| 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 |
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
UneApplications
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:
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
![]()
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.
![]()
Les États membresDiagramme mécanique
![]()
| 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 |
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
UneApplications
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:
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
![]()
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.
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Les États membresDiagramme mécanique
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