Transceptor óptico SFP+ SR 300m 10G SFP-10G-SR
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Transceptor óptico SFP+ SR 300m 10G SFP-10G-SR

Soporta interfaz óptica serial de 10Gb/s Transmisión de hasta 300m en OM3 MMF Láser VCSEL de 850nm y receptor PIN Huella SFP+ intercambiable en caliente Interfaz eléctrica de alta velocidad SFI Funciones de diagnóstico digital integradas Fuente de alimentación única de +3.3V Consumo de energía inferior a 0.75 W Temperatura de funcionamiento del caso: 0~+70°C Paquete SFP+ MSA con conector LC dúplex

Categoría:

módulo óptico SFP


Detalles del producto

Características

Soporta interfaz óptica serial de 10Gb/s  
Hasta 300m de transmisión en OM3 MMF
Láser VCSEL de 850nm y receptor PIN 
Huella SFP+ hot-pluggable 
Interfaz eléctrica de alta velocidad SFI
Funciones de diagnóstico digital integradas
Fuente de alimentación única de +3.3V 
Consumo de energía inferior a 0.75 W
Temperatura de funcionamiento del caso: 0~+70°C
Paquete SFP+ MSA con conector LC dúplex

 

Aplicaciones 

10GBASE-SR/SW 10G Ethernet
Otros enlaces ópticos

 

Estándar 

Cumple con SFF-8472 y SFP+ MSA
Cumple con SFF-8431 y SFF-8432
Cumple con IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/SW 
Cumple con FCC 47 CFR Parte 15, Clase B 
Cumple con Telcordia GR-468-CORE 
Cumple con RoHS 

 

Tabla 1. Cumplimiento Normativo

Característica

Estándar

Rendimiento

Descarga electrostática (ESD) a los pines eléctricos

MIL-STD-883E 

Método 3015.7

Clase 1 (>1000V para pines SFI, >2000V para otros pines.)

Descarga electrostática (ESD) a  la receptáculo LC dúplex

IEC 61000-4-2

GR-1089-CORE

Compatible con estándares

Interferencia electromagnética (EMI)

FCC Parte 15 Clase B

EN55022 Clase B (CISPR 22B) 

VCCI Clase B

Compatible con estándares

Inmunidad

IEC 61000-4-3

Compatible con estándares

Seguridad ocular láser

FDA 21CFR 1040.10 y 1040.11

Compatible con láser de Clase I   producto

RoHS

2002/95/EC 4.1&4.2

2011/65/EU

Compatible con estándares

 

Descripción del producto

Los transceptores SFP+ son módulos de alto rendimiento y costo efectivo que soportan una tasa de datos de 10Gbps y 300m de distancia de transmisión con OM3 MMF.  El transceptor consta de tres secciones: un transmisor láser VCSEL de 850nm sin refrigeración, un fotodiodo PIN integrado con un amplificador de transimpedancia (TIA) y una unidad de control MCU. Todos los módulos cumplen con los requisitos de seguridad láser de clase I. 

Los transceptores son compatibles con el Acuerdo de Múltiples Fuentes SFP y las funciones de diagnóstico digital SFF-8472. 

Figura 1. Diagrama de Bloque Funcional del Transceptor

 

Clasificaciones Máximas Absolutas 

Tabla 2. Clasificaciones Máximas Absolutas

 (Superar los límites a continuación puede dañar permanentemente el módulo transceptor)

Parámetro

Símbolo

Mín

Típ

Máx

Unidad

Notas

Voltaje de Suministro Máximo

V CC

'-0.5'

-

+4.0

V

 

Temperatura de Almacenamiento

T S

'-40'

-

+85

°C

 

Temperatura de Funcionamiento del Caso

T A

-5

-

+75

°C

 

Humedad Relativa

RH

5

-

85

%

1

Notas:

1. Sin condensación.

 

Recomendación de Entorno de Operación

Tabla 3. Recomendación de Entorno de Operación

Parámetro

Símbolo

Mín

Típ

Máx

Unidad

Notas

Tasa de Datos

BR

-

10.3125

-

Gbps

 

Voltaje de Suministro

V CC

3.13

3.3

3.47

V

 

Corriente de Suministro

I CC

-

-

220

mA

 

Disipación de Potencia

P D

-

-

0.75

W

 

Temperatura de Funcionamiento del Caso

T A  

0

-

+70

°C

 

Distancia de Transmisión

T D

-

-

300

m

1

Notas:

1. Medido con ITU-T G.65 1 OM3   M MF

 

Características eléctricas y ópticas  

Tabla 4. Características eléctricas (TOP = 0 to +70 °C, VCC = 3.13 a 3.47 V)

Parámetro

Símbolo

Mín

Típ

Máx

Unidad

Notas

Transmisor

Amplitud de entrada de datos diferencial

V IN,P-P

180

-

700

mVpp

1

Impedancia diferencial de entrada

Z IN

90

100

110

Ω

 

