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1000 ベース-LX/LH、LCの二重繊維1310nm、SM、20kmのSFPの光学トランシーバー モジュール
特徴
内部口径測定か外的な口径測定
コマーシャル:+70°Cへの0
産業:-40 +85°Cに
適用
記述
SFPのトランシーバーは高性能、SMFの1.25Gbps/1.0625Gbpsデータ レートおよび20kmの伝送距離を支える費用効果が大きいモジュールです。
トランシーバーは3つのセクションから成っています:TRANSインピーダンス前置増幅器(TIA)およびMCUの制御装置と統合されるVCSELレーザーの送信機、PINフォトダイオード。すべてのモジュールはクラスIのレーザーの安全の条件を満たします。
トランシーバーはSFPの複数の源の一致(MSA)およびSFF-8472と互換性があります。詳細については、SFP MSAを参照して下さい。
絶対最高評価
表1 -絶対最高評価
| 変数 | 記号 | 分 | 最高 | 単位 |
| 供給電圧 | Vcc | -0.5 | 4.5 | V |
| 保管温度 | TS | -40 | +85 | °C |
| 作動の湿気 | - | 5 | 85 | % |
推薦された作動条件
表2 -推薦された作動条件
| 変数 | 記号 | 分 | 典型的 | 最高 | 単位 | ||
| 作動の場合温度 | 商業 | Tc | 0 | +70 | °C | ||
| 産業 | -40 | +85 | °C | ||||
| 電源電圧 | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | ||
| 電源の流れ | Icc | 300 | mA | ||||
| データ転送速度 | ギガビットのイーサネット | 1.25 | Gbps | ||||
| 繊維チャネル | 1.063 | ||||||
光学および電気特徴
表3の-光学および電気特徴
| 変数 | 記号 | 分 | 典型的 | 最高 | 単位 | ノート | ||
| 送信機 | ||||||||
| 中心の波長 | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm | |||
| 分光幅(RMS) | σ | 4 | nm | |||||
| 平均出力電力 | ふくれっ面 | -9 | -3 | dBm | 1 | |||
| 絶滅の比率 | ER | 9 | dB | |||||
| 光学上昇/落下の時間 | tr /tf | 0.26 | ns | |||||
| データ入力の振動差動 | VINに | 400 | 1800 | mV | 2 | |||
| 入力差動インピーダンス | Z | 90 | 100 | 110 | Ω | |||
| TXのディスエイブル | ディスエイブル | 2.0 | Vcc | V | ||||
| 可能にして下さい | 0 | 0.8 | V | |||||
| TXの欠陥 | 欠陥 | 2.0 | Vcc | V | ||||
| 正常 | 0 | 0.8 | V | |||||
| 受信機 | ||||||||
| 中心の波長 | λc | 1260 | 1580 | nm | ||||
| 受信機の感受性 | -23 | dBm | 3 | |||||
| 受信機の積み過ぎ | -3 | dBm | 3 | |||||
| LOSは非主張します | LOSD | -24 | dBm | |||||
| LOSは主張します | LOSA | -35 | dBm | |||||
| LOSヒステリシス | 1 | 4 | dB | |||||
| データ出力の振動差動 | Vout | 400 | 1800 | mV | 4 | |||
| LOS | 高い | 2.0 | Vcc | V | ||||
| 低い | 0 | 0.8 | V | |||||
注:
1. 光学力はSMFに進水します。
2. 内部的にACつながれ、終わるPECLの入力。
3. PRBS 27-1のテスト パターン@1250Mbpsと測定される、BER≤1×10-12
4. 内部的にはACつながれる。
タイミングおよび電気
表4 -タイミングおよび電気
| 変数 | 記号 | 分 | 典型的 | 最高 | 単位 |
| Txのディスエイブルは時間を否定します | t_on | 1 | 氏 | ||
| Txのディスエイブルは時間を主張します | t_off | 10 | µs | ||
| Txの欠陥の調整を含んで、初期設定する時間 | t_init | 300 | 氏 | ||
| Txは主張します時間を非難します | t_fault | 100 | µs | ||
| 調整へのTxのディスエイブル | t_reset | 10 | µs | ||
| LOSは時間を主張します | t_loss_on | 100 | µs | ||
