Certyfikat CE SFP 1,25 Gb/s Tx1550/Rx1310 nm SMF 40 km Simplex LC Lr Bidi optyczny transceiver
ML-SFP-SX 1,25 Gb/s SFP 1310 nm 10 km LC jednomodowy
Ogólnie rzecz biorąc, uważamy, że charakter człowieka decyduje o doskonałości produktu, szczegóły decydują o dobrej jakości produktu, przy zachowaniu REALISTYCZNEGO, WYDAJNEGO I INNOWACYJNEGO ducha grupy w odniesieniu do certyfikatu CE SFP 1.25gbps Tx1550/Rx1310nm SMF 40km Simplex LC LR Bidi Transceiver optyczny. Serdecznie zapraszamy zagranicznych nabywców do zapoznania się z naszą ofertą w celu długoterminowej współpracy, a także wzajemnego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że możemy działać lepiej i znacznie lepiej.
Ogólnie rzecz biorąc, uważamy, że charakter człowieka decyduje o doskonałości produktu, szczegóły decydują o dobrej jakości produktu, przy zachowaniu REALISTYCZNEGO, WYDAJNEGO I INNOWACYJNEGO ducha grupy.Moduł SFP i transceiver SFP w ChinachPo 13 latach badań i rozwoju rozwiązań, nasza marka może reprezentować szeroką gamę produktów o wyjątkowej jakości na rynku światowym. Zrealizowaliśmy duże kontrakty w wielu krajach, takich jak Niemcy, Izrael, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy, Argentyna, Francja, Brazylia i tak dalej. Prawdopodobnie poczujesz się bezpiecznie i usatysfakcjonowany, współpracując z nami.
Cechy produktu
● Obsługuje szybkość transmisji 1,25 Gb/s/1,0625 Gb/s
● Złącze dupleksowe LC
● Złącze SFP z możliwością podłączania na gorąco
● Nadajnik laserowy FP 1310 nm i fotodetektor PIN
● Dotyczy połączenia SMF o długości 10 km
● Niskie zużycie energii,< 0,8 W
● Interfejs monitora diagnostycznego cyfrowego
● Zgodność ze standardami SFP MSA i SFF-8472
● Bardzo niski poziom zakłóceń elektromagnetycznych i doskonała ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi
● Temperatura obudowy roboczej:
Komercyjne: od 0 do 70 °C
Przemysłowe: od -40 do 85 °C
Aplikacje
● Gigabitowy Ethernet
● Kanał światłowodowy
● Przełącz na interfejs przełącznika
● Aplikacje z przełączaną płytą główną
● Interfejs routera/serwera
● Inne systemy transmisji optycznej
Schemat funkcjonalny
Absolutne maksymalne oceny
Parametr | Symbol | Min. | Maks. | Jednostka | Notatka |
Napięcie zasilania | Vcc | -0,5 | 4.0 | V | |
Temperatura przechowywania | TS | -40 | 85 | °C | |
Wilgotność względna | RH | 0 | 85 | % |
Notatka: Obciążenie przekraczające maksymalne wartości znamionowe może spowodować trwałe uszkodzenie transceivera.
Ogólne cechy operacyjne
Parametr | Symbol | Min. | Typ | Maks. | Jednostka | Notatka |
Szybkość transmisji danych | DR |
| 1,25 |
| Gb/s | |
Napięcie zasilania | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Prąd zasilania | MTK5 |
| 220 | mA | ||
Temperatura obudowy roboczej | Tc | 0 | 70 | °C | ||
TI | -40 | 85 |
Charakterystyka elektryczna (TOP(C) = 0 do 70 ℃, TOP(I) = -40 do 85 ℃, VCC = 3,13 do 3,47 V)
Parametr | Symbol | Min. | Typ | Maks. | Jednostka | Notatka | |
Nadajnik | |||||||
Różnicowe wahania wejściowe danych | Numer VIN, PP | 120 | 820 | mVpp | 1 | ||
Wyłącz wejście Tx-High | VIH | 2.0 | Vcc+0,3 | V | |||
Wyłącz Tx Input-Low | VIL | 0 | 0,8 | V | |||
Wyjście błędu Tx-wysokie | VOH | 2.0 | Vcc+0,3 | V | 2 | ||
Wyjście błędu Tx-niski | TOM | 0 | 0,5 | V | 2 | ||
Impedancja różnicowa wejściowa | Rin | 100 | Ω | ||||
Odbiornik | |||||||
Różnicowe wahania wyjściowe danych | Vout, str. | 300 | 650 | 800 | mVpp | 3 | |
Wyjście Rx LOS-wysokie | VROH | 2.0 | Vcc+0,3 | V | 2 | ||
Wyjście Rx LOS - stan niski | VROL | 0 | 0,8 | V | 2 |
Uwagi:
