SFP+ 10G 1310nm 10KM
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SFP+ 10G 1310nm 10KM

Conector LC Duplex Suporte para hot-pluggable Metal com menor EMI Excelente proteção ESD Transmissor DFB e Receptor PIN Distância de até 10Km em 9/125um SMF Fonte de alimentação única de 3.3V e baixa dissipação de potência <1.2W Conforme GR-253-CORE Conforme RoHS e livre de chumbo Conforme IEEE 802.3ae Conforme SFP+ MSA: SFF-8431 Rev4.1 Conforme SFF-8472 Rev11.0

Categoria:

Módulo óptico SFP

Detalhes do produto

Características do Produto

Conector LC Duplex

Suporte a hot-pluggable

Metal com menor EMI

Excelente proteção ESD

Transmissor DFB e Receptor PIN

Distância de até 10Km em 9/125um SMF

Fonte de alimentação única de 3.3V e baixa dissipação de potência <1.2W

Compatível com GR-253-CORE

Compatível com RoHS e livre de chumbo 

Compatível com IEEE 802.3ae

Compatível com SFP+ MSA: SFF-8431 Rev4.1

Compatível com SFF-8472 Rev11.0

 

Aplicações

10GBASE-LR/LW

10G Fibre Channel

Outro link óptico

 

Seleção de Produto

Parte   Número

Temperatura de operação

 

DDMI

 

SFP+  10G 1310nm 10KM

Comercial

 

Sim

 

SFP+  10G 1310nm 10KM

Industrial

 

Sim

 

 

Conformidade Regulamentar

ESD para o   Elétrico   PINs: compatível com   MI L-STD-883E  Método 3015.7

ESD para o   LC   Receptáculo: compatib el com   IEC 61000-4-2  GR-1089-CORE

Imunidade compatível com IEC   61000-4-3   EMI compatível com

FCC   B   Parte  15 Class  Classe  EN55022  (CISPR 22B)   Classe   VCCI   Laser  Segurança  Ocular  compa   (CISPR 22B)   Classe

tível  com FDA  21CFR   1040.10  e   EN60950,   1040.11  EN   (IEC)   60825-1,2   Compatível com RoHS 2002

/95/EC 4.1&4.2 2005/747/EC Descrições dos Pinos

 

Pino

Símbolo

VeeT

Name/Description

Ref.

1

Terra do Transmissor 

(Comum com   Terra do Receptor G   round) TX

1

2

Falha   Transmissor

Desativar  Fault. LVTTL-O

2

3

Falha   Desativar Transmissor.

Saída do laser desativada em   alto ou aberto.   SDA  LVTTL-I

3

4

Interface Serial de 2 Fios

Dados   Linha(Same as   em   INF-8074i). LVTTL-I/O  MOD-DEF2  SCL   INF-8074i). LVTTL-I

 

5

Módulo Ausente, Conectar ao VeeT ou VeeR em

Dados   Linha(Same as   em   INF-8074i). LVTTL-I/O  MOD-DEF2  SCL   Seleção de Taxa 0, opcionalmente controla

 

6

Mod_ABS

m  Module.

4

7

RS0

ódulo   SFP+   receptor LOS   Perda de Sinal  LVTTL-I

5

8

Lógica 0

indica operação normal.  indication.  Seleção de Taxa   1, opcionalmente controla SFP+ transmissor do módulo.  LVTTL-O

2

9

RS1

VeeR   Terra do Receptor (Comum com   Terra do Transmissor)  LVTTL-I

5

10

Receptor

Invertido DADOS fora.

1

11

Receptor

Invertido DADOS fora.

1

12

RD-

AC Acoplado.    RD+  DATA out.   AC Coupled. CML-O

 

13

RD+

Receptor Não Invertido   DADOS ou t.    AC Coupled. CML-O

 

14

Receptor

Invertido DADOS fora.

1

15

VccR

Potência do Receptor   Fonte

 

16

VccT

Fonte de Potência do Transmissor

 

17

Terra do Transmissor 

(Comum com Terra do Receptor G   Terra do Receptor)

1

18

TD+

Transmissor Não Invertido   DADOS   em. Acoplado AC.  CML-  Eu

 

19

TD-

Desativar   RD+   DADOS em. Acoplado AC ado.  CML-  Eu

 

20

Terra do Transmissor 

(Comum com Terra do Receptor G   Terra do Receptor)

1

Notas :

1. Os contatos de terra do sinal do módulo, VeeR e VeeT,   devem   ser   isolados de   o   módulo  case.

2. Este   contato   é   um   saída  collector/drain  e   puxado   devem   ser   para   cima   com   o  Vcc_Host  resistor na   faixa de 4.7KΩ a   10KΩ   Os pull-ups podem  .  ser conectados a   ser   um   ou   vários   fornecedores de   energia,   no entanto   o  design  da  placa  host  deve   garantir   que  nenhum  contato  do  módulo  tenha  tensão  excedendo   VccT/R do módulo +0.5V.   3. Tx_Disable

é um   contato de entrada com um resistor de 4.7KΩ para   VccT dentro   Os pull-ups podem  pull-up  4. Mod_ABS  module.

conectado a VeeT ou   é   O   Receptor   SCL   o   SFP+  module.  host   pode   puxar   o   o   contato para Vcc_Host com um   cima   resisto   r na   faixa de 4.7KΩ   afirmado   com   Os pull-ups podem  . Mod_ABS  é   “Alto   ” quando   o módulo SFP+   está fisicamente ausente   é    de um 5. RS0 e   pode  slot.

