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10G SFP+ BIDI 1490/1550nm&1550/1490nm 80km
Catégorie :
module optique SFP
Détails du produit
Caractéristiques du produit
Prend en charge 9,95 à 1 1.3 Gb/s débits binaires
Connecteur LC simplex
Empreinte SFP+ à chaud
Refroidi 149 0nm EML émetteur, 1550nm Récepteur APD
Refroidi 155 0nm EML émetteur, 1490nm Récepteur APD
Applicable pour 8 connexion SMF 0km
Faible consommation d'énergie , < 1.5 W
Interface de moniteur de diagnostic numérique
Interface optique conforme à IEEE 802.3ae 10GBASE- Z R
Interface électrique conforme à SFF-8431
Température de fonctionnement du boîtier :
Commercial : 0 à 70 °C
Applications
Ethernet 10.3125Gbps
10GBASE-LW à 9.953Gbps
Autre lien optique
Descriptions du produit
ZBC3880-49/55、ZBC3880-55/49 la série de transceivers monomode est un module enfichable de petit format pour les communications de données optiques telles que 1 0G Ethernet . Il est équipé du connecteur SFP+ à 20 broches pour permettre la capacité de branchement à chaud. Le ZBC3880-49/55、ZBC3880-55/49 module est conçu pour la fibre monomode et fonctionne à une longueur d'onde nominale de 1 49 0nm ou 1 55 0nm ; La section émettrice utilise un laser EML , qui est conforme au laser de classe 1 selon la norme de sécurité internationale IEC-60825. La section réceptrice se compose d'une photodiode APD intégrée avec un TIA. Les conceptions de transceivers sont optimisées pour des performances élevées et un coût efficace pour fournir aux clients les meilleures solutions pour les télécommunications.
Diagramme fonctionnel
Cotes maximales absolues
Paramètre | Symbole | Min. | Max. | Unité | Remarque |
Tension d'alimentation | Vcc | -0.5 | 4.0 | V |
|
Température de stockage | T S | -40 | 85 | °C |
|
Humidité relative | RH | 0 | 85 | % |
|
Remarque : Un stress dépassant les cotes maximales absolues peut causer des dommages permanents au transceiver.
Caractéristiques générales de fonctionnement
Paramètre | Symbole | Min. | Typ | Max. | Unité | Remarque |
Débit de données | D R | 9.95 | 10.3125 | 11.3 | Gb/s |
|
Tension d'alimentation | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
|
Courant d'alimentation | Icc 5 |
|
| 450 | mA |
|
Temp. de fonctionnement du boîtier. | Tc | 0 |
| 70 | °C |
|
Caractéristiques électriques ( T OP(C) = 0 à 70 ℃ , V CC = 3.13 à 3.47 V )
Paramètre | Symbole | Min. | Typ | Max. | Unité | Remarque |
Balancement d'entrée de données différentielle | V IN,PP | 150 |
| 1200 | m Vpp | 1 |
Tension de désactivation de transmission | V D | V CC -0.8 |
| Vcc | V |
|
V EN | Vee |
| Vee+ 0.8 | |||
Impédance différentielle d'entrée | R in |
| 100 |
| Ω |
|
Balancement de sortie de données différentielle | V out,pp | 300 |
| 850 | m Vpp | 2 |
Temps de montée et de descente de sortie | T r , T f | 28 |
|
| Ps | 3 |
LOS affirmé | V LOS _F | V CC -0.8 |
| Vcc | V | 4 |
LOS désaffirmé | V LOS _N | Vee |
| Vee+ 0.8 | V | 4 |
Remarques :
1. Connecté directement aux broches d'entrée de données TX. Couplage AC des broches dans le circuit intégré pilote laser.
2. Dans une terminaison différentielle de 100Ω.
3. 20 – 80%. Mesuré avec le tableau de test de conformité du module et le motif de test OMA. L'utilisation d'une séquence de quatre 1 et quatre 0 dans le PRBS 9 est une alternative acceptable.
4. LOS est une sortie à collecteur ouvert. Doit être tiré vers le haut avec 4.7kΩ – 10kΩ sur la carte hôte. Le fonctionnement normal est logique 0 ; la perte de signal est logique 1.
Caractéristiques optiques ( T OP(C) = 0 à 70 ℃ ,V CC = 3.13 à 3.47 V )
Paramètre | Symbole | Min. | Typ | Max. | Unité | Remarque |
Émetteur | ||||||
Longueur d'onde de fonctionnement | λ | 1470 | 1490 | 1510 | nm |
|
1530 | 1550 | 1565 |
| |||
Puissance de sortie moyenne (activée) | P AVE | 0 |
| 5 | dBm | 1 |
Rapport de suppression de mode latéral | SMSR | 30 |
|
| dB |
|
Rapport d'extinction | ER | 9 |
|
| dB |
|
RMS largeur spectrale | Δλ |
|
| 1 | nm |
|
Temps de montée/descente (20%~80%) | Tr/T f |
|
| 50 | ps |
|
Pénalité de dispersion | T DP |
|
| 3.2 | dB |
|
Bruit d'intensité relative | R IN |
|
| '-128' | dB/Hz |
|
Oeil optique de sortie | Conforme à IEEE 0802.3ae | |||||
Récepteur | ||||||
Longueur d'onde de fonctionnement | λ | 1530 | 1550 | 1565 | nm |
|
1470 | 1490 | 1510 |
| |||
Sensibilité du récepteur | P SEN1 |
|
| '-21' | dBm | 2 |
Surcharge | P AVE |
|
| '-7' | dBm |
|
Affirmation LOS | Pa | '-3' 5 |
|
| dBm |
|
Désaffirmation LOS | Pd |
|
| -23 | dBm |
|
Hystérésis LOS | Pd-Pa | 0.5 |
|
| dB |
|
Remarques :
1. Les chiffres de puissance moyenne sont uniquement informatifs, selon IEEE 802.3ae.
2. Mesuré avec le pire ER=9 ; BER<10-12 ; 231 – 1 PRBS, sous 10.3125Gbps
Définition et fonctions des broches

