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QSFP28-100G-BX10 Transceiver QSFP28 100G 10 km LC simple 850 nm Transceiver 100G

QSFP28-100G-BX10 Transceiver QSFP28 100G 10 km LC simple 850 nm Transceiver 100G

Nombre De Pièces: 1 pièce
Emballage Standard: plat 4pcs/plastic,
Période De Livraison: Dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables
Méthode De Paiement: L / C, T / T, Western Union, carte de crédit
Capacité D'approvisionnement: 10 000 pièces par mois
Informations détaillées
Lieu d'origine
Chine
Nom de marque
NuFiber
Certification
CE FCC Rohs
Numéro de modèle
QSFP28-100G-BX10
Débit de données:
100 Go / s
Distance:
10km
Connecteur:
MPO/MTP
DDM:
soutien
Type de fibre:
connecteur MPO multimode
Alimentation:
3,3 V
Température de travail:
0 ~ 70 ℃
Garantie:
1 an
Compatibilité:
Huawei, Cisco, HP, H3C…
Fabricant:
Oui
Description du produit

100 Gb/s QSFP28 BIDI10km Transcepteur DDM

 

Dles dépôts

Le 100G QSFP28 LR1 BIDI est conçu pour des applications de communication optique de 10 km. Il est destiné au service avec fibre à mode unique dans les communications de données à haute vitesse de 100Gb / s.Les signaux optiques sont multiplexés à une fibre mono-mode via un connecteur LC standard commercial.

 

 

PRoduct Caractéristiques

  • Prend en charge le BIDI 100GBASE-LR
  • Taux de signalisation de voie 106,25 Gb/s avec PAM4
  • Transmission jusqu'à 10 km par SMF
  • Laser EML et récepteur PIN
  • 4x25.78Gb/s avec interface électrique NRZ (CAUI-4)
  • Prise en charge du KP4 FEC dans le module
  • Interface électrique d'entrée/sortie à grande vitesse
  • Interface I2C avec surveillance de diagnostic numérique intégrée
  • Package QSFP28 MSA avec connecteur LC simplex
  • Énergie unique +3,3 V
  • Consommation d'énergie inférieure à 3,5 W
  • Température de fonctionnement: de 0 à + 70 °C
  • Conforme à la norme 802.3cu, SFF-8636 et SFF-8679
  • Conforme aux spécifications optiques 100G Lambda MSA 100G-LR1
  • Conforme à la directive 2015/863/UE

UneApplications

  • Centre de données
  • 100 Gigabit Ethernet

 

Informations relatives à la commande

La partie no. Taux de données(optique) Laser Type de fibre Distance Interface optique Temp DDMI Couleur du verrou
Les données sont fournies par les autorités compétentes. 106.25 Gbps Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: FSM 20 kilomètres LC 0 à 70 °C Y Pourpre
Les éléments suivants doivent être utilisés: 106.25 Gbps Le nombre d'unités de mesure est le suivant: FSM 20 kilomètres LC 0 à 70 °C Y Le rouge

 

Je suis...Notes de crédit maximales absolues

Paramètre Le symbole Je ne sais pas. Typique - Je vous en prie. Unité Les notes
Température de stockage TS - Quarante - + 85 °C  
Voltage d'alimentation VCC - Je ne sais pas.5 - Plus de quatre.0 V  
Humidité relative de fonctionnement RH - - + 85 %  

 

II. Le secteur privéConditions de fonctionnement recommandées

Paramètre Le symbole Je ne sais pas. Typique - Je vous en prie. Unité Les notes
Température du boîtier de fonctionnement TC 0 - + 70 °C  
Voltage de l'alimentation électrique VCC 3.13 3.3 3.47 V  
Distance de transmission TD - - 10 kilomètres Sur SMF

 

