詳細情報 |
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割合: | 50/50 | 中央波長: | 1450nm |
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挿入損失: | ≤0.3dB | パッケージ重量: | 10g |
パッケージの種類: | 裸の繊維 900ミリロム ローズチューブ 2ミリケーブル | Wavelegth: | 1310nm |
軸合わせ: | 遅い軸線速い | 波長範囲: | 1310nm、1550nm |
適用する: | 光通信システム | ディバイダーの比率: | 98/2 年 |
貯蔵温度: | -40~+85°C | ポート番号: | 1X2 |
繊維の長さ: | 1m | 繊維: | PMコーニング 980nm ファイバー |
パワー処理能力: | 高い力 | ||
ハイライト: | 二方向XFPトランシーバー,20KM XFPトランシーバー,10Gbps XFPトランシーバー |
製品の説明
- TAKFLY XFP-TKBxx92-3LCD20は,IEEE803.3ae 10Gbase-Bx に準拠しており,SMF で20KM までの送信距離を有している.
- 1270/ 1330nm DFBレーザー送信機を搭載した送信機から構成される.光学ヘッダーに搭載された統合された1330/ 1270nm検出器前増幅器 (IDP) と制限後増幅器IC. Transmitter and receiver are separate within a wide temperature range of 0℃ to+70℃ and offers optimum heat dissipation and excellent electromagnetic shielding thus enabling high port densities for 10GbE systems.
わかった
特徴
- 9.95Gb/s から 10.5Gb/s のビットレートをサポートする
- わかったホットプラグ可能なXFPフットプリント
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SMFで最大接続長さ 20KM
-
1270/ 1330nm DFBレーザー送信機と 1330/ 1270nm リシーバー
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XFP MSA パッケージとLCコネクタ
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基準時計は必要ない
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ループバックサポート
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+3.3V, +1.8Vの電源
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電力消耗 <2W
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RoHS に適合する
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内蔵デジタル診断機能
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温度範囲 0°Cから70°C
申請
- 10GBASE-LR 10.3125Gbpsで
- 10GBASE-LW 9.953Gbpsで
- 10GBASE-BX 10Gイーサーン
絶対最大格付け
パラメータ | シンボル | ミニ. | タイプ. | マックス. | ユニット | 注記 |
貯蔵温度 | ツ | -40歳 | - | 85 | oC | |
貯蔵環境の湿度 | HA | 5 | - | 95 | % | |
相対的な操作湿度 | RH | - | - | 85 | % | |
電源の電圧 | VCC | -0だった3 | - | 4 | V | |
信号入力電圧 | VCC | VCC-0 について3 | - | Vcc+03 | V |
推奨された運用条件
パラメータ | シンボル | ミニ. | タイプ. | マックス. | ユニット | 注記 |
周囲の動作温度 | TA | 0 | - | 70 | oC | 空気流がない |
電源の電圧 | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
電源電流 | ICC | - | - | 450 | mA | |
データレート | BR | 10.3125 | Gbit/s | |||
送信距離 | TD | 2 | - | 20 | km | 注記 (1) |
結合繊維 | シングルモードファイバー | ITU-TG652 |
送信機の仕様
パラメータ | シンボル | ミン | タイプする | マックス | ユニット | 注記 |
平均打ち上げ力 | 勤務地 | -2 | - | 2 | dBm | |
平均発射電源 (レーザーオフ) | Fの出口 |
- |
- |
-30歳 | dBm | 注記 (1) |
光学調節幅 | オマ | -3 | - | - | dBm | 注記 (1) |
中央波長範囲 | λC | 1270/1330 年 | nm | |||
横モード抑制比 | SMSR | 30 | - | - | dB | |
周波数帯域幅 ((-20dB) | σ | - | - | 1 | nm | |
絶滅率 | 緊急事態 | 3.5 | 6 | - | dB | 注記 (2) |
