BIDISFP 1.25GTX1550/RX1310 20KM
  • BIDISFP 1.25GTX1550/RX1310 20KM

BIDISFP 1.25GTX1550/RX1310 20KM

Скорость передачи данных до 1.25 Гбит/с, один разъем LC Горячая замена, форм-фактор SFP 1550 нм DFB лазерный передатчик 1310 нм InGaAs PIN приемник Соответствует RoHS и без свинца Дальность до 20 км на 9/125 мкм SMF Металлический корпус для снижения ЭМИ Одно питание +3.3 В Низкое потребление энергии <800 мВт Коммерческая и промышленная опциональная рабочая температура Соответствует SFP MSA SFF-8074i

Категория:

Оптический модуль SFP


Детали продукта

Особенности продукта

До 1,25 Гбит/с, одноканальные LC разъемы

Горячая замена SFP

Лазерный передатчик DFB 1550 нм 

Приемник InGaAs PIN 1310 нм

Соответствует RoHS и без свинца 

До 20 км на 9/125 мкм SMF

Металлический корпус для снижения ЭМИ

Одно питание +3,3 В

Низкое тепловыделение <800 мВт 

Коммерческий и промышленный

опциональная рабочая температура   

Соответствует SFP MSA SFF-8074i

 

Применения

Гигабитный Ethernet

1x Fibre Channel


Общий

BIDISFP 1.25GTX1550/RX1310 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   1.25GTX1550/RX1310 20KM

 

Коммерческий

 

Нет

BIDISFP   1.25GTX1550/RX1310 20KM

 

Коммерческий

 

Да

BIDISFP   1.25GTX1550/RX1310 20KM

 

Промышленный

 

Нет

BIDISFP   1.25GTX1550/RX1310 20KM

 

Промышленный

 

Да

 

Соответствие нормативам

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  Класс   B  EN55022  Класс   B   (CISPR 22B)   VCCI   Класс   B

Лазерная  Безопасность  глаз  совместима с   FDA  21CFR   1040.10  и   1040.11  EN60950,   EN   (IEC)   60825-1,2

Соответствует RoHS 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. Часы   lin   е для последовательного MOD_DEF(0)  ID.

3

6

Определение 0. Заземлено внутри модуля.

Определение модуля 2.   Скорость

3

7

Выбор   Нет соединения

необходимо   LOS

 

8

Потеря сигнала

Логика 0  indication.  указывает на   нормальную работу. VeeR

4

9

Заземление приемника (Общее с T

ransmitter Ground) Заземление приемника (Общее с

1

10

Заземление приемника (Общее с T

Receiver Ground (Common wi th Передатчик Земля)

1

11

Заземление приемника (Общее с T

Receiver Ground (Common wi th Передатчик Земля)

1

12

RD-

Приемник   Инвертированный   ДАННЫЕ выход.    AC Сопряженный

 

13

RD+

Приемник Неинвертированный д   ДАННЫЕ выход.    AC Сопряженный

 

14

Заземление приемника (Общее с T

Приемник Земля (Общий с Передатчик Земля)

1

15

VccR

Приемник Питание   Поставка

 

16

VccT

Питание Передатчика

 

17

VeeT

Заземление передатчика  (Общее с   Приемник Земля)

1

18

TD+

Передатчик Неинвертированный   ДАННЫЕ   в. AC Сопряженный.

 

19

TD-

Передатчик   Инвертированный   ДАННЫЕ в. AC Соединение led.

 

20

VeeT

Заземление передатчика  (Общее с   Приемник Земля)

1

Заметки :

1.   Циркуляционная земля   является   внутренне   изолированной  от   корпуса  ground.

2.   Лазерный выход отключен на   TX   Отключить   >2.0V   или   открыт,   включен   'на'.   TX   Отключить<0. 8V.

3.   Должен   быть   подтянут вверх с 4.7k  - 10kohms  'на'.   хостом   плата к   a   напряжение   между  2.0V  и  3.6V.  Определение 0. Заземлено внутри модуля.   тянет   линия   низко к   указать   модуль   является   включен  in.

4.   LOS  открыт   коллектор  output.  Должен   быть   подтянут   вверх   с  4.7k  '-  10kОм'   'на'.   хостом   плата   к   a   напряжение   между Логика  2.0V  и  3.6V.  указывает  0  н   ормальная работа;   логика   потеря  1  н   о   ф Вывод контактов блока соединителя 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 работы корпуса

 

Tc

+70

0

-

+70

Рабочая

1

Т Я

+85

-

°C

2

li   Скорость(Gigabit   Eth ернет)

-

-

1.25

-

Гбит/с

 

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

 

Приемник

Однополярный выход данных   колебание

Vout,   pp

300

400

800

мВ

2

Выход данных   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 %

Мин

Символ

Тип

Макс

Единица

Максимальное напряжение питания

Ref.

Передатчик

Выход Опт.   Мощность

PO

'-9'

-

'-3'

дБм

1

Оптическая длина волны

λ

1530

1550

1570

нм

 

Спектральная ширина

σ

-

-

1

нм

 

Сторона   Подавление режима   Соотношение

SMSR

30

-

-

дБ

 

Оптический   Время нарастания/спада

tr / tf

-

-

260

пс

2

Общий джиттер

TJ

-

-

200

пс

 

Оптический   Угасание   Соотношение

ER

9

-

-

дБ

 

Приемник

Чувствительность RX @1.2 5 Gb/s

RSENS

-

-

'-25'

дБм

3,  4

Максимум   Полученный   Мощность

RX MAX

'-2'

-

-

дБм

 

Оптическая центральная длина волны

λC

1275

1310

1350

нм

 

Потеря сигнала  De-Assert

LOSD

-

-

'-26'

дБм

 

Утверждение LOS

LOSA

+85

-

-

дБм

 

Потеря сигнала   Гистерезис

-

0.5

-

5

дБ

 

Заметки :

1.   Класс  1  Безопасность лазера.

2.   Нефильтрованный, 20-80%. Соответствует Gigabit   Ethernet   глаз   маски, когда   3.   Измерено с сигналами соответствия  filtered.

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

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

 

SFP

Малый   Форма   Фактор   Подключаемый   Plugga ble  (SFP)  трансиверы  являются   совместимыми   с   с   размерами, определенными SFP   Многосторонним соглашением о поставках ( MSA).


Информация о EEPROM

EEPROM   описание конкретного поля данных карты памяти   является с   'ниже:'

 

Цифровой интерфейс мониторинга диагностики

Параметры  пяти  трансиверов   значения   являются    мониторятся.  Следующий   таблица   определяет   точность контролируемого параметра.   с   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

Ток

-40 до

±10%   -9 до

0 to 100mA

±3

-40 до

TX   Мощность

-25 до  -3dBm

±3 дБ

-40 до

RX   Мощность

-25 to -2dBm

±3 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!