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10Gbps 1310nm 10Km
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 DFB 1310nm non refroidi, détecteur photo PIN
Applicable pour une connexion SMF de 10 km
Faible consommation d'énergie, < 1W
Interface de moniteur de diagnostic numérique
Interface optique conforme à IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
Interface électrique conforme à SFF-8431
Température de fonctionnement :
Commercial : -20 à 75 °C
Industriel : -40 à 85 °C
Applications
10GBASE-LR/LW à 10,3125 Gbps
10G Fib er Canal
Autres liaisons optiques
Descriptions du produit
Le transceiver Transceivers SFP+ de petit facteur de forme amélioré sont conçus pour une utilisation dans des liaisons Ethernet 10 Gigabits jusqu'à 10 km sur fibre monomode. Ils sont conformes à SFF-8431 , SFF-8432 et IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW. Les conceptions de transceiver 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 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 | Ethernet |
|
| 10.3125 |
| Gb/s |
|
Fibre Channel |
|
| 10.518 |
|
| ||
Tension d'alimentation | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
| |
Courant d'alimentation | Icc 5 |
| 200 | 285 | 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 85 ℃ ,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 | V CC -0,8 |
| Vcc | 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 de descente de sortie | Tr, Tf | 28 | 2.0 | Vcc+0,3 | 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 |
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 85 ℃ ,V CC = 3,13 à 3,47 V )
Paramètre | Symbole | Min. | Typ | Max. | Unité | Remarque |
Émetteur | ||||||
Longueur d'onde de fonctionnement | λ | 1260 |
| 1355 | nm |
|
Puissance de sortie moyenne (Activé) | P AVE | '-6' |
| 0 | dBm | 1 |
Rapport de suppression de mode latéral | SMSR | 30 |
|
| dB |
|
Rapport d'extinction | ER | 4 | 4.5 |
| dB |
|
RMS largeur spectrale | Δλ |
|
| 1 | nm |
|
Temps de montée/descente (20%~80%) | Tr/Tf |
|
| 50 | ps | 2 |
Pénalité de dispersion | T DP |
|
| 3.2 | dB |
|
Bruit d'intensité relative | R IN |
|
| '-128' | dB/Hz |
|
Œil optique de sortie | Conforme à IEEE 0802.3ae | |||||
Récepteur | ||||||
Longueur d'onde de fonctionnement |
| 1260 |
| 1600 | nm |
|
Sensibilité du récepteur (ER=4.5) | P SEN1 |
|
| -13.6 | dBm | 3 |
Sensibilité du récepteur (ER=6) | P SEN2 |
|
| '-14.4' | dBm | 3 |
Puissance de réception moyenne | P AVE | '-14.2' |
| +0.5 | dBm |
|
Réflectance du récepteur | R rx |
|
| '-12' | dB |
|
Affirmation LOS | Pa | '-30' |
|
| dBm |
|
Désaffirmation LOS | Pd |
|
| '-1' 7 | dBm |
|
Hystérésis LOS | Pd-Pa | 0.5 |
| 4 | dB |
|
Notes :
1. Les chiffres de puissance moyenne sont uniquement informatifs, selon IEEE 802.3ae.
2. Valide entre 1260 et 1355 nm. Mesuré avec le pire ER ; BER<10-12 ; 231 – 1 PRBS.
3. Valide entre 1260 et 1355 nm. Selon IEEE 802.3ae.
Définition et fonctions des broches
Broche | Symbole | Name/Description |
1 | VEET [1] | Masse du transmetteur
|
2 | Tx_FAULT [2] | Défaut du transmetteur
|
3 | Tx_DIS [3] | Désactiver le transmetteur. Sortie laser désactivée en cas de 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 [5] | Sélection de taux 0 |
8 | RX_LOS [2] | Indication de perte de signal. La 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
|
Notes :
1. La masse du circuit du module est isolée 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 pull-up 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.
5. RS0 et RS1 sont des entrées de module et sont tirées vers le bas vers VeeT avec des résistances > 30 kΩ dans le module.
Spécifications de diagnostic numérique
Paramètre | Symbole | Unités | 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 |
|
Le les transceivers peuvent être utilisés dans des systèmes hôtes qui nécessitent soit calibré en interne ou en externe diagnostics numériques.
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
Circuit d'interface typique

Filtre d'alimentation recommandé

Remarque:
Les 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.
Dimensions de l'emballage

Informations de commande
Numéro de pièce | Description |
| SFP+,9.95 à 10.5Gb/s, 1310nm, 10km, '-20' ~7 5 ℃ , avec DDM |
| SFP+,9.95 à 10.5Gb/s, 1310nm, 10km, -40 ~85 ℃ , avec DDM |
Aperçu de l'exposition
FAQ
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