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: | Tx1310nm/Rx1490nm SFP双方向トランシーバー,1.25Gbps SFP双方向トランシーバー,20km リーチ SFP 二方向トランシーバー |
製品の説明
- SFP-BIDIトランシーバーは高性能でコスト効率の良いモジュールで,SMFで1.25Gbps/1.0625Gbpsのダブルデータレートと20KMの送信距離をサポートする.
- トランシーバーは3つの部分で構成される.FPレーザー送信機,トランスインペダンス前増幅器 (TIA) と統合されたPIN光二極管,MCU制御ユニット.すべてのモジュールは,クラスIのレーザー安全要件を満たしています..
- トランシーバーは,SFPマルチソース協定 (MSA) とSFF-8472に対応している.詳細については,SFP MSAを参照してください.
特徴
- 1.25Gbps/1.063Gbpsの二重データレート操作
- 1310nm FPレーザーとPIN光検出器 20KM送信
- SFP MSA と SFF-8472 に準拠し,シンプルなLC容器
- デジタル診断モニタリング:内部・外部校正
- SONET OC-24-LR-1と互換性
- RoHS に適合する
- +3.3V 単一の電源
- 作業用ケース温度範囲: 0 °Cから+70 °C (商業用) /40 °Cから+85 °C (工業用)
申請
- ギガビットイーサネット
- ファイバーチャネル
- インターフェイスに切り替える
- スイッチされたバックプレンのアプリケーション
- ルーター/サーバー インターフェース
- 他の光通信システム
モジュール ブロック 図
絶対値 最大 格付け
パラメーター | シンボル | ミニ | タイプ | マックス | ユニット | 裁判官 |
最大電源電圧 | Vcc | -0だった5 | 4.7 | V | ||
貯蔵温度 | TS | -40歳 | 85 | °C | ||
ケースの動作温度 | トップ | 0 | 70 | °C |
電気 特徴(TOP=0〜70°C,VCC=3.15〜3.60ボルト)
パラメーター | シンボル | ミニ | タイプ | マックス | ユニット | 裁判官 |
供給電圧 | Vcc | 3.15 | 3.3 | 3.6 | V | |
供給電流 | Icc | 185 | 280 | mA | ||
送信機 | ||||||
入力差阻力 | リン | 100 | オー | 1 | ||
単端データ入力スイング | ヴィン | 250 | 1200 | mV | ||
トランスミット 障害電圧 | 血統疾患 | Vcc -13 | Vcc | V | ||
トランスミット オン ウォルテージ | VEN | 牛 | Vee+08 | V | 2 | |
送信 停止 確認 時間 | 10 | 私達 | ||||
受信機 | ||||||
単端データ出力スイング | ワット,PP | 250 | 800 | mV | 3 | |
データ出力の上昇時間 | tr | 100 | 175 | ps | 4 | |
データ出力の落ちる時間 | tf | 100 | 175 | ps | 4 | |
負債の負債 | VLOS 欠陥 | Vcc 〇5 | VccHOST について | V | 5 | |
ローズ・ノーマル | VLOS 標準 | 牛 | ヴィー+05 | V | 5 | |
電源の断断 | PSR | 100 | mVpp | 6 |
注記:
- 直接TXデータ入力ピンに接続して その後 AC接続
- オープン・サーキット
- 100オームの差点終結に
- 20 80 %
- 信号の損失はLVTTLです.論理0は正常な動作を示し,論理1は信号が検出されていないことを示します.
- 受信機の感度は,電源の推奨フィルタリングネットワークを通じて適用される指定値まで,電源のシナウイド調節 20 Hz から 1.5 MHz に適合する.
電気 インプット / 生産量 特徴
パラメーター | シンボル | ミン | タイプ | マックス | ユニット | 注記 | |
入力電圧の振動差 | 120 | 820 | mVpp | 1 | |||
Tx 入力を無効にする |
H | HIV | 2.0 | Vcc+03 |
V |
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L について | VIL | 0 | 0.8 | ||||
Tx 欠陥出力 |
H | VOH | 2.0 | Vcc+03 |
V |
2 |
|
L について | VOL | 0 | 0.8 | ||||
入力差 インペデンス | シン | 100 | オー |
パラメーター | シンボル | ミン | タイプ | マックス | ユニット | 注記 | |
出力電圧の振動の差 | 340 | 650 | 800 | mVpp | 3 | ||
Rx ロス出力 |
H | VOH | 2.0 | Vcc+03 | V |
2 |
|
L について | VOL | 0 | 0.8 |
注記:
1. TD+/- は,モジュール内にある100Ωの差点終結と内部ACが結合している.
2. Tx Fault と Rx LOS はオープンコレクター出力であり,ホストボード上の4.7k から 10kΩのレジスタで引き上げなければならない. 2.0V から Vcc + 0.3Vの間の電圧を引き上げ.
3RD+/-出力は,内部にAC結合され,ユーザのSERDESで100Ω (差) で終了する必要があります.
