10G SFP+ BIDI 1490/1550nm&1550/1490nm 80km
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10G SFP+ BIDI 1490/1550nm&1550/1490nm 80km

El transceptor de modo único de la serie ZBC3880-49/55, ZBC3880-55/49 es un módulo enchufable de pequeño formato para comunicaciones ópticas de datos como Ethernet de 10G. Tiene el conector SFP+ de 20 pines para permitir la capacidad de conexión en caliente. El módulo ZBC3880-49/55, ZBC3880-55/49 está diseñado para fibra de modo único y opera a una longitud de onda nominal de 1490nm o 1550nm; la sección del transmisor utiliza un láser EML, que cumple con la clase 1 de láser según la norma de seguridad internacional IEC-60825. La sección del receptor consiste en un fotodiodo APD integrado con un TIA. Los diseños del transceptor están optimizados para un alto rendimiento y son rentables para ofrecer a los clientes las mejores soluciones para telecomunicaciones.

Categoría:

módulo óptico SFP


Detalles del producto

Características del producto

Soporta 9.95 a 1 1.3 Gb/s tasas de bits  

Conector LC simplex

Huella SFP+ hot pluggable

Enfriado 149 0nm EML transmisor, 1550nm Receptor APD

Enfriado 155 0nm EML transmisor, 1490nm Receptor APD

Aplicable para 8 Conexión SMF de 0km

Bajo consumo de energía , < 1.5 W

Interfaz de monitor de diagnóstico digital  

Interfaz óptica conforme a IEEE 802.3ae 10GBASE- Z R

Interfaz eléctrica conforme a SFF-8431

Temperatura de operación del caso:

Comercial:   hasta 70 °C

  

Aplicaciones

Ethernet 10.3125Gbps

10GBASE-LW a 9.953Gbps

Otro enlace óptico

 

Descripciones del producto

ZBC3880-49/55ZBC3880-55/49 serie transceptor de modo único es un módulo enchufable de pequeño factor de forma para comunicaciones de datos ópticos como 1 0G Ethernet . Tiene el conector SFP+ de 20 pines para permitir la capacidad de hot plug. El ZBC3880-49/55ZBC3880-55/49 módulo está diseñado para fibra de modo único y opera a una longitud de onda nominal de 1 49 0nm o 1 55 0nm; La sección del transmisor utiliza un láser EML , que es un láser de clase 1 conforme a la norma de seguridad internacional IEC-60825.   La sección del receptor consiste en un fotodiodo APD integrado con un TIA. Los diseños de transceptores están optimizados para un alto rendimiento   y son rentables para proporcionar a los clientes las mejores soluciones para telecomunicaciones.

 

Diagrama funcional

        

                           

Clasificaciones máximas absolutas

Parámetro

Símbolo

Min.

Max.

Unidad

Nota

Voltaje de suministro

Vcc

-0.5

4.0

V

 

Temperatura de almacenamiento

T S

-40

85

°C

 

Humedad relativa

RH

0

85

%

 

Nota: El estrés que exceda las clasificaciones máximas absolutas puede causar daños permanentes al transceptor.

 

Características operativas generales

Parámetro

Símbolo

Min.

Typ

Max.

Unidad

Nota

Tasa de datos

D R

9.95

10.3125

11.3

Gb/s

 

Voltaje de suministro

Vcc

3.13

3.3

3.47

V

 

Corriente de suministro

Icc 5

 

 

450

mA

 

Temperatura del caso de operación.

Tc

0

 

70

°C

 

 

Características eléctricas  ( T OP(C) = 0 a 70 , V CC = 3.13 a 3.47 V )

Parámetro

Símbolo

Min.

Typ

Max.

Unidad

Nota

Transmisor

Oscilación de entrada de datos diferencial

V IN,PP

150

 

1200

m Vpp

1

Voltaje de desactivación de transmisión

V D

V CC -0.8

 

Vcc

V

 

Voltaje de activación de transmisión

V EN

Vee

 

Vee+ 0.8

Impedancia diferencial de entrada

R in

 

100

 

Ω

 

Receptor

Oscilación de salida de datos diferencial

V out,pp

300

 

850

m Vpp

2

Tiempo de subida y tiempo de bajada de salida

T r , T f

28

 

 

Ps

3

LOS afirmado

V LOS _F

V CC -0.8

 

Vcc

V

4

LOS desafiado

V LOS _N

Vee

 

Vee+ 0.8

V

4

Notas:

1. Conectado directamente a los pines de entrada de datos TX. Acoplamiento AC desde los pines al IC del controlador de láser.

