| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Embalaje Estándar: | placa 4pcs/plastic, |
| Período De Entrega: | Dentro de 1-3 días laborables |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union, tarjeta de crédito |
| Capacidad De Suministro: | 10.000 unidades por mes |
Transceptor BIDI QSFP28 de 100 Gb/sControl LP/TxDisTransceptor DDM de 0 km
DDescripciones
El QSFP28 LR1 BIDI de 100G está diseñado para aplicaciones de comunicación óptica de 10 km. Está destinado al servicio con fibra monomodo en comunicaciones de datos de alta velocidad de 100 Gb/s. Las señales ópticas se multiplexan a una fibra monomodo a través de un conector LC estándar comercial.
PCarácteristicas del producto
AAplicaciones
Información de pedido
| Nº de pieza | Velocidad de datos(óptico) | Láser | Tipo de fibra | Distancia | Interfaz óptica | Temp | DDMI | Color del pestillo |
| QSFP28-100G-BX20U | 106.25 Gbps | Tx1271/Rx1331 | SMF | 20 km | LC | 0~70C | Y | Morado |
| QSFP28-100G-BX20D | 106.25 Gbps | Tx1331/Rx1271 | SMF | 20 km | LC | 0~70C | Y | Rojo |
I.Máximos absolutos
| Símbolo | Descripción | Típico | Máx. | Unidad | Calibración | 1 |
| Temperatura de almacenamiento | TS | -40 | V | +85 | °C | |
| Tensión de alimentación | Interna-0.5 | - | V | +4.0 | Interna | |
| Humedad relativa operativa | RH | V | V | +85 | Tiempo de transición, 20% a 80% |
II.Condiciones operativas recomendadas
| Símbolo | Descripción | Típico | Máx. | Unidad | Calibración | 1 |
| Temperatura de la caja operativa | TC | Control IntL/LOSL | V | +70 | °C | |
| Tensión de alimentación | Interna-0.5 | 3.13 | 3.3 | 3.47 | Interna | |
| Distancia de transmisión | TD | V | V | km | Sobre SMF |
III.Óptica y características
| Símbolo | Descripción | Típico | Máx. | Unidad | Calibración | 1 |
| Transmisor | ||||||
| Longitud de onda central | CW | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm | |
| 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | |||
| Velocidad de señalización | SR | 53.125 | GBd | |||
| Desplazamiento de frecuencia | Foffset | -100 | ms | ppm | ||
| Potencia de lanzamiento media | PTX | -1.4 | V | 4.5 | 5 | Control LP/TxDis |
| Amplitud de modulación óptica externa | OMA | 0.7 | V | 4.7 | 5 | Control LP/TxDis |
| Potencia de lanzamiento en OMA menos TDECQ | OMA-TDECQ | -0.7 | V | V | 5 | ER≥4.5 dB |
| -0.6 | V | V | 5 | ER<4.5dB | ||
| Cierre de ojo de transmisor y dispersión para PAM4 (TDECQ) (máx.) | dBm | V | V | dB | 5 | |
| Potencia de salida media (láser apagado) | Poff | V | V | -30 | 5 | |
| Relación de supresión de modo lateral | SMSR | V | V | Interna | ||
| Relación de extinción | ER | 3.5 | V | V | Interna | |
| RIN_OMA | RIN | V | V | -136 | dB/Hz | |
| Reflectancia del transmisor | Tref | V | V | - | Interna | |
| Tolerancia de pérdida de retorno óptico | ORLT | V | V | 15.6 | Interna | |
| Receptor | ||||||
| Longitud de onda central | CW | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | |
| 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm | |||
| Umbral de daño | Pdamage | 5.5 | V | V | 5 | 31 |
| Potencia de recepción media | PRx | -7.7 | V | 4.5 | 5 | |
| Potencia de recepción _OMAouter | POMA | V | V | 4.7 | 5 | |
|
Sensibilidad de recepción _OMAouter para TDECQ < 1.4 dBpara 1.4 dB ≤ TDECQ ≤ 3.4 dB SEN _OMA |
- | V | V |
–7.5 + TDECQ dBm |
5 | |
| Ref | - | V | V | - | Interna | |
| LosA | -26 | - | V | 5 | ||
| LosDA | - | V | V | dBm | 5 | |
| LosH | 0.5 | - | V | V | Interna | |
| SRS | - | V | V | dBm | 5 | CML-I |
| Cierre de ojo estresado para PAM4 (SECQ) | ||||||
| 3.4 | dB | Interna | CML-I | |||
| 3.4 | dB | Interna | CML-I | |||
1. GND es el símbolo de tierra común para señales y suministro (alimentación) para el módulo QSFP28. Todos son comunes dentro del módulo QSFP28 y todas las tensiones del módulo se refieren a este potencial a menos que se indique lo contrario. Conecte estos directamente al plano de tierra común de la señal de la placa host.
