Mylinking™ Module émetteur-récepteur optique SFP+ LC-MM 850 nm 300 m
ML-SFP+MX 10 Gb/s SFP+ 850 nm 300 m LC multimode
Caractéristiques du produit
● Prend en charge des débits binaires jusqu'à 11,3 Gb/s
● Connecteur LC duplex
● Encombrement SFP+ enfichable à chaud
● Transmetteur VCSEL 850 nm, photo-détecteur PIN
● Jusqu'à 300 m sur 50/125um MMF (2000MHZ.KM)
● Faible consommation d'énergie, < 1 W
● Interface de moniteur de diagnostic numérique
● Interface optique conforme à IEEE 802.3ae
● Interface électrique conforme à SFF-8431
● Température du boîtier de fonctionnement :
Commercial : 0 ~ 70 °C Industriel : -40 à 85 °C
Applications
● 10G Base-SR/SW à 10,3125G
● Canal Fibre 10G
● Autres liaisons optiques
Diagramme fonctionnel
Notes 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 dépassant les valeurs absolues maximales peut causer des dommages permanents à l'émetteur-récepteur.
Caractéristiques générales de fonctionnement
Paramètre | Symbole | Min. | Tapez | Max. | Unité | Note |
Débit de données | DR | 9.953 | 10.3125 | 11.3 | Go/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. | Tapez | Max. | Unité | Note |
Émetteur | ||||||
Swing 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 | Vé | Vé+0,8 | |||
Impédance différentielle d'entrée | Rin | 100 | Ω | |||
Récepteur | ||||||
Swing de sortie de données différentielles | Vout,pp | 300 | 850 | mVpp | 2 | |
Temps de montée et temps de descente de la sortie | Tr, Tf | 28 | Ps | 3 | ||
LOS affirmé | VLOS_F | 2 | Vcc_HOST | V | 4 | |
LOS désaffirmé | VLOS_N | Vé | Vé+0,8 | V | 4 |
Note:
1. Connecté directement aux broches d'entrée de données TX. Couplage CA des broches au circuit intégré du pilote laser.
2. Dans une terminaison différentielle de 100 Ω.
3. 20 à 80 %. Mesuré avec la carte de test de conformité du module et le modèle de test OMA. L'utilisation de quatre séquences de 1 et de quatre 0 dans le PRBS 9 est une alternative acceptable.
4. LOS est une sortie à collecteur ouvert. Doit être relevé avec 4,7 kΩ – 10 kΩ sur la carte hôte. Le fonctionnement normal est le 0 logique ; la perte de signal est logique 1.
Caractéristiques optiques (TOP(C) = 0 à 70 ℃, TOP(I) =-40 à 85 ℃, VCC = 3,13 à 3,47 V)
Paramètre | Symbole | Min. | Tapez | Max. | Unité | Note |
Émetteur | ||||||
Longueur d'onde de fonctionnement | λ | 810 | 850 | 880 | nm | |
Puissance de sortie moyenne (activé) | PAVER | -6 | 0 | dBm | 1 | |
Taux d'extinction | ER | 3.5 | dB | |||
Largeur spectrale RMS | Δλ | 0,85 | nm | |||
Temps de montée/descente (20 % ~ 80 %) | Tr/Tf | 50 | ps | 2 | ||
Pénalité de dispersion | TDP | 2 | dB | |||
Oeil optique de sortie | Conforme à la norme IEEE 0802.3ae | |||||
Récepteur | ||||||
Longueur d'onde de fonctionnement | 840 | 850 | 860 | nm | ||
Sensibilité du récepteur (ER = 4,5) | PSEN1 | -11.1 | dBm | 3 | ||
Surcharge | PAVER | 0,5 | dBm | |||
Affirmation de LOS | Pa | -30 | dBm | |||
LOS Désaffirmation | Pd | -12 | dBm | |||
Hystérésis LOS | Pd-Pa | 0,5 | dB |
Remarques :
