BIDISFP 1.25GTX1310/RX1550 20KM
  • BIDISFP 1.25GTX1310/RX1550 20KM

BIDISFP 1.25GTX1310/RX1550 20KM

Скорость передачи данных до 1.25 Гбит/с Один LC разъем Горячая замена SFP форм-фактора 1310нм FP лазерный передатчик 1490нм InGaAs PIN приемник Соответствует RoHS и без свинца До 20 км на 9/125um SMF Металлический корпус для снижения ЭМИ Одно питание +3.3V Низкое потребление энергии <800mW Коммерческие и промышленные Опциональная рабочая температура приложений Соответствует SFP MSA SFF-8074i l

Категория:

Оптический модуль SFP


Детали продукта

Особенности продукта

До 1,25 Гбит/с каналы передачи данных  

Один LC разъем  

Горячая замена SFP  

1310нм FP лазерный передатчик  

1490нм InGaAs PIN приемник  

Соответствует RoHS и без свинца  

До 20 км на 9/125um SMF  

Металлический корпус для снижения ЭМИ  

Одно питание +3,3 В  

Низкое потребление энергии <800 мВт 

Коммерческий и промышленный  

Применения   опциональная рабочая температура

Совместимость с SFP MSA SFF-8074i  

 

Применения

Гигабитный Ethernet

1x Fibre Channel

 

Общее

BIDISFP 1.25GTX1310/RX1550 20KM  Модули малого форм-фактора (SFP) совместимы с
Соглашением о многопоставках малых форм-факторов (MSA). Модули SFP являются высокопроизводительными, экономичными модулями, поддерживающими гигабитный Ethernet и расстояние передачи 20 км с SMF. Они соответствуют RoHS и без свинца.

 

Выбор продукта

Часть   Номер

 

Рабочая температура

 

DDMI

BIDISFP   1.25GTX1310/RX1550 20KM

 

Коммерческий

 

Нет

BIDISFP   1.25GTX1310/RX1550 20KM

 

Коммерческий

 

Да

BIDISFP   1.25GTX1310/RX1550 20KM

 

Промышленный

 

Нет

BIDISFP   1.25GTX1310/RX1550 20KM

 

Промышленный

 

Да

 

Соответствие нормативным требованиям

ESD к   Электрическому   'PINs: совместимы с  MIL-STD-883  Метод 3015

ESD к   LC   'Разъем: совместим с   IEC   61000-4-2

Совместимость с иммунитетом к   IEC   61000-4-3

Совместимость с ЭМИ   FCC   Часть  15 Class  B  EN55022  Класс   B   (CISPR 22B)   VCCI   Класс   B

Лазерная безопасность глаз совместима с   FDA  2 1CFR  1040.10  и   1040.11  EN60950,   EN  (IEC)   60825-1,2

Соответствие RoHS с 2002/9 5/EC 4.1&4.2 2005/747/EC

Pin

Символ

Name/Description

Ref.

1

VeeT

Заземление передатчика    (Общее с   Заземлением приемника G round)

1

2

TX   Ошибка

Передатчик  Fault.

 

3

TX   Отключить

Отключение передатчика.   Выход лазера отключен при   высоком или открытом.

2

4

MOD_DEF(2)

Определение модуля 2.   Данные   li   не для последовательного MOD_DEF(1)  ID.

3

5

Определение

Определение модуля 2.   1. Часовая линия для последовательного   MOD_DEF(0)   Определение 0. Заземлено внутри модуля.  ID.

3

6

Скорость

Определение модуля 2.   Выбор

3

7

Нет подключения   не требуется

LOS   Потеря сигнала

 

8

Логика 0

указывает на нормальную  indication.  работу.   VeeR Заземление приемника (Общее с

4

9

Заземлением передатчика)

Приемник Инвертированный

1

10

Заземлением передатчика)

Приемник Инвертированный

1

11

Заземлением передатчика)

Приемник Инвертированный

1

12

RD-

DATA out.  Inverted DATA out.   AC связанный

 

13

RD+

Приемник без инверсии ed   DATA out.    AC связанный

 

14

Заземлением передатчика)

Приемник Инвертированный

1

15

VccR

Питание приемника   Питание

 

16

VccT

Блок питания передатчика

 

17

VeeT

Заземление передатчика  (Общее с   Заземление приемника)

1

18

TD+

Передатчик без инверсии   DATA   вход. AC связанный.

 

19

TD-

Передатчик  Inverted  DATA in. AC C oupled.

 

20

VeeT

Заземление передатчика  (Общее с   Заземление приемника)

1

Заметки :

1.   Заземление схемы   является   внутренним   изолированным  от   корпуса  ground.

2.   Выход лазера отключен на   TX   Отключить   >2.0V   или   открыт,   включен   'включено'   TX   Отключить<0. 8V.

3.   Должен   быть   подтянут с 4.7k  - 10kohms  'включено'   хостом   платой к   определенному   напряжению   между  2.0V  и  3.6V.  Скорость   подтягивает   линию   низким для   индикации   модуля   является   подключен  in.