Salida de fallo del transmisor - Alta

V OH

2.4

-

V CC

V

 

Salida de fallo del transmisor - Baja

V OL

'-0.3'

-

0.4

V

 

Voltaje de desactivación del transmisor - Alto

V IH

2.0

-

V CC

V

 

Voltaje de desactivación del transmisor - Bajo

V IL

0

-

0.8

V

 

Receptor

Oscilación de voltaje de salida diferencial

V OUT,P-P

300

-

850

mVpp

1

Impedancia diferencial de salida

Z OUT

90

100

110

Ω

 

Jitter determinista

DJ

-

-

0.42

UI

 

 Jitter total

TJ

-

-

0.70

UI

 

Voltaje de salida LOS - Alto

V LOSH

2.0

-

V CC

V

3

Voltaje de salida LOS - Bajo

V LOSL

-

-

0.8

V

3

Notas:

  1. CML de entrada/salida, acoplado internamente en AC y terminado.  

 

Características ópticas  

Tabla 5. Características ópticas (TOP = 0 to +70 °C, VCC = 3.13 a 3.47 V)

Parámetro

Símbolo

Mín

Típ

Máx

Unidad

Notas

Transmisor

Longitud de onda central óptica

λ C

840

850

860

nm

 

Tasa de Datos

BR

-

10.3125

-

Gbps

 

Potencia de salida promedio

P O

-6.5

-

'-0.5'

dBm

 

Relación de extinción óptica

ER

3.0

-

-

dB

 

Ancho espectral RMS 

σ

-

-

0.6

nm

 

Jitter dependiente de datos

DDJ

-

-

0.10

UI

 

Jitter total

TJ

-

-

0.28

UI

 

Transmisor y penalización por dispersión

TDP

-

-

3.9

dB

 

Potencia de lanzamiento promedio de Tx OFF

P 'OFF'

-

-

'-30'

dBm

 

Máscara de ojo óptico

Cumple con IEEE 802.3ae-2005 e ITU-T G.691

Receptor

Rango de longitud de onda central

λ C

840

850

860

nm

 

Tasa de Datos

BR

-

10.3125

-

Gbps

 

Sensibilidad del receptor

R SEN

-

-

'-1' 1.1

dBm

1

Sensibilidad del receptor estresada (OMA)

R SENS

-

-

-7.5

dBm

 

Potencia de entrada máxima

P MAX

0

-

-

dB

1

Afirmar LOS

LOS A

'-28'

-

-

dBm

 

Desafirmar LOS

LOS D

-

-

'-1' 3

dBm

 

Histeresis de LOS

LOS H

0.5

-

5

dB

 

Reflectancia del receptor

R R

-

-

'-12'

dB

 

Notas:

1 . Medido con el peor ER=3. 0 dB,  Patrón de prueba RPBS 2^31-1 @10.3125Gb p s BER=<10^-12. 

Tabla 6. Temporización y eléctrica

Parámetro

Símbolo

Mín

Típ

Máx

Unidad

Tiempo de negación de desactivación de Tx

t_on

-

-

1

ms

Tiempo de afirmación de desactivación de Tx

t_off

-

-

10

μs

Tiempo para inicializar, incluyendo el reinicio de fallo de Tx

t_init

-

-

300

ms

Tiempo de afirmación de fallo de Tx

t_fault

-

-

100

μs

Fallo de Tx a   Reinicio

t_reset

10

-

-

μs

Tiempo de afirmación de LOS

t_loss_on

-

-

100

μs

Tiempo de desactivación de LOS

t_loss_off

-

-

100

μs

Serial   ID de reloj   Tasa

f_serial_clock

-

-

400

KHz

SDA,SCL,MOD_ABS Alto   Nivel

VH

2

-

Vcc

V

SDA,SCL,MOD_ABS Bajo   Le vel

VL

-

-

0.8

V

 

Asignación de Pines

Tabla 7. Descripciones de Pines 

Pin

Símbolo

Name/Description

Notas

1

VEET

Grupo de Transmisores del Módulo nd

 

2

Tx_Fault

Grupo de Transmisores del Módulo lt

1

3

Tx_Disable

Desactivar Transmisor, Apaga  transmisor   láser   salida

2

4

SDA

2 wire  serial   datos de interfaz   entrada/salida( SDA)

1

5

SCL

2 wire  serial   interfaz   reloj   entrada(SCL)

1

6

MOD_ABS

Módulo Ausente, conectado a VeeT o VeeR   en   el módulo

1

7

RSO

Receptor   Tasa   Seleccionar

 

8

Rx_LOS

Indicación de Pérdida de Señal, Lógica  0  indica   normal   operación

3

9

RS1

Seleccionar Tasa de Transmisor, No Usar d   para   este producto

 

