Mylinking ™ Moduł optyczny SFP+ LC-MM 850NM 300M

ML-SFP+ MX 10GB/S SFP+ 850NM 300M LC Multi-Mode

Krótki opis:

Mylinking ™ ML-SFP+ MX ROHS zgodny z 10 GB/s SFP+ 850NM 300M Optyczna transceiver ulepszona małe wtyczki nadmorowiste SFP+ są zaprojektowane do użytku w 10-gigabitowym Ethernet nad włóknem wielomodowym. Są zgodne z SFF-8431, SFF-8432 i IEEE 802.3AE 10GBASE-SR/SW. Projekty transceiverów są zoptymalizowane pod kątem wysokiej wydajności i opłacalności, aby zapewnić klientom najlepsze rozwiązania dla telekomunikacji i danych.


Szczegóły produktu

Tagi produktów

Funkcje produktu

● Obsługuje do 11,3 GB/s stawki bitowe
● Duplex LC Connector
● Hot Plugbable SFP+ ślad
● 850 nm nadajnik VCSEL, foto-fotoodetektor
● Do 300 m na 50/125um MMF (2000 MHz.km)
● Niskie zużycie energii, <1 W
● Cyfrowy interfejs monitora diagnostycznego
● interfejs optyczny zgodny z IEEE 802.3AE
● interfejs elektryczny zgodny z SFF-8431
● Temperatura obudowy roboczej:
Handlowe: 0 ~ 70 ° C Industrial: -40 do 85 ° C

Zastosowania

● 10 g base-SR/SW przy 10,3125 g
● 10 g Fibre Channel
● Inne łącza optyczne

Schemat funkcjonalny

SXYE (3)

Absolutnie maksymalne oceny

Parametr

Symbol

Min.

Max.

Jednostka

Notatka

Napięcie zasilania

VCC

-0,5

4.0

V

Temperatura przechowywania

TS

-40

85

° C.

Wilgotność względna

RH

0

85

%

Notatka: Naprężenie przekraczające maksymalne bezwzględne oceny może powodować trwałe uszkodzenie transceiilera.

Ogólne charakterystyka operacyjna

Parametr

Symbol

Min.

Typ

Max.

Jednostka

Notatka

Szybkość danych

DR

9.953

10.3125

11.3

GB/s

 
Napięcie zasilania

VCC

3.13

3.3

3.47

V

 
Prąd dostawy

ICC5

 

300

mA

 
Temperatura sprawy operacyjnej.

Tc

0

 

70

° C.

 

TI

-40

 

85

Charakterystyka elektryczna (górna (c) = 0 do 70 ℃, góra (i) = -40 do 85 ℃, VCC = 3,13 do 3,47 V)

Parametr

Symbol

Min.

Typ

Max.

Jednostka

Notatka

Nadajnik

Różnicowy huśtawka danych wejściowych

Vinpp

180

700

MVPP

1

Transmisja wyłącz napięcie

VD

VCC-0.8

VCC

V

Transmisja Włącz napięcie

Ven

Vee

VEE+0,8

Wejście Impedancja różnicowa

Rin

100

Ω

Odbiornik

Różnicowy huśtawka danych wyjściowych

Vout, pp

300

850

MVPP

2

Czas wzrostu i czasu upadku

Tr, Tf

28

Ps

3

Los stwierdził

Vlos_f

2

VCC_HOST

V

4

Los de-aserted

Vlos_n

Vee

VEE+0,8

V

4

Notatka:

1. Połączone bezpośrednio z pinami wejściowymi danych TX. Łączenie prądu przemiennego z pinów do sterownika laserowego IC.

2. Do zakończenia różnicowego 100 Ω.

3. 20 - 80%. Zmierzone za pomocą płyty testowej modułu i wzorcem testu OMA. Zastosowanie czterech sekwencji 1 i czterech 0 w PRBS 9 jest akceptowalną alternatywą.

4. LOS jest wyjściem otwartego kolektora. Należy podnieść z 4,7 kΩ - 10 kΩ na płycie hosta. Normalna obsługa to logika 0; Utrata sygnału jest logiczna 1.

Charakterystyka optyczna (górna (c) = 0 do 70 ℃, góra (i) = -40 do 85 ℃, VCC = 3,13 do 3,47 V)

Parametr

Symbol

Min.

Typ

Max.

Jednostka

Notatka

Nadajnik

Długość fali operacyjnej

λ

810

850

880

nm

Ave. moc wyjściowa (włączona)

WYBRUKOWAĆ

-6

0

DBM

1

Współczynnik wyginięcia

ER

3.5

dB

Szerokość widmowa RMS

Δλ

0,85

nm

Czas wzrostu/spadku (20%~ 80%)

TR/TF

50

ps

2

Kara dyspersji

TDP

2

dB

Wyjściowe oko optyczne Zgodny z IEEE 0802.3AE

Odbiornik

Długość fali operacyjnej

840

850

860

nm

Czułość odbiornika (ER = 4,5)

Psen1

-11.1

DBM

3

Przeciążać

WYBRUKOWAĆ

0,5

DBM

Los Astert

Pa

-30

DBM

Los de-Assert

Pd

-12

DBM

Histereza LOS

PD-PA

0,5

dB

Uwagi:

1. Zmierzone przy 10,3125b/s z PRBS 231 - 1Wzór testu NRZ.

2. 20%~ 80%

3. W najgorszym przypadku ER = 4,5@ 10,3125 GB/s z PRBS 231 - 1Wzór testu NRZ dla BER <1x10-12

Definicje i funkcje PIN

SXYE (5)
SXYE (4)

