SFP+ приймач-передавач 80 км

10 Гбіт/с BIDl 1550/1490 нм

SFP+ приймач-передавач 80 км

PPB-5496-80B — це модуль приймача-передавача малого форм-фактора на 3,3 В з можливістю гарячого підключення. Він спеціально розроблений для високошвидкісних комунікаційних застосувань, що потребують швидкості до 11,1 Гбіт/с, та відповідає стандартам SFF-8472 та SFP+ MSA. Модуль забезпечує передачу даних на відстань до 80 км по одномодовому оптоволокну 9/125 мкм.


Деталі продукту

Найчастіші запитання

Теги продукту

Опис продукту

PPB-5496-80B — це модуль приймача-передавача малого форм-фактора на 3,3 В з можливістю гарячого підключення. Він спеціально розроблений для високошвидкісних комунікаційних застосувань, що потребують швидкості до 11,1 Гбіт/с, та відповідає стандартам SFF-8472 та SFP+ MSA. Модуль забезпечує передачу даних на відстань до 80 км по одномодовому оптоволокну 9/125 мкм.

Характеристики продукту

1. Швидкість передачі даних до 11,1 Гбіт/с.

2. Передача до 80 км на SMF.

3. Розсіювання потужності <1,5 Вт.

4. Лазер DFB 1490 нм та приймач APD для FYPPB-4596-80B.

1550нм DFB лазер та приймач APD для FYPPB-5496-80B

5. 6.2-провідний інтерфейс з інтегрованим цифровим діагностичним моніторингом.

6. EEPROM з функцією серійного ідентифікатора.

7. Можливість гарячого підключенняСФП+ слід.

8. Відповідає вимогам SFP+ MSA зLC-роз'єм.

9. Одинарний блок живлення + 3,3 В.

10. Робоча температура корпусу: 0ºC ~+70ºC.

Застосування

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

Стандартний

1. Відповідає SFF-8472.
2. Відповідає SFF-8431.
3. Сумісний зі стандартом 802.3ae 10GBASE-LR/LW.
4. Відповідає вимогам RoHS.

Описи пінів

Закріпити

Символ

Назва/Опис

ПРИМІТКА

1

VEET

Заземлення передавача (спільне із заземленням приймача)

1

2

Збій

Несправність передавача.

2

3

TDIS

Передавач вимкнено. Лазерний вихід вимкнено при високому рівні напруги або розімкнутому сигналі.

3

4

MOD_DEF (2)

Визначення модуля 2. Лінія даних для серійного ідентифікатора.

4

5

MOD_DEF (1)

Визначення модуля 1. Лінія тактової частоти для серійного ідентифікатора.

4

6

MOD_DEF (0)

Визначення модуля 0. Заземлення всередині модуля.

4

7

Вибір тарифу

Підключення не потрібне

5

8

ЛОС

Індикація втрати сигналу. Логічний 0 вказує на нормальну роботу.

6

9

ВІР

Заземлення приймача (спільне із заземленням передавача)

1

10

ВІР

Заземлення приймача (спільне із заземленням передавача)

1

11

ВІР

Заземлення приймача (спільне із заземленням передавача)

1

12

РД-

Інвертований вихід ДАНИХ приймача. Зв'язок по змінному струму.

 

13

РД+

Вихід ДАНИХ приймача, неінвертований. Зв'язок по змінному струму.

 

14

ВІР

Заземлення приймача (спільне із заземленням передавача)

1

15

VCCR

Блок живлення приймача

 

16

VCCT

Блок живлення передавача

 

17

VEET

Заземлення передавача (спільне із заземленням приймача)

1

18

ТД+

Неінвертований вхід ДАНИХ передавача. Зв'язок за змінним струмом.

 

19

ТД-

Інвертований вхід ДАНИХ передавача. Зв'язок по змінному струму.

