Модуль оптичного приймача Mylinking™ SFP+ LC-MM 850 нм 300 м
ML-SFP+MX 10 Гбіт/с SFP+ 850 нм 300 м LC Багаторежимний
Особливості продукту
● Підтримує швидкість до 11,3 Гбіт/с
● Дуплексний роз'єм LC
● Гаряче підключення SFP+
● Передавач VCSEL 850 нм, фотодетектор PIN
● До 300 м на 50/125 мкм MMF (2000 МГц. км)
● Низьке енергоспоживання, < 1 Вт
● Інтерфейс цифрового діагностичного монітора
● Оптичний інтерфейс, сумісний із IEEE 802.3ae
● Електричний інтерфейс, сумісний із SFF-8431
● Робоча температура корпусу:
Комерційна: 0~70°C Промислова: від -40 до 85°C
Додатки
● 10G Base-SR/SW на 10,3125G
● 10G Fibre Channel
● Інші оптичні канали
Функціональна схема
Абсолютні максимальні рейтинги
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: Навантаження, що перевищує максимальні абсолютні значення, може призвести до постійного пошкодження трансивера.
Загальні експлуатаційні характеристики
Параметр | символ | Хв. | Тип | Макс. | одиниця | Примітка |
Швидкість передачі даних | DR | 9,953 | 10,3125 | 11.3 | Гбіт/с | |
Напруга живлення | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Струм живлення | Icc5 |
| 300 | mA | ||
Робоча температура корпусу | Tc | 0 | 70 | °C | ||
TI | -40 | 85 |
Електричні характеристики (TOP(C) = від 0 до 70 ℃, TOP(I) = від -40 до 85 ℃, VCC = 3,13 до 3,47 В)
Параметр | символ | Хв. | Тип | Макс. | одиниця | Примітка |
Передавач | ||||||
Диференціальне коливання вхідних даних | ВІНПП | 180 | 700 | mVpp | 1 | |
Напруга вимкнення передачі | VD | VCC-0,8 | Vcc | V | ||
Напруга дозволу передачі | VEN | Ві | Vee+0,8 | |||
Вхідний диференціальний опір | Рін | 100 | Ω | |||
Приймач | ||||||
Диференціальне розгойдування вихідних даних | Vout, pp | 300 | 850 | mVpp | 2 | |
Час наростання та спаду виходу | Tr, Tf | 28 | Ps | 3 | ||
ЛОС стверджував | VLOS_F | 2 | Vcc_HOST | V | 4 | |
LOS скасовано | ВЛОС_Н | Ві | Vee+0,8 | V | 4 |
Примітка:
1. Підключається безпосередньо до вхідних контактів даних TX. З’єднання змінного струму від контактів до мікросхеми драйвера лазера.
2. У диференціальне закінчення 100 Ом.
3. 20 – 80%. Виміряно за допомогою тестової плати на відповідність модуля та тестової моделі OMA. Використання чотирьох одиниць і чотирьох нулів у PRBS 9 є прийнятною альтернативою.
4. LOS - вихід з відкритим колектором. Має бути підтягнуто з 4,7 кОм – 10 кОм на головній платі. Нормальна робота - логічний 0; втрата сигналу - логічна 1.
Оптичні характеристики (TOP(C) = від 0 до 70 ℃, TOP(I) = від -40 до 85 ℃, VCC = 3,13 до 3,47 В)
Параметр | символ | Хв. | Тип | Макс. | одиниця | Примітка |
Передавач | ||||||
Робоча довжина хвилі | λ | 810 | 850 | 880 | nm | |
Середня вихідна потужність (увімкнено) | БРОКУВАННЯ | -6 | 0 | дБм | 1 | |
Коефіцієнт вимирання | ER | 3.5 | dB | |||
Середньоквадратична спектральна ширина | Δλ | 0,85 | nm | |||
Час наростання/спаду (20%~80%) | Tr/Tf | 50 | ps | 2 | ||
Розсіювання штрафу | TDP | 2 | dB | |||
Вихідний оптичний око | Відповідає стандарту IEEE 0802.3ae | |||||
Приймач | ||||||
Робоча довжина хвилі | 840 | 850 | 860 | nm | ||
Чутливість приймача(ER=4,5) | PSEN1 | -11.1 | дБм | 3 | ||
Перевантаження | БРОКУВАННЯ | 0,5 | дБм | |||
LOS Assert | Pa | -30 | дБм | |||
LOS Скасувати твердження | Pd | -12 | дБм | |||
Гістерезис LOS | Pd-Pa | 0,5 | dB |
Примітки:
1. Виміряно на рівні 10,3125 біт/с за допомогою PRBS 231 – 1Тестовий шаблон NRZ.
