Vysílač/přijímač SFP+ 80 km

10 Gb/s BIDl 1550/1490nm

Vysílač/přijímač SFP+ 80 km

PPB-5496-80B je za provozu připojitelný 3,3V transceiverový modul s malým tvarovým faktorem. Je navržen speciálně pro vysokorychlostní komunikační aplikace, které vyžadují rychlosti až 11,1 Gb/s, a je navržen tak, aby splňoval standardy SFF-8472 a SFP+ MSA. Modul umožňuje datové spojení až na vzdálenost 80 km v jednomódovém optickém vlákně 9/125um.


Detaily produktu

Často kladené otázky

Štítky produktů

Popis produktu

PPB-5496-80B je za provozu připojitelný 3,3V transceiverový modul s malým tvarovým faktorem. Je navržen speciálně pro vysokorychlostní komunikační aplikace, které vyžadují rychlosti až 11,1 Gb/s, a je navržen tak, aby splňoval standardy SFF-8472 a SFP+ MSA. Modul umožňuje datové spojení až na vzdálenost 80 km v jednomódovém optickém vlákně 9/125um.

Vlastnosti produktu

1. Datové linky s rychlostí až 11,1 Gb/s.

2. Převodovka SMF s dojezdem až 80 km.

3. Ztrátový výkon <1,5 W.

4. 1490nm DFB laser a APD přijímač pro FYPPB-4596-80B.

1550nm DFB laser a APD přijímač pro FYPPB-5496-80B

5. 6.2vodičové rozhraní s integrovaným digitálním diagnostickým monitorováním.

6. EEPROM s funkcí sériového ID.

7. Možnost výměny za provozuSFP+ stopa.

8. V souladu s SFP+ MSA sLC konektor.

9. Jeden napájecí zdroj + 3,3 V.

10. Provozní teplota pouzdra: 0ºC ~ +70ºC.

Aplikace

1.10GBASE-BX.
2.10GBASE-LR/LW.

Norma

1. V souladu s normou SFF-8472.
2. V souladu s normou SFF-8431.
3. V souladu s 802.3ae 10GBASE-LR/LW.
4. V souladu s RoHS.

Popisy pinů

Kolík

Symbol

Název/Popis

POZNÁMKA

1

VEET

Uzemnění vysílače (společné se uzemněním přijímače)

1

2

PORUCHA

Porucha vysílače.

2

3

TDI

Vysílač deaktivován. Laserový výstup deaktivován při vysokém napětí nebo přerušení.

3

4

MOD_DEF (2)

Definice modulu 2. Datová linka pro sériové ID.

4

5

MOD_DEF (1)

Definice modulu 1. Hodinový vodič pro sériové ID.

4

6

MOD_DEF (0)

Definice modulu 0. Uzemněno uvnitř modulu.

4

7

Výběr sazby

Není nutné žádné připojení

5

8

LOS

Indikace ztráty signálu. Logická 0 indikuje normální provoz.

6

9

ZATÁČET

Uzemnění přijímače (společné se uzemněním vysílače)

1

10

ZATÁČET

Uzemnění přijímače (společné se uzemněním vysílače)

1

11

ZATÁČET

Uzemnění přijímače (společné se uzemněním vysílače)

1

12

RD-

Invertovaný výstup dat přijímače. AC vazba.

 

13

RD+

Neinvertovaný datový výstup přijímače. Propojení střídavým proudem.

 

14

ZATÁČET

Uzemnění přijímače (společné se uzemněním vysílače)

1

15

VCCR

Napájení přijímače

 

16

VCCT

Napájení vysílače

 

17

VEET

Uzemnění vysílače (společné se uzemněním přijímače)

1

18

TD+

Neinvertovaný vstup dat vysílače. Vstup střídavého proudu.

 

19

TD-

Invertovaný vstup dat vysílače. Vstup střídavého proudu.

