|
|
| MOQ: | 1 sztuka |
| standardowe opakowanie: | 4 szt./plastikowy talerz, |
| Okres dostawy: | W ciągu 1-3 dni roboczych |
| metoda płatności: | Akredytywa, T/T, karta kredytowa |
| Wydajność dostaw: | 10 000 szt. miesięcznie |
100Gb/s QSFP28 BiDi 80km DDM
Transceiver
CECHY PRODUKTU
ZASTOSOWANIA
Informacje o zamawianiu
| Nr części | Prędkość transmisji danych | Laser | Detektor | Odległość | Interfejs | Temp. |
| QSFP28100-BX80U | 103,1 Gb/s | EML | PIN+SOA | 80 km | LC | 0~70°C |
| QSFP28100-BX80D | 103,1 Gb/s | EML | PIN+SOA | 80 km | LC | 0~70°C |
(Tc=0°C do 70°C i Vcc= 3,14 do 3,46)Absolutne maksymalne parametry
| Jednostka | Min. | Typ. | Maks. | Napięcie zasilania |
| Zakres temperatury przechowywania | Ts | 070 | dB | Wilgotność względna |
| RH | % | 0 | Napięcie zasilania | Maksymalne napięcie zasilania |
| Vcc3 | V | 3,3 | 4,0 | II. |
ParametrParametr
| Jednostka | Min. | Typ. | Maks. | Uwaga | Napięcie zasilania |
| Tc | °C | 070 | Napięcie zasilania | Vcc | |
| V | 3,14 | 3,3 | 3,46 | Rozpraszanie mocy modułu | mW |
| Gb/s | 103,1 | Współczynnik błędów bitowych | BER | ||
| 5E-5 | Maksymalna obsługiwana długość łącza | L | |||
| km | 80 | I. | Charakterystyka optyczna |
(Tc=0°C do 70°C i Vcc= 3,14 do 3,46)ParametrSymbol
| Jednostka | Min. | Typ. | Maks. | Uwaga | Napięcie zasilania | GND | |
| GBd | |||||||
| 25,78125 ± 100 ppm | Zakres długości fal czterech kanałów po stronie czerwonej | (QSFP28100-BX80U) | |||||
|
l1 nm |
1272,55 | 1273,55 | 1274,54 |
|
1276,89 | ||
| 1277,89 | 1278,89 |
|
1281,25 | ||||
| 1282,26 | 1283,27 |
|
1285,65 | ||||
| 1286,66 | 1287,68 |
|
Rxsens | ||||
|
l5 nm |
1294,53 | 1273,55 | 1296,59 | l6 | 1299,02 | ||
| 1300,05 | 1301,09 | l7 | 1303,54 | ||||
| 1304,58 | 1305,63 | l8 | 1308,09 | ||||
| 1309,14 | 1310,19 | Zakres długości fal czterech kanałów po stronie niebieskiej | (QSFP28100-BX80D) | ||||
| dBm | 7 | Histereza LOS | Masa | Masa | Funkcje diagnostyki cyfrowej | ||
| dBm | 1 | Histereza LOS | Funkcje diagnostyki cyfrowej | Masa | Funkcje diagnostyki cyfrowej | ||
| dB | 6 | III. | Niewrócone wejście danych nadajnika | LPMode | |||
| dB | 30 | III. | Zasilanie +3,3 V | ||||
| -30 | Histereza LOS | RIN | |||||
| dB/Hz | -130 | Tolerancja odbicia optycznego | dB | ||||
| 20 | III. | Masa | |||||
| -12 | III. | {X1,X2,X3, Y1,Y2,Y3} | |||||
|
{0,25,0,4,0,45,0,25,0,28,0,4} Odbiornik (na kanał) |
Szybkość sygnalizacji na kanał | ||||||
| GBd | |||||||
| 25,78125 ± 100 ppm | Zakres długości fal czterech kanałów po stronie czerwonej | (QSFP28100-BX80U) | |||||
|
l5 nm |
1294,53 | 1273,55 | 1296,59 | l6 | 1299,02 | ||
| 1300,05 | 1301,09 | l7 | 1303,54 | ||||
| 1304,58 | 1305,63 | l8 | 1308,09 | ||||
| 1309,14 | 1310,19 | Zakres długości fal czterech kanałów po stronie niebieskiej | (QSFP28100-BX80D) | ||||
|
l1 nm |
1272,55 | 1273,55 | 1274,54 |
|
1276,89 | ||
| 1277,89 | 1278,89 |
|
1281,25 | ||||
| 1282,26 | 1283,27 |
|
1285,65 | ||||
| 1286,66 | 1287,68 |
|
Rxsens | ||||
