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BIDISFP 1.25GTX1550/RX1310 20KM
Categoría:
módulo óptico SFP
Correo electrónico
Detalles del producto
Características del producto
Enlaces de datos de hasta 1.25Gb/s Conector LC único
Huella SFP hot-pluggable
Transmisor láser DFB de 1550nm
Receptor PIN InGaAs de 1310nm
Cumple con RoHS y libre de plomo
Hasta 20km en 9/125um SMF
Caja de metal para menor EMI
Fuente de alimentación única de +3.3V
Baja disipación de energía <800mW
Comercial e industrial
temperatura de funcionamiento opcional
Cumple con SFP MSA SFF-8074i
Aplicaciones
Gigabit Ethernet
1x Fibre Channel
General
BIDISFP 1.25GTX1550/RX1310 20KM Transceptores Pluggable de Factor de Forma Pequeño (SFP) son compatibles con
el Acuerdo de Multi-Sourcing de Transceptores Pluggable de Factor de Forma Pequeño (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 1.25GTX1550/RX1310 20KM |
| Comercial |
| No |
BIDISFP 1.25GTX1550/RX1310 20KM |
| Comercial |
| Sí |
BIDISFP 1.25GTX1550/RX1310 20KM |
| Industrial |
| No |
BIDISFP 1.25GTX1550/RX1310 20KM |
| Industrial |
| Sí |
Cumplimiento normativo
ESD a la Eléctrico PINES: compa tible con MIL-STD-883 Método 3015
ESD a la LC Receptáculo: compatible con IEC 61000-4-2
Inmunidad compatible con 61000-4-3 IEC EMI compatible con
FCC Clase Parte 15 B Clase EN55022 (CISPR 22B) Clase VCCI Láser Ojo Seguridad compa (CISPR 22B) Clase
tible con FDA 21CFR 1040.10 y EN60950, 1040.11 EN (IEC) 60825-1,2 Cumple con RoHs 2002/9
5/EC 4.1&4.2 2005/747/EC Pin
Símbolo | VeeT | Name/Description | Ref. |
1 | Tierra del transmisor | (Común con Tierra del receptor G round) TX | 1 |
2 | Fallo Transmisor | Desactivar Fault. |
|
3 | Fallo Desactivar transmisor. | Salida de láser desactivada en alto o abierto. MOD_DEF(2) | 2 |
4 | Módulo | Definición 2. Datos li nea para Serial MOD_DEF(1) ID. | 3 |
5 | Definición | Definición 2. 1. Reloj lin ea para Serial MOD_DEF(0) ID. | 3 |
6 | Definición 0. Conectado a tierra dentro del módulo. | Definición 2. Tasa | 3 |
7 | Seleccionar No se requiere conexión | LOS Pérdida de señal |
|
8 | Lógica 0 | indica operación normal. indication. VeeR Tierra del receptor (Común con T ierra del transmisor) | 4 |
9 | Tierra del receptor (Común con | Receiver Ground (Common with Transmitter Ground) | 1 |
10 | Tierra del receptor (Común con | Receiver Ground (Common wi Transmisor Tierra) | 1 |
11 | Tierra del receptor (Común con | Receiver Ground (Common wi Transmisor Tierra) | 1 |
12 | RD- | Receptor Invertido DATOS fuera. Acoplado AC |
|
13 | RD+ | Receptor No invertido ed DATOS fuera. Acoplado AC |
|
14 | Tierra del receptor (Común con | Receptor Tierra (Común con Transmisor Tierra) | 1 |
15 | VccR | Receptor Potencia Suministro |
|
16 | VccT | Suministro de Potencia del Transmisor |
|
17 | Tierra del transmisor | (Común con Tierra del receptor G Receptor Tierra) | 1 |
18 | TD+ | Transmisor No Invertido DATOS en. Acoplado AC. |
|
19 | TD- | Desactivar Invertido DATOS en. Acoplado led. |
|
20 | Tierra del transmisor | (Común con Tierra del receptor G Receptor Tierra) | 1 |
Notas :
1. Tierra del circuito es internamente aislado de chasis ground.
2. Salida de láser desactivada en Fallo Desactivar transmisor. >2.0V o abierto, habilitado 'en' Fallo Desactivar<0. 8V.
3. Debería ser elevado con 4.7k - 10kohms 'en' host placa a un voltaje entre 2.0V y 3.6V. Definición 0. Conectado a tierra dentro del módulo. tira línea bajo para indicar módulo es conectado in.
4. LOS es abierto colector output. Debería ser elevado con '- 10kohms' 4.7k placa 'en' host a betw un voltaje een Lógica 2.0V y 3.6V. indica 0 n operación normal; lógica pérdida 1 n o f Pin-out del Bloque de Conector en Placa Host signal.
Recomendar Esquema de Circuito
Clasificaciones Máximas Absolutas

Parámetro
Mín | VeeT | Typ | Máx | Unidad | Voltaje de Suministro Máximo | 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 | VeeT | Typ | Máx | Unidad | Voltaje de Suministro Máximo | Ref. |
Corriente de Suministro | '-0.5' | 3.13 | 3.30 | 3.47 | Temperatura de Almacenamiento |
|
Icc | mA | - | - | 250 | Temperatura de Funcionamiento del Caso |
|
Tc | +70 | 0 | - | +70 | Operativo | 1 |
T I | +85 | - | °C | 2 | ||
li Tasa(Gigabit Eth ernet) | - | - | 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 | VeeT | Typ | Máx | Unidad | Voltaje de Suministro Máximo | Ref. |
Desactivar | ||||||
Entrada diferencial impedancia | Rin | - | 100 | - | Ω | 1 |
Datos de un solo extremo entrada oscilación | Vin, pp | 250 | - | 1200 | mV |
|
Fallo Disable-High | - | Vcc – 1.3 | - | '-0.5' | Temperatura de Almacenamiento |
|
Fallo Disable-Low | - | Vee | - | Vee+ 0.8 | Temperatura de Almacenamiento |
|
Fallo Fault-High | - | Vcc-0.5 | - | '-0.5' | Temperatura de Almacenamiento |
|
Fallo 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 %
Mín | VeeT | Typ | Máx | Unidad | Voltaje de Suministro Máximo | Ref. |
Desactivar | ||||||
Salida Opt. Potencia | PO | '-9' | - | '-3' | dBm | 1 |
Longitud de onda óptica | λ | 1530 | 1550 | 1570 | nm |
|
Ancho espectral | σ | - | - | 1 | nm |
|
Lado Supresión de modo Relación | SMSR | 30 | - | - | dB |
|
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 | 1275 | 1310 | 1350 | nm |
|
Lógica 0 De-Assert | LOSD | - | - | '-26' | dBm |
|
Afirmar LOS | LOSA | +85 | - | - | dBm |
|
Lógica 0 Histéresis | - | 0.5 | - | 5 | dB |
|
Notas :
1. (CISPR 22B) 1 Seguridad láser.
2. Sin filtrar, 20-80%. Cumple con Gigabit Ethernet ojo máscaras cuando 3. Medido con señales de conformidad filtered.
definido en sp FC-PI-2 Rev. 10.0 7 -10 ecifications. Medido con
4. PRBS 2 -1 a 10 BER. Especificaciones mecánicas
SFP
Pequeño Factor de forma Plugga Plugga ble (SFP) transceivers son compatibles '- 10kohms' el dimensiones definidas por el SFP Acuerdo de Multi-Sourcing ( MSA).

Información EEPROM
EEPROM descripción del campo de datos específico del mapa de memoria es un s 'a continuación:'

Interfaz de Monitoreo de Diagnóstico Digital
Cinco parámetro del transceptor valores son monitoreados. El siguiente tabla define el 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 |
Fallo Potencia | -9 a -3dBm | ±3 dB | Interno |
RX Potencia | -25 a -2dBm | ±3 dB | Interno |
Vista previa de la exposición
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?
¿Cómo determinar si la señal de fibra óptica es normal?
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