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100G QSFP28 BIDI 80KM Transceptor óptico de modo único Simplex LC Connector de 1 carril módulo de fibra óptica conectable en caliente Compatible Cisco Huawei

100G QSFP28 BIDI 80KM Transceptor óptico de modo único Simplex LC Connector de 1 carril módulo de fibra óptica conectable en caliente Compatible Cisco Huawei

Cuota De Producción: 1 pieza
Embalaje Estándar: placa 4pcs/plastic,
Período De Entrega: Dentro de 1-3 días laborables
Método De Pago: LC, T/T, tarjeta de crédito
Capacidad De Suministro: 10.000 unidades por mes
Información detallada
Lugar de origen
Porcelana
Nombre de la marca
NuFiber
Certificación
CE FCC Rohs
Número de modelo
QSFP28-100G-BX80
Velocidad de datos:
100 GB/s
Longitud de onda:
1270/1310nm
Distancia:
80 kilómetros
Conector:
LC
DDM:
apoyo
tipo de fibra:
Soltería
Fuente de alimentación:
3,3 V
Temperatura de trabajo:
0~70℃
Garantía:
1 año
Compatibilidad:
Huawei, Cisco, HP, H3C…
Fabricante:
Descripción del producto

 

100Gb/s QSFP28 BiDi 80km DDM

Transceptor

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

  • Alcance de hasta 80 km para SMF G.652
  • +3.3V de suministro de energía único
  • Función DDM implementada
  • Interfaz serie de 2 hilos para gestión del módulo
  • Disipación de potencia máxima
  • < 5.5W
  • Rango de temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 70°CCumple con RoHS6
  • APLICACIONES
  • Ethernet 100GBASE-ZR4

 

 

Conexiones Datacom y Telecom 100G

  • 100G 4WDM-40
  • Información de pedido
  • Número de pieza

 


Velocidad de datos

Láser Detector Distancia Interfaz Temp QSFP28100-BX80U 103.1Gbps
EML PIN+SOA 80km LC 0~70°C I. Máximos absolutos
EML PIN+SOA 80km LC 0~70°C I. Máximos absolutos

 

SímboloSímbolo

CC V 3.14 3.3 Disipación de potencia del módulo
°C -40 Voltaje de suministro de energíaVcc -1 @25.78125, Ratio de aciertos ≤ 5E-5. %
0 95 Voltaje máximo de suministro V V
-0.5 4.0 R Condiciones de funcionamiento recomendadas Parámetro

 

Voltaje de suministroUnidad

CC V 3.14 3.3 3.46 Disipación de potencia del módulo
0 70 Voltaje de suministro de energíaVcc V   3.14
3.3 3.46 R IN Ω 90
Tasa de error de bits BER 5E-5     Longitud máxima de enlace admitida
L Km       80
I. Óptico y características (Tc=0 °C a 70 °C y Vcc= 3.14 a 3.46)     Parámetro

 

SímboloUnidadMín

CC V 3.14 3.3 3.46 Disipación de potencia del módulo 3
Rango de longitud de onda de cuatro canales del lado azul
1296.59   l6 1299.02  

1277.89

1301.09

l3 1281.25 1282.26
1283.27
 

 

l4  
1285.65 1286.66
1287.68
 

 

Sensibilidad promedio del receptor por canal  
Rxsens dBm
-27
 

 

3  
Potencia recibida promedio por canal RXPx
dBm
 

 

-27  

1300.05

1278.89

l7 1281.25 1304.58 1305.63 l8  
1308.09 1309.14 1310.19 Rango de longitud de onda de cuatro canales del lado azul  
(QSFP28100-BX80D) l1 nm 1272.55  
1273.55 1274.54 l2 1276.89  
13 1 31 ResetL   Rx3n También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.
7 1 31 También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.   ResetL También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.
Potencia de lanzamiento promedio del transmisor apagado, por canal dBm Secuencia de conexión ModSelL     33
dB/Hz -130 Secuencia de conexión GND      
20   31     dB  
-12 Definición de máscara de ojo del transmisor {X1,X2,X3, Y1,Y2,Y3}     {0.25,0.4,0.45,0.25,0.28,0.4}  
Receptor (por canal)   Secuencia de conexión     Rx2p  
25.78125 ± 100 ppm   Secuencia de conexión     (QSFP28100-BX80U)  

l5

nm

    1294.53  
1295.56
1296.59   l6 1299.02  

1300.05

1301.09

l7 1281.25 1304.58 1305.63 l8  
1308.09 1309.14 1310.19 Rango de longitud de onda de cuatro canales del lado azul  
(QSFP28100-BX80D) l1 nm 1272.55  
1273.55 1274.54 l2 1276.89  

