10G SFP+ BIDI 1490/1550nm&1550/1490nm 80km
10G SFP+ BIDI 1490/1550nm&1550/1490nm 80km
10G SFP+ BIDI 1490/1550nm&1550/1490nm 80km
10G SFP+ BIDI 1490/1550nm&1550/1490nm 80km
10G SFP+ BIDI 1490/1550nm&1550/1490nm 80km
10G SFP+ BIDI 1490/1550nm&1550/1490nm 80km
  • 10G SFP+ BIDI 1490/1550nm&1550/1490nm 80km
  • 10G SFP+ BIDI 1490/1550nm&1550/1490nm 80km
  • 10G SFP+ BIDI 1490/1550nm&1550/1490nm 80km
  • 10G SFP+ BIDI 1490/1550nm&1550/1490nm 80km
  • 10G SFP+ BIDI 1490/1550nm&1550/1490nm 80km
  • 10G SFP+ BIDI 1490/1550nm&1550/1490nm 80km

10G SFP+ BIDI 1490/1550nm&1550/1490nm 80km

Модуль ZBC3880-49/55, ZBC3880-55/49 серии является малогабаритным подключаемым модулем для оптической передачи данных, таких как 10G Ethernet. Он оснащен 20-контактным разъемом SFP+, что позволяет осуществлять горячую замену. Модуль ZBC3880-49/55, ZBC3880-55/49 предназначен для однорежимного волокна и работает на номинальной длине волны 1490 нм или 1550 нм; передающая часть использует лазер EML, который соответствует классу 1 по международному стандарту безопасности IEC-60825. Приемная часть состоит из фотодиода APD, интегрированного с TIA. Дизайны трансиверов оптимизированы для высокой производительности и экономичности, чтобы предоставить клиентам лучшие решения для телекоммуникаций.

Категория:

Оптический модуль SFP


Детали продукта

Особенности продукта

Поддерживает 9.95 к 1 1.3 Gb/s битовые скорости  

Простой LC разъем

Горячая замена SFP+

Охлажденный 149 0нм EML  передатчик,  1550нм Приемник APD

Охлажденный 155 0нм EML  передатчик,  1490нм Приемник APD

Применимо для  8 0км SMF соединение

Низкое потребление энергии , < 1.5 Вт

Интерфейс цифрового диагностического монитора   

Оптический интерфейс соответствует IEEE 802.3ae 10GBASE- Z

Электрический интерфейс соответствует SFF-8431  

Рабочая температура корпуса: 

Коммерческий:   до 70 °C

  

Приложения

10.3125Gbps Ethernet

10GBASE-LW на 9.953Gbps

Другие оптические соединения

 

Описание продукта

ZBC3880-49/55ZBC3880-55/49  серия однорежимных трансиверов является модулем малого форм-фактора для оптической передачи данных, таких как 1 0G Ethernet . Он имеет 20-контактный разъем SFP+, что позволяет горячую замену. Модуль  ZBC3880-49/55ZBC3880-55/49  разработан для однорежимного волокна и работает на номинальной длине волны 1 49 0нм или 1 55 0нм; Секция передатчика использует  лазер EML , который соответствует классу 1 лазера в соответствии с международным стандартом безопасности IEC-60825.   Секция приемника состоит из фотодиода APD, интегрированного с TIA. Дизайны трансиверов оптимизированы для высокой производительности   -ности и экономичности, чтобы предоставить клиентам лучшие решения для телекоммуникаций.

 

Функциональная схема

        

                           

Абсолютные максимальные характеристики

Параметр

Символ

Min.

Max.

Единица

Примечание

Напряжение питания

Vcc

'-0.5'

4.0

В

 

Температура хранения

T S

'-40'

85

°C

 

Относительная влажность

RH

0

85

%

 

Примечание: Нагрузки, превышающие максимальные абсолютные характеристики, могут вызвать постоянные повреждения трансивера.

 

Общие эксплуатационные характеристики

Параметр

Символ

Min.

Тип

Max.

Единица

Примечание

Скорость передачи данных

D R

9.95

10.3125

11.3

Gb/s

 

Напряжение питания

Vcc

3.13

3.3

3.47

В

 

Ток питания

Icc 5

 

 

450

мА

 

Температура корпуса в эксплуатации.

Tc

0

 

70

°C

 

 

Электрические характеристики  ( T OP(C)  = 0 до 70  , В CC  = 3.13 до 3.47 В )

Параметр

Символ

Min.

Тип

Max.