Broche | Symbole | Name/Description |
1 | VEET [1] | Masse du transmetteur |
2 | Tx_FAULT [2] | Erreur du transmetteur |
3 | Tx_DIS [3] | Désactiver le transmetteur. Sortie laser désactivée en haute ou ouverte |
4 | SDA [2] | Ligne de données de l'interface série à 2 fils |
5 | SCL [2] | Ligne d'horloge de l'interface série à 2 fils |
6 | MOD_ABS [4] | Module absent. Mis à la terre dans le module |
7 | RS0 | Sélection de taux 0 |
8 | RX_LOS [2] | Indication de perte de signal. Logique 0 indique un fonctionnement normal |
9 | RS1 [5] | Sélection de taux 1 |
10 | VEER [1] | Masse du récepteur |
11 | VEER [1] | Masse du récepteur |
12 | RD- | Données inversées du récepteur. Couplé AC |
13 | RD+ | Données du récepteur. Couplé AC |
14 | VEER [1] | Masse du récepteur |
15 | VCCR | Alimentation du récepteur |
16 | VCCT | Alimentation du transmetteur |
17 | VEET [1] | Masse du transmetteur |
18 | TD+ | Données du transmetteur. Couplé AC |
19 | TD- | Données inversées du transmetteur. Couplé AC |
20 | VEET [1] | Masse du transmetteur |
Remarques :
1. Le circuit de masse du module est isolé de la masse du châssis du module.
2. doit être tiré vers le haut avec 4.7k – 10k ohms sur la carte hôte à une tension entre 3.15V et 3.6V.
3. Tx_Disable est un contact d'entrée avec un tirage de 4.7 kΩ à 10 kΩ vers VccT à l'intérieur du module.
4. Mod_ABS est connecté à VeeT ou VeeR dans le module SFP+. L'hôte peut tirer ce contact vers Vcc_Host avec une résistance dans la plage de 4.7 kΩ à 10 kΩ. Mod_ABS est affirmé "Haut" lorsque le module SFP+ est physiquement absent d'un emplacement hôte.
Interface série pour ID et moniteur de diagnostic numérique
Le ZBC3880-49/55、ZBC3880-55/49 transceiver prend en charge le protocole de communication série à 2 fils tel que défini dans le SFP + MSA. Le SFP standard + l'ID série fournit un accès aux informations d'identification qui décrivent les capacités du transceiver, les interfaces standard, le fabricant et d'autres informations. De plus, Ceci Les transceivers SFP+ fournissent une interface de surveillance de diagnostic numérique améliorée, qui permet un accès en temps réel aux paramètres de fonctionnement de l'appareil tels que la température du transceiver, le courant de polarisation du laser, la puissance optique transmise, la puissance optique reçue et la tension d'alimentation du transceiver. Il définit également un système sophistiqué de drapeaux d'alarme et d'avertissement, qui alerte les utilisateurs finaux lorsque certains paramètres de fonctionnement sont en dehors d'une plage normale définie en usine.
La MSA SFP définit une carte mémoire de 256 octets dans l'EEPROM qui est accessible via une interface série à 2 fils à l'adresse 8 bits 1010000X(A0h), donc l'interface de surveillance d'origine utilise l'adresse 8 bits(A2h), donc la carte mémoire d'ID série définie à l'origine reste inchangée. La structure de la carte mémoire est montrée dans Table1.