10

VEER

Grupo de Receptores del Módulo nd

 

11

VEER

Grupo de Receptores del Módulo nd

 

12

RD-

Salida de Datos Invertidos del Receptor put,AC   Acoplado

4

13

RD+

Salida de Datos No Invertidos del Receptor, AC  Acoplado

4

14

VEER

Grupo de Receptores del Módulo nd

 

15

VccR

Módulo Receptor 3.3   V   Suministro

 

16

VccT

Módulo Transmisor 3.3 VSup ply

 

17

VEET

Grupo de Transmisores del Módulo nd

 

18

TD+

Entrada de Datos No Invertidos del Transmisor, AC C oupled

5

19

TD-

Datos Invertidos del Transmisor   Entrada, AC Acoplado

5

20

VEET

Grupo de Transmisores del Módulo nd

Notas: 

1. Salida de colector/drain abierto, que debe ser elevada con una resistencia de 4.7kΩ a 10kΩ en la placa anfitriona si se pretende usar. La tensión de pull-up debe estar entre 2.0V y 3.6V. Una salida alta indica un fallo del transmisor causado por la corriente de polarización TX o la potencia de salida TX que excede los umbrales de alarma preestablecidos. Una salida baja indica operación normal. En el estado bajo, la salida se eleva a <0.8V. 
2. Salida de láser desactivada en Tx_Disable >2.0V o abierta, habilitada en Tx_Disable <0.8V. 
3. LOS es salida de colector abierto. Debe ser elevada con 4.7kΩ a 10kΩ en la placa anfitriona a una tensión entre 2.0V y 3.6V. Lógica 0 indica operación normal; lógica 1 indica pérdida de señal. 
4. RD-/+: Estas son las salidas diferenciales del receptor. Están acopladas internamente por AC en líneas diferenciales de 100Ω que deben ser terminadas con 100Ω (diferencial) en el SERDES del usuario. 
5. TD-/+: Estas son las entradas diferenciales del transmisor. Están acopladas internamente por AC, líneas diferenciales con terminación diferencial de 100Ω dentro del módulo. 

Asignación de Pines   (continuado)

Figura 2. Asignación de almohadillas SFP+ de PCB anfitrión vista superior y Nombres.

 

Mapa de Memoria de Diagnóstico Digital

Los transceptores proporcionan contenidos de memoria ID serial y información de diagnóstico sobre las condiciones operativas actuales a través de la interfaz serial de 2 hilos (SCL, SDA). 

La información de diagnóstico con calibración interna o calibración externa se implementa, incluyendo monitoreo de potencia recibida, monitoreo de potencia transmitida, monitoreo de corriente de polarización, monitoreo de tensión de suministro y monitoreo de temperatura.

El campo de datos específico del mapa de memoria de diagnóstico digital se define como sigue. 

Tabla 8. Mapa de Memoria de Diagnóstico Digital (Descripciones de Campos de Datos Específicos) 

 

Tabla 9. Características del Monitor de Diagnóstico Digital

Parámetro

Calibración

Rango

Precisión

Unidad

Temperatura Interna del Transceptor

Interno

0  a +70°C

±3.0

°C

V CC Tensión de Suministro Interna 3

Interno

3.0 a 3.6V

±3.0

%

Corriente de Polarización del Láser

Interno

0 a  20mA

±10

%

Potencia de Salida Tx

Interno

-7 .5 a  0 dBm

±3.0

dBm

Potencia de Entrada Rx

Interno

-15. 0  a 0dBm

±3.0

dBm

 

Circuito Recomendado 

Figura 3, Circuito de Suministro de Energía de la Placa Host Recomendada

 

Figura 4, Circuito de Interfaz Recomendado

 

Dimensiones Mecánicas 

Figura 5, Dimensiones Mecánicas

 

Información de pedido

Tabla 10. Información de pedido

Número de Parte

Descripción del producto

PSFP10- S R

85 0nm  VCSEL , 10.3125Gbps,  OM3 M MF  300 m,  0 °C ~ +70°C

PSFP10- S RE

85 0nm  VCSEL , 10.3125Gbps,  OM3 M MF  300 m, -20°C ~ +85°C

PSFP10- S RI

85 0nm  VCSEL , 10.3125Gbps,  OM3 M MF  300 m, -40°C ~ +85°C

 

Advertencias

Precauciones de Manejo:  Este dispositivo es susceptible a daños como resultado de descargas electrostáticas (ESD). Se recomienda encarecidamente un entorno libre de estática. Siga las pautas de acuerdo con los procedimientos adecuados de ESD.

Seguridad Láser:  La radiación emitida por dispositivos láser puede ser peligrosa para los ojos humanos. 

Evite la exposición ocular a la radiación directa o indirecta.

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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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