1277.89

1278.89

l3 1281.25 1282.26
1283.27
 

 

l4  
1285.65 1286.66
1287.68
 

 

Sensibilidad promedio del receptor por canal  
Rxsens dBm
-27
 

 

3  
Potencia recibida promedio por canal RXPx
dBm
 

 

-27  
-6 Umbral de daño por canal 31     Nota: l Corriente de polarización del láser
Pérdida de retorno RL 31 Nota:   LOSD  
dBm -27 31 Notas      
dBm -40       Histéresis LOS  
dB 0.5 31     Nota:  
La potencia óptica se lanza a SMF. Medido con un patrón de prueba PRBS 2 31 -1 @25.78125, Ratio de aciertos ≤ 5E-5.      
Medido con un patrón de prueba PRBS 2   Secuencia de conexión -1 @25.78125 Gb/s, BER ≤ 5E-5   ModSelL  

Características eléctricas

  • Parámetro
  • TípTx3pMín
  • TípTx3pNota

 

Voltaje de suministroV

CC V 3.14 3.3 3.46 Disipación de potencia del módulo mW
5500 RImpedancia de entrada diferencial R IN Ω 90  
100   110     Entrada de datos diferencial  
VIN
mVp-p 35900 Pérdida de retorno de entrada diferencial (mínima) RLd dB IEEE 802.3ba, Sección 83E-5  
Pérdida de retorno de entrada diferencial a común (mínima) RLdc dB Tx1n   IEEE 802.3ba, Sección 83E-3  
Salida de datos diferencial VOD Secuencia de conexión 900  
Voltaje de modo común de salida de CA (RMS) mV Secuencia de conexión Pérdida de retorno de salida diferencial (mínima)  
dB
IEEE 802.3ba, Sección 83E-2 Pérdida de retorno de conversión de modo común a diferencial (mínima) dB     IEEE 802.3ba, Sección 83E-3  
Tiempo de transición de salida, 20% a 80%   ps     12  
Cierre vertical del ojo   Secuencia de conexión 5.5  
III.   Secuencia de conexión IV.  
Definiciones de pines   Pin Rx3p      
Descripción   Secuencia de conexión     Notas  

 

 

1GND

100G QSFP28 BIDI 80KM Transceptor óptico de modo único Simplex LC Connector de 1 carril módulo de fibra óptica conectable en caliente Compatible Cisco Huawei

 

Tierra1

2 Tx2n Entrada de datos invertida del transmisor 3 3
También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host. l Potencia óptica recibida l Voltaje de suministro del transceptor También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.  
33 Tierra l Temperatura del transceptor l Corriente de polarización del láser  
l Corriente de polarización del láser Entrada de datos invertida del transmisor 1 l Corriente de polarización del láser  
Tx4p l Potencia óptica recibida l Voltaje de suministro del transceptor También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.  
GND Tierra l Temperatura del transceptor l Corriente de polarización del láser  
ModSelL Selección de módulo 1 l Corriente de polarización del láser  
ResetL l Potencia óptica recibida l Voltaje de suministro del transceptor También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.  
Vcc Rx Suministro de energía de +3.3 V para el receptor 2 l Corriente de polarización del láser  
SCL Reloj de interfaz serie de 2 hilos 3 l Corriente de polarización del láser  
SDA Datos de interfaz serie de 2 hilos 3 33  
GND Tierra 1 l Corriente de polarización del láser  
Rx3p Salida de datos no invertida del receptor 3 l Corriente de polarización del láser  
Rx3n l Potencia óptica recibida l Voltaje de suministro del transceptor También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.  
GND Tierra 3 l Corriente de polarización del láser  
Rx1p Salida de datos no invertida del receptor 1 l Corriente de polarización del láser  
Rx1n l Potencia óptica recibida l Voltaje de suministro del transceptor También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.  
GND Tierra 3 l Corriente de polarización del láser  
GND Tierra 1 l Corriente de polarización del láser  
Rx2n l Potencia óptica recibida l Voltaje de suministro del transceptor También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.  
Rx2p l Potencia óptica recibida l Voltaje de suministro del transceptor También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.  
GND Tierra 1 l Corriente de polarización del láser  
Rx4n Salida de datos invertida del receptor 3 l Corriente de polarización del láser  
Rx4p l Potencia óptica recibida l Voltaje de suministro del transceptor También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.  
GND Tierra 1 l Corriente de polarización del láser  
ModPrsL Módulo presente 3 l Corriente de polarización del láser  
IntL l Potencia óptica recibida l Voltaje de suministro del transceptor También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.  
Vcc Tx Suministro de energía de +3.3 V para el transmisor 2 l Corriente de polarización del láser  
Vcc1 Suministro de energía de +3.3 V 2 l Corriente de polarización del láser  
LPMode Modo de bajo consumo 3 33  
GND Tierra 1 33  
Tx3p Entrada de datos no invertida del transmisor 3 l Corriente de polarización del láser  
Tx3n l Potencia óptica recibida l Voltaje de suministro del transceptor También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.  
GND Tierra 1 l Corriente de polarización del láser  
Tx1p Entrada de datos no invertida del transmisor l Temperatura del transceptor l Corriente de polarización del láser  
Tx1n l Potencia óptica recibida l Voltaje de suministro del transceptor También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.  
GND Tierra 1 l Corriente de polarización del láser  
Funciones de diagnóstico digital Según lo definido por la especificación SFF-8665 para transceptores de cobre y ópticos QSFP28, nuestros transceptores QSFP28 proporcionan funciones de diagnóstico digital a través de una interfaz serie de 2 hilos, que permite el acceso en tiempo real a los siguientes parámetros operativos: l Temperatura del transceptor l Corriente de polarización del láser  
l Potencia óptica transmitida l Potencia óptica recibida l Voltaje de suministro del transceptor También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.  

