Herkunftsort: | Shenzhen China |
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Markenname: | OLKOPTO |
Zertifizierung: | RoHS FCC CE GS UL FDA etc |
Modellnummer: | OLSQ8TXA-CDM1 |
Min Bestellmenge: | 1PC |
Verpackung Informationen: | Einzelnes Paket oder 10pcs/pallet oder 20pcs/pallet |
Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder Netto-30 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80-120k pro Monat |
Verbindungsstückart: | QSFP28 zu QSFP28 | Wacholderbusch kompatibel: | JNP-QSFP28-AOC-3M |
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Datenrate: | 100Gbps | Voller Kanalbetrieb: | 103.125Gb/s |
Länge: | 3m, etc. (optional) | Temperatur: | 0℃ zu 70℃ |
Leistungsaufnahme der geringen Energie: | <1.5W | Standards: | SFF-8636 |
Markieren: | Passives kupfernes Kabel QSFP28,Kabel QSFP28 AOC,aoc 100g Kabel |
passives kupfernes Kabel 3M AOC 100G QSFP28 verkabelt den kompatiblen Wacholderbusch
Juniper Networks kompatibles 100G QSFP28 JNP-QSFP28-AOC-3M Active Optical Cable
Beschreibung:
Sind aktive Komponenten des Lichtleiterkabels QSFP28 (AOC) für Anwendungen des Ethernets 100GB bestimmt. Es ist entworfen, damit Geräte 100GbE mit der sehr hohen Portdichte entworfen sind, die auf den elektrischen und mechanischen Spezifikationen basiert. Die Anwendung ist Anwendungen 100G AOC QSFP28 und 100GBASE-SR4 an 25.781Gbps pro Weg.
Optische Eigenschaften (SPITZEN (C) = 0 bis 70 ℃, VCC = 3,13 bis 3,47 V)
Parameter | Symbol | Min. | Art | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
Übermittler | ||||||
Funktionierende Wellenlänge | λ | 840 | 850 | 860 | Nanometer | |
Ertrag-optisches Auge | Konform mit IEEE 0802.3ae | |||||
Empfänger | ||||||
Funktionierende Wellenlänge | 840 | 860 | Nanometer |
Elektrische Eigenschaften (SPITZEN (C) = 0 bis 70 ℃, VCC = 3,13 bis 3,47 V)
Parameter | Symbol | Min. | Art | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
ModSelL-Modul ausgewählt | Vol. | 0 | 0,8 | V | ||
ModSelL-Modul Unselect | VOH | 2,5 | VCC | V | ||
LPMode-niedriger Energie-Modus | VIL | 0 | 0,8 | V | ||
LPMode-normale Operation | VIH | 2,5 | VCC+0.3 | V | ||
ResetL-Zurückstellen | VIL | 0 | 0,8 | V | ||
ResetL-normale Operation | VIH | 2,5 | VCC+0.3 | V | ||
ModPrsL-normale Operation | Vol. | 0 | 0,4 | V | ||
International-Unterbrechung | Vol. | 0 | 0,4 | V | ||
International-normale Operation | VOH | 2,4 | VCC | V |
Elektrische Eigenschaften des aktiven Kabelinput | ||||||
Differenziale Daten-Eingangsspannung | VIH-VIL | 200 | 1600 | mVpp | 1 | |
Differenziale Eingangsimpedanz | RIN | 90 | 100 | 110 | Ω | |
TX-Sperrung gab Spannung-niedriges ein | VIL | 0 | 0,8 | V | 2 | |
TX-Sperrung gab Spannung-es-hoh ein | VIH | 2,0 | VCC | V | 2 | |
TX-Störung gab Spannung-niedriges aus | Vol. | 0 | 0,8 | V | 3 | |
TX-Störung gab Spannung-es-hoh aus | VOH | 2,0 | VCC | V | 3 | |
Elektrische Eigenschaften des aktiven Kabelausgangs | ||||||
Differenziale Datenausgabe-Spannung |
VOH- Vol. |
200 | 800 | Millivolt | 1 | |
Differenzausgang Widerstand |
NIEDERLAGE | 100 | Ω | |||
LOS-erklärter Ertrag Spannung-niedrig |
Vol. | 0 | 0,8 | V | 3 |
Anmerkungen:
1. Zahlen der durchschnittlichen Energie sind nur, pro IEEE 802.3ae informativ.
2. Gemessen an den BRUSTBEEREN weniger als 1E-12, zurück zu Rückseite. Das Maßmuster ist PRBS 231-1 mit schlechtestem ER=4.5@ 10.3125Gb/s.