III. Les États membresOptique et caractéristiques

Paramètre Le symbole Je ne sais pas. Typique - Je vous en prie. Unité Les notes
Émetteur
Longueur d'onde centrale CW 1264.5 1271 1277.5 Nm  
1324.5 1331 1337.5 Nm  
Taux de signalisation R.R.     53.125 Résultats de l'enquête  
Décalage de fréquence Foffset - Une centaine   100 en ppm  
Puissance de lancement moyenne PTX - Une.4 - 4.5 dBm 1
Amplitude de modulation optique externe OMA 0.7 - 4.7 dBm 1
Puissance de lancement en OMA moins TDECQ Le nombre d'heures de travail - Je ne sais pas.7 - - dBm Écart de fréquence
- Je ne sais pas.6 - - dBm ER<4,5 dB
Fermeture de l'œil de l'émetteur et de la dispersion pour PAM4 (TDECQ) (max) Le nombre de points de contrôle - - 3.4 dBm  
Puissance de sortie moyenne (laser éteint) Je vous en prie! - - - 30 ans dBm  
Ratio de suppression du mode latéral SMSR 30 - - dB  
Taux d'extinction Urgence 3.5 - - dB  
RIN_OMA RIN - - -136 dB/Hz  
Réflectance de l'émetteur Je vous en prie. - - - 26 ans dB  
Tolérance à la perte de retour optique Résistance à l'eau - - 15.6 dB  
Récepteur
Longueur d'onde centrale CW 1324.5 1331 1337.5 Nm  
1264.5 1271 1277.5 Nm  
Seuil de dommages Les dommages 5.5 - - dBm 2
Puissance Rx moyenne PRx - Il y en a 7.7 - 4.5 dBm 3
Reçoit de l'énergie _OMAouter Le POMA - - 4.7 dBm  

Sensitivité du récepteur _OMAouter

pour le TDECQ < 1,4 dB

pour 1,4 dB £ TDECQ £ 3,4 dB

SEN _OMA - -

- Il y en a six.1

¥7,5 +

Le nombre de points de contrôle

dBm 4
Réflexion Réf. - - - 26 ans dB  
Les affirmations - Je ne sais pas. - 26 ans -   dBm  
Los De-Assert Je suis désolé. - - - Une dizaine. dBm  
Les hystérésis Les pertes 0.5 - - dB  
Sensibilité du récepteur sous tension _OMAouter SRS - - - Il y en a 4.1 dBm 5
Conditions de test de sensibilité du récepteur sous tension:
Fermeture de l'œil sous contrainte pour le PAM4 (SECQ)       3.4 dB 6
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise.       3.4 dB 6

Nom de l'entreprise:

  • La puissance optique est lancée dans SMF.
  • Le récepteur doit être en mesure de tolérer, sans dommage, une exposition continue à un signal d'entrée optique ayant ce niveau de puissance moyen.Le récepteur ne doit pas fonctionner correctement à cette puissance d'entrée.
  • Puissance moyenne de réception, chaque voie (min) est informative et non l'indicateur principal de la force du signal.
  • Mesurée avec le signal d'essai de conformité au TP3 à l'aide du modèle d'essai PRBS31Q ou en mode au ralenti scramblé pour la sensibilité du récepteur sous tension pour le BER= 2,4x10-4.
  • Mesuré avec le signal d'essai de conformité à TP3 (voir 3.11) pour le BER spécifié dans IEEE Std 802.3cu
  • Ceq est un coefficient défini dans la clause 121 de l'IEEE Std 802.3-2022.8.5.3 qui tient compte de l'augmentation du bruit de l'égalisateur de référence.

