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10Gbps 850nm 300m
Catégorie :
module optique SFP
Détails du produit
Caractéristiques du produit
Prend en charge des débits de 9,95 à 10,5 Gb/s
Connecteur duplex LC
Empreinte SFP+ à chaud
Émetteur VCSEL 850 nm, photodétecteur PIN
Jusqu'à 300 m sur 50/125um MMF(2000MHZ.KM)
Faible consommation d'énergie, < 1W
Interface de moniteur de diagnostic numérique
Interface optique conforme à IEEE 802.3ae
Interface électrique conforme à SFF-8431
Température de fonctionnement :
Commercial : -20 à 75 °C
Industriel : -40 à 80 °C
Applications
10G Base-SR/SW à 10,3125 G
10G Fibre Channel
Autres liaisons optiques
Descriptions du produit
Le transceiver Transceiver SFP+ de petite taille amélioré les transceivers sont conçus pour une utilisation dans Ethernet 10-Gigabit sur Fibre multimode. Ils sont conformes à SFF-8431 SFF-8432 et IEEE 802.3ae , S 10GBASE- W. Les conceptions de transceiver sont optimisées pour des performances élevées et un coût efficace R/ W. Les conceptions de transceiver sont optimisées pour des performances élevées et un coût efficace pour fournir aux clients les meilleures solutions pour les télécommunications et datacom.
Diagramme fonctionnel
Cotes maximales absolues
Paramètre | Symbole | Min. | Max. | Unité | Remarque |
Tension d'alimentation | Vcc | '-0.5' | 4.0 | V |
|
Température de stockage | T W. Les conceptions de transceiver sont optimisées pour des performances élevées et un coût efficace | '-40' | 85 | °C |
|
Humidité relative | RH | 0 | 85 | % |
|
Remarque : Un stress supérieur aux cotes maximales absolues peut causer des dommages permanents au transceiver.
Caractéristiques de fonctionnement générales
Paramètre | Symbole | Min. | Typ | Max. | Unité | Remarque |
Débit de données |
| 9.953 | 10.3125 | 10.518 | Gb/s |
|
Tension d'alimentation | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
|
Courant d'alimentation | Icc 5 |
| 180 | 280 | mA |
|
Temp. de fonctionnement du boîtier. | Tc | 0 |
| 70 | °C |
|
T I | '-40' |
| 80 |
|
Caractéristiques électriques ( T OP(C) = -20 à 75 ℃ , T OP(I) = '-40' ' à ' 80 ℃ ,V CC ' = 3,13 à 3,47 V' )
Paramètre | Symbole | Min. | Typ | Max. | Unité | Remarque |
Émetteur | ||||||
Balancement d'entrée de données différentielle | VIN PP | 180 |
| 700 | m Vpp | 1 |
Tension de désactivation de transmission | V D | 2.0 |
| Vcc+0.3 | V |
|
Tension d'activation de transmission | V EN | Vee |
| Vee+ 0.8 | ||
Impédance différentielle d'entrée | R in |
| 100 |
| Ω |
|
Récepteur | ||||||
Balancement de sortie de données différentielle | Vout,pp | 300 |
| 850 | m Vpp | 2 |
Temps de montée et temps de descente de sortie | Tr, Tf | 28 | 2.0 | Vcc+0.3 | Ps | 3 |
Erreur LOS | V LOS _F | 2 | 0 | Vcc _ HÔTE | V | 4 |
LOS Normal | V LOS _N | Vee |
| Vee+ 0.8 | V | 4 |
Remarque :
1. Connecté directement aux broches d'entrée de données TX. Couplage AC des broches vers le circuit intégré pilote laser.
2. Dans une terminaison différentielle de 100Ω.
3. 20 – 80 %. Mesuré avec le module de test de conformité et le motif de test OMA. L'utilisation de quatre 1 et quatre 0 dans la séquence 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. Normal l'opération est logique 0 ; la perte de signal est logique 1.