3. Interner Wechselstrom verband
4. TX-Sperrung hat ein internes 4.7KΩ zu 10 KΩ hochziehen zu VccT
5. Maß mit 4.7KΩ ziehen zu Vcc auf Wirtsbrett hoch
Pin Description
Pin | Name | Logik | Beschreibung | |
1 | Boden | Boden | 1 | |
2 | Tx2n | CML-I | Übermittler wandelte Dateneingabe um | 10 |
3 | Tx2p | CML-I | Übermittler Nicht-wandelte Dateneingabe um | 10 |
4 | Boden | Boden | 1 | |
5 | Tx4n | CML-I | Übermittler wandelte Dateneingabe um | 10 |
6 | Tx4p | CML-I | Übermittler Nicht-wandelte Dateneingabe um | 10 |
7 | Boden | Boden | 1 | |
8 | ModSelL | LVTTL-I | Modul ausgewählt | 3 |
9 | ResetL | LVTTL-I | Modul-Zurückstellen | 4 |
10 | Vcc Rx | +3.3V-Stromversorgungs-Empfänger | 2 | |
11 | SCL | LVCMOS-I/O | 2-drahtige Uhr der seriellen Schnittstelle | 5 |
12 | SDA | LVCMOS-I/O | 2-drahtige Daten der seriellen Schnittstelle | 5 |
13 | Boden | Boden | 1 | |
14 | Rx3p | CML-O | Empfänger Nicht-umgekehrte Datenausgabe | 9 |
15 | Rx3n | CML-O | Empfänger umgekehrte Datenausgabe | 9 |
16 | Boden | Boden | 1 | |
17 | Rx1p | CML-O | Empfänger Nicht-umgekehrte Datenausgabe | 9 |
18 | Rx1n | CML-O | Empfänger umgekehrte Datenausgabe | 9 |
19 | Boden | Boden | 1 | |
20 | Boden | Boden | 1 | |
21 | Rx2n | CML-O | Empfänger umgekehrte Datenausgabe | 9 |
22 | Rx2p | CML-O | Empfänger Nicht-umgekehrte Datenausgabe | 9 |
23 | Boden | Boden | 1 | |
24 | Rx4n | CML-O | Empfänger umgekehrte Datenausgabe | 9 |
25 | Rx4p | CML-O | Empfänger Nicht-umgekehrte Datenausgabe | 9 |
26 | Boden | Boden | 1 | |
27 | ModPrsL | LVTTL-O | Modul-Geschenk | 6 |
28 | International | LVTTL-O | Unterbrechung | 7 |
29 | Vcc Tx | +3.3V-Stromversorgungsübermittler | 2 | |
30 | Vcc1 | +3.3V-Stromversorgung | 2 | |
31 | LPMode | LVTTL-I | Modus der geringen Energie | 8 |
32 | Boden | Boden | 1 | |
33 | Tx3p | CML-I | Übermittler Nicht-wandelte Dateneingabe um | 10 |
34 | Tx3n | CML-I | Übermittler wandelte Dateneingabe um | 10 |
35 | Boden | Boden | 1 | |
36 | Tx1p | CML-I | Übermittler Nicht-wandelte Daten um | |
37 | Tx1n | CML-I | Übermittler wandelte Dateneingabe um | 10 |
38 | Boden | Boden | 1 |
Anmerkungen:
1. Boden ist das Symbol für Signal- und Versorgungs(Energie) Common für das Modul. Alle sind innerhalb des Moduls allgemein und alle Modulspannungen werden zu diesem Potenzial wenn nicht anders vermerkt bezogen. Schließen Sie diese direkt an das Wirtsbrettsignal-allgemeine Grundflugzeug an.
2. Vcc werden Rx, Vcc1 und Vcc Tx gleichzeitig angewendet. Vcc Rx Vcc1 und Vcc Tx wird angeschlossen möglicherweise innerlich innerhalb des Moduls in beliebiger Kombination. Die Steckerstifte werden jeder für einen maximalen Strom von 1000 MA veranschlagt. Die empfohlene Wirtsbrett-Stromversorgungsentstörung wird unten gezeigt.