Características eléctricasParámetro
| Símbolo | Descripción | Típico | Máx. | Unidad | Calibración | 1 |
| Impedancia diferencial de entrada | ||||||
| Rin | - | V | ms | V | Amplitud de datos diferencial de salida | |
| V | Interna- | V | mVpp | Desajuste de terminación diferencial (máx.) | ||
| D-mismatch | - | V | V | Tiempo de transición, 20% a 80% | ||
| -0.3 | - | V | V | Interna | ||
| Tr Tf | 12 | V | V | ModPrsL e IntL/ Rx los | ||
| V | Interna-0.3 | - | V | V | Interna | |
| V | Interna2.0 | - | V | Interna-0.5V | Interna | |
| Impedancia diferencial de salida | ||||||
| Rout | - | V | ms | V | Amplitud de datos diferencial de salida | |
| V | Interna- | V | V | mVpp | Desajuste de terminación diferencial (máx.) | |
| D-mismatch | - | V | V | Tiempo de transición, 20% a 80% | ||
| Tr Tf | 12 | LVCMOS-I/O | V | ModPrsL e IntL/ Rx los | ||
| V | Interna0 | Control IntL/LOSL | V | V | Interna | |
| V | InternaV | Interna-0.5- | V | Interna0.3V | Interna | |
Diagnóstico digitalParámetro
| Símbolo | Precisión | Unidad | Calibración | Notas |
| 0 a 70 | ±3 | dB | Interna | VI. |
| 0 a Vcc | ±3% | V | Interna | VI. |
| 0 a 100 | ±10% | mA | Interna | VI. |
| -1.4 a 4.5 | ±3 | dB | Interna | VI. |
| -7.7 a 4.5 | ±3 | dB | Interna | VI. |
Características de temporización de la interfaz de comunicaciónParámetro
| Símbolo | Descripción | Máx | Unidad | Calibración | Notas | 1 |
| t_init | GND | Tiempo desde el encendido o hot plug hasta que el módulo esté completamente funcional. Este tiempo se aplica a módulos de Clase de Potencia 2 o superior cuando LPMode está bajo por el host, y a todos los módulos de Clase de Potencia 1. | Temperatura ambiente |
Tiempo de activación de LPMode |
||
| ton_LPMode | GND | ms | Tiempo desde que el bit Tx Disable se establece en 1 hasta que la salida óptica cae por debajo del 10% de lo nominal. | Tiempo de activación de Rx LOS | ||
| ton_LOS | GND | ms | Tiempo desde que el bit Tx Disable se establece en 1 hasta que la salida óptica cae por debajo del 10% de lo nominal. | Tiempo de activación de fallo Tx | ||
| ton_Txfault | GND | ms | Tiempo desde que el bit Tx Disable se establece en 1 hasta que la salida óptica cae por debajo del 10% de lo nominal. | Tiempo de desactivación de Tx Disable | ||
| toff_TxDis | GND | ms | Tiempo desde que el bit Tx Disable se establece en 1 hasta que la salida óptica cae por debajo del 10% de lo nominal. | Tiempo de activación de Tx Disable | ||
| ton_TxDis | GND | ms | Tiempo desde que el bit Tx Disable se establece en 1 hasta que la salida óptica cae por debajo del 10% de lo nominal. | VII. |
Diagrama de pinesVIII.