 

20

VEET

Заземлення передавача (спільне із заземленням приймача)

1

Примітки:

1. Заземлення кола внутрішньо ізольоване від заземлення шасі.
2.TFAULT – це вихід з відкритим колектором/стоком, який, якщо передбачається використовувати, слід підтягнути резистором 4,7 кОм на материнській платі. Напруга підтягування повинна бути в межах від 2,0 В до Vcc + 0,3 ВА. Високий рівень вихідного сигналу вказує на несправність передавача, спричинену струмом зміщення передавальної лінії або вихідною потужністю передавальної лінії, що перевищує встановлені пороги сигналізації. Низький рівень вихідного сигналу вказує на нормальну роботу. У низькому стані вихідна напруга підтягується до <0,8 В.
3. Лазерний вихід вимкнено при TDIS >2.0V або розімкнуто, увімкнено при TDIS <0.8V.
4. Слід підключити плату з опором 4,7 кОм - 10 кОм до напруги від 2,0 В до 3,6 В. MOD_ABS підключає лінію до низького рівня, щоб показати, що модуль підключено.
5. Здійснюється внутрішньою деформацією згідно з SFF-8431 Rev 4.1.
6. LOS – це вихід з відкритим колектором. Його слід підтягнути за допомогою опору 4,7 кОм – 10 кОм на материнській платі до напруги від 2,0 В до 3,6 В. Логічний 0 вказує на нормальну роботу; логічна 1 вказує на втрату сигналу.

Діаграма контактів

ghkjs1

Абсолютний максимум оцінок

Параметр

Символ

Хв.

Тип.

Макс.

Одиниця

Примітка

Температура зберігання

Ts

-40

 

85

°C

 

Відносна вологість

RH

5

 

95

%

 

Напруга живлення

Віртуальний кредитний центр (VCC)

-0,3

 

4

V

 

Вхідна напруга сигналу

 

Vcc-0.3

 

Vcc+0.3

V

 

Рекомендовані умови експлуатації

Параметр

Символ

Хв.

Тип.

Макс.

Одиниця

Примітка

Робоча температура корпусу

Ткейс

0

 

70

°C

Без потоку повітря

Напруга живлення

Віртуальний кредитний центр (VCC)

3.13

3.3

3.47

V

 

Струм джерела живлення

МТП

 

 

520

mA

 

Швидкість передачі даних

 

 

10.3125

 

Гбіт/с

Швидкість передачі/швидкість прийому

Відстань передачі

 

 

 

80

KM

 

Зчеплене волокно

 

 

Одномодове волокно

 

9/125 мкм SMF

Оптичні характеристики

Параметр

Символ

Хв.

Тип.

Макс.

Одиниця

Примітка

 

Передавач 

 

 

 

Середня потужність запуску

Вихід

0

-

5

дБм

 

Середня потужність запуску (лазер вимкнено)

Пофф

-

-

-30

дБм

Примітка (1)

Центральний діапазон довжин хвиль

λC

1540

1550

1560 рік

nm

FYPPB-5496-80B

Коефіцієнт придушення бічної моди

SMSR

30

-

-

dB

 

Смуга пропускання спектру (-20 дБ)

σ

-

-

1

nm

 

Коефіцієнт вимирання

ER

3.5

 

-

dB

Примітка (2)

Вихідна маска для очей

Сумісний зі стандартом IEEE 802.3ae

 

 

Примітка (2)

 

Приймач

 

 

 

Вхідна оптична довжина хвилі

λIN

1480

1490

1500

nm

FYPPB-5496-80B

Чутливість приймача

Псен

-

-

-23

дБм

Примітка (3)

Вхідна потужність насичення (перевантаження)

PSAT

-8

-

-

дБм

Примітка (3)

LOS - Стверджуйте свою силу

PA

-38

-

-

дБм

 

LOS - Десертна енергія

PD

-

-

-24

дБм

 

LOS - Гістерезис

Фізичні показники

0,5

-

5

dB

 

Примітка:
1. Оптична потужність запускається в SMF
2. Виміряно за допомогою тестової схеми RPBS 2^31-1 при швидкості 10,3125 Гбіт/с
3. Виміряно за допомогою тестової схеми RPBS 2^31-1 при 10,3125 Гбіт/с, BER=<10^-12

Характеристики електричного інтерфейсу

Параметр

Символ

Хв.

Тип.

Макс.