 

 

 

IV. - Je vous en prie.Caractéristiques électriques

Paramètre Le symbole Je ne sais pas. Typique - Je vous en prie. Unité Les notes
Émetteur (entrée du module)
Impédance différentielle d'entrée Rin est là. - 100 - Ohm, c' est quoi?  
Amplitude différentielle d'entrée de données VIN,P-P   - 900 MVpp  
Décalage différentiel de terminaison (max) D-décalage - - 10 %  
Voltage d'entrée en mode courant commun   - Je ne sais pas.3 - 2.8 V  
Temps de transition ((20% à 80%) R Tf 10 - - ps  
LPMode, Réset et ModSelL / Tx dis VIl - Je ne sais pas.3 - 0.8 V  
LPMode, Réset et ModSelL / Tx dis VJe vous en prie 2.0 - VCCUn point nul.3 V  
Récepteur (sortie du module)
Impédance différentielle de sortie Route - 100 - Ohm, c' est quoi?  
Amplitude de sortie des données différentielles VLe nombre de points de référence - - 900 MVpp  
Décalage différentiel de terminaison (max) D-décalage - - 10 %  
Temps de transition, de 20% à 80% R Tf 12 -   ps  
ModPrsL et IntL/ Rx VL.O. 0 - 0.4 V  
ModPrsL et IntL/ Rx VJe suis désolé. VCC- Je ne sais pas.5 - VCC+0.3 V  

 

V. Je vous en prie.Diagnostic numérique

Paramètre Portée Précision Unité Étalonnage
Température 0 à 70 ±3 oC Le secteur privé
Voltage 0 à Vcc ± 3% V Le secteur privé
Courant de déviation Tx 0 à 100 ± 10% - Je ne sais pas Le secteur privé
Tx Puissance de sortie - 1,4 à 4.5 ±3 dB Le secteur privé
Rx Puissance d'entrée - 7,7 à 4.5 ±3 dB Le secteur privé

 

- Je vous en prie.Caractéristiques de synchronisation de l'interface de communication

Paramètre Le symbole - Je vous en prie. Je suis désolé. Unité Étalonnage Les notes
Temps d'initialisation T_init   10 s Temps de mise sous tension ou de prise à chaud jusqu'à ce que le module soit entièrement fonctionnel. Ce temps s'applique aux modules de classe de puissance 2 ou supérieurs lorsque le LPMode est abaissé par l'hôte, et à tous les modules de classe de puissance 1.

 

 

 

 

Température ambiante

Temps d'affirmation en mode LPMode Le mode ton_LPMode   100 ms Temps écoulé entre le moment où l'hôte relâche le mode LPMode à haute puissance et le moment où la consommation d'énergie du module atteint la classe de puissance 1.  
Rx LOS Temps de déclaration tonnes_LOS   100 ms Temps entre la perte de signal optique Rx et le bit Rx LOS défini à 1 et IntL tiré bas par le module.  
Temps d'affirmation de la faute Tx ton_Txfault   200 ms Le temps entre l'état de Tx Fault et le bit de Tx Fault est fixé à 1 et IntL est abaissé par le module.  
TX désactiver le temps de démonstration le nombre de fois où il est utilisé   400 ms Temps de déconnexion du bit Tx désactivé à 0 jusqu'à ce que la sortie optique dépasse 90% de la valeur nominale.  
Tx désactiver le temps d'affirmation tonne_TxDis   100 ms Temps entre la mise à 1 du bit Tx Disable et la baisse de la puissance optique inférieure à 10% de la valeur nominale.  

 

VII. Les États membresDiagramme des broches

 

QSFP28-100G-BX10 Transceiver QSFP28 100G 10 km LC simple 850 nm Transceiver 100G 0

 

 

VIII. Les États membresDéfinitions de broches

Le code PIN La logique Le symbole Définition

Le bouchon

Je vous en prie.