 

VI. Circuito de aplicación típico VII.

Diagrama mecánico

Contacto:

l Dirección: 4/F, Edificio C, Parque Industrial Weihao, No.1026, Carretera Songbai, Pueblo Xili, Distrito Nanshan, Shenzhen, China

l Tel:13342999260

l Código Postal:518000

l Correo electrónico:

sales

 

@nufiber-systems.com

100G QSFP28 BIDI 80KM Transceptor óptico de modo único Simplex LC Connector de 1 carril módulo de fibra óptica conectable en caliente Compatible Cisco Huawei

 

100G QSFP28 BIDI 80KM Transceptor óptico de modo único Simplex LC Connector de 1 carril módulo de fibra óptica conectable en caliente Compatible Cisco Huawei

 

productos
DETALLES DE LOS PRODUCTOS
100G QSFP28 BIDI 80KM Transceptor óptico de modo único Simplex LC Connector de 1 carril módulo de fibra óptica conectable en caliente Compatible Cisco Huawei
Cuota De Producción: 1 pieza
Embalaje Estándar: placa 4pcs/plastic,
Período De Entrega: Dentro de 1-3 días laborables
Método De Pago: LC, T/T, tarjeta de crédito
Capacidad De Suministro: 10.000 unidades por mes
Información detallada
Lugar de origen
Porcelana
Nombre de la marca
NuFiber
Certificación
CE FCC Rohs
Número de modelo
QSFP28-100G-BX80
Velocidad de datos:
100 GB/s
Longitud de onda:
1270/1310nm
Distancia:
80 kilómetros
Conector:
LC
DDM:
apoyo
tipo de fibra:
Soltería
Fuente de alimentación:
3,3 V
Temperatura de trabajo:
0~70℃
Garantía:
1 año
Compatibilidad:
Huawei, Cisco, HP, H3C…
Fabricante:
Cantidad de orden mínima:
1 pieza
Detalles de empaquetado:
placa 4pcs/plastic,
Tiempo de entrega:
Dentro de 1-3 días laborables
Condiciones de pago:
LC, T/T, tarjeta de crédito
Capacidad de la fuente:
10.000 unidades por mes
Descripción del producto

 

100Gb/s QSFP28 BiDi 80km DDM

Transceptor

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

  • Alcance de hasta 80 km para SMF G.652
  • +3.3V de suministro de energía único
  • Función DDM implementada
  • Interfaz serie de 2 hilos para gestión del módulo
  • Disipación de potencia máxima
  • < 5.5W
  • Rango de temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 70°CCumple con RoHS6
  • APLICACIONES
  • Ethernet 100GBASE-ZR4

 

 

Conexiones Datacom y Telecom 100G

  • 100G 4WDM-40
  • Información de pedido
  • Número de pieza

 


Velocidad de datos

Láser Detector Distancia Interfaz Temp QSFP28100-BX80U 103.1Gbps
EML PIN+SOA 80km LC 0~70°C I. Máximos absolutos
EML PIN+SOA 80km LC 0~70°C I. Máximos absolutos

 

