Transceptor Óptico SFP+ SR 10G 300m SFP-10G-SR
Transceptor Óptico SFP+ SR 10G 300m SFP-10G-SR
Transceptor Óptico SFP+ SR 10G 300m SFP-10G-SR
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Transceptor Óptico SFP+ SR 10G 300m SFP-10G-SR

Suporta interface óptica serial de 10Gb/s Transmissão de até 300m em OM3 MMF Laser VCSEL de 850nm e receptor PIN Formato SFP+ hot-pluggable Interface elétrica de alta velocidade SFI Funções de diagnóstico digital integradas Fonte de alimentação única de +3.3V Consumo de energia inferior a 0.75 W Temperatura de operação do gabinete: 0~+70°C Pacote SFP+ MSA com conector duplex LC

Categoria:

Módulo óptico SFP

Detalhes do produto

Recursos

Suporta interface óptica serial de 10Gb/s  
Até 300m de transmissão em OM3 MMF
Laser VCSEL de 850nm e receptor PIN 
Formato SFP+ hot-pluggable 
Interface elétrica de alta velocidade SFI
Funções de diagnóstico digital integradas
Fonte de alimentação única de +3.3V 
Consumo de energia inferior a 0.75 W
Temperatura de operação do case: 0~+70°C
Pacote SFP+ MSA com conector LC duplex

 

Aplicações 

10GBASE-SR/SW 10G Ethernet
Outros links ópticos

 

Padrão 

Compatível com SFF-8472 e SFP+ MSA
Compatível com SFF-8431 e SFF-8432
Compatível com IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/SW 
Compatível com FCC 47 CFR Parte 15, Classe B 
Compatível com Telcordia GR-468-CORE 
Compatível com RoHS 

 

Tabela 1. Conformidade Regulamentar

Recurso

Padrão

Desempenho

Descarga Eletrostática (ESD) para os pinos elétricos

MIL-STD-883E 

Método 3015.7

Classe 1 (>1000V para pinos SFI, >2000V para outros pinos.)

Descarga Eletrostática (ESD) para   o Receptáculo LC Duplex

IEC 61000-4-2

GR-1089-CORE

Compatível com padrões

Interferência Eletromagnética (EMI)

FCC Parte 15 Classe B

EN55022 Classe B (CISPR 22B) 

VCCI Classe B

Compatível com padrões

Imunidade

IEC 61000-4-3

Compatível com padrões

Segurança do Olho Laser

FDA 21CFR 1040.10 e 1040.11

Compatível com laser Classe I   produto

RoHS

2002/95/EC 4.1&4.2

2011/65/EU

Compatível com padrões

 

Descrição do Produto

Os transceptores SFP+ são módulos de alto desempenho e custo efetivo que suportam taxa de dados de 10Gbps e 300m de distância de transmissão com OM3 MMF.  O transceptor consiste em três seções: um transmissor laser VCSEL de 850nm não resfriado, um fotodiodo PIN integrado com um pré-amplificador de transimpedância (TIA) e uma unidade de controle MCU. Todos os módulos atendem aos requisitos de segurança de laser classe I. 

Os transceptores são compatíveis com o Acordo de Múltiplas Fontes SFP e funções de diagnóstico digital SFF-8472. 

Figura 1. Diagrama de Bloco Funcional do Transceptor

 

Classificações Máximas Absolutas 

Tabela 2. Classificações Máximas Absolutas

 (Exceder os limites abaixo pode danificar permanentemente o módulo transceptor)

Parâmetro

Símbolo

Mín

Típ

Máx

Unidade

Notas

Tensão Máxima de Alimentação

V CC

'-0.5'

-

+4.0

V

 

Temperatura de Armazenamento

T S

'-40'

-

+85

°C

 

Temperatura de Operação do Case

T A

-5

-

+75

°C

 

Umidade Relativa

RH

5

-

85

%

1

Notas:

1. Não condensante.

 

