SFP+ 10G 1310нм 10КМ
  • SFP+ 10G 1310нм 10КМ

SFP+ 10G 1310нм 10КМ

Дуплексный LC разъем Поддержка горячей замены Металл с низким ЭМИ Отличная защита от ЭСД DFB передатчик и PIN приемник Расстояние до 10 км на 9/125um SMF Единый источник питания 3.3V и низкое потребление энергии <1.2W Соответствует GR-253-CORE Соответствует RoHS и без свинца Соответствует IEEE 802.3ae Соответствует SFP+ MSA: SFF-8431 Rev4.1 Соответствует SFF-8472 Rev11.0

Категория:

Оптический модуль SFP


Детали продукта

Особенности продукта

Дуплексный LC разъем

Поддержка горячей замены

Металл с низким ЭМИ

Отличная защита от ЭСД

DFB передатчик и PIN приемник

Расстояние до 10 км на 9/125um SMF

Единый источник питания 3.3V и низкое потребление энергии <1.2W

Соответствует GR-253-CORE

Соответствует RoHS и без свинца 

Соответствует IEEE 802.3ae

Соответствует SFP+ MSA: SFF-8431 Rev4.1

Соответствует SFF-8472 Rev11.0

 

Применения

10GBASE-LR/LW

10G Fibre Channel

Другие оптические соединения

 

Выбор продукта

Часть   Номер

Рабочая температура

 

DDMI

 

SFP+  10G 1310nm 10KM

Коммерческий

 

Да

 

SFP+  10G 1310nm 10KM

Промышленный

 

Да

 

 

Соответствие нормативам

ЭСД к   Электрическому   PIN: совместим с   MI L-STD-883E  Метод 3015.7

ЭСД к   LC   Разъем: совместим с   IEC 61000-4-2  GR-1089-CORE

Совместимость с иммунитетом с   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 21CFR   1040.10 и   1040.11  EN60950,   EN   (IEC)   60825-1,2

Соответствует RoHS 2002 /95/EC 4.1&4.2 2005/747/EC

 

Описание выводов

Вывод

Символ

Name/Description

Ref.

1

VeeT

Заземление передатчика    (Общее с   Заземлением приемника G round)

1

2

TX   Ошибка

Передатчик  Fault. LVTTL-O

2

3

TX   Отключить

Отключение передатчика.   Лазерный выход отключен при   высоком или открытом.  LVTTL-I

3

4

SDA

2-проводной последовательный   Интерфейс   Данные   Линия (так же как  MOD-DEF2  в   INF-8074i). LVTTL-I/O

 

5

SCL

2-проводной последовательный   Интерфейс   Данные   Линия (так же как  MOD-DEF2  в   INF-8074i). LVTTL-I

 

6

Mod_ABS

Модуль отсутствует, подключите к VeeT или VeeR в  Module.

4

7

RS0

Выбор скорости 0, опционально управляет   SFP+   м одулем   приемника  LVTTL-I

5

8

LOS

Потеря сигнала  indication.  Логика 0   указывает на нормальную работу.  LVTTL-O

2

9

RS1

Выбор скорости   1, опционально управляет SFP+   модулем передатчика.  LVTTL-I

5

10

VeeR

Заземление приемника (Общее с Заземлением передатчика)

1

11

VeeR

Заземление приемника (Общее с Заземлением передатчика)

1

12

RD-

Приемник   Инвертированный   DATA out.    AC связанный.  CML-O

 

13

RD+

Приемник без инверсии   ДАННЫЕ ou t.    AC связанный.  CML-O

 

14

VeeR

Заземление приемника (Общее с Заземлением передатчика)

1

15

VccR

Питание приемника   Поставка

 

16

VccT

Питание передатчика

 

17

VeeT

Заземление передатчика  (Общее с   Заземление приемника)

1

18

TD+

Передатчик без инверсии   ДАННЫЕ   в. AC связанный.  CML-  Я

 

19

TD-

Передатчик   Инвертированный   ДАННЫЕ в. AC Соединение нный.  CML-  Я

 

20

VeeT

Заземление передатчика  (Общее с   Заземление приемника)

1

Заметки :

1. Контакты сигнального заземления модуля, VeeR и VeeT,   должны   быть   изолированы от   модуля   2. Этот  case.

