CE-Zertifikat SFP 1,25 Gbit/s Tx1550/Rx1310 nm SMF 40 km Simplex LC Lr Bidi optischer Transceiver
ML-SFP-SX 1,25 Gbit/s SFP 1310 nm 10 km LC Single-Mode
Wir glauben im Allgemeinen, dass der Charakter über die Qualität der Produkte entscheidet, die Details über die gute Qualität der Produkte, mit all dem REALISTISCHEN, EFFIZIENTEN UND INNOVATIVEN Gruppengeist für CE-Zertifikat SFP 1,25 Gbit/s Tx1550/Rx1310 nm SMF 40 km Simplex LC Lr Bidi Optical Transceiver. Wir heißen Sie herzlich willkommen Käufer aus dem Ausland, an die Sie sich für Ihre langfristige Zusammenarbeit und auch die gegenseitige Entwicklung wenden können. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir es noch besser machen können.
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Produktmerkmale
● Unterstützt Bitraten von 1,25 Gbit/s/1,0625 Gbit/s
● Duplex-LC-Stecker
● Hot-Plug-fähiger SFP-Footprint
● 1310 nm FP-Lasersender und PIN-Fotodetektor
● Gilt für eine 10 km lange SMF-Verbindung
● Geringer Stromverbrauch,< 0,8 W
● Schnittstelle für digitalen Diagnosemonitor
● Konform mit SFP MSA und SFF-8472
● Sehr niedrige EMI und ausgezeichneter ESD-Schutz
● Betriebsgehäusetemperatur:
Kommerziell: 0 bis 70 °C
Industrie: -40 bis 85 °C
Anwendungen
● Gigabit-Ethernet
● Fibre Channel
● Wechseln Sie zur Schnittstelle wechseln
● Geschaltete Backplane-Anwendungen
● Router/Server-Schnittstelle
● Andere optische Übertragungssysteme
Funktionsdiagramm
absolut beste Bewertungen
Parameter | Symbol | Mindest. | Max. | Einheit | Notiz |
Versorgungsspannung | Vcc | -0,5 | 4,0 | V | |
Lagertemperatur | TS | -40 | 85 | °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | RH | 0 | 85 | % |
Notiz: Belastungen, die über die maximalen absoluten Nennwerte hinausgehen, können zu dauerhaften Schäden am Transceiver führen.
Allgemeine Betriebseigenschaften
Parameter | Symbol | Mindest. | Typ | Max. | Einheit | Notiz |
Datenrate | DR |
| 1,25 |
| Gbit/s | |
Versorgungsspannung | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Versorgungsstrom | Icc5 |
| 220 | mA | ||
Betriebsgehäusetemp. | Tc | 0 | 70 | °C | ||
TI | -40 | 85 |
Elektrische Eigenschaften (TOP(C) = 0 bis 70 ℃, TOP(I) =-40 bis 85 ℃, VCC = 3,13 bis 3,47 V)
Parameter | Symbol | Mindest. | Typ | Max. | Einheit | Notiz | |
Sender | |||||||
Differenzialer Dateneingabehub | Fahrgestellnummer, PP | 120 | 820 | mVpp | 1 | ||
Tx-Eingang deaktivieren – hoch | VIH | 2,0 | Vcc+0,3 | V | |||
Tx-Eingang deaktivieren – niedrig | VIL | 0 | 0,8 | V | |||
Tx-Fehlerausgang – hoch | VOH | 2,0 | Vcc+0,3 | V | 2 | ||
Tx-Fehlerausgang – niedrig | VOL | 0 | 0,5 | V | 2 | ||
Eingangsdifferenzimpedanz | Rin | 100 | Ω | ||||
Empfänger | |||||||
Differenzialer Datenausgabehub | Vout, S | 300 | 650 | 800 | mVpp | 3 | |
Rx LOS-Ausgang hoch | VROH | 2,0 | Vcc+0,3 | V | 2 | ||
Rx-LOS-Ausgang niedrig | VROL | 0 | 0,8 | V | 2 |
Anmerkungen:
1. TD+/- sind intern wechselstromgekoppelt mit 100-Ω-Differentialabschluss im Modul.
2. Tx Fault und Rx LOS sind offene Kollektorausgänge, die mit Widerständen von 4,7 kΩ bis 10 kΩ auf der Hostplatine hochgezogen werden sollten.Ziehen Sie die Spannung zwischen 2,0 V und Vcc+0,3 V hoch.
3. RD+/--Ausgänge sind intern wechselstromgekoppelt und sollten am Benutzer-SERDES mit 100 Ω (differentiell) abgeschlossen werden.
Optische Eigenschaften (TOP(C) = 0 bis 70 ℃, TOP(I) =-40 bis 85 ℃, VCC = 3,13 bis 3,47 V)
Parameter | Symbol | Mindest. | Typ | Max. | Einheit | Notiz |
Sender | ||||||
Betriebswellenlänge | λ | 1290 | 1310 | 1330 | nm | |
Durchschnittliche Ausgangsleistung (aktiviert) | PFLASTERN | -9 | -3 | dBm | 1 | |
Aussterbeverhältnis | ER | 9 |
|
| dB | 1 |
RMS-Spektralbreite | Δλ | 0,65 | nm | |||
Anstiegs-/Abfallzeit (20 % ~ 80 %) | Tr/Tf | 0,26 | ns | 2 | ||
Streuungsstrafe | TDP | 3.9 | dB | |||
Ausgang optisches Auge | Konform mit IEEE802.3 z (ASER-Sicherheit der Klasse 1) | |||||
Empfänger | ||||||
Betriebswellenlänge | λ |
| 1310 |
| nm | |
Empfangsempfindlichkeit | PSEN1 | -22 | dBm | 3 | ||
Überlast | PFLASTERN | 0 |
| dBm | 3 | |
LOS-Bestätigung | Pa | -35 | dBm | |||
LOS Deaktivierung | Pd | -24 | dBm | |||
LOS-Hysterese | Pd-Pa | 0,5 |
| dB |
Anmerkungen:
1. Gemessen bei 1,25 Gbit/s mit PRBS 2 223 – 1NRZ-Testmuster.
2. Ungefiltert, gemessen mit einem PRBS223 – 1Testmuster bei 1,25 Gbit/s
3. Gemessen bei 1,25 Gbit/s mit PRBS 223 – 1NRZ-Testmuster für BER < 1×10-12
Pin-Definitionen und Funktionen
Stift | Symbol | Name/Beschreibung | Anmerkungen |
1 | VeeT | Tx-Masse |
|
2 | Tx-Fehler | Tx-Fehleranzeige, Open-Collector-Ausgang, aktiv „H“ | 1 |
3 | Tx deaktivieren | LVTTL-Eingang, interner Pull-up, Tx deaktiviert auf „H“ | 2 |
4 | MOD-DEF2 | 2-Draht-Dateneingabe/-ausgabe über serielle Schnittstelle (SDA) | 3 |
5 | MOD-DEF1 | 2-Draht-Takteingang der seriellen Schnittstelle (SCL) | 3 |
6 | MOD-DEF0 | Modellvorhandenseinsanzeige | 3 |
7 | Tarif auswählen | Keine Verbindung |
|
8 | LOS | Rx-Signalverlust, Open-Collector-Ausgang, aktiv „H“ | 4 |
9 | VeeR | Rx-Masse |
|
10 | VeeR | Rx-Masse |
|
11 | VeeR | Rx-Masse |
|
12 | RD- | Invertierter empfangener Datenausgang | 5 |
13 | RD+ | Empfangene Daten ausgegeben | 5 |
14 | VeeR | Rx-Masse |
|
15 | VccR | Rx-Stromversorgung |
|
16 | VccT | Tx-Stromversorgung |
|
17 | VeeT | Tx-Masse |
|
18 | TD+ | Daten einsenden | 6 |
19 | TD- | Inverse Sendedaten ein | 6 |
20 | VeeT | Tx-Masse |
Anmerkungen:
1. Wenn dieser Ausgang hoch ist, weist er auf einen Laserfehler hin.Niedrig zeigt normalen Betrieb an.Und sollte mit einem 4,7 – 10KΩ-Widerstand auf der Hostplatine hochgezogen werden.
2. TX-Deaktivierung ist ein Eingang, der zum Abschalten des optischen Senderausgangs verwendet wird.Es wird innerhalb des Moduls mit einem Widerstand von 4,7 – 10 kΩ hochgezogen.Seine Zustände sind:
Niedrig (0 – 0,8 V): Sender eingeschaltet (>0,8, < 2,0 V): Undefiniert
Hoch (2,0 V ~ Vcc + 0,3 V): Sender deaktiviert. Offen: Sender deaktiviert
3. Mod-Def 0,1,2.Dies sind die Moduldefinitionspins.Sie sollten mit einem 4,7K-10KΩ-Widerstand auf der Hostplatine hochgezogen werden.Die Pull-up-Spannung muss zwischen 2,0 V~Vcc+0,3 V liegen.
Mod-Def 0 wurde vom Modul geerdet, um anzuzeigen, dass das Modul vorhanden ist
Mod-Def 1 ist die Taktleitung der zweiadrigen seriellen Schnittstelle für die serielle ID
Mod-Def 2 ist die Datenleitung einer zweiadrigen seriellen Schnittstelle für die serielle ID
4. Wenn dieser Ausgang hoch ist, zeigt er einen Signalverlust (LOS) an.Niedrig zeigt normalen Betrieb an.
5. RD+/-: Dies sind die differenziellen Empfängerausgänge.Es handelt sich um wechselstromgekoppelte 100-Ω-Differenzleitungen, die am Benutzer-SERDES mit 100 Ω (Differenz) abgeschlossen werden sollten.Die AC-Kopplung erfolgt innerhalb des Moduls und ist daher auf der Hostplatine nicht erforderlich.
6. TD+/-: Dies sind die differenziellen Sendereingänge.Es handelt sich um AC-gekoppelte Differenzleitungen mit 100-Ω-Differentialabschluss im Modul.Die AC-Kopplung erfolgt innerhalb des Moduls und ist daher auf der Hostplatine nicht erforderlich.
Digitale Diagnosespezifikationen
Die Transceiver können in Hostsystemen verwendet werden, die entweder intern oder extern kalibrierte digitale Diagnosen erfordern.
Parameter | Symbol | Einheiten | Mindest. | Max. | Genauigkeit | Notiz |
Transceiver-Temperatur | DTemp-E | °C | -45 | +90 | ±5 °C | 1 |
Versorgungsspannung des Transceivers | DSpannung | V | 2.8 | 4,0 | ±3 % |
|
Vorspannungsstrom des Senders | DBias | mA | 2 | 15 | ±10 % | 2 |
Ausgangsleistung des Senders | DTx-Power | dBm | -10 | -2 | ±3dB | |
Durchschnittliche Eingangsleistung des Empfängers | DRx-Power | dBm | -25 | 0 | ±3dB |
Anmerkungen:
1. Bei einer Betriebstemperatur von 0 bis 70 °C liegt der Bereich bei Min. = -5 und Max. = +75
2. Die Genauigkeit des Tx-Vorstroms beträgt 10 % des tatsächlichen Stroms vom Lasertreiber zum Laser
3. Interne/externe Kalibrierung kompatibel.
Typische Schnittstellenschaltung
Verpackungsabmessungen