• Juniper Networks Ex-SFP-10GE-Cwe57 kompatibel 10g CWDM SFP+ 1590nm 40km Dom Transceiver-Modul
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Juniper Networks Ex-SFP-10GE-Cwe57 kompatibel 10g CWDM SFP+ 1590nm 40km Dom Transceiver-Modul

Verwendung: Telefon, Computer, Arbeitsplatz, Server, Handy, Data Center
Art: Both Wired and Wireless
Support Network: Ethernet, GPRS, Data, Voice
Informationsgehalt: Data, Voice, Message
Bescheinigung: CE, ISO, RoHS, FCC
Zustand: Neu

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Gold Mitglied Seit 2018

Lieferanten mit verifizierten Geschäftslizenzen

Hersteller/Werk

Grundlegende Informationen.

Modell Nr.
LAS24-C1590S-40A
Transportpaket
Blister Pack
Warenzeichen
Linksall
Herkunft
China
HS-Code
8517706000
Produktionskapazität
100, 000 Per Year

Produktbeschreibung


10Gbps 1590nm SFP+ Transceiver 40km

Produktmerkmale

 
  • Bis zu 11,1Gbps Datenlinks
  • Bis zu 40km Übertragungen auf SMF
  • DFB-Laser und PIN-Empfänger
  • Metallgehäuse für geringere elektromagnetische Störungen
  • 2-Draht-Schnittstelle mit integrierter Digital Diagnostic Überwachung
  • Hot-Plug-fähige SFP+-Stellfläche
  • Spezifikationen gemäß SFF 8472
  • Kompatibel mit SFP+ MSA mit LC-Anschluss
  • Einzelnes 3,3V-Netzteil
  • Betriebstemperaturbereich des Gehäuses: 0 bis 70 Grad  
  • Verlustleistung < 1,5 W

Anwendungen
 
  • 10GBASE-LR/LW UND 10G ETHERNET

Standard
 
  • Entspricht SFF-8431
  • Entspricht SFF 8472
  • RoHS-konform.

Absolute Höchstwerte   
Parameter Symbol Min. Typ. Max. Einheit Hinweis
Lagertemperatur Ts -40 - 85 ºC  
Relative Luftfeuchtigkeit RH 5 - 95 %  
Netzspannung VCC -0,3 - 4 V  
Eingangsspannung Des Signals   Vcc-0,3 - Vcc+0,3 V  

Empfohlene Betriebsbedingungen
Parameter Symbol Min. Typ. Max. Einheit Hinweis
Betriebstemperatur Des Gehäuses Tcase 0 - 70 ºC Ohne Luftstrom
Netzspannung VCC 3,14 3,3 3,47 V  
Netzteilstrom ICC -   450 MA  
Datenrate BR   10,3125   Gbit/S  
Übertragungsabstand TD   - 10 Km  
Gekoppelte Glasfaser Singlemode-Glasfaser 9/125um SMF

Optische Eigenschaften
Parameter Symbol Min Typ Max Einheit HINWEIS
Sender            
Ausgang Opt. Leistung POUT -6   -0,5 DBm 1
Optische Wellenlänge λ 1260 1310 1355 Nm  
Spektralbreite (-20dB) σ     1 Nm  
Optisches Extinktionsverhältnis ER 3,5     DB  
Augenmaske Ausgeben Kompatibel mit IEEE 802,3ae  
Empfänger            
Rx-Empfindlichkeit RSENS     -14,4 DBm 2
Leistung Der Eingangssättigung (Überlastung) Psat 0,5     DBm  
Wellenlängenbereich λC 1270   1610 Nm  
LOS De-Assert LOSE     -17 DBm  
LOS Assert LOSA -30     DBm  
LOS Hysterese   0,5 1,0   DB  
Hinweise:   
  1. Lasersicherheit der Klasse 1 gemäß FDA/CDRH und IEC-825-1-Vorschriften.   
  2. Gemessen mit einem PRBS 231-1 Testmuster, @10,325Gb/s, BER<10-12 .  

Elektrische Eigenschaften
Parameter Symbol Min Typ Max Einheit HINWEIS
Versorgungsspannung Vcc 3,14 3,3 3,46 V  
Versorgungsstrom Icc     450 MA  
Sender            
Eingangsimpedanz Rin   100   Ω 1
Single ended Data Input Swing Vin, pp 180   700 Mk  
Übertragungs-Disable-Spannung VD Vcc-1,3   Vcc V  
Sendeaktivspannung EHRW Vee   Vee+ 0,8 V 2
Assertionszeit Für Übertragung Deaktivieren       10 USA  
Empfänger            
Differenzielle Datenausgangsschwinge VOUT, pp 300   850 Mk 3
Anstiegszeit der Datenausgabe tr 28     ps 4
Abfallzeit der Datenausgabe tf 28     ps 4
LOS-Fehler VLOS-Fehler Vcc-1,3   VccHOST V 5
LOS normal VLOS-Norm Vee   Vee+0,8 V 5
Spannungsunterdrückung PSR 100     MVpp 6
Hinweise:  
  1. Direkt an TX-Dateneingangsstifte angeschlossen. Danach AC gekoppelt.   
  2. Oder Stromkreisunterbrechung.   
  3. In 100 Ohm Differentialabschluss.   
  4. 20 - 80 %.
  5. Signalverlust ist LVTTL. Logik 0 zeigt normalen Betrieb an; Logik 1 zeigt an, dass kein Signal erkannt wurde.   
  6. Die Empfängerempfindlichkeit ist mit sinusförmigen Modulationen von 20 Hz bis 1,5 MHz bis zu einem bestimmten Wert kompatibel, der über das empfohlene Filternetzwerk des Netzteils angewendet wird.   

Pin-Zuordnung
 
  Stift aus Anschlussblock auf der Host-Platine
 
Pin Symbol Name/Beschreibung HINWEIS
1 VEET Messumformerdung (gemeinsam mit Empfängermasse) 1
2 TFAULT Senderfehler. 2
3 TDIS Sender Deaktivieren. Laserausgabe deaktiviert auf hoch oder offen. 3
4 SDA 2-adrige serielle Schnittstelle Datenleitung 4
5 SCL Taktleitung der seriellen 2-adrigen Schnittstelle 4
6 MOD_ABS Modul Nicht Vorhanden. Im Modul geerdet 4
7 RS0 Tarif Wählen 0 5
8 LOS Signalverlust.  Logik 0 zeigt normalen Betrieb an. 6
9 RS1 Keine Verbindung erforderlich 1
10 VEER Empfängermasse (gemeinsam mit der Sendermasse) 1
11 VEER Empfängermasse (gemeinsam mit der Sendermasse) 1
12 RD- Empfänger invertierte DATEN aus.  AC-gekoppelt  
13 RD+ Empfänger nicht invertierte DATEN aus.  AC-gekoppelt  
14 VEER Empfängermasse (gemeinsam mit der Sendermasse) 1
15 VCCR Stromversorgung Des Empfängers  
16 VCCT Stromversorgung Des Messumformers  
17 VEET Messumformerdung (gemeinsam mit Empfängermasse) 1
18 TD+ Sender nicht invertierte DATEN in. AC-gekoppelt.  
19 TD- Sender invertierte DATEN in.  AC-gekoppelt.  
20 VEET Messumformerdung (gemeinsam mit Empfängermasse) 1
Hinweise:
  1. Die Stromkreismasse ist intern von der Chassismasse isoliert.
  2. TFAULT ist ein Open Collector/Drain Ausgang, der mit einem 4,7k - 10k Ohm Widerstand auf der Host-Platine hochgezogen werden sollte, wenn für den Einsatz vorgesehen. Die Pull-up-Spannung sollte zwischen 2,0V und Vcc + 0,3V liegen.EIN hoher Ausgang weist auf einen Fehler des Senders hin, der entweder durch den TX-Vorspannung oder durch die Überschreitung der eingestellten Alarmschwelle durch die TX-Ausgangsleistung verursacht wird. Ein niedriger Ausgang zeigt den normalen Betrieb an. Im niedrigen Zustand wird der Ausgang auf <0,8V gezogen.
  3. Laserausgabe deaktiviert bei TDIS >2,0V oder offen, aktiviert bei TDIS <0,8V.
  4. Sollte mit 4.7kΩ- 10kΩ Host Board auf eine Spannung zwischen 2,0V und 3,6V hochgezogen werden. MOD_ABS zieht die Linie Low, um anzuzeigen, dass das Modul angeschlossen ist.
  5. Intern gemäß SFF-8431 Rev. 4,1 heruntergezogen.
  6. LOS ist Open Collector Ausgang. Es sollte mit 4.7kΩ - 10kΩ auf dem Host-Board auf eine Spannung zwischen 2,0V und 3,6V hochgezogen werden. Logik 0 zeigt normalen Betrieb an; Logik 1 zeigt Signalverlust an.

Digitale Diagnosefunktionen
   Die Transceiver unterstützen das serielle 2-Draht-Kommunikationsprotokoll, wie im SFP+ MSA definiert.
   Die serielle SFP-Standardkennung bietet Zugriff auf Identifikationsinformationen, die die Fähigkeiten des Transceivers, die Standardschnittstellen, den Hersteller und andere Informationen beschreiben.  
   Zusätzlich bieten SFP+ Transceiver eine einzigartige erweiterte digitale Diagnoseüberwachungsschnittstelle, die den Echtzeitzugriff auf Betriebsparameter des Geräts wie Transceiver-Temperatur, Laser-Bias-Strom, übertragene optische Leistung, empfangene optische Leistung und Transceiver-Versorgungsspannung ermöglicht. Außerdem wird ein ausgeklügeltes System von Alarm- und Warnflags definiert, das den Endbenutzer warnt, wenn bestimmte Betriebsparameter außerhalb des werkseitig eingestellten Normalbereichs liegen.
   Der SFP MSA definiert eine 256-Byte-Speicherzuordnung im EEPROM, die über eine 2-Draht-serielle Schnittstelle an der 8bit Adresse 1010000X (A0H) zugänglich ist.die digitale Diagnoseüberwachungsschnittstelle nutzt die 8-Bit-Adresse 1010001X (A2H), so dass die ursprünglich definierte serielle ID-Speicherzuordnung unverändert bleibt.
   Die Betriebs- und Diagnoseinformationen werden von einem Digital Diagnostics Transceiver Controller (DDTC) im Transceiver überwacht und gemeldet, auf den über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle zugegriffen wird. Wenn das serielle Protokoll aktiviert ist, wird das serielle Taktsignal (SCL, Mod Def 1) vom Host generiert. Die positive Kante taktet Daten in den SFP-Transceiver in die Segmente des E2PROM, die nicht schreibgeschützt sind. Die negative Kante taktet die Daten vom SFP-Transceiver.  Das serielle Datensignal (SDA, Mod Def 2) 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.
 


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10000000 RMB
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