出力眼膜 | FC_PI_4 REV 7 に適合する0 | 注記 (2) |
1) 光電力はSMFに放出されます
2) RPBS 2^31-1 試験パターン @10.3125Gbs で測定
受信機の仕様
パラメータ | シンボル | ミニ. | タイプ. | マックス. | ユニット | 注記 |
入力光波長 | λIN | 1330/1270 | nm | |||
平均的な受信機感度 | PIN番号 | - | - | -14歳4 | dBm | 注記 (1) |
入力飽和力 (過負荷) | PSAT | 0.5 | - | - | dBm | 注記 (1) |
ローズ・アースート | パンチ | -30歳 | - | - | dBm | |
ローズ・デ・アセット | PD | - | - | -15歳 | dBm | |
LOS -ヒステレシス | PHys | 0.5 | - | 4 | dB |
1) RPBS 2^31-1 試験パターンで測定 @10.3125Gbs BER=<10^-12 ER=6DB
電気インターフェイス特性
パラメータ | シンボル | ミニ. | タイプ. | マックス. | ユニット | 注記 |
総電源電流 | Icc | - | - | 350 | mA | |
送信機 | ||||||
差値データ入力電圧 | VDT | 120 | - | 820 | mVp-p | |
ディフェリエンシャル・ライン・インプット・インペデンス | RIN | 85 | 100 | 115 | オーム | |
トランスミッター欠陥 輸出高 | VFaultH について | 2.4 | - | Vcc | V | |
トランスミッター欠陥出力低 | VFaultL について | -0だった3 | - | 0.8 | V | |
トランスミッターを無効にする 高電圧 | VDisH | 2 | - | Vcc+03 | V | |
トランスミッターを無効にする 低電圧 | VDisL | -0だった3 | - | 0.8 | V | |
受信機 | ||||||
変数データ出力電圧 | VDR | 300 | - | 850 | mVp-p | |
差線出力インペデンス | ルーツ | 80 | 100 | 120 | オーム | |
リシーバー LOS 抵抗を引っ張る | RLOS | 4.7 | - | 10 | コム | |
データ出力 増加/減少時間 | tr/tf | 20 | - | - | ps | |
ロス出力高電圧 | VLOSH | 2 | - | Vcc | V | |
ロス出力低電圧 | VLOSL | -0だった3 | - | 0.4 | V |
ピン 記述
ピン |
論理 |
シンボル |
名称/説明 |
注記 |
1 | GND | 地上モジュール | 1 | |
2 | VEE5 | 選択可能 5.2 電源 必要ない | ||
3 | LVTTL-I | モッド・ディーゼル | モジュールの選択解除; 低値を保持すると,モジュールは2ワイヤのシリアルインターフェースコマンドに反応することを許可します | |
4 | LVTTL-O | 中断する | 割り込み (バー); シリアル2ワイヤーインターフェースで読み取れる重要な条件の存在を示す. | 2 |
5 | LVTTL-I | TX_DIS | 送信機を無効にする 送信機のレーザー源をオフにする | |
6 | VCC5 | +5 電源 | ||
7 | GND | 地上モジュール | 1 | |
8 | VCC3 | +3.3V電源 | ||
9 | VCC3 | +3.3V電源 | ||
10 | LVTTL-I | SCL | シリアル2ワイヤーインターフェースクロック | 2 |
11 | LVTTLI/O | SDA | シリアル2ワイヤーインターフェイスデータライン | 2 |
12 | LVTTL-O | Mod_Abs |
モジュールは存在しない モジュールは存在しない モジュール |
2 |
13 | LVTTL-O | Mod_NR |
XGIGA はそれを論理 OR と定義します. RX_LOSとTX/RXのロック喪失 |
2 |
14 | LVTTL-O | RX_LOS | 受信機信号損失表示 | 2 |
15 | GND | 地上モジュール | 1 | |
16 | GND | 地上モジュール | 1 | |
17 | CML-O | RD- | 受信機がデータ出力を逆転させた | |
18 | CML-O | RD+ | 受信機 逆向きのデータ出力 | |
19 | GND | 地上モジュール | 1 | |
20 | VCC2 | +1.8V電源 必須ではない | ||
21 |
LVTTL-I |
P_ダウン/RST |
低電源にモジュールを置く. P_Downの降り辺で起動します. モジュールのリセット |
|
リセット: 落ちるエッジは,電源サイクルに相当する2ワイヤのシリアルインターフェースを含むモジュールの完全なリセットを開始します. | ||||
22 | VCC2 | +1.8V電源 必須ではない | ||
23 | GND | 地上モジュール | 1 | |
24 | PECL-I | 参考までに | 参照クロック 逆向きの入力,ホストボードにACが接続されている | 3 |
25 | PECL-I | 参考までに | 参照クロック逆入力,ホストボードにAC接続 | 3 |
26 | GND | 地上モジュール | 1 | |
27 | GND | 地上モジュール | 1 | |
28 | CML-I | TD- | トランスミッター逆データ入力 | |
29 | CML-I | TD+ | 送信機 逆向きのデータ入力 | |
30 | GND | 地上モジュール | 1 |
注記:
1) モジュール回路の接地は,モジュール内のモジュール・シャシー接地から隔離されている.
