1,10G,8G,4G,3G,2,5G,1,25G,155m todas as taxas
2.SFP+,XFP,SFP,SFF,CSFP,são personalizáveis
3. perfeitamente compatível com switch famoso, zte huawei etc.
4.DDM
5. Escolha entre modo único, modo múltiplo
6. Escolha entre fibra dupla LC, fibra única SC/LC
7. Baixo consumo de energia e alta sensibilidade
8. Programável sem função de alarme de luz
9.Em conformidade com o padrão ROHS
10. A temperatura de trabalho subiu de -40 ° C a ~ + 85 ° C
11.Em conformidade com o laser Classe 1 e os requisitos da IEC60825-1
12. A etiqueta pode ser personalizada de acordo com as necessidades do cliente
13. Excelente característica de overclock
Marca | OEM, ODM |
Local de origem | China |
Doença | Novo |
Fator de forma | SFP |
Comprimento de onda: | 1310/1550 nm |
Distância | 3 km |
Taxa de dados (máx.) | 1,25g |
Transmissor | FP/DFB |
Receptor | ALFINETE |
Diagnóstico | Digital |
Temperatura inferior da caixa (°C) | 0°C |
Temperatura máxima da caixa (°C) | 70°C |
Fonte de tensão | 3,3 V |
Conector | SC |
Garantia | 2 anos |
Compatível com | ZTE, HUAWEI, HP etc. |
Aplicativo | Gigabit Ethernet/Fibre Channel |
Hora de entrega | 2-4 dias úteis |
Pacote | 10 unidades/caixa |
1. Pacote SFP de várias fontes com receptáculo singleSC/PC;
2. Transmissão bidirecional de fibra única de modo único
3. Até 10~120Km com SMF de 9/125μm;
4. AC acoplado para lado Rx e Tx 5. Duas faixas de temperatura: 0°C a +70°C para nível comercial, -40°C a +85°C para nível industrial;
6. Opera a uma taxa de dados de 1,25 Gbps 7. Está em conformidade com MIL-STD-883/GR-468
Canal de fibra 1X
Sistema de monitoramento de vídeo
Sistema de telecomunicações
Parâmetro | Símbolo | Mínimo | Máx. | Unidade | |
Temperatura de armazenamento | TS | -40 | +85 | ℃ | |
Temperatura operacional
| TOP | Nível comercial | -20 | +70 | ℃ |
nível industrial | -40 | 85 | |||
Tensão de alimentação | VCC | -0,5 | +4,5 | V | |
Tensão em qualquer pino | VIN | 0 | VCC | V | |
Temperatura de soldagem, tempo | - | 260°C, 10S | ℃,S |
Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipo | Máx. | Unidade | |
Temperatura ambiente | TAMB | Nível comercial | 0 | - | 70 | ℃ |
nível industrial | -40 | 85 | ||||
Tensão da fonte de alimentação | V CC-VEE | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
Transmissor(T=25℃, Vcc=3~3,6V (+3,3V))
Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipo | Máx. | Unidade | ||||
Comprimento de onda central | lc | 1520 | 1550 | 1580 | nm | ||||
1280 | 1310 | 1340 | |||||||
1470 | 1490 | 1510 | |||||||
Largura espectral | △eu | FP@RMS | - | 2 | 4 | nm | |||
DFB@-20dB FWHM | - | - | 1 | ||||||
Potência de saída | 0~20km | 1,25g | 1310 PF |
Po | -9 | - | -3 |
dBm | |
14/15 Liga Alemã | -15 | -3 | |||||||
40km | 1,25g | 14/15 Liga Alemã | -9 | - | -3 | ||||
1310DFB | -5 | -0 |
60 km | 1,25g | 14/15 Liga Alemã | -5 | 0 | |||||
80 km | 1,25g | 14/15 Liga Alemã | -3 | 2 | |||||
100 ~ 120 km | 1,25g | 14/150 DFB | 0 | 3 | |||||
Taxa de extinção | ER | 9 | - | dB | |||||
Corrente de fornecimento | ITCC | - | 150 | mA | |||||
Impedância Diferencial de Entrada | Rin | 100 | Ah | ||||||
Diferencial de oscilação de entrada de dados | Vin | 300 | 1200 | mV | |||||
Amplitude de modulação óptica | OMA | 174 | μW | ||||||
Tensão de desativação de transmissão | VD | 2,0 | Vcc | V | |||||
Tensão de habilitação de transmissão | VEN | 0 | 0,8 | V | |||||
Tempo de declaração de desativação de transmissão | 10 | us | |||||||
Tempo de subida/queda óptica | 1,25g | Tr/Tf (20-80%) | 150 | 260 | ps | ||||
Contribuição de Jitter Determinística | TX ΔDJ | 20 | 56,5 | ps | |||||
Contribuição total de instabilidade | TXΔTJ | 50 | 119 | ps |
Receptor (T=25℃, Vcc=3~3,6V (+3,3V)
Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipo | Máx. | Unidade | |||
Faixa de comprimento de onda | lc | 1520 | 1550 | 1580 |
nm | |||
1280 | 1310 | 1340 | ||||||
1470 | 1490 | 1510 | ||||||
Sensibilidade | 20km | 1,25g | Alfinete |
PMIN | - | - | -21 |
dBm |
40/60 km | 1,25g | Alfinete | - | - | -24 | |||
80 km | 1,25g | Alfinete | - | - | -26 | |||
100 km | 1,25g | DPA | -30 | |||||
120 km | 1,25g | DPA | -32 | |||||
MÁX. Potência de entrada (saturação) | Campanha de pico máx. | -3 | - | - | ||||
Afirmação de detecção de sinal | PA | - | - | -24 | ||||
Detecção de sinal desativada | PD | -45 | - | - | ||||
Histerese de detecção de sinal | FÍSICA | 1 | - | 4 | ||||
Corrente de fornecimento | ICCR | - | - | 150 | mA | |||
Diferencial de oscilação de saída de dados | Vou | 400 | - | 1000 | mV | |||
Tensão de detecção de sinal – alta | VSDHC | 2,0 | - | CCV | V | |||
Tensão de detecção de sinal – baixa | VSDL | 0 | - | 0,8 |
Notas:
passar de um estado alto para um estado baixo.
