BIDISFP 1.25GTX1310/RX1550 20KM
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BIDISFP 1.25GTX1310/RX1550 20KM

Jusqu'à 1,25 Gb/s de liaisons de données Connecteur LC simple Format SFP hot-pluggable Émetteur laser FP 1310 nm Récepteur PIN InGaAs 1490 nm Conforme RoHS et sans plomb Jusqu'à 20 km sur 9/125 um SMF Enveloppe métallique pour une EMI réduite Alimentation unique de +3,3 V Dissipation de puissance faible <800 mW Température de fonctionnement optionnelle pour les applications commerciales et industrielles Conforme à la SFP MSA SFF-8074i l

Catégorie :

module optique SFP

Détails du produit

Caractéristiques du produit

Liens de données jusqu'à 1,25 Gb/s  

Connecteur LC unique  

Format SFP hot-pluggable  

Émetteur laser FP 1310 nm  

Récepteur PIN InGaAs 1490 nm  

Conforme RoHS et sans plomb  

Jusqu'à 20 km sur 9/125um SMF  

Enveloppe métallique pour une EMI réduite  

Alimentation unique +3,3 V  

Dissipation de puissance faible <800 mW 

Commercial et industriel  

Applications   température de fonctionnement optionnelle

Conforme à la norme SFP MSA SFF-8074i  

 

Applications

Ethernet Gigabit

1x Fibre Channel

 

Général

Les transceivers BIDISFP 1.25GTX1310/RX1550 20KM  Small Form Factor Pluggable (SFP) sont compatibles avec
l'Accord de Multi-Sourcing des Small Form Factor Pluggable (MSA). Les transceivers SFP sont des modules haute performance et rentables, prenant en charge l'Ethernet Gigabit et une distance de transmission de 20 km avec SMF. Ils sont conformes à la norme RoHS et sans plomb.

 

Sélection de produit

Partie   Numéro

 

Température de fonctionnement

 

DDMI

BIDISFP   1.25GTX1310/RX1550 20KM

 

Commercial

 

Non

BIDISFP   1.25GTX1310/RX1550 20KM

 

Commercial

 

Oui

BIDISFP   1.25GTX1310/RX1550 20KM

 

Industriel

 

Non

BIDISFP   1.25GTX1310/RX1550 20KM

 

Industriel

 

Oui

 

Conformité réglementaire

ESD au   Électrique   PINs : compatible avec  MIL-STD-883  Méthode 3015

ESD au   LC   Receptacle : compatible avec   IEC   61000-4-2

Immunité compatible avec avec   IEC   61000-4-3

EMI compatible avec   FCC   Partie  15 Class  B  EN55022  Classe   B   (CISPR 22B)   VCCI   Classe   B

Sécurité des yeux au laser  compatible  avec   FDA  2 1CFR  1040.10  et   1040.11  EN60950,   EN  (IEC)   60825-1,2

Conforme à RoHS avec 2002/9 5/EC 4.1&4.2 2005/747/EC

Pin

Symbole

Name/Description

Ref.

1

VeeT

Masse de l'émetteur    (Commun avec   Récepteur G round)

1

2

TX   Défaillance

Émetteur  Fault.

 

3

TX   Désactiver

Désactivation de l'émetteur.   Sortie laser désactivée sur   haut ou ouvert.

2

4

MOD_DEF(2)

Module   Définition 2.   Données   li ne pour Série  ID.

3

5

MOD_DEF(1)

Module   Définition   1. Horloge   ligne pour Série  ID.

3

6

MOD_DEF(0)

Module   Définition 0. Mis à la terre dans le module.

3

7

Taux   Sélectionner

Aucune connexion   requise

 

8

LOS

Perte de signal  indication.  Logique 0   indique une opération normale.