2. A 100Ω de terminación diferencial.

3. 20 – 80%. Medido con la placa de prueba de cumplimiento del módulo y el patrón de prueba OMA. El uso de cuatro 1’s y cuatro 0’s en la secuencia PRBS 9 es una alternativa aceptable.

4. LOS es una salida de colector abierto. Debe ser elevado con 4.7kΩ – 10kΩ en la placa anfitriona. La operación normal es lógica 0; la pérdida de señal es lógica 1.

 

Características ópticas  ( T OP(C) = 0 a 70 ,V CC = 3.13 a 3.47 V )

Parámetro

Símbolo

Min.

Typ

Max.

Unidad

Nota

Transmisor

Longitud de onda de operación

λ

1470

1490

1510

nm

 

1530

1550

1565

 

Potencia de salida promedio (Habilitado)

P AVE

0

 

5

dBm

1

Relación de supresión de modo lateral

SMSR

30

 

 

dB

 

Relación de extinción

ER

9

 

 

dB

 

RMS   ancho espectral

Δλ

 

 

1

nm

 

Tiempo de subida/bajada (20%~80%)

Tr/T f

 

 

50

ps

 

Penalización por dispersión

T DP

 

 

3.2

dB

 

Ruido de intensidad relativa

R IN

 

 

'-128'

dB/Hz

 

Ojo óptico de salida

Cumple con IEEE 0802.3ae

Receptor

Longitud de onda de operación

λ

1530

1550

1565

nm

 

1470

1490

1510

 

Sensibilidad del receptor

P SEN1

 

 

'-21'

dBm

2

Sobrecarga

P AVE

 

 

'-7'

dBm

 

Afirmación de LOS

Pa

'-3' 5

 

 

dBm

 

Desafirmación de LOS

Pd

 

 

-23

dBm

 

Histeresis de LOS

Pd-Pa

0.5

 

 

dB

 

Notas:

1. Las cifras de potencia promedio son solo informativas, según IEEE 802.3ae.

2. Medido con el peor ER=9; BER<10-12; 231 – 1 PRBS, bajo 10.3125Gbps.

 

Definición y funciones del pin

Pin

Símbolo

Name/Description

1

VEET [1]

Tierra del transmisor

2

Tx_FAULT [2]

Fallo del transmisor

3

Tx_DIS [3]

Deshabilitar transmisor. Salida de láser deshabilitada en alto o abierto.

4

SDA [2]

Línea de datos de interfaz serie de 2 hilos

5

SCL [2]

Línea de reloj de interfaz serie de 2 hilos.

6

MOD_ABS [4]

Módulo ausente. Conectado a tierra dentro del módulo.

7

RS0

Selección de tasa 0

8

RX_LOS [2]

Indicación de pérdida de señal. Lógica 0 indica operación normal.

9

RS1 [5]

Selección de tasa 1.

10

VEER [1]

Tierra del receptor.

11

VEER [1]

Tierra del receptor.

12

RD-

Salida de datos invertidos del receptor. Acoplado AC.

13

RD+

Salida de datos del receptor. Acoplado AC.

14

VEER [1]

Tierra del receptor.

15

VCCR

Fuente de alimentación del receptor.

16

VCCT

Fuente de alimentación del transmisor.

17

VEET [1]

Tierra del transmisor

18

TD+

Datos de entrada del transmisor. Acoplado AC.

19

TD-

Datos invertidos de entrada del transmisor. Acoplado AC.

20

VEET [1]

Tierra del transmisor

Notas:

1. El circuito de tierra del módulo está aislado de la tierra del chasis del módulo.

2. Debe ser elevado con 4.7k – 10k ohmios en la placa anfitriona a un voltaje entre 3.15V y 3.6V.

3. Tx_Disable es un contacto de entrada con un pullup de 4.7 kΩ a 10 kΩ a VccT dentro del módulo.

4. Mod_ABS está conectado a VeeT o VeeR en el módulo SFP+. El anfitrión puede elevar este contacto a Vcc_Host con una resistencia en el rango de 4.7 kΩ a 10 kΩ. Mod_ABS se afirma "Alto" cuando el módulo SFP+ está físicamente ausente de una ranura de anfitrión.

 

Interfaz serie para ID y monitor de diagnóstico digital.

El ZBC3880-49/55ZBC3880-55/49 transceptor soporta el protocolo de comunicación serie de 2 hilos como se define en el SFP. + MSA. El estándar SFP. ID serie proporciona acceso a información de identificación que describe las capacidades del transceptor, interfaces estándar, fabricante y otra información. Además, Esto Los transceptores SFP+ proporcionan una interfaz de monitoreo de diagnóstico digital mejorada, que permite el acceso en tiempo real a los parámetros de operación del dispositivo, como la temperatura del transceptor, la corriente de polarización del láser, la potencia óptica transmitida, la potencia óptica recibida y el voltaje de suministro del transceptor. También define un sistema sofisticado de alarmas y banderas de advertencia, que alerta a los usuarios finales cuando ciertos parámetros de operación están fuera de un rango normal establecido de fábrica.