Les notes
1   Le GND Le sol 1 1
2 CML-I Tx2n Entrée de données inversée par émetteur 3  
3 CML-I Tx2p Émetteur de données non inversées 3  
4   Le GND Le sol 1 1
5 CML-I Tx4n Entrée de données inversée par émetteur 3  
6 CML-I TX4p Émetteur de données non inversées 3  
7   Le GND Le sol 1 1
8 Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. Modélisation Sélectionner le module 3  
9 Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. Réinitialiser Réinitialiser le module 3  
10   VccRx Récepteur d'alimentation +3,3 V 2 2
11 Le système d'avertissement de sécurité est utilisé. Le SCL Horloge d'interface série à deux fils 3  
12 Le système d'avertissement de sécurité est utilisé. Le SDA Données d'interface série à deux fils 3  
13   Le GND Le sol 1  
14 CML-O Rx3p Résultats des données non inversées du récepteur 3  
15 CML-O Rx3n Résultats de données inversés du récepteur 3  
16   Le GND Le sol 1 1
17 CML-O Rx1p Résultats des données non inversées du récepteur 3  
18 CML-O Rx1n Résultats de données inversés du récepteur 3  
19   Le GND Le sol 1 1
20   Le GND Le sol 1 1
21 CML-O Rx2n Résultats de données inversés du récepteur 3  
22 CML-O Rx2p Résultats des données non inversées du récepteur 3  
23   Le GND Le sol 1 1
24 CML-O Rx4n Résultats de données inversés du récepteur 3 1
25 CML-O Rx4p Résultats des données non inversées du récepteur 3  
26   Le GND Le sol 1 1
27 Les produits de la catégorie 1 ModPrsL Module présent 3  
28 Les produits de la catégorie 1 IntL/Rx_LOS Interruption / Rx_LOS 3 3
29   VccTx Transmetteur d'alimentation +3,3 V 2 2
30   Vcc1 Énergie de +3,3 V 2 2
31 Le nombre de personnes concernées LPMode ou TxDIS Mode faible consommation/Tx_disable 3 3
32   Le GND Le sol 1 1
33 CML-I Le Tx3p Entrée de données non inversée par émetteur 3  
34 CML-I T3n Sortie de données inversée par émetteur 3  
35   Le GND Le sol 1 1
36 CML-I T1p Entrée de données non inversée par émetteur 3  
37 CML-I T1n Sortie de données inversée par émetteur 3  
38   Le GND Le sol 1 1
 

Nom de l'entreprise:

1. GND est le symbole du signal et de l'alimentation (puissance) communs au module QSFP28. Tous sont communs au sein du module QSFP28 et toutes les tensions du module sont référencées à ce potentiel, sauf indication contraire..Connectez-les directement au signal de la carte hôte.

2. Vcc Rx, Vcc1 et Vcc Tx sont les sources d'alimentation du récepteur et de l'émetteur et doivent être appliquées simultanément.Les broches de connexion sont chacune nominale pour un courant maximum de 1000 mA.

3Deux broches polyvalentes pour supporter les fonctions Tx_DIS et Rx_LOS dans le module BIDI 100G QSFP28 LR1.

 


Les États membres. Interface de gestion partielle

Page Le nombre de bytes Un peu. Nom Définition
00h 99 1 Ctrl LP/TxDis Contrôle du signal d'entrée en mode LPM/TxDis. Voir SFF8679 pour une description complète.
0 IntL/LOSL ctrl Contrôle du signal de sortie IntL/LOSL. Voir SFF-8679 pour une description complète.

 

 

X. Spécification de l'alimentation du module

Le 100G QSFP28 LR1 BIDI nécessite une alimentation de 3,3 V. La figure suivante montre le moment de l'allumage du module initial en mode faible consommation.et la transition ultérieure au mode pleine puissance après que le système hôte l'ait activé via l'interface à deux fils. et montre les alimentations du module et les valeurs de courant correspondantes.

Le système de mesure de l'échantillonnage doit être conforme à la norme ISO 9001:2015 et doit être conforme à la norme ISO 9001.