4

9

VeeR

Masse du récepteur (Commun avec Masse de l'émetteur)

1

10

VeeR

Masse du récepteur (Commun avec Masse de l'émetteur)

1

11

VeeR

Masse du récepteur (Commun avec Masse de l'émetteur)

1

12

RD-

Récepteur   Inversé   SORTIE DE DONNÉES.    AC Coupled

 

13

RD+

Récepteur Non-inversé ed   DATA out.    AC Coupled

 

14

VeeR

Masse du récepteur (Commun avec Masse de l'émetteur)

1

15

VccR

Alimentation du Récepteur   Alimentation

 

16

VccT

Alimentation du Transmetteur

 

17

VeeT

Masse de l'émetteur  (Commun avec   Masse du Récepteur)

1

18

TD+

Transmetteur Non-Inversé   DATA   in. AC Coupled.

 

19

TD-

Émetteur   Inversé   DATA in. AC C oupled.

 

20

VeeT

Masse de l'émetteur  (Commun avec   Masse du Récepteur)

1

Notes :

1.   Masse du circuit   est   interne   isolé  de   châssis  ground.

2.   Sortie laser désactivée sur   TX   Désactiver   >2.0V   ou   ouvert,   activé   sur   TX   Désactiver<0. 8V.

3.   Doit   être   tiré vers le haut avec 4.7k  - 10kohms  sur   hôte   carte à   un   tension   entre  2.0V  et  3.6V.  MOD_DEF(0)   tire   ligne   bas pour   indiquer   module   est   branché  in.

4.   LOS  est  ouvert   collecteur  output.  Doit   être   tiré   vers le haut   avec  4.7k  '-  10kohms'   sur   hôte   carte   à   un   tension   être entre  2.0V  et  3.6V.  Logique  0  ind ique   normal   fonctionnement;   logique  1  indique   perte   o f  signal.

Pin-out du Bloc Connecteur sur la Carte Hôte

 

 

Recommandation Schéma Circuits

 

Valeurs Maximales Absolues

Paramètre

Symbole

Min

Typ

Max

Unité

Ref.

Tension d'Alimentation Maximale

Vcc

'-0.5'

-

+4.0

V

 

Température de Stockage

TS

'-40'

-

+85

°C

 

Fonctionnement   Humidité

RH

5

-

95

%

 

 

 

Conditions de Fonctionnement Recommandées

Paramètre

Symbole

Min

Typ

Max

Unité

Ref.

Tension d'Alimentation

Vcc

3.13

3.30

3.47

V

 

Courant d'Alimentation

Icc

-

-

250

mA

 

Température de Fonctionnement du Boîtier

Tc

0

-

+70

°C

1

T I

'-40'

-

+85

2

Données   Taux(Gigabit   Eth ernet)

-

-

1.25

-

Gbps

 

9/125um G.652   SMF

Lmax

-

-

20

km

 

Notes :

1.   Pour la classe commerciale  product.

2.   Pour la classe industrielle  product.

 

 

Caractéristiques électriques (TOP=25°C, Vcc=3.3Volts)

Paramètre

Symbole

Min

Typ

Max

Unité

Ref.

Émetteur

Différentiel d'entrée   impédance

Rin

-

100

-

Ω

1

Données à sortie unique   entrée   oscillation

Vin,   pp

250

-

1200

mV

 

TX  Disable-High

-

Vcc –  1.3

-

Vcc

V

 

TX  Disable-Low

-

Vee

-

Vee+  0.8

V

 

TX  Fault-High

-

Vcc-0.5

-

Vcc

V

 

TX  Fault-Low

-

Vee

-

Vee+0.5

V

 

Récepteur

Données à sortie unique   oscillation

Vout,   pp

300

400

800

mV

2

Sortie de données   temps de montée

tr

-

-

175

ps

3

Temps de chute de sortie de données

tf

-

-

175

ps

3

LOS-High

-

Vcc –  0.5

 

Vcc

V

 

LOS-Low

-

Vee

 

Vee+0.5

V

 

Notes :

1.   Couplé AC.

2.    Dans   100 ohm dif termination différentielle.

3.   20 –  80 %

 

Caractéristiques optiques (TOP=25°C, Vcc=3.3 Volts)

Paramètre

Symbole

Min

Typ

Max

Unité

Ref.

