|
|
| 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 |
100Gb/s QSFP28 BiDi 80km DDM
Transceptor
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Conexiones Datacom y Telecom 100G
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 |
|
l4 | ||
| 1285.65 | 1286.66 |
|
Sensibilidad promedio del receptor por canal | ||||
| Rxsens | dBm |
|
3 | ||||
| Potencia recibida promedio por canal | RXPx |
|
-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 |
|
l4 | ||
| 1285.65 | 1286.66 |
|
Sensibilidad promedio del receptor por canal | ||||
| Rxsens | dBm |
|
3 | ||||
| Potencia recibida promedio por canal | RXPx |
|
-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
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
![]()
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
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|
|
| 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 |
100Gb/s QSFP28 BiDi 80km DDM
Transceptor
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Conexiones Datacom y Telecom 100G
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 |
|
l4 | ||
| 1285.65 | 1286.66 |
|
Sensibilidad promedio del receptor por canal | ||||
| Rxsens | dBm |
|
3 | ||||
| Potencia recibida promedio por canal | RXPx |
|
-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 |
|
l4 | ||
| 1285.65 | 1286.66 |
|
Sensibilidad promedio del receptor por canal | ||||
| Rxsens | dBm |
|
3 | ||||
| Potencia recibida promedio por canal | RXPx |
|
-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
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
![]()
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
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