QSFP28-100G-BX10 Transceiver QSFP28 100G 10 km LC simple 850 nm Transceiver 100G 1

 


Les États membresDiagramme mécanique

QSFP28-100G-BX10 Transceiver QSFP28 100G 10 km LC simple 850 nm Transceiver 100G 2

 

 

 

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DéTAILS DES PRODUITS
QSFP28-100G-BX10 Transceiver QSFP28 100G 10 km LC simple 850 nm Transceiver 100G
Nombre De Pièces: 1 pièce
Emballage Standard: plat 4pcs/plastic,
Période De Livraison: Dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables
Méthode De Paiement: L / C, T / T, Western Union, carte de crédit
Capacité D'approvisionnement: 10 000 pièces par mois
Informations détaillées
Lieu d'origine
Chine
Nom de marque
NuFiber
Certification
CE FCC Rohs
Numéro de modèle
QSFP28-100G-BX10
Débit de données:
100 Go / s
Distance:
10km
Connecteur:
MPO/MTP
DDM:
soutien
Type de fibre:
connecteur MPO multimode
Alimentation:
3,3 V
Température de travail:
0 ~ 70 ℃
Garantie:
1 an
Compatibilité:
Huawei, Cisco, HP, H3C…
Fabricant:
Oui
Quantité de commande min:
1 pièce
Détails d'emballage:
plat 4pcs/plastic,
Délai de livraison:
Dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables
Conditions de paiement:
L / C, T / T, Western Union, carte de crédit
Capacité d'approvisionnement:
10 000 pièces par mois
Description du produit

100 Gb/s QSFP28 BIDI10km Transcepteur DDM

 

Dles dépôts

Le 100G QSFP28 LR1 BIDI est conçu pour des applications de communication optique de 10 km. Il est destiné au service avec fibre à mode unique dans les communications de données à haute vitesse de 100Gb / s.Les signaux optiques sont multiplexés à une fibre mono-mode via un connecteur LC standard commercial.

 

 

PRoduct Caractéristiques

  • Prend en charge le BIDI 100GBASE-LR
  • Taux de signalisation de voie 106,25 Gb/s avec PAM4
  • Transmission jusqu'à 10 km par SMF
  • Laser EML et récepteur PIN
  • 4x25.78Gb/s avec interface électrique NRZ (CAUI-4)
  • Prise en charge du KP4 FEC dans le module
  • Interface électrique d'entrée/sortie à grande vitesse
  • Interface I2C avec surveillance de diagnostic numérique intégrée
  • Package QSFP28 MSA avec connecteur LC simplex
  • Énergie unique +3,3 V
  • Consommation d'énergie inférieure à 3,5 W
  • Température de fonctionnement: de 0 à + 70 °C
  • Conforme à la norme 802.3cu, SFF-8636 et SFF-8679
  • Conforme aux spécifications optiques 100G Lambda MSA 100G-LR1
  • Conforme à la directive 2015/863/UE

UneApplications

  • Centre de données
  • 100 Gigabit Ethernet

 

Informations relatives à la commande

La partie no. Taux de données(optique) Laser Type de fibre Distance Interface optique Temp DDMI Couleur du verrou
Les données sont fournies par les autorités compétentes. 106.25 Gbps Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: FSM 20 kilomètres LC 0 à 70 °C Y Pourpre
Les éléments suivants doivent être utilisés: 106.25 Gbps Le nombre d'unités de mesure est le suivant: FSM 20 kilomètres LC 0 à 70 °C Y Le rouge

 

Je suis...Notes de crédit maximales absolues

Paramètre Le symbole Je ne sais pas. Typique - Je vous en prie. Unité Les notes
Température de stockage TS - Quarante - + 85 °C  
Voltage d'alimentation VCC - Je ne sais pas.5 - Plus de quatre.0 V  
Humidité relative de fonctionnement RH - - + 85 %  

 

II. Le secteur privéConditions de fonctionnement recommandées

Paramètre Le symbole Je ne sais pas. Typique - Je vous en prie. Unité Les notes
Température du boîtier de fonctionnement TC 0 - + 70 °C  
Voltage de l'alimentation électrique VCC 3.13 3.3 3.47 V  
Distance de transmission TD - - 10 kilomètres Sur SMF

 