Émetteur

Opt. Sortie   Puissance

PO

'-9'

-

'-3'

dBm

1

Longueur d'onde optique

λ

1275

1310

1350

nm

 

Largeur spectrale

σ

-

-

3

nm

 

Optique   Temps de montée/chute

tr / tf

-

-

260

ps

2

Jitter total

TJ

-

-

200

ps

 

Optique   Extinction   Ratio

ER

9

-

-

dB

 

Récepteur

Sensibilité RX @1.2 5 Gb/s

RSENS

-

-

'-25'

dBm

3,  4

Maximum   Reçu   Puissance

RX MAX

'-2'

-

-

dBm

 

Longueur d'onde centrale optique

λC

1470

1490

1510

nm

 

LOS  De-Assert

LOSD

-

-

'-26'

dBm

 

Assertion LOS

LOSA

'-40'

-

-

dBm

 

LOS   Hystérésis

-

0.5

-

5

dB

 

Notes :

1.   Classe  1  Sécurité laser.

2.   Non filtré, 20-80%. Conformité avec   Gigabit   Ethernet   œil   masques lorsqu'ils sont filtrés.

3.   Mesuré avec des signaux de conformité   définis   dans  FC-PI-2 Rev. 10.0  sp ecifications.  7                   -10

4.   Mesuré avec   PRBS 2   -1 à   10     BER.

 

Spécifications mécaniques

SFP  Petit   Forme   Facteur  Pluggable   (SFP)   transceivers   sont   compatibles   avec h   le  dimensions définies par le SFP   Accord de multi-sourcing ( MSA).

 

Informations EEPROM

La description des champs de données spécifiques de la carte mémoire EEPROM est comme ci-dessous :

Interface de surveillance de diagnostic numérique

Cinq paramètres de transceiver   valeurs   sont surveillées. La   suivante   tableau   définit   le   la précision des paramètres surveillés.

Paramètre

Plage

Précision

Calibration

Température

0 to  +70°C   (C)

±3°C

Interne

-40 à   +85°C   (I)

Tension

2,97 à  3.63V

±3%

Interne

Biais   Courant

0 to 100mA

±10%

Interne

TX   Puissance

-9 à  -3dBm

±3 dB

Interne

RX   Puissance

-25 à  -2dBm

±3 dB

Interne

Aperçu de l'exposition

Environnement de production
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FAQ

Voici les réponses à nos questions les plus fréquemment posées. Vous ne voyez pas votre question ? Contactez notre équipe de service client. Nous serions ravis de vous aider.

Qu'est-ce qu'un terminal de réseau optique (ONT) ? En quoi diffère-t-il d'un modem classique ?

Une unité de réseau optique (ONU) est un dispositif final dans un réseau de fibre optique qui convertit les signaux optiques transmis via la fibre optique en signaux électriques (pour être utilisés par des routeurs, des ordinateurs et d'autres dispositifs), et vice versa.

Quelle est l'architecture d'un réseau de fibre optique (PON) ?

Les réseaux de fibre optique utilisent généralement une architecture de réseau optique passif (PON), qui est divisée en trois couches.

Quelles sont les fonctions du port PON et du port LAN sur un terminal de réseau optique (ONT) ?

Port PON (interface fibre optique) : Se connecte au câble à fibre optique entrant dans la maison et reçoit des signaux optiques (généralement interface SC/APC, tête carrée bleue).

Pourquoi le terminal de réseau optique doit-il enregistrer le LOID/SN ?

LOID (Identifiant Logique) ou SN (Numéro de Série) est le credential utilisé par les opérateurs pour lier les identités des utilisateurs, et est utilisé pour l'authentification OLT des modems optiques.

Composition de modem optique vs. composition de routeur : lequel est meilleur ?

Utilisateurs ordinaires : Composition du modem optique. Utilisateurs de jeux/NAS : Passez en mode pont et composez en utilisant un routeur haute performance.

Comment déterminer si le signal de fibre optique est normal ?

Vérifiez les voyants d'indicateur du modem optique Connectez-vous à l'interface de gestion du modem optique : Vérifiez la puissance optique (unité : dBm)

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