RS1 são   entradas e são   módulo   l   para   ow VeeT com   com   > 30  resistores   opcionalmente   SCL   o  module. RS0  seleciona   t   he receber   sinalização   taxa     taxa de sinalização óptica de transmissão   taxa de sinalização  coverage. RS1  seleciona   t   o Esses contatos também podem ser usados para RS0 e RS1 se implementando SFF8079. Veja SFF8079 para detalhes. RS1 é comumente conectado a VeeT ou VeeR nos clássicos  coverage.

módulos SFP. O host precisa garantir que não será danificado se este contato

estiver conectado a VeeT ou VeeR no módulo.

Esta funcionalidade de seleção de taxa também pode ser controlada por software, conforme definido pela SFF-8472. Opcionalmente, os métodos de seleção de taxa da Parte 2 da SFF-8079 podem ser usados em vez do método descrito aqui, definindo o bit de declaração de gerenciamento (A0h byte 93 bit 2) para 1, veja SFF-8472.

Parâmetro

Estado

Condições

RS 0

Baixo

Rx   sinalmente   taxa de sinalização   menos   do que   vários   igual   com  4.25 GBd .

Alto

Rx   sinalmente   taxa de sinalização   grande   do que  4.25 GBd .

RS 1

Baixo

Tx   sinalmente   taxa de sinalização   menos   do que   vários   igual   com  4.25 GBd .

Alto

Tx   sinalmente   taxa de sinalização   grande   do que  4.25 GBd .

 

Pinagem do Bloco Conector na Placa Host

Recomendar Esquema de Circuito

 

Classificações Máximas Absolutas

Parâmetro

VeeT

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 Operacionais Recomendadas

Parâmetro

VeeT

Mín

Típ

Máx

Unidade

Ref.

Tensão de Alimentação

Vcc

3.13

3.30

3.47

V

 

Corrente de Alimentação

Icc

-

-

350

mA

 

Temperatura de Operação do Caso

Tc

-5

-

+70

°C

2

Tc

-40

-

+85

°C

3

em   Taxa

-

9.95

10.3

10.5

Gbps

 

9/125um G.652   SMF

Lmax

-

-

10

km

 

 

Características Elétricas

Parâmetro

VeeT

Mín

Típ

Máx

Unidade

Ref.

Desativar

Dados diferenciais   swing de entrada

Vin,pp

120

600

850

mV

 

Impedância diferencial de entrada   Zin

Ω

90

100

110

Vcc+0.3

 

Falha  Disable-High

-

2.0

-

Swing de saída de dados diferenciais

V

 

Falha  Disable-Low

-

Vee-0.3

-

0.8

V

 

Falha  Fault-High

-

2.0

-

Swing de saída de dados diferenciais

V

 

Falha  Fault-Low

-

Vee-0.3

-

0.8

V

 

AC Acoplado. 

Vout,

pp   Saída

300

600

850

mV

 

Diferencial   Impedância   Características Ópticas Saída Óptica

Ω

90

100

110

Vcc+0.3

 

LOS-High

-

2.0

 

Swing de saída de dados diferenciais

V

 

LOS-Low

-

Vee-0.3

 

0.8

V

 

 

Potência

Parâmetro

VeeT

Mín

Típ

Máx

Unidade

Ref.

Desativar

AOP   -6

+0.5

dBm

-

Amplitude de modulação óptica

P(OMA)

1

-5.2

-2

Extinção

Razão

 

P(OMA)

 

ER   dB

Transmissor e

3.5

-

-

Dispersão

 

Penalidade   TDP Média   Potência de Lançamento do TX DESLIGADO

Poff

-

-

3.2

Dispersão

 

-30   Comprimento de Onda Óptica   λ

nm

-

-

Supressão de Modo Lateral

P(OMA)

 

SMSR

Óptico

1260

1310

1355

Retorno

 

Side mode Suppression  dB

SMSR

30

 

 

Dispersão

 

Optical Return  Tolerância à Perda

ORLT

 

 

12

Dispersão

 

Relativo   Intensidade   Ruído

RIN

-

-

-128

dB/Hz

 

Refletância do Transmissor

-

-

-

-12

Dispersão

 

Olho   Diagrama

Compatível com   IEEE 802.3 -2005

 

AC Acoplado. 

Sensibilidade do Receptor

PIN

-

-

-14.4

P(OMA)

1

Sobrecarga

 

0.5

-

-

P(OMA)

1

Refletância do Receptor

-

-

-

-12

Dispersão

 

Comprimento de Onda Óptico Central

λC

1260

-

1610

Retorno

 

Afirmar Perda

 

Supressão de Modo Lateral

-

-

P(OMA)

 

Perda  De-assert

 

-

-

-15

P(OMA)

 

Perda   histerese

 

0.5

-

5

Dispersão

 

Notas :

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

2.   Para o APSP31B33CDL 10

3.   Para o APSP31B33ID L10

 

Especificações Mecânicas

Informações EEPROM

EEPROM   descrição do campo de dados específico do mapa de memória   é um s   'abaixo:'


 

Interface de Monitoramento de Diagnóstico Digital

O monitoramento de diagnóstico digital interface também   define   outro mapa de 256 bytes   memória   mapa   SCL

EEPROM, que   faz   uso do 8   endereço de bits  1 010001X (A2h). A especificação de monitoramento deste produto   é descrita   nesta tabela.   Faixa

Parâmetro

Precisão

Calibração

Temperatura

-5 a

+85°C   ±3°C

Interno

(nota   1)   -40 a

+95°C   (nota 2)

Interno

(nota   Tensão

2.97 a

±3%  3.63V

Polarização

(nota

Corrente   ±10%

0 to 100mA

-6 a

(nota

Falha   -6

+0.5dBm   ±2

RX Dispersão

(nota

-14.4 a   -6

Para o APSP31B33CDL10  0.5dBm

RX Dispersão

(nota

Notas :

1.  Para o APSP31B33IDL

2. For the APSP31B33IDL10

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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