1,25 Gb/s 1550 nm 60 km LC DDM

Nadajnik-odbiornik SFP

1,25 Gb/s 1550 nm 60 km LC DDM

TenTransceivery SFPto wydajne i ekonomiczne moduły obsługujące prędkość transmisji danych 1,25 Gb/s i zasięg transmisji 60 km z SMF.

Nadajnik-odbiornik składa się z trzech sekcji:SNadajnik laserowy FP, fotodioda PIN zintegrowana z przedwzmacniaczem transimpedancyjnym (TIA) i jednostką sterującą MCU. Wszystkie moduły spełniają wymagania bezpieczeństwa laserów klasy I.

Nadajniki-odbiorniki są kompatybilne z SFP Multi-Source Agreement i funkcjami diagnostyki cyfrowej SFF-8472.


Szczegóły produktu

Często zadawane pytania

Tagi produktów

Cechy produktu

1. SFP pakiet ze złączem LC.

2. Laser DFB 1550nm i fotodetektor PIN.

3. Przekładnia SMF o zasięgu do 60 km.

4. Pojedyncze zasilanie +3,3V.

5. Interfejs wejścia/wyjścia danych zgodny ze standardem LVPECL.

6. Niskie zakłócenia elektromagnetyczne i doskonała ochrona ESD.

7. Zgodność z normą bezpieczeństwa laserowego IEC-60825.

8. Zgodność z RoHS.

9. Zgodność z diagnostyką cyfrową SFF-8472.

10. Uziemienie sygnału odizolowane od obudowy.

Aplikacja

1. 1,25 Gb/s 1000Base-LXEthernet.

2. Podwójna prędkość transmisji 1,06 / 2,125 Gb/s Fiber Channel.

Maksymalne oceny absolutne:

Parametr

Symbol

Minimum

Maksymalny

Jednostki

Temperatura przechowywania

Test

-40

+85

Napięcie zasilania

Vcc

0

+3,6

V

Wilgotność względna podczas pracy

RH

5

95

%

Środowisko operacyjne:

Parametr

Symbol

Min

Typowy

Maksym

Jednostki

Napięcie zasilania

Vcc

3.15

3.3

3,45

V

Temperatura obudowy roboczej

Tc

0

 

+70

 

Rozpraszanie mocy

 

 

 

1

W

Szybkość transmisji danych

 

 

1,25

 

Gb/s

Charakterystyka optyczna

(Temperatura otoczenia podczas pracy od 0℃ do +70℃, Vcc = 3,3 V)

Parametr

Symbol

Min.

Typ.

Maks.

Jednostki

Nadajnik Sekcja

Środkowa długość fali

λo

1540

1550

1560

nm

Szerokość widmowa (RMS)

△λ

-

-

1

nm

Średnia moc wyjściowa

Po

-5

-

0

dBm

Współczynnik wyginięcia

Er

8

-

 

dB

Wzrost/Upadek

Czas (20%~80%)

Tr/Tf

 

 

180

ps

Całkowite drżenie

Tj

 

 

0,43

UI

Schemat oka optycznego

Zgodność ze standardami IEEE 802.3z i ANSI Fiber Channel

Odbiornik Sekcja

Środkowa długość fali

λo

1260

 

1620

nm

Czułość odbiornika

Rsen

 

 

-24

dBm

Przeciążenie odbiornika

Rov

-3

 

 

dBm

Strata powrotu

 

12

 

 

dB

Twierdzenie LOS

LOSA

-36

 

 

dBm

Deser LOS

LOSD

 

 

-25

dBm

Histereza LOS

 

0,5

 

5

 

Charakterystyka elektryczna

(Temperatura otoczenia podczas pracy od 0℃ do +70℃, Vcc = 3,3 V)

Parametr

Symbol

Min.

Typ.