Единица

Примечание

Передатчик

Дифференциальный входной сигнал

В IN,PP

150

 

1200

м Vpp

1

Напряжение отключения передачи

В D

В CC '-0.8'

 

Vcc

В

 

Напряжение включения передачи

В EN

Vee

 

Vee+ 0.8

Входное дифференциальное сопротивление

R в

 

100

 

Ω

 

Приемник

Дифференциальный выходной сигнал

В out,pp

300

 

850

м Vpp

2

Время нарастания и спада выходного сигнала

T r , T f

28

 

 

Ps

3

LOS утверждено

В LOS _F

В CC '-0.8'

 

Vcc

В

4

LOS снято

В LOS _N

Vee

 

Vee+ 0.8

В

4

Заметки:

1. Подключен напрямую к входным контактам данных TX. AC-связь от контактов к лазерному драйверу IC.

2. В 100Ω дифференциальное завершение.

3. 20 – 80%. Измерено с помощью тестовой платы модуля и тестового шаблона OMA. Использование последовательности из четырех 1 и четырех 0 в PRBS 9 является приемлемой альтернативой.

4. LOS является выходом с открытым коллектором. Должен быть подтянут с помощью 4.7kΩ – 10kΩ на материнской плате. Нормальная работа - логика 0; потеря сигнала - логика 1.

 

Оптические характеристики  ( T OP(C)  = 0 до 70  ,V CC  = 3.13 до 3.47 В )

Параметр

Символ

Min.

Тип

Max.

Единица

Примечание

Передатчик

Рабочая длина волны

λ

1470

1490

1510

нм

 

1530

1550

1565

 

Средняя выходная мощность (включена)

P AVE

0

 

5

дБм

1

Коэффициент подавления бокового режима

SMSR

30

 

 

дБ

 

Коэффициент затухания

ER

9

 

 

дБ

 

RMS   спектральная ширина

Δλ

 

 

1

нм

 

Время нарастания/спада (20%~80%)

Tr/T f

 

 

50

пс

 

Наказание за дисперсию

T DP

 

 

3.2

дБ

 

Относительный шум интенсивности

R IN

 

 

'-128'

dB/Hz

 

Оптический глаз на выходе

Соответствует IEEE 0802.3ae

Приемник

Рабочая длина волны

λ

1530

1550

1565

нм

 

1470

1490

1510

 

Чувствительность приемника

P SEN1

 

 

'-21'

дБм

2

Перегрузка

P AVE

 

 

'-7'

дБм

 

Подтверждение LOS

Pa

'-3' 5

 

 

дБм

 

Снятие подтверждения LOS

Pd

 

 

-23

дБм

 

Гистерезис LOS

Pd-Pa

0.5

 

 

дБ

 

Заметки:

1. Средние значения мощности являются информативными только в соответствии с IEEE 802.3ae.

2. Измерено с наихудшим ER=9; BER<10-12; 231 – 1 PRBS, при скорости менее 10.3125Gbps

 

Определение контактов и функции

Контакт

Символ

Name/Description

1

VEET [1]

Заземление передатчика

2

Tx_FAULT [2]

Ошибка передатчика

3

Tx_DIS [3]

Отключение передатчика. Выход лазера отключен при высоком уровне или открытом состоянии

4

SDA [2]

Данные интерфейса последовательной передачи по 2 проводам

5

SCL [2]

Часы интерфейса последовательной передачи по 2 проводам

6

MOD_ABS [4]

Модуль отсутствует. Заземлен внутри модуля

7

RS0

Выбор скорости 0

8

RX_LOS [2]

Индикация потери сигнала. Логика 0 указывает на нормальную работу

9

RS1 [5]

Выбор скорости 1

10

VEER [1]

Заземление приемника

11

VEER [1]

Заземление приемника

12

RD-

Инвертированный выход данных приемника. AC-связь

13

RD+

Выход данных приемника. AC-связь

14

VEER [1]

Заземление приемника

15

VCCR

Электропитание приемника

16

VCCT

Электропитание передатчика

17

VEET [1]

Заземление передатчика

18

TD+

Данные передатчика. AC-связь

19

TD-

Инвертированные данные передатчика. AC-связь

20

VEET [1]

Заземление передатчика

Примечания:

1. Цепь заземления модуля изолирована от заземления шасси модуля.

2. Должен быть подтянут с помощью 4.7k – 10k Ом на материнской плате к напряжению между 3.15V и 3.6V.

3. Tx_Disable является входным контактом с подтяжкой 4.7 kΩ до 10 kΩ к VccT внутри модуля.

4. Mod_ABS подключен к VeeT или VeeR в модуле SFP+. Хост может подтянуть этот контакт к Vcc_Host с помощью резистора в диапазоне от 4.7 kΩ до 10 kΩ. Mod_ABS утверждается как "Высокий", когда модуль SFP+ физически отсутствует в слоте хоста.