III. Les États membresOptique et caractéristiques

Paramètre Le symbole Je ne sais pas. Typique - Je vous en prie. Unité Les notes
Émetteur
Longueur d'onde centrale CW 1264.5 1271 1277.5 Nm  
1324.5 1331 1337.5 Nm  
Taux de signalisation R.R.     53.125 Résultats de l'enquête  
Décalage de fréquence Foffset - Une centaine   100 en ppm  
Puissance de lancement moyenne PTX - Une.4 - 4.5 dBm 1
Amplitude de modulation optique externe OMA 0.7 - 4.7 dBm 1
Puissance de lancement en OMA moins TDECQ Le nombre d'heures de travail - Je ne sais pas.7 - - dBm Écart de fréquence
- Je ne sais pas.6 - - dBm ER<4,5 dB
Fermeture de l'œil de l'émetteur et de la dispersion pour PAM4 (TDECQ) (max) Le nombre de points de contrôle - - 3.4 dBm  
Puissance de sortie moyenne (laser éteint) Je vous en prie! - - - 30 ans dBm  
Ratio de suppression du mode latéral SMSR 30 - - dB  
Taux d'extinction Urgence 3.5 - - dB  
RIN_OMA RIN - - -136 dB/Hz  
Réflectance de l'émetteur Je vous en prie. - - - 26 ans dB  
Tolérance à la perte de retour optique Résistance à l'eau - - 15.6 dB  
Récepteur
Longueur d'onde centrale CW 1324.5 1331 1337.5 Nm  
1264.5 1271 1277.5 Nm  
Seuil de dommages Les dommages 5.5 - - dBm 2
Puissance Rx moyenne PRx - Il y en a 7.7 - 4.5 dBm 3
Reçoit de l'énergie _OMAouter Le POMA - - 4.7 dBm  

Sensitivité du récepteur _OMAouter

pour le TDECQ < 1,4 dB

pour 1,4 dB £ TDECQ £ 3,4 dB

SEN _OMA - -

- Il y en a six.1

¥7,5 +

Le nombre de points de contrôle

dBm 4
Réflexion Réf. - - - 26 ans dB  
Les affirmations - Je ne sais pas. - 26 ans -   dBm  
Los De-Assert Je suis désolé. - - - Une dizaine. dBm  
Les hystérésis Les pertes 0.5 - - dB  
Sensibilité du récepteur sous tension _OMAouter SRS - - - Il y en a 4.1 dBm 5
Conditions de test de sensibilité du récepteur sous tension:
Fermeture de l'œil sous contrainte pour le PAM4 (SECQ)       3.4 dB 6
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise.       3.4 dB 6

Nom de l'entreprise:

  • La puissance optique est lancée dans SMF.
  • Le récepteur doit être en mesure de tolérer, sans dommage, une exposition continue à un signal d'entrée optique ayant ce niveau de puissance moyen.Le récepteur ne doit pas fonctionner correctement à cette puissance d'entrée.
  • Puissance moyenne de réception, chaque voie (min) est informative et non l'indicateur principal de la force du signal.
  • Mesurée avec le signal d'essai de conformité au TP3 à l'aide du modèle d'essai PRBS31Q ou en mode au ralenti scramblé pour la sensibilité du récepteur sous tension pour le BER= 2,4x10-4.
  • Mesuré avec le signal d'essai de conformité à TP3 (voir 3.11) pour le BER spécifié dans IEEE Std 802.3cu
  • Ceq est un coefficient défini dans la clause 121 de l'IEEE Std 802.3-2022.8.5.3 qui tient compte de l'augmentation du bruit de l'égalisateur de référence.