 

20

VEET

Uzemnění vysílače (společné se uzemněním přijímače)

1

Poznámky:

1. Uzemnění obvodu je interně izolováno od uzemnění šasi.
2.TFAULT je výstup s otevřeným kolektorem/odtokem, který by měl být v případě použití přitažen na hlavní desce rezistorem 4,7k – 10kΩ. Přitažené napětí by mělo být mezi 2,0V a Vcc + 0,3VA. Vysoký výstup indikuje poruchu vysílače způsobenou buď proudem předpětí vysílače, nebo výstupním výkonem vysílače, které překračují přednastavené prahové hodnoty alarmu. Nízký výstup indikuje normální provoz. V nízkém stavu je výstup přitažen na <0,8V.
3. Laserový výstup deaktivován při TDIS > 2,0 V nebo rozpojený, aktivován při TDIS < 0,8 V.
4. Mělo by být připojeno k hostitelské desce s impedancí 4,7 kΩ - 10 kΩ na napětí mezi 2,0 V a 3,6 V. MOD_ABS připojí vodič k nízkému stavu, což signalizuje, že je modul připojen.
5. Vnitřně staženo dolů dle SFF-8431 Rev 4.1.
6. LOS je výstup s otevřeným kolektorem. Měl by být přiveden na napětí mezi 2,0 V a 3,6 V pomocí impedance 4,7 kΩ – 10 kΩ na hlavní desce. Logická 0 indikuje normální provoz; logická 1 indikuje ztrátu signálu.

Diagram pinů

ghkjs1

Absolutní maximální hodnocení

Parametr

Symbol

Min.

Typ.

Max.

Jednotka

Poznámka

Skladovací teplota

Ts

-40

 

85

°C

 

Relativní vlhkost

RH

5

 

95

%

 

Napětí zdroje napájení

Virtuální obchodní centrum

-0,3

 

4

V

 

Vstupní napětí signálu

 

Vcc-0.3

 

Vcc+0,3

V

 

Doporučené provozní podmínky

Parametr

Symbol

Min.

Typ.

Max.

Jednotka

Poznámka

Provozní teplota pouzdra

Případ

0

 

70

°C

Bez proudění vzduchu

Napětí zdroje napájení

Virtuální obchodní centrum

3.13

3.3

3,47

V

 

Napájecí proud

Mezinárodní obchodní komora (ICC)

 

 

520

mA

 

Přenosová rychlost

 

 

10,3125

 

Gb/s

Rychlost vysílání/rychlost příjmu

Přenosová vzdálenost

 

 

 

80

KM

 

Spojených vláken

 

 

Jednovidové vlákno

 

9/125um SMF

Optické vlastnosti

Parametr

Symbol

Min.

Typ.

Max.

Jednotka

Poznámka

 

Vysílač 

 

 

 

Průměrný startovací výkon

Výstup

0

-

5

dBm

 

Průměrný odpalovaný výkon (laser vypnutý)

Poff

-

-

-30

dBm

Poznámka (1)

Střední rozsah vlnových délek

λC

1540

1550

1560

nm

FYPPB-5496-80B

Poměr potlačení bočního módu

SMSR

30

-

-

dB

 

Šířka pásma spektra (-20dB)

σ

-

-

1

nm

 

Poměr vymírání

ER

3,5

 

-

dB

Poznámka (2)

Výstupní oční maska

V souladu s IEEE 802.3ae

 

 

Poznámka (2)

 

Přijímač

 

 

 

Vstupní optická vlnová délka

λIN

1480

1490

1500

nm

FYPPB-5496-80B

Citlivost přijímače

Psen

-

-

-23

dBm

Poznámka (3)

Vstupní saturace (přetížení)

PSAT

-8

-

-

dBm

Poznámka (3)

LOS - Prosadit sílu

PA

-38

-

-

dBm

 

LOS - Deassert Power

PD

-

-

-24

dBm

 

LOS - Hystereze

PHys

0,5

-

5

dB

 

Poznámka:
1. Optický výkon je spuštěn do SMF
2. Měřeno pomocí testovacího vzoru RPBS 2^31-1 při 10,3125 Gb/s
3. Měřeno s testovacím vzorem RPBS 2^31-1 při 10,3125 Gbs BER=<10^-12

Charakteristiky elektrického rozhraní

Parametr

Symbol

Min.

Typ.

Max.

