Мідний приймач-передавач Mylinking™ SFP 100 м
ML-SFP-CX 1000BASE-T та 10/100/1000M RJ45 100m Мідний SFP
Характеристики продукту
● Підтримує швидкість передачі даних 11,3 Гбіт/с
● Дуплексний LC-роз'єм
● Розмір SFP+ з можливістю гарячого підключення
● Неохолоджуваний передавач DFB 1310 нм, PIN-фотодетектор
● Застосовується для з'єднання SMF на відстані 10 км
● Низьке енергоспоживання, < 1 Вт
● Інтерфейс цифрового діагностичного монітора
● Оптичний інтерфейс, сумісний зі стандартом IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
● Електричний інтерфейс, що відповідає стандарту SFF-8431
● Робоча температура корпусу:
Комерційний: від 0 до 70 °C Промисловий: від -40 до 85 °C
Застосування
● 10GBASE-LR/LW зі швидкістю 10,3125 Гбіт/с
● 10G оптоволоконний канал
● CPRI та OBSAI
● Інші оптичні канали
Функціональна діаграма

Абсолютний максимум оцінок
Параметр | Символ | Хв. | Макс. | Одиниця | Примітка |
Напруга живлення | VCC | -0,5 | 4.0 | V | |
Температура зберігання | TS | -40 | 85 | °C | |
Відносна вологість | RH | 0 | 85 | % |
Примітка: Напруження, що перевищує максимальні абсолютні значення, може призвести до незворотного пошкодження трансивера.
Загальні експлуатаційні характеристики
Параметр | Символ | Хв. | Тип | Макс. | Одиниця | Примітка |
Швидкість передачі даних | 9.953 | 10.3125 | 11.3 | Гбіт/с | ||
Напруга живлення | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Струм живлення | МКС5 |
| 300 | mA | ||
Температура робочого корпусу. | Tc | 0 | 70 | °C | ||
TI | -40 | 85 |
Електричні характеристики (TOP(C) = від 0 до 70 ℃, TOP(I) = від -40 до 85 ℃, VCC = від 3,13 до 3,47 В)
Параметр | Символ | Хв. | Тип | Макс. | Одиниця | Примітка |
Передавач | ||||||
Диференціальний розмах вхідних даних | ВІНПП | 180 | 700 | мВпп | 1 | |
Напруга вимкнення передачі | VD | VCC-0.8 | VCC | V | ||
Напруга ввімкнення передачі | ВЕН | Ві | Vee+0.8 | |||
Вхідний диференціальний імпеданс | Рін | 100 | Ω | |||
Приймач | ||||||
Диференціальний розмах вихідних даних | Vout, стор. | 300 | 850 | мВпп | 2 | |
Час наростання та час спаду вихідного сигналу | Тр, Тф | 28 | Ps | 3 | ||
LOS стверджував | VLOS_F | VCC-0.8 | VCC | V | 4 | |
LOS скасовано | VLOS_N | Ві | Vee+0.8 | V | 4 |
Примітка:
1. Підключено безпосередньо до контактів вхідних даних передавального пристрою. Зв'язок змінного струму з контактів до мікросхеми драйвера лазера.
2. У диференціальний вивід 100 Ом.
3. 20 – 80%. Вимірюється за допомогою плати випробування відповідності модулів та тестового шаблону OMA. Використання послідовності з чотирьох одиниць та чотирьох нулів у PRBS 9 є прийнятною альтернативою.
4. LOS – це вихід з відкритим колектором. Слід підтягнути його опором 4,7 кОм – 10 кОм на материнській платі. Нормальна робота – логічний 0; втрата сигналу – логічна 1.
Оптичні характеристики (TOP(C) = від 0 до 70 ℃, TOP(I) = від -40 до 85 ℃, VCC = від 3,13 до 3,47 В)
Параметр | Символ | Хв. | Тип | Макс. | Одиниця | Примітка |
Передавач | ||||||
Робоча довжина хвилі | λ | 1290 | 1310 | 1330 | nm | |
Середня вихідна потужність (увімкнено) | ПРОКЛАСТИТИ | -6 | 0 | дБм | 1 | |
Коефіцієнт придушення бічної моди | SMSR | 30 | dB | |||
Коефіцієнт вимирання | ER | 4 | 4.5 | dB | ||
Спектральна ширина RMS | Δλ | 1 | nm | |||
Час наростання/спадання (20%~80%) | Тр/Тф | 50 | ps | |||
Штраф за розсіювання | TDP | 3.2 | dB | |||
Шум відносної інтенсивності | РІН | -128 | дБ/Гц | |||
Вихідний оптичний очко | Сумісний зі стандартом IEEE 0802.3ae | |||||
Приймач | ||||||
Робоча довжина хвилі | 1270 | 1600 | nm | |||
Чутливість приймача | PSEN2 | -14,4 | дБм | 2 | ||
Перевантаження | ПРОКЛАСТИТИ | 0,5 | дБм | |||
LOS Assert | Pa | -30 | дБм | |||
Зняття ствердження LOS | Pd | -18 | дБм | |||
Гістерезис LOS | Pd-Pa | 0,5 | dB |
Примітки:
1. Середні показники потужності є лише інформативними, згідно зі стандартом IEEE 802.3ae.
2. Вимірюється при BER менше 1E-12, один за одним. Шаблон вимірювання - PRBS 231-1з найгіршим ER=4,5@ 10,3125 Гбіт/с.
Визначення та функції контактів