1. Mesuré à 10,3125 b/s avec PRBS 231 – 1Modèle de test NRZ.
2. 20 % ~ 80 %
3. Dans le pire des cas ER = 4,5 à 10,3125 Gb/s avec PRBS 231 - 1Mire de test NRZ pour BER < 1x10-12
Définitions et fonctions des broches
Épingle | Symbole | Nom/Description |
1 | VEET [1] | Masse de l'émetteur |
2 | Tx_FAULT [2] | Défaut de l'émetteur |
3 | Tx_DIS [3] | Désactivation de l'émetteur. Sortie laser désactivée en position haute ou ouverte |
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 dans le module |
7 | RS0 [5] | Taux Sélectionner 0 |
8 | RX_LOS [2] | Indication de perte de signal. La logique 0 indique un fonctionnement normal |
9 | RS1 [5] | Tarif Sélectionner 1 |
10 | VIRER [1] | Masse du récepteur |
11 | VIRER [1] | Masse du récepteur |
12 | RD- | Sortie de données inversée du récepteur. AC couplé |
13 | RD+ | Sortie DONNÉES du récepteur. AC couplé |
14 | VIRER [1] | Masse du récepteur |
15 | magnétoscope | Alimentation du récepteur |
16 | CVCT | Alimentation de l'émetteur |
17 | VEET [1] | Masse de l'émetteur |
18 | TD+ | Entrée de données du transmetteur. Couplé CA |
19 | TD- | Émetteur Entrée de données inversée. Couplé CA |
20 | VEET [1] | Masse de l'émetteur |
Remarques:
1. La masse du circuit du module est isolée de la masse du châssis du module à l'intérieur du module.
2.doit être tiré avec 4,7k – 10k ohms sur la carte hôte à une tension comprise entre 3,15V et 3,6V.
3.Tx_Disable est un contact d'entrée avec un pull-up de 4,7 kΩ à 10 kΩ vers VccT à l'intérieur du module.
4.Mod_ABS est connecté à VeeT ou VeeR dans le module SFP+. L'hôte peut tirer ce contact jusqu'à Vcc_Host avec une résistance comprise entre 4,7 kΩ et 10 kΩ. Mod_ABS est déclaré « Élevé » lorsque le module SFP+ est physiquement absent d'un emplacement hôte.
5. RS0 et RS1 sont des entrées de module et sont tirées vers le bas vers VeeT avec des résistances > 30 kΩ dans le module.
Interface série pour ID et moniteur de diagnostic numérique
L'émetteur-récepteur SFP+MX prend en charge le protocole de communication série à 2 fils tel que défini dans le SFP+ MSA. L'ID série SFP+ standard permet d'accéder aux informations d'identification qui décrivent les capacités de l'émetteur-récepteur, les interfaces standard, le fabricant et d'autres informations. De plus, ces émetteurs-récepteurs SFP+ fournissent une interface de surveillance de diagnostic numérique améliorée, qui permet un accès en temps réel aux paramètres de fonctionnement de l'appareil tels que la température de l'émetteur-récepteur, le courant de polarisation laser, la puissance optique transmise, la puissance optique reçue et la tension d'alimentation de l'émetteur-récepteur. Il définit également un système sophistiqué d'alarmes et d'avertissements, qui alerte les utilisateurs finaux lorsque des paramètres de fonctionnement particuliers se situent en dehors d'une plage normale définie en usine.
Le SFP MSA définit une carte mémoire de 256 octets dans l'EEPROM qui est accessible via une interface série à 2 fils à l'adresse 8 bits 1010000X(A0h), de sorte que l'interface de surveillance d'origine utilise l'adresse 8 bits (A2h), de sorte que le La carte mémoire d'ID de série initialement définie reste inchangée. La structure de la carte mémoire est présentée dans le tableau 1.
Tableau 1. Carte de la mémoire de diagnostic numérique (descriptions des champs de données spécifiques)
Spécifications du diagnostic numérique
Les émetteurs-récepteurs SFP+MX peuvent être utilisés dans des systèmes hôtes qui nécessitent des diagnostics numériques calibrés en interne ou en externe.
Paramètre | Symbole | Unités | Min. | Max. | Précision | Note |
Température de l'émetteur-récepteur | DTemp-E | ºC | -45 | +90 | ±5ºC | 1 |
Tension d'alimentation de l'émetteur-récepteur | DTension | V | 2.8 | 4.0 | ±3% | |
Courant de polarisation de l'émetteur | Biais DB | mA | 0 | 80 | ±10% | 2 |
Puissance de sortie de l'émetteur | DTx-Power | dBm | -7 | +1 | ±2dB | |
Puissance d'entrée moyenne du récepteur | DRx-Puissance | dBm | -13 | 0 | ±2dB |
Remarques :
1. Mesuré en interne
2. La précision du courant de polarisation Tx est de 10 % du courant réel du pilote laser au laser.
Circuit d'interface typique
Filtre d'alimentation recommandé
Note:
Des inductances avec une résistance CC inférieure à 1 Ω doivent être utilisées afin de maintenir la tension requise au niveau de 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 ne dépassant pas 30 mA supérieur à la valeur d'état stable.