1.10G, 8G, 4G, 3G, 2.5G, 1.25G, 155m todas as taxas
2.SFP+,XFP,SFP,SFF,CSFP son personalizables
3. Perfectamente compatible co famoso interruptor, ZTE HUAWEI, etc
4.DDM
5. Elixe entre modo único, modo multi
6.Choice entre LC de fibra dual, SC/LC de fibra única
7. Baixo consumo de enerxía e alta sensibilidade
8.Programable sen función de alarma de luz
9. Cumprindo co estándar ROHS
10.A temperatura de traballo é de -40 °C a ~ + 85 °C
11. Cumprindo co láser de clase 1 e os requisitos de IEC60825-1
12.A etiqueta pódese personalizar segundo os requisitos do cliente
13.A excelente característica do overclocking
Marca | OEM, ODM |
Lugar de orixe | China |
Condición | Novo |
Factor de forma | SFP |
Lonxitude de onda: | 1310/1550 nm |
Distancia | 3 KM |
Taxa de datos (máx.) | 1.25G |
Transmisor | FP/DFB |
Receptor | PIN |
Diagnóstico | Dixital |
Temperatura baixa da caixa (°C) | 0°C |
Temperatura da caixa de gama alta (°C) | 70°C |
Alimentación de tensión | 3,3 v |
Conector | SC |
Garantía | 2 anos |
Compatible con | ZTE, HUAWEI, HP, etc. |
Aplicación | Gigabit Ethernet/Fibre Channel |
Tempo de entrega | 2-4 días laborables |
Paquete | 10 unidades/caja |
1. Paquete SFP de fontes múltiples con receptáculo único SC/PC;
2. Transmisión bidireccional de fibra única de modo único
3. Ata 10~120Km con 9/125μm SMF;
4. AC acoplado para os lados Rx e Tx 5. Dous intervalos de temperatura: 0 °C a +70 °C para o nivel comercial, -40 °C a +85 °C para o nivel industrial;
6. Funciona a unha velocidade de datos de 1,25 Gbps 7. Cumpre con MIL-STD-883/GR-468
1X canal de fibra
Sistema de monitor de vídeo
Sistema de telecomunicacións
Parámetro | Símbolo | Min | Máx | Unidade | |
Temperatura de almacenamento | TS | -40 | +85 | ℃ | |
Temperatura de funcionamento
| TOP | Nivel comercial | -20 | +70 | ℃ |
nivel industrial | -40 | 85 | |||
Tensión de alimentación | VCC | -0,5 | +4,5 | V | |
Tensión en calquera pin | VIN | 0 | VCC | V | |
Temperatura de soldadura, tempo | - | 260 ℃, 10 S | ℃, S |
Parámetro | Símbolo | Min. | Típ | Máx. | Unidade | |
Temperatura ambiente | TAMB | Nivel comercial | 0 | - | 70 | ℃ |
nivel industrial | -40 | 85 | ||||
Tensión de alimentación | V CC-VEE | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
Transmisor(T = 25℃, Vcc=3~3,6V (+3,3V))
Parámetro | Símbolo | Min. | Típ | Máx. | Unidade | ||||
Lonxitude 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 saída | 0 ~ 20 km | 1.25G | 1310 FP |
Po | -9 | - | -3 |
dBm | |
14/15 DFB | -15 | -3 | |||||||
40 km | 1.25G | 14/15 DFB | -9 | - | -3 | ||||
1310 DFB | -5 | -0 |
60 km | 1.25G | 14/15 DFB | -5 | 0 | |||||
80 km | 1.25G | 14/15 DFB | -3 | 2 | |||||
100 ~ 120 km | 1.25G | 14/150 DFB | 0 | 3 | |||||
Ratio de extinción | ER | 9 | - | dB | |||||
Corrente de subministración | ICCT | - | 150 | mA | |||||
Impedancia diferencial de entrada | Rin | 100 | Ω | ||||||
Diferencial de oscilación de entrada de datos | Vin | 300 | 1200 | mV | |||||
Amplitude de modulación óptica | OMA | 174 | μW | ||||||
Transmisión de tensión de desactivación | VD | 2.0 | Vcc | V | |||||
Tensión de activación de transmisión | VEN | 0 | 0,8 | V | |||||
Transmitir Desactivar a hora de afirmación | 10 | us | |||||||
Tempo de subida/descenso óptico | 1.25G | Tr/ Tf (20-80%) | 150 | 260 | ps | ||||
Contribución de jitter determinista | TX ΔDJ | 20 | 56.5 | ps | |||||
Contribución total de jitter | TX ΔTJ | 50 | 119 | ps |
Receptor (T = 25℃, Vcc=3~3,6V (+3,3V)
Parámetro | Símbolo | Min. | Típ | Máx. | Unidade | |||
Rango de lonxitudes de onda | lc | 1520 | 1550 | 1580 |
nm | |||
1280 | 1310 | 1340 | ||||||
1470 | 1490 | 1510 | ||||||
Sensibilidade | 20 km | 1.25G | Pin |
PMIN | - | - | -21 |
dBm |
40/60 km | 1.25G | Pin | - | - | -24 | |||
80 km | 1.25G | Pin | - | - | -26 | |||
100 km | 1.25G | APD | -30 | |||||
120 km | 1.25G | APD | -32 | |||||
MAX. Potencia de entrada (saturación) | PMAX | -3 | - | - | ||||
Afirmación de detección de sinal | PA | - | - | -24 | ||||
Desactivación de detección de sinal | PD | -45 | - | - | ||||
Histérese de detección de sinal | FIS | 1 | - | 4 | ||||
Corrente de subministración | ICCR | - | - | 150 | mA | |||
Diferencial de oscilación de saída de datos | Vout | 400 | - | 1000 | mV | |||
Tensión de detección de sinal: alta | VSDHC | 2.0 | - | VCC | V | |||
Tensión de detección de sinal: baixa | VSDL | 0 | - | 0,8 |
Notas:
cambiar dun estado alto a un estado baixo.