Одиниця

Примітка

Загальний струм живлення 

МКС 

- 

 

520 

mA 

 

Передавач

Диференціальна вхідна напруга даних

відеотрансляція

180

-

700

мВп-п

 

Диференціальний імпеданс лінійного входу

РІН

85

100

115

Ом

 

Вихідний сигнал несправності передавача - високий

VFaultH

2.4

-

Vcc

V

 

Вихідний сигнал несправності передавача - низький

VFaultL

-0,3

-

0,8

V

 

Напруга вимкнення передавача - висока

ВДісХ

2

-

Vcc+0.3

V

 

Низька напруга вимкнення передавача

ВДісЛ

-0,3

-

0,8

V

 

Приймач

Вихідна напруга диференціальних даних

Відеореєстратор

300

-

850

мВп-п

 

Диференціальний вихідний імпеданс лінії

РОЗГРОМ

80

100

120

Ом

 

Підтягувальний резистор LOS приймача

РЛОС

4.7

-

10

КОм

Час наростання/спаду вихідних даних

тр/тф

 

-

38

ps

 

Вихідна напруга LOS - висока

ВЛОШ

2

-

Vcc

V

 

Низька вихідна напруга LOS

ВЛОСЛ

-0,3

-

0,4

V

Цифрові діагностичні функції
ППБ-5496-80Бтрансиверипідтримують протокол 2-провідного послідовного зв'язку, як визначено в SFP+MSA.
Стандартний послідовний ідентифікатор SFP надає доступ до ідентифікаційної інформації, яка описує можливості приймача, стандартні інтерфейси, виробника та іншу інформацію.

Крім того, трансивери SFP+ від OYI забезпечують унікальний покращений цифровий діагностичний інтерфейс моніторингу, який дозволяє отримувати доступ до робочих параметрів пристрою в режимі реального часу, таких як температура трансивера, струм зміщення лазера, передана оптична потужність, прийнята оптична потужність та напруга живлення трансивера. Він також визначає складну систему сигналів тривоги та попередження, яка сповіщає кінцевих користувачів, коли певні робочі параметри виходять за межі заводського нормального діапазону.

SFP MSA визначає 256-байтову карту пам'яті в EEPROM, доступну через 2-провідний послідовний інтерфейс за 8-бітною адресою 1010000X (A0h). Інтерфейс цифрового діагностичного моніторингу використовує 8-бітну адресу 1010001X (A2h), тому початково визначена карта пам'яті з послідовним ідентифікатором залишається незмінною.

Робоча та діагностична інформація контролюється та передається контролером цифрового діагностичного приймача-передавача (DDTC) всередині приймача-передавача, доступ до якого здійснюється через 2-провідний послідовний інтерфейс. Коли послідовний протокол активовано, хост генерує послідовний тактовий сигнал (SCL, Mod Def 1). Позитивний фронт тактує дані в приймач-передавач SFP у ті сегменти E2PROM, які не захищені від запису. Негативний фронт тактує дані з приймача-передавача SFP. Сигнал послідовних даних (SDA, Mod Def 2) є двонаправленим для послідовної передачі даних. Хост використовує SDA разом з SCL для позначення початку та кінця активації послідовного протоколу.
Пам'ять організована у вигляді послідовності 8-бітних слів даних, до яких можна звертатися окремо або послідовно.

Рекомендована схема

ghkjs2

Механічні характеристики (одиниця вимірювання: мм)

ghkjs3

Відповідність нормативним вимогам

Функція

Довідка

Продуктивність

Електростатичний розряд (ESD)

ІЕК/EN 61000-4-2

Сумісний зі стандартами

Електромагнітні перешкоди (EMI)

FCC Частина 15 Клас B EN 55022 Клас B

(CISPR 22A)

Сумісний зі стандартами

Безпека очей при лазерному впливі

FDA 21CFR 1040.10, 1040.11 IEC/EN

60825-1,2

Лазерний продукт класу 1

Розпізнавання компонентів

ІЕК/EN 60950, UL

Сумісний зі стандартами

ROHS

2002/95/ЄС

Сумісний зі стандартами

ЕМС

EN61000-3

Сумісний зі стандартами

Рекомендовані продукти

  • Прямий закопувальний (DB) 7-канальний 16/12 мм

    Прямий закопувальний (DB) 7-канальний 16/12 мм

    Пучок мікро/міні-трубок зі зміцненими стінками інкапсульований в одну тонку оболонку з HDPE, що дозволяє безперешкодно встановлювати їх в існуючу інфраструктуру каналів для економічно ефективного розгортання волоконно-оптичного кабелю. Оптимізовані для високопродуктивного обдування повітрям, мікроканали мають внутрішні поверхні з низьким коефіцієнтом тертя, що пришвидшує встановлення волоконно-оптичного кабелю, що критично важливо для мереж FTTH, систем магістральних передач 5G та мереж доступу до міських мереж. Канали, позначені кольором, як показано на рисунку 1, підтримують організовану маршрутизацію багатосервісних волокон (наприклад, DCI, інтелектуальна мережа), підвищуючи масштабованість мережі та ефективність обслуговування в оптичних інфраструктурах наступного покоління.
  • OYI-FOSC-H5

