os DOM duplos de SFP do estojo compacto 1.25G (CSFP) BIDI TX1310nm RX1490nm 20km LC
Descrição
Este transceptor compacto bidirecional de SFP da fibra 1000Base 2 é uma versão de SFP com o mesmo fatora de formulários mecânico permitindo dois canais bidirecionais independentes pelo porto. É projetado usar-se nas aplicações do canal da fibra do gigabit Ethernet/1G do alto densidade, fornecendo as relações de 20km usando o comprimento de onda nominal de TX1310nm/RX1490nm sobre a fibra padrão do único modo.
É com o conector de pino de SFP 20 para permitir a capacidade quente da tomada. As funções diagnósticas de Digitas estão disponíveis através de um ônibus da série de I2C especificadas em MSA SFF-8472. A seção do transmissor usa um laser múltiplo do poço 1310nm DFB do quantum e é um laser da classe 1 complacente de acordo com IEC internacional 60825 do standard de segurança. O receptor que a seção usa um pré-amplificador integrado do detector 1490nm (IDP) montou em um encabeçamento ótico e em um cargo-amplificador de limitação IC.
O transceptor de CSFP é inteiramente complacente comprimir a opção Pluggable 2 e SFF-8472 de MSA do fatora de formulários pequeno (CSFP).
Especificações
Série do produto | Transceptor da fibra CSFP | Número da peça | GCS-B3412-B3412-20C |
Fatora de formulários | CSFP | Tipo | 2x BiDi LX |
Taxa de dados | 1.25G/1.25G | Contagem da pista | 2x (Tx/Rx) |
Distância | 20km | Conector | 2x LC-simples |
Comprimento de onda de TX | 2x 1310nm | Comprimento de onda de RX | 2x 1490nm |
Tensão de fonte de alimentação | +3.3V (típico) | Consumo de potência | ≤ 1.3W |
Tipo/pista do transmissor | FP | Tipo/pista do receptor | PIN |
Transmissor potência de saída | -9 ~ -3dBm | Sensibilidade do receptor | < -22dBm |
Relação da extinção | > 9dB | Sobrecarga entrada | > -3dBm |
Orçamento de poder (DB) | 13dB | Diagnóstico de Digitas | Apoio |
Ambiente | Funcionamento: 0 a 70°C | Garantia | 3-ano |
Armazenamento: -40°C a 85°C | Peso de unidade | 25gram | |
Conformidade | 1000Base BX20 IEEE802.3ah, CE, classe 1 FDA e segurança de laser IEC60825-1 complacente, opção 2 de CSFP MSA, IEEE 802.3z, RoHS, SFF-8472 |
Características
Aplicação
Características elétricas e óticas
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Típico | Máximo | Unidade | Notas |
Consumo de potência | 1,32 | W | ||||
Fonte atual | Icc | 400 | miliampère | |||
Transmissor | ||||||
tolerância Único-terminada da tensão entrada | -0,3 | 4,0 | V | |||
Balanço diferencial da tensão entrada | Vin, pp | 200 | 2400 | mVpp | ||
Impedância entrada diferencial | Zin | 90 | 100 | 110 | Ohm | |
Transmita a inutilização para afirmar o tempo | 5 | nós | ||||
Transmita a tensão da inutilização | Vdis | Vcc-1.3 | Vcc | V | ||
Transmita para permitir a tensão | Ven | Vee-0.3 | 0,8 | V | ||
Receptor | ||||||
Balanço da tensão da saída diferencial | Vout, pp | 500 | 900 | mVpp | ||
Impedância da saída diferencial | Zout | 90 | 100 | 110 | Ohm | |
Tempo da elevação da saída de dados/queda | Tr/Tf | 100 | picosegundo | 20% a 80% | ||
O LOS afirma a tensão | VlosH | Vcc-1.3 | Vcc | V | ||
O LOS De-afirma a tensão | VlosL | Vee-0.3 | 0,8 | V |
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Típico | Máximo | Unidade | Notas |
Transmissor | ||||||
Comprimento de onda do centro | λC | 1260 | 1310 | 1360 | nanômetro | |
Largura de banda do espectro (RMS) | σ | 3,5 | nanômetro | |||
Relação lateral da supressão do modo | SMSR | 30 | DB | |||
Poder ótico médio | PAVG | -9 | -3 | dBm | 1 | |
Relação ótica da extinção | ER | 9 | DB | |||
Transmissor FORA de potência de saída | POff | -45 | dBm | |||
Máscara de olho do transmissor | Complacente com 802.3z (segurança de laser da classe 1) | 2 | ||||
Receptor | ||||||
Comprimento de onda do centro | λC | 1470 | 1490 | 1510 | nanômetro | |
Sensibilidade do receptor (poder médio) | Senador. | -20 | dBm | 3 | ||
Poder entrado da saturação (sobrecarga) | Psat | -3 | dBm | |||
O LOS afirma | LOSA | -36 | DB | 4 | ||
O LOS De-afirma | LOSD | -21 | dBm | 4 | ||
Histerese do LOS | LOSH | 0,5 | 2 | 6 | dBm |
Notas:
1. Medida no teste padrão de 2^7-1 NRZ PRBS
2. Definição da máscara de olho do transmissor.
3. Medido com fonte luminosa 1310nm, ER=9dB; A JUJUBA =<10^-12 @PRBS=2^7-1 NRZ quando o LOS de-afirmou, a saída de RX data+/- é de nível elevado (fixado).