4.   LOS  открыт   коллектор  output.  Должен   быть   подтянут   вверх   с  4.7k  '-  10kОм'   'включено'   хостом   плата   к   определенному   напряжению   быть между  2.0V  и  3.6V.  Логика  0  индикаторы нормальная   работа;   логика   указывает  1  потерю   o   f Вывод контактов блока разъема на хост плате  signal.

Рекомендуемая схема цепи

 

 

Абсолютные максимальные характеристики

 

Параметр

Мин

Символ

Тип

Макс

Единица

Максимальное напряжение питания

Ref.

Vcc

'-0.5'

+4.0

-

V

Температура хранения

 

TS

'-40'

+85

-

°C

Рабочая

 

Влажность   RH

Рекомендуемые условия эксплуатации

5

-

95

%

 

 

 

Напряжение питания

Мин

Символ

Тип

Макс

Единица

Максимальное напряжение питания

Ref.

Ток питания

'-0.5'

3.13

3.30

3.47

Температура хранения

 

Icc

mA

-

-

250

Температура корпуса в эксплуатации

 

Tc

+70

0

-

T

Рабочая

1

I Скорость(Гигабит

+85

-

°C

2

li   Eth   ернет) Gbps

-

-

1.25

-

Gbps

 

9/125um G.652   SMF

Lmax

-

-

20

км

 

Заметки :

1.   Для коммерческого класса  product.

2.   Для промышленного класса  product.

 

 

Электрические характеристики (TOP=25°C, Vcc=3.3Вольт)

Мин

Символ

Тип

Макс

Единица

Максимальное напряжение питания

Ref.

Передатчик

Входное дифференциальное   импеданс

Rin

-

100

-

Ω

1

Однополярные данные   вход   колебание

Vin,   pp

250

-

1200

мВ

 

TX  Disable-High

-

Vcc –  1.3

-

'-0.5'

Температура хранения

 

TX  Disable-Low

-

Vee

-

Vee+  0.8

Температура хранения

 

TX  Fault-High

-

Vcc-0.5

-

'-0.5'

Температура хранения

 

TX  Fault-Low

-

Vee

-

Vee+0.5

Температура хранения

 

DATA out.

Однополярные данные на выходе   колебание

Vout,   pp

300

400

800

мВ

2

Выходные данные   время нарастания

tr

-

-

175

пс

3

Время спада выходных данных

tf

-

-

175

пс

3

LOS-High

-

Vcc –  0.5

 

'-0.5'

Температура хранения

 

LOS-Low

-

Vee

 

Vee+0.5

Температура хранения

 

Заметки :

1.   AC связанный.

2.    Вход в   100 ом диф ференциальное завершение.

3.   20 –  80 %

 

Оптические характеристики (TOP=25°C, Vcc=3.3 Вольт)

Мин

Символ

Тип

Макс

Единица

Максимальное напряжение питания

Ref.

Передатчик

Выход Оп.   Мощность

PO

'-9'

-

'-3'

дБм

1

Оптическая длина волны

λ

1275

1310

1350

нм

 

Спектральная ширина

σ

-

-

3

нм

 

Оптический   Время нарастания/спада

tr / tf

-

-

260

пс

2

Общий джиттер

TJ

-

-

200

пс

 

Оптический   Угасание   Соотношение

ER

9

-

-

дБ

 

DATA out.

Чувствительность RX @1.2 5 Gb/s

RSENS

-

-

'-25'

дБм

3,  4

Максимум   Полученный   Мощность

RX MAX

'-2'

-

-

дБм

 

Оптическая центральная длина волны

λC

1470

1490

1510

нм

 

Логика 0  De-Assert

LOSD

-

-

'-26'

дБм

 

Утверждение LOS

LOSA

+85

-

-

дБм

 

Логика 0   Гистерезис

-

0.5

-

5

дБ

 

Заметки :

1.   Класс  1  Безопасность лазера.

2.   Нефильтрованный, 20-80%. Соответствует Гигабитному   Ethernet   глазу   маски при фильтрации.   3.   Измерено с сигналами соответствия

определенными   в   sp  FC-PI-2 Rev. 10.0  7                   -10 ecifications.  Измерено с

4.   PRBS 2   -1 при   10     BER.   Механические спецификации

 

SFP  Малый

Форм-фактор  Втыкаемый   (SFP)   трансиверы   являются   совместимыми   с   параметрами   определенными SFP Многоисточниковое соглашение (   MSA).  dimensions defined by the SFP Multi-Sourcing Agreement (MSA).

 

Информация о EEPROM

Описание конкретных полей данных карты памяти EEPROM приведено ниже:

Цифровой интерфейс мониторинга диагностики

Параметры пяти трансиверов   значения   являются   мониторингом.  Следующий   таблица   определяет   точность контролируемого параметра.   MSA).   Диапазон

Мин

Точность

Калибровка

Температура

+70°C

0 to  (C)   ±3°C

Внутренний

-40 до

+85°C   (I)   Напряжение

2.97 до

±3%  3.63V

Смещение

-40 до

Ток   ±10%

0 to 100mA

-9 до

-40 до

TX   Мощность

±3  -3dBm

-25 до дБ

-40 до

RX   Мощность

-25 to -2dBm

-25 до дБ

-40 до

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!