Module optique d'émetteur-récepteur de fibre de Sc SFP de XENPAK 10GBASE LR, émetteur-récepteur bidirectionnel de SFP

Brand Name:E-link China
Certification:CE, RoHS, FCC
Model Number:LNK-XENPAK-10G-LR
Minimum Order Quantity:1 piece
Delivery Time:3-5 working days
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Fournisseur Vérifié
Shenzhen Guangdong China
Adresse: 5F, D de construction du sud, parc scientifique de Jinshenghui, no. 3, route de Dafu, rue de Fucheng, Guanlan, secteur de Longhua, Shenzhen, Chine
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Détails du produit Profil de la société
Détails du produit

Module optique d'émetteur-récepteur de Sc 1310nm DDM SFP de XENPAK 10GBASE-LR

 

Caractéristiques

  • Compatible avec XENPAK MSA
  • Appui d'IEEE 802.3ae 10GBASE-LR à 10.3125Gbps
  • Distance de transmission jusqu'à 10km (SMF)
  • Laser du récipient 1310nm DFB de Sc
  • Connecteur optique duplex de Sc
  • Connecteur 70-PIN que l'on peut brancher chaud avec l'interface électrique de XAUI
  • Gestion et contrôle par l'intermédiaire d'interface à 2 fils de MDIO
  • Alimentation d'énergie : +3.3V, APS (+1.2V)
  • Maximum de la dissipation de puissance 4W
  • Surveillance diagnostique d'optique
  • Température ambiante : °C 0~ 70
  • ROHS6 compatible

 

Applications

  • Commutateurs et routeurs de l'Ethernet 10GE
  • Noyau-routeurs 10GE
  • Stockage 10GE
  • L'autre système de transmission de l'Ethernet 10Gbps

 

 

Capacités absolues

Paramètre Symbole Minute Maximum Unité Réf.
Température ambiante de température ambiante de stockage   -40 +85 °C non condensant
Chaîne actionnée de température de carter   0 +70 °C non condensant
Alimentation d'énergie adaptable (aps) Vapsense 0 1,5 V Sens de Pin aps de tension @
Chaîne @ 3.3V de tension d'alimentation Vcc3 -0,5 4,0 V  

N'importe quel effort au delà des estimations maximum peut avoir comme conséquence des dommages permanents. Les caractéristiques de dispositif sont garanties seulement dans les conditions de fonctionnement recommandées.

 

 

Conditions de fonctionnement

Paramètre Symbole Minute Typique Maximum Unité
Température de carter fonctionnante Comité technique 0   +70 °C
Tension d'alimentation électrique   VCC3 3,14 3,3 3,47 V
  VAPS 1,152 1,2 1,248
Dissipation de puissance Palladium     3,5 W

 

Interface optique

Caractéristiques d'émetteur

Paramètre

Symbole

Mn.

Type.

Maximum.

Unité

Note

Plage de fonctionnement

 

 

 

10

Kilomètre

 

Taux fonctionnant de date     10,3125   Gb/s  
Puissance moyenne d'optique PO

-8,2

 

0,5

dBm  
Longueur d'onde de centre d'entrée λ 1260 1310 1355 nanomètre  
SMSR. SWSR 30     DB  
Rapport d'extinction

ER

3,5

 

 

 

 

Amplitude optique de modulation

OMA

500

 

 

µW

 

Pénalité d'émetteur et de dispersion

TDP

 

 

3,2

DB

 

 

 

 

Paramètre

Symbole

Mn.

Type.

Maximum.

Unité

Note

Taux fonctionnant de date     10,3125   Gb/s  
Puissance moyenne d'optique PO

0,5

 

 

dBm  
Sensibilité dans OMA OMA0     -12,6 dBm  
Sensibilité soumise à une contrainte dans OMA

OMAst

 

 

-10,3

dBm

 

Sensibilité MINI

Pmin

 

 

-14,4

dBm

1

Note :

1. Mesuré à 10.3125Gb/s, PRBS2^31-1 Non-encadré, NRZ

 

 

 

Caractéristiques d'entrée-sortie de XAUI

Paramètre Symbole Mn. Type. Maximum. Unité Note
Taux de date de XAUI DR   3,125   Gb/s  
XAUI Baud Rate Tolerance   -100   +100 page par minute Tolérance relative
Oscillation de tension différentielle à l'entrée   220   1600 système mv 8B/10B a codé le signal d'entrée
Oscillation de tension de sortie différentielle   800   1600 mVp-p RLOAD = 100Ω ± 5%
Impédance d'entrée différentielle   80 100 120  
Frousse de sortie totale TJXAUI     0,35 UI aucune pré-égalisation
Frousse déterministe totale de sortie DJXAUI     0,17 UI aucune pré-égalisation

 

Caractéristiques de signal – électriques

Paramètre Symbole Minute Type Maximum Unités
1,2 V CMOS
Haute tension d'entrée VIL (MAX) - - 0,36 V
Basse tension d'entrée VIH (MINUTE) 0,84 - 1,25 V
Capacité   - - 320 PF
Tirez vers le haut la résistance Rpull 4.7k 10k - 22k ohm
ENTRÉE-SORTIE DE MDIO
Basse tension de sortie Vol. -0,3 - 0,2 V
Sortie à faible intensité IOL - - 4 mA
Haute tension d'entrée VIH 0,84 - 1,5 V
Basse tension d'entrée VIL -0,3 - 0,36 V
Tension d'alimentation cabreuse VPULL 1,14 1,2 1,26  
Capacité d'entrée CIN - - 10 PF
Capacité de charge MOTTE DE TERRE - - 470 PF
Résistance cabreuse externe EPULL 200 - - Ohm