контакт   является   открытым   выходом   и  collector/drain  подтянут   к   должны   быть   с помощью   резистора в диапазоне от 4.7KΩ до   10KΩ   модуля  Vcc_Host  Подтяжки могут   быть подключены к   одному   или  .  нескольким   быть   источникам   питания,   однако   доска  хоста  должна   обеспечить   что  ни один  контакт  модуля  не  имеет  напряжение  выше   модуля VccT/R +0.5V.   3. Tx_Disable   является   входным контактом с резистором 4.7KΩ к   VccT внутри

4. Mod_ABS   подключен к VeeT или   Хост   или  pull-up  может  module.

подтянуть   открытым   контакт   VeeR   в   модуля   SFP+  module.  к Vcc_Host с помощью   резистора   в диапазоне от 4.7KΩ   утверждено   модуля   “Высокий ” когда   резистора в диапазоне от 4.7KΩ до   модуль SFP+   физически отсутствует  от   5. RS0 и   RS1 являются   10KΩ   или  . Mod_ABS  открытым   входами и являются   l   ow   VeeT с   открытым   резисторами   резистора  slot.

опционально   выбирает   2. Этот   t   с помощью   he оптический   10KΩ   прием  > 30  сигнализирующий   уровень   в   модуля  module. RS0    оптический передатчик сигн   ализирующий уровень   Эти контакты также могут использоваться для RS0 и RS1, если реализуется SFF8079. См. SFF8079 для деталей. RS1 обычно подключен к VeeT или VeeR в классических   модулях SFP. Хост должен обеспечить, чтобы он не был поврежден, если этот контакт   подключен к VeeT или VeeR в модуле.   Модуль  SFP+  предоставляет  два  входа  RS0    и  RS1  которые  могут  опционально  использоваться  coverage. RS1    оптический передатчик сигн   ализирующий уровень   модуля для  выбора  уровня. RS0 управляет способностью сигнального уровня приемного пути, а RS1 управляет способностью сигнального уровня передающего пути. Хост и модуль  coverage.

могут выбрать использовать один, оба или ни одну из этих функций. Поскольку контакт 9

в классическом SFP INF-8074i подключен к VeeR, хост SFP+, использующий RS1,

Эта функция выбора скорости также может контролироваться программным обеспечением, как определено в SFF-8472. Опционально могут использоваться методы выбора скорости из Части 2 SFF-8079 вместо метода, описанного здесь, установив бит декларации управления (A0h байт 93 бит 2) в 1, см. SFF-8472.

Параметр

Состояние

Условия

RS 0

Низкий

Rx   сигнализировать    и  RS1  которые  могут  опционально  использоваться   меньше   чем   однако   равно   10KΩ  4.25 GBd .

Высокий

Rx   сигнализировать    и  RS1  которые  могут  опционально  использоваться   большой   чем  4.25 GBd .

RS 1

Низкий

Tx   сигнализировать    и  RS1  которые  могут  опционально  использоваться   меньше   чем   однако   равно   10KΩ  4.25 GBd .

Высокий

Tx   сигнализировать    и  RS1  которые  могут  опционально  использоваться   большой   чем  4.25 GBd .

 

Вывод пинов разъема на материнской плате

Рекомендуемая схема цепи

 

Абсолютные максимальные характеристики

Параметр

Символ

Мин

Тип

Макс

Единица

Ref.

Максимальное напряжение питания

Vcc

-0.5

 

+4.0

V

 

Температура хранения

TS

-40

 

+85

°C

 

Рабочий   Влажность

RH

5

 

95

%

 

 

Рекомендуемые рабочие условия

Параметр

Символ

Мин

Тип

Макс

Единица

Ref.