2) 集合体を開け,主板の4.7k 10kohmsで,3.15Vから3.6Vの電圧で引き上げなければならない.
3) XFP-10GERには参照クロック入力は必要ありません.存在する場合は無視されます.
推奨ブロック サーキット
概要 サイズ
規制の遵守
特徴 | 参照 | パフォーマンス |
電気静止放電 (ESD) | IEC/EN 61000-4-2 | 標準に合致する |
電磁気干渉 (EMI) |
FCC Part 15 クラスB EN 55022 クラスB (CISPR 22A) |
標準に合致する |
レーザー眼の安全性 | FDA 21CFR 1040 について10, 1040.11 IEC/EN 60825-1, 2 | クラス1レーザー製品 |
構成要素の認識 | IEC/EN 60950, UL | 標準に合致する |
ROHS | 2002/95/EC について | 標準に合致する |
EMC | EN61000-3 | 標準に合致する |
デジタル診断機能
TAKFLY TK-B3524-3LCD2トランシーバーは,SFP MSA で定義された2ワイヤのシリアル通信プロトコルをサポートする.それはGBIC 標準で定義されたE2PROMと非常に密接に関連している.同じ電気仕様で.
わかった
標準 SFP シリアル ID は,トランシーバーの機能,標準インターフェース,メーカー,その他の情報を記述する識別情報へのアクセスを提供します.
さらに,TAKFLY SFPトランシーバーは,トランシーバー温度などのデバイス動作パラメータへのリアルタイムアクセスを可能にする,ユニークな強化されたデジタル診断モニタリングインターフェースを提供します.レーザーバイアス電流送信された光電源,受信された光電源とトランシーバー供給電圧.また,高度なアラームと警告フラグシステムを定義します.特定の動作パラメータが工場設定の標準範囲外にある場合,エンドユーザを警告する.
わかった
SFP MSAは,E2PROMで256バイトのメモリマップを定義し,8ビットアドレス1010000X (A0h) で2ワイヤのシリアルインターフェースでアクセスできる.デジタル診断モニタリングインターフェイスは8ビットアドレス1010001X (A2h) を利用しますインタフェースは,このマシンに同じです.そして,GBIC仕様とSFPマルチソース協定の両方に完全にバックコンパクトです..
操作および診断情報は,トランシーバー内にあるデジタル診断トランシーバーコントローラー (DDTC) によって監視され,報告され,2ワイヤのシリアルインターフェースを通じてアクセスされます.シリアルプロトコルがアクティベートされたとき,シリアルクロック信号 (SCL, Mod Def 1) はホストによって生成される.ポジティブなエッジクロックは,SFPトランシーバーにデータを送信し,書き込み保護されていないE2PROMのセグメントに送信する.SFPトランシーバーからのデータをマイナスエッジクロックシリアルデータ信号 (SDA, Mod Def 2) はシリアルデータ転送のための双方向である.
わかった
ホストはSDAをSCLと組み合わせて,シリアルプロトコルアクティベーションの開始と終了をマークします.記憶は8ビットデータワードの連続として組織され,個別にまたは順序的にアドレスすることができます. TK-B3524-3LCD2のデジタル診断は,デフォルトで内部校正されています.