| dBm | -27 | Histereza LOS | LOSA | GND | |||
| dBm | -27 | Histereza LOS | LOSA | Pmax | |||
| dBm | 5,5 | Histereza LOS | Schemat pinów | ||||
| -26 | LOS De-Assert | LOSD | |||||
| dBm | -27 | Histereza LOS | LOSA | ||||
| dBm | -40 | Histereza LOS | dB | ||||
| 0,5 | III. | Uwaga: | Niewrócone wejście danych nadajnika | ||||
Mierzono z wzorcem testowym PRBS 2
ParametrSymbol
| Jednostka | Min. | Typ. | Maks. | Uwaga | Napięcie zasilania | V |
| CC | 3,33,14 | 3,3 | 3,46 | Rozpraszanie mocy modułu | mW | |
| 5500 | Nadajnik | Różnicowa impedancja wejściowa | ||||
| R | ||||||
| IN | Ω90 | 100 | 110 | Różnicowe wejście danych | VIN | |
| mVp-p | 35 | Różnicowe napięcie wspólne wyjścia (RMS) | Masa | mV | ||
| dB | IEEE 802.3ba, Sekcja 83E-5 | III. | RLdc | |||
| dB | IEEE 802.3ba, Sekcja 83E-6 | III. | Różnicowe wyjście danych | |||
| VOD | ||||||
| mVp-p | 900 | Różnicowe napięcie wspólne wyjścia (RMS) | mV | |||
| 17,5 | Różnicowe straty powrotne wyjścia (min.) | dB | ||||
| IEEE 802.3ba, Sekcja 83E-2 | III. | dB | ||||
| IEEE 802.3ba, Sekcja 83E-3 | III. | ps | ||||
| 12 | Zamknięcie oka pionowego | Dane interfejsu szeregowego 2-przewodowego | ||||
| 5,5 | III. | Schemat pinów | ||||
IV. Definicje pinów
![]()
PinNazwa
| Opis | Sekwencja podłączenia | Uwagi | 1 | GND |
| Funkcje diagnostyki cyfrowej | 1 | V. | Funkcje diagnostyki cyfrowej | |
| LPMode | 3 | 38 | GND | |
| GND | 3 | 37 | GND | |
| Masa | 1 | V. | Funkcje diagnostyki cyfrowej | |
| Odwrócone wejście danych nadajnika | 3 | 38 | GND | |
| Niewrócone wejście danych nadajnika | 3 | 37 | GND | |
| Masa | 1 | V. | Funkcje diagnostyki cyfrowej | |
| Wybór modułu | 3 | 9 | GND | |
| Reset modułu | 3 | 10 | GND | |
| Zasilanie +3,3 V odbiornika | 2 | 11 | LPMode | |
| Zegar interfejsu szeregowego 2-przewodowego | 3 | 12 | GND | |
| Dane interfejsu szeregowego 2-przewodowego | 3 | 13 | GND | |
| Masa | 1 | V. | Funkcje diagnostyki cyfrowej | |
| Niewrócone wyjście danych odbiornika | 3 | 26 | GND | |
| Odwrócone wyjście danych odbiornika | 3 | 25 | GND | |
| Masa | 1 | V. | Funkcje diagnostyki cyfrowej | |
| Niewrócone wyjście danych odbiornika | 3 | 26 | GND | |
| Odwrócone wyjście danych odbiornika | 3 | 25 | GND | |
| Masa | 1 | V. | Funkcje diagnostyki cyfrowej | |
| Masa | 1 | V. | Funkcje diagnostyki cyfrowej | |
| Odwrócone wyjście danych odbiornika | 3 | 25 | GND | |
| Niewrócone wyjście danych odbiornika | 3 | 26 | GND | |
| Masa | 1 | V. | Funkcje diagnostyki cyfrowej | |
| Odwrócone wyjście danych odbiornika | 3 | 25 | GND | |
| Niewrócone wyjście danych odbiornika | 3 | 26 | GND | |
| Masa | 1 | V. | Funkcje diagnostyki cyfrowej | |
| Obecność modułu | 3 | 28 | GND | |
| Przerwanie | 3 | 29 | GND | |
| Zasilanie +3,3 V nadajnika | 2 | 30 | LPMode | |
| Zasilanie +3,3 V | 2 | 31 | LPMode | |
| Tryb niskiego poboru mocy | 3 | 32 | GND | |
| Masa | 1 | V. | Funkcje diagnostyki cyfrowej | |
| Niewrócone wejście danych nadajnika | 3 | 37 | GND | |
| Odwrócone wejście danych nadajnika | 3 | 38 | GND | |
