Moduł transceivera optycznego Mylinking™ SFP+ LC-MM 850 nm 300 m

ML-SFP+MX 10 Gb/s SFP+ 850 nm 300 m LC wielomodowy

Krótki opis:

Mylinking™ ML-SFP+MX, zgodny z RoHS, 10 Gb/s SFP+ 850 nm, 300 m, optyczny transceiver o ulepszonym, małym współczynniku kształtu, wtykowe transceivery SFP+ zostały zaprojektowane do użytku w sieciach 10-gigabitowych Ethernet przez światłowód wielomodowy. Są zgodne ze standardami SFF-8431, SFF-8432 oraz IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/SW. Konstrukcje transceiverów są zoptymalizowane pod kątem wysokiej wydajności i opłacalności, aby zapewnić klientom najlepsze rozwiązania dla telekomunikacji i przesyłu danych.


Szczegóły produktu

Tagi produktów

Cechy produktu

● Obsługuje szybkość transmisji do 11,3 Gb/s
● Złącze dupleksowe LC
● Złącze SFP+ z możliwością podłączania na gorąco
● Nadajnik VCSEL 850 nm, fotodetektor PIN
● Do 300 m na paśmie 50/125um MMF (2000 MHz. km)
● Niskie zużycie energii, < 1 W
● Interfejs monitora diagnostycznego cyfrowego
● Interfejs optyczny zgodny ze standardem IEEE 802.3ae
● Interfejs elektryczny zgodny z normą SFF-8431
● Temperatura obudowy roboczej:
Komercyjne: 0~70°C Przemysłowe: od -40 do 85°C

Aplikacje

● 10G Base-SR/SW przy 10,3125G
● Kanał światłowodowy 10G
● Inne łącza optyczne

Schemat funkcjonalny

seksowny (3)

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

9.953

10.3125

11.3

Gb/s

 
Napięcie zasilania

Vcc

3.13

3.3

3.47

V

 
Prąd zasilania

MTK5

 

300

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

VINPP

180

700

mVpp

1

Napięcie wyłączające transmisję

VD

VCC-0.8

Vcc

V

Napięcie umożliwiające transmisję

VEN

Vee

Vee+0,8

Impedancja różnicowa wejściowa

Rin

100

Ω

Odbiornik

Różnicowe wahania wyjściowe danych

Vout, str.

300

850

mVpp

2

Czas narastania i opadania sygnału wyjściowego

Tr, Tf

28

Ps

3

LOS stwierdził

VLOS_F

2

Vcc_HOST

V

4

LOS cofnięty

VLOS_N

Vee

Vee+0,8

V

4

Notatka:

1. Podłączone bezpośrednio do pinów wejściowych danych TX. Sprzężenie prądu przemiennego z pinów do układu scalonego sterownika lasera.

2. Do terminacji różnicowej 100Ω.

3. 20–80%. Zmierzono za pomocą płytki do testowania zgodności modułu (Module Compliance Test Board) i wzorca testowego OMA. Użycie sekwencji czterech jedynek i czterech zer w PRBS 9 jest dopuszczalną alternatywą.

4. LOS to wyjście typu otwarty kolektor. Powinno być podciągnięte do 4,7 kΩ – 10 kΩ na płytce hosta. Normalna praca to logiczne 0; utrata sygnału to logiczne 1.

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

810

850

880

nm

Średnia moc wyjściowa (włączona)

WYBRUKOWAĆ

-6

0

dBm

1

Współczynnik wyginięcia

ER

3.5

dB

Szerokość widmowa RMS

Δλ

0,85

nm

Czas narastania/opadania (20%~80%)

Tr/Tf

50

ps

2

Kara za rozproszenie

TDP

2

dB

Wyjście optyczne Zgodny z IEEE 0802.3ae

Odbiornik

Długość fali roboczej

840

850

860

nm

Czułość odbiornika (ER=4,5)

PSEN1

-11.1

dBm

3

Przeciążać

WYBRUKOWAĆ

0,5

dBm

Twierdzenie LOS

Pa

-30

dBm

Odblokowanie LOS

Pd

-12

dBm

Histereza LOS

Pd-Pa

0,5

dB

Uwagi:

1. Zmierzono przy 10,3125 b/s za pomocą PRBS 231 – 1Wzór testowy NRZ.

2. 20%~80%

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

Definicje i funkcje pinów

seksowny (5)
seksowne (4)

Szpilka

Symbol

Nazwa/Opis

1

WEET [1] Nadajnik uziemienia

2

Błąd_transmisji [2] Błąd nadajnika

3

Transmisja_DIS [3] Wyłączenie nadajnika. Wyjście lasera wyłączone w stanie wysokim lub otwartym.