Maks.

jednostka

Sekcja Nadajnika

Różnicowy sygnał wejściowy

Bliskość

Zin

90

100

110

Om

Różnica wahań wejściowych danych

Wino

500

 

2400

mV

Wyłącz TX

Wyłączyć

 

2.0

 

Vcc

V

Włączać

 

0

 

0,8

V

Błąd TX

Zapewniać

 

2.0

 

Vcc

V

Odrzucić

 

0

 

0,8

V

Sekcja odbiorcza

Impedancja różnicowa wyjściowa

Zout

 

100

 

Om

Różnica wahań wejściowych danych

Vout

370

 

2000

mV

Rx_LOS

Zapewniać

 

2.0

 

Vcc

V

Odrzucić

 

0

 

0,8

V

INFORMACJE EEPROM (A0)

Adres

Rozmiar pola

(Bajtów)

Nazwa pola

KLĄTWA

Opis

0

1

Identyfikator

03

SFP

1

1

Identyfikator zewnętrzny

04

MOD4

2

1

Złącze

07

LC

3-10

8

Nadajnik-odbiornik

00 00 00 02 12 00

0D 01

Kod nadajnika

11

1

Kodowanie

01

8B10B

12

1

BR, nominal

0D

1250Mb/s

13

1

Skryty

00

 

14

1

Długość (9um)-km

3C

60 km

15

1

Długość (9um)

64/C8/FF

 

16

1

Długość (50um)

00

 

17

1

Długość (62,5um)

00

 

18

1

Długość (miedź)

00

 

19

1

Skryty

00

 

20-35

16

Nazwa sprzedawcy

57 49 4E 54 4F 50 20 20

20 20 20 20 20 20 20 20

WINTOP

36

1

Skryty

00

 

37-39

3

OUI dostawcy

00 00 00

 

40-55

16

Numer seryjny sprzedawcy

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

ASC II

56-59

4

Przychody sprzedawcy

31 2E 30 20

Wersja 1.0

60-61

2

Długość fali

06 0E

1550 nm

62

1

Skryty

00

 

63

1

Baza CC

XX

Suma kontrolna bajtów 0~62

64-65

2

Opcje

00 1A

LOS, TX_DISABLE,

TX_FAULT

66

1

BR, maks.

32

50%

67

1

BR, min

32

50%

68-83

16

Numer seryjny sprzedawcy

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

Nieokreślony

84-91

8

Kod daty dostawcy

XX XX XX 20

Rok, Miesiąc, Dzień

92-94

3

Skryty

00

 

95

1

CC_EXT

XX

Suma kontrolna bajtów 64~94

96-255

160

Specyficzne dla dostawcy

 

 

Diagnostyka

Parametr

Zakres

Dokładność

Jednostka

Kalibrowanie

Temperatura

070

±3

Wewnętrzny

Woltaż

3.153,45

0,1

V

Wewnętrzny

Prąd polaryzacji

1080

±2

mA

Wewnętrzny

Moc nadajnika

-61

±2

dBm

Wewnętrzny

Moc Rx

-26~-3

±3

dBm

Wewnętrzny

Opis pinezki

Szpilki

Nazwa

Opis

NOTATKA

1

VeeT

Nadajnik uziemienia

 

2

Błąd transmisji

Wskaźnik usterki nadajnika

1

3

Wyłącz transmisje

Wyłączenie nadajnika

2

4

MOD DEF2

Definicja modułu 2

3

5

MOD DEF1

Definicja modułu 1

3

6

MOD DEF0

Definicja modułu 0

3

7

Wybierz stawkę

Nie połączony

 

8

LOS

Utrata sygnału

4

9

Skręcać

Uziemienie odbiornika

 

10

Skręcać

Uziemienie odbiornika

 

11

Skręcać

Uziemienie odbiornika

 

12

RD-

Wyjście danych otrzymanych na fakturze

S

13

RD+

Otrzymane dane wyjściowe

S

14

Skręcać

Uziemienie odbiornika

 

15

VccR

Moc odbiornika

 

16

VccT

Moc nadajnika

 

17

VeeT

Nadajnik uziemienia

 

18

TD+

Transmisja danych wejściowych

6

19

TD-

Wejście danych transmisyjnych Inv.

