BIDISFP 1.25GTX1310/RX1550 20KM
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BIDISFP 1.25GTX1310/RX1550 20KM

Hasta 1.25Gb/s enlaces de datos Conector LC único Huella SFP intercambiable en caliente Transmisor láser FP de 1310nm Receptor PIN InGaAs de 1490nm Cumple con RoHS y libre de plomo Hasta 20km en 9/125um SMF Caja metálica para menor EMI Fuente de alimentación única de +3.3V Baja disipación de energía <800mW Temperatura de operación opcional para aplicaciones comerciales e industriales Cumple con SFP MSA SFF-8074i l

Categoría:

módulo óptico SFP


Detalles del producto

Características del producto

Hasta 1.25Gb/s enlaces de datos  

Conector LC único  

Huella SFP hot-pluggable  

Transmisor láser FP de 1310nm  

Receptor PIN InGaAs de 1490nm  

Cumple con RoHS y libre de plomo  

Hasta 20km en 9/125um SMF  

Caja de metal para menor EMI  

Fuente de alimentación de +3.3V única  

Baja disipación de energía <800mW

Comercial e industrial  

Aplicaciones   temperatura de funcionamiento opcional

Cumple con SFP MSA SFF-8074i   l

 

Aplicaciones

Gigabit Ethernet

1x Fibre Channel

 

General

BIDISFP 1.25GTX1310/RX1550 20KM Transceptores Pluggable de Pequeño Formato (SFP) son compatibles con
el Acuerdo de Multi-Sourcing de Transceptores Pluggable de Pequeño Formato (MSA). Los transceptores SFP son módulos de alto rendimiento y costo efectivo que soportan Gigabit Ethernet y una distancia de transmisión de 20km con SMF. Cumplen con RoHS y son libres de plomo.

 

Selección de producto

Parte   Número

 

Temperatura de funcionamiento

 

DDMI

BIDISFP   1.25GTX1310/RX1550 20KM

 

Comercial

 

No

BIDISFP   1.25GTX1310/RX1550 20KM

 

Comercial

 

BIDISFP   1.25GTX1310/RX1550 20KM

 

Industrial

 

No

BIDISFP   1.25GTX1310/RX1550 20KM

 

Industrial

 

 

Cumplimiento normativo

ESD a la   Eléctrico   PINs: compa tible con  MIL-STD-883  Método 3015

ESD a la   LC   Receptáculo: compatible con   IEC   61000-4-2

Inmunidad compatible con con   IEC   61000-4-3

EMI compatible con   FCC   Parte  15 Class  B  EN55022  Clase   B   (CISPR 22B)   VCCI   Clase   B

Láser Seguridad ocular compatible con   FDA 2 1CFR  1040.10 y   1040.11  EN60950,   EN (IEC)   60825-1,2

Cumple con RoHs 2002/9 5/EC 4.1&4.2 2005/747/EC

Pin

Símbolo

Name/Description

Ref.

1

VeeT

Tierra del transmisor   (Común con   Receptor G rund)

1

2

TX   Fallo

Transmisor  Fault.

 

3

TX   Desactivar

Desactivar el transmisor.   Salida de láser desactivada en   alto o abierto.

2

4

MOD_DEF(2)

Módulo   Definición 2.   Datos   li nea para Serial  ID.

3

5

MOD_DEF(1)

Módulo   Definición   1. Línea de reloj   para Serial  ID.

3

6

MOD_DEF(0)

Módulo   Definición 0. Conectado a tierra dentro del módulo.

3

7

Tasa   Seleccionar

Sin conexión   requerida

 

8

LOS

Pérdida de señal  indication.  Lógica 0   indica no mal funcionamiento.

4

9

VeeR

Tierra del receptor (Común con la tierra del transmisor)

1

10

VeeR

Tierra del receptor (Común con la tierra del transmisor)

1

11

VeeR

Tierra del receptor (Común con la tierra del transmisor)

1

12

RD-

Receptor   Invertido   DATOS fuera.    AC Acoplado

 

13

RD+

Receptor No invertido ed   DATOS fuera.    AC Acoplado

 

14

VeeR

Tierra del receptor (Común con la tierra del transmisor)

1

15

VccR

Potencia del receptor   Suministro

 

16

VccT

Suministro de potencia del transmisor

 

17

VeeT

Tierra del transmisor (Común con   Tierra del receptor)

1

18

TD+

Transmisor No invertido   DATOS   en. AC Acoplado.

 

19

TD-

Transmisor   Invertido   DATOS en. AC C oupled.

 

20

VeeT

Tierra del transmisor (Común con   Tierra del receptor)

1

Notas :

1.   Tierra del circuito   es   internamente   aislado  de   chasis  ground.

2.   Salida del láser desactivada en   TX   Desactivar   >2.0V   o   abierto,   activado   en   TX   Desactivar<0. 8V.

3.   Debería   ser   elevado con 4.7k  - 10kohms  en   host   placa a   un   voltaje   entre  2.0V  y  3.6V.  MOD_DEF(0)   tira   línea   bajo a   indicar   módulo   es   conectado  in.