    OYI-FOSC-H5

    Купольний муфтовий з'єднувач для зрощування оптоволоконного кабелю OYI-FOSC-H5 використовується в повітряних, настінних та підземних системах для прямого та розгалуженого зрощування оптоволоконного кабелю. Купольний муфтовий з'єднувач чудово захищає з'єднання оптоволоконного кабелю від зовнішнього середовища, такого як ультрафіолетове випромінювання, вода та погодні умови, завдяки герметичності та захисту IP68.
  • Броньований вогнестійкий кабель прямого прокладання у землі з вільною трубкою

    Броньований вогнестійкий армований трубчастий прямий захорон...

    Волокна розміщені у вільній трубці, виготовленій з полібутанол-термобумага (PBT). Трубки заповнені водостійким наповнювачем. У центрі осердя розташований сталевий дріт або FRP як металевий елемент міцності. Трубки та наповнювачі намотуються навколо елемента міцності, утворюючи компактне кругле осердя. Навколо кабельного осердя наноситься алюмінієво-поліетиленовий ламінат (APL) або сталева стрічка, яка заповнюється наповнювачем для захисту від потрапляння води. Потім кабельне осердя покривається тонкою внутрішньою оболонкою з PE. Після поздовжнього нанесення PSP на внутрішню оболонку, кабель комплектується зовнішньою оболонкою з PE (LSZH). (З ПОДВІЙНИМИ ОБОЛОНКАМИ)
  • Опалубка круглого кабелю

    Опалубка круглого кабелю

    Оптоволоконний кабель, також відомий як двошаровий оптоволоконний кабель, – це спеціалізований вузол, що використовується для передачі інформації за допомогою світлових сигналів у проектах інтернет-інфраструктури «останньої милі». Ці оптичні кабелі зазвичай містять одну або кілька волоконних жил. Вони посилені та захищені спеціальними матеріалами, що надають їм видатних фізичних властивостей, що дозволяє використовувати їх у широкому діапазоні сценаріїв.
  • Швидкий роз'єм типу OYI I

    Швидкий роз'єм типу OYI I

    Фізичний роз'єм SC, що збирається в польових умовах та не розплавляється, – це різновид швидкого з'єднувача для фізичного з'єднання. Він використовує спеціальне оптичне силіконове мастило для заміни легко втраченої пасти. Він використовується для швидкого фізичного з'єднання (з'єднання без пасти) невеликого обладнання. Він поєднується з групою стандартних інструментів для оптичного волокна. За допомогою нього легко та точно завершити стандартний кінець оптичного волокна та досягти фізично стабільного з'єднання оптичного волокна. Етапи складання прості та не вимагають багато навичок. Рівень успішності з'єднання нашого роз'єму становить майже 100%, а термін служби – понад 20 років.
  • 3213GER

    3213GER

    Продукт ONU – це термінальне обладнання серії XPON, яке повністю відповідає стандартам ITU-G.984.1/2/3/4 та енергозберігаючому протоколу G.987.3. ONU базується на зрілій, стабільній та високоекономічній технології GPON, яка використовує високопродуктивний чіпсет XPON Realtek та має високу надійність, просте керування, гнучке налаштування, стійкість та гарантію якості обслуговування (QoS). ONU використовує RTL для додатків WIFI, що одночасно підтримує стандарт IEEE802.11b/g/n. Наявна веб-система спрощує налаштування ONU та зручно підключається до Інтернету для користувачів. XPON має функцію взаємного перетворення G/E PON, яка реалізується виключно програмним забезпеченням. ONU підтримує один потенціометр для додатків VoIP.

Якщо ви шукаєте надійне, високошвидкісне рішення для оптоволоконного кабелю, зверніться до OYI. Зверніться до нас зараз, щоб дізнатися, як ми можемо допомогти вам залишатися на зв'язку та вивести ваш бізнес на новий рівень.

Фейсбук

YouTube

YouTube

Інстаграм

Інстаграм

LinkedIn

LinkedIn

тікток

Тікток

Тікток

WhatsApp

+8618926041961

Електронна пошта

sales@oyii.net