6

20

VeeT

Nadajnik uziemienia

 

Uwagi:

1. Błąd TX to wyjście typu otwarty kolektor, które należy podciągnąć rezystorem 4,7 kΩ–10 kΩ na płytce hosta do napięcia między 2,0 V a Vcc+0,3 V. Logiczne 0 oznacza normalną pracę; logiczne 1 oznacza awarię lasera. W stanie niskim napięcie wyjściowe zostanie podciągnięte do wartości poniżej 0,8 V.

2. TX Disable to wejście służące do wyłączania wyjścia optycznego nadajnika. Jest ono podciągane w module rezystorem 4,7 kΩ–10 kΩ. Jego stany to:

Niski (0~0,8 V): Nadajnik włączony

(>0,8 V, <2,0 V): Niezdefiniowane

Wysoki (2,0~3,3 V): Nadajnik wyłączony

Otwarte: Nadajnik wyłączony

3. MOD-DEF 0, 1, 2 to piny definicji modułu. Powinny być one podciągnięte rezystorem 4,7 kΩ~10 kΩ na płytce hosta. Napięcie podciągające powinno wynosić VccT lub VccR.

Moduł uziemia MOD-DEF 0, co oznacza, że ​​moduł jest obecny.

MOD-DEF 1 to linia zegarowa dwuprzewodowego interfejsu szeregowego służącego do identyfikacji szeregowej.

MOD-DEF 2 to linia danych dwuprzewodowego interfejsu szeregowego do identyfikacji szeregowej.

4. LOS to wyjście typu otwarty kolektor, które należy podciągnąć rezystorem 4,7 kΩ–10 kΩ na płytce hosta do napięcia między 2,0 V a Vcc+0,3 V. Logiczne 0 oznacza normalną pracę; logiczne 1 oznacza utratę sygnału. W stanie niskim napięcie wyjściowe zostanie podciągnięte do wartości poniżej 0,8 V.

5. To są wyjścia różnicowe odbiornika. Są to wewnętrznie sprzężone prądem przemiennym linie różnicowe 100 Ω, które powinny być zakończone 100 Ω (różnicowo) na wejściu SERDES użytkownika.

6. To są wejścia różnicowe nadajnika. Są to linie różnicowe sprzężone prądem przemiennym z terminacją różnicową 100 Ω wewnątrz modułu.

Zalecany obwód aplikacyjny

Wersja 1

Wymiary obrysu (mm)

Dzień 2

Polecane produkty

  • OYI-FOSC-H8

    OYI-FOSC-H8

    Osłona kopułkowa światłowodowa OYI-FOSC-H8 jest stosowana w zastosowaniach napowietrznych, ściennych i podziemnych do połączeń prostych i rozgałęzionych kabli światłowodowych. Osłony kopułkowe zapewniają doskonałą ochronę połączeń światłowodowych przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak promieniowanie UV, woda i warunki atmosferyczne, zapewniając szczelność i stopień ochrony IP68.
  • Złącze szybkie OYI typu C

    Złącze szybkie OYI typu C

    Nasze szybkie złącze światłowodowe typu OYI C jest przeznaczone do zastosowań FTTH (Fiber To The Home) i FTTX (Fiber To The X). To nowa generacja złączy światłowodowych stosowanych w montażu. Zapewnia złącza typu Open Flow i prefabrykowane, których parametry optyczne i mechaniczne spełniają wymagania standardowych złączy światłowodowych. Zaprojektowano je z myślą o wysokiej jakości i wydajności instalacji.
  • Tłumik SC typu męskiego na żeński

