Module émetteur-récepteur cuivre Mylinking™ SFP 100 m

ML-SFP-CX 1000BASE-T et 10/100/1000M RJ45 100 m SFP cuivre

Description courte :

Le module émetteur-récepteur SFP cuivre Mylinking™ conforme RoHS 1000M et 10/100/1000M est un module haute performance et économique, conforme aux normes Gigabit Ethernet et 1000BASE-T (IEEE 802.3-2002 et IEEE 802.3ab). Il prend en charge un débit de données de 1 000 Mbits/s jusqu'à 100 mètres sur un câble CAT 5 à paires torsadées non blindées. Ce module supporte des liaisons de données duplex intégral à 1 000 Mbits/s (ou 10/100/1000 Mbits/s) avec modulation d'amplitude d'impulsions (PAM) à 5 niveaux. Les quatre paires du câble sont utilisées avec un débit de symboles de 250 Mbits/s sur chaque paire. Le module fournit des informations d'identification série standard conformes à la norme SFP MSA, accessibles à l'adresse A0h via le protocole EEPROM CMOS série à 2 fils. Le circuit intégré physique est également accessible via un bus série 2 fils à l'adresse ACh.


Détails du produit

Étiquettes de produit

Caractéristiques du produit

● Prend en charge des débits binaires de 11,3 Gbit/s

● Connecteur LC duplex

● Empreinte SFP+ enfichable à chaud

● Émetteur DFB 1310 nm non refroidi, photodétecteur PIN

● Applicable pour une connexion SMF de 10 km

● Faible consommation d'énergie, < 1 W

● Interface de surveillance numérique du diagnostic

● Interface optique conforme à la norme IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

● Interface électrique conforme à la norme SFF-8431

● Température de fonctionnement du boîtier :

Usage commercial : 0 à 70 °C Usage industriel : -40 à 85 °C

Applications

● 10GBASE-LR/LW à 10,3125 Gbit/s

● Canal Fibre 10G

● CPRI et OBSAI

● Autres liaisons optiques

Diagramme fonctionnel

seyr (3)

Valeurs maximales absolues

Paramètre

Symbole

Min.

Max.

Unité

Note

Tension d'alimentation

Vcc

-0,5

4.0

V

Température de stockage

TS

-40

85

°C

Humidité relative

RH

0

85

%

Note: Une contrainte supérieure aux valeurs limites absolues maximales peut endommager de façon permanente l'émetteur-récepteur.

Caractéristiques générales de fonctionnement

Paramètre

Symbole

Min.

Type

Max.

Unité

Note

Débit de données  

9,953

10,3125

11.3

Gb/s

 
Tension d'alimentation

Vcc

3.13

3.3

3,47

V

 
Courant d'alimentation

CCI5

 

300

mA

 
Température du boîtier de fonctionnement

Tc

0

 

70

°C

 

TI

-40

 

85

Caractéristiques électriques (TOP(C) = 0 à 70 ℃, TOP(I) = -40 à 85 ℃, VCC = 3,13 à 3,47 V)

Paramètre

Symbole

Min.

Type

Max.

Unité

Note

Émetteur

Variation d'entrée de données différentielles

VINPP

180

700

mVpp

1

Tension de désactivation de transmission

VD

VCC-0.8

Vcc

V

Tension d'activation de transmission

VEN

Vee

Vee+0,8

Impédance différentielle d'entrée

Rin

100

Ω

Récepteur

Variation de la sortie de données différentielles

Vout,pp

300

850

mVpp

2

temps de montée et de descente de la sortie

Tr, Tf

28

Ps

3

LOS a affirmé

VLOS_F

VCC-0.8

Vcc

V

4

LOS désactivé

VLOS_N

Vee

Vee+0,8

V

4

Note:

1. Connexion directe aux broches d'entrée de données TX. Couplage AC des broches vers le circuit intégré de commande laser.

2. Terminaison différentielle 100Ω.

3. 20 – 80 %. Mesuré avec la carte de test de conformité du module et la mire de test OMA. L'utilisation d'une séquence de quatre 1 et quatre 0 dans le PRBS 9 est une alternative acceptable.

4. LOS est une sortie à collecteur ouvert. Elle doit être reliée à un niveau haut par une résistance de 4,7 kΩ à 10 kΩ sur la carte hôte. En fonctionnement normal, le niveau logique est 0 ; en cas de perte du signal, le niveau logique est 1.

Caractéristiques optiques (TOP(C) = 0 à 70 ℃, TOP(I) = -40 à 85 ℃, VCC = 3,13 à 3,47 V)

Paramètre

Symbole

Min.

Type

Max.

Unité

Note

Émetteur

Longueur d'onde de fonctionnement

λ

1290

1310

1330

nm

Puissance de sortie moyenne (activée)

PAVER

-6

0

dBm

1

Rapport de suppression en mode latéral

SMSR

30

dB

Taux d'extinction

ER

4

4.5

dB

largeur spectrale RMS

Δλ

1

nm

Temps de montée/descente (20 % à 80 %)

Tr/Tf

50

ps

Pénalité de dispersion

TDP

3.2

dB

Bruit d'intensité relative

RIN

-128

dB/Hz

œil optique de sortie Conforme à la norme IEEE 0802.3ae

Récepteur

Longueur d'onde de fonctionnement

1270

1600

nm

Sensibilité du récepteur

PSEN2

-14,4

dBm

2

Surcharge

PAVER

0,5

dBm

LOS Asser

Pa

-30

dBm

Désaffirmation du LOS

Pd

-18

dBm

Hystérésis du LOS

Pd-Pa

0,5

dB

Remarques :

1. Les chiffres de puissance moyenne sont donnés à titre indicatif uniquement, conformément à la norme IEEE 802.3ae.

2. Mesuré avec un taux d'erreur binaire (BER) inférieur à 1E-12, en séquences consécutives. Le schéma de mesure est PRBS 2.31-1avec le pire ER=4,5@ 10,3125Gb/s.