 

Серийный интерфейс для ID и цифрового диагностического монитора

Этот ZBC3880-49/55ZBC3880-55/49 трансивер поддерживает протокол последовательной передачи данных по 2 проводам, как определено в SFP + MSA. Стандартный SFP серийный ID предоставляет доступ к информации об идентификации, которая описывает возможности трансивера, стандартные интерфейсы, производителя и другую информацию. Кроме того, Это SFP+ трансиверы обеспечивают улучшенный интерфейс цифровой диагностики, который позволяет в реальном времени получать доступ к рабочим параметрам устройства, таким как температура трансивера, ток смещения лазера, передаваемая оптическая мощность, принимаемая оптическая мощность и напряжение питания трансивера. Он также определяет сложную систему сигналов тревоги и предупреждений, которая уведомляет конечных пользователей, когда определенные рабочие параметры выходят за пределы установленного заводом нормального диапазона.

SFP MSA определяет 256-байтную карту памяти в EEPROM, которая доступна через 2-проводной последовательный интерфейс по 8-битному адресу 1010000X(A0h), поэтому изначально мониторинговый интерфейс использует 8-битный адрес(A2h), поэтому изначально определенная карта памяти последовательного ID остается неизменной. Структура карты памяти показана в Table1.

Таблица 1. Цифровая диагностическая карта памяти (описания конкретных полей данных)

 

Цифровые диагностические спецификации

The  ZBC3880-49/55ZBC3880-55/49  трансиверы могут использоваться в хост-системах, которые требуют либо   внутренней, либо внешней калибровки цифровой диагностики.

Параметр

Символ

Единицы

Min.

Max.

Точность

Примечание

Температура трансивера

D Temp-E

ºC

-5

+75

±5ºC

1

Напряжение питания трансивера

D Напряжение

В

2.8

4.0

±3%

 

Ток смещения передатчика

D Смещение

мА

0

127

±10%

2

Выходная мощность передатчика

D Tx-Power

дБм

-2

+7

±2dB

 

Средняя входная мощность приемника

D Rx-Power

дБм

-24

0

±2dB

 

Заметки:

1. Внутренне измерено

2. Точность тока смещения Tx составляет 10% от фактического тока от драйвера лазера к лазеру

 

Типичная схема интерфейса

 

Рекомендуемый фильтр питания

Примечание:

Индуктивности с DC-сопротивлением менее 1Ω должны использоваться для поддержания необходимого напряжения на входном контакте SFP с напряжением питания 3.3V. Когда используется рекомендуемая сеть фильтрации питания, горячая замена модуля трансивера SFP приведет к пусковому току не более 30 мА больше, чем значение в установившемся состоянии.

 

Габариты упаковки

 

Информация для заказа

Номер детали

Описание

ZBC3880-49/55

SFP+ Bidi , 9.95 до 1 1.3 Gb/s, 1 490/1550nm,8 0км, 0~70

ZBC3880-55/49

SFP+ Bidi ,9.95 до 1 1.3 Gb/s, 1550/ 149 0нм, 8 0км, 0~70

Примечания: При длинах волн CWDM, расстояние между длинами волн >20нм

Предварительный просмотр выставки

Производственная среда
Производственная среда
Производственная среда
Производственная среда
Производственная среда
Производственная среда
Производственная среда
Производственная среда

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены ответы на наши самые часто задаваемые вопросы. Не видите своего вопроса? Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов. Мы будем рады помочь вам.

Что такое оптический сетевой терминал (ONT)? Чем он отличается от обычного модема?

Оптический сетевой узел (ONU) — это конечное устройство в оптической волоконной сети, которое преобразует оптические сигналы, передаваемые по волоконной оптике, в электрические сигналы (для использования маршрутизаторами, компьютерами и другими устройствами) и наоборот.

Какова архитектура оптоволоконной сети (PON)?

Оптоволоконные сети обычно используют архитектуру пассивной оптической сети (PON), которая делится на три уровня.

Каковы функции порта PON и LAN на оптическом сетевом терминале (ONT)?

PON порт (оптический интерфейс): Подключается к оптическому кабелю, входящему в дом, и принимает оптические сигналы (обычно интерфейс SC/APC, синий квадратный разъем).

Почему оптическому сетевому терминалу необходимо зарегистрировать LOID/SN?

LOID (Логический Идентификатор) или SN (Серийный Номер) — это учетные данные, используемые операторами для связывания пользовательских идентификаторов и для аутентификации OLT оптических модемов.

Оптический модем против маршрутизатора: что лучше?

Обычные пользователи: Набор оптического модема. Пользователи игр/NAS: Переключитесь в режим моста и подключитесь с помощью высокопроизводительного маршрутизатора.

Как определить, является ли оптический сигнал нормальным?

Проверьте индикаторные лампы оптического модема Войдите в интерфейс управления оптическим модемом: Проверьте оптическую мощность (единица: dBm)

Отправить запрос

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, оставьте свой электронный адрес, наши специалисты свяжутся с вами как можно скорее!