Закріпити | Символ | Назва/Опис |
1 | ВІТ [1] | Заземлення передавача |
2 | Tx_FAULT [2] | Несправність передавача |
3 | Tx_DIS [3] | Вимкнення передавача. Лазерний вихід вимкнено при високому рівні сигналу або розімкнутому сигналі. |
4 | СДА [2] | 2-провідна лінія передачі даних послідовного інтерфейсу |
5 | СЦЛ [2] | 2-провідна лінія послідовного інтерфейсу тактової частоти |
6 | MOD_ABS [4] | Модуль відсутній. Заземлення всередині модуля. |
7 | РС0 [5] | Оцінити Виберіть 0 |
8 | RX_LOS [2] | Індикація втрати сигналу. Логічний 0 вказує на нормальну роботу. |
9 | РС1 [5] | Оцінити Виберіть 1 |
10 | ВІР [1] | Заземлення приймача |
11 | ВІР [1] | Заземлення приймача |
12 | РД- | Інвертований вихід ДАНИХ приймача. Зв'язок по змінному струму. |
13 | РД+ | Вихід даних приймача. Зв'язок по змінному струму. |
14 | ВІР [1] | Заземлення приймача |
15 | VCCR | Блок живлення приймача |
16 | VCCT | Блок живлення передавача |
17 | ВІТ [1] | Заземлення передавача |
18 | ТД+ | Вхід даних передавача. Зв'язок по змінному струму. |
19 | ТД- | Інвертований вхід ДАНИХ передавача. Зв'язок по змінному струму. |
20 | ВІТ [1] | Заземлення передавача |
Нотатки:
1. Заземлення модуля ізольоване від заземлення шасі модуля всередині модуля.
2. На материнській платі його слід підтягнути з опором 4,7 – 10 кОм до напруги між 3,15 В та 3,6 В.
3. Tx_Disable – це вхідний контакт з підтягуванням від 4,7 кОм до 10 кОм до VccT всередині модуля.
4. Mod_ABS підключено до VeeT або VeeR у модулі SFP+. Хост може підключити цей контакт до Vcc_Host за допомогою резистора в діапазоні від 4,7 кОм до 10 кОм. Mod_ABS перебуває у стані «Високий», коли модуль SFP+ фізично відсутній у слоті хоста.
5. RS0 та RS1 є входами модуля та підключені до низького рівня VeeT за допомогою резисторів > 30 кОм у модулі.
Послідовний інтерфейс для ідентифікації та цифрового діагностичного монітора
Приймач SFP+SX підтримує протокол 2-провідного послідовного зв'язку, як визначено в SFP+ MSA. Стандартний послідовний ідентифікатор SFP+ надає доступ до ідентифікаційної інформації, яка описує можливості приймача, стандартні інтерфейси, виробника та іншу інформацію. Крім того, ці приймачі SFP+ забезпечують розширений інтерфейс цифрового діагностичного моніторингу, який дозволяє отримувати доступ до робочих параметрів пристрою в режимі реального часу, таких як температура приймача, струм зміщення лазера, передана оптична потужність, прийнята оптична потужність та напруга живлення приймача. Він також визначає складну систему сигналів тривоги та попередження, яка сповіщає кінцевих користувачів, коли певні робочі параметри виходять за межі заводського нормального діапазону.
SFP MSA визначає 256-байтову карту пам'яті в EEPROM, доступну через 2-провідний послідовний інтерфейс за 8-бітною адресою 1010000X(A0h), тому початковий інтерфейс моніторингу використовує 8-бітну адресу (A2h), тому початково визначена карта пам'яті з послідовним ідентифікатором залишається незмінною. Структура карти пам'яті показана в Таблиці 1.
Таблиця 1. Цифрова діагностична карта пам'яті (опис конкретних полів даних)
Специфікації цифрової діагностики
Трансивери SFP+SX можна використовувати в хост-системах, які потребують внутрішньої або зовнішньої каліброваної цифрової діагностики.
Параметр | Символ | Одиниці | Хв. | Макс. | Точність | Примітка |
Температура приймача-передавача | DTemp-E | °C | -45 | +90 | ±5ºC | 1,2 |
Напруга живлення трансивера | DНапруга | V | 2.8 | 4.0 | ±3% | |
Струм зміщення передавача | DBias | mA | 2 | 80 | ±10% | 3 |
Вихідна потужність передавача | DTx-Power | дБм | -7 | +1 | ±2 дБ | |
Середня вхідна потужність приймача | DRx-Power | дБм | -16 | 0 | ±2 дБ |
Примітки:
1. За робочої температури = 0~70 ºC діапазон становитиме мін=-5, макс=+75
2. Внутрішньо виміряно
3. Точність струму зміщення передавача становить 10% від фактичного струму від драйвера лазера до лазера.
Типова схема інтерфейсу

Рекомендований фільтр блоку живлення

Примітка:
Для підтримки необхідної напруги на вхідному контакті SFP з напругою живлення 3,3 В слід використовувати індуктори з опором постійному струму менше 1 Ом. При використанні рекомендованої мережі фільтрації живлення, гаряче підключення модуля приймача SFP призведе до пускового струму, що не перевищує значення усталеного стану більше ніж на 30 мА.
Розміри упаковки