Caractéristiques optiques ( T OP(C) = -20 à 75 ℃ , T OP(I) = '-40' ' à ' 80 ℃ ,V CC ' = 3,13 à 3,47 V' )
Paramètre | Symbole | Min. | Typ | Max. | Unité | Remarque |
Émetteur | ||||||
Longueur d'onde de fonctionnement | λ | 840 | 850 | 860 | nm |
|
Puissance de sortie moyenne (Activé) | P AVE | -5 |
| '-1' | dBm | 1 |
Rapport de suppression de mode latéral | SMSR | 30 |
|
| dB |
|
Rapport d'extinction | ER | 4 | 5.5 |
| dB |
|
RMS largeur spectrale | Δλ |
|
| 0.45 | nm |
|
Pénalité de dispersion | T DP |
|
| 3.9 | dB |
|
Bruit d'intensité relative | R IN |
|
| '-128' | dB/Hz |
|
Œil optique de sortie | Conforme à l'IEEE 0802.3ae | |||||
Récepteur | ||||||
Longueur d'onde de fonctionnement |
| 840 |
| 860 | nm |
|
Sensibilité du récepteur (ER=4) | P SEN1 |
|
| -10.9 | dBm | 2 |
Sensibilité du récepteur (ER=5.5) | P SEN2 |
|
| '-11.1' | dBm | 3 |
Puissance de réception moyenne | P AVE |
|
| +0.5 | dBm |
|
Réflectance du récepteur | R rx |
|
| '-12' | dB |
|
Affirmation LOS | Pa | '-30' | '-23' |
| dBm |
|
Désaffirmation LOS | Pd |
|
| '-1' 4 | dBm |
|
Hystérésis LOS | Pd-Pa | 0.5 |
|
| dB |
|
Notes :
1. Les chiffres de puissance moyenne sont uniquement informatifs, selon l'IEEE 802.3ae.
2. Valide entre 840 et 860 nm. Measured with worst ER=4; BER<10-12; 231 – 1 PRBS.
3. Valid between 840 and 860 nm. Per IEEE 802.3ae.
Pin Defintion And Functions

Pin | Symbole | Name/Description |
1 | VEET [1] | Transmitter Ground
|
2 | Tx_FAULT [2] | Transmitter Fault
|
3 | Tx_DIS [3] | Transmitter Disable. Laser output disabled on high or open
|
4 | SDA [2] | 2-wire Serial Interface Data Line |
5 | SCL [2] | 2-wire Serial Interface Clock Line
|
6 | MOD_ABS [4] | Module Absent. Grounded within the module
|
7 | RS0 [5] | Rate Select 0 |
8 | RX_LOS [2] | Loss of Signal indication. Logic 0 indicates normal operation |
9 | RS1 [5] | Rate Select 1
|
10 | VEER [1] | Receiver Ground
|
11 | VEER [1] | Receiver Ground
|
12 | RD- | Receiver Inverted DATA out. AC Coupled
|
13 | RD+ | Receiver DATA out. AC Coupled
|
14 | VEER [1] | Receiver Ground
|
15 | VCCR | Receiver Power Supply
|
16 | VCCT | Transmitter Power Supply
|
17 | VEET [1] | Transmitter Ground
|
18 | TD+ | Transmitter DATA in. AC Coupled
|
19 | TD- | Transmitter Inverted DATA in. AC Coupled
|
20 | VEET [1] | Transmitter Ground
|
Notes:
1.Module circuit ground is isolated from module chassis ground within the module.
2.should be pulled up with 4.7k – 10k ohms on host board to a voltage between 3.15Vand 3.6V.
3.Tx_Disable is an input contact with a 4.7 kΩ to 10 kΩ pullup to VccT inside the module.
4.Mod_ABS is connected to VeeT or VeeR in the SFP+ module. The host may pull this contact up to Vcc_Host with a resistor in the range 4.7 kΩ to10 kΩ.Mod_ABS is asserted “High” when the SFP+ module is physically absent from a host slot.
5. RS0 and RS1 are module inputs and are pulled low to VeeT with > 30 kΩ resistors in the module.
Digital Diagnostic Specifications
The transceivers can be used in host systems that require either internally or externally calibrated digital diagnostics.
Paramètre | Symbole | Units | Min. | Max. | Précision | Remarque |
Température du transceiver | D Temp-E | ºC | -45 | +90 | ±5ºC | 1,2 |
Tension d'alimentation du transceiver | D Tension | V | 2.8 | 4.0 | ±3% |
|
Courant de polarisation du transmetteur | D Polarisation | mA | 0 | 127 | ±10% | 3 |
Puissance de sortie du transmetteur | D Tx-Power | dBm | -2 | +3 | ±2dB |
|
Puissance d'entrée moyenne du récepteur | D Rx-Power | dBm | -20 | +1 | ±2dB |
|
Notes :
1. Lorsque la température de fonctionnement = 0~70 ºC , la plage sera min = -5, Max = +75
2 . Mesuré en interne
3 . 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 SFP broche d'entrée avec alimentation de 3,3V tension. 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+, 9,95 à 10,5 Gb/s, 850 nm, 300 m plus de 50/125um MMF, -20 ~7 5 ℃ , avec DDM |
| SFP+, 9,95 à 10,5 Gb/s, 850 nm, 300 m plus de 50/125um MMF, '-40' ~85 ℃ , avec DDM |
Aperçu de l'exposition
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