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El sistema de conexión de conexión a Internet se utiliza para conectar las redes de conexión a Internet de las redes de conexión a Internet de los Estados miembros.

El sistema de conexión de conexión a Internet se utiliza para conectar las redes de conexión a Internet de las redes de conexión a Internet de los Estados miembros.

Brand Name: COME
Model Number: Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
Detail Information
Product Description

El transceptor COME-FP-GE-B40 de 1.25G BiDi SFP de alto rendimiento y rentabilidad cumple con el Acuerdo de Multi-Sourcing (MSA) con factor de forma pequeño.Proporciona funciones de diagnóstico digital a través de una interfaz serial de 2 cables según lo especificado en SFF-8472Adopta un transmisor DFB de alto rendimiento y un receptor PIN de alta sensibilidad, proporciona hasta 19 dB de conexión para aplicaciones Gigabit Ethernet de hasta 40 km en una fibra de modo único de un solo núcleo.

 

Características:

1.hasta 1.25Gb/s enlaces de datos
2Se puede enchufar en caliente.
3Conector LC simple; SC opcional
4. Transmisor DFB de 1310 nm FP o 1490/1550 nm, fotodetector PIN
5. 40 km en una SMF de un solo núcleo
6Interfaz de 2 cables para especificaciones de gestión conforme con la interfaz de monitoreo de diagnóstico digital SFF 8472
7Fuente de alimentación: +3,3 V
8Consumo de energía < 1 W
9• Rango de temperatura: 0 ~ 70 °C, -40 °C a 85 °C/-5 °C a 85 °C disponible

  1. 10- Cumple con la ley RoHS.

Aplicaciones:
1. 1000Base-LX Ethernet
2. Redes de acceso y metro
3. 1G Canal de fibra
4Otros enlaces ópticos

 

Información sobre los pedidos:

Número de la parte Tasa de datos Distancia longitud de onda El láser Fibras DDM Conector
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. 1.25Gb/s 20 kilómetros TX1310nm/RX1550nm FP/PIN En el caso de los - ¿ Qué? LC de tipo simple
Se aplicará el método de ensayo de la composición de los residuos. 1.25Gb/s 20 kilómetros TX1550nm/RX1310nm DFB/PIN En el caso de los - ¿ Qué? LC de tipo simple
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. 1.25Gb/s 20 kilómetros TX1310nm/RX1550nm FP/PIN En el caso de los - ¿ Qué? S.C. Simplex
Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. 1.25Gb/s 20 kilómetros TX1550nm/RX1310nm DFB/PIN En el caso de los - ¿ Qué? S.C. Simplex
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. 1.25Gb/s 20 kilómetros TX1310nm/RX1490nm FP/PIN En el caso de los - ¿ Qué? LC de tipo simple
Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. 1.25Gb/s 20 kilómetros TX1490nm/RX1310nm DFB/PIN En el caso de los - ¿ Qué? LC de tipo simple
Se aplicará el método de ensayo de la composición de las partículas. 1.25Gb/s 20 kilómetros TX1310nm/RX1490nm FP/PIN En el caso de los - ¿ Qué? S.C. Simplex
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. 1.25Gb/s 20 kilómetros TX1490nm/RX1310nm DFB/PIN En el caso de los - ¿ Qué? S.C. Simplex

¥-E ¥ para una temperatura prolongada de 5°C a 85°C;

¥-I ¥ para temperaturas prolongadas de -40°C a 85°C.

Calificaciones máximas absolutas

Parámetro El símbolo - ¿ Qué?. Típico - ¿ Qué es?. Unidad
Temperatura de almacenamiento T.El S -40 años.   + 85 °C
Válvula de alimentación V.CCT, R - No hay nada.5   4 V.
Humedad relativa RH 0   85 %

 

Entorno de funcionamiento recomendado:

Parámetro El símbolo - ¿ Qué?. Típico - ¿ Qué es?. Unidad
Temperatura de funcionamiento del caso Industriales T.C. Las -40 años.   85 °C
Extensión - 5 años   85 °C
Las actividades comerciales 0   + 70 °C
Válvula de alimentación V.CC 3.135   3.465 V.
Corriente de suministro En el caso de las     300 - ¿Qué es?
Corriente de entrada Yo...el aumento     Icc+30 - ¿Qué es?
Potencia máxima Pel máximo     1 No

 

Características eléctricas (TOP = 0 a 70 °C, VCC = 3,135 a 3,465 voltios)