SímboloSímbolo

CC V 3.14 3.3 Disipación de potencia del módulo
°C -40 Voltaje de suministro de energíaVcc -1 @25.78125, Ratio de aciertos ≤ 5E-5. %
0 95 Voltaje máximo de suministro V V
-0.5 4.0 R Condiciones de funcionamiento recomendadas Parámetro

 

Voltaje de suministroUnidad

CC V 3.14 3.3 3.46 Disipación de potencia del módulo
0 70 Voltaje de suministro de energíaVcc V   3.14
3.3 3.46 R IN Ω 90
Tasa de error de bits BER 5E-5     Longitud máxima de enlace admitida
L Km       80
I. Óptico y características (Tc=0 °C a 70 °C y Vcc= 3.14 a 3.46)     Parámetro

 

SímboloUnidadMín

CC V 3.14 3.3 3.46 Disipación de potencia del módulo 3
Rango de longitud de onda de cuatro canales del lado azul
1296.59   l6 1299.02  

1277.89

1301.09

l3 1281.25 1282.26
1283.27
 

 

l4  
1285.65 1286.66
1287.68
 

 

Sensibilidad promedio del receptor por canal  
Rxsens dBm
-27
 

 

3  
Potencia recibida promedio por canal RXPx
dBm
 

 

-27  

1300.05

1278.89

l7 1281.25 1304.58 1305.63 l8  
1308.09 1309.14 1310.19 Rango de longitud de onda de cuatro canales del lado azul  
(QSFP28100-BX80D) l1 nm 1272.55  
1273.55 1274.54 l2 1276.89  
13 1 31 ResetL   Rx3n También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.
7 1 31 También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.   ResetL También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.
Potencia de lanzamiento promedio del transmisor apagado, por canal dBm Secuencia de conexión ModSelL     33
dB/Hz -130 Secuencia de conexión GND      
20   31     dB  
-12 Definición de máscara de ojo del transmisor {X1,X2,X3, Y1,Y2,Y3}     {0.25,0.4,0.45,0.25,0.28,0.4}  
Receptor (por canal)   Secuencia de conexión     Rx2p  
25.78125 ± 100 ppm   Secuencia de conexión     (QSFP28100-BX80U)  

l5

nm

    1294.53  
1295.56
1296.59   l6 1299.02  

1300.05

1301.09

l7 1281.25 1304.58 1305.63 l8  
1308.09 1309.14 1310.19 Rango de longitud de onda de cuatro canales del lado azul  
(QSFP28100-BX80D) l1 nm 1272.55  
1273.55 1274.54 l2 1276.89  

1277.89

1278.89

l3 1281.25 1282.26
1283.27
 

 

l4  
1285.65 1286.66
1287.68
 

 

Sensibilidad promedio del receptor por canal  
Rxsens dBm
-27
 

 

3  
Potencia recibida promedio por canal RXPx
dBm
 

 

-27  
-6 Umbral de daño por canal 31     Nota: l Corriente de polarización del láser
Pérdida de retorno RL 31 Nota:   LOSD  
dBm -27 31 Notas      
dBm -40       Histéresis LOS  
dB 0.5 31     Nota:  
La potencia óptica se lanza a SMF. Medido con un patrón de prueba PRBS 2 31 -1 @25.78125, Ratio de aciertos ≤ 5E-5.      
Medido con un patrón de prueba PRBS 2   Secuencia de conexión -1 @25.78125 Gb/s, BER ≤ 5E-5   ModSelL  

Características eléctricas

  • Parámetro
  • TípTx3pMín
  • TípTx3pNota

 

Voltaje de suministroV

CC V 3.14 3.3 3.46 Disipación de potencia del módulo mW
5500 RImpedancia de entrada diferencial R IN Ω 90  
100   110     Entrada de datos diferencial  
VIN
mVp-p 35900 Pérdida de retorno de entrada diferencial (mínima) RLd dB IEEE 802.3ba, Sección 83E-5  
Pérdida de retorno de entrada diferencial a común (mínima) RLdc dB Tx1n   IEEE 802.3ba, Sección 83E-3  
Salida de datos diferencial VOD Secuencia de conexión 900  
Voltaje de modo común de salida de CA (RMS) mV Secuencia de conexión Pérdida de retorno de salida diferencial (mínima)  
dB
IEEE 802.3ba, Sección 83E-2 Pérdida de retorno de conversión de modo común a diferencial (mínima) dB     IEEE 802.3ba, Sección 83E-3  
Tiempo de transición de salida, 20% a 80%   ps     12  
Cierre vertical del ojo   Secuencia de conexión 5.5  
III.   Secuencia de conexión IV.  
Definiciones de pines   Pin Rx3p      
Descripción   Secuencia de conexión     Notas  