Jednotka

Poznámka

Celkový proud napájecího zdroje 

Mezinárodní obchodní komora (ICC) 

- 

 

520 

mA 

 

Vysílač

Vstupní napětí diferenciálních dat

VDT

180

-

700

mVp-p

 

Diferenciální impedance linkového vstupu

RIN

85

100

115

Ohm

 

Výstup poruchy vysílače - vysoká

VFaultH

2.4

-

Vcc

V

 

Výstup poruchy vysílače - nízká hodnota

VFaultL

-0,3

-

0,8

V

 

Vysílač deaktivuje napětí - vysoké

VDisH

2

-

Vcc+0,3

V

 

Nízké napětí pro deaktivaci vysílače

VDisL

-0,3

-

0,8

V

 

Přijímač

Výstupní napětí diferenciálních dat

VDR

300

-

850

mVp-p

 

Diferenciální výstupní impedance linky

ÚTĚK

80

100

120

Ohm

 

Pull-up rezistor přijímače LOS

RLOS

4,7

-

10

kOhm

Doba náběhu/poklesu datového výstupu

tr/tf

 

-

38

ps

 

Výstupní napětí LOS - vysoké

VLOSH

2

-

Vcc

V

 

Nízké výstupní napětí LOS

VLOSL

-0,3

-

0,4

V

Digitální diagnostické funkce
PPB-5496-80Btransceiverypodporují protokol 2vodičové sériové komunikace, jak je definováno v SFP+MSA.
Standardní sériové ID SFP poskytuje přístup k identifikačním informacím, které popisují možnosti transceiveru, standardní rozhraní, výrobce a další informace.

Transceivery SFP+ od OYI navíc poskytují unikátní vylepšené rozhraní pro digitální diagnostické monitorování, které umožňuje přístup k provozním parametrům zařízení v reálném čase, jako je teplota transceiveru, laserový předpětí, vysílaný optický výkon, přijímaný optický výkon a napájecí napětí transceiveru. Definuje také sofistikovaný systém alarmů a varovných signálů, který upozorňuje koncové uživatele, když jsou určité provozní parametry mimo normální rozsah nastavený výrobcem.

SFP MSA definuje 256bajtovou mapu paměti v EEPROM, která je přístupná přes 2vodičové sériové rozhraní na 8bitové adrese 1010000X (A0h). Digitální diagnostické monitorovací rozhraní využívá 8bitovou adresu 1010001X (A2h), takže původně definovaná mapa paměti sériového ID zůstává nezměněna.

Provozní a diagnostické informace jsou monitorovány a hlášeny digitálním diagnostickým transceiverovým řadičem (DDTC) uvnitř transceiveru, ke kterému je přistupováno přes 2vodičové sériové rozhraní. Po aktivaci sériového protokolu generuje hostitelský počítač signál sériových hodin (SCL, Mod Def 1). Kladná hrana hodinuje data do transceiveru SFP do těch segmentů E2PROM, které nejsou chráněny proti zápisu. Záporná hrana hodinuje data z transceiveru SFP. Sériový datový signál (SDA, Mod Def 2) je obousměrný pro sériový přenos dat. Hostitelský počítač používá SDA ve spojení s SCL k označení začátku a konce aktivace sériového protokolu.
Paměti jsou organizovány jako série 8bitových datových slov, která lze adresovat jednotlivě nebo postupně.

Doporučené schéma zapojení

ghkjs2

Mechanické specifikace (jednotka: mm)

ghkjs3

Dodržování předpisů

Funkce

Odkaz

Výkon

Elektrostatický výboj (ESD)

ČSN EN 61000-4-2

Kompatibilní se standardy

Elektromagnetické rušení (EMI)

FCC Část 15 Třída B EN 55022 Třída B

(CISPR 22A)

Kompatibilní se standardy

Bezpečnost laserového oka

FDA 21CFR 1040.10, 1040.11 IEC/EN

60825-1, 2

Laserový produkt třídy 1

Rozpoznávání komponent

IEC/EN 60950, UL

Kompatibilní se standardy

ROHS

2002/95/ES

Kompatibilní se standardy

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

EN61000-3

Kompatibilní se standardy

Doporučené produkty

  • Direct Bury (DB) 7cestný 16/12mm

    Direct Bury (DB) 7cestný 16/12mm

    Svazek mikro/minitrubiček se zesílenými stěnami je zapouzdřen v jediném tenkém HDPE plášti, což umožňuje bezproblémovou dodatečnou montáž do stávajících kabelových infrastruktur pro nákladově efektivní nasazení optických kabelů. Mikrokanály jsou optimalizovány pro vysoce výkonné foukání vzduchu a mají vnitřní povrchy s nízkým třením, které urychlují instalaci optických kabelů – což je zásadní pro sítě FTTH, páteřní systémy 5G a přístupové sítě pro metropolitní sítě. Kanály, barevně odlišené dle obrázku 1, podporují organizované směrování multiservisních vláken (např. DCI, smart grid), což zvyšuje škálovatelnost sítě a efektivitu údržby v optických infrastrukturách nové generace.
  • OYI-FOSC-H5