Szpilka

Symbol

Nazwa/opis

1

Veet [1] Nadajnik

2

Tx_fault [2] Wadość nadajnika

3

Tx_dis [3] Wyłącz nadajnik. Wyjście laserowe wyłączone na wysokim lub otwartym

4

SDA [2] 2-przewodowa linia danych interfejsu szeregowego

5

SCL [2] 2-przewodowa linia zegarowa interfejsu szeregowego

6

Mod_abs [4] Nieobecny moduł. Uziemiony w module

7

RS0 [5] Oceń Wybierz 0

8

Rx_los [2] Utrata wskazania sygnału. Logika 0 wskazuje normalną obsługę

9

RS1 [5] Sieć Wybierz 1

10

Veer [1] Podłoże odbiornika

11

Veer [1] Podłoże odbiornika

12

Rd- Odbiornik odwrócił dane. AC sprzężony

13

Rd+ Dane odbiornika. AC sprzężony

14

Veer [1] Podłoże odbiornika

15

Vccr Zasilacz odbiornika

16

VCCT Zasilacz nadajnika

17

Veet [1] Nadajnik

18

TD+ Dane nadajnika w.

19

Td- Dane odwrócone nadajnika w.

20

Veet [1] Nadajnik

Notatki:

1. Ziemia obwodu modułu jest izolowana z podwozia modułu w module.

2. Należy wyciągnąć z 4,7k - 10K omów na płycie hosta do napięcia między 3,15V i 3,6 V.

3.TX_DISABLE to kontakt wejściowy z podciągnięciem od 4,7 kΩ do 10 kΩ do VCCT wewnątrz modułu.

4. MOD_ABS jest podłączony do VEET lub VEER w module SFP+. Host może wyciągnąć ten kontakt do VCC_HOST z rezystorem w zakresie 4,7 kΩ do 10 kΩ. MOD_ABS jest potwierdzany „wysoki”, gdy moduł SFP+ jest fizycznie nieobecny w szczelinie gospodarza.

5. RS0 i RS1 są wejściami modułowymi i są wyciągane niskie do VEET z rezystorami> 30 kΩ w module.

Interfejs szeregowy dla identyfikatora i cyfrowego monitora diagnostycznego

Transceiver SFP+ MX obsługuje 2-przewodowy protokół komunikacji szeregowej zgodnie z definicją w SFP+ MSA. Standardowy identyfikator szeregowy SFP+ zapewnia dostęp do informacji identyfikacyjnych opisujących możliwości transceiver, standardowe interfejsy, producent i inne informacje. Ponadto te transceiverów SFP+ zapewniają ulepszony cyfrowy interfejs monitorowania diagnostycznego, który umożliwia dostęp do parametrów roboczych urządzenia, takich jak temperatura transceiver, prąd odchylenia laserowego, zasilanie optyczne, otrzymywane napięcie zasilania optycznego i napięcie zasilania transceiver. Definiuje również wyrafinowany system flag alarmowych i ostrzegawczych, który ostrzega użytkowników końcowych, gdy poszczególne parametry operacyjne znajdują się poza ustawionym fabrycznym zakresem normalnym.

SFP MSA definiuje 256-bajtową mapę pamięci w EEPROM, która jest dostępna przez 2-przewodowe interfejs szeregowy pod adresem 8-bitowym 1010000X (A0H), więc pierwotnie monitorujący interfejs korzysta z adresu 8-bitowego (A2H), więc pierwotnie określona mapa pamięci ID serialnej pozostaje niezmieniona. Struktura mapy pamięci pokazano w tabeli 1.

SXYE (6)

Tabela 1. Cyfrowa mapa pamięci diagnostycznej (określone opisy pola danych)

Cyfrowe specyfikacje diagnostyczne

Transceivery SFP+MX mogą być używane w systemach hosta, które wymagają wewnętrznej lub zewnętrznej skalibrowanej diagnostyki cyfrowej.

Parametr

Symbol

Jednostki

Min.

Max.

Dokładność

Notatka

TEMPERATURA TRESKRYTEVER Dtemp-e

ºC

-45

+90

± 5ºC

1
Napięcie zasilania transceiver Napięcie dv

V

2.8

4.0

± 3%

Prąd odchylenia nadajnika Dbias

mA

0

80

± 10%

2
Moc wyjściowa nadajnika DTX-Power

DBM

-7

+1

± 2db

Średnia moc wejściowa odbiornika Drx-Power

DBM

-13

0

± 2db

Uwagi:

1. Wewnętrznie mierzone

2. Dokładność prądu stronniczości TX wynosi 10% rzeczywistego prądu z kierowcy lasera do lasera

Typowy obwód interfejsu

SXYE (7)

Zalecany filtr zasilania

SXYE (8)

Notatka:

W celu utrzymania wymaganego napięcia przy napięciu zasilania 3V należy zastosować induktory z rezystancją prądu stałego wynoszącą mniejszą niż 1Ω. Gdy używana jest zalecana sieć filtrowania zasilania, gorące podłączenie modułu transceiverów SFP spowoduje prąd rozrywki o nie więcej niż 30 mA większy niż wartość stanu ustalonego

Wymiary pakietu

1657769708604

  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napisz swoją wiadomość tutaj i wyślij ją do nas