Tableau 1. Carte mémoire de diagnostic numérique (Descriptions des champs de données spécifiques)
Spécifications de diagnostic numérique
Le ZBC3880-49/55、ZBC3880-55/49 les transceivers peuvent être utilisés dans des systèmes hôtes qui nécessitent soit des diagnostics numériques calibrés en interne ou en externe.
Paramètre | Symbole | Unités | Min. | Max. | Précision | Remarque |
Température du transceiver | D Temp-E | ºC | -5 | +75 | ±5ºC | 1 |
Tension d'alimentation du transceiver | D Tension | V | 2.8 | 4.0 | ±3% |
|
Courant de polarisation du transmetteur | D Polarisation | mA | 0 | 127 | ±10% | 2 |
Puissance de sortie du transmetteur | D Tx-Power | dBm | '-2' | +7 | ±2dB |
|
Puissance d'entrée moyenne du récepteur | D Rx-Power | dBm | '-24' | 0 | ±2dB |
|
Remarques :
1. Mesuré en interne
2. La précision du courant de polarisation Tx est de 10% du courant réel du pilote laser au laser
Circuit d'interface typique

Filtre d'alimentation recommandé

Remarque :
Des inducteurs avec une résistance DC inférieure à 1Ω doivent être utilisés afin de maintenir la tension requise au pin d'entrée SFP avec une tension d'alimentation de 3,3V. Lorsque le réseau de filtrage d'alimentation recommandé est utilisé, le branchement à chaud du module transceiver SFP entraînera un courant d'appel ne dépassant pas 30 mA de plus que la valeur d'état stable.
Dimensions de l'emballage

Informations de commande
Numéro de pièce | Description |
SFP+ Bidi , 9,95 à 1 1.3 Gb/s, 1 490/1550nm,8 0km, 0~70 ℃ | |
ZBC3880-55/49 | SFP+ Bidi ,9,95 à 1 1.3 Gb/s, 1550/ 149 0nm, 8 0km, 0~70 ℃ |
Remarques : Lors des longueurs d'onde CWDM, l'espacement des longueurs d'onde >20nm | |
Aperçu de l'exposition
FAQ
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