thời gian khẳng định cờ ton_flag 200 ms Thời gian từ khi xuất hiện cờ kích hoạt điều kiện đến tập bit cờ liên quan và IntL được xác nhận
Thời gian khẳng định mặt nạ ton_mask 100 ms Thời gian từ bit mặt nạ set4 cho đến khi xác nhận IntL liên quan bị ức chế
Thời gian xác nhận lại mặt nạ toff_mask 100 ms Thời gian từ khi xóa bit mặt nạ4 cho đến khi hoạt động quốc tế liên quan được tiếp tục
Thời gian khẳng định ModSelL tấn_ModSelL 100 μs Thời gian từ khi xác nhận ModSelL cho đến khi mô-đun phản hồi việc truyền dữ liệu qua bus nối tiếp 2 dây
Thời gian xác nhận lại ModSelL toff_ModSelL 100 μs Thời gian từ khi xác nhận lại ModSelL cho đến khi mô-đun không phản hồi việc truyền dữ liệu qua bus nối tiếp 2 dây
Power_over-đi xe hoặcThời gian xác nhận được đặt nguồn tấn_Pdown 100 ms Thời gian từ bit P_Down được đặt 4 cho đến khi mức tiêu thụ năng lượng của mô-đun chuyển sang Mức năng lượng thấp hơn
Thời gian hủy xác nhận Power_over-ride hoặc Power-set toff_Pdown 300 ms Thời gian từ bit P_Down bị xóa4 cho đến khi mô-đun hoạt động đầy đủ3

Ghi chú

1. Bật nguồn được định nghĩa là thời điểm khi điện áp nguồn đạt và duy trì bằng hoặc cao hơn giá trị tối thiểu được chỉ định.

2. Chức năng đầy đủ được định nghĩa là IntL được xác nhận do dữ liệu chưa sẵn sàng, bit 0 byte 2 không được xác nhận.

3. Được đo từ cạnh đồng hồ rơi xuống sau khi dừng giao dịch đọc.

4. Được đo từ cạnh xung nhịp xuống sau bit dừng của giao dịch ghi.

Sơ đồ khối thu phát

6

Hình 1:Sơ đồ khối

Gim lại công việc được giao

5

Sơ đồ số chân và tên của khối đầu nối bảng máy chủ

GhimSự miêu tả

Ghim

Hợp lý

Biểu tượng

Tên/Mô tả

Tham chiếu

1

 

GND

Đất

1

2

CML-I

Tx2n

Đầu vào dữ liệu đảo ngược máy phát

 

3

CML-I

Tx2p

Đầu ra dữ liệu không đảo ngược của máy phát

 

4

 

GND

Đất

1

5

CML-I

Tx4n

Đầu ra dữ liệu đảo ngược máy phát

 

6

CML-I

Tx4p

Đầu ra dữ liệu không đảo ngược của máy phát

 

7

 

GND

Đất

1

số 8

LVTTL-I

ModSelL

Chọn mô-đun

 

9

LVTTL-I

Đặt lạiL

Đặt lại mô-đun

 

10

 

VccRx

Bộ thu nguồn +3.3V

2

11

LVCMOS-I/O

SCL

Đồng hồ giao diện nối tiếp 2 dây

 

12

LVCMOS-I/O

SDA

Dữ liệu giao diện nối tiếp 2 dây

 

13

 

GND

Đất

1

14

CML-O

Rx3p

Đầu ra dữ liệu đảo ngược của máy thu

 

15

CML-O

Rx3n

Đầu ra dữ liệu không đảo ngược

 

16

 

GND

Đất

1

17

CML-O

Rx1p

Đầu ra dữ liệu đảo ngược của máy thu

 

18

CML-O

Rx1n

Đầu ra dữ liệu không đảo ngược

 

19

 

GND

Đất

1

20

 

GND

Đất

1

21

CML-O

Rx2n

Đầu ra dữ liệu đảo ngược của máy thu

 

22

CML-O

Rx2p

Đầu ra dữ liệu không đảo ngược

 

23

 

GND

Đất

1

24

CML-O

Rx4n

Đầu ra dữ liệu đảo ngược của máy thu

 

25

CML-O

Rx4p

Đầu ra dữ liệu không đảo ngược

 

26

 

GND

Đất

1

27

LVTTL-O

ModPrsL

Mô-đun hiện tại

 

28

LVTTL-O

quốc tế

Ngắt

 

29

 

VccTx

+ Máy phát nguồn 3.3V

2

30

 

vcc1

Nguồn điện +3,3V

2

31

LVTTL-I

Chế độ LP

Chê độ năng lượng thâp

 

32

 

GND

Đất

1

33

CML-I

Tx3p

Đầu ra dữ liệu đảo ngược máy phát

 

34

CML-I

Tx3n

Đầu ra dữ liệu không đảo ngược của máy phát

 

35

 

GND

Đất

1

36

CML-I

Tx1p

Đầu ra dữ liệu đảo ngược máy phát

 

37

CML-I

Tx1n

Đầu ra dữ liệu không đảo ngược của máy phát

 

38

 

GND

Đất

1

Ghi chú:

  1. GND là ký hiệu cho đơn và nguồn cung cấp (nguồn) chung cho các mô-đun QSFP. Tất cả đều phổ biến trong mô-đun QSFP và tất cả các điện áp mô-đun đều được tham chiếu đến điện thế này được ghi chú khác.Kết nối chúng trực tiếp với mặt phẳng chung tín hiệu của bo mạch chủ.Đầu ra laser bị tắt trên TDIS >2.0V hoặc mở, được bật trên TDIS <0.8V.
  2. VccRx, Vcc1 và VccTx là nhà cung cấp năng lượng cho máy thu và máy phát và sẽ được áp dụng đồng thời.Bộ lọc nguồn điện bo mạch chủ được đề xuất được hiển thị bên dưới.VccRx, Vcc1 và VccTx có thể được kết nối nội bộ trong mô-đun thu phát QSFP theo bất kỳ cách kết hợp nào.Mỗi chân kết nối được định mức cho dòng điện tối đa 500mA.

Làn đường và phân công giao diện quang

Hình dưới đây cho thấy hướng của các mặt sợi đa chế độ của đầu nối quang

4

Hình ảnh bên ngoài của Mô-đun QSFP MPO

Số sợi Phân bổ làn đường
1 RX0
2 RX1
3 RX2
4 RX3
5 Không được sử dụng
6 Không được sử dụng

Bảng phân bổ làn đường

Mạch đề xuất

3

Kích thước cơ khí

2


  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi