1,10G, 8G, 4G, 3G, 2,5G, 1,25G, 155m todas las tarifas
2.SFP+,XFP,SFP,SFF,CSFP,son personalizables
3. Perfectamente compatible con interruptores famosos, ZTE HUAWEI, etc.
4.DMD
5.Elección entre modo único o modo múltiple
6.Elección entre fibra dual LC, fibra única SC/LC
7.Bajo consumo de energía y alta sensibilidad.
8.Programable sin función de alarma de luz
9. Cumplir con el estándar ROHS
10.La temperatura de trabajo ha aumentado de -40 °C a ~+85 °C.
11.Cumplir con el láser Clase 1 y los requisitos de IEC60825-1
12.La etiqueta se puede personalizar según los requisitos del cliente.
13.La excelente característica del overclocking.
Marca | OEM, ODM |
Lugar de origen | Porcelana |
Condición | Nuevo |
Factor de forma | SFP |
Longitud de onda: | 1310/1550nm |
Distancia | 3KM |
Velocidad de datos (máx.) | 1,25G |
Transmisor | FP/DFB |
Receptor | ALFILER |
Diagnóstico | Digital |
Temperatura mínima de la caja (°C) | 0ºC |
Temperatura máxima de la caja (°C) | 70°C |
Suministro de voltaje | 3.3v |
Conector | SC |
Garantía | 2 años |
compatible con | ZTE, HUAWEI, HP, etc. |
Solicitud | Gigabit Ethernet/canal de fibra |
hora de entrega | 2-4 días laborables |
Paquete | 10 unidades/caja |
1. Paquete SFP de múltiples fuentes con receptáculo SC/PC único;
2. Transmisión bidireccional de fibra única monomodo
3. Hasta 10~120Km con SMF de 9/125μm;
4. AC acoplado para el lado Rx y Tx 5. Dos rangos de temperatura: 0°C a +70°C para nivel comercial, -40°C a +85°C para nivel industrial;
6. Funciona a una velocidad de datos de 1,25 Gbps 7. Cumple con MIL-STD-883/GR-468
Canal de fibra 1X
Sistema de monitorización de vídeo
sistema de telecomunicaciones
Parámetro | Símbolo | mín. | máx. | Unidad | |
Temperatura de almacenamiento | TS | -40 | +85 | ℃ | |
Temperatura de funcionamiento
| TOP | Nivel comercial | -20 | +70 | ℃ |
nivel industrial | -40 | 85 | |||
Voltaje de suministro | VCC | -0,5 | +4.5 | V | |
Voltaje en cualquier pin | VIN | 0 | VCC | V | |
Temperatura de soldadura, tiempo | - | 260℃, 10S | ℃,S |
Parámetro | Símbolo | Mín. | tipo | Máx. | Unidad | |
Temperatura ambiente | Tamb | Nivel comercial | 0 | - | 70 | ℃ |
nivel industrial | -40 | 85 | ||||
Voltaje de la fuente de alimentación | V CC-VEE | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
Transmisor(T=25℃, Vcc=3~3,6V (+3,3V))
Parámetro | Símbolo | Mín. | tipo | Máx. | Unidad | ||||
Longitud de onda central | lc | 1520 | 1550 | 1580 | nm | ||||
1280 | 1310 | 1340 | |||||||
1470 | 1490 | 1510 | |||||||
Ancho espectral | △l | FP@RMS | - | 2 | 4 | nm | |||
DFB@-20dB FWHM | - | - | 1 | ||||||
Potencia de salida | 0~20 kilómetros | 1,25G | 1310 p.p. |
Po | -9 | - | -3 |
dBm | |
14/15 DFB | -15 | -3 | |||||||
40km | 1,25G | 14/15 DFB | -9 | - | -3 | ||||
1310 DFB | -5 | -0 |
60 kilómetros | 1,25G | 14/15 DFB | -5 | 0 | |||||
80 kilómetros | 1,25G | 14/15 DFB | -3 | 2 | |||||
100~120 kilómetros | 1,25G | 14/150 DFB | 0 | 3 | |||||
Proporción de extinción | ER | 9 | - | dB | |||||
Corriente de suministro | ICCT | - | 150 | mA | |||||
Impedancia diferencial de entrada | rin | 100 | Ω | ||||||