| Masa | 1 | V. | Funkcje diagnostyki cyfrowej | |
| Niewrócone wejście danych nadajnika | 3 | 37 | GND | |
| Odwrócone wejście danych nadajnika | 3 | 38 | GND | |
| Masa | 1 | V. | Funkcje diagnostyki cyfrowej |
Zgodnie ze specyfikacją SFF-8665 dla transceiverów miedzianych i optycznych QSFP28, nasze transceivery QSFP28 zapewniają funkcje diagnostyki cyfrowej za pośrednictwem dwuwprzewodowego interfejsu szeregowego, który umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do następujących parametrów pracy:l Temperatura transceivera l Prąd polaryzacji lasera
l Optyczna moc nadawcza
l Optyczna moc odbiorcza
l Napięcie zasilania transceivera
Zapewnia również zaawansowany system flag alarmowych i ostrzegawczych, które mogą być używane do powiadamiania użytkowników końcowych, gdy określone parametry pracy wykraczają poza fabrycznie ustawiony normalny zakres. Informacje o pracy i diagnostyce są monitorowane i raportowane przez cyfrowy kontroler diagnostyczny transceivera (DDTC) wewnątrz transceivera, do którego dostęp uzyskuje się za pośrednictwem dwuwprzewodowego interfejsu szeregowego. Po aktywacji protokołu szeregowego sygnał zegara szeregowego (pin SCL) jest generowany przez hosta.
VI.
Typowy obwód aplikacyjny
VII.
Schemat mechanicznyKontakt:
![]()
l Adres: 4/F, Budynek C, Park Przemysłowy Weihao, Nr 1026, Songbai Road, Miasto Xili, Dzielnica Nanshan, Shenzhen, Chinyl Tel: 13342999260
![]()
l Kod pocztowy: 518000
l E-mail:
sales
@nufiber-systems.com
|
|
| MOQ: | 1 sztuka |
| standardowe opakowanie: | 4 szt./plastikowy talerz, |
| Okres dostawy: | W ciągu 1-3 dni roboczych |
| metoda płatności: | Akredytywa, T/T, karta kredytowa |
| Wydajność dostaw: | 10 000 szt. miesięcznie |
100Gb/s QSFP28 BiDi 80km DDM
Transceiver
CECHY PRODUKTU
ZASTOSOWANIA
Informacje o zamawianiu
| Nr części | Prędkość transmisji danych | Laser | Detektor | Odległość | Interfejs | Temp. |
| QSFP28100-BX80U | 103,1 Gb/s | EML | PIN+SOA | 80 km | LC | 0~70°C |
| QSFP28100-BX80D | 103,1 Gb/s | EML | PIN+SOA | 80 km | LC | 0~70°C |
(Tc=0°C do 70°C i Vcc= 3,14 do 3,46)Absolutne maksymalne parametry
| Jednostka | Min. | Typ. | Maks. | Napięcie zasilania |
| Zakres temperatury przechowywania | Ts | 070 | dB | Wilgotność względna |
| RH | % | 0 | Napięcie zasilania | Maksymalne napięcie zasilania |
| Vcc3 | V | 3,3 | 4,0 | II. |
ParametrParametr
| Jednostka | Min. | Typ. | Maks. | Uwaga | Napięcie zasilania |
| Tc | °C | 070 | Napięcie zasilania | Vcc | |
| V | 3,14 | 3,3 | 3,46 | Rozpraszanie mocy modułu | mW |
| Gb/s | 103,1 | Współczynnik błędów bitowych | BER | ||
| 5E-5 | Maksymalna obsługiwana długość łącza | L | |||
| km | 80 | I. | Charakterystyka optyczna |
(Tc=0°C do 70°C i Vcc= 3,14 do 3,46)ParametrSymbol
| Jednostka | Min. | Typ. | Maks. | Uwaga | Napięcie zasilania | GND | |
| GBd | |||||||
| 25,78125 ± 100 ppm | Zakres długości fal czterech kanałów po stronie czerwonej | (QSFP28100-BX80U) | |||||
|
l1 nm |
1272,55 | 1273,55 | 1274,54 |