Définitions et fonctions des broches

sxye (5)
sxye (4)

Épingle

Symbole

Nom/Description

1

VEET [1] Terre de l'émetteur

2

Tx_FAULT [2] Défaut de l'émetteur

3

Tx_DIS [3] Émetteur désactivé. Sortie laser désactivée en mode haut ou ouvert.

4

SDA [2] Ligne de données d'interface série à 2 fils

5

SCL [2] Ligne d'horloge d'interface série à 2 fils

6

MOD_ABS [4] Module absent. Mise à la terre à l'intérieur du module

7

RS0 [5] Taux Sélectionner 0

8

RX_LOS [2] Indication de perte de signal. Un niveau logique 0 indique un fonctionnement normal.

9

RS1 [5] Évaluer Sélectionner 1

10

VEER [1] Terre du récepteur

11

VEER [1] Terre du récepteur

12

RD- Sortie de données inversées du récepteur. Couplage CA.

13

RD+ Sortie de données du récepteur. Couplage CA.

14

VEER [1] Terre du récepteur

15

magnétoscope Alimentation du récepteur

16

VCCT Alimentation de l'émetteur

17

VEET [1] Terre de l'émetteur

18

TD+ Émetteur de données en courant alternatif

19

TD- Émetteur de données inversées en AC Couplé

20

VEET [1] Terre de l'émetteur

Notes:

1. La masse du circuit du module est isolée de la masse du châssis du module à l'intérieur de celui-ci.

2. Doit être tiré vers le haut avec 4,7 kΩ – 10 kΩ sur la carte hôte à une tension comprise entre 3,15 V et 3,6 V.

3. Tx_Disable est un contact d'entrée avec une résistance de rappel de 4,7 kΩ à 10 kΩ vers VccT à l'intérieur du module.

4. Le signal Mod_ABS est connecté à VeeT ou VeeR du module SFP+. L'hôte peut amener ce contact à Vcc_Host à l'aide d'une résistance comprise entre 4,7 kΩ et 10 kΩ. Mod_ABS est à l'état haut lorsque le module SFP+ est physiquement absent d'un emplacement hôte.

5. RS0 et RS1 sont des entrées du module et sont tirées à la masse par rapport à VeeT avec des résistances > 30 kΩ dans le module.

Interface série pour moniteur de diagnostic numérique et d'identification

L'émetteur-récepteur SFP+SX prend en charge le protocole de communication série à deux fils défini dans la norme SFP+ MSA. L'identifiant série SFP+ standard donne accès aux informations d'identification décrivant les capacités de l'émetteur-récepteur, ses interfaces standard, son fabricant et d'autres informations. De plus, ces émetteurs-récepteurs SFP+ offrent une interface de surveillance et de diagnostic numérique améliorée, permettant un accès en temps réel aux paramètres de fonctionnement de l'appareil, tels que sa température, le courant de polarisation du laser, la puissance optique émise, la puissance optique reçue et la tension d'alimentation. Ils définissent également un système sophistiqué d'alarmes et d'avertissements, alertant les utilisateurs finaux lorsque certains paramètres de fonctionnement s'écartent des plages normales définies en usine.

Le protocole SFP MSA définit une zone mémoire de 256 octets dans l'EEPROM, accessible via une interface série à deux fils à l'adresse 8 bits 1010000X (A0h). L'interface de surveillance d'origine utilise l'adresse 8 bits A2h, de sorte que la zone mémoire d'identification série initialement définie reste inchangée. La structure de cette zone mémoire est présentée dans le tableau 1.

sxye (6)

Tableau 1. Carte de la mémoire de diagnostic numérique (Descriptions spécifiques des champs de données)

Spécifications de diagnostic numérique

Les émetteurs-récepteurs SFP+SX peuvent être utilisés dans des systèmes hôtes nécessitant des diagnostics numériques calibrés en interne ou en externe.

Paramètre

Symbole

Unités

Min.

Max.

Précision

Note

température de l'émetteur-récepteur DTemp-E

°C

-45

+90

±5ºC

1,2
tension d'alimentation de l'émetteur-récepteur Tension D

V

2.8

4.0

±3%

courant de polarisation de l'émetteur DBias

mA

2

80

±10%

3
puissance de sortie de l'émetteur DTx-Power

dBm

-7

+1

±2dB

puissance d'entrée moyenne du récepteur DRx-Power

dBm

-16

0

±2dB

Remarques :

1. Lorsque la température de fonctionnement est comprise entre 0 et 70 °C, la plage de valeurs sera de -5 à +75.

2. Mesuré en interne

3. La précision du courant de polarisation Tx est de 10 % du courant réel provenant du pilote laser et alimentant le laser.

Circuit d'interface typique

seyr (7)

Filtre d'alimentation recommandé

sxye (8)

Note:

Des inductances d'une résistance CC inférieure à 1 Ω doivent être utilisées afin de maintenir la tension requise sur la broche d'entrée SFP avec une tension d'alimentation de 3,3 V. Lorsque le réseau de filtrage d'alimentation recommandé est utilisé, le branchement à chaud du module émetteur-récepteur SFP entraînera un courant d'appel supérieur d'au plus 30 mA à la valeur en régime permanent.

Dimensions de l'emballage

1657769708604

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