Parámetro El símbolo - ¿ Qué?. Típico - ¿ Qué es?. Unidad Nota
Sección del transmisor:  
Impedancia diferencial de entrada REn el 90 100 110 ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir?
Swing de entrada de datos de extremo único V.- ¿ Qué?n PP 250   1200 el valor de las emisiones  
Transmite el voltaje de desactivación V.D Vcc 13   Vcc V. 2
Transmitir el voltaje activado V.En el caso de los Las vacas   Vee + 0.8 V.  
Transmitir desactivar tiempo de afirmación T.el postre     10 nosotros  
Sección receptor:  
Swing de salida de datos de extremo único ¿Qué es eso? 300   800 el 3
Las pérdidas V.el fallo Vcc 05   V.CC_el anfitrión V. 5
Los resultados de la evaluación V.los ni- ¿ Qué? V.¿Qué es?   V.¿Qué es?+0 en el segundo.5 V. 5
Rechazo de la fuente de alimentación El PSR 100     MVpp 6

Notas: 1. AC acoplado. 2. O circuito abierto. 3. En terminación diferencial de 100 ohms. 4. 20 80 %

  1. LOS es LVTTL. La lógica 0 indica el funcionamiento normal; la lógica 1 indica que no se detecta señal.
  2. Todas las especificaciones de los transceptores cumplen con una modulación sinusoidal de la fuente de alimentación de 20 Hz a 1.5 MHz hasta el valor especificado aplicado a través de la red de filtración de la fuente de alimentación que se muestra en la página 23 del Acuerdo sobre múltiples fuentes de transceptores SFP (Small Form-factor Pluggable), 14 de septiembre de 2000.

 

Parámetros ópticos (T- ¿ Qué?= 0 a 70 °C, VCC = 3,135 a 3,465 voltios)

Parámetro El símbolo - ¿ Qué?. Típico - ¿ Qué es?. Unidad Nota
Sección del transmisor:
longitud de onda del centro Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. Elc 1290 1310 1330 nm  
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. 1290 1310 1330  
Se aplicará el método de ensayo de la composición de los residuos. 1530 1550 1570  
Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. 1470 1490 1510  
Ancho espectral (RMS) σRMS     1 nm  
Proporción de supresión en modo lateral SSRmin 30     Db  
Potencia de salida óptica P- ¿ Por qué? - 5 años   0 Dbm 1
Proporción de extinción Urgencias 9     Db  
Tiempo óptico de elevación/caída tr y/ tf     260 - ¿ Qué? 2
Intensidad relativa del ruido El RIN     - 120 Se aplican las siguientes medidas:  
Contribución total del Jitter TX Δ TJ     0.284 U.A. 3
Máscara para ojos para salida óptica Conforme con la norma IEEE802.3 z (seguridad con láser de clase 1)  
Sección receptor:  
longitud de onda de entrada óptica Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. Elc 1530 1550 1570 nm  
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. 1470 1490 1510  
Se aplicará el método de ensayo de la composición de los residuos. 1290 1310 1330  
Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. 1290 1310 1330  
Sobrecarga del receptor P¿ Qué? - ¿ Qué pasa?     Dbm 4
Sensibilidad a los rayos X El Sen     - 24 años. Dbm 4
RX_LOS Asegurar LosA. No -40 años.     Dbm  
RX_LOS Desafirmar LosD     -25 años. Dbm  
Histeresis RX_LOS LosH. 0.5     Db  
Especificaciones generales:
Tasa de datos BR   1.25   Gbit/s  
Tasa de error de bits El BER     10-12 años.    
Duración de enlace máxima admitida en 9/125μm SMF@1.25Gb/s - ¿ Qué?Se trata de:   40   En kilómetros  
Presupuesto total del sistema LB 19     Db  

Las notas:

  1. La energía óptica se lanza a SMF.
  2. Entre el 20 y el 80%.
  3. La vibración total contribuida se calcula a partir de las mediciones de DJ y RJ utilizando TJ = RJ + DJ.La RJ contribuida se calcula para 1x10-12 BER multiplicando el jitter RMS (medido en un solo borde de subida o caída) del osciloscopio por 14Por FC-PI (cuadro 9 - SM jitter output, nota 1), se permite que la RJ contribuida real aumente por encima de su límite si la DJ contribuida real disminuye por debajo de sus límites,siempre que la salida del componente DJ y TJ se mantengan dentro de sus límites máximos FC-PI especificados con la entrada de jitter del componente especificada en el peor de los casos.
  4. Medido con PRBS 27 a 1.a las 10-12 años.El BER