| LOSは時間を非主張します | t_loss_off | 100 | µs | ||
| 連続IDのクロック レート | f_serial_clock | 400 | KHz | ||
| の高さのMOD_DEF (0:2) | VH | 2 | Vcc | V | |
| MOD_DEF (0:2低い) - | VL | 0.8 | V |
診断
表5 –診断の指定
| 変数 | 範囲 | 単位 | 正確さ | 口径測定 |
| 温度 | 0から+70 | °C | ±3°C | 内部/外部 |
| -40から+85 | ||||
| 電圧 | 3.0から3.6 | V | ±3% | 内部/外部 |
| バイアス流れ | 0から100 | mA | ±10% | 内部/外部 |
| TX力 | -9から-3 | dBm | ±3dB | 内部/外部 |
| RX力 | -23から0 | dBm | ±3dB | 内部/外部 |
デジタル診断メモリ マップ
トランシーバーは2ワイヤー シリアル・インタフェース(SCL、SDA)によって現在の作動条件についての連続IDの記憶内容そして診断情報を提供します。
内部口径測定の診断情報か外的な口径測定はすべて、受け取られた力の監視を含んで実行されましたり、力の監視、バイアス現在の監視、供給電圧の監視および温度モニタリングを送信しました。
デジタル診断メモリ マップの特定のデータ フィールドは定義しま続きますように。
Pinの記述
| Pin | 信号の名前 | 記述 | seqプラグ。 | ノート |
| 1 | VEET | 送信機の地面 | 1 | |
| 2 | TXの欠陥 | 送信機の欠陥の徴候 | 3 | ノート1 |
| 3 | TXのディスエイブル | 送信機のディスエイブル | 3 | ノート2 |
| 4 | MOD_DEF (2) | SDAのシリアル データ信号 | 3 | ノート3 |
| 5 | MOD_DEF (1) | SCLの連続刻時信号 | 3 | ノート3 |
| 6 | MOD_DEF (0) | 低いTTL | 3 | ノート3 |
| 7 | 選り抜き率 | 接続されない | 3 | |
| 8 | LOS | 信号の損失 | 3 | ノート4 |
| 9 | VEER | 受信機の地面 | 1 | |
| 10 | VEER | 受信機の地面 | 1 | |
| 11 | VEER | 受信機の地面 | 1 | |
| 12 | RD- | Inv。受け取られたデータ | 3 | ノート5 |
| 13 | RD+ | 受け取られたデータ | 3 | ノート5 |
| 14 | VEER | 受信機の地面 | 1 | |
| 15 | VCCR | 受信機の電源 | 2 | |
| 16 | VCCT | 送信機の電源 | 2 | |
| 17 | VEET | 送信機の地面 | 1 | |
| 18 | TD+ | データを送信して下さい | 3 | ノート6 |
| 19 | TD- | Inv。データを送信して下さい | 3 | ノート6 |
| 20 | VEET | 送信機の地面 | 1 |
注:
seqプラグ:熱い差し込むことの間のPinの約束順序。
1) TXの欠陥は2.0VとVcc+0.3V間の電圧へのホスト板の4.7k~10kΩ抵抗器によって抜かれるべきである開いたコレクター出力です。論理0は正常運営を示します;論理1は種類のレーザーの欠陥を示します。低い州では、出力は0.8Vよりより少しに引っ張られます。
2) TXのディスエイブルは送信機の光学出力を締めるのに使用されている入力です。それは4.7k~10kΩ抵抗器を搭載するモジュールの内で抜かれます。その状態は次のとおりです:
低い(0.8Vへの0):送信機
(>0.8V、 < 2="">
高い(3.465Vへの2.0):不具になる送信機
開いた:不具になる送信機
3) ModDef 0,1,2。これらはモジュール定義ピンです。それらはホスト板の4.7k~10kΩ抵抗器によって抜かれるべきです。プルアップの電圧はVccTまたはVccRです。
ModDef 0はモジュールによってモジュールがあることを示すために基づいています
ModDef 1は連続IDのための二線式のシリアル・インタフェースの時計ラインです
ModDef 2は連続IDのための二線式のシリアル・インタフェースのデータ ラインです
4) LOSは4.7k~10kΩ抵抗器によって抜かれるべきである開いたコレクター出力です。2.0VとVcc+0.3V間の電圧を抜いて下さい。論理1は信号の損失を示します;論理0は正常運営を示します。低い州では、出力は0.8Vよりより少しに引っ張られます。
5) RD-/+:これらは差動受信機の出力です。それらは内部的にユーザーSERDESの100Ω (差動)と終わるべきである100つの差動ラインACつながれます。
6) TD-/+:これらは差動送信機の入力です。それらは内部的に、モジュールの中の100Ω差動終了の差動ラインACつながれます。