 

 

 

 

Pin Definitions

Pin No Nom Dir Fonction Notes
1 LA terre   La terre électrique 1
2 LA terre   La terre électrique 1
3 LA terre   La terre électrique 1
4 5.0V   Puissance 2
5 3.3V   Puissance 2
6 3.3V   Puissance 2
7 Aps =1.2V   Alimentation d'énergie adaptative 2
8 Aps =1.2V   Alimentation d'énergie adaptative 2
9 LASI  

Drain ouvert compatible

10K-22K tirent vers le haut sur le centre serveur.

Logique haute : Fonctionnement normal

Le bas de logique : LASI a affirmé

3
10 REMISE Je

Drain ouvert compatible.

10-22K cabreur sur l'émetteur-récepteur

Haute = fonctionnement normal de logique

Le bas = remise de logique

La remise minimum affirment Mme du temps 1

3
11 VENDEZ LE DÉTAIL  

Pin spécifique de vendeur.

Congé déconnecté si non utilisable.

6
12 TX "MARCHE/ARRÊT" Je

Drain ouvert compatible.

10-22K cabreur sur l'émetteur-récepteur

Haute = émetteur de logique sur (capable)

Le bas = émetteur de logique (toujours)

3
13 RÉSERVÉ   Réservé 3
14 LE MOD DÉTECTENT O Bas tiré à l'intérieur du module par 1k  
15 VENDEZ LE DÉTAIL  

Pin spécifique de vendeur.

Congé déconnecté si non utilisable.

6
16 VENDEZ LE DÉTAIL  

Pin spécifique de vendeur.

Congé déconnecté si non utilisable.

6
17 MDIO Entrée-sortie Données de gestion E/S 3, 4
18 MDC Je Horloge de données de gestion 3, 4
19 PRTAD4 Je Peu gauche 4 d'adresse (bas = 0) 3
20 PRTAD3 Je Peu gauche 3 d'adresse (bas = 0) 3
21 PRTAD2 Je Peu gauche 2 d'adresse (bas = 0) 3
22 PRTAD1 Je Peu gauche 1 d'adresse (bas = 0) 3
23 PRTAD0 Je Peu gauche 0 d'adresse (bas = 0) 3
24 VENDEZ LE DÉTAIL  

Pin spécifique de vendeur.

Congé déconnecté si non utilisable.

6
25 ENSEMBLE D'APS   Entrée de retour pour des aps  
26 RÉSERVÉ   Réservé pour l'usage de photodiode d'avalanche. 6
27 SENS D'APS   Connexion de sens d'aps  
28 Aps =1.2V   Alimentation d'énergie adaptative 2
29 Aps =1.2V   Alimentation d'énergie adaptative 2
30 3.3V   Puissance 2
31 3.3V   Puissance 2
32 5.0V   Puissance 2
33 LA terre   La terre électrique 1
34 LA terre   La terre électrique 1
35 LA terre   La terre électrique 1
36 LA terre   La terre électrique 1
37 LA terre   La terre électrique 1
38 RÉSERVÉ   Réservé  
39 RÉSERVÉ   Réservé  
40 LA terre   La terre électrique 1
41 RX LANE0+ O Ruelle 0+ de sortie du module XAUI 5
42 RX LANE0- O Ruelle 0 de sortie du module XAUI 5
43 LA terre   La terre électrique 1
44 RX LANE1+ O Ruelle 1+ de sortie du module XAUI 5
45 RX LANE1- O Ruelle 1 de sortie du module XAUI 5
46 LA terre   La terre électrique 1
47 RX LANE2+ O Ruelle 2+ de sortie du module XAUI 5
48 RX LANE2- O Ruelle 2 de sortie du module XAUI 5
49 LA terre   La terre électrique 1
50 RX LANE3+ O Ruelle 3+ de sortie du module XAUI 5
51 RX LANE3- O Ruelle 3 de sortie du module XAUI 5
52 LA terre   La terre électrique 1
53 LA terre   La terre électrique 1
54 LA terre   La terre électrique 1
55 TX LANE0+ Je Le module XAUI a entré la ruelle 0+ 5
56 TX LANE0- Je Le module XAUI a entré la ruelle 0 5
57 LA terre   La terre électrique 1
58 TX LANE1+ Je Le module XAUI a entré la ruelle 1+ 5
59 TX LANE1- Je Le module XAUI a entré la ruelle 1 5
60 LA terre   La terre électrique 1
61 TX LANE2+ Je Le module XAUI a entré la ruelle 2+ 5
62 TX LANE2- Je Le module XAUI a entré la ruelle 2 5
63 LA terre   La terre électrique 1
64 TX LANE3+ Je Le module XAUI a entré la ruelle 3+ 5
65 TX LANE3- Je Le module XAUI a entré la ruelle 3 5
66 LA terre   La terre électrique 1
67 RÉSERVÉ   Réservé  
68 RÉSERVÉ   Réservé  
69 LA terre   La terre électrique 1
70 LA terre   La terre électrique 1

 

 

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