Напряжение питания

Vcc

3.13

3.30

3.47

V

 

Ток питания

Icc

-

-

350

mA

 

Температура корпуса

Tc

-5

-

+70

°C

2

Tc

-40

-

+85

°C

3

Данные   Скорость

-

9.95

10.3

10.5

Gbps

 

9/125um G.652   SMF

Lmax

-

-

10

км

 

 

Электрические характеристики

Параметр

Символ

Мин

Тип

Макс

Единица

Ref.

Передатчик

Дифференциальные данные   колебание входа

Vin,pp

120

600

850

mV

 

Дифференциальное входное   сопротивление

Zin

90

100

110

Ω

 

TX  Disable-High

-

2.0

-

Vcc+0.3

V

 

TX  Disable-Low

-

Vee-0.3

-

0.8

V

 

TX  Fault-High

-

2.0

-

Vcc+0.3

V

 

TX  Fault-Low

-

Vee-0.3

-

0.8

V

 

Приемник

Дифференциальное колебание выходных данных

Vout,   pp

300

600

850

mV

 

Выход   Дифференциальный   Импеда нция

Zin

90

100

110

Ω

 

LOS-High

-

2.0

 

Vcc+0.3

V

 

LOS-Low

-

Vee-0.3

 

0.8

V

 

 

Оптические характеристики

Параметр

Символ

Мин

Тип

Макс

Единица

Ref.

Передатчик

Выход Оп.   Мощность

AOP

-6

-

+0.5

dBm

1

Амплитуда оптической модуляции

P(OMA)

-5.2

-2

 

dBm

 

Угасание   Соотношение

ER

3.5

-

-

dB

 

Передатчик и   Дисперсия ия   Штраф

TDP

-

-

3.2

dB

 

Среднее   Запуск   мощность выключенного TX

Poff

-

-

-30

dBm

 

Оптическая длина волны

λ

1260

1310

1355

нм

 

Боковой режим   Подавление   Соотношение

SMSR

30

 

 

dB

 

Оптический   Возврат   Допустимая потеря

ORLT

 

 

12

dB

 

Относительный   Интенсивность   Шум

RIN

-

-

-128

dB/Hz

 

Отражательная способность передатчика

-

-

-

-12

dB

 

Глаз   Диаграмма

Совместимость с   IEEE 802.3 -2005

 

Приемник

Чувствительность приемника

PIN

-

-

-14.4

dBm

1

Перегрузка

 

0.5

-

-

dBm

1

Отражательная способность приемника

-

-

-

-12

dB

 

Оптическая центральная длина волны

λC

1260

-

1610

нм

 

Утверждение потерь

 

-30

-

-

dBm

 

Потери  De-assert

 

-

-

-15

dBm

 

Потери   гистерезис

 

0.5

-

5

dB

 

Заметки :

1.   BER   10 -12   @PRBS2 31 -1   при  10.3125Gb/s.

2.   Для APSP31B33CDL 10

3.   Для APSP31B33ID L10

 

Механические характеристики

Информация о EEPROM

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


 

Цифровой интерфейс диагностики

Цифровой диагностический м ониторинговый интерфейс также   определяет   другие 256-байтные   память   карта   в

EEPROM, которая   использует   8   битный адрес  1 010001X (A2h). Спецификация мониторинга   этого продукта   описана   в этой таблице.

Параметр

Диапазон

Точность

Калибровка

Температура

-5 до   +85°C

±3°C

Внутренний   (заметьте   1)

-40 до   +95°C

±3°C

Внутренний   (заметьте 2)

Напряжение

2.97 до  3.63V

±3%

Внутренний

Смещение   Ток

0 to 100mA

±10%

Внутренний

TX   Мощность

-6 до   +0.5dBm

±2 dB

Внутренний

RX   Мощность

-14.4 до  0.5dBm

±2 dB

Внутренний

Заметки :

1.  Для APSP31B33CDL10

2.  Для APSP31B33IDL 10

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!