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E-link China Technology Co., Ltd.

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100BASE - Faser-optisches Transceiver-Modul FXs SFP, 1 Faser-Transceiver Gbe Sfp Sx

CHINA E-link China Technology Co., Ltd. zertifizierungen
CHINA E-link China Technology Co., Ltd. zertifizierungen
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100BASE - Faser-optisches Transceiver-Modul FXs SFP, 1 Faser-Transceiver Gbe Sfp Sx

100BASE - FX SFP Fiber Optical Transceiver Module , 1 Gbe Sfp Sx Fiber Transceiver
100BASE - FX SFP Fiber Optical Transceiver Module , 1 Gbe Sfp Sx Fiber Transceiver

Großes Bild :  100BASE - Faser-optisches Transceiver-Modul FXs SFP, 1 Faser-Transceiver Gbe Sfp Sx

Produktdetails:
Herkunftsort: Shenzhen, China
Markenname: E-link China
Zertifizierung: CE, RoHS, FCC
Modellnummer: LNK-GLC-FE-100LX
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 1-teilig
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: 10-teilig in 1 Kartonkasten
Lieferzeit: 3-5 Werktage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, Moneygram, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000000000PCS/Month
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Daten: 155M Connector: LC
Faser: Doppelfaser Distanz: 20KM
Wellenlänge: 1310nm Temperatur: 0°C~+70°C
Hervorheben:

kompatible sfp Module Cisco

,

Faser-Optiktransceiver-Modul

100BASE-FX, LC, Doppelfaser, 1310nm, SMF, 20km, optisches Transceiver-Modul SFPs

 

Eigenschaften

  • Bis zum DatenRate 155Mbps
  • 1310nm FP Laser und PIN-Fotodetektor für 20km Getriebe
  • Konform mit SFP MSA und SFF-8472 mit Duplex-LC-Behälter
  • Digital-Diagnoseüberwachung:

Interne Kalibrierung oder externe Kalibrierung

  • Kompatibel mit RoHS
  • +3.3V sondern Stromversorgung aus
  • Funktionierende Gehäusetemperatur:

Werbung: 0 zu +70°C

Industriell: -40 zu +85°C

 

 

Anwendungen

  • HAVW STM-1, S-1.1, L-1.1, L-1.2
  • SONET OC-3 IR1, LR1, LR2
  • Andere Lichtleitstrecken

 

 

Beschreibung

Die SFP-Transceivers sind Hochleistung, die kosteneffektiven Module, die Abstand des DatenRate 155Mbps und 20km Getriebes mit SMF stützen.

 

Der Transceiver besteht aus drei Abschnitten: ein fp-Laser-Übermittler, eine PIN-Fotodiode integriert mit einem Transwiderstandvorverstärker (TIA) und MCU-Steuergerät. Alle Module werden Lasersicherheitsanforderungen der Klasse I gerecht.

 

Die Transceivers sind mit SFP-Multi-Quellvereinbarung (MSA) und SFF-8472 kompatibel. Für weitere Informationen beziehen Sie bitte sich auf SFP MSA.

 

 

Absolute Maximalleistungen

Tabelle 1 - absolute Maximalleistungen

Parameter Symbol Minute Maximal Einheit
Versorgungs-Spannung Vcc -0,5 4,5 V
Lagertemperatur Ts -40 +85 °C
Betriebsfeuchtigkeit - 5 85 %
 

 

 

Empfohlene Betriebsbedingungen

Tabelle 2 - empfohlene Betriebsbedingungen

Parameter Symbol Minute Typisch Maximal Einheit
Funktionierende Gehäusetemperatur Standard Tc 0   +70 °C
Industriell -40   +85 °C
Stromversorgungs-Spannung Vcc 3,13 3,3 3,47 V
Stromversorgungs-Strom Icc     300 MA
Datenrate     155   Mbps
 

 

 

 