    Tłumik SC typu męskiego na żeński

    Rodzina tłumików SC typu męsko-żeńskiego OYI, typ wtykowy, oferuje wysoką wydajność i różne stałe tłumienie dla standardowych połączeń przemysłowych. Charakteryzuje się szerokim zakresem tłumienia, wyjątkowo niskimi stratami odbiciowymi, brakiem wrażliwości na polaryzację i doskonałą powtarzalnością. Dzięki wysoce zintegrowanemu projektowaniu i produkcji, tłumienie tłumików SC typu męsko-żeńskiego może być również dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, pomagając im w znalezieniu lepszych rozwiązań. Nasz tłumik jest zgodny z branżowymi inicjatywami ekologicznymi, takimi jak ROHS.
  • Zacisk napinający do przewodów podwieszanych FTTH

    Zacisk napinający do przewodów podwieszanych FTTH

    Zacisk naciągowy do kabli światłowodowych FTTH to rodzaj zacisku, który jest powszechnie stosowany do podtrzymywania przewodów telefonicznych na zaciskach rozpiętościowych, hakach napędowych i różnych mocowaniach. Składa się z osłony, podkładki i klina wyposażonego w linkę kabłąkową. Posiada szereg zalet, takich jak dobra odporność na korozję, trwałość i korzystny stosunek jakości do ceny. Dodatkowo jest łatwy w montażu i obsłudze bez użycia narzędzi, co pozwala zaoszczędzić czas pracowników. Oferujemy różnorodne style i specyfikacje, dzięki czemu możesz wybrać zacisk idealnie dopasowany do swoich potrzeb.
  • Typ OYI-OCC-C

    Typ OYI-OCC-C

    Terminal dystrybucyjny światłowodowy to urządzenie wykorzystywane jako element połączeniowy w światłowodowej sieci dostępowej dla kabli zasilających i dystrybucyjnych. Kable światłowodowe są łączone bezpośrednio lub zakańczane i zarządzane za pomocą kabli krosowych w celu dystrybucji. Wraz z rozwojem technologii FTTX, zewnętrzne szafy krosowe do połączeń kablowych będą szeroko stosowane i będą znajdować się bliżej użytkownika końcowego.
  • Miniaturowy kabel światłowodowy z nadmuchem powietrza

    Miniaturowy kabel światłowodowy z nadmuchem powietrza

    Włókno światłowodowe jest umieszczane w luźnej tubie wykonanej z hydrolizowalnego materiału o wysokim module sprężystości. Następnie tuba jest wypełniana tiksotropową, hydrofobową pastą włóknistą, tworząc luźną tubę światłowodu. Wokół centralnego, niemetalowego rdzenia wzmacniającego formuje się wiele luźnych tub światłowodowych, ułożonych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi kolejności kolorów i ewentualnie zawierających elementy wypełniające, tworząc rdzeń kabla poprzez splot SZ. Przerwa w rdzeniu kabla jest wypełniana suchym, zatrzymującym wodę materiałem, aby zablokować jej przepływ. Następnie wytłaczana jest warstwa osłony polietylenowej (PE). Kabel optyczny jest układany za pomocą mikrorurki do wdmuchiwania powietrza. Najpierw mikrorurka do wdmuchiwania powietrza jest układana w zewnętrznej rurze ochronnej, a następnie mikrokabel jest układany w mikrorurze do wdmuchiwania powietrza za pomocą wdmuchiwania powietrza. Ta metoda układania charakteryzuje się wysoką gęstością włókien, co znacznie poprawia stopień wykorzystania rurociągu. Umożliwia również łatwe zwiększenie przepustowości rurociągu i rozgałęzienie kabla optycznego.

Jeśli szukasz niezawodnego i szybkiego rozwiązania w zakresie światłowodów, OYI jest właśnie dla Ciebie. Skontaktuj się z nami już teraz, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Ci utrzymać łączność i przenieść Twoją firmę na wyższy poziom.

Facebook

YouTube

YouTube

Instagram

Instagram

LinkedIn

LinkedIn

TikTok

TikTok

TikTok

WhatsApp

+8618926041961

E-mail

sales@oyii.net