1) O valor da potência e sensibilidade de saída pode ser personalizado de acordo com a demanda
Alfinete | Descrições | Alfinete | Descrições |
1 | VEET | Aterramento do Transmissor (Comum ao Aterramento do Receptor) | 1 |
2 | FALTA | Falha no transmissor. | 2 |
3 | TDIS | Desativar transmissor. Saída do laser desabilitada em alta ou aberta. | 3 |
4 | MOD_DEF(2) | Definição do Módulo 2. Linha de dados para ID serial. | 4 |
5 | MOD_DEF(1) | Definição do Módulo 1. Linha de relógio para ID serial. | 4 |
6 | MOD_DEF(0) | Definição do Módulo 0. Aterrado dentro do módulo. | 4 |
7 | Seleção de taxa | Não é necessária conexão | |
8 | LOS | Indicação de perda de sinal. Lógica 0 indica operação normal. | 5 |
9 | VER | Aterramento do receptor (comum com o aterramento do transmissor) | 1 |
10 | VER | Aterramento do receptor (comum com o aterramento do transmissor) | 1 |
11 | VER | Aterramento do receptor (comum com o aterramento do transmissor) | 1 |
12 | RD- | Saída de dados invertida do receptor. AC acoplado | |
13 | DR+ | Saída de dados não invertida do receptor. AC acoplado | |
14 | VER | Aterramento do receptor (comum com o aterramento do transmissor) | 1 |
15 | videocassete | Fonte de alimentação do receptor | |
16 | VCCT | Fonte de alimentação do transmissor | |
17 | VEET | Aterramento do Transmissor (Comum ao Aterramento do Receptor) | 1 |
18 | DT+ | Entrada de dados não invertida do transmissor. AC acoplado. | |
19 | TD- | Transmissor invertido entrada de dados. AC acoplado. | |
20 | VEET | Aterramento do Transmissor (Comum ao Aterramento do Receptor) | 1 |
Notas:
1. O aterramento do circuito é isolado internamente do aterramento do chassi.
2. TFAULTé uma saída de coletor/dreno aberto, que deve ser puxada com um resistor de 4,7k – 10k Ohms na placa host se for usada. A tensão de pull-up deve estar entre 2,0V e Vcc + 0,3V. Uma saída alta indica uma falha no transmissor causada pela corrente de polarização do TX ou pela potência de saída do TX excedendo os limites de alarme predefinidos. Uma saída baixa indica operação normal. No estado baixo, a saída é puxada para <0,8V.
4. Saída de laser desabilitada em TDIS>2,0V ou aberta, habilitada em TDIS<0,8V.
5. Deve ser aumentado com 4,7k – 10 kohms na placa host para uma tensão entre 2,0V e 3,6V. MOD_DEF(0) puxa a linha para baixo para indicar que o módulo está conectado.
6. LOS é a saída de coletor aberto. Deve ser aumentado com 4,7k – 10 kohms na placa host para uma tensão entre 2,0V e 3,6V. Lógico 0 indica operação normal; a lógica 1 indica perda de sinal.
Exemplo
SFP 35 24-F 1 1 SC-20
Sinal | Significar | Descrição | ||||
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 | Taxa do transmissor | 03=155 milhões | 03 = 622 milhões | 24=1,25G | 48=2,5G | 60=3,125G |
F | Tipo de laser | F = FP | D=DFB | C=CWDM | V = VCSEL | |
1 | Operação T | 1=0~+70°C | 2=-40~+85℃ | |||
2 | DDMI | 1=SEM DDM | 2=DDMI | |||
LC | Conector | SC=SC | LC = LC | |||
20 | Distância | 022 = 220 milhões | 055 = 550 milhões | 5 = 5 km | 10 = 10 km | |
20 = 20 km | 40 = 40 km | 80 = 80 km | 100 = 100 km |
Número da peça | Comprimento de onda | Conector | Temperatura. | Potência TX (dBm) | Sensor RX (Máx.) (dBm) | Distância |
SFP3524-F11SC-20 | T 1310FP/R 1550 | SC | -20 a 70 | -9 a-3 | -21 | 20km |
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 Exemplo de esquema de placa host SFP
Figura 3 Rede de filtragem de fornecimento de placa host recomendada
Contrato multifonte (MSA) de transceptor conectável de fator de forma pequeno (SFP)
Figura 4 Layout mecânico da placa host SFP
Figura 5 Layout mecânico da placa host SFP (cont.)
Figura 6 Design de moldura recomendado
REV: | A |
DATA: | 30 de agosto de 2012 |
Escreva por: | Tecnologia de felétrons HDV LTD |
Contato: | Room703, cidade universitária de ciências do distrito de Nanshan, Shenzhen, China |
WEB: | http://www.hdv-tech.com |