    OYI-FOSC-H5

    Kopulový spoj optických vláken OYI-FOSC-H5 se používá ve vzdušných, nástěnných a podzemních aplikacích pro přímé a odbočné spoje optických kabelů. Kopulové spoje poskytují vynikající ochranu spojů optických vláken před venkovním prostředím, jako je UV záření, voda a povětrnostní podmínky, a to díky nepropustnému utěsnění a krytí IP68.
  • Volně pancéřovaný kabel s nehořlavou úpravou, přímo uložený v zemi

    Volné trubkové pancéřované nehořlavé přímé zakopání...

    Vlákna jsou umístěna ve volné trubici vyrobené z PBT. Trubice jsou vyplněny voděodolnou výplňovou hmotou. Uprostřed jádra je umístěn ocelový drát nebo FRP jako kovový výztužný prvek. Trubice a výplně jsou stočeny kolem výztužného prvku do kompaktního a kruhového jádra. Kolem jádra kabelu je aplikován hliníkový polyethylenový laminát (APL) nebo ocelová páska, která je vyplněna výplňovou hmotou, aby byla chráněna před vniknutím vody. Poté je jádro kabelu pokryto tenkým vnitřním pláštěm z PE. Po podélném nanesení PSP na vnitřní plášť je kabel doplněn vnějším pláštěm z PE (LSZH). (S DVOJITÝMI PLÁŠŤI)
  • Plášťový kulatý kabel

    Plášťový kulatý kabel

    Optický kabel, známý také jako dvojitý plášťový optický kabel, je specializovaná sestava používaná pro přenos informací prostřednictvím světelných signálů v projektech internetové infrastruktury „last-mile“. Tyto optické kabely obvykle obsahují jedno nebo více optických jader. Jsou vyztuženy a chráněny specifickými materiály, které jim dodávají vynikající fyzikální vlastnosti, což umožňuje jejich použití v široké škále scénářů.
  • Rychlý konektor typu OYI I

    Rychlý konektor typu OYI I

    Fyzický konektor SC montovaný v terénu bez tavení je druh rychlokonektoru pro fyzické připojení. Používá speciální optickou silikonovou náplň, která nahrazuje snadno ztratitelnou pastu. Používá se pro rychlé fyzické připojení (připojení bez pasty) malých zařízení. Je spárován se skupinou standardních nástrojů pro optická vlákna. Dokončení standardního konce optického vlákna a dosažení fyzicky stabilního spojení optického vlákna je jednoduché a přesné. Kroky montáže jsou jednoduché a vyžadují jen málo dovedností. Míra úspěšnosti připojení našeho konektoru je téměř 100% a životnost je více než 20 let.
  • 3213GER

    3213GER

    Produkt ONU je koncové zařízení řady XPON, které plně splňuje standardy ITU-G.984.1/2/3/4 a splňuje energeticky úsporný protokol G.987.3. ONU je založeno na vyspělé, stabilní a vysoce cenově efektivní technologii GPON, která využívá vysoce výkonný čip XPON Realtek a vyznačuje se vysokou spolehlivostí, snadnou správou, flexibilní konfigurací, robustností a zárukou kvalitních služeb (QoS). ONU využívá RTL pro WIFI aplikace, které zároveň podporují standard IEEE802.11b/g/n. Webový systém zjednodušuje konfiguraci ONU a pohodlné připojení k internetu pro uživatele. XPON má funkci vzájemné konverze G/E PON, která je realizována čistě softwarově. ONU podporuje jeden port pro VoIP aplikace.

Pokud hledáte spolehlivé a vysokorychlostní řešení pro optické kabely, OYI je na správném místě. Kontaktujte nás a zjistěte, jak vám můžeme pomoci zůstat ve spojení a posunout vaše podnikání na další úroveň.

Facebook

YouTube

YouTube

Instagram

Instagram

LinkedIn

LinkedIn

TikTok

Tiktok

Tiktok

WhatsApp

+8618926041961

E-mail

sales@oyii.net