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

O transceptor de modo único da série ZBC3880-49/55, ZBC3880-55/49 é um módulo plugável de pequeno formato para comunicações ópticas de dados, como Ethernet de 10G. Ele possui o conector SFP+ de 20 pinos para permitir a capacidade de hot plug. O módulo ZBC3880-49/55, ZBC3880-55/49 é projetado para fibra de modo único e opera em um comprimento de onda nominal de 1490nm ou 1550nm; a seção do transmissor utiliza um laser EML, que é compatível com o laser de classe 1 de acordo com a Norma Internacional de Segurança IEC-60825. A seção do receptor consiste em um fotodiodo APD integrado com um TIA. Os designs do transceptor são otimizados para alto desempenho e custo efetivo para fornecer aos clientes as melhores soluções para telecomunicações.

Categoria:

Módulo óptico SFP

Detalhes do produto

Características do Produto

Suporta 9,95 a 1 1.3 Taxas de bits Gb/s  

Conector LC Simples

Pegada SFP+ hot pluggable

Resfriado 149 0nm EML transmissor, 1550nm Receptor APD

Resfriado 155 0nm EML transmissor, 1490nm Receptor APD

Aplicável para 8 Conexão SMF de 0km

Baixo consumo de energia , < 1.5 W

Interface de Monitoramento de Diagnóstico Digital  

Interface óptica compatível com IEEE 802.3ae 10GBASE- Z R

Interface elétrica compatível com SFF-8431

Temperatura de operação do gabinete:

Comercial:   até 70 °C

  

Aplicações

Ethernet 10.3125Gbps

10GBASE-LW a 9.953Gbps

Outro link óptico

 

Descrições do Produto

ZBC3880-49/55ZBC3880-55/49 série transceptor de modo único é um módulo plugável de pequeno fator de forma para comunicações de dados ópticos, como 1 0G Ethernet . É com o conector SFP+ de 20 pinos para permitir capacidade de hot plug. O ZBC3880-49/55ZBC3880-55/49 módulo é projetado para fibra de modo único e opera em um comprimento de onda nominal de 1 49 0nm ou 1 55 0nm; A seção transmissora usa um laser EML , que é um laser classe 1 em conformidade com o Padrão de Segurança Internacional IEC-60825.   A seção receptora consiste em um fotodiodo APD integrado com um TIA. Os designs do transceptor são otimizados para alto desempenho   e custo efetivo para fornecer aos clientes as melhores soluções para telecomunicações.

 

Diagrama Funcional

        

                           

Classificações Máximas Absolutas

Parâmetro

Símbolo

Min.

Max.

Unidade

Nota

Tensão de Alimentação

Vcc

-0,5

4.0

V

 

Temperatura de Armazenamento

T S

-40

85

°C

 

Umidade Relativa

RH

0

85

%

 

Nota: Estresse além das classificações máximas absolutas pode causar danos permanentes ao transceptor.

 

Características Operacionais Gerais

Parâmetro

Símbolo

Min.

Typ

Max.

Unidade

Nota

Taxa de Dados

D R

9.95

10.3125

11.3

Gb/s

 

Tensão de Alimentação

Vcc

3.13

3.3

3.47

V

 

Corrente de Alimentação

Icc 5

 

 

450

mA

 

Temperatura do Gabinete de Operação.

Tc

0

 

70

°C

 

 

Características Elétricas  ( T OP(C) = 0 a 70 , V CC = 3,13 a 3,47 V )

Parâmetro

Símbolo

Min.

Typ

Max.

Unidade

Nota

Transmissor

Oscilação de entrada de dados diferencial

V IN,PP

150

 

1200

m Vpp

1

Tensão de Desativação de Transmissão

V D

V CC -0,8

 

Vcc

V

 

Tensão de Ativação de Transmissão

V EN

Vee

 

Vee+ 0.8

Impedância diferencial de entrada

R in

 

100

 

Ω

 

Receptor

Oscilação de saída de dados diferencial

V out,pp

300

 

850

m Vpp

2

Tempo de subida e tempo de descida da saída

T r , T f

28

 

 

Ps

3

LOS afirmado

V LOS _F

V CC -0,8

 

Vcc

V

4

LOS desafiado

V LOS _N

Vee

 

Vee+ 0.8

V

4

Notas:

1. Conectado diretamente aos pinos de entrada de dados TX. Acoplamento AC dos pinos para o IC do driver a laser.

2. Para terminação diferencial de 100Ω.

3. 20 – 80%. Medido com a Placa de Teste de Conformidade do Módulo e padrão de teste OMA. O uso de quatro 1’s e quatro 0’s na sequência PRBS 9 é uma alternativa aceitável.