Pin Assignment e Pin Description
Diagrama de números e de nomes de pino do bloco de conector da placa do anfitrião
PIN | Nome | Nome/descrição | Notas |
1 | VEE | Terra do transmissor | O VEE pode internamente ser conectado dentro do módulo de SFP |
2 | FALHA DE TX | Falha do transmissor. | A falha de TX é uma saída aberta do coletor/dreno, que deva ser levantada com um resistor de 4.7K- 10K na placa do anfitrião. Nota 1 para mais informação |
3 | TX1_Disable | Inutilização do transmissor de Ch A | O canal A do módulo desabilita a função |
4 | MOD_DEF2 | os Dois-fios conectam dados | relação de série da identificação de 2 fios, SDA |
5 | MOD_DEF1 | os Dois-fios conectam o pulso de disparo | relação de série da identificação de 2 fios, LCC |
6 | TD2- | Invertido transmita os dados entrados de Ch B | Estes são o transmissor diferencial põem. C. a.-são acoplados, linhas diferenciais com terminação 100 diferencial dentro do módulo. O acoplamento da C.A. é feito dentro do módulo e assim não exigido na placa do anfitrião |
7 | TD2+ |
Transmita os dados entrados de Ch B | |
8 | LOS1 |
Perda de sinal de Ch A | Perda de função detectada sinal. Nota 2 para mais informação. |
9 | RD2+ | Saída de dados recebidos de Ch B | Estas são as saídas diferenciais do receptor. São C.A. acoplada 100 linhas diferenciais que devem ser terminadas com 100 (diferencial) no usuário SERDES. O acoplamento da C.A. é feito dentro do módulo e assim não exigido na placa do anfitrião. |
10 | RD2- |
Saída de dados recebidos invertida de Ch B | |
11 | VEE |
Terra do transceptor | O VEE pode internamente ser conectado dentro do módulo de SFP. |
12 | RD1- | Saída de dados recebidos invertida de Ch A | Estas são as saídas diferenciais do receptor. São C.A. acoplada 100 linhas diferenciais que devem ser terminadas com 100 (diferencial) no usuário SERDES. O acoplamento da C.A. é feito dentro do módulo e assim não exigido na placa do anfitrião. |
13 | RD1+ |
Saída de dados recebidos de Ch A | |
14 | LOS2 |
Perda de sinal de CH B | Perda de função detectada sinal. Nota 2 para mais informação. |
15 | VCCR | Poder do receptor | 3.3V± 5%. Nota 3 para mais informação |
16 | VCCT |
Poder do transmissor | 3.3V± 5%. Nota 3 para mais informação |
17 | TX2_Disable | Inutilização do transmissor de Ch B | O canal B do módulo desabilita a função |
18 | TD1+ |
Transmita os dados entrados de Ch A | Estes são o transmissor diferencial põem. São linhas diferenciais C.A.-acopladas com terminação 100 diferencial dentro do módulo. O acoplamento da C.A. é feito dentro do módulo e assim não exigido na placa do anfitrião |
19 | TD1- | Invertido transmita os dados entrados de Ch A | |
20 | VEE |
Terra do transceptor | O VEE pode internamente ser conectado dentro do módulo de SFP. |
Notas:
1. Quando alta, a saída indica uma falha do laser de algum tipo no canal A ou no canal B. O anfitrião lerá o canal A/B para detalhes: Falha de TX do canal A se o bocado 2 é grupo em [A2H: 110]; Falha de TX do canal B se o bocado 2 é grupo em [B2H: 110]. O ponto baixo indica a operação normal. No baixo estado, a saída será puxada para < 0.8V.
2. Quando alta, esta saída indica que o poder ótico recebido está abaixo da pior das hipóteses sensibilidade do receptor (como definido pelo padrão no uso). O ponto baixo indica a operação normal. No baixo estado, a saída será puxada para < 0.4V. VccT VccR é as fontes de alimentação. São definidos como 3.3V ±5% no pino de conector de SFP. A corrente máxima da fonte é 400Ma@3.3V. Vcc podem internamente ser conectados dentro do módulo do transceptor de SFP.
Dimensões mecânicas
As dimensões estão nos milímetros. Todas as dimensões são ±0.1mm salvo disposição em contrário. (Unidade: milímetro)