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10G SFP LR 10km

SFP 10G LR

T & S TSPP-31192-LR es una serie de SFP de fibra óptica enchufable de modo único para Ethernet 10G, compatible con los estándares IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW.


TSPP-31192-LR módulo está diseñado para fibra monomodo y funciona a una longitud de onda nominal de 1310nm. La Sección del transmisor utiliza un DFB de pozo cuántico múltiple, que cumple con el láser de Clase 1 de acuerdo con el Estándar Internacional de Seguridad IEC-60825.


La Sección del receptor utiliza un preamplificador de detector InGaAs (IDP) integrado montado en un encabezado óptico y un IC de post-amplificador limitante.


Características de SFP 10G LR

  • Interfaz óptica compatible con IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

  • Interfaz eléctrica compatible con SFF-8431

  • Enchufable caliente

  • 1310nm transmisor DFB, PIN fotodetector

  • Temperatura del caso de funcionamiento: 0 a 70 °C

  • Bajo consumo de energía

  • Aplicable para 10km de conexión SMF

  • Carcasa totalmente metálica para un rendimiento superior de EMI

  • El firmware avanzado permite el cifrado del sistema del cliente

  • Información para ser almacenada en el transceptor

  • La solución rentable de SFP permite mayores densidades de puerto y mayor ancho de banda

  • Compatible con RoHS6 (sin plomo)



Aplicaciones de SFP 10G LR

  • 10GBASE-LR a 10,3125 Gbps

  • Otros enlaces ópticos


Especificaciones de SFP 10G LR

Calificación máxima absoluta
Condiciones de funcionamiento
Especificaciones del transmisor-Óptico
Especificaciones del receptor-Óptico
Especificaciones del transmisor-Eléctrico
Especificaciones del receptor-Eléctrico
Funciones de Diagnóstico Digital
Características eléctricas
Entorno operativo recomendado
Características de baja velocidad

Estos valores representan el umbral de daño del módulo. El estrés superior a cualquiera de las calificaciones máximas absolutas individuales puede causar daños catastróficos inmediatos al módulo incluso si todos los demás parámetros están dentro de las condiciones operativas recomendadas.


Parámetros

Símbolo

Min.

Máx.

Unidad

Tensión de alimentación

VCC

0

+ 3,6

V

Temperatura de almacenamiento

TC

-40

+ 85

°C

Temperatura del caso de funcionamiento

TC

0

+ 70

°C

Humedad relativa

RH

5

95

%

Potencia media de entrada RX

Pmax

-

0

DBm


Parámetro

Símbolo

Min

Típico

Máx.

Unidad

Tensión de suministro

VCC

3,13

3,3

3,46

V

Suministro current1]

Icc

-

360

450

MA

Temperatura de la caja de funcionamiento

Tca

-5

-

70

°C

Disipación de potencia del módulo

PM

-

1,2

1,5

W


Parámetro

Símbolo

Min

Típico

Máx.

Unidad

Longitud de onda del centro

LC

1530


1565

Nm

Anchura espectral (-20dB)

Δλ20

-

-

0,3

Nm

Potencia óptica promedio

Po

-8,2

-

1

DBm

Relación de supresión de modo lateral

SMSR

30

-

-

DB

Potencia de transmisión óptica (desactivada)

PTX_DISABLE

-

-

-30

DBm

Relación de extinción

ER

3,5

-

-

DB

Ruido de intensidad relativa

Rin

-

-

-128

DB/Hz

Tolerancia de pérdida de retorno óptico

Orl

-

-

21

DB


Parámetro

Símbolo

Min

Típico

Máx.

Unidad

Longitud de onda de funcionamiento de la entrada

Λ

1260

-

1600

Nm

Potencia media de recepción

Pavg

-15,8

-

-1,0

DBm

Sensibilidad del receptor en 10,3 Gbps(OMA)

Rsen1

-

-

-14,1

DBm

Sensibilidad del receptor estresada en 10,3 Gbps(OMA)

Rsen2

-

-

-11,3

DBm

Reflectancia

RRX

-

-

-26

DB

LOS Asulado

Lsa

-28

-

-

DBm

LOS Desasentados

Lda

-

-

-16

DBm

LOS Histéresis

Lh

0,5

-

-

DB


Notas:

Medido con señal de prueba de conformidad para BER = 10-12... Los valores de sensibilidad acentuada en la tabla son para mediciones BER de nivel de sistema que incluyen los efectos de los circuitos CDR. Se recomienda asignar al menos 0,4 dB margen adicional si las mediciones del nivel de los componentes se realizan sin los efectos de los circuitos CDR.


Parámetro

Símbolo

Min

Típico

Máx.

Unidad

Tasa de datos

Mra

1,0

10,3

11,3

Gbps

Impedancia diferencial de entrada

Llanta

-

100

-

Ω

Entrada DE DATOS diferenciales

VtxDIFF

120

-

850

MV

Voltaje de inhabilitar de transmisión

VD

2,0

-

Vcc3 0,3

V

Voltaje de la capacidad de transmisión

Ven

0

-

0,8

V

Tiempo de prueba de inhabilitar la transmisión

Vn

-

-

100

Nosotros


Parámetro

Símbolo

Min

Típico

Máx.

Unidad

Tasa de datos

Mra

-

10,3

11,3

Gbps

Swing de salida diferencial

Vout P-P

350

-

850

MV

Tiempo de ascenso/caída

Tr / Tf

24

-

-

PS

Pérdida de señal-Asulado

VOH

2

-

Vcc3 0,3-

V

Pérdida de señal-Negada

VOL

0

-

0,4

V


Parámetro

Símbolo

Min.

Máx.

Unidad

Notas

Exactitud

Temperatura del transceptor

DMI_Temp

-3

+ 3

Degc

Sobre la temperatura de funcionamiento

Potencia óptica de salida TX

DMI_TX

-3

+ 3

DB


Potencia óptica de entrada RX

DMI_RX

-3

+ 3

DB

-3dBm a-12dBm gama

Transceptor de tensión de alimentación

DMI_VCC

-0,08

+ 0,08

V

Rango operativo completo

Monitor de sesgo de corriente

DMI_Ibias

-10%

10%

MA


Exactitud de rango dinámico

Temperatura del transceptor

DMI_Temp

-5

70

Degc


Potencia óptica de salida TX

DMI_TX

-1

+ 2

DBm


Potencia óptica de entrada RX

DMI_RX

-18

0

DBm


Transceptor de tensión de alimentación

DMI_VCC

3,0

3,6

V


Monitor de sesgo de corriente

DMI_Ibias

0

100

MA




Las siguientes características eléctricas se definen sobre el entorno operativo recomendado a menos que se especifique lo contrario.


Parámetro

Símbolo

Min.

Típico

Máx.

Unidad

Notas

Tasa de datos


-

10,3125

-

Gbps


Consumo de energía


-

1200

1500

MW


Transmisor

Tolerancia de voltaje de salida de un solo resultado


-0,3

-

4,0

V


C Modo común de tolerancia de voltaje


15

-

-

MV


Tx Voltaje de Input Diff

VI

400


1600

MV


Tx Falla

VoL

-0,3


0,4

V

A 0,7 mA

Jitter de entrada dependiente de datos

DDJ



0,10

UI


Jitter total de entrada de datos

TJ



0,28

UI


Receptor

Tolerancia de voltaje de salida de un solo resultado


-0,3

-

4,0

V


Voltaje de salida Rx Diff

Vo

300


850

MV


Salida de Rx aumento y tiempo de caída

Tr/Tf

30



PS

20% a 80%

Total Jitter

TJ



0,70

UI


Jitter determinista

DJ



0,42

UI



El entorno operativo recomendado especifica los parámetros para los que se mantienen las características eléctricas y ópticas a menos que se indique lo contrario.


Parámetro

Símbolo

Min

Típico

Máx.

Unidad

Tensión de alimentación

VCC

3.135

3.300

3.465

V

Temperatura del caso de funcionamiento

TC

0

25

70

°C



Parámetro

Símbolo

Min

Típico

Máx.

Unidad

Consumo de energía




1

W

TX_Fault, RX_LOS

VOL

0


0,4

V


VOH

Anón_VCC-0,5


Anón_VCC0,3

V

TX_DIS

VIL

-0,3


0,8

V


VIH

2,0


0,3 VCCT

V

RS0, RS1

VIL

-0,3


0,8

V


VIH

2,0


0,3 VCCT

V


Pin Definición de SFP 10G LR

Pin

Símbolo

Nombre/Descripción

1

VETE [1]

Tierra del transmisor

2

Tx_FULT [2]

Falla del transmisor

3

Tx_DIS [3]

Transmisor Desactivar. Salida láser desactivada en alta o abierta

4

SDA [2]

Línea de datos de interfaz en serie de 2 hilos

5

SCL [2]

Línea de reloj de interfaz serie de 2 cables

6

MOD_ABS [4]

Módulo Ausente. A tierra dentro del módulo

7

RS0 [5]

Seleccionar tasa 0

8

RX_LOS [2]

Pérdida de indicación de la señal. La lógica 0 indica el funcionamiento normal

9

RS1 [5]

Tasa de selección 1

10

VEER [1]

Tierra del receptor

11

VEER [1]

Tierra del receptor

12

RD-

Receptor DE DATOS invertidos fuera. AC Acoplado

13

RD

DATOS del receptor fuera. AC Acoplado

14

VEER [1]

Tierra del receptor

15

VCCR

Fuente de alimentación del receptor

16

VCCT

Transmisor Fuente de alimentación

17

VETE [1]

Tierra del transmisor

18

TD

Transmisor de datos en. AC Acoplado

19

TD-

Transmisor DATOS Invertidos en. AC Acoplado

20

VETE [1]

Tierra del transmisor


Notas:

  • La tierra del circuito del módulo está aislada de la tierra del chasis del módulo dentro del módulo.

  • Debe levantarse con 4,7 K-10k ohmios en la placa central a un voltaje entre 3,15 V y 3,6 V.

  • Tx_Disable es un contacto de entrada con un pullup de 4,7 kΩ a 10 kΩ a VccT dentro del módulo.

  • Mod_ABS está conectado a VeeT o VeeR en el módulo SFP. El anfitrión puede tirar de este contacto hasta Vcc_Host con una resistencia en el rango 4,7 kΩ a 10 kΩ.Mod_ABS se afirma "Alto" cuando el módulo SFP está físicamente ausente de una ranura de host.

  • RS0 y RS1 son entradas de módulo y se bajan a VeeT con resistencias> 30 kΩ en el módulo.



Cumplimiento normativo de SFP 10G LR

T & S SFP transceptor está diseñado para ser Clase I Láser compatible con la seguridad y está certificado según los siguientes estándares:

Característica

Agencia

Estándar

Certificado/Comentarios


Seguridad láser

FDA

Aviso láser y 1040 CDRH 21 CFR n. ° 50

1120292-000

Seguridad del producto

UL

EN60950-2 UL y CUL: 2007

E347511

Protección del medio ambiente

SGS

Directiva RoHS 2002/95/CE

GZ1001008918/CHEM

EMC

PASEO

EN 55022:2006 A1:2007

EN 55024:1998 A1 A2:2003

WT10093759-D-E-E



Referencias de SFP 10G LR

  • "Especificaciones para el módulo enchufable de factor de forma pequeño mejorado SFP", SFF-8431, Rev 4,1, 6 de julio de 2009.

  • "Formfactor enchufable mejorado", SFF-8432, Rev 4,2, 18 de abril de 2007

  • IEEE802.3ae - 2002

  • SFF-8472 de "Interfaz de monitoreo de diagnóstico para transceptores ópticos", Rev 10,3, Dic de 1,2007



Aviso importante de SFP 10G LR

Las cifras de rendimiento, los datos y cualquier material ilustrativo proporcionado en esta hoja de datos son típicos y T & S debe confirmarlos específicamente por escrito antes de que sean aplicables a cualquier pedido o contrato en particular. De acuerdo con la política de T & S de especificaciones de mejora continua puede cambiar sin previo aviso.


La publicación de información en esta hoja de datos no implica libertad de patente u otros derechos protectores de T & S u otros. Hay más detalles disponibles de cualquier representante de ventas de T & S.


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