2. 20%~80%
3. У найгіршому випадку ER = 4,5 @ 10,3125 Гбіт/с із PRBS 231 - 1Тестовий шаблон NRZ для BER < 1x10-12
Визначення та функції пінів
Pin | символ | Назва/Опис |
1 | VEET [1] | Заземлення передавача |
2 | Tx_FAULT [2] | Несправність передавача |
3 | Tx_DIS [3] | Вимкнення передавача. Лазерний вихід вимкнено на високому або відкритому рівні |
4 | ПДР [2] | 2-провідна лінія даних послідовного інтерфейсу |
5 | SCL [2] | 2-провідна лінія синхронізації послідовного інтерфейсу |
6 | MOD_ABS [4] | Модуль відсутній. Заземлення всередині модуля |
7 | RS0 [5] | Оцінити вибір 0 |
8 | RX_LOS [2] | Індикація втрати сигналу. Логічний 0 вказує на нормальну роботу |
9 | RS1 [5] | Оцінити Виберіть 1 |
10 | ВЕЕР [1] | Заземлення приймача |
11 | ВЕЕР [1] | Заземлення приймача |
12 | RD- | Приймач перевернув дані. AC Coupled |
13 | RD+ | Вихід ДАНИХ приймача. AC Coupled |
14 | ВЕЕР [1] | Заземлення приймача |
15 | відеомагнітофон | Джерело живлення приймача |
16 | ДКТМ | Джерело живлення передавача |
17 | VEET [1] | Заземлення передавача |
18 | TD+ | Передавач ДАНИХ в. AC Coupled |
19 | TD- | Передавач інвертований вхід даних. З’єднаний змінним струмом |
20 | VEET [1] | Заземлення передавача |
Примітки:
1. Заземлення ланцюга модуля ізольовано від заземлення шасі модуля всередині модуля.
2. слід підтягнути за допомогою 4,7–10 кОм на головній платі до напруги від 3,15 В до 3,6 В.
3.Tx_Disable — це вхідний контакт із підтягуванням від 4,7 кОм до 10 кОм до VccT всередині модуля.
4.Mod_ABS підключається до VeeT або VeeR в модулі SFP+. Хост може підтягнути цей контакт до Vcc_Host за допомогою резистора в діапазоні від 4,7 кОм до 10 кОм. Mod_ABS встановлюється як «високий», коли модуль SFP+ фізично відсутній у гнізді хоста.
5. RS0 і RS1 є входами модуля і підтягуються до VeeT за допомогою резисторів > 30 кОм у модулі.
Послідовний інтерфейс для ідентифікатора та цифрового діагностичного монітора
Трансивер SFP+MX підтримує 2-провідний послідовний протокол зв’язку, як визначено в SFP+ MSA. Стандартний послідовний ідентифікатор SFP+ забезпечує доступ до ідентифікаційної інформації, яка описує можливості трансивера, стандартні інтерфейси, виробника та іншу інформацію. Крім того, ці трансивери SFP+ забезпечують розширений інтерфейс цифрового діагностичного моніторингу, який забезпечує доступ у режимі реального часу до робочих параметрів пристрою, таких як температура трансивера, струм зсуву лазера, передана оптична потужність, отримана оптична потужність і напруга живлення трансивера. Він також визначає складну систему сигналів тривоги та попереджувальних позначок, яка попереджає кінцевих користувачів, коли певні робочі параметри виходять за межі встановленого на заводі нормального діапазону.
SFP MSA визначає 256-байтну карту пам’яті в EEPROM, яка доступна через 2-провідний послідовний інтерфейс за 8-бітовою адресою 1010000X(A0h), тому початковий інтерфейс моніторингу використовує 8-бітну адресу (A2h), тому початково визначена карта пам'яті серійного ідентифікатора 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+MX можна використовувати в хост-системах, які потребують внутрішньої або зовнішньої каліброваної цифрової діагностики.
Параметр | символ | одиниці | Хв. | Макс. | Точність | Примітка |
Температура трансивера | DTemp-E | ºC | -45 | +90 | ±5ºC | 1 |
Напруга живлення трансивера | DНапруга | V | 2.8 | 4.0 | ±3% | |
Струм зміщення передавача | Dbias | mA | 0 | 80 | ±10% | 2 |
Вихідна потужність передавача | DTx-Power | дБм | -7 | +1 | ±2 дБ | |
Середня вхідна потужність приймача | DRx-Power | дБм | -13 | 0 | ±2 дБ |
Примітки:
1. Внутрішнє вимірювання
2. Точність струму зміщення Tx становить 10% від фактичного струму від драйвера лазера до лазера
Типова схема інтерфейсу
Рекомендований фільтр джерела живлення
Примітка:
Для підтримки необхідної напруги на вхідному виводі SFP з напругою живлення 3,3 В слід використовувати індуктори з опором постійному струму менше 1 Ом. Якщо використовується рекомендована мережа фільтрації живлення, гаряче підключення модуля прийомопередавача SFP призведе до пускового струму не більше ніж на 30 мА, що перевищує значення в стаціонарному стані