|
1276,89 | ||
| 1277,89 | 1278,89 |
|
1281,25 | ||||
| 1282,26 | 1283,27 |
|
1285,65 | ||||
| 1286,66 | 1287,68 |
|
Rxsens | ||||
|
l5 nm |
1294,53 | 1273,55 | 1296,59 | l6 | 1299,02 | ||
| 1300,05 | 1301,09 | l7 | 1303,54 | ||||
| 1304,58 | 1305,63 | l8 | 1308,09 | ||||
| 1309,14 | 1310,19 | Zakres długości fal czterech kanałów po stronie niebieskiej | (QSFP28100-BX80D) | ||||
| dBm | 7 | Histereza LOS | Masa | Masa | Funkcje diagnostyki cyfrowej | ||
| dBm | 1 | Histereza LOS | Funkcje diagnostyki cyfrowej | Masa | Funkcje diagnostyki cyfrowej | ||
| dB | 6 | III. | Niewrócone wejście danych nadajnika | LPMode | |||
| dB | 30 | III. | Zasilanie +3,3 V | ||||
| -30 | Histereza LOS | RIN | |||||
| dB/Hz | -130 | Tolerancja odbicia optycznego | dB | ||||
| 20 | III. | Masa | |||||
| -12 | III. | {X1,X2,X3, Y1,Y2,Y3} | |||||
|
{0,25,0,4,0,45,0,25,0,28,0,4} Odbiornik (na kanał) |
Szybkość sygnalizacji na kanał | ||||||
| GBd | |||||||
| 25,78125 ± 100 ppm | Zakres długości fal czterech kanałów po stronie czerwonej | (QSFP28100-BX80U) | |||||
|
l5 nm |
1294,53 | 1273,55 | 1296,59 | l6 | 1299,02 | ||
| 1300,05 | 1301,09 | l7 | 1303,54 | ||||
| 1304,58 | 1305,63 | l8 | 1308,09 | ||||
| 1309,14 | 1310,19 | Zakres długości fal czterech kanałów po stronie niebieskiej | (QSFP28100-BX80D) | ||||
|
l1 nm |
1272,55 | 1273,55 | 1274,54 |
|
1276,89 | ||
| 1277,89 | 1278,89 |
|
1281,25 | ||||
| 1282,26 | 1283,27 |
|
1285,65 | ||||
| 1286,66 | 1287,68 |
|
Rxsens | ||||
| dBm | -27 | Histereza LOS | LOSA | GND | |||
| dBm | -27 | Histereza LOS | LOSA | Pmax | |||
| dBm | 5,5 | Histereza LOS | Schemat pinów | ||||
| -26 | LOS De-Assert | LOSD | |||||
| dBm | -27 | Histereza LOS | LOSA | ||||
| dBm | -40 | Histereza LOS | dB | ||||
| 0,5 | III. | Uwaga: | Niewrócone wejście danych nadajnika | ||||
Mierzono z wzorcem testowym PRBS 2
ParametrSymbol
| Jednostka | Min. | Typ. | Maks. | Uwaga | Napięcie zasilania | V |
| CC | 3,33,14 | 3,3 | 3,46 | Rozpraszanie mocy modułu | mW | |
| 5500 | Nadajnik | Różnicowa impedancja wejściowa | ||||
| R | ||||||
| IN | Ω90 | 100 | 110 | Różnicowe wejście danych | VIN | |
| mVp-p | 35 | Różnicowe napięcie wspólne wyjścia (RMS) | Masa | mV | ||
| dB | IEEE 802.3ba, Sekcja 83E-5 | III. | RLdc | |||
| dB | IEEE 802.3ba, Sekcja 83E-6 | III. | Różnicowe wyjście danych | |||
| VOD | ||||||
| mVp-p | 900 | Różnicowe napięcie wspólne wyjścia (RMS) | mV | |||
| 17,5 | Różnicowe straty powrotne wyjścia (min.) | dB | ||||
| IEEE 802.3ba, Sekcja 83E-2 | III. | dB | ||||
| IEEE 802.3ba, Sekcja 83E-3 | III. | ps | ||||
| 12 | Zamknięcie oka pionowego | Dane interfejsu szeregowego 2-przewodowego | ||||
| 5,5 | III. | Schemat pinów | ||||
IV. Definicje pinów
![]()
PinNazwa
| Opis | Sekwencja podłączenia | Uwagi | 1 | GND |
| Funkcje diagnostyki cyfrowej | 1 | V. | Funkcje diagnostyki cyfrowej | |
| LPMode | 3 | 38 | GND | |
| GND | 3 | 37 | GND | |
| Masa | 1 | V. | Funkcje diagnostyki cyfrowej | |
| Odwrócone wejście danych nadajnika | 3 | 38 | GND | |
