Виробник OEM/ODM Модуль трансивера SFP на велику відстань Ddm LC Duplex 20 км 1310 нм 2,5 г
ML-SFP-SX 1,25 Гбіт/с SFP 1310 нм 10 км LC Одномодовий
Завдяки нашому чудовому управлінню, потужним технічним можливостям і суворій техніці найвищого контролю якості ми продовжуємо надавати нашим споживачам надійну якість, розумні цінові діапазони та фантастичних постачальників.Ми маємо намір стати одним із ваших найбільш надійних партнерів і заробити ваше виконання для виробника OEM/ODM модуля трансивера Ddm LC Duplex 20km 1310nm 2.5g SFP. Ми віддані наданню професійних технологій очищення та рішень для вас!
Завдяки нашому чудовому управлінню, потужним технічним можливостям і суворій техніці найвищого контролю якості ми продовжуємо надавати нашим споживачам надійну якість, розумні цінові діапазони та фантастичних постачальників.Ми маємо намір стати одним із ваших найнадійніших партнерів і отримати ваше задоволенняКитай Ddm і Wdm, LC Duplex 1310 нм, SFP модуль, Трансивер SFP, Ми маємо велику частку на світовому ринку.Наша компанія має потужну економічну силу та пропонує чудовий сервіс продажу.Тепер ми встановили віру, дружні, гармонійні ділові відносини з клієнтами в різних країнах., таких як Індонезія, М'янма, Індія та інші країни Південно-Східної Азії, а також країни Європи, Африки та Латинської Америки.
Особливості продукту
● Підтримує швидкість передачі даних 1,25 Гбіт/с/1,0625 Гбіт/с
● Дуплексний роз'єм LC
● Гаряче підключення SFP
● Лазерний передавач 1310 нм FP і фотодетектор PIN
● Застосовується для підключення SMF на відстані 10 км
● Низьке енергоспоживання,< 0,8 Вт
● Інтерфейс цифрового діагностичного монітора
● Сумісність із SFP MSA та SFF-8472
● Дуже низький рівень електромагнітних перешкод і чудовий захист від електростатичного розряду
● Робоча температура корпусу:
Комерційна: від 0 до 70 °C
Промисловий: від -40 до 85 °C
Додатки
● Gigabit Ethernet
● Fibre Channel
● Перейти до інтерфейсу перемикання
● Перемикання додатків задньої плати
● Інтерфейс маршрутизатора/сервера
● Інші оптичні системи передачі
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 |
| 1.25 |
| Гбіт/с | |
Напруга живлення | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Струм живлення | Icc5 |
| 220 | 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 | VIN,ПП | 120 | 820 | mVpp | 1 | ||
Tx Вимкнути Input-High | VIH | 2.0 | Vcc+0,3 | V | |||
Tx Вимкнути Input-Low | VIL | 0 | 0,8 | V | |||
Tx Fault Output-High | VOH | 2.0 | Vcc+0,3 | V | 2 | ||
Tx Fault Output-Low | VOL | 0 | 0,5 | V | 2 | ||
Вхідний диференціальний опір | Рін | 100 | Ω | ||||
Приймач | |||||||
Диференціальне розгойдування вихідних даних | Vout, pp | 300 | 650 | 800 | mVpp | 3 | |
Rx LOS Output-High | ВРОХ | 2.0 | Vcc+0,3 | V | 2 | ||
Rx LOS Output-Low | ВРОЛ | 0 | 0,8 | V | 2 |
Примітки:
1. TD+/- є внутрішньо змінним струмом, з’єднаним із диференціальною кінцевою насадкою 100 Ом всередині модуля.
2. Tx Fault і Rx LOS є виходами з відкритим колектором, які слід підтягнути за допомогою резисторів від 4,7 до 10 кОм на головній платі.Підніміть напругу від 2,0 В до Vcc+0,3 В.
3. Виходи RD+/- є внутрішнім зв’язком змінного струму, і їх слід завершувати 100 Ом (диференціал) на SERDES користувача.
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 | 1290 | 1310 | 1330 | nm | |
Середня вихідна потужність (увімкнено) | БРОКУВАННЯ | -9 | -3 | дБм | 1 | |
Коефіцієнт вимирання | ER | 9 |
|
| dB | 1 |
Середньоквадратична спектральна ширина | Δλ | 0,65 | nm | |||
Час наростання/спаду (20%~80%) | Tr/Tf | 0,26 | ns | 2 | ||
Розсіювання штрафу | TDP | 3.9 | dB | |||
Вихідний оптичний око | Сумісність з IEEE802.3 z (клас безпеки 1) | |||||
Приймач | ||||||
Робоча довжина хвилі | λ |
| 1310 |
| nm | |
Чутливість приймача | PSEN1 | -22 | дБм | 3 | ||
Перевантаження | БРОКУВАННЯ | 0 |
| дБм | 3 | |
LOS Assert | Pa | -35 | дБм | |||
LOS Скасувати твердження | Pd | -24 | дБм | |||
Гістерезис LOS | Pd-Pa | 0,5 |
| dB |
Примітки:
1. Виміряно на рівні 1,25 Гбіт/с за допомогою PRBS 2 223 – 1Тестовий шаблон NRZ.
2. Нефільтрований, виміряний PRBS223 – 1тестовий шаблон @1,25 Гбіт/с
3. Виміряно на рівні 1,25 Гбіт/с за допомогою PRBS 223 – 1Тестовий шаблон NRZ для BER < 1×10-12
Визначення та функції пінів
Pin | символ | Назва/Опис | Примітки |
1 | VeeT | Tx земля |
|
2 | Tx Fault | Індикація несправності Tx, вихід відкритого колектора, активний “H” | 1 |
3 | Tx Вимкнути | Вхід LVTTL, внутрішнє підтягування, Tx вимкнено на «H» | 2 |
4 | MOD-DEF2 | 2-провідний послідовний інтерфейс введення/виведення даних (SDA) | 3 |
5 | MOD-DEF1 | 2-провідний вхід тактового сигналу послідовного інтерфейсу (SCL) | 3 |
6 | MOD-DEF0 | Індикація наявності моделі | 3 |
7 | Оцініть вибір | Немає з'єднання |
|
8 | LOS | Rx втрата сигналу, вихід відкритого колектора, активний “H” | 4 |
9 | VeeR | Rx земля |
|
10 | VeeR | Rx земля |
|
11 | VeeR | Rx земля |
|
12 | RD- | Інверсія отриманих даних | 5 |
13 | RD+ | Отримані дані вийшли | 5 |
14 | VeeR | Rx земля |
|
15 | VccR | Rx живлення |
|
16 | VccT | Блок живлення Tx |
|
17 | VeeT | Tx земля |
|
18 | TD+ | Передавати дані в | 6 |
19 | TD- | Інверсна передача даних в | 6 |
20 | VeeT | Tx земля |
Примітки:
1. Якщо високий, цей вихід вказує на якусь несправність лазера.Низький рівень означає нормальну роботу.І його слід підтягнути за допомогою резистора 4,7 – 10 кОм на головній платі.
2. TX disable – це вхід, який використовується для вимкнення оптичного виходу передавача.Він підтягується всередині модуля за допомогою резистора 4,7 – 10 кОм.Його стани:
Низький (0 – 0,8 В): передавач увімкнено (>0,8, < 2,0 В): Не визначено
Високий (2,0 В ~ Vcc + 0,3 В): передавач вимкнено Відкритий: передавач вимкнено
3. Mod-Def 0,1,2.Це контакти визначення модуля.Їх слід підтягнути за допомогою резистора 4,7K – 10KΩ на головній платі.Підтягуюча напруга має бути між 2,0 В~Vcc+0,3 В.
Mod-Def 0 був заземлений модулем, щоб вказати, що модуль присутній
Mod-Def 1 — це лінія синхронізації двопровідного послідовного інтерфейсу для ідентифікатора послідовного каналу
Mod-Def 2 — це лінія даних двопровідного послідовного інтерфейсу для ідентифікатора послідовного каналу
4. Якщо високий, цей вихід вказує на втрату сигналу (LOS).Низький рівень означає нормальну роботу.
5. RD+/-: це диференціальні виходи приймача.Це диференціальні лінії змінного струму на 100 Ом, які мають завершуватися на 100 Ом (диференціал) на SERDES користувача.З’єднання змінного струму виконується всередині модуля і тому не потрібне на головній платі.
6. TD+/-: це входи диференціального передавача.Це диференціальні лінії змінного струму з диференціальною кінцевою насадкою 100 Ом всередині модуля.З’єднання змінного струму виконується всередині модуля і тому не потрібне на головній платі.
Специфікації цифрової діагностики
Трансивери можна використовувати в хост-системах, які вимагають 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 | DBas | mA | 2 | 15 | ±10% | 2 |
Вихідна потужність передавача | DTx-Power | дБм | -10 | -2 | ±3 дБ | |
Середня вхідна потужність приймача | DRx-Power | дБм | -25 | 0 | ±3 дБ |
Примітки:
1. Коли робоча температура = 0~70 ºC, діапазон буде мін. = -5, макс. = +75
2. Точність струму зміщення Tx становить 10% від фактичного струму від драйвера лазера до лазера
3. Сумісність із внутрішнім/зовнішнім калібруванням.
Типова схема інтерфейсу
Розміри упаковки