![]()
Definiciones de pinesPIN
| Lógica | Símbolo | Descripción | 00h |
Sec. Notas |
1 |
| Control LP/TxDis | GND | Tierra | 1 | Control LP/TxDis | Control LP/TxDis |
| 31 | Tx1n | Entrada de datos invertida del transmisor | 3 | GND | |
| Tx1n | Salida de datos no invertida del transmisor | 3 | GND | ||
| GND | Tierra | 1 | Control LP/TxDis | Control LP/TxDis | |
| CML-I | Tx1n | Entrada de datos invertida del transmisor | 3 | GND | |
| CML-I | Tx1n | Salida de datos no invertida del transmisor | 3 | GND | |
| GND | Tierra | 1 | Control LP/TxDis | Control LP/TxDis | |
| LVTLL-I | ResetL | Selección de módulo | 3 | GND | |
| LVTLL-I | ResetL | Reinicio del módulo | 3 | GND | |
| GND | Suministro de energía del receptor de 3.3V | 2 | 31 | 31 | |
| LVCMOS-I/O | SDA | Reloj de interfaz serie de 2 hilos | 3 | GND | |
| LVCMOS-I/O | SDA | Datos de interfaz serie de 2 hilos | 3 | GND | |
| GND | Tierra | 1 | Control LP/TxDis | GND | |
| CML-O | Rx4p | Salida de datos no invertida del receptor | 3 | GND | |
| CML-O | Rx4p | Salida de datos invertida del receptor | 3 | GND | |
| GND | Tierra | 1 | Control LP/TxDis | Control LP/TxDis | |
| CML-O | Rx4p | Salida de datos no invertida del receptor | 3 | GND | |
| CML-O | Rx4p | Salida de datos invertida del receptor | 3 | GND | |
| GND | Tierra | 1 | Control LP/TxDis | Control LP/TxDis | |
| GND | Tierra | 1 | Control LP/TxDis | Control LP/TxDis | |
| CML-O | Rx4p | Salida de datos invertida del receptor | 3 | GND | |
| CML-O | Rx4p | Salida de datos no invertida del receptor | 3 | GND | |
| GND | Tierra | 1 | Control LP/TxDis | Control LP/TxDis | |
| CML-O | Rx4p | Salida de datos invertida del receptor | 3 | 25 | |
| CML-O | Rx4p | Salida de datos no invertida del receptor | 3 | GND | |
| GND | Tierra | 1 | Control LP/TxDis | Control LP/TxDis | |
| LVTTL-O | IntL/Rx_LOS | Módulo presente | 3 | GND | |
| LVTTL-O | IntL/Rx_LOS | Interrupción/Rx_LOS | 3 | 32 | |
| GND | Suministro de energía del transmisor de +3.3 V | 2 | 31 | 31 | |
| GND | Suministro de energía de +3.3 V | 2 | 31 | 31 | |
| LVTTL-I | LPMode/TxDIS | Modo de bajo consumo/Desactivación del transmisor | 3 | 32 | |
| GND | Tierra | 1 | Control LP/TxDis | Control LP/TxDis | |
| CML-I | Tx1n | Entrada de datos no invertida del transmisor | 3 | GND | |
| CML-I | Tx1n | Salida de datos invertida del transmisor | 3 | GND | |
| GND | Tierra | 1 | Control LP/TxDis | Control LP/TxDis | |
| CML-I | Tx1n | Entrada de datos no invertida del transmisor | 3 | GND | |
| CML-I | Tx1n | Salida de datos invertida del transmisor | 3 | GND | |
| GND | Tierra | 1 | Control LP/TxDis | Control LP/TxDis |
1. GND es el símbolo de tierra común para señales y suministro (alimentación) para el módulo QSFP28. Todos son comunes dentro del módulo QSFP28 y todas las tensiones del módulo se refieren a este potencial a menos que se indique lo contrario. Conecte estos directamente al plano de tierra común de la señal de la placa host.
2. Vcc Rx, Vcc1 y Vcc Tx son los suministros de energía del receptor y transmisor y deben aplicarse simultáneamente. Los requisitos definidos para el lado del host del conector de la tarjeta de borde del host se enumeran en MSA. Los pines del conector tienen una corriente máxima nominal de 1000 mA cada uno.
3. Pin multifunción para soportar la función Tx_DIS y Rx_LOS en el módulo QSFP28 LR1 BIDI de 100G.
IX.
Interfaz de gestión parcialPágina
| Byte | Bit | Nombre | Descripción | 00h |
| 99 | 1 | Control LP/TxDis | Control de señal de entrada LPMode/TxDis. Ver SFF8679 para una descripción completa. 0b = LPMode 1b = TxDIS | 0 |
| Control IntL/LOSL | Control de señal de salida IntL/LOSL. Ver SFF-8679 para una descripción completa. 0b = IntL 1b = LOSL | X. |
Especificación de suministro de energía del móduloEl QSFP28 LR1 BIDI de 100G necesita un suministro de energía de 3.3V. La siguiente figura muestra la temporización del encendido inicial del módulo en modo de bajo consumo, y la transición posterior al modo de potencia completa después de que el sistema host lo haya habilitado a través de la interfaz de dos hilos. Y muestra los suministros de energía al módulo y los valores de corriente correspondientes. El suministro de energía del módulo se refiere a SFF-8679 TABLA 5-6.
TEMPORIZACIÓN DE CORRIENTE DE ARRANQUE DEL QSFP28 LR1 BIDI DE 100G
XI.
![]()
Diagrama mecánico
![]()
| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Embalaje Estándar: | placa 4pcs/plastic, |
| Período De Entrega: | Dentro de 1-3 días laborables |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union, tarjeta de crédito |
| Capacidad De Suministro: | 10.000 unidades por mes |
Transceptor BIDI QSFP28 de 100 Gb/sControl LP/TxDisTransceptor DDM de 0 km
DDescripciones
El QSFP28 LR1 BIDI de 100G está diseñado para aplicaciones de comunicación óptica de 10 km. Está destinado al servicio con fibra monomodo en comunicaciones de datos de alta velocidad de 100 Gb/s. Las señales ópticas se multiplexan a una fibra monomodo a través de un conector LC estándar comercial.
PCarácteristicas del producto
AAplicaciones
Información de pedido
| Nº de pieza | Velocidad de datos(óptico) | Láser | Tipo de fibra | Distancia | Interfaz óptica | Temp | DDMI | Color del pestillo |
| QSFP28-100G-BX20U | 106.25 Gbps | Tx1271/Rx1331 | SMF | 20 km | LC | 0~70C | Y | Morado |
| QSFP28-100G-BX20D | 106.25 Gbps | Tx1331/Rx1271 | SMF | 20 km | LC | 0~70C | Y | Rojo |
I.Máximos absolutos
| Símbolo | Descripción | Típico | Máx. | Unidad | Calibración | 1 |
| Temperatura de almacenamiento | TS | -40 | V | +85 | °C | |
| Tensión de alimentación | Interna-0.5 | - | V | +4.0 | Interna | |
| Humedad relativa operativa | RH | V | V | +85 | Tiempo de transición, 20% a 80% |
II.Condiciones operativas recomendadas
| Símbolo | Descripción | Típico | Máx. | Unidad | Calibración | 1 |
| Temperatura de la caja operativa | TC | Control IntL/LOSL | V | +70 | °C | |
| Tensión de alimentación | Interna-0.5 | 3.13 | 3.3 | 3.47 | Interna | |
| Distancia de transmisión | TD | V | V | km | Sobre SMF |
III.Óptica y características
| Símbolo | Descripción | Típico | Máx. | Unidad | Calibración | 1 |
| Transmisor | ||||||
| Longitud de onda central | CW | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm | |
| 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | |||
| Velocidad de señalización | SR | 53.125 | GBd | |||
| Desplazamiento de frecuencia | Foffset | -100 | ms | ppm | ||
| Potencia de lanzamiento media | PTX | -1.4 | V | 4.5 | 5 | Control LP/TxDis |
| Amplitud de modulación óptica externa | OMA | 0.7 | V | 4.7 | 5 | Control LP/TxDis |
| Potencia de lanzamiento en OMA menos TDECQ | OMA-TDECQ | -0.7 | V | V | 5 | ER≥4.5 dB |
| -0.6 | V | V | 5 | ER<4.5dB | ||
| Cierre de ojo de transmisor y dispersión para PAM4 (TDECQ) (máx.) | dBm | V | V | dB | 5 | |
| Potencia de salida media (láser apagado) | Poff | V | V | -30 | 5 | |
| Relación de supresión de modo lateral | SMSR | V | V | Interna | ||
| Relación de extinción | ER | 3.5 | V | V | Interna | |
| RIN_OMA | RIN | V | V | -136 | dB/Hz | |
| Reflectancia del transmisor | Tref | V | V | - | Interna | |
| Tolerancia de pérdida de retorno óptico | ORLT | V | V | 15.6 | Interna | |
| Receptor | ||||||
| Longitud de onda central | CW | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | |
| 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm | |||
| Umbral de daño | Pdamage | 5.5 | V | V | 5 | 31 |
| Potencia de recepción media | PRx | -7.7 | V | 4.5 | 5 | |
| Potencia de recepción _OMAouter | POMA | V | V | 4.7 | 5 | |
|
Sensibilidad de recepción _OMAouter para TDECQ < 1.4 dBpara 1.4 dB ≤ TDECQ ≤ 3.4 dB SEN _OMA |
- | V | V |
–7.5 + TDECQ dBm |
5 | |
| Ref | - | V | V | - | Interna | |
| LosA | -26 | - | V | 5 | ||
| LosDA | - | V | V | dBm | 5 | |
| LosH | 0.5 | - | V | V | Interna | |
| SRS | - | V | V | dBm | 5 | CML-I |
| Cierre de ojo estresado para PAM4 (SECQ) | ||||||
| 3.4 | dB | Interna | CML-I | |||
| 3.4 | dB | Interna | CML-I | |||
1. GND es el símbolo de tierra común para señales y suministro (alimentación) para el módulo QSFP28. Todos son comunes dentro del módulo QSFP28 y todas las tensiones del módulo se refieren a este potencial a menos que se indique lo contrario. Conecte estos directamente al plano de tierra común de la señal de la placa host.