Optische und elektrische Eigenschaften

Optische und elektrische Eigenschaften der Tabelle-3 -

Parameter Symbol Minute Typisch Maximal Einheit Anmerkungen
Übermittler
Mitte-Wellenlänge λc 1260 1310 1360 Nanometer  
Spektralbreite (Effektivwert) σ     4 Nanometer  
Durchschnittliche Spitzenleistung Schellfisch -14   -8 dBm 1
Löschungs-Verhältnis ER 9     DB  
Optischer Aufstieg/Abfallzeit tr/tf     1,3 ns  
Dateneingabe-Schwingen-Differenzial VZOLL 400   1800 Millivolt 2
Input-Differenzial-Widerstand ZHEREIN 90 100 110 Ω  
TX-Sperrung Sperrung   2,0   Vcc V  
Ermöglichen Sie   0   0,8 V  
TX-Störung Störung   2,0   Vcc V  
Normal   0   0,8 V  
Empfänger
Mitte-Wellenlänge λc 1260   1580 Nanometer  
Empfänger-Empfindlichkeit       -32 dBm 3
Empfänger-Überlastung   -3     dBm 3
LOS De-erklären LOSD     -34 dBm  
LOS erklären LOSA -45     dBm  
Los-Hysterese   1   4 DB  
Datenausgabe-Schwingen-Differenzial Vout 370   1800 Millivolt 4
LOS Hoch 2,0   Vcc V  
Niedrig     0,8 V  
                 
 

Anmerkungen:

1. Die optische Energie wird in SMF gestartet.

2. PECL-Input, innerlich Wechselstrom-verbunden und beendet.

3. Gemessen mit einerTestseite@155Mbps PRBS 223-1, BRUSTBEEREN≤1×10-10

4. Innerlich Wechselstrom-verbunden.

 

 

 

Zeitliche Regelung und elektrisch

Tabelle 4 - TIMING und elektrisches

Parameter Symbol Minute Typisch Maximal Einheit
Tx-Sperrung verneinen Zeit t_on     1 Frau
Tx-Sperrung erklären Zeit t_off     10 µs
Zeit, einschließlich Zurückstellen von Tx-Störung zu initialisieren t_init     300 Frau
Tx bemängeln erklären Zeit t_fault     100 µs
Tx-Sperrung zum Zurückstellen t_reset 10     µs
LOS erklären Zeit t_loss_on     100 µs
LOS De-erklären Zeit t_loss_off     100 µs
Serien-Identifikations-Taktfrequenz f_serial_clock     400 KHz
MOD_DEF (0:2) -hoch VH 2   Vcc V
MOD_DEF (0:2) - niedrig VL     0,8 V
 

 

 

Diagnosen

Tabelle 5 – Diagnostikspezifikation

Parameter Strecke Einheit Genauigkeit Kalibrierung
Temperatur 0 bis +70 °C ±3°C Intern/
-40 bis +85
Spannung 3,0 bis 3,6 V ±3% Intern/
Schräger Strom 0 bis 100 MA ±10% Intern/
TX-Energie -14 bis -8 dBm ±3dB Intern/
RX-Energie -28 bis -3 dBm ±3dB Intern/
 

 

 

Digital-Diagnosegedächtnis-Karte

Die Transceivers stellen Serien-Identifikations-Gedächtnisinhalt und Diagnoseinformationen über die anwesenden Betriebsbedingungen von der 2-drahtigen seriellen Schnittstelle zur Verfügung (SCL, SDA).

 

Die Diagnoseinformationen mit interner Kalibrierung oder die externe Kalibrierung alle werden, einschließlich Leistungsaufnahmeüberwachung, Sendeleistungsüberwachung, gegenwärtige Überwachung der Neigung, Versorgungs-Spg. Kontrollempfänger und Temperaturüberwachung eingeführt.

 

Das digitale Diagnosespezifische Datenfeld der gedächtniskarte definiert, wie folgend.

