• DELL GP-XFP-10gbx-D-80 kompatible 10GBASE-BX Bidi XFP 1330nm-Tx/1270nm-Rx 80km Dom Transceiver Modul
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DELL GP-XFP-10gbx-D-80 kompatible 10GBASE-BX Bidi XFP 1330nm-Tx/1270nm-Rx 80km Dom Transceiver Modul

Usage: Data Center Enterprise, Communication Transmision
Support Network: Ethernet
Information content: Data
Certification: CE, ISO, RoHS, CE, ISO, RoHS, FCC Reach
Condition: New
Transportpaket: Blister Pack

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Gold Mitglied Seit 2018

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Hersteller/Werk

Grundlegende Informationen.

Modell Nr.
LABD-C80S-27A
Warenzeichen
Linksall
Herkunft
China
HS-Code
8517706000
Produktionskapazität
100, 000 Per Year

Produktbeschreibung

10GB/s CWDM XFP Optischer Transceiver 80KM

Produktmerkmale
 
  • Hot-Plug-fähige XFP-Stellfläche
  • Unterstützt Bitraten von 9,95Gb/s bis 11,3Gb/s.
  • Unterstützt Lineside und XFI Loopback
  • RoHS-6-konform (bleifrei)
  • Verlustleistung <3,5W
  • Maximale Verbindungslänge von 80km
  • KühlwasserpumpeDM EML
  • APD-Empfänger
  • Vollduplex-LC-Anschluss
  • Keine Referenzuhr erforderlich
  • Integrierte digitale Diagnosefunktionen
  • Standard-Mechanismus zum Lösen von Stützgelübden
  • Gehäusetemperaturbereich: -5 bis 70 Grad

Anwendungen
 
  • 10GBASE-ZR/ZW 10G ETHERNET
  • 80km 10G Fibre Channel
  • SONET OC-192 UND SDH STM-64

Produktbeschreibung

LADX-CXXX-ZR Small Form Factor 10Gb/s (XFP) Transceiver sind konform mit der aktuellen XFP Multi-Source Agreement (MSA) Spezifikation. Sie entsprechen 10-Gigabit Ethernet 10GBASE-ZR/ZW gemäß IEEE 802,3ae. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie im XFP MSA angegeben. Der Transceiver ist RoHS-konform und gemäß Richtlinie 2002/95/EC3 bleifrei.

Produktauswahl

LADX-CXXX-ZR
Wellenlänge xx Wellenlänge xx
1470 nm 47 1550 nm 55
1490 nm 49 1570 nm 57
1510 nm 51 1590 nm 59
1530 nm 53 1610 nm 61
 
  • Absolute Höchstwerte  
Parameter Symbol Min Typ Max Einheit Ref.
Maximale Versorgungsspannung 1 Vcc3 -0,5   4,0 V  
Maximale Versorgungsspannung 2 Vcc5 -0,5   6,0 V  
Lagertemperatur TS -40   85 GRAD  
Betriebstemperatur Des Gehäuses Tcase -5   70 GRAD  
 
  • Elektrische Eigenschaften (OBEN = -5 bis 70, VCC3 = 3,13 bis 3,45 Volt)  
Parameter Symbol Min Typ Max Einheit Ref.
Hauptversorgungsspannung Vcc5 4,75   5,25 V  
Versorgungsspannung #2 Vcc3 3,13   3,45 V  
Versorgungsstrom - VCC5 Versorgung Icc5     320 MA  
Versorgungsstrom - VCC3 Versorgung Icc3     400 MA  
 
Gesamtleistung des Moduls P     3,5 W 1
Sender
Eingangsimpedanz Rin   100   Ω 2
Differenzieller Dateneingang Swing Vin, pp 120   820 Mk  
Übertragungs-Disable-Spannung VD 2,0   Vcc V 3
Sendeaktivspannung EHRW MASSE   GND+ 0,8 V  
Assertionszeit Für Übertragung Deaktivieren       10 USA  
Empfänger
Differenzielle Datenausgangsschwinge VOUT, pp 340 650 850 Mk 4
Anstiegszeit der Datenausgabe tr     38 ps 5
Abfallzeit der Datenausgabe tf     38 ps 5
LOS-Fehler VLOS-Fehler Vcc – 0,5   VccHOST V 6
LOS normal VLOS-Norm MASSE   MASSE+0,5 V 6
Spannungsunterdrückung PSR   Siehe Hinweis 6 unten   7

Hinweise:  
  1. Der maximale Gesamtleistungswert wird über den gesamten Temperatur- und Spannungsbereich angegeben.  
  2. Nach interner AC-Kopplung.  
  3. Oder Stromkreisunterbrechung.  
  4. In 100 Ohm Differentialabschluss.  
  5. Dies sind ungefilterte 20-80%-Werte
  6. Signalverlust ist offener Kollektor, der mit einem Widerstand von 4,7k - 10kohm auf 3,15 - 3,6V hochgezogen werden kann. Logik 0 zeigt normalen Betrieb an; Logik 1 zeigt an, dass kein Signal erkannt wurde.  
  7. Gemäß Abschnitt 2,7.1. Im XFP MSA Specification1.  
 
  • Optische Eigenschaften (OBEN = -5 bis 70, VCC3 = 3,13 bis 3,45 Volt)  
Parameter Symbol Min Typ Max Einheit Ref.
Sender
Durchschnittliche Optische Leistung Pf 0   5 DBm  
Optische Wellenlänge λ λ-6,5 λ+1 λ+6,5 Nm 1
Seitenverhältnis der Unterdrückung SSRmin 30     DB  
Optisches Extinktionsverhältnis ER 9     DB  
TX Jitter Generation (Spitze-Spitze) Txj1     0,1 UI  
TX Jitter Generation (RMS) Txj2     0,01 UI  
Sender und Dispersionsstrafe TDP     3,2 DB  
Durchschnittliche Startleistung des AUS-Senders POFF     -30 DBm  
Rauschen Mit Relativer Intensität RIN     -130 DB/Hz  
Empfänger
 
Empfängerempfindlichkeit RSENS     -24 DBm 2
Leistung Der Eingangssättigung (Überlastung) Psat -6     DBm  
Wellenlängenbereich λC 1270   1610 Nm  
Reflektion Des Empfängers Rrx     -27 DB  
LOS-De-Assert LOSE     -27 DBm  
LOS Assert LOSA -37     DBm  
LOS Hysterese   0,5     DB  

Hinweise:  
  1. "λ" ist:1470,1490,1510,1530,1550,1570,1590,1610, bitte die "Produktauswahl" .
  2. Gemessen mit schlechtestes er; ber<[email protected]s,231 - 1 PRBS.   
 
  • Pin-Zuordnung

  Diagramm der Pin-Nummern und des Namens des Anschlussblocks der Host-Platine
 
Pin Logik Symbol Name/Beschreibung Ref.
1   MASSE Modulmasse 1
2   VEE5 Optionales -5,2 Netzteil - nicht erforderlich  
3 LVTTL-I Mod-Desel Modul-Auswahl abwählen; bei niedriger Einstellung kann das Modul auf Befehle der seriellen 2-Draht-Schnittstelle reagieren  
4 LVTTL-O Unterbrechen Interrupt (bar); zeigt an, dass eine wichtige Bedingung vorliegt, die über die serielle 2-Draht-Schnittstelle gelesen werden kann 2
5 LVTTL-I TX_DIS Sender deaktivieren; Sender Laserquelle ausgeschaltet  
6   VCC5 +5 Stromversorgung  
 
7   MASSE Modulmasse 1
8   VCC3 +3,3V Stromversorgung  
9   VCC3 +3,3V Stromversorgung  
10 LVTTL-I SCL Serielle 2-Draht-Schnittstelle Uhr 2
11 LVTTLI/O SDA Serielle 2-Draht-Schnittstelle Datenleitung 2
12 LVTTL-O Mod_Abs Modul nicht vorhanden; zeigt an, dass das Modul nicht vorhanden ist. Im Modul geerdet. 2
13 LVTTL-O Mod_NR Modul nicht bereit; LINK-ALL definiert es als logisches OR zwischen RX_LOS und Verlust der Sperre in TX/RX. 2
14 LVTTL-O RX_LOS Signalverlust des Empfängers 2
15   MASSE Modulmasse 1
16   MASSE Modulmasse 1
17 CML-O RD- Invertierte Datenausgabe des Empfängers  
18 CML-O RD+ Empfänger, nicht invertierte Datenausgabe  
19   MASSE Modulmasse 1
20   VCC2 +1,8V Netzteil - nicht erforderlich  
21 LVTTL-I P_nach unten/RST Herunterfahren: Wenn das Modul hoch ist, wird es in den Standby-Modus mit geringer Leistungsaufnahme versetzt und an der fallenden Kante von P_Down wird ein Modul-Reset initiiert  
      Reset: Die fallende Flanke führt zu einem vollständigen Reset des Moduls einschließlich der seriellen 2-Draht-Schnittstelle, was einem aus- und Einschalten entspricht.  
22   VCC2 +1,8V Netzteil - nicht erforderlich  
23   MASSE Modulmasse 1
24 PECL-I RefCLK+ Referenztakt nicht invertierter Eingang, AC-gekoppelt auf der Host-Platine - nicht erforderlich 3
25 PECL-I RefCLK- Referenztakt invertierter Eingang, AC-gekoppelt auf der Host-Platine - nicht erforderlich 3
26   MASSE Modulmasse 1
27   MASSE Modulmasse 1
28 CML-I TD- Invertierter Dateneingang des Senders  
29 CML-I TD+ Nicht invertierte Dateneingabe des Senders  
30   MASSE Modulmasse 1


Hinweise:  
  1. Die Masse des Modulschaltkreises ist von der Masse des Modulgehäuses im Modul isoliert.  
  2. Offener Kollektor; sollte mit 4,7k - 10kohms auf der Host-Platine auf eine Spannung zwischen 3,15V und 3,6V hochgezogen werden.  
  3. Ein Eingang für die Referenzuhr ist vom LADX-CXXX-ZR nicht erforderlich. Wenn vorhanden, wird es ignoriert.  
 
  • Allgemeine Spezifikationen  
Parameter Symbol Min Typ Max Einheiten Ref.
Bitrate BR 9,95   11,3 GB/s 1
Bitfehlerverhältnis BER     10-12   2
Max. Unterstützte Verbindungslänge LMAX   80   Km 1
Hinweise:  
  1. 10GBASE-ZR/ZW.
  2. Getestet mit 10,3Gbps, 231 - 1 PRBS  
 
  • Digitale Diagnosefunktionen  
  Gemäß der Definition des XFP MSA1 bieten XFP-Transceiver digitale Diagnosefunktionen über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle, die den Echtzeitzugriff auf die folgenden Betriebsparameter ermöglicht:  
   Temperatur des Senders/Empfängers  
   Laser-Bias-Strom
   Übertragene optische Leistung
   Optische Leistung erhalten
   Versorgungsspannung des Senders/Empfängers  

  Es bietet auch ein ausgeklügeltes System von Alarm- und Warnflaggen, mit dem Endbenutzer gewarnt werden können, wenn bestimmte Betriebsparameter außerhalb des werkseitig eingestellten Normalbereichs liegen.  
  Die Betriebs- und Diagnoseinformationen werden von einem Digital Diagnostics Transceiver Controller (DDTC) im Transceiver überwacht und gemeldet, auf den über die serielle 2-Draht-Schnittstelle zugegriffen wird. Wenn das serielle Protokoll aktiviert ist, wird das serielle Taktsignal (SCL-Pin) vom Host erzeugt. Die positive Kante taktet die Daten in den XFP-Transceiver in die Segmente seiner Speicherzuordnung, die nicht schreibgeschützt sind. Die negative Kante taktet die Daten vom XFP-Transceiver. Das serielle Datensignal (SDA-Pin) ist bidirektional für die serielle Datenübertragung. Der Host verwendet SDA in Verbindung mit SCL, um den Start und das Ende der Aktivierung des seriellen Protokolls zu markieren. Die Speicher sind als eine Reihe von 8-Bit-Datenwörtern organisiert, die einzeln oder sequenziell angesprochen werden können. Die serielle 2-Draht-Schnittstelle ermöglicht sequenziellen oder zufälligen Zugriff auf die 8-Bit-Parameter, die von 000h bis zur maximalen Speicheradresse adressiert sind.  
  Weitere Informationen, einschließlich Definitionen von Speichermaps, finden Sie in der XFP MSA-Spezifikation.  
 
  • Mechanische Spezifikationen  
XFP-Transceiver sind mit den Abmessungen konform, die im XFP Multi-Sourcing Agreement (MSA) definiert sind.  


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