4. LOS é uma saída de coletor aberto. Deve ser puxado para cima com 4.7kΩ – 10kΩ na placa host. A operação normal é lógica 0; a perda de sinal é lógica 1.

 

Características Ópticas  ( T OP(C) = 0 a 70 ,V CC = 3,13 a 3,47 V )

Parâmetro

Símbolo

Min.

Typ

Max.

Unidade

Nota

Transmissor

Comprimento de Onda de Operação

λ

1470

1490

1510

nm

 

1530

1550

1565

 

Potência média de saída (Habilitada)

P AVE

0

 

5

dBm

1

Relação de Supressão de Modo Lateral

SMSR

30

 

 

dB

 

Relação de Extinção

ER

9

 

 

dB

 

RMS   largura espectral

Δλ

 

 

1

nm

 

Tempo de subida/descida (20%~80%)

Tr/T f

 

 

50

ps

 

Penalidade de Dispersão

T DP

 

 

3.2

dB

 

Ruído de Intensidade Relativa

R IN

 

 

'-128'

dB/Hz

 

Olho Óptico de Saída

Compatível com IEEE 0802.3ae

Receptor

Comprimento de Onda de Operação

λ

1530

1550

1565

nm

 

1470

1490

1510

 

Sensibilidade do Receptor

P SEN1

 

 

'-21'

dBm

2

Sobrecarga

P AVE

 

 

'-7'

dBm

 

Afirmar LOS

Pa

'-3' 5

 

 

dBm

 

Desafirmar LOS

Pd

 

 

-23

dBm

 

Histerese de LOS

Pd-Pa

0.5

 

 

dB

 

Notas:

1. Os valores de potência média são informativos apenas, conforme IEEE 802.3ae.

2. Medido com o pior ER=9; BER<10-12; 231 – 1 PRBS, sob 10.3125Gbps

 

Definição e Funções do Pino

Pino

Símbolo

Name/Description

1

VEET [1]

Terra do Transmissor

2

Tx_FAULT [2]

Falha do Transmissor

3

Tx_DIS [3]

Desabilitar Transmissor. Saída do laser desabilitada em alta ou aberta

4

SDA [2]

Linha de Dados da Interface Serial de 2 fios

5

SCL [2]

Linha de Clock da Interface Serial de 2 fios

6

MOD_ABS [4]

Módulo Ausente. Aterrada dentro do módulo

7

RS0

Seleção de Taxa 0

8

RX_LOS [2]

Indicação de Perda de Sinal. Lógica 0 indica operação normal

9

RS1 [5]

Seleção de Taxa 1

10

VEER [1]

Terra do Receptor

11

VEER [1]

Terra do Receptor

12

RD-

Saída de DADOS Invertidos do Receptor. Acoplado AC

13

RD+

Saída de DADOS do Receptor. Acoplado AC

14

VEER [1]

Terra do Receptor

15

VCCR

Fonte de Alimentação do Receptor

16

VCCT

Fonte de Alimentação do Transmissor

17

VEET [1]

Terra do Transmissor

18

TD+

DADOS de entrada do Transmissor. Acoplado AC

19

TD-

DADOS Invertidos de entrada do Transmissor. Acoplado AC

20

VEET [1]

Terra do Transmissor

Notas:

1. O aterramento do circuito do módulo é isolado do aterramento do chassi do módulo dentro do módulo.

2. deve ser puxado para cima com 4.7k – 10k ohms na placa host para uma tensão entre 3.15V e 3.6V.

3. Tx_Disable é um contato de entrada com um pullup de 4.7 kΩ a 10 kΩ para VccT dentro do módulo.

4. Mod_ABS está conectado a VeeT ou VeeR no módulo SFP+. O host pode puxar este contato para Vcc_Host com um resistor na faixa de 4.7 kΩ a 10 kΩ. Mod_ABS é afirmado como “Alto” quando o módulo SFP+ está fisicamente ausente de um slot host.