 

 

 

Pin-Beschreibungen

Pin Signal-Name Beschreibung Stecker folgend. Anmerkungen
1 VEET Übermittler-Boden 1  
2 TX-STÖRUNG Übermittler-Fehleranzeige 3 Anmerkung 1
3 TX-SPERRUNG Übermittler-Sperrung 3 Anmerkung 2
4 MOD_DEF (2) SDA-Serien-Datensignal 3 Anmerkung 3
5 MOD_DEF (1) SCL-Serien-Taktsignal 3 Anmerkung 3
6 MOD_DEF (0) TTL niedrig 3 Anmerkung 3
7 Rate ausgewählt Nicht angeschlossen 3  
8 LOS Verlust des Signals 3 Anmerkung 4
9 VEER Empfängerboden 1  
10 VEER Empfängerboden 1  
11 VEER Empfängerboden 1  
12 RD Inv. Empfangene Daten heraus 3 Anmerkung 5
13 RD+ Empfangene Daten heraus 3 Anmerkung 5
14 VEER Empfängerboden 1  
15 VCCR Empfänger-Stromversorgung 2  
16 VCCT Übermittler-Stromversorgung 2  
17 VEET Übermittler-Boden 1  
18 TD+ Übertragen Sie Daten herein 3 Anmerkung 6
19 TD Inv. Übertragen Sie Daten herein 3 Anmerkung 6
20 VEET Übermittler-Boden 1  
 

Anmerkungen:

Stecker folgend: Pin-Verpflichtungsreihenfolge während der heißen Verstopfung.

1) TX-Störung ist ein Open-Collector-Ertrag, der mit einem Widerstand 4.7k~10kΩ auf dem Wirtsbrett zu einer Spannung zwischen 2.0V und Vcc+0.3V hochgezogen werden sollte. Logik 0 zeigt Normalbetrieb an; Logik 1 zeigt eine Laser-Störung irgendeiner Art an. Im niedrigen Zustand wird der Ertrag zu kleiner als 0.8V gezogen.

2) TX-Sperrung ist ein Input, der benutzt wird, um den optischen Ertrag des Übermittlers zu schließen. Sie wird innerhalb des Moduls mit einem Widerstand 4.7k~10kΩ hochgezogen. Seine Zustände sind:

Niedrig (0 zu 0.8V): Übermittler an

(>0.8V, < 2="">

Hoch (2,0 zu 3.465V): Übermittler gesperrt

Offen: Übermittler gesperrt

3) Umb.-Def 0,1,2. Diese sind die Moduldefinitionsstifte. Sie sollten mit einem Widerstand 4.7k~10kΩ auf dem Wirtsbrett hochgezogen werden. Die Hochziehungsspannung ist VccT oder VccR.

Umb.-Def 0 wird durch das Modul geerdet, um anzuzeigen, dass das Modul anwesend ist

Umb.-Def 1 ist die Uhrlinie der seriellen Zweidrahtschnittstelle für Serien-Identifikation

Umb.-Def 2 ist die Datenleitung der seriellen Zweidrahtschnittstelle für Serien-Identifikation

4) LOS ist ein Open-Collector-Ertrag, der mit einem Widerstand 4.7k~10kΩ hochgezogen werden sollte. Ziehen Sie Spannung zwischen 2.0V und Vcc+0.3V hoch. Logik 1 zeigt Verlust des Signals an; Logik 0 zeigt Normalbetrieb an. Im niedrigen Zustand wird der Ertrag zu kleiner als 0.8V gezogen.

5) RD-/+: Diese sind die differenzialen Empfängerertrag. Ihnen werden innerlich 100 differenziale Linien Wechselstrom-verbunden, die mit 100Ω (Differenzial) am Benutzer SERDES beendet werden sollten.

6) TD-/+: Diese sind der differenziale Übermittlerinput. Sie werden innerlich, differenziale Linien mit differenzialer Beendigung 100Ω innerhalb des Moduls Wechselstrom-verbunden.

 

 

Kontaktdaten
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Ansprechpartner: Mike Peng

Telefon: 136 8646 9576

Faxen: 86-755-8312-8674

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