1. TD+/- są wewnętrznie sprzężone prądem przemiennym z różnicowym zakończeniem 100Ω wewnątrz modułu.
2. Wyjścia Tx Fault i Rx LOS to wyjścia typu otwarty kolektor, które należy podciągnąć rezystorami 4,7 kΩ do 10 kΩ na płytce hosta. Napięcie podciągnięcia powinno mieścić się w zakresie od 2,0 V do Vcc+0,3 V.
3. Wyjścia RD+/- są wewnętrznie sprzężone prądem przemiennym i powinny być zakończone rezystancją 100Ω (różnicową) na zacisku SERDES użytkownika.
Charakterystyka optyczna (TOP(C) = 0 do 70 ℃, TOP(I) = -40 do 85 ℃, VCC = 3,13 do 3,47 V)
Parametr | Symbol | Min. | Typ | Maks. | Jednostka | Notatka |
Nadajnik | ||||||
Długość fali roboczej | λ | 1290 | 1310 | 1330 | nm | |
Średnia moc wyjściowa (włączona) | WYBRUKOWAĆ | -9 | -3 | dBm | 1 | |
Współczynnik wyginięcia | ER | 9 |
|
| dB | 1 |
Szerokość widmowa RMS | Δλ | 0,65 | nm | |||
Czas narastania/opadania (20%~80%) | Tr/Tf | 0,26 | ns | 2 | ||
Kara za rozproszenie | TDP | 3.9 | dB | |||
Wyjście optyczne | Zgodny z normą IEEE802.3 z (klasa 1 bezpieczeństwa) | |||||
Odbiornik | ||||||
Długość fali roboczej | λ |
| 1310 |
| nm | |
Czułość odbiornika | PSEN1 | -22 | dBm | 3 | ||
Przeciążać | WYBRUKOWAĆ | 0 |
| dBm | 3 | |
Twierdzenie LOS | Pa | -35 | dBm | |||
Odblokowanie LOS | Pd | -24 | dBm | |||
Histereza LOS | Pd-Pa | 0,5 |
| dB |
Uwagi:
1. Zmierzono przy 1,25 Gb/s z PRBS 2 223 – 1Wzór testowy NRZ.
2. Niefiltrowane, mierzone za pomocą PRBS223 – 1wzór testowy @1,25 Gb/s
3. Zmierzono przy 1,25 Gb/s z PRBS 223 – 1Wzór testowy NRZ dla BER < 1×10-12
Definicje i funkcje pinów
Szpilka | Symbol | Nazwa/Opis | Notatki |
1 | VeeT | Uziemienie Tx |
|
2 | Błąd transmisji | Wskaźnik usterki nadajnika, wyjście typu otwarty kolektor, aktywne „H” | 1 |
3 | Wyłącz transmisje | Wejście LVTTL, wewnętrzne podciąganie, transmisja wyłączona na „H” | 2 |
4 | MOD-DEF2 | 2-żyłowy interfejs szeregowy wejścia/wyjścia danych (SDA) | 3 |
5 | MOD-DEF1 | 2-żyłowy interfejs szeregowy z wejściem zegara (SCL) | 3 |
6 | MOD-DEF0 | Model obecny wskazanie | 3 |
7 | Oceń wybór | Brak połączenia |
|
8 | LOS | Utrata sygnału Rx, wyjście typu Open Collector, aktywne „H” | 4 |
9 | Skręcać | Uziemienie Rx |
|
10 | Skręcać | Uziemienie Rx |
|
11 | Skręcać | Uziemienie Rx |
|
12 | RD- | Odwrotne odebrane dane wyjściowe | 5 |
13 | RD+ | Otrzymano dane wyjściowe | 5 |
14 | Skręcać | Uziemienie Rx |
|
15 | VccR | Zasilacz Rx |
|
16 | VccT | Zasilacz nadajnika |
|
17 | VeeT | Uziemienie Tx |
|
18 | TD+ | Transmisja danych w | 6 |
19 | TD- | Odwrotna transmisja danych w | 6 |
20 | VeeT | Uziemienie Tx |
Uwagi:
1. Stan wysoki tego wyjścia oznacza awarię lasera. Stan niski oznacza normalną pracę. Należy go podciągnąć rezystorem 4,7–10 kΩ na płytce hosta.
