10G SFP+ SR 300m Оптический трансивер SFP-10G-SR
10G SFP+ SR 300m Оптический трансивер SFP-10G-SR
10G SFP+ SR 300m Оптический трансивер SFP-10G-SR
  • 10G SFP+ SR 300m Оптический трансивер SFP-10G-SR
  • 10G SFP+ SR 300m Оптический трансивер SFP-10G-SR
  • 10G SFP+ SR 300m Оптический трансивер SFP-10G-SR

10G SFP+ SR 300m Оптический трансивер SFP-10G-SR

Поддерживает 10 Гбит/с последовательный оптический интерфейс До 300 м передачи на OM3 MMF 850 нм VCSEL лазер и PIN приемник Горячая замена SFP+ форм-фактора SFI высокоскоростной электрический интерфейс Встроенные функции цифровой диагностики Одно +3.3 В питание Потребление энергии менее 0.75 Вт Рабочая температура корпуса: 0~+70°C Упаковка SFP+ MSA с дуплексным LC разъемом

Категория:

Оптический модуль SFP


Детали продукта

Особенности

Поддерживает 10 Гбит/с последовательный оптический интерфейс
До 300 м передачи по OM3 MMF
Лазер VCSEL 850 нм и приемник PIN
Горячая замена форм-фактора SFP+
Электрический интерфейс SFI высокой скорости
Встроенные функции цифровой диагностики
Однофазное питание +3.3 В
Потребление энергии менее 0.75 Вт
Рабочая температура корпуса: 0~+70°C
Упаковка SFP+ MSA с дуплексным LC разъемом

 

Применения

10GBASE-SR/SW 10G Ethernet
Другие оптические соединения

 

Стандарт

Соответствует SFF-8472 и SFP+ MSA
Соответствует SFF-8431 и SFF-8432
Соответствует IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/SW
Соответствует FCC 47 CFR Part 15, класс B
Соответствует Telcordia GR-468-CORE
Соответствует RoHS

 

Таблица 1. Соответствие нормативным требованиям

Особенность

Стандарт

Производительность

Электростатический разряд (ESD) к электрическим контактам

MIL-STD-883E

Метод 3015.7

Класс 1 (>1000 В для SFI контактов, >2000 В для других контактов.)

Электростатический разряд (ESD) к дуплексному LC разъему

IEC 61000-4-2

GR-1089-CORE

Совместимость со стандартами

Электромагнитные помехи (EMI)

FCC Part 15 класс B

EN55022 класс B (CISPR 22B)

VCCI класс B

Совместимость со стандартами

Иммунитет

IEC 61000-4-3

Совместимость со стандартами

Безопасность лазерного излучения

FDA 21CFR 1040.10 и 1040.11

Совместим с лазером класса I   продукт

RoHS

2002/95/EC 4.1&4.2

2011/65/EU

Совместимость со стандартами

 

Описание продукта

SFP+ трансиверы - это высокопроизводительные, экономически эффективные модули, поддерживающие скорость передачи данных 10 Гбит/с и расстояние передачи 300 м с OM3 MMF. Трансивер состоит из трех секций: неконтролируемого лазера VCSEL 850 нм, фотодиода PIN, интегрированного с предварительным усилителем по току (TIA) и блока управления MCU. Все модули соответствуют требованиям безопасности лазеров класса I.

Трансиверы совместимы с соглашением о многопоставщиках SFP и функциями цифровой диагностики SFF-8472.

Рисунок 1. Блок-схема функционального блока трансивера

 

Абсолютные максимальные параметры

Таблица 2. Абсолютные максимальные параметры

(Превышение пределов ниже может привести к постоянному повреждению модуля трансивера)

Параметр

Символ

Мин

Тип

Макс

Единица

Примечания

Максимальное напряжение питания

В CC

-0.5

-

+4.0

В

 

Температура хранения

T S

-40

-

+85

°C

 

Температура корпуса

T A

-5

-

+75

°C

 

Относительная влажность

RH

5

-

85

%

1

Примечания:

1. Без конденсации.

