fibra dupla 1550nm DFB de 2.5G SFP até 40km no módulo ótico do transceptor de SMF SFP
Características
Anúncio publicitário: 0 a +70°C
Industrial: -40 a +85°C
Aplicações
Descrição
Os transceptores de SFP são elevado desempenho, módulos eficazes na redução de custos que apoiam a dados-taxa dupla de distância de 2.5Gbps e de transmissão de 40km com SMF.
O transceptor consiste em três seções: um transmissor do laser de DFB, um fotodiodo de APD integrados com uma unidade do pré-amplificador da transporte-impedância (TIA) e de controle de MCU. Todos os módulos satisfazem a classe mim exigências de segurança do laser.
Os transceptores são compatíveis com acordo (MSA) e SFF-8472 da Multi-fonte de SFP. Para
a informações adicionais, refere por favor SFP MSA.
Avaliações máximas absolutas
Tabela 1 - avaliações máximas absolutas
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Máximo | Unidade |
Tensão de fonte | Vcc | -0,5 | 4,5 | V |
Temperatura de armazenamento | Ts | -40 | +85 | °C |
Umidade de funcionamento | - | 5 | 85 | % |
Condições operacionais recomendadas
Tabela 2 - condições operacionais recomendadas
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Típico | Máximo | Unidade | |
Temperatura de caso de funcionamento | Padrão | Tc | 0 | +70 | °C | |
Industrial | -40 | +85 | °C | |||
Tensão de fonte de alimentação | Vcc | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V | |
Corrente da fonte de alimentação | Icc | 300 | miliampère | |||
Taxa de dados | 2,5 | Gbps |
Características óticas e elétricas
Características óticas e elétricas da tabela 3 -
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Típico | Máximo | Unidade | Notas | ||
Transmissor | ||||||||
Comprimento de onda do centro | λc | 1280 | 1310 | 1340 | nanômetro | |||
Largura espectral (- 20dB) | ∆λ | 1 | nanômetro | |||||
Relação lateral da supressão do modo | SMSR | 30 | DB | |||||
Potência de saída médio | Lota | -2 | +3 | dBm | 1 | |||
Relação da extinção | ER | 9 | DB | |||||
Tempo ótico da elevação/queda | tr/tf | 0,16 | ns | |||||
Diferencial do balanço da entrada de dados | VDENTRO | 400 | 1800 | milivolt | 2 | |||
Impedância do diferencial da entrada | ZDENTRO | 90 | 100 | 110 | Ω | |||
Inutilização de TX | Inutilização | 2,0 | Vcc | V | ||||
Permita | 0 | 0,8 | V | |||||
Falha de TX | Falha | 2,0 | Vcc | V | ||||
Normal | 0 | 0,8 | V | |||||
Receptor | ||||||||
Comprimento de onda do centro | λc | 1260 | 1580 | nanômetro | ||||
Sensibilidade do receptor | -28 | dBm | 3 | |||||
Sobrecarga do receptor | -9 | dBm | 3 | |||||
O LOS De-afirma | LOSD | -30 | dBm | |||||
O LOS afirma | LOSA | -40 | dBm | |||||
Histerese do LOS | 1 | 4 | DB | |||||
Diferencial do balanço da saída de dados | Vout | 370 | 1800 | milivolt | 4 | |||
LOS | Alto | 2,0 | Vcc | V | ||||
Baixo | 0,8 | V | ||||||
Notas:
1. O poder ótico é lançado em SMF.
2. Entrada de PECL, internamente C.A.-acoplada e terminada.
3. Medido com umteste padrão deteste@2500Mbpsde PRBS 27-1, JUJUBAS≤1×10-12
4. C. a.-acoplado internamente.
Cronometrar e bonde
Tabela 4 - sincronismo e bonde
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Típico | Máximo | Unidade |
A inutilização de Tx nega o tempo | t_on | 1 | Senhora | ||
A inutilização de Tx afirma o tempo | t_off | 10 | µs | ||
Hora de inicializar, incluindo a restauração da falha de Tx | t_init | 300 | Senhora | ||
Tx critica afirma o tempo | t_fault | 100 | µs | ||
Inutilização de Tx à restauração | t_reset | 10 | µs | ||
O LOS afirma o tempo | t_loss_on | 100 | µs | ||
O LOS De-afirma o tempo | t_loss_off | 100 | µs | ||
Taxa de pulso de disparo de série da identificação | f_serial_clock | 400 | Quilohertz | ||
MOD_DEF (0:2) - alto | VH | 2 | Vcc | V | |
MOD_DEF (0:2) - baixo | VLITRO | 0,8 | V |
Diagnósticos
Tabela 5 – especificação dos diagnósticos
Parâmetro | Escala | Unidade | Precisão | Calibração |
Temperatura | 0 a +70 | °C | ±3°C | Interno/externo |
-40 a +85 | ||||
Tensão | 3,0 a 3,6 | V | ±3% | Interno/externo |
Corrente diagonal | 0 a 100 | miliampère | ±10% | Interno/externo |
Poder de TX | -2 a +3 | dBm | ±3dB | Interno/externo |
Poder de RX | -30 a -9 | dBm | ±3dB | Interno/externo |