2. Wejście TX Disable służy do wyłączania wyjścia optycznego nadajnika. Jest ono podciągane w module rezystorem 4,7–10 kΩ. Jego stany to:
Niskie (0 – 0,8 V): Nadajnik włączony (>0,8, < 2,0 V): Niezdefiniowane
Wysoki (2,0 V~Vcc+0,3 V): Nadajnik wyłączony Otwarty: Nadajnik wyłączony
3. Mod-Def 0, 1, 2. Są to piny definicji modułu. Powinny być podciągnięte rezystorem 4,7 kΩ – 10 kΩ na płytce hosta. Napięcie podciągające powinno mieścić się w zakresie 2,0 V~Vcc+0,3 V.
Moduł uziemił Mod-Def 0, aby wskazać, że moduł jest obecny
Mod-Def 1 to linia zegarowa dwuprzewodowego interfejsu szeregowego dla identyfikatora szeregowego
Mod-Def 2 to linia danych dwuprzewodowego interfejsu szeregowego do identyfikacji szeregowej
4. Stan wysoki oznacza utratę sygnału (LOS). Stan niski oznacza normalną pracę.
5. RD+/-: Są to różnicowe wyjścia odbiornika. Są to linie różnicowe 100 Ω sprzężone prądem przemiennym, które powinny być zakończone 100 Ω (różnicowo) na zacisku SERDES użytkownika. Sprzężenie prądem przemiennym odbywa się wewnątrz modułu i dlatego nie jest wymagane na płycie głównej.
6. TD+/-: Są to różnicowe wejścia nadajnika. Są to linie różnicowe sprzężone prądem przemiennym z terminacją różnicową 100 Ω wewnątrz modułu. Sprzężenie prądem przemiennym odbywa się wewnątrz modułu i dlatego nie jest wymagane na płycie głównej.
Specyfikacje diagnostyki cyfrowej
Transceivery mogą być stosowane w systemach hosta wymagających wewnętrznie lub zewnętrznie kalibrowanej diagnostyki cyfrowej.
Parametr | Symbol | Jednostki | Min. | Maks. | Dokładność | Notatka |
Temperatura transceivera | DTemp-E | ºC | -45 | +90 | ±5ºC | 1 |
Napięcie zasilania transceivera | Napięcie | V | 2.8 | 4.0 | ±3% |
|
Prąd polaryzacji nadajnika | DBias | mA | 2 | 15 | ±10% | 2 |
Moc wyjściowa nadajnika | DTx-Power | dBm | -10 | -2 | ±3 dB | |
Średnia moc wejściowa odbiornika | DRx-Power | dBm | -25 | 0 | ±3 dB |
Uwagi:
1. Gdy temperatura robocza wynosi 0~70 ºC, zakres będzie wynosić min.=-5, maks.=+75
2. Dokładność prądu polaryzacji nadajnika wynosi 10% rzeczywistego prądu płynącego od sterownika lasera do lasera
3. Zgodność z kalibracją wewnętrzną/zewnętrzną.
Typowy obwód interfejsu
Wymiary opakowania