 

Рекомендуемая рабочая среда

Таблица 3. Рекомендуемая рабочая среда

Параметр

Символ

Мин

Тип

Макс

Единица

Примечания

Скорость передачи данных

BR

-

10.3125

-

Гбит/с

 

Напряжение питания

В CC

3.13

3.3

3.47

В

 

Ток питания

I CC

-

-

220

мА

 

Рассеяние мощности

P D

-

-

0.75

Вт

 

Температура корпуса

T A  

0

-

+70

°C

 

Расстояние передачи

T D

-

-

300

м

1

Примечания:

1. Измерено с ITU-T G.65 1 OM3   М МФ

 

Электрические характеристики  

Таблица 4. Электрические характеристики (TOP = 0 до +70 °C, VCC = 3.13 до 3.47 V)

Параметр

Символ

Мин

Тип

Макс

Единица

Примечания

Передатчик

Амплитуда дифференциального входного сигнала

В IN,P-P

180

-

700

mVpp

1

Входное дифференциальное сопротивление

Z IN

90

100

110

Ω

 

Выходное напряжение ошибки передатчика - высокий уровень

В OH

2.4

-

В CC

В

 

Выходное напряжение ошибки передатчика - низкий уровень

В OL

'-0.3'

-

0.4

В

 

Напряжение отключения передатчика - высокий уровень

В IH

2.0

-

В CC

В

 

Напряжение отключения передатчика - низкий уровень

В IL

0

-

0.8

В

 

Приемник

Дифференциальный выходной диапазон напряжения

В OUT,P-P

300

-

850

mVpp

1

Выходное дифференциальное сопротивление

Z OUT

90

100

110

Ω

 

Детерминированный джиттер

DJ

-

-

0.42

UI

 

 Общий джиттер

TJ

-

-

0.70

UI

 

Выходное напряжение LOS - высокий уровень

В LOSH

2.0

-

В CC

В

3

Выходное напряжение LOS - низкий уровень

В LOSL

-

-

0.8

В

3

Примечания:

  1. CML вход/выход, внутреннее AC-соединение и терминал.  

 

Оптические характеристики  

Таблица 5. Оптические характеристики (TOP = 0 до +70 °C, VCC = 3.13 до 3.47 V)

Параметр

Символ

Мин

Тип

Макс

Единица

Примечания

Передатчик

Оптическая центральная длина волны

λ C

840

850

860

нм

 

Скорость передачи данных

BR

-

10.3125

-

Гбит/с

 

Средняя выходная мощность

P O

-6.5

-

-0.5

dBm

 

Оптическое отношение затухания

ER

3.0

-

-

dB

 

Пиковая спектральная ширина 

σ

-

-

0.6

нм

 

Джиттер, зависящий от данных

DDJ

-

-

0.10

UI

 

Общий джиттер

TJ

-

-

0.28

UI

 

Передатчик и штраф за дисперсию

TDP

-

-

3.9

dB

 

Средняя мощность запуска Tx OFF

P 'OFF'

-

-

'-30'

dBm

 

Оптическая маска глаза

Соответствует IEEE 802.3ae-2005 и ITU-T G.691

Приемник

Диапазон центральной длины волны

λ C

840

850

860

нм

 

Скорость передачи данных

BR

-

10.3125

-

Гбит/с

 

Чувствительность приемника

R SEN

-

-

'-1' 1.1

dBm

1

Чувствительность приемника с нагрузкой (OMA)

R SENS

-

-

-7.5

dBm

 

Максимальная входная мощность

P MAX

0

-

-

dB

1

Утверждение LOS

LOS A

'-28'

-

-

dBm

 

Снятие утверждения LOS

LOS D

-

-

'-1' 3

dBm

 

Гистерезис LOS

LOS H

0.5

-

5

dB

 

Отражение приемника

R R

-

-

'-12'

dB

 

Примечания:

1 . Измерено с наихудшим ER=3. 0 dB,  Тестовый шаблон RPBS 2^31-1 @10.3125Gb p s BER=<10^-12. 

Таблица 6. Временные и электрические характеристики

Параметр

Символ

Мин

Тип

Макс

Единица

Время отрицания отключения Tx

t_on

-

-

1

мс

Время утверждения отключения Tx

t_off

-

-

10

мкс

Время инициализации, включая сброс ошибки Tx

t_init

-

-

300

мс

Время утверждения ошибки Tx

t_fault

-

-

100

мкс

Ошибка Tx до   Сброс

t_reset

10

-

-

мкс

Время утверждения LOS

t_loss_on

-

-

100

мкс

Время снятия утверждения LOS

t_loss_off

-

-

100

мкс

Серийный   ID Часы   Скорость

f_serial_clock

-

-

400

КГц

SDA,SCL,MOD_ABS высокий уровень   Уровень

VH

2

-

Vcc

В

SDA,SCL,MOD_ABS Низкий   Ле в

VL

-

-

0.8

В

 

Назначение контактов

Таблица 7. Описание контактов 

Контакт

Символ

Name/Description

Примечания

1

VEET

Группа передатчиков модуля н

 