4

SDA [2] 2-żyłowa linia danych interfejsu szeregowego

5

SCL [2] Linia zegara interfejsu szeregowego 2-żyłowego

6

MOD_ABS [4] Brak modułu. Uziemiony w module.

7

RS0 [5] Oceń Wybierz 0

8

RX_LOS [2] Wskaźnik utraty sygnału. Logiczne 0 oznacza normalną pracę.

9

RS1 [5] Oceń Wybierz 1

10

VEER [1] Uziemienie odbiornika

11

VEER [1] Uziemienie odbiornika

12

RD- Odbiornik Odwrócone wyjście danych. Sprzężenie prądowe

13

RD+ Wyjście danych odbiornika. Sprzężone prądem przemiennym

14

VEER [1] Uziemienie odbiornika

15

VCCR Zasilacz odbiornika

16

VCCT Zasilacz nadajnika

17

WEET [1] Nadajnik uziemienia

18

TD+ Nadajnik DATA w. Sprzężony prądem przemiennym

19

TD- Nadajnik odwrócony DANE wejściowe. Sprzężony prądem przemiennym

20

WEET [1] Nadajnik uziemienia

Notatki:

1. Uziemienie obwodu modułu jest izolowane od uziemienia obudowy modułu wewnątrz modułu.

2. należy podciągnąć opornikiem 4,7 k – 10 k omów na płytce hosta do napięcia pomiędzy 3,15 V i 3,6 V.

3.Tx_Disable to styk wejściowy z rezystorem podciągającym 4,7 kΩ do 10 kΩ do VccT wewnątrz modułu.

4. Mod_ABS jest podłączony do VeeT lub VeeR w module SFP+. Host może podciągnąć ten styk do Vcc_Host za pomocą rezystora z zakresu od 4,7 kΩ do 10 kΩ. Mod_ABS jest w stanie wysokim, gdy moduł SFP+ jest fizycznie nieobecny w gnieździe hosta.

5. RS0 i RS1 to wejścia modułu, które są obniżane do VeeT za pomocą rezystorów > 30 kΩ w module.

Interfejs szeregowy do monitora diagnostycznego ID i cyfrowego

Transceiver SFP+MX obsługuje dwużyłowy protokół komunikacji szeregowej zdefiniowany w SFP+ MSA. Standardowy identyfikator szeregowy SFP+ zapewnia dostęp do informacji identyfikacyjnych opisujących możliwości transceivera, standardowe interfejsy, producenta i inne informacje. Dodatkowo, transceivery SFP+ oferują ulepszony cyfrowy interfejs diagnostyczny, który umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do parametrów pracy urządzenia, takich jak temperatura transceivera, prąd polaryzacji lasera, moc optyczna nadawana, moc optyczna odbierana oraz napięcie zasilania transceivera. Definiuje on również zaawansowany system flag alarmowych i ostrzegawczych, który ostrzega użytkowników końcowych, gdy określone parametry pracy wykraczają poza zakres fabryczny.

SFP MSA definiuje 256-bajtową mapę pamięci w pamięci EEPROM, dostępną przez dwuprzewodowy interfejs szeregowy pod 8-bitowym adresem 1010000X(A0h). Dzięki temu pierwotnie monitorowany interfejs korzysta z 8-bitowego adresu (A2h), a zatem pierwotnie zdefiniowana mapa pamięci identyfikatorów szeregowych pozostaje niezmieniona. Strukturę mapy pamięci przedstawiono w tabeli 1.

seksowny (6)

Tabela 1. Mapa pamięci diagnostyki cyfrowej (opisy poszczególnych pól danych)

Specyfikacje diagnostyki cyfrowej

Nadajniki-odbiorniki SFP+MX można stosować 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

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. Pomiar wewnętrzny

2. Dokładność prądu polaryzacji nadajnika wynosi 10% rzeczywistego prądu płynącego od sterownika lasera do lasera

Typowy obwód interfejsu

seksye (7)

Zalecany filtr zasilania

seksowne (8)

Notatka:

Aby utrzymać wymagane napięcie na wejściu SFP przy napięciu zasilania 3,3 V, należy stosować cewki indukcyjne o rezystancji DC mniejszej niż 1 Ω. W przypadku stosowania zalecanego układu filtrującego zasilanie, podłączanie modułu transceivera SFP na gorąco spowoduje prąd rozruchowy nie większy niż 30 mA od wartości w stanie ustalonym.

Wymiary opakowania

1657769708604

  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas