Direkte Lieferung ab Werk: 1,25 g bidirektionaler optischer Tx1550/Rx1490-SFP-Transceiver mit 80 km
ML-SFP-SX 1,25 Gb/s SFP 1310 nm 10 km LC Singlemode
Mit fortschrittlichen Technologien und Einrichtungen, strenger Qualitätskontrolle, angemessenen Preisen, erstklassiger Unterstützung und enger Zusammenarbeit mit den Kunden sind wir bestrebt, unseren Kunden den allerbesten Preis für die Fabriklieferung des 1,25 g bidirektionalen optischen Tx1550/Rx1490 80 km SFP-Transceivers zu bieten. Wir halten an unserem Grundprinzip der Ehrlichkeit im Geschäft und Priorität im Service fest und werden unser Bestes tun, um unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte und exzellenten Service zu bieten.
Mit fortschrittlichen Technologien und Einrichtungen, strenger Qualitätskontrolle, angemessener Rate, überlegener Unterstützung und enger Zusammenarbeit mit Käufern haben wir uns verpflichtet, den besten Preis für unsere Verbraucher zu liefern fürChina-Transceiver und SFP-TransceiverUnsere Produkte werden weltweit exportiert. Unsere Kunden sind stets zufrieden mit unserer zuverlässigen Qualität, unserem kundenorientierten Service und unseren wettbewerbsfähigen Preisen. Unsere Mission ist es, „Ihre Treue weiterhin zu gewinnen, indem wir uns der ständigen Verbesserung unserer Produkte, Lösungen und Dienstleistungen widmen, um die Zufriedenheit unserer Endnutzer, Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und der weltweiten Communities, mit denen wir zusammenarbeiten, sicherzustellen“.
Produkteigenschaften
● Unterstützt Bitraten von 1,25 Gbit/s/1,0625 Gbit/s
● Duplex-LC-Anschluss
● Hot-Plug-fähiger SFP-Footprint
● 1310 nm FP-Lasersender und PIN-Fotodetektor
● Gilt für 10 km SMF-Verbindung
● Geringer Stromverbrauch,< 0,8 W
● Digitale Diagnosemonitorschnittstelle
● Kompatibel mit SFP MSA und SFF-8472
● Sehr niedrige EMI und hervorragender ESD-Schutz
● Betriebsgehäusetemperatur:
Gewerbe: 0 bis 70 °C
Industriell: -40 bis 85 °C
Anwendungen
● Gigabit-Ethernet
● Fibre Channel
● Zur Switch-Schnittstelle wechseln
● Switched Backplane-Anwendungen
● Router/Server-Schnittstelle
● Andere optische Übertragungssysteme
Funktionsdiagramm
Absolute Höchstwerte
Parameter | Symbol | Mindest. | Max. | Einheit | Notiz |
Versorgungsspannung | Vcc | -0,5 | 4.0 | V | |
Lagertemperatur | TS | -40 | 85 | °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | RH | 0 | 85 | % |
Notiz: Eine Belastung, die die maximalen absoluten Werte überschreitet, kann zu dauerhaften Schäden am Transceiver führen.
Allgemeine Betriebsmerkmale
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 | ||
Betriebsgehäusetemperatur. | 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 | |||||||
Differenzieller Dateneingangs-Swing | Fahrgestellnummer, PP | 120 | 820 | mVpp | 1 | ||
Tx Disable Input-High | VIH | 2.0 | Vcc+0,3 | V | |||
Tx-Deaktivierungseingang - 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 | ||
Differenzielle Eingangsimpedanz | Rin | 100 | Ω | ||||
Empfänger | |||||||
Differenzieller Datenausgangshub | Vout,pp | 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 |
Hinweise:
1. TD+/- sind intern AC-gekoppelt mit 100Ω Differenzialabschluss innerhalb des Moduls.
2. Tx Fault und Rx LOS sind Open-Collector-Ausgänge, die mit 4,7 kΩ bis 10 kΩ Widerständen auf der Hostplatine hochgezogen werden sollten. Die Pull-Up-Spannung liegt zwischen 2,0 V und Vcc+0,3 V.