Características eléctricasParámetro
| Símbolo | Descripción | Típico | Máx. | Unidad | Calibración | 1 |
| Impedancia diferencial de entrada | ||||||
| Rin | - | V | ms | V | Amplitud de datos diferencial de salida | |
| V | Interna- | V | mVpp | Desajuste de terminación diferencial (máx.) | ||
| D-mismatch | - | V | V | Tiempo de transición, 20% a 80% | ||
| -0.3 | - | V | V | Interna | ||
| Tr Tf | 12 | V | V | ModPrsL e IntL/ Rx los | ||
| V | Interna-0.3 | - | V | V | Interna | |
| V | Interna2.0 | - | V | Interna-0.5V | Interna | |
| Impedancia diferencial de salida | ||||||
| Rout | - | V | ms | V | Amplitud de datos diferencial de salida | |
| V | Interna- | V | V | mVpp | Desajuste de terminación diferencial (máx.) | |
| D-mismatch | - | V | V | Tiempo de transición, 20% a 80% | ||
| Tr Tf | 12 | LVCMOS-I/O | V | ModPrsL e IntL/ Rx los | ||
| V | Interna0 | Control IntL/LOSL | V | V | Interna | |
| V | InternaV | Interna-0.5- | V | Interna0.3V | Interna | |
Diagnóstico digitalParámetro
| Símbolo | Precisión | Unidad | Calibración | Notas |
| 0 a 70 | ±3 | dB | Interna | VI. |
| 0 a Vcc | ±3% | V | Interna | VI. |
| 0 a 100 | ±10% | mA | Interna | VI. |
| -1.4 a 4.5 | ±3 | dB | Interna | VI. |
| -7.7 a 4.5 | ±3 | dB | Interna | VI. |
Características de temporización de la interfaz de comunicaciónParámetro
| Símbolo | Descripción | Máx | Unidad | Calibración | Notas | 1 |
| t_init | GND | Tiempo desde el encendido o hot plug hasta que el módulo esté completamente funcional. Este tiempo se aplica a módulos de Clase de Potencia 2 o superior cuando LPMode está bajo por el host, y a todos los módulos de Clase de Potencia 1. | Temperatura ambiente |
Tiempo de activación de LPMode |
||
| ton_LPMode | GND | ms | Tiempo desde que el bit Tx Disable se establece en 1 hasta que la salida óptica cae por debajo del 10% de lo nominal. | Tiempo de activación de Rx LOS | ||
| ton_LOS | GND | ms | Tiempo desde que el bit Tx Disable se establece en 1 hasta que la salida óptica cae por debajo del 10% de lo nominal. | Tiempo de activación de fallo Tx | ||
| ton_Txfault | GND | ms | Tiempo desde que el bit Tx Disable se establece en 1 hasta que la salida óptica cae por debajo del 10% de lo nominal. | Tiempo de desactivación de Tx Disable | ||
| toff_TxDis | GND | ms | Tiempo desde que el bit Tx Disable se establece en 1 hasta que la salida óptica cae por debajo del 10% de lo nominal. | Tiempo de activación de Tx Disable | ||
| ton_TxDis | GND | ms | Tiempo desde que el bit Tx Disable se establece en 1 hasta que la salida óptica cae por debajo del 10% de lo nominal. | VII. |
Diagrama de pinesVIII.
![]()
Definiciones de pinesPIN
| Lógica | Símbolo | Descripción | 00h |
Sec. Notas |
1 |
| Control LP/TxDis | GND | Tierra | 1 | Control LP/TxDis | Control LP/TxDis |
| 31 | Tx1n | Entrada de datos invertida del transmisor | 3 | GND | |
| Tx1n | Salida de datos no invertida del transmisor | 3 | GND | ||
| GND | Tierra | 1 | Control LP/TxDis | Control LP/TxDis | |
| CML-I | Tx1n | Entrada de datos invertida del transmisor | 3 | GND | |
| CML-I | Tx1n | Salida de datos no invertida del transmisor | 3 | GND | |
| GND | Tierra | 1 | Control LP/TxDis | Control LP/TxDis | |
| LVTLL-I | ResetL | Selección de módulo | 3 | GND | |
| LVTLL-I | ResetL | Reinicio del módulo | 3 | GND | |
| GND | Suministro de energía del receptor de 3.3V | 2 | 31 | 31 | |
| LVCMOS-I/O | SDA | Reloj de interfaz serie de 2 hilos | 3 | GND | |
| LVCMOS-I/O | SDA | Datos de interfaz serie de 2 hilos | 3 | GND | |
