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10Gbps 850nm 300m
Categoria:
Módulo óptico SFP
Detalhes do produto
Características do Produto
Suporta taxas de bits de 9,95 a 10,5 Gb/s
Conector Duplex LC
SFP+ com capacidade de conexão a quente
Transmissor VCSEL de 850nm, fotodetector PIN
Até 300m em 50/125um MMF(2000MHZ.KM)
Baixo consumo de energia, < 1W
Interface de Monitoramento de Diagnóstico Digital
Interface óptica compatível com IEEE 802.3ae
Interface elétrica compatível com SFF-8431
Temperatura de operação do gabinete:
Comercial:-20 a 75 °C
Industrial:-40 a 80 °C
Aplicações
10G Base-SR/SW a 10.3125G
10G Fiber Channel
Outros links ópticos
Descrições do Produto
O Transceptor SFP+ Pluggable de Fator de Forma Pequeno Aprimorado transceptores são projetados para uso em Ethernet de 10 Gigabits sobre Fibra Multimodo. Eles são compatíveis com SFF-8431 SFF-8432 e IEEE 802.3ae , S 10GBASE- W. Os designs do transceptor são otimizados para alto desempenho e custo efetivo R/ W. Os designs do transceptor são otimizados para alto desempenho e custo efetivo para fornecer aos clientes as melhores soluções para telecomunicações e datacom.
Diagrama Funcional
Classificações Máximas Absolutas
Parâmetro | Símbolo | Min. | Max. | Unidade | Nota |
Tensão de Alimentação | Vcc | '-0.5' | 4.0 | V |
|
Temperatura de Armazenamento | T W. Os designs do transceptor são otimizados para alto desempenho e custo efetivo | '-40' | 85 | °C |
|
Umidade Relativa | RH | 0 | 85 | % |
|
Nota: Estresse além das classificações máximas absolutas pode causar danos permanentes ao transceiver.
Características Operacionais Gerais
Parâmetro | Símbolo | Min. | Typ | Max. | Unidade | Nota |
Taxa de Dados |
| 9.953 | 10.3125 | 10.518 | Gb/s |
|
Tensão de Alimentação | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
|
Corrente de Alimentação | Icc 5 |
| 180 | 280 | mA |
|
Temperatura do Gabinete em Operação. | Tc | 0 |
| 70 | °C |
|
T I | '-40' |
| 80 |
|
Características Elétricas ( T OP(C) = -20 a 75 ℃ , T OP(I) = '-40' a 80 ℃ ,V CC = 3,13 a 3,47 V )
Parâmetro | Símbolo | Min. | Typ | Max. | Unidade | Nota |
Transmissor | ||||||
Oscilação de entrada de dados diferencial | VIN PP | 180 |
| 700 | m Vpp | 1 |
Tensão de Desativação de Transmissão | V D | 2.0 |
| Vcc+0.3 | 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 | Vout,pp | 300 |
| 850 | m Vpp | 2 |
Tempo de subida e tempo de descida da saída | Tr, Tf | 28 | 2.0 | Vcc+0.3 | Ps | 3 |
Falha LOS | V LOS _F | 2 | 0 | Vcc _ HOST | V | 4 |
LOS Normal | V LOS _N | Vee |
| Vee+ 0.8 | V | 4 |
Nota:
1. Conectado diretamente aos pinos de entrada de dados TX. Acoplamento AC dos pinos para o IC driver de laser.
2. Em 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. Normal a operação é lógica 0; a perda de sinal é lógica 1.
Características Ópticas ( T OP(C) = -20 a 75 ℃ , T OP(I) = '-40' a 80 ℃ ,V CC = 3,13 a 3,47 V )
Parâmetro | Símbolo | Min. | Typ | Max. | Unidade | Nota |
Transmissor | ||||||
Comprimento de Onda de Operação | λ | 840 | 850 | 860 | nm |
|
Potência média de saída (Ativado) | P AVE | -5 |
| '-1' | dBm | 1 |
Relação de Supressão de Modo Lateral | SMSR | 30 |
|
| dB |
|
Relação de Extinção | ER | 4 | 5.5 |
| dB |
|
RMS largura espectral | Δλ |
|
| 0.45 | nm |
|
penalidade de dispersão | T DP |
|
| 3.9 | 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 |
| 840 |
| 860 | nm |
|
Sensibilidade do Receptor (ER=4) | P SEN1 |
|
| -10.9 | dBm | 2 |
Sensibilidade do Receptor (ER=5.5) | P SEN2 |
|
| '-11.1' | dBm | 3 |
Potência Média de Recepção | P AVE |
|
| +0.5 | dBm |
|
Refletância do Receptor | R rx |
|
| '-12' | dB |
|
Afirmar LOS | Pa | '-30' | '-23' |
| dBm |
|
Desafirmar LOS | Pd |
|
| '-1' 4 | dBm |
|
Histerese LOS | Pd-Pa | 0.5 |
|
| dB |
|
Notas:
1. Os valores de potência média são informativos apenas, conforme IEEE 802.3ae.
2. Válido entre 840 e 860 nm. Medido com o pior ER =4 ; BER<10-12; 231 – 1 PRBS.
3. Válido entre 840 e 860 nm. Conforme IEEE 802.3ae.
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] | Desativar Transmissor. Saída do laser desativada 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 [5] | 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.
5. RS0 e RS1 são entradas do módulo e são puxadas para baixo para VeeT com resistores > 30 kΩ no módulo.
Especificações de Diagnóstico Digital
O transceptores podem ser usados em sistemas host que requerem diagnósticos digitais calibrados interna ou externamente. Unidades
Parâmetro | Símbolo | Units | Min. | Max. | Precisão | Nota |
Temperatura do transceptor | D Temp-E | ºC | -45 | +90 | ±5ºC | 1,2 |
Tensão de alimentação do transceptor | D Tensão | V | 2.8 | 4.0 | ±3% |
|
Corrente de polarização do transmissor | D Polarização | mA | 0 | 127 | ±10% | 3 |
Potência de saída do transmissor | D Tx-Power | dBm | -2 | +3 | ±2dB |
|
Potência média de entrada do receptor | D Rx-Power | dBm | -20 | +1 | ±2dB |
|
Notas:
1. Quando a temperatura de operação = 0~70 ºC , o intervalo será min=-5, Max=+75
2 . Medido internamente
3 . A precisão da corrente de polarização do Tx é 10% da corrente real do driver a 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 SFP pino de entrada com alimentação de 3,3V tensão. Quando a rede de filtragem de alimentação recomendada é usada, a conexão a quente do módulo transceptor SFP resultará em uma corrente de surto não superior a 30 mA maior que o valor em estado estacionário
Dimensões do Pacote

Informações de Pedido
Número da Peça | Descrição |
| SFP+, 9,95 a 10,5 Gb/s, 850 nm, 300 m mais de 50/125um MMF, -20 ~7 5 ℃ , com DDM |
| SFP+, 9,95 a 10,5 Gb/s, 850 nm, 300 m mais de 50/125um MMF, '-40' ~85 ℃ , com DDM |
Prévia da Exposição
Perguntas Frequentes
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