3. RD+/- Ausgänge sind intern AC-gekoppelt 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 | |
Aussterberate | 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 | Entspricht IEEE802.3 z (AES-Sicherheitsklasse 1) | |||||
Empfänger | ||||||
Betriebswellenlänge | λ |
| 1310 |
| nm | |
Empfängerempfindlichkeit | 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 |
Hinweise:
1. Gemessen bei 1,25 Gb/s mit PRBS 2 223 – 1NRZ-Testmuster.
2. Ungefiltert, gemessen mit einem PRBS223 – 1Testmuster @1,25 Gbit/s
3. Gemessen bei 1,25 Gb/s mit PRBS 223 – 1NRZ-Testmuster für BER < 1×10-12
Pin-Definitionen und -Funktionen
Stift | Symbol | Name/Beschreibung | Hinweise |
1 | VeeT | Tx-Erde |
|
2 | Tx-Fehler | Tx-Fehleranzeige, Open-Collector-Ausgang, aktives „H“ | 1 |
3 | Tx deaktivieren | LVTTL-Eingang, interner Pull-up, Tx deaktiviert auf „H“ | 2 |
4 | MOD-DEF2 | 2-adrige serielle Schnittstelle für Dateneingabe/-ausgabe (SDA) | 3 |
5 | MOD-DEF1 | 2-adriger serieller Schnittstellen-Takteingang (SCL) | 3 |
6 | MOD-DEF0 | Anzeige des vorhandenen Modells | 3 |
7 | Bewertung auswählen | Keine Verbindung |
|
8 | LOS | Rx-Signalverlust, Open-Collector-Ausgang, aktives „H“ | 4 |
9 | VeeR | Rx-Masse |
|
10 | VeeR | Rx-Masse |
|
11 | VeeR | Rx-Masse |
|
12 | RD- | Invers empfangene Daten raus | 5 |
13 | RD+ | Empfangene Daten raus | 5 |
14 | VeeR | Rx-Masse |
|
15 | VccR | Rx-Stromversorgung |
|
16 | VccT | Tx-Stromversorgung |
|
17 | VeeT | Tx-Erde |
|
18 | TD+ | Daten übertragen in | 6 |
19 | TD- | Inverse Sendedaten in | 6 |
20 | VeeT | Tx-Erde |
Hinweise:
1. Ein hoher Wert weist auf einen Laserfehler hin. Ein niedriger Wert signalisiert einen normalen Betrieb. Der Ausgang sollte mit einem 4,7 – 10 kΩ Widerstand auf der Hostplatine hochgezogen werden.
2. TX-Deaktivierung ist ein Eingang, der zum Abschalten des optischen Senderausgangs dient. Er wird im Modul mit einem 4,7 – 10 kΩ Widerstand hochgezogen. Seine Zustände sind:
Niedrig (0 – 0,8 V): Sender ein (> 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 4,7 kΩ – 10 kΩ Widerstand auf der Hostplatine hochgezogen werden. Die Pull-up-Spannung sollte zwischen 2,0 V und 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 seriellen Zweidrahtschnittstelle für die serielle ID
Mod-Def 2 ist die Datenleitung der seriellen Zweidrahtschnittstelle für die serielle ID
4. Wenn dieser Ausgang hoch ist, zeigt er einen Signalverlust (LOS) an. Niedrig zeigt den Normalbetrieb an.
5. RD+/-: Dies sind die differenziellen Empfängerausgänge. Es handelt sich um AC-gekoppelte 100-Ω-Differenzleitungen, die am Benutzer-SERDES mit 100 Ω (differenziell) abgeschlossen werden sollten. Die AC-Kopplung erfolgt modulintern und ist daher auf der Hostplatine nicht erforderlich.
6. TD+/-: Dies sind die differenziellen Sendereingänge. Es handelt sich um AC-gekoppelte Differenzleitungen mit 100Ω Differenzialabschluss im Modul. Die AC-Kopplung erfolgt im Modul und ist daher auf der Hostplatine nicht erforderlich.
Spezifikationen für die digitale Diagnose
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 | ºC | -45 | +90 | ±5ºC | 1 |
Transceiver-Versorgungsspannung | DSpannung | V | 2.8 | 4.0 | ±3 % |
|
Sender-Vorspannungsstrom | DBias | mA | 2 | 15 | ±10 % | 2 |
Ausgangsleistung des Senders | DTx-Leistung | dBm | -10 | -2 | ±3 dB | |
Durchschnittliche Eingangsleistung des Empfängers | DRx-Leistung | dBm | -25 | 0 | ±3 dB |
Hinweise:
1. Bei einer Betriebstemperatur von 0 bis 70 °C beträgt der Bereich min. -5 °C und max. +75 °C.
2. Die Genauigkeit des Tx-Bias-Stroms beträgt 10 % des tatsächlichen Stroms vom Lasertreiber zum Laser
3. Kompatibel mit interner/externer Kalibrierung.
Typische Schnittstellenschaltung
Paketabmessungen