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Transceptor óptico SFP+ SR 300m 10G SFP-10G-SR
Categoría:
módulo óptico SFP
Correo electrónico
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:
- 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.
Vista previa de la exposición
Preguntas frecuentes
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¿Qué es un terminal de red óptica (ONT)? ¿Cómo se diferencia de un módem regular?
¿Cuál es la arquitectura de una red de fibra óptica (PON)?
¿Cuáles son las funciones del puerto PON y del puerto LAN en un terminal de red óptica (ONT)?
¿Por qué necesita el terminal de red óptica registrar LOID/SN?
Marcado de módem óptico vs. marcado de enrutador: ¿cuál es mejor?
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