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10Gbps 1310nm 20Km
Categoría:
módulo óptico SFP
Correo electrónico
Detalles del producto
Características del producto
Soporta tasas de bits de 9.95 a 10.5Gb/s
Conector LC dúplex
Huella SFP+ caliente intercambiable
Transmisor DFB de 1310nm sin refrigeración, fotodetector PIN
Aplicable para conexión SMF de 10km
Bajo consumo de energía, < 1W
Interfaz de monitor de diagnóstico digital
Interfaz óptica conforme a IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
Interfaz eléctrica conforme a SFF-8431
Temperatura de funcionamiento del caso:
Comercial:-20 a 75 °C
Industrial:-40 a 85 °C
Aplicaciones
10GBASE-LR/LW a 10.3125Gbps
Fibra 10G er Canal
Otros enlaces ópticos
Descripciones del producto
El transceptor Transceptores SFP+ de factor de forma pequeño mejorado están diseñados para su uso en enlaces de Ethernet de 10 Gigabits de hasta 10km sobre fibra de modo único. Cumplen con SFF-8431 , SFF-8432 e IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW. 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 transceiver.
Características operativas generales
Parámetro | Símbolo | Min. | Típico | Max. | Unidad | Nota | |
Tasa de datos | Ethernet |
|
| 10.3125 |
| Gb/s |
|
Canal de fibra |
|
| 10.518 |
|
| ||
Voltaje de suministro | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
| |
Corriente de suministro | Icc 5 |
| 200 | 285 | mA |
| |
Temperatura del caso de operación. | Tc | 0 |
| 70 | °C |
| |
T I | -40 |
| 80 |
| |||
Características eléctricas ( T OP(C) = -20 a 75 ℃ , T OP(I) = -40 a 85 ℃ ,V CC = 3.13 a 3.47 V )
Parámetro | Símbolo | Min. | Típico | Max. | Unidad | Nota |
Transmisor | ||||||
Oscilación de entrada de datos diferencial | VIN PP | 180 |
| 700 | 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 | Vout,pp | 300 |
| 850 | m Vpp | 2 |
Tiempo de subida y tiempo de bajada de salida | Tr, Tf | 28 | 2.0 | Vcc+0.3 | 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 |
Nota:
1. Conectado directamente a los pines de entrada de datos TX. Acoplamiento AC desde los pines al IC del controlador 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. Normal la operación es lógica 0; la pérdida de señal es lógica 1.
Características ópticas ( T OP(C) = -20 a 75 ℃ , T OP(I) = -40 a 85 ℃ ,V CC = 3.13 a 3.47 V )
Parámetro | Símbolo | Min. | Típico | Max. | Unidad | Nota |
Transmisor | ||||||
Longitud de onda de operación | λ | 1260 |
| 1355 | nm |
|
Potencia de salida promedio (Habilitado) | P AVE | '-6' |
| 0 | dBm | 1 |
Relación de supresión de modo lateral | SMSR | 30 |
|
| dB |
|
Relación de extinción | ER | 4 | 4.5 |
| dB |
|
RMS ancho espectral | Δλ |
|
| 1 | nm |
|
Tiempo de subida/bajada (20%~80%) | Tr/Tf |
|
| 50 | ps | 2 |
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 |
| 1260 |
| 1600 | nm |
|
Sensibilidad del receptor (ER=4.5) | P SEN1 |
|
| -13.6 | dBm | 3 |
Sensibilidad del receptor (ER=6) | P SEN2 |
|
| '-14.4' | dBm | 3 |
Potencia de recepción promedio | P AVE | '-14.2' |
| +0.5 | dBm |
|
Reflectancia del receptor | R rx |
|
| '-12' | dB |
|
Afirmar LOS | Pa | '-30' |
|
| dBm |
|
Desafirmar LOS | Pd |
|
| '-1' 7 | dBm |
|
Histeresis de LOS | Pd-Pa | 0.5 |
| 4 | dB |
|
Notas:
1. Las cifras de potencia promedio son solo informativas, según IEEE 802.3ae.
2. Válido entre 1260 y 1355 nm. Medido con el peor ER; BER<10-12; 231 – 1 PRBS.
3. Válido entre 1260 y 1355 nm. Según IEEE 802.3ae.
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 del 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 [5] | 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 de entrada invertidos del transmisor. Acoplado AC
|
20 | VEET [1] | Tierra del transmisor
|
Notas:
1. La tierra del circuito del módulo está aislada de la tierra del chasis del módulo dentro del módulo.
2. Debe ser elevado con 4.7k – 10k ohmios en la placa del host 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 host 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 host.
5. RS0 y RS1 son entradas del módulo y están conectadas a tierra a VeeT con resistencias > 30 kΩ en el módulo.
Especificaciones de diagnóstico digital
El transceptores pueden ser utilizados en sistemas host que requieren ya sea diagnósticos digitales calibrados interna o externamente.
Parámetro | Símbolo | Unidades | Min. | Max. | Precisión | Nota |
Temperatura del transceptor | D Temp-E | ºC | -45 | +90 | ±5ºC | 1,2 |
Tensión de alimentación del transceptor | D Voltaje | V | 2.8 | 4.0 | ±3% |
|
Corriente de polarización del transmisor | D Polarización | mA | 0 | 127 | ±10% | 3 |
Potencia de salida del transmisor | D Tx-Power | dBm | -2 | +3 | ±2dB |
|
Potencia de entrada promedio del receptor | D Rx-Power | dBm | -20 | +1 | ±2dB |
|
Notas:
1.Cuando la temperatura de operación = 0~70 ºC, el rango será min=-5, Max=+75
2 . Medido internamente
3 . 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 alimentación recomendado

Nota:
Se deben utilizar inductores con resistencia DC de menos de 1Ω para mantener el voltaje requerido en el SFP pin de entrada con suministro de 3.3V voltaje. 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 |
| SFP+, 9.95 a 10.5Gb/s, 1310nm, 10km, -20 ~7 5 ℃ , con DDM |
| SFP+, 9.95 a 10.5Gb/s, 1310nm, 10km, -40 ~85 ℃ , con DDM |
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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?
¿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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