 

 

 

IV. - Je vous en prie.Caractéristiques électriques

Paramètre Le symbole Je ne sais pas. Typique - Je vous en prie. Unité Les notes
Émetteur (entrée du module)
Impédance différentielle d'entrée Rin est là. - 100 - Ohm, c' est quoi?  
Amplitude différentielle d'entrée de données VIN,P-P   - 900 MVpp  
Décalage différentiel de terminaison (max) D-décalage - - 10 %  
Voltage d'entrée en mode courant commun   - Je ne sais pas.3 - 2.8 V  
Temps de transition ((20% à 80%) R Tf 10 - - ps  
LPMode, Réset et ModSelL / Tx dis VIl - Je ne sais pas.3 - 0.8 V  
LPMode, Réset et ModSelL / Tx dis VJe vous en prie 2.0 - VCCUn point nul.3 V  
Récepteur (sortie du module)
Impédance différentielle de sortie Route - 100 - Ohm, c' est quoi?  
Amplitude de sortie des données différentielles VLe nombre de points de référence - - 900 MVpp  
Décalage différentiel de terminaison (max) D-décalage - - 10 %  
Temps de transition, de 20% à 80% R Tf 12 -   ps  
ModPrsL et IntL/ Rx VL.O. 0 - 0.4 V  
ModPrsL et IntL/ Rx VJe suis désolé. VCC- Je ne sais pas.5 - VCC+0.3 V  

 

V. Je vous en prie.Diagnostic numérique

Paramètre Portée Précision Unité Étalonnage
Température 0 à 70 ±3 oC Le secteur privé
Voltage 0 à Vcc ± 3% V Le secteur privé
Courant de déviation Tx 0 à 100 ± 10% - Je ne sais pas Le secteur privé
Tx Puissance de sortie - 1,4 à 4.5 ±3 dB Le secteur privé
Rx Puissance d'entrée - 7,7 à 4.5 ±3 dB Le secteur privé

 

- Je vous en prie.Caractéristiques de synchronisation de l'interface de communication

Paramètre Le symbole - Je vous en prie. Je suis désolé. Unité Étalonnage Les notes
Temps d'initialisation T_init   10 s Temps de mise sous tension ou de prise à chaud jusqu'à ce que le module soit entièrement fonctionnel. Ce temps s'applique aux modules de classe de puissance 2 ou supérieurs lorsque le LPMode est abaissé par l'hôte, et à tous les modules de classe de puissance 1.

 

 

 

 

Température ambiante

Temps d'affirmation en mode LPMode Le mode ton_LPMode   100 ms Temps écoulé entre le moment où l'hôte relâche le mode LPMode à haute puissance et le moment où la consommation d'énergie du module atteint la classe de puissance 1.  
Rx LOS Temps de déclaration tonnes_LOS   100 ms Temps entre la perte de signal optique Rx et le bit Rx LOS défini à 1 et IntL tiré bas par le module.  
Temps d'affirmation de la faute Tx ton_Txfault   200 ms Le temps entre l'état de Tx Fault et le bit de Tx Fault est fixé à 1 et IntL est abaissé par le module.  
TX désactiver le temps de démonstration le nombre de fois où il est utilisé   400 ms Temps de déconnexion du bit Tx désactivé à 0 jusqu'à ce que la sortie optique dépasse 90% de la valeur nominale.  
Tx désactiver le temps d'affirmation tonne_TxDis   100 ms Temps entre la mise à 1 du bit Tx Disable et la baisse de la puissance optique inférieure à 10% de la valeur nominale.  

 

VII. Les États membresDiagramme des broches

 

QSFP28-100G-BX10 Transceiver QSFP28 100G 10 km LC simple 850 nm Transceiver 100G 0

 

 

VIII. Les États membresDéfinitions de broches

Le code PIN La logique Le symbole Définition

Le bouchon

Je vous en prie.

