BIDISFP 1.25GTX1550/RX1310 20KM
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BIDISFP 1.25GTX1550/RX1310 20KM

Liens de données jusqu'à 1,25 Gb/s Connecteur LC unique SFP hot-pluggable Transmetteur laser DFB 1550 nm Récepteur PIN InGaAs 1310 nm Conforme RoHS et sans plomb Jusqu'à 20 km sur 9/125 um SMF Enveloppe métallique pour une EMI réduite Alimentation unique +3,3 V Dissipation de puissance faible <800 mW Température de fonctionnement commerciale et industrielle optionnelle Conforme à la norme SFP MSA SFF-8074i

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 DFB 1550 nm 

Récepteur PIN InGaAs 1310 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

Température de fonctionnement optionnelle   

Conforme à la norme SFP MSA SFF-8074i

 

Applications

Ethernet Gigabit

1x Fibre Channel


Général

Les transceivers BIDISFP 1.25GTX1550/RX1310 20KM  Small Form Factor Pluggable (SFP) sont compatibles avec
l'Accord de Multi-Sourcing des Transceivers Small Form Factor Pluggable (MSA). Les transceivers SFP sont des modules haute performance et rentables, supportant 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   1.25GTX1550/RX1310 20KM

 

Commercial

 

Non

BIDISFP   1.25GTX1550/RX1310 20KM

 

Commercial

 

Oui

BIDISFP   1.25GTX1550/RX1310 20KM

 

Industriel

 

Non

BIDISFP   1.25GTX1550/RX1310 20KM

 

Industriel

 

Oui

 

Conformité réglementaire

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

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

Immunité compatible avec avec   IEC   61000-4-3

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

Laser  Sécurité  des yeux  compatible avec   FDA  21CFR   1040.10  et   1040.11  EN60950,   EN   (IEC)   60825-1,2

Conforme 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 gne pour Série  ID.

3

5

MOD_DEF(1)

Module   Définition   1. Horloge   lin e 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 T ransmitter Ground)

1

10

VeeR

Receiver Ground (Common wi Terre du Transmetteur)

1

11

VeeR

Receiver Ground (Common wi Terre du Transmetteur)

1

12

RD-

Récepteur   Inversé   SORTIE DONNÉES.    Couplé AC

 

13

RD+

Récepteur Non-inversé é   SORTIE DONNÉES.    Couplé AC

 

14

VeeR

Terre du Récepteur (Commun avec Terre du Transmetteur)

1

15

VccR

Alimentation du Récepteur   Alimentation

 

16

VccT

Alimentation du Transmetteur

 

17

VeeT

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

1

18

TD+

Transmetteur Non-Inversé   DONNÉES   dans. Couplé AC.

 

19

TD-

Émetteur   Inversé   DONNÉES dans. Couplé AC led.

 

20

VeeT

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

1

Remarques :

1.   Terre du circuit   est   internement   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   entre Logique  2.0V  et  3.6V.  indique  0  n   ormal fonctionnement;   logique   perte  1  n   o   f Sortie des broches du bloc connecteur sur la carte hôte  signal.

Recommandation Schéma de circuit

 

Limites maximales absolues

 

Paramètre

Min

Symbole

Typ

Max

Unité

Tension d'alimentation maximale

Ref.

Vcc

'-0.5'

+4.0

-

V

Température de stockage

 

TS

'-40'

+85

-

°C

Fonctionnement

 

Humidité   RH

Conditions de fonctionnement recommandées

5

-

95

%

 

 

Tension d'alimentation

Min

Symbole

Typ

Max

Unité

Tension d'alimentation maximale

Ref.

Courant d'alimentation

'-0.5'

3.13

3.30

3.47

Température de stockage

 

Icc

mA

-

-

250

Température de fonctionnement du boîtier

 

Tc

+70

0

-

+70

Fonctionnement

1

T I

+85

-

°C

2

Données   Taux(Gigabit   Eth ernet)

-

-

1.25

-

Gbps

 

9/125um G.652   SMF

Lmax

-

-

20

km

 

Remarques :

1.   Pour la classe commerciale  product.

2.   Pour la classe industrielle  product.

 

 

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

Min

Symbole

Typ

Max

Unité

Tension d'alimentation maximale

Ref.

Émetteur

Entrée différentielle   impédance

Rin

-

100

-

Ω

1

Données à une extrémité   entrée   oscillation

Vin,   pp

250

-

1200

mV

 

TX  Disable-High

-

Vcc –  1.3

-

'-0.5'

Température de stockage

 

TX  Disable-Low

-

Vee

-

Vee+  0.8

Température de stockage

 

TX  Fault-High

-

Vcc-0.5

-

'-0.5'

Température de stockage

 

TX  Fault-Low

-

Vee

-

Vee+0.5

Température de stockage

 

Récepteur

Données de sortie à une extrémité   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

 

'-0.5'

Température de stockage

 

LOS-Low

-

Vee

 

Vee+0.5

Température de stockage

 

Remarques :

1.   Couplé AC.

2.    Dans   100 ohm dif termination différentielle.

3.   20 –  80 %

Min

Symbole

Typ

Max

Unité

Tension d'alimentation maximale

Ref.

Émetteur

Sortie Opt.   Puissance

PO

'-9'

-

'-3'

dBm

1

Longueur d'onde optique

λ

1530

1550

1570

nm

 

Largeur spectrale

σ

-

-

1

nm

 

Côté   Suppression de mode   Ratio

SMSR

30

-

-

dB

 

Optique   Temps de montée/descente

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

1275

1310

1350

nm

 

LOS  De-Assert

LOSD

-

-

'-26'

dBm

 

Affirmation LOS

LOSA

+85

-

-

dBm

 

LOS   Hystérésis

-

0.5

-

5

dB

 

Remarques :

1.   Classe  1  Sécurité laser.

2.   Non filtré, 20-80%. Com suit à   Gigabit   Ethernet   œil   masques lorsque  filtered.

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   Format   Facteur   Plugga Les transceivers SFP sont   compatibles   avec   le   dimensions définies par le SFP   Accord de multi-sourcing ( MSA).


Informations EEPROM

EEPROM   description des champs de données spécifiques à la carte mémoire   est un s   ci-dessous :

 

Interface de surveillance de diagnostic numérique

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

Min

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

Courant   de polarisation

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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