Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
GE BXU SM1310 20KM
Specs
2.5g/Sm/1310/2km/Ddmi
Connector
Duplex LC Connector
Power Supply
Single +3.3V
Warenzeichen
Singlemode dual fiber 2.5G 1310nm 2KM SFP
Transportpaket
10 PCS in a Blister Box, Then Packed in a Larger
Spezifikation
SFP FE 155M BXD SM1550 20KM optic fiber transceive
Produktbeschreibung
SFP GE BXU SM1310 20km Glasfaser-Transceiver
Der 2, 5G/SM/1310/2km/DDMI Transceiver ist ein kostengünstiges Hochleistungsmodul, das Datenraten bis zu 2, 67Gbps unterstützt.
Der Senderbereich und der Empfängerbereich arbeiten unabhängig voneinander im Transceiver. Die Empfängersektion enthält eine InGaAs PIN Fotodiode, einen Transimpedanzverstärker und einen Nachverstärker (mit einer Arbeitsdatenrate bis 2, 67Gbps), Die empfangene optische Leistung funktionell auf stetige elektrische Daten übertragen.
Dieser Transceiver erfüllt das Industriestandardgehäuse Small Form Pluggable (SFP) mit integriertem optischen LC-Duplex-Schnittstellenanschluss. Der Transceiver verfügt über eine erweiterte Digital Diagnostic Monitoring Interface, die mit SFF-8472 kompatibel ist. Es ermöglicht den Echtzeitzugriff auf die Betriebsparameter des Transceivers wie Temperatur des Transceivers, Laser-Bias-Strom, übertragene optische Leistung, empfangene optische Leistung und Transceiver-Versorgungsspannung durch Lesen eines integrierten Speichers mit I2C Schnittstelle.
Funktionen
Betriebsdatenrate bis 2, 67Gbps
SFP-Gehäuse (Small Form Pluggable) nach Industriestandard
Schnittstelle für digitalen Diagnosemonitor, kompatibel mit SFF-8472
Duplex-LC-Anschluss
Ein +3, 3V-Netzteil
Differenzialeingänge und Differenzialausgänge , die mit LVPECL und CML kompatibel sind
TTL -Signalerkennungsanzeige
Hot-Plug-fähig
RoHS-konform
Anwendungen
Wechseln Sie zu Switch-Schnittstelle
Switched Backplane-Anwendungen
Router-/Server-Schnittstelle
Andere optische Übertragungssysteme
Compliance
SFP MSA
SFF-8472
IEEE802, 3Z
ITU-T G, 957/GR-253
Spezifikation
Absolute Höchstwerte |
Parameter | Symbol | Min | Typisch | Max | Einheit | Hinweise |
Lagertemperatur | TSTG | -40 | - | +85 | ºC | |
Relative Luftfeuchtigkeit Bei Betrieb | RH | 5 | - | 95 | % | |
Versorgungsspannung | VCC | -0, 5 | - | +3, 7 | V | |
Empfohlene Betriebsbedingungen |
Parameter | Symbol | Min | Typisch | Max | Einheit | Hinweise |
Temperatur des Betriebsgehäuses | Ta | -40 | - | +85 | ºC | |
Versorgungsspannung | VCC | 3, 135 | 3, 3 | 3, 465 | V | |
Datenrate | | | 2, 5 | 2, 67 | Gbit/S | |
Netzteilstrom | Icc | | | 300 | MA | |
Messumformer Betriebseigenschaft-Optisch, Elektrisch |
Parameter | Symbol | Min | Typisch | Max | Einheiten | Hinweise |
Differenzielle Eingangsspannung | Vin p-p | 500 | - | 2400 | Mk | |
Ausgang Optische Leistung | PO | -9, 5 | - | -3 | DBm | |
Extinktionsverhältnis | ER | 8, 5 | - | | DB | |
Wellenlängenbereich Mitte | λc | 1266 | 1310 | 1360 | Nm | |
Spektralbreite | Δλ | - | - | 4 | Nm | |
Tx_Spannung Deaktivieren | VOH | 2, 0 | - | Vcc | V | LVTTL |
VOL | 0 | - | 0, 8 | V | LVTTL |
Tx_Fehlerspannung | VOH | 2, 0 | - | Vcc | V | LVTTL |
VOL | 0 | - | 0, 8 | V | LVTTL |
Empfangsfunktion – Optisch, Elektrisch |
Parameter | Symbol | Min | Typisch | Max | Einheiten | Hinweise |
Differenzielle Ausgangsspannung | VOUT p-p | 600 | | 1000 | Mk | |
Wellenlängenbereich Mitte | λc | 1266 | | 1620 | Nm | |
Empfängerempfindlichkeit | Sen | | | -20 | DBm | BOL -Hinweise 1 |
Sen | | | -18 | DBm | EOL -Hinweise 1 |
Überlast Eingangsleistung | So | -3 | | | DBm | |
Los der Signalspannung | VOH | 2, 0 | | Vcc | V | LVTTL |
VOL | 0 | | 0, 8 | V | LVTTL |
Los Bestätigt | PA | -35 | | | DBm | |
Los aufgehoben | PD | | | -22 | DBm | |
Los Hysterese | PD- PA | 0, 5 | | | DB | |
Reflektion des Empfängers | | | | -27 | DB | |
Hinweise:
[1] Gemessen mit einem PRBS223-1 Test pattern@2.5Gb/s, er=9dB, ber=10-12.
Zeitmessung und Elektrik |
Parameter | Symbol | Min | Typisch | Max | Einheiten | Hinweise |
Übertragungsdeaktivierungszeit | t_ein | | | 1 | frau | |
Assertionszeit Für Übertragung Deaktivieren | t_aus | | | 10 | μs | |
Initialisierungszeit | t_init | | | 300 | frau | |
Sendezeit Für Fehleraussermittlung | t_Fehler | | | 100 | μs | |
Übertragung deaktivieren zum Zurücksetzen | t_Reset | 10 | | | μs | |
DAUER der Signalauswirkung | t_Verlust_ein | | | 100 | μs | |
DAUER der Signalabsetzungszeit | t_Verlust_aus | | | 100 | μs | |
Taktrate der seriellen ID | f_seriell_Uhr | | | 400 | KHz | |
Pin-Diagramm
Pin-Zuordnung
Definition der PIN-Out-Technologie
Pin | Name | Beschreibung |
1 | VEET | Messumformer Masse |
2 | TXFAULT | Senderfehler. (LVTTL) |
3 | TXDIS | Sender Deaktivieren. (LVTTL) |
4 | MOD_DEF(2) | Serielles SDA-Datensignal |
5 | MOD_DEF(1) | SCL Serielles Taktsignal |
6 | MOD_DEF(0) | Im Modul geerdet. |
7 | Tarifauswahl | Keine Verbindung erforderlich |
8 | LOS | Signalverlust. Logik 0 zeigt normalen Betrieb an. (LVTTL) |
9 | VEER | Empfängermasse |
10 | VEER | Empfängermasse |
11 | VEER | Empfängermasse |
12 | RD- | Empfänger invertierte DATEN aus. (LVPECL) |
13 | RD+ | Empfänger nicht invertierte DATEN aus. (LVPECL) |
14 | VEER | Empfängermasse |
15 | VCCR | Stromversorgung Des Empfängers |
16 | VCCT | Stromversorgung Des Messumformers |
17 | VEET | Messumformer Masse |
18 | TD+ | Sender nicht invertierte DATEN in. (LVPECL) |
19 | TD- | Sender invertierte DATEN in. (LVPECL) |
20 | VEET | Messumformer Masse |
Blockdiagramm des Senders/Empfängers
Senderbereich
TX-FEHLER
TX Fault ist ein offener Kollektor/Drain-Ausgang, der mit einem 4, 7K - 10kΩ Widerstand auf der Host-Platine hochgezogen werden sollte. Spannung zwischen 2, 0V und VccT, R+0, 3V ziehen. Wenn hoch, zeigt die Ausgabe einen Laserfehler an. Niedrig bedeutet normalen Betrieb. Im niedrigen Zustand wird der Ausgang auf < 0, 8V gezogen. Wenn der Lasertreiber einen falschen Leistungspegel erspürt, setzt der SFP dieses Signal auf ein hohes Signal und schaltet den Laser aus. TX-FAULT kann mit der TX-DISABLE-Leitung zurückgesetzt werden. Das Signal befindet sich im TTL-Pegel.
TX-DEAKTIVIEREN
TX Disable ist ein Eingang, der zum Herunterfahren des optischen Senders verwendet wird. Sie wird mit einem Widerstand von 4, 7 - 10 kΩ im Modul hochgezogen. Die Zustände sind: Niedrig (0 - 0, 8V): Sender ein; (> 0, 8, < 2, 0V): Nicht definiert; Hoch (2, 0 - 3, 465V): Sender deaktiviert; Offen: Sender deaktiviert. Das TX-DISABLE-Signal ist hoch (TTL-Logik „1“), um die Laserausgabe auszuschalten. Der Laser schaltet sich ein, wenn TX-DISABLE niedrig ist (TTL-Logik „0“).
TD-/+
Dies sind die Eingänge des Differenzgeber. Sie sind AC-gekoppelte, differenzielle Leitungen mit 100Ω-Differentialanschluss im Inneren des Moduls. Die AC-Kopplung erfolgt im Inneren des Moduls und ist daher auf der Host-Platine nicht erforderlich. Die Eingangssignale akzeptieren Differenzschwingungen von 500 - 2400 mV (250 - 1200 mV Single-ended), obwohl es empfohlen wird, Werte zwischen 500 und 1200 mV Differential (250 - 600 mV Single-ended) für die beste EMI-Leistung zu verwenden.
Empfängerbereich
RX-LOS
LOS (Loss of Signal) ist ein offener Kollektor/Drain-Ausgang, der mit einem 4, 7K - 10kΩ Widerstand hochgezogen werden sollte. Spannung zwischen 2, 0V und VccT, R+0, 3V ziehen. Wenn hoch, zeigt dieser Ausgang an, dass die empfangene optische Leistung unter der Empfindlichkeit des Worst-Case-Empfängers liegt (wie vom verwendeten Standard definiert). Niedrig bedeutet normalen Betrieb. Im niedrigen Zustand wird der Ausgang auf < 0, 8V gezogen.
Die RX-LOS ist hoch (TTL-Logik „1“), wenn kein Licht vom Begleitsender-Transceiver eingeht. Dieses Signal wird normalerweise vom System für Diagnosezwecke verwendet. Das Signal wird in TTL-Pegel betrieben.
RD-/+
Dies sind die differenziellen Empfängerausgänge. Sie sind AC-gekoppelte 100Ω Differentialleitungen, die am User SERDES mit 100 Ω (Differential) terminiert werden sollen. Die AC-Kopplung erfolgt im Inneren des Moduls und ist daher auf der Host-Platine nicht erforderlich. Der Spannungsabschlag auf diesen Leitungen liegt zwischen 600 und 1000 mV Differential (300 - 500 mV Single ended), wenn er ordnungsgemäß abgeschlossen ist.
Mod-Def 0, 1, 2.
Mod-Def 0, 1, 2. Dies sind die Pins für die Moduldefinition. Sie sollten mit einem Widerstand von 4, 7 - 10K auf der Host -Platine hochgezogen werden, um weniger als VccT+0, 3V oder VCCR+0, 3V zu liefern.
Mod-Def 0 wird vom Modul geerdet, um anzuzeigen, dass das Modul vorhanden ist.
Mod-Def 1 ist Taktleitung von zwei-Draht-serielle Schnittstelle für optionale serielle ID.
Mod-Def 2 ist die Datenleitung einer zweiadrigen seriellen Schnittstelle für optionale serielle ID.
Empfohlene Stromversorgungsschaltung der Host-Platine
Empfohlener Schnittstellenkreis
Digitale Speicherzuordnung Für Diagnose
Zertifikat:
Ausstellung:
Die Anschrift:
5F, 4-03 Building, Optical Valley Core Phase 3, No. 303 Optical Valley Road, East Lake New Technology Development District, Wuhan City. China
Unternehmensart:
Handelsunternehmen
Geschäftsbereich:
Elektronik, Konsumelektronik
Zertifizierung des Managementsystems:
ISO 9001
Hauptprodukte:
LWL Kabel, PLC Splitter, LWL Patchkabel, ONU/Olt, CWDM/DWDM, LWL Verteilerkasten/Glasfaserverschluss, MPO und MTP, SFP Transceiver Modul/AOC/DAC/HDMI AOC 2, 0, LWL Glasfaser FTTH Werkzeuge, Optische Kabel Kreuzverbindungsschrank
Firmenvorstellung:
Wuhan Wolon Cloud Network Communication Technology Co., Ltd wird 2010 in Optical Valley, Wuhan, China gegründet. Mit 3 Fabriken und mehr als 300 Mitarbeitern ist Wolon auf Glasfaserkabel für den Innen- und Außenbereich, optisches Patchkabel, PLC-Splitter, SFP+-Transceiver-Module und CWDM/DWDM-Multiplexer spezialisiert. HDMI Typ A 2,0 AOC, LWL-Verteilerkasten und Glasfaserkabel-Verbindungsschrank.
Wir halten uns seit der Gründung des Unternehmens an die Managementprinzipien "Qualität zuerst, Kunde zuerst und kreditbasiert" und tun immer unser Bestes, um die potenziellen Bedürfnisse unserer Kunden zu befriedigen. Unser Unternehmen ist aufrichtig bereit, mit Unternehmen aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um eine Win-Win-Situation zu realisieren, da sich der Trend der wirtschaftlichen Globalisierung mit unwiderstehlicher Kraft entwickelt hat.
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