BIDISFP 1.25GTX1310/RX1550 20KM
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BIDISFP 1.25GTX1310/RX1550 20KM

Links de dados de até 1,25 Gb/s Conector LC único Formato SFP hot-pluggable Transmissor a laser FP de 1310nm Receptor PIN InGaAs de 1490nm Conforme RoHS e livre de chumbo Até 20km em 9/125um SMF Invólucro metálico para menor EMI Fonte de alimentação única de +3,3V Baixa dissipação de energia <800mW Temperatura de operação opcional para aplicações comerciais e industriais Conforme SFP MSA SFF-8074i l

Categoria:

Módulo óptico SFP

Detalhes do produto

Características do Produto

Links de dados de até 1,25 Gb/s  

Conector LC único  

Pé SFP hot-pluggable  

Transmissor a laser FP de 1310nm  

Receptor PIN InGaAs de 1490nm  

Compatível com RoHS e livre de chumbo  

Até 20km em 9/125um SMF  

Invólucro metálico para menor EMI  

Fonte de alimentação única de +3,3V  

Baixa dissipação de energia <800mW 

Comercial e industrial  

Aplicações   temperatura de operação opcional

Compatível com SFP MSA SFF-8074i  

 

Aplicações

Ethernet Gigabit

1x Fibre Channel

 

Geral

Transceptores BIDISFP 1.25GTX1310/RX1550 20KM  Small Form Factor Pluggable (SFP) são compatíveis com
o Acordo de Multi-Sourcing de Small Form Factor Pluggable (MSA). Os transceptores SFP são módulos de alto desempenho e custo efetivo que suportam Ethernet Gigabit e distância de transmissão de 20km com SMF. Eles são compatíveis com RoHS e livres de chumbo.

 

Seleção de Produto

Parte   Número

 

Temperatura de operação

 

DDMI

BIDISFP   1.25GTX1310/RX1550 20KM

 

Comercial

 

Não

BIDISFP   1.25GTX1310/RX1550 20KM

 

Comercial

 

Sim

BIDISFP   1.25GTX1310/RX1550 20KM

 

Industrial

 

Não

BIDISFP   1.25GTX1310/RX1550 20KM

 

Industrial

 

Sim

 

Conformidade Regulamentar

ESD para o   Elétrico   PINs: compa tível com  MIL-STD-883  Método 3015

ESD para o   LC   Receptáculo: compatível com   IEC   61000-4-2

Imunidade compatível com com   IEC   61000-4-3

EMI compatível com   FCC   Parte  15 Class  B  EN55022  Classe   B   (CISPR 22B)   VCCI   Classe   B

Laser  Segurança  Ocular  compatível  com   FDA  2 1CFR  1040.10  e   1040.11  EN60950,   EN  (IEC)   60825-1,2

Compatível com RoHs 2002/9 5/EC 4.1&4.2 2005/747/EC

Pino

Símbolo

Name/Description

Ref.

1

VeeT

Terra do Transmissor    (Comum com   Receptor G rund)

1

2

TX   Falha

Transmissor  Fault.

 

3

TX   Desativar

Desativar Transmissor.   Saída do laser desativada em   alto ou aberto.

2

4

MOD_DEF(2)

Módulo   Definição 2.   Dados   li nha para Serial  ID.

3

5

MOD_DEF(1)

Módulo   Definição   1. Linha de relógio   para Serial  ID.

3

6

MOD_DEF(0)

Módulo   Definição 0. Aterrada dentro do módulo.

3

7

Taxa   Selecionar

Nenhuma conexão   necessária

 

8

LOS

Perda de Sinal  indication.  Lógica 0   indica não mal funcionamento.

4

9

VeeR

Terra do Receptor (Comum com Terra do Transmissor)

1

10

VeeR

Terra do Receptor (Comum com Terra do Transmissor)

1

11

VeeR

Terra do Receptor (Comum com Terra do Transmissor)

1

12

RD-

Receptor   Invertido   DADOS fora.    AC Acoplado

 

13

RD+

Receptor Não Invertido ed   DADOS out.    AC Acoplado

 

14

VeeR

Terra do Receptor (Comum com Terra do Transmissor)

1

15

VccR

Potência do Receptor   Fonte

 

16

VccT

Fonte de Alimentação do Transmissor

 

17

VeeT

Terra do Transmissor  (Comum com   Terra do Receptor)

1

18

TD+

Transmissor Não Invertido   DADOS   in. AC Acoplado.

 

19

TD-

Transmissor   Invertido   DADOS in. AC C oupled.

 

20

VeeT

Terra do Transmissor  (Comum com   Terra do Receptor)

1

Notas :

1.   Terra do circuito   é   internamente   isolado  de   chassi  ground.

2.   Saída do laser desativada em   TX   Desativar   >2.0V   ou   aberto,   ativado   em   TX   Desativar<0. 8V.

3.   Deve   ser   puxado para cima com 4.7k  - 10kohms  em   placa   para   um   tensão   entre  2.0V  e  3.6V.  MOD_DEF(0)   puxa   linha   baixo para   indicar   módulo   é   conectado  in.