3. Das ModSelL ist ein Inputstift. Wenn es niedrig durch den Wirt gehalten wird, reagiert das Modul auf 2-drahtige Serienkommunikationsbefehle. Das ModSelL erlaubt den Gebrauch der mehrfachen Module auf einem einzelnen 2-drahtigen Schnittstellenbus. Wenn das ModSelL „hoch“ ist, reagiert das Modul auf oder bestätigt keine 2-drahtige Schnittstellenkommunikation vom Wirt. ModSelL-Signaleingangknoten ist zum „hohen“ Zustand im Modul voreingenommen. Um Konflikte zu vermeiden, versucht das Wirtssystem nicht 2-drahtige Schnittstellenkommunikationen innerhalb des ModSelL de-erklären Zeit nachdem alle mögliche Module abgewählt sind. Ähnlich wartet der Wirt mindestens den Zeitraum des ModSelL erklären Zeit, bevor er mit dem eben vorgewählten Modul sich verständigt. Überschneiden möglicherweise Behauptung und die de-Behauptungszeiträume von verschiedenen Modulen, solange die oben Regelungsbedingungen erfüllt werden.
4. Der ResetL-Stift wird zu Vcc in das Modul gezogen. Ein niedriger Stand auf dem ResetL-Stift für längere als die minimale Impulsdauer (t_Reset_init) leitet ein komplettes Modulzurückstellen ein und bringt alle Benutzermoduleinstellungen zu ihrer Standardannahhme zurück. Das zurückgestellte Modul, Zeit (t_init) zu erklären beginnt auf der steigenden Flanke nach dem niedrigen Stand auf dem ResetL-Stift wird freigegeben. Während der Durchführung von zurückgestellt (t_init) dem Wirt missachtet alle Statusbits, bis das Modul eine Fertigstellung der zurückgestellten Unterbrechung anzeigt. Das Modul zeigt an, dass dieses, indem es „niedrig“ erklärte, ein internationales Signal mit dem Data_Not_Ready-Stückchen verneinte. Merken Sie, dass auf Energie oben (einschließlich heiße Einfügung) das Modul diese Fertigstellung der zurückgestellten Unterbrechung bekannt geben sollte, ohne ein Zurückstellen zu erfordern.
5. Langsames Signalisieren anders als SCL und SDA basiert auf Niederspannung TTL (LVTTL) funktionierend bei Vcc. Vcc bezieht sich die auf generischen Versorgungsspannungen von VccTx, von VccRx, von Vcc_host oder von Vcc1.
Wirte benutzen einen Pullup-Widerstand, der an Vcc_host auf jedem des 2-drahtigen Schnittstelle SCLs (Uhr) angeschlossen wird, des SDA (Daten) und aller langsamen Statusertrag. Das SCL und das SDA ist eine heiße Steckerschnittstelle, die möglicherweise eine Bustopologie stützt.
6. ModPrsL wird zu Vcc_Host auf dem Wirtsbrett hochgezogen und geerdet im Modul. Das ModPrsL ist erklärtes „niedriges“ wenn es und deasserted „hohes“ eingefügt wird, wenn das Modul vom Wirtsverbindungsstück physikalisch abwesend ist.
7. Ist ein Ertragstift international. Wenn international, ist „niedrig“, zeigt er eine Betriebsstörung des möglichen Moduls oder einen Status an, die dem Wirtssystem kritisch sind. Der Wirt identifiziert die Quelle der Unterbrechung unter Verwendung der 2-drahtigen seriellen Schnittstelle. Der internationale Stift ist ein Open-Collector-Ertrag und wird gezogen werden, um Versorgungsspannung auf dem Wirtsbrett zu bewirten. Der INTERNATIONALE Stift ist nach Beendigung des Zurückstellens deasserted „hohes“, wenn Bit 0 des Bytes 2 (Daten nicht bereiten) vor, mit einem Wert ‚von 0" und vom Flaggenfeld wird gelesen gelesen wird (sehen Sie SFF-8636).
8. Der LPMode-Stift wird zu Vcc im Modul hochgezogen. Der Stift ist eine Hardware-Steuerung
verwendet, um Module in einen Modus der geringen Energie zu setzen, wenn hoch. Indem sie den LPMode-Stift und eine Kombination des Power_override verwenden, steuert Software-Steuerbite Power_set und High_Power_Class_Enable (Adresse A0h, Bits 0,1,2 des Bytes 93), der Wirt, wie viel Macht ein Modul zerstreuen kann.
9. Rx (N) (p/n) sind Modulempfängerdatenausgaben. Rx (N) (p/n) werden 100 differenzialen Linien des Ohms Wechselstrom-verbunden, die mit 100 Ohm am Wirt ASIC (SerDes) differenzial beendet werden sollten. Die Wechselstrom-Koppelung ist innerhalb des Moduls und gefordert auf dem Wirtsbrett an. Für Operation bei 28 Gb/s die relevanten Standards (z.B., OIF CEI v3.1) die Signalanforderungen an die differenzialen Hochgeschwindigkeitslinien definieren. Für Operation mit niedrigerer Rate, beziehen Sie sich die auf relevanten Standards.
Anmerkung: Wegen der Möglichkeit der Einfügung des Vermächtnisses QSFP und DER QSFP+-Module in einen Wirt
entworfen für höhere Geschwindigkeitsoperation, wird es empfohlen, dass die Schadenschwelle des Wirtsinput mindestens 1600 Millivolt das Spitzen-Spitzendifferenzial ist. Ertragmatsch für Verlust des optischen Eingangssignals, nachher Rx-Matsch, wird angefordert und wird wie folgt arbeiten. Im Falle des optischen Signals auf jedem möglichem Kanal ist das Werden gleich oder weniger als das Niveau, das erfordert wird, LOS, dann die Empfängerdatenausgabe für diesen Kanal zu erklären, zerstört oder behindert. In der zerstörten oder des blockierten Zustandes Ausgangsimpedanz werden Niveaus aufrechterhalten, während das Differenzspannungsschwingen kleiner als mVpp 50 ist. Im Normalbetrieb hat der Nichterfüllungsfall aktiven Rx-Matsch. Rx-Matsch kann unter Verwendung der Rx-Matsch-Sperrung durch die 2-drahtige serielle Schnittstelle entaktiviert werden. Rx-Matsch-Sperrung ist eine optionale Funktion. Für spezifische Details beziehen Sie sich auf SFF-8636.
10. Tx (N) (p/n) sind Modulübermittler-Dateneingaben. Ihnen werden 100 differenziale Linien des Ohms mit 100 differenzialen Beendigungen des Ohms innerhalb des Moduls Wechselstrom-verbunden. Die Wechselstrom-Koppelung ist innerhalb des Moduls und gefordert auf dem Wirtsbrett an. Für Operation bei 28 Gb/s die relevanten Standards (z.B., OIF CEI v3.1) die Signalanforderungen an die differenzialen Hochgeschwindigkeitslinien definieren. Für Operation mit niedrigerer Rate, beziehen Sie sich die auf relevanten Standards. Wegen der Möglichkeit der Einfügung der Module in einen Wirt, der für langsamere Operation bestimmt ist, ist die Schadenschwelle des Modulinput mindestens 1600 Millivolt das Spitzen-Spitzendifferenzial. Ertragmatsch, nachher Tx-Matsch, für Verlust des Eingangssignals, nachher Tx LOS, ist eine optionale Funktion. Wo einführte, arbeitet er wie folgt. Im Falle des Differenzials wird elektrisches Spitzen-Spitzensignal auf jedem möglichem Kanal kleiner als mVpp 50, dann ist der optische Ertrag des Übermittlers für diesen Kanal zerstört oder behindert und der verbundene TxLOS-Flaggensatz. Wo zerstört, ist der Übermittler OMA weniger als oder Gleichgestelltes zu dBm -26 und wann sperrte die Übermittlerenergie ist weniger als oder Gleichgestelltes zu dBm -30. Für Anwendungen z.B. Ethernet, in denen der Übermittler weg von der Bedingung im Hinblick auf durchschnittliche Energie definiert wird, wird die Sperrung des Übermittlers und für Anwendungen empfohlen, wird z.B. InfiniBand, in dem der Übermittler weg von der Bedingung im Hinblick auf OMA definiert wird, den Übermittler zerstörend empfohlen. In der Moduloperation in der Tx-Matsch eingeführt wird, hat der Nichterfüllungsfall aktiven Tx-Matsch. Tx-Matsch kann unter Verwendung der Tx-Matsch-Sperrung durch die 2-drahtige serielle Schnittstelle entaktiviert werden. Tx-Matsch-Sperrung ist eine optionale Funktion. Für spezifische Details beziehen Sie sich auf SFF- 8636.
Kabel-mechanische Spezifikationen
Parameter | Wert | Einheiten |
Durchmesser | 3 | Millimeter |
Minimaler Biegungsradius | 30 | Millimeter |
Längentoleranz |
Länge < 1="" m:=""> | Cm |
1 m-≤length ≤ 4,5 m: +15/-0 | Cm | |
5 m-≤length ≤ 14,5 m: +30/-0 | Cm | |
Length≥15.0 m +2%/-0 | m | |
Kabelfarbe | Orange (OM2), Aqua (OM3), Megenta (OM4) |
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Einrichtungs-Informationen
Teilnummer | Beschreibung |
OLSQ8TXA-CDM1 | QSFP28, bis zu 100Gb/s, AOC, 0~70℃, mit Diagnosemonitor Digital |