 

Interface Serial para ID e Monitor de Diagnóstico Digital

O ZBC3880-49/55ZBC3880-55/49 transceptor suporta o protocolo de comunicação serial de 2 fios conforme definido no SFP + MSA. O padrão SFP ID serial fornece acesso a informações de identificação que descrevem as capacidades do transceptor, interfaces padrão, fabricante e outras informações. Além disso, Isto Os transceptores SFP+ fornecem uma interface de monitoramento de diagnóstico digital aprimorada, que permite acesso em tempo real aos parâmetros operacionais do dispositivo, como temperatura do transceptor, corrente de polarização do laser, potência óptica transmitida, potência óptica recebida e tensão de alimentação do transceptor. Também define um sistema sofisticado de alarmes e bandeiras de aviso, que alerta os usuários finais quando parâmetros operacionais específicos estão fora de um intervalo normal definido de fábrica.

A MSA SFP define um mapa de memória de 256 bytes em EEPROM que é acessível através de uma interface serial de 2 fios no endereço de 8 bits 1010000X(A0h), então a interface de monitoramento originalmente faz uso do endereço de 8 bits(A2h), portanto o mapa de memória ID serial originalmente definido permanece inalterado. A estrutura do mapa de memória é mostrada em Table1.

Tabela 1. Mapa de Memória de Diagnóstico Digital (Descrições de Campos de Dados Específicos)

 

Especificações de Diagnóstico Digital

O  ZBC3880-49/55ZBC3880-55/49  transceptores podem ser usados em sistemas host que requerem tanto   diagnósticos digitais calibrados internamente quanto externamente.

Parâmetro

Símbolo

Unidades

Min.

Max.

Precisão

Nota

Temperatura do transceptor

D Temp-E

ºC

-5

+75

±5ºC

1

Tensão de alimentação do transceptor

D Tensão

V

2.8

4.0

±3%

 

Corrente de polarização do transmissor

D Polarização

mA

0

127

±10%

2

Potência de saída do transmissor

D Tx-Power

dBm

'-2'

+7

±2dB

 

Potência média de entrada do receptor

D Rx-Power

dBm

'-24'

0

±2dB

 

Notas:

1. Medido internamente

2. A precisão da corrente de polarização do Tx é 10% da corrente real do driver do laser para o laser

 

Circuito de Interface Típico

 

Filtro de alimentação recomendado

Nota:

Indutores com resistência DC inferior a 1Ω devem ser usados para manter a tensão necessária no pino de entrada SFP com tensão de alimentação de 3.3V. Quando a rede de filtragem de alimentação recomendada é utilizada, a conexão a quente do módulo transceptor SFP resultará em uma corrente de surto de não mais que 30 mA maior que o valor em estado estacionário.

 

Dimensões do Pacote

 

Informações de Pedido

Número da Peça

Descrição

ZBC3880-49/55

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

ZBC3880-55/49

SFP+ Bidi ,9.95 a 1 1.3 Gb/s, 1550/ 149 0nm, 8 0km, 0~70

Notas: Quando comprimentos de onda CWDM, o espaçamento de comprimento de onda >20nm

Prévia da Exposição

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Perguntas Frequentes

Listadas abaixo estão as respostas para nossas perguntas mais frequentes. Não vê sua pergunta? Entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente. Ficaríamos felizes em ajudar você.

O que é um terminal de rede óptica (ONT)? Como ele difere de um modem comum?

Uma unidade de rede óptica (ONU) é um dispositivo final em uma rede de fibra óptica que converte sinais ópticos transmitidos via fibra óptica em sinais elétricos (para uso por roteadores, computadores e outros dispositivos), e vice-versa.

Qual é a arquitetura de uma rede de fibra óptica (PON)?

Redes de fibra óptica normalmente utilizam uma arquitetura de rede óptica passiva (PON), que é dividida em três camadas.

Quais são as funções da porta PON e da porta LAN em um terminal de rede óptica (ONT)?

Porta PON (interface de fibra óptica): Conecta-se ao cabo de fibra óptica que entra na casa e recebe sinais ópticos (geralmente interface SC/APC, cabeça quadrada azul).

Por que o terminal de rede óptica precisa registrar LOID/SN?

LOID (Identificador Lógico) ou SN (Número de Série) é a credencial usada por operadores para vincular identidades de usuários e é utilizada para autenticação OLT de modems ópticos.

Discagem de modem óptico vs. discagem de roteador: qual é melhor?

Usuários comuns: Discagem do modem óptico. Usuários de jogos/NAS: Mude para o modo bridge e discagem usando um roteador de alto desempenho.

Como determinar se o sinal de fibra óptica está normal?

Verifique as luzes indicadoras do modem óptico Acesse a interface de gerenciamento do modem óptico: Verifique a potência óptica (unidade: dBm)

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