Les notes
1   Le GND Le sol 1 1
2 CML-I Tx2n Entrée de données inversée par émetteur 3  
3 CML-I Tx2p Émetteur de données non inversées 3  
4   Le GND Le sol 1 1
5 CML-I Tx4n Entrée de données inversée par émetteur 3  
6 CML-I TX4p Émetteur de données non inversées 3  
7   Le GND Le sol 1 1
8 Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. Modélisation Sélectionner le module 3  
9 Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. Réinitialiser Réinitialiser le module 3  
10   VccRx Récepteur d'alimentation +3,3 V 2 2
11 Le système d'avertissement de sécurité est utilisé. Le SCL Horloge d'interface série à deux fils 3  
12 Le système d'avertissement de sécurité est utilisé. Le SDA Données d'interface série à deux fils 3  
13   Le GND Le sol 1  
14 CML-O Rx3p Résultats des données non inversées du récepteur 3  
15 CML-O Rx3n Résultats de données inversés du récepteur 3  
16   Le GND Le sol 1 1
17 CML-O Rx1p Résultats des données non inversées du récepteur 3  
18 CML-O Rx1n Résultats de données inversés du récepteur 3  
19   Le GND Le sol 1 1
20   Le GND Le sol 1 1
21 CML-O Rx2n Résultats de données inversés du récepteur 3  
22 CML-O Rx2p Résultats des données non inversées du récepteur 3  
23   Le GND Le sol 1 1
24 CML-O Rx4n Résultats de données inversés du récepteur 3 1
25 CML-O Rx4p Résultats des données non inversées du récepteur 3  
26   Le GND Le sol 1 1
27 Les produits de la catégorie 1 ModPrsL Module présent 3  
28 Les produits de la catégorie 1 IntL/Rx_LOS Interruption / Rx_LOS 3 3
29   VccTx Transmetteur d'alimentation +3,3 V 2 2
30   Vcc1 Énergie de +3,3 V 2 2
31 Le nombre de personnes concernées LPMode ou TxDIS Mode faible consommation/Tx_disable 3 3
32   Le GND Le sol 1 1
33 CML-I Le Tx3p Entrée de données non inversée par émetteur 3  
34 CML-I T3n Sortie de données inversée par émetteur 3  
35   Le GND Le sol 1 1
36 CML-I T1p Entrée de données non inversée par émetteur 3  
37 CML-I T1n Sortie de données inversée par émetteur 3  
38   Le GND Le sol 1 1
 

Nom de l'entreprise:

1. GND est le symbole du signal et de l'alimentation (puissance) communs au module QSFP28. Tous sont communs au sein du module QSFP28 et toutes les tensions du module sont référencées à ce potentiel, sauf indication contraire..Connectez-les directement au signal de la carte hôte.

2. Vcc Rx, Vcc1 et Vcc Tx sont les sources d'alimentation du récepteur et de l'émetteur et doivent être appliquées simultanément.Les broches de connexion sont chacune nominale pour un courant maximum de 1000 mA.

3Deux broches polyvalentes pour supporter les fonctions Tx_DIS et Rx_LOS dans le module BIDI 100G QSFP28 LR1.

 


Les États membres. Interface de gestion partielle

Page Le nombre de bytes Un peu. Nom Définition
00h 99 1 Ctrl LP/TxDis Contrôle du signal d'entrée en mode LPM/TxDis. Voir SFF8679 pour une description complète.
0 IntL/LOSL ctrl Contrôle du signal de sortie IntL/LOSL. Voir SFF-8679 pour une description complète.

 

 

X. Spécification de l'alimentation du module

Le 100G QSFP28 LR1 BIDI nécessite une alimentation de 3,3 V. La figure suivante montre le moment de l'allumage du module initial en mode faible consommation.et la transition ultérieure au mode pleine puissance après que le système hôte l'ait activé via l'interface à deux fils. et montre les alimentations du module et les valeurs de courant correspondantes.

Le système de mesure de l'échantillonnage doit être conforme à la norme ISO 9001:2015 et doit être conforme à la norme ISO 9001.

QSFP28-100G-BX10 Transceiver QSFP28 100G 10 km LC simple 850 nm Transceiver 100G 1

 


Les États membresDiagramme mécanique

QSFP28-100G-BX10 Transceiver QSFP28 100G 10 km LC simple 850 nm Transceiver 100G 2