Diferencial de oscilación de entrada de datos | vino | 300 | 1200 | mV | |||||
Amplitud de modulación óptica | OMA | 174 | µW | ||||||
Transmitir voltaje de desactivación | VD | 2.0 | vcc | V | |||||
Transmitir voltaje de habilitación | ven | 0 | 0,8 | V | |||||
Transmitir deshabilitar tiempo de afirmación | 10 | us | |||||||
Tiempo de subida/caída óptica | 1,25G | Tr/Tf (20-80%) | 150 | 260 | ps | ||||
Contribución determinista al jitter | TX Δ DJ | 20 | 56,5 | ps | |||||
Contribución total a la inquietud | TX ΔTJ | 50 | 119 | ps |
Receptor (T=25℃, Vcc=3~3,6V (+3,3V)
Parámetro | Símbolo | Mín. | tipo | Máx. | Unidad | |||
Rango de longitud de onda | lc | 1520 | 1550 | 1580 |
nm | |||
1280 | 1310 | 1340 | ||||||
1470 | 1490 | 1510 | ||||||
Sensibilidad | 20 kilómetros | 1,25G | Alfiler |
PMIN | - | - | -21 |
dBm |
40/60 kilómetros | 1,25G | Alfiler | - | - | -24 | |||
80 kilómetros | 1,25G | Alfiler | - | - | -26 | |||
100km | 1,25G | APD | -30 | |||||
120 kilometros | 1,25G | APD | -32 | |||||
MÁX. Potencia de entrada (saturación) | PMAX | -3 | - | - | ||||
Confirmación de detección de señal | PA | - | - | -24 | ||||
Detección de señal De-afirmación | PD | -45 | - | - | ||||
Histéresis de detección de señal | FISICO | 1 | - | 4 | ||||
Corriente de suministro | ICCR | - | - | 150 | mA | |||
Diferencial de oscilación de salida de datos | votar | 400 | - | 1000 | mV | |||
Voltaje de detección de señal: alto | VSDHC | 2.0 | - | VCC | V | |||
Voltaje de detección de señal: bajo | VSDL | 0 | - | 0,8 |
Notas:
pasar de un estado alto a un estado bajo.
1) El valor de la potencia de salida y la sensibilidad se pueden personalizar según la demanda.
Alfiler | Descripciones | Alfiler | Descripciones |
1 | VET | Tierra del transmisor (común con tierra del receptor) | 1 |
2 | FALLO | Fallo del transmisor. | 2 |
3 | TDIS | Transmisor desactivado. Salida láser deshabilitada en alto o abierto. | 3 |
4 | MOD_DEF(2) | Definición del Módulo 2. Línea de datos para ID de serie. | 4 |
5 | MOD_DEF(1) | Definición del módulo 1. Línea de reloj para ID de serie. | 4 |
6 | MOD_DEF(0) | Definición del módulo 0. Conectado a tierra dentro del módulo. | 4 |
7 | Seleccionar tarifa | No se requiere conexión | |
8 | LOS | Indicación de pérdida de señal. El 0 lógico indica funcionamiento normal. | 5 |
9 | VIRAR | Tierra del receptor (común con tierra del transmisor) | 1 |
10 | VIRAR | Tierra del receptor (común con tierra del transmisor) | 1 |
11 | VIRAR | Tierra del receptor (común con tierra del transmisor) | 1 |
12 | RD- | Receptor Salida de DATOS invertida. AC acoplado | |
13 | RD+ | Receptor Salida de DATOS no invertida. AC acoplado | |
14 | VIRAR | Tierra del receptor (común con tierra del transmisor) | 1 |
15 | VCCR | Fuente de alimentación del receptor | |
16 | APVC | Fuente de alimentación del transmisor | |
17 | VET | Tierra del transmisor (común con tierra del receptor) | 1 |
18 | TD+ | Transmisor Entrada de DATOS no invertida. Acoplado por CA. | |
19 | TD- | Transmisor Invertido Entrada de DATOS. Acoplado AC. | |
20 | VET | Tierra del transmisor (común con tierra del receptor) | 1 |
Notas:
1. La tierra del circuito está aislada internamente de la tierra del chasis.
2. TFAULTEs una salida de colector/drenaje abierto, que debe activarse con una resistencia de 4,7 k – 10 k ohmios en la placa principal si está previsto su uso. El voltaje de activación debe estar entre 2,0 V y Vcc + 0,3 V. Una salida alta indica una falla del transmisor causada por la corriente de polarización de TX o la potencia de salida de TX que excede los umbrales de alarma preestablecidos. Una salida baja indica un funcionamiento normal. En estado bajo, la salida se reduce a <0,8 V.
4. Salida láser deshabilitada en TDIS>2.0V o abierta, habilitada en TDIS<0.8V.
5. Se debe elevar con 4,7 k – 10 kohmios en la placa principal a un voltaje entre 2,0 V y 3,6 V. MOD_DEF(0) baja la línea para indicar que el módulo está enchufado.
6. LOS es una salida de colector abierto. Se debe elevar con 4,7k – 10 kohms en la placa principal a un voltaje entre 2,0V y 3,6V. El 0 lógico indica funcionamiento normal; La lógica 1 indica pérdida de señal.
Ejemplo
SFP 35 24-F 1 1 SC-20
Firmar | Significar | Descripción | ||||
SFP | Tipo de módulo | SFP = Transceptor SFP de fibra única | ||||
35 | onda central | 35=1310tx/1550rx | 53=1550tx/1310rx | 45=1490tx/1550rx | 54=1550tx/1490tx | |
24 | Velocidad del transmisor | 03=155 millones | 03=622 millones | 24=1,25G | 48=2,5G | 60=3,125G |
F | Tipo de láser | F=FP | D=DFB | C=CWDM | V=VCSEL | |
1 | Operación T | 1=0~+70℃ | 2=-40~+85℃ | |||
2 | DDMI | 1=SIN DDM | 2=DDMI | |||
LC | Conector | SC=SC | CL=LC | |||
20 | Distancia | 022=220M | 055=550M | 5=5KM | 10=10KM | |
20=20KM | 40=40KM | 80=80KM | 100=100KM |
Número de pieza | Longitud de onda | Conector | Temperatura. | Potencia de transmisión (dBm) | Sensores RX (Máx.) (dBm) | Distancia |
SFP3524-F11SC-20 | T 1310FP/R 1550 | SC | -20 a 70 | -9 a-3 | -21 | 20 kilómetros |
SFP5324-D11SC-20 | T 1550DFB/R 1310 | SC | -20 a 70 | -15 a-3 | -21 | |
SFP5324-D11SC-40 | T 1550DFB/R 1310 | SC | -20 a 70 | -9 a-3 | -24 | 40km |
Figura 2 Ejemplo de esquema de la placa host SFP
Figura 3 Red de filtrado de suministro de placa host recomendada
Acuerdo multifuente (MSA) de transceptor conectable de factor de forma pequeño (SFP)
Figura 4 Diseño mecánico de la placa host SFP
Figura 5 Diseño mecánico de la placa host SFP (cont.)
Figura 6 Diseño de bisel recomendado
RDO: | A |
FECHA: | 30 de agosto de 2012 |
Escribir por: | Tecnología de foelectrones HDV LTD |
Contacto: | Room703, ciudad universitaria de ciencias del distrito de Nanshan, Shenzhen, China |
WEB: | Http://www.hdv-tech.com |