Ambiente de Operação Recomendado

Tabela 3. Ambiente de Operação Recomendado

Parâmetro

Símbolo

Mín

Típ

Máx

Unidade

Notas

Taxa de Dados

BR

-

10.3125

-

Gbps

 

Tensão de Alimentação

V CC

3.13

3.3

3.47

V

 

Corrente de Alimentação

I CC

-

-

220

mA

 

Dissipação de Potência

P D

-

-

0.75

W

 

Temperatura de Operação do Case

T A  

0

-

+70

°C

 

Distância de Transmissão

T D

-

-

300

m

1

Notas:

1. Medido com ITU-T G.65 1 OM3   M MF

 

Características Elétricas e Ópticas  

Tabela 4. Características Elétricas (TOP = 0 até +70 °C, VCC = 3.13 a 3.47 V)

Parâmetro

Símbolo

Mín

Típ

Máx

Unidade

Notas

Transmissor

Amplitude de Entrada de Dados Diferenciais

V IN,P-P

180

-

700

mVpp

1

Impedância Diferencial de Entrada

Z IN

90

100

110

Ω

 

Saída de Falha do Transmissor - Alta

V OH

2.4

-

V CC

V

 

Saída de Falha do Transmissor - Baixa

V OL

'-0.3'

-

0.4

V

 

Tensão de Desativação do Transmissor - Alta

V IH

2.0

-

V CC

V

 

Tensão de Desativação do Transmissor - Baixa

V IL

0

-

0.8

V

 

Receptor

Variação de Tensão de Saída Diferencial

V OUT,P-P

300

-

850

mVpp

1

Impedância Diferencial de Saída

Z OUT

90

100

110

Ω

 

Jitter Determinístico

DJ

-

-

0.42

UI

 

 Jitter Total

TJ

-

-

0.70

UI

 

Tensão de Saída LOS - Alta

V LOSH

2.0

-

V CC

V

3

Tensão de Saída LOS - Baixa

V LOSL

-

-

0.8

V

3

Notas:

  1. CML de entrada/saída, acoplado internamente em AC e terminado.  

 

Características Ópticas  

Tabela 5. Características Ópticas (TOP = 0 até +70 °C, VCC = 3.13 a 3.47 V)

Parâmetro

Símbolo

Mín

Típ

Máx

Unidade

Notas

Transmissor

Comprimento de Onda Central Óptica

λ C

840

850

860

nm

 

Taxa de Dados

BR

-

10.3125

-

Gbps

 

Potência de Saída Média

P O

-6.5

-

'-0.5'

dBm

 

Razão de Extinção Óptica

ER

3.0

-

-

dB

 

Largura Espectral RMS 

σ

-

-

0.6

nm

 

Jitter Dependente de Dados

DDJ

-

-

0.10

UI

 

Jitter Total

TJ

-

-

0.28

UI

 

Transmissor e Penalidade de Dispersão

TDP

-

-

3.9

dB

 

Potência Média de Lançamento do Tx DESLIGADO

P 'DESLIGADO'

-

-

'-30'

dBm

 

Máscara Óptica

Compatível com IEEE 802.3ae-2005 e ITU-T G.691

Receptor

Faixa de Comprimento de Onda Central

λ C

840

850

860

nm

 

Taxa de Dados

BR

-

10.3125

-

Gbps

 

Sensibilidade do Receptor

R SEN

-

-

'-1' 1.1

dBm

1

Sensibilidade do Receptor Estressado (OMA)

R SENS

-

-

-7.5

dBm

 

Potência Máxima de Entrada

P MAX

0

-

-

dB

1

Afirmar LOS

LOS A

'-28'

-

-

dBm

 

Desafirmar LOS

LOS D

-

-

'-1' 3

dBm

 

H

LOS Refletância do Receptor

0.5

-

5

dB

 

'-12'

R R

-

-

. Medido com ER pior=3.

dB

 

Notas:

1 dB,  0 Padrão de teste RPBS 2^31-1 @10.3125Gb p s BER=<10^-12.  Tabela 6. Temporização e Elétrico

Tempo de Negação do Tx Desativar

Parâmetro

Símbolo

Mín

Típ

Máx

Unidade

ms

t_on

-

-

1

Tempo de Afirmar o Tx Desativar

μs

t_off

-

-

10

Tempo para Inicializar, incluindo Reset do Tx Falha

Tempo de Afirmar Falha do Tx

t_init

-

-

300

Tempo de Afirmar o Tx Desativar

Falha do Tx Para

t_fault

-

-

100

Tempo para Inicializar, incluindo Reset do Tx Falha

Reset   Tempo de Afirmar LOS

t_reset

10

-

-

Tempo para Inicializar, incluindo Reset do Tx Falha

Tempo de Desafirmar LOS

t_loss_on

-

-

100

Tempo para Inicializar, incluindo Reset do Tx Falha

Serial

t_loss_off

-

-

100

Tempo para Inicializar, incluindo Reset do Tx Falha

ID do Clock   Taxa   KHz

f_serial_clock

-

-

400

SDA,SCL,MOD_ABS Alto

SDA,SCL,MOD_ABS High  Nível

VH

2

-

Vcc

V

SDA,SCL,MOD_ABS Baixo   Le vel

VL

-

-

0.8

V

 

Atribuição de Pino

Tabela 7. Descrições dos Pinos 

Pino

Símbolo

Name/Description

Notas

1

VEET

Grupo do Transmissor do Módulo nd

 

2

Tx_Fault

Grupo do Transmissor do Módulo lt

1

3

Tx_Disable

Desativar Transmissor, Desliga  transmissor   laser   saída

2

4

SDA

2 wire  serial   interface de dados   entrada/saída( SDA)

1

5

SCL

2 wire  serial  interface clock input(SCL)

1

6

MOD_ABS

Module Absent,connected to VeeT or VeeR in the module

1

7

RSO

Receptor   KHz  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 nd

 

11

VEER

Module Receiver Grou nd

 

12

RD-

Receiver Inverted Data Output,AC Coupled

4

13

RD+

Receiver Non-Inverted Data Output,AC Coupled

4

14

VEER

Module Receiver Grou nd

 

15

VccR

Module Receiver 3.3  V  Supply

 

16

VccT

Module Transmitter 3.3 VSupply

 

17

VEET

Grupo do Transmissor do Módulo nd

 

18

TD+

Transmitter Non-Inverted Data Input,AC Coupled

5

19

TD-

Transmitter Inverted Data Input,AC Coupled

5

20

VEET

Grupo do Transmissor do Módulo nd

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. 

Atribuição de Pino  (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

Parâmetro

Calibration

Range

Accuracy

Unidade

Transceiver Internal Temperature

Internal

0 to +70°C

±3.0

°C

V 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  para 0dBm

±3.0

dBm

 

Circuito Recomendado 

Figura 3, Circuito de Fonte de Alimentação do Host Recomendado

 

Figura 4, Circuito de Interface Recomendado

 

Dimensões Mecânicas 

Figura 5, Dimensões Mecânicas

 

Informações de Pedido

Tabela 10. Informações de Pedido

Número da Peça

Descrição do Produto

PSFP10- S R

85 0nm  VCSEL , 10.3125Gbps,  OM3 M MF  300 m,  0 °C ~ +70°C

PSFP10- S RE

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

PSFP10- S RI

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

 

Avisos

Precauções de Manuseio:  Este dispositivo é suscetível a danos devido a descarga eletrostática (ESD). Um ambiente livre de estática é altamente recomendado. Siga as diretrizes de acordo com os procedimentos adequados de ESD.

Segurança a Laser:  A radiação emitida por dispositivos a laser pode ser perigosa para os olhos humanos. 

Evite a exposição dos olhos à radiação direta ou indireta.

Prévia da Exposição

Ambiente de produção
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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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