4.   LOS  está  abierto   colector  output.  Debería   ser   elevado   con   '-  10kohms'  4.7k  placa   en   host   a   entre   un   voltaje   ser Lógica  2.0V  y  3.6V.  ind  0  ica normal   operación;   lógica   indica  1  pérdida   o   f Pin-out del bloque de conector en la placa host  signal.

Recomendar esquema de circuito

 

 

Clasificaciones máximas absolutas

 

Parámetro

Mín

Símbolo

Típ

Máx

Unidad

Voltaje máximo de suministro

Ref.

Vcc

'-0.5'

+4.0

-

V

Temperatura de almacenamiento

 

TS

'-40'

+85

-

°C

Operativo

 

Humedad   RH

Condiciones de operación recomendadas

5

-

95

%

 

 

 

Voltaje de suministro

Mín

Símbolo

Típ

Máx

Unidad

Voltaje máximo de suministro

Ref.

Corriente de suministro

'-0.5'

3.13

3.30

3.47

Temperatura de almacenamiento

 

Icc

mA

-

-

250

Temperatura de operación del caso

 

Tc

+70

0

-

T

Operativo

1

I Tasa(Gigabit

+85

-

°C

2

Datos   Eth   ernet) Gbps

-

-

1.25

-

Gbps

 

9/125um G.652   SMF

Lmax

-

-

20

km

 

Notas :

1.   Para clase comercial  product.

2.   Para clase industrial  product.

 

 

Características eléctricas (TOP=25°C, Vcc=3.3Voltios)

Mín

Símbolo

Típ

Máx

Unidad

Voltaje máximo de suministro

Ref.

Transmisor

Diferencial de entrada   impedancia

Rin

-

100

-

Ω

1

Datos de un solo extremo   entrada   oscilación

Vin,   pp

250

-

1200

mV

 

TX  Disable-High

-

Vcc –  1.3

-

'-0.5'

Temperatura de almacenamiento

 

TX  Disable-Low

-

Vee

-

Vee+  0.8

Temperatura de almacenamiento

 

TX  Fault-High

-

Vcc-0.5

-

'-0.5'

Temperatura de almacenamiento

 

TX  Fault-Low

-

Vee

-

Vee+0.5

Temperatura de almacenamiento

 

Receptor

Datos de salida de un solo extremo   oscilación

Vout,   pp

300

400

800

mV

2

Salida de datos   tiempo de subida

tr

-

-

175

ps

3

Tiempo de caída de salida de datos

tf

-

-

175

ps

3

LOS-High

-

Vcc –  0.5

 

'-0.5'

Temperatura de almacenamiento

 

LOS-Low

-

Vee

 

Vee+0.5

Temperatura de almacenamiento

 

Notas :

1.   Acoplado AC.

2.    Entra   100 ohmios dif terminación diferencial.

3.   20 –  80 %

 

Características ópticas (TOP=25°C, Vcc=3.3 Voltios)

Mín

Símbolo

Típ

Máx

Unidad

Voltaje máximo de suministro

Ref.

Transmisor

Salida óptica.   Potencia

PO

-9

-

-3

dBm

1

Longitud de onda óptica

λ

1275

1310

1350

nm

 

Ancho espectral

σ

-

-

3

nm

 

Óptico   Tiempo de subida/caída

tr / tf

-

-

260

ps

2

Jitter total

TJ

-

-

200

ps

 

Óptico   Extinción   Relación

ER

9

-

-

dB

 

Receptor

Sensibilidad RX @1.2 5 Gb/s

RSENS

-

-

-25

dBm

3,  4

Máximo   Recibido   Potencia

RX MAX

-2

-

-

dBm

 

Longitud de onda central óptica

λC

1470

1490

1510

nm

 

LOS  De-Assert

LOSD

-

-

-26

dBm

 

Afirmar LOS

LOSA

+85

-

-

dBm

 

LOS   Histéresis

-

0.5

-

5

dB

 

Notas :

1.   Clase  1  Seguridad láser.

2.   Sin filtrar, 20-80%. Cumple con   Gigabit   Ethernet   ojo   máscaras cuando se filtran.

3.   Medido con señales de conformidad   definidas   en  FC-PI-2 Rev. 10.0  sp ecifications.  7                   -10

4.   Medido con   PRBS 2   -1 a   10     BER.

 

Especificaciones mecánicas

SFP  Pequeño   Factor   de forma  Conectable   (SFP)   transceptores   son   compatibles   con el    dimensiones definidas por el SFP Acuerdo de Multi-Sourcing (   MSA). MSA).

 

Información EEPROM

La descripción del campo de datos específico del mapa de memoria EEPROM es la siguiente:

Interfaz de Monitoreo de Diagnóstico Digital

Cinco parámetros de transceptor   valores   son monitoreados. El   siguiente   tabla   define    dimensiones definidas por el SFP   la precisión del parámetro monitoreado.

Mín

Rango

Precisión

Calibración

Temperatura

0 to  +70°C   (C)

±3°C

Interno

-40 a   +85°C   (I)

Voltaje

2.97 a  3.63V

±3%

Interno

Sesgo   Corriente

0 to 100mA

±10%

Interno

TX   Potencia

-9 a  -3dBm

±3 dB

Interno

RX   Potencia

-25 a  -2dBm

±3 dB

Interno

Vista previa de la exposición

Entorno de producción
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Entorno de producción
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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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