| GND | Tierra | 1 | Control LP/TxDis | GND | |
| CML-O | Rx4p | Salida de datos no invertida del receptor | 3 | GND | |
| CML-O | Rx4p | Salida de datos invertida del receptor | 3 | GND | |
| GND | Tierra | 1 | Control LP/TxDis | Control LP/TxDis | |
| CML-O | Rx4p | Salida de datos no invertida del receptor | 3 | GND | |
| CML-O | Rx4p | Salida de datos invertida del receptor | 3 | GND | |
| GND | Tierra | 1 | Control LP/TxDis | Control LP/TxDis | |
| GND | Tierra | 1 | Control LP/TxDis | Control LP/TxDis | |
| CML-O | Rx4p | Salida de datos invertida del receptor | 3 | GND | |
| CML-O | Rx4p | Salida de datos no invertida del receptor | 3 | GND | |
| GND | Tierra | 1 | Control LP/TxDis | Control LP/TxDis | |
| CML-O | Rx4p | Salida de datos invertida del receptor | 3 | 25 | |
| CML-O | Rx4p | Salida de datos no invertida del receptor | 3 | GND | |
| GND | Tierra | 1 | Control LP/TxDis | Control LP/TxDis | |
| LVTTL-O | IntL/Rx_LOS | Módulo presente | 3 | GND | |
| LVTTL-O | IntL/Rx_LOS | Interrupción/Rx_LOS | 3 | 32 | |
| GND | Suministro de energía del transmisor de +3.3 V | 2 | 31 | 31 | |
| GND | Suministro de energía de +3.3 V | 2 | 31 | 31 | |
| LVTTL-I | LPMode/TxDIS | Modo de bajo consumo/Desactivación del transmisor | 3 | 32 | |
| GND | Tierra | 1 | Control LP/TxDis | Control LP/TxDis | |
| CML-I | Tx1n | Entrada de datos no invertida del transmisor | 3 | GND | |
| CML-I | Tx1n | Salida de datos invertida del transmisor | 3 | GND | |
| GND | Tierra | 1 | Control LP/TxDis | Control LP/TxDis | |
| CML-I | Tx1n | Entrada de datos no invertida del transmisor | 3 | GND | |
| CML-I | Tx1n | Salida de datos invertida del transmisor | 3 | GND | |
| GND | Tierra | 1 | Control LP/TxDis | Control LP/TxDis |
1. GND es el símbolo de tierra común para señales y suministro (alimentación) para el módulo QSFP28. Todos son comunes dentro del módulo QSFP28 y todas las tensiones del módulo se refieren a este potencial a menos que se indique lo contrario. Conecte estos directamente al plano de tierra común de la señal de la placa host.
2. Vcc Rx, Vcc1 y Vcc Tx son los suministros de energía del receptor y transmisor y deben aplicarse simultáneamente. Los requisitos definidos para el lado del host del conector de la tarjeta de borde del host se enumeran en MSA. Los pines del conector tienen una corriente máxima nominal de 1000 mA cada uno.
3. Pin multifunción para soportar la función Tx_DIS y Rx_LOS en el módulo QSFP28 LR1 BIDI de 100G.
IX.
Interfaz de gestión parcialPágina
| Byte | Bit | Nombre | Descripción | 00h |
| 99 | 1 | Control LP/TxDis | Control de señal de entrada LPMode/TxDis. Ver SFF8679 para una descripción completa. 0b = LPMode 1b = TxDIS | 0 |
| Control IntL/LOSL | Control de señal de salida IntL/LOSL. Ver SFF-8679 para una descripción completa. 0b = IntL 1b = LOSL | X. |
Especificación de suministro de energía del móduloEl QSFP28 LR1 BIDI de 100G necesita un suministro de energía de 3.3V. La siguiente figura muestra la temporización del encendido inicial del módulo en modo de bajo consumo, y la transición posterior al modo de potencia completa después de que el sistema host lo haya habilitado a través de la interfaz de dos hilos. Y muestra los suministros de energía al módulo y los valores de corriente correspondientes. El suministro de energía del módulo se refiere a SFF-8679 TABLA 5-6.
TEMPORIZACIÓN DE CORRIENTE DE ARRANQUE DEL QSFP28 LR1 BIDI DE 100G
XI.
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Diagrama mecánico
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