La MSA SFP define un mapa de memoria de 256 bytes en EEPROM que es accesible a través de una interfaz serial de 2 hilos en la dirección de 8 bits 1010000X(A0h), por lo que la interfaz de monitoreo originalmente hace uso de la dirección de 8 bits(A2h), por lo que el mapa de memoria ID serial definido originalmente permanece sin cambios. La estructura del mapa de memoria se muestra en Table1.

Tabla 1. Mapa de Memoria de Diagnóstico Digital (Descripciones de Campos de Datos Específicos)

 

Especificaciones de Diagnóstico Digital

El  ZBC3880-49/55ZBC3880-55/49  los transceptores se pueden usar en sistemas anfitriones que requieren ya sea   diagnósticos digitales calibrados interna o externamente.

Parámetro

Símbolo

Unidades

Min.

Max.

Precisión

Nota

Temperatura del transceptor

D Temp-E

ºC

-5

+75

±5ºC

1

Voltaje de suministro del transceptor

D Voltaje

V

2.8

4.0

±3%

 

Corriente de polarización del transmisor

D Polarización

mA

0

127

±10%

2

Potencia de salida del transmisor

D Tx-Power

dBm

'-2'

+7

±2dB

 

Potencia de entrada promedio del receptor

D Rx-Power

dBm

'-24'

0

±2dB

 

Notas:

1. Medido internamente

2. La precisión de la corriente de polarización del Tx es del 10% de la corriente real del controlador láser al láser

 

Circuito de Interfaz Típico

 

Filtro de suministro de energía recomendado

Nota:

Se deben usar inductores con resistencia DC de menos de 1Ω para mantener el voltaje requerido en el pin de entrada SFP con un voltaje de suministro de 3.3V. Cuando se utiliza la red de filtrado de suministro recomendada, la conexión en caliente del módulo transceptor SFP resultará en una corriente de arranque de no más de 30 mA mayor que el valor en estado estable.

 

Dimensiones del Paquete

 

Información de Pedido

Número de Parte

Descripción

ZBC3880-49/55

SFP+ Bidi , 9.95 a 1 1.3 Gb/s, 1 490/1550nm,8 0km, 0~70

ZBC3880-55/49

SFP+ Bidi ,9.95 a 1 1.3 Gb/s, 1550/ 149 0nm, 8 0km, 0~70

Notas: Cuando longitudes de onda CWDM, el espaciamiento de longitud de onda>20nm

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Preguntas frecuentes

A continuación se presentan respuestas a nuestras preguntas más frecuentes. ¿No ve su pregunta? Contacte a nuestro equipo de servicio al cliente. Estaremos encantados de ayudarle.

¿Qué es un terminal de red óptica (ONT)? ¿Cómo se diferencia de un módem regular?

Una unidad de red óptica (ONU) es un dispositivo final en una red de fibra óptica que convierte señales ópticas transmitidas a través de fibra óptica en señales eléctricas (para su uso por enrutadores, computadoras y otros dispositivos), y viceversa.

¿Cuál es la arquitectura de una red de fibra óptica (PON)?

Las redes de fibra óptica suelen utilizar una arquitectura de red óptica pasiva (PON), que se divide en tres capas.

¿Cuáles son las funciones del puerto PON y del puerto LAN en un terminal de red óptica (ONT)?

Puerto PON (interfaz de fibra óptica): Se conecta al cable de fibra óptica que entra en la casa y recibe señales ópticas (generalmente interfaz SC/APC, cabeza cuadrada azul).

¿Por qué necesita el terminal de red óptica registrar LOID/SN?

LOID (Identificador Lógico) o SN (Número de Serie) es la credencial utilizada por los operadores para vincular identidades de usuario, y se utiliza para la autenticación OLT de módems ópticos.

Marcado de módem óptico vs. marcado de enrutador: ¿cuál es mejor?

Usuarios ordinarios: Marcado de módem óptico. Usuarios de juegos/NAS: Cambiar a modo puente y marcar utilizando un enrutador de alto rendimiento.

¿Cómo determinar si la señal de fibra óptica es normal?

Verifique las luces indicadoras del módem óptico Inicie sesión en la interfaz de gestión del módem óptico: Verifique la potencia óptica (unidad: dBm)

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