| Niewrócone wejście danych nadajnika | 3 | 37 | GND | |
| Masa | 1 | V. | Funkcje diagnostyki cyfrowej | |
| Wybór modułu | 3 | 9 | GND | |
| Reset modułu | 3 | 10 | GND | |
| Zasilanie +3,3 V odbiornika | 2 | 11 | LPMode | |
| Zegar interfejsu szeregowego 2-przewodowego | 3 | 12 | GND | |
| Dane interfejsu szeregowego 2-przewodowego | 3 | 13 | GND | |
| Masa | 1 | V. | Funkcje diagnostyki cyfrowej | |
| Niewrócone wyjście danych odbiornika | 3 | 26 | GND | |
| Odwrócone wyjście danych odbiornika | 3 | 25 | GND | |
| Masa | 1 | V. | Funkcje diagnostyki cyfrowej | |
| Niewrócone wyjście danych odbiornika | 3 | 26 | GND | |
| Odwrócone wyjście danych odbiornika | 3 | 25 | GND | |
| Masa | 1 | V. | Funkcje diagnostyki cyfrowej | |
| Masa | 1 | V. | Funkcje diagnostyki cyfrowej | |
| Odwrócone wyjście danych odbiornika | 3 | 25 | GND | |
| Niewrócone wyjście danych odbiornika | 3 | 26 | GND | |
| Masa | 1 | V. | Funkcje diagnostyki cyfrowej | |
| Odwrócone wyjście danych odbiornika | 3 | 25 | GND | |
| Niewrócone wyjście danych odbiornika | 3 | 26 | GND | |
| Masa | 1 | V. | Funkcje diagnostyki cyfrowej | |
| Obecność modułu | 3 | 28 | GND | |
| Przerwanie | 3 | 29 | GND | |
| Zasilanie +3,3 V nadajnika | 2 | 30 | LPMode | |
| Zasilanie +3,3 V | 2 | 31 | LPMode | |
| Tryb niskiego poboru mocy | 3 | 32 | GND | |
| Masa | 1 | V. | Funkcje diagnostyki cyfrowej | |
| Niewrócone wejście danych nadajnika | 3 | 37 | GND | |
| Odwrócone wejście danych nadajnika | 3 | 38 | GND | |
| Masa | 1 | V. | Funkcje diagnostyki cyfrowej | |
| Niewrócone wejście danych nadajnika | 3 | 37 | GND | |
| Odwrócone wejście danych nadajnika | 3 | 38 | GND | |
| Masa | 1 | V. | Funkcje diagnostyki cyfrowej |
Zgodnie ze specyfikacją SFF-8665 dla transceiverów miedzianych i optycznych QSFP28, nasze transceivery QSFP28 zapewniają funkcje diagnostyki cyfrowej za pośrednictwem dwuwprzewodowego interfejsu szeregowego, który umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do następujących parametrów pracy:l Temperatura transceivera l Prąd polaryzacji lasera
l Optyczna moc nadawcza
l Optyczna moc odbiorcza
l Napięcie zasilania transceivera
Zapewnia również zaawansowany system flag alarmowych i ostrzegawczych, które mogą być używane do powiadamiania użytkowników końcowych, gdy określone parametry pracy wykraczają poza fabrycznie ustawiony normalny zakres. Informacje o pracy i diagnostyce są monitorowane i raportowane przez cyfrowy kontroler diagnostyczny transceivera (DDTC) wewnątrz transceivera, do którego dostęp uzyskuje się za pośrednictwem dwuwprzewodowego interfejsu szeregowego. Po aktywacji protokołu szeregowego sygnał zegara szeregowego (pin SCL) jest generowany przez hosta.
VI.
Typowy obwód aplikacyjny
VII.
Schemat mechanicznyKontakt:
![]()
l Adres: 4/F, Budynek C, Park Przemysłowy Weihao, Nr 1026, Songbai Road, Miasto Xili, Dzielnica Nanshan, Shenzhen, Chinyl Tel: 13342999260
![]()
l Kod pocztowy: 518000
l E-mail:
sales
@nufiber-systems.com