2

Tx_Fault

Группа передатчиков модуля т

1

3

Tx_Disable

Отключение передатчика, выключает  передатчик   лазер   выход

2

4

SDA

2 wire  последовательный   интерфейс данных   вход/выход( SDA)

1

5

SCL

2 wire  последовательный  interface clock input(SCL)

1

6

MOD_ABS

Module Absent,connected to VeeT or VeeR in the module

1

7

RSO

Приемник   Скорость  Select

 

8

Rx_LOS

Loss of Signal indication,Logic 0 indicates normal operation

3

9

RS1

Transmitter Rate Select,Not Used for this product

 

10

VEER

Module Receiver Grou н

 

11

VEER

Module Receiver Grou н

 

12

RD-

Receiver Inverted Data Output,AC Coupled

4

13

RD+

Receiver Non-Inverted Data Output,AC Coupled

4

14

VEER

Module Receiver Grou н

 

15

VccR

Module Receiver 3.3  В  Supply

 

16

VccT

Module Transmitter 3.3 VSupply

 

17

VEET

Группа передатчиков модуля н

 

18

TD+

Transmitter Non-Inverted Data Input,AC Coupled

5

19

TD-

Transmitter Inverted Data Input,AC Coupled

5

20

VEET

Группа передатчиков модуля н

Notes: 

1. Open collector/drain output, which should be pulled up with a 4.7kΩ to 10kΩ resistor on the host board if intended for use. Pull up voltage should be between 2.0V to 3.6V. A high output indicates a transmitter fault caused by either the TX bias current or the TX output power exceeding the preset alarm thresholds. A low output indicates normal operation. In the low state, the output is pulled to <0.8V. 
2. Laser output disabled on Tx_Disable >2.0V or open, enabled on Tx_Disable <0.8V. 
3. LOS is open collector output. Should be pulled up with 4.7kΩ to 10kΩ on host board to a voltage between 2.0V and 3.6V. Logic 0 indicates normal operation; logic 1 indicates loss of signal. 
4. RD-/+: These are the differential receiver outputs. They are internally AC-coupled 100Ω differential lines which should be terminated with 100Ω (differential) at the user SERDES. 
5. TD-/+: These are the differential transmitter inputs. They are internally AC-coupled, differential lines with 100Ω differential termination inside the module. 

Назначение контактов  (continued)

Figure 2. Host PCB SFP+ pad assignment top view and Names.

 

Digital Diagnostic Memory Map

The transceivers provide serial ID memory contents and diagnostic information about the present operating conditions by the 2-wire serial interface (SCL, SDA).  

The diagnostic information with internal calibration or external calibration all are implemented, including received power monitoring, transmitted power monitoring, bias current monitoring, supply voltage monitoring and temperature monitoring.

The digital diagnostic memory map specific data field defines as following.  

Table 8. Digital Diagnostic Memory Map (Specific Data Field Descriptions) 

 

Table 9. Digital Diagnostic Monitor Characteristics

Параметр

Calibration

Range

Accuracy

Единица

Transceiver Internal Temperature

Internal

0 to +70°C

±3.0

°C

В CC 3 Internal Supply Voltage

Internal

3.0 to 3.6V

±3.0

%

Laser Bias Current

Internal

0 to 20mA

±10

%

Tx Output Power

Internal

-7.5 to 0 dBm

±3.0

dBm

Rx Input Power

Internal

-15.0  до 0dBm

±3.0

dBm

 

Рекомендуемая схема 

Рисунок 3, Рекомендуемая схема питания материнской платы

 

Рисунок 4, Рекомендуемая интерфейсная схема

 

Механические размеры 

Рисунок 5, Механические размеры

 

Информация для заказа

Таблица 10. Информация для заказа

Номер детали

Описание продукта

PSFP10- S R

85 0нм  VCSEL , 10.3125Gbps,  OM3 M MF  300 м,  0 °C ~ +70°C

PSFP10- S RE

85 0нм  VCSEL , 10.3125Gbps,  OM3 M MF  300 м, -20°C ~ +85°C

PSFP10- S RI

85 0нм  VCSEL , 10.3125Gbps,  OM3 M MF  300 м, -40°C ~ +85°C

 

Предупреждения

Меры предосторожности при обращении:  Это устройство подвержено повреждениям в результате электростатического разряда (ESD). Рекомендуется статически безопасная среда. Следуйте рекомендациям в соответствии с правильными процедурами ESD.

Безопасность лазера:  Излучение, испускаемое лазерными устройствами, может быть опасным для человеческих глаз. 

Избегайте воздействия прямого или непрямого излучения на глаза.

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!