 

 

1GND

100G QSFP28 BIDI 80KM Transceptor óptico de modo único Simplex LC Connector de 1 carril módulo de fibra óptica conectable en caliente Compatible Cisco Huawei

 

Tierra1

2 Tx2n Entrada de datos invertida del transmisor 3 3
También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host. l Potencia óptica recibida l Voltaje de suministro del transceptor También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.  
33 Tierra l Temperatura del transceptor l Corriente de polarización del láser  
l Corriente de polarización del láser Entrada de datos invertida del transmisor 1 l Corriente de polarización del láser  
Tx4p l Potencia óptica recibida l Voltaje de suministro del transceptor También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.  
GND Tierra l Temperatura del transceptor l Corriente de polarización del láser  
ModSelL Selección de módulo 1 l Corriente de polarización del láser  
ResetL l Potencia óptica recibida l Voltaje de suministro del transceptor También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.  
Vcc Rx Suministro de energía de +3.3 V para el receptor 2 l Corriente de polarización del láser  
SCL Reloj de interfaz serie de 2 hilos 3 l Corriente de polarización del láser  
SDA Datos de interfaz serie de 2 hilos 3 33  
GND Tierra 1 l Corriente de polarización del láser  
Rx3p Salida de datos no invertida del receptor 3 l Corriente de polarización del láser  
Rx3n l Potencia óptica recibida l Voltaje de suministro del transceptor También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.  
GND Tierra 3 l Corriente de polarización del láser  
Rx1p Salida de datos no invertida del receptor 1 l Corriente de polarización del láser  
Rx1n l Potencia óptica recibida l Voltaje de suministro del transceptor También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.  
GND Tierra 3 l Corriente de polarización del láser  
GND Tierra 1 l Corriente de polarización del láser  
Rx2n l Potencia óptica recibida l Voltaje de suministro del transceptor También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.  
Rx2p l Potencia óptica recibida l Voltaje de suministro del transceptor También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.  
GND Tierra 1 l Corriente de polarización del láser  
Rx4n Salida de datos invertida del receptor 3 l Corriente de polarización del láser  
Rx4p l Potencia óptica recibida l Voltaje de suministro del transceptor También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.  
GND Tierra 1 l Corriente de polarización del láser  
ModPrsL Módulo presente 3 l Corriente de polarización del láser  
IntL l Potencia óptica recibida l Voltaje de suministro del transceptor También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.  
Vcc Tx Suministro de energía de +3.3 V para el transmisor 2 l Corriente de polarización del láser  
Vcc1 Suministro de energía de +3.3 V 2 l Corriente de polarización del láser  
LPMode Modo de bajo consumo 3 33  
GND Tierra 1 33  
Tx3p Entrada de datos no invertida del transmisor 3 l Corriente de polarización del láser  
Tx3n l Potencia óptica recibida l Voltaje de suministro del transceptor También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.  
GND Tierra 1 l Corriente de polarización del láser  
Tx1p Entrada de datos no invertida del transmisor l Temperatura del transceptor l Corriente de polarización del láser  
Tx1n l Potencia óptica recibida l Voltaje de suministro del transceptor También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.  
GND Tierra 1 l Corriente de polarización del láser  
Funciones de diagnóstico digital Según lo definido por la especificación SFF-8665 para transceptores de cobre y ópticos QSFP28, nuestros transceptores QSFP28 proporcionan funciones de diagnóstico digital a través de una interfaz serie de 2 hilos, que permite el acceso en tiempo real a los siguientes parámetros operativos: l Temperatura del transceptor l Corriente de polarización del láser  
l Potencia óptica transmitida l Potencia óptica recibida l Voltaje de suministro del transceptor También proporciona un sofisticado sistema de banderas de alarma y advertencia, que pueden ser utilizadas para alertar a los usuarios finales cuando parámetros operativos particulares están fuera de un rango normal establecido de fábrica. La información operativa y de diagnóstico es monitoreada e informada por un Controlador de Diagnóstico Digital del Transceptor (DDTC) dentro del transceptor, al cual se accede a través de la interfaz serie de 2 hilos. Cuando el protocolo serie está activado, la señal de reloj serie (pin SCL) es generada por el host.  

 

VI. Circuito de aplicación típico VII.

Diagrama mecánico

Contacto:

l Dirección: 4/F, Edificio C, Parque Industrial Weihao, No.1026, Carretera Songbai, Pueblo Xili, Distrito Nanshan, Shenzhen, China

l Tel:13342999260

l Código Postal:518000

l Correo electrónico:

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@nufiber-systems.com

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