4.   LOS  está  aberto   coletor  output.  Deve   ser   puxado   para cima   com  4.7k  '-  10kohms'   em   placa   placa   para   um   tensão   ser entre  2.0V  e  3.6V.  Lógica  0  ind ica   normal   operação;   lógica  1  indica   perda   o f  signal.

Pin-out do Bloco Conector no Host Board

 

 

Recomendar Esquema do Circuito

 

Classificações Máximas Absolutas

Parâmetro

Símbolo

Mín

Típ

Máx

Unidade

Ref.

Tensão Máxima de Alimentação

Vcc

'-0.5'

-

+4.0

V

 

Temperatura de Armazenamento

TS

'-40'

-

+85

°C

 

Operacional   Umidade

RH

5

-

95

%

 

 

 

Condições de Operação Recomendadas

Parâmetro

Símbolo

Mín

Típ

Máx

Unidade

Ref.

Tensão de Alimentação

Vcc

3.13

3.30

3.47

V

 

Corrente de Alimentação

Icc

-

-

250

mA

 

Temperatura de Operação do Caso

Tc

0

-

+70

°C

1

T I

'-40'

-

+85

2

Dados   Taxa(Gigabit   Eth ernet)

-

-

1.25

-

Gbps

 

9/125um G.652   SMF

Lmax

-

-

20

km

 

Notas :

1.   Para classe comercial  product.

2.   Para classe industrial  product.

 

 

Características Elétricas (TOP=25°C, Vcc=3.3Volts)

Parâmetro

Símbolo

Mín

Típ

Máx

Unidade

Ref.

Transmissor

Entrada diferencial   impedância

Rin

-

100

-

Ω

1

Dados de saída de um único terminal   entrada   oscilação

Vin,   pp

250

-

1200

mV

 

TX  Disable-High

-

Vcc –  1.3

-

Vcc

V

 

TX  Disable-Low

-

Vee

-

Vee+  0.8

V

 

TX  Fault-High

-

Vcc-0.5

-

Vcc

V

 

TX  Fault-Low

-

Vee

-

Vee+0.5

V

 

Receptor

Dados de saída de um único terminal   oscilação

Vout,   pp

300

400

800

mV

2

Saída de dados   tempo de subida

tr

-

-

175

ps

3

Tempo de queda da saída de dados

tf

-

-

175

ps

3

LOS-High

-

Vcc –  0.5

 

Vcc

V

 

LOS-Low

-

Vee

 

Vee+0.5

V

 

Notas :

1.   Acoplado AC.

2.    Para   100 ohm dif terminação diferencial.

3.   20 –  80 %

 

Características Ópticas (TOP=25°C, Vcc=3.3 Volts)

Parâmetro

Símbolo

Mín

Típ

Máx

Unidade

Ref.

Transmissor

Saída Óptica.   Potência

PO

'-9'

-

'-3'

dBm

1

Comprimento de Onda Óptica

λ

1275

1310

1350

nm

 

Largura Espectral

σ

-

-

3

nm

 

Óptico   Tempo de Subida/Queda

tr / tf

-

-

260

ps

2

Jitter Total

TJ

-

-

200

ps

 

Óptico   Extinção   Razão

ER

9

-

-

dB

 

Receptor

Sensibilidade RX @1.2 5 Gb/s

RSENS

-

-

'-25'

dBm

3,  4

Máximo   Recebido   Potência

RX MAX

'-2'

-

-

dBm

 

Comprimento de Onda Central Óptica

λC

1470

1490

1510

nm

 

LOS  De-Assert

LOSD

-

-

'-26'

dBm

 

Afirmar LOS

LOSA

'-40'

-

-

dBm

 

LOS   Histerese

-

0.5

-

5

dB

 

Notas :

1.   Classe  1  Segurança do Laser.

2.   Não filtrado, 20-80%. Cumpri e com   Gigabit   Ethernet   máscaras de olho quando filtradas.   3.   Medido com sinais de conformidade

definidos   em   sp  FC-PI-2 Rev. 10.0  7                   -10 ecifications.  Medido com

4.   PRBS 2   -1 em   10     BER.   Especificações Mecânicas

 

SFP  Pequeno

Fator   Forma  Pluggable   (SFP)   transceptores   são   compatíveis   com   h o   as ' dimensões definidas pelo SFP'   Acordo de Multi-Fonte ( MSA).

 

Informação EEPROM

A descrição do campo de dados específico do mapa de memória EEPROM é a seguinte:

Interface de Monitoramento de Diagnóstico Digital

Cinco parâmetros de transceptor   valores   são monitorados. O   seguinte   tabela   define   as   a precisão do parâmetro monitorado.

Parâmetro

Faixa

Precisão

Calibração

Temperatura

0 to  +70°C   (C)

±3°C

Interno

-40 a   +85°C   (I)

Tensão

2,97 a  3.63V

±3%

Interno

Desvio   Corrente

0 to 100mA

±10%

Interno

TX   Potência

-9 a  -3dBm

±3 dB

Interno

RX   Potência

-25 a  -2dBm

±3 dB

Interno

Prévia da Exposição

Ambiente de produção
Ambiente de produção
Ambiente de produção
Ambiente de produção
Ambiente de produção
Ambiente de produção
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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