オプティカル 特徴
送信機
パラメーター | シンボル | ミン | タイプ | マックス | ユニット | 注記 |
動作波長 | λC | 1260 | 1310 | 1360 | nm | |
アベ アウトपुट パワー (有効) | ポ | -9 | -3 | dBm | 1 | |
絶滅率 | 緊急事態 | 10 | dB | 1 | ||
RMSスペクトル幅 | Δλ | 4 | nm | |||
上昇/減少時間 (20%~80%) | トル/Tf | 0.26 | ps | 2 | ||
出力眼膜 | Telcordia GR-253-COREとITU-T G.957が互換性がある |
12^23-1 NRZ PRBS パターンで測定
2送信器の目隠し具の定義
パラメーター | シンボル | ミン | タイプ | マックス | ユニット | 注記 |
動作波長 | 1470 | 1510 | nm | |||
敏感性 | プセン | -22歳 | dBm | 1 | ||
超負荷数 | ピマックス | -3 | dBm | |||
ローズ・アースート | パパ | -36歳 | dBm | |||
負債の負債と負債の負債の負債 | Pd | -24歳 | dBm | 2 | ||
LOS ヒステレシス | Pd-Pa | 0.5 | 6 | dB |
1光源1310nm (1490nm) で測定され,ER=10dB;BER=<10^-12 @PRBS=2^23-1 NRZ.
2LOSが消されたとき,RXデータ+/-出力は信号出力となります.
ピン 定義 そして 機能
PIN番号 | 名前 | 機能 | 注記 |
1 | VeeT | Tx グラウンド | |
2 | Tx 欠陥 | Tx 欠陥表示,オープン コレクター出力,アクティブ | 1 |
3 | TXを無効にする | LVTTL 入力,内部引き上げ,TxはHで無効 | 2 |
4 | MOD-DEF2 | 2ワイヤのシリアルインターフェイスデータ入力/出力 (SDA) | 3 |
5 | MOD-DEF1 | 2ワイヤのシリアルインターフェースクロック入力 (SCL) | 3 |
6 | MOD-DEF0 | モデル 現在の表示 | 3 |
7 | 選択する | 繋がりがない | |
8 | ロス | Rx信号喪失,オープンコレクター出力,アクティブ | 4 |
9 | VeeR | Rx 土 | |
10 | VeeR | Rx 土 | |
11 | VeeR | Rx 土 | |
12 | RD- | 逆受信データ出力 | 5 |
13 | RD+ | 受信したデータ | 5 |
14 | VeeR | Rx 土 | |
15 | VccR | Rx 電源 | |
16 | VccT | Tx電源 | |
17 | VeeT | Tx グラウンド | |
18 | TD+ | データを送信する | 6 |
19 | TD- | 逆送信データ | 6 |
20 | VeeT | Tx グラウンド |
注記:
- この出力は高時,レーザーの故障を示します. 低時,正常な動作を示します. そしてホストボードの4.7 10KΩレジスタで引き上げなければなりません.
- TX disableは,送信機の光学出力をシャットダウンするために使用される入力である. 4.7 10KΩレジスタでモジュールの内側に引っ張られる. その状態は: 低 (0 0.8V): 送信機オン (> 0.8, < 2.0V): 定義されていない高 (2.0V~Vcc+0.3V): 送信機を無効にする オープン: 送信機を無効にする
- Mod-Def 01,2. これらはモジュールの定義ピンです. ホストボード上の4.7K 10KΩレジスタで引き上げなければなりません. 引き上げ電圧はVccTまたはVccRです.
- Mod-Def 0は,モジュールの存在を示すためにモジュールによって固定されている Mod-Def 1は,シリアルIDのための2本のワイヤのシリアルインターフェースのクロックラインです
- Mod-Def 2は,シリアルIDのための2本のワイヤのシリアルインターフェースのデータラインです
- 高度の出力は信号喪失 (LOS) を示し,低度の出力は正常な動作を示します.
- RD+/-: これは,差接接口の出力である.これらは,ユーザのSERDESで100Ω (差) で終了するAC結合100Ωの差接線である.ACカップリングはモジュール内で行われ,したがってホストボードに必要ありません.
- TD+/-: これらは差点伝送器の入力である.それらはAC結合,モジュール内にある100Ω差点終点を持つ差点線である.ACカップリングはモジュール内で行われ,したがってホストボードに必要ありません.
デジタル 診断 機能
TAKFLY TK-B3424-3LCD20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.
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.
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に双方向である.ホストは,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するために,SCLと組み合わせてSDAを使用する.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-B3424-3LCD20のデジタル診断は,デフォルトで内部校正されています.
典型的な インターフェース サーキット
パッケージ サイズ
規制 準拠性
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 |