1) O valor da potencia de saída e a sensibilidade pódense personalizar segundo a demanda
Pin | Descricións | Pin | Descricións |
1 | VE | Terra do transmisor (común coa terra do receptor) | 1 |
2 | TFAULT | Fallo do transmisor. | 2 |
3 | TDIS | Desactivar o transmisor. Saída láser desactivada en alta ou aberta. | 3 |
4 | MOD_DEF(2) | Definición do módulo 2. Liña de datos para ID de serie. | 4 |
5 | MOD_DEF(1) | Definición do módulo 1. Liña de reloxo para a identificación de serie. | 4 |
6 | MOD_DEF(0) | Definición do módulo 0. Baseado dentro do módulo. | 4 |
7 | Seleccionar tarifa | Non se precisa conexión | |
8 | LOS | Indicación de perda de sinal. O 0 lóxico indica un funcionamento normal. | 5 |
9 | VIR | Terra do receptor (común coa terra do transmisor) | 1 |
10 | VIR | Terra do receptor (común coa terra do transmisor) | 1 |
11 | VIR | Terra do receptor (común coa terra do transmisor) | 1 |
12 | RD- | Saída de DATOS do receptor invertido. AC acoplado | |
13 | RD+ | Receptor Saída de DATOS non invertida. AC acoplado | |
14 | VIR | Terra do receptor (común coa terra do transmisor) | 1 |
15 | VCCR | Fuente de alimentación do receptor | |
16 | VCCT | Fonte de alimentación do transmisor | |
17 | VE | Terra do transmisor (común coa terra do receptor) | 1 |
18 | TD+ | Transmisor non invertido DATA in. AC acoplado. | |
19 | TD- | Transmisor de datos invertido. AC acoplado. | |
20 | VE | Terra do transmisor (común coa terra do receptor) | 1 |
Notas:
1. A terra do circuíto está illada internamente da terra do chasis.
2. TFAULTé un colector aberto/saída de drenaxe, que se debe levantar cunha resistencia de 4,7 k - 10 k ohmios na placa anfitrión se está destinada a usar. A tensión de subida debe estar entre 2,0 V e Vcc + 0,3 V. Unha saída alta indica un fallo do transmisor causado pola corrente de polarización TX ou pola potencia de saída TX que supera os limiares de alarma predefinidos. Unha saída baixa indica un funcionamento normal. No estado baixo, a saída lévase a <0,8 V.
4. Saída láser desactivada en TDIS> 2,0 V ou aberta, habilitada en TDIS < 0,8 V.
5. Debe levantarse con 4.7k - 10 kohms na placa principal a unha tensión entre 2.0V e 3.6V. MOD_DEF(0) baixa a liña para indicar que o módulo está conectado.
6. LOS é unha saída de colector aberto. Debe elevarse con 4.7k - 10 kohms na placa principal a unha tensión entre 2.0V e 3.6V. O lóxico 0 indica o funcionamento normal; A lóxica 1 indica a perda de sinal.
Exemplo
SFP 35 24-F 1 1 SC-20
Asinar | Media | Descrición | ||||
SFP | Tipo de módulo | SFP=Transceptor SFP de fibra única | ||||
35 | Onda central | 35=1310tx/1550rx | 53=1550tx/1310rx | 45=1490tx/1550rx | 54=1550tx/1490rx | |
24 | Velocidade do transmisor | 03=155M | 03=622M | 24 = 1,25 G | 48=2,5G | 60=3,125G |
F | Tipo láser | F=FP | D = DFB | C=CWDM | V=VCSEL | |
1 | Operación T | 1=0~+70℃ | 2=-40~+85℃ | |||
2 | DDMI | 1=SEN DDM | 2=DDMI | |||
LC | Conector | SC=SC | LC=LC | |||
20 | Distancia | 022=220M | 055=550M | 5 = 5 km | 10 = 10 km | |
20 = 20 km | 40 = 40 km | 80 = 80 km | 100 = 100 km |
Número de parte | Lonxitude de onda | Conector | Temp. | Potencia TX (dBm) | RX Sens (Máx.) (dBm) | Distancia |
SFP3524-F11SC-20 | T 1310FP/R 1550 | SC | -20 a 70 | -9 a-3 | -21 | 20 km |
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 | 40 km |
Figura 2 Exemplo de esquema da placa de host SFP
Figura 3 Rede de filtrado de subministración da placa de host recomendada
Acuerdo de múltiples fontes (MSA) de transceptor de factor de forma pequeno enchufable (SFP)
Figura 4 Disposición mecánica da placa host SFP
Figura 5 Disposición mecánica da placa host SFP (cont.)
Figura 6 Deseño de bisel recomendado
REV: | A |
DATA: | 30 de agosto de 2012 |
Escrito por: | Tecnoloxía phoelectron HDV LTD |
Contacto: | Room703, cidade universitaria de ciencias do distrito de Nanshan, Shenzhen, China |
WEB: | Http://www.hdv-tech.com |