 

Asignación del pin

Diagrama de los números y nombres de los pines del bloque de conector de la placa host

 

 

Definiciones de las funciones de pin

Número del pin Nombre Función Sección de enchufe Las notas
1 VeeT Tierra del transmisor 1 1
2 Falla de TX Indicación de fallo del transmisor 3  
3 Deshabilitar el TX Deshabilitar el transmisor 3 2
4 Se aplicará el método MOD-DEF2 Definición del módulo 2 3
5 Se aplicará el método MOD-DEF1 Definición del módulo 1 3 3
6 Se aplicará el método MOD-DEF0 Definición del módulo 0 3 3
7 Seleccionar el índice No está conectado 3 4
8 Los Pérdida de señal 3 5
9 VeeR Receptor de tierra 1 1
10 VeeR Receptor de tierra 1 1
11 VeeR Receptor de tierra   1
12 - ¿Qué quieres decir? Inv. datos recibidos 3 6
13 Investigación y desarrollo Se han recibido datos 3 6
14 VeeR Receptor de tierra 3 1
15 VccR Potencia del receptor 2 1
16 VccT Potencia del transmisor 2  
17 VeeT Tierra del transmisor 1  
18 TD+ Envío de datos 3 6
19 - ¿ Qué pasa? Inv. Transmitir en 3 6
20 VeeT Tierra del transmisor 1  

Nota: 1. La tierra del circuito está aislada internamente de la tierra del chasis.

  1. La salida del láser está desactivada en TDIS > 2,0 V o abierta, activada en TDIS < 0,8 V.
  2. Se debe tirar con 4.7k - 10 kohms en la placa host a un voltaje entre 2.0V y 3.6V. MOD_DEF(0) tira de la línea baja para indicar que el módulo está enchufado.
  3. No se utiliza la opción Selección de tasa
  4. LOS es la salida del colector abierto. Se debe sacar con 4.7k 10 kohms en la placa host a un voltaje entre 2.0V y 3.6V. La lógica 0 indica el funcionamiento normal; la lógica 1 indica la pérdida de señal.
  5. AC acoplado

 

Módulo SFP EEPROM Información y gestión

Los módulos SFP implementan el protocolo de comunicación en serie de 2 cables según lo definido en el SFP-8472.Se puede acceder a la información de identificación en serie de los módulos SFP y a los parámetros del monitor de diagnóstico digital a través del I2Interfaz central en las direcciones A0h y A2h. La memoria se asigna en la Tabla 1. La información de identificación detallada (A0h) se enumera en la Tabla 2. Y la especificación DDM en la dirección A2h.Para más detalles del mapa de memoria y las definiciones de byte, consulte la SFF-8472, “Interfaz de monitoreo de diagnóstico digital para transceptores ópticos”. Los parámetros DDM se han calibrado internamente.

 

Cuadro 1.Mapa de la memoria de diagnóstico digital (descripciones de campos de datos específicos)

 

Cuadro 2- Contenidos de la memoria de identificación serie de EEPROM (A0h)

Dirección de datos

Duración

¿ Qué pasa?

Nombre de

Duración

Descripción y contenido
Campos de identificación de base
0 1 Identificador Tipo de transceptor en serie (03h=SFP)
1 1 Reservado Identificador extendido del tipo de transmisor-receptor serie (04h)
2 1 Conector Código del tipo de conector óptico (07=LC)
3 a 10 8 Transmisor y receptor  
11 1 Codificación NRZ ((03h)
12 1 BR, nominal Velocidad nominal de transmisión, unidad de 100 Mbps
13 y 14 2 Reservado (0000h)
15 1 Distancia entre el extremo superior y el extremo inferior Largura de enlace soportada para fibra 9/125um, unidades de 100m
16 1 Duración ((50 mm) Largura de enlace admitida para fibra de 50/125um, unidades de 10m
17 1 Duración ((62,5 mm) Largura de enlace soportada para fibra de 62,5/125um, unidades de 10 m
18 1 Duración ((Cobre) Duración del enlace soportado para el cobre, unidades de metros
19 1 Reservado  
Entre 20 y 35 16 Nombre del proveedor Nombre del proveedor del SFP: COMELINK
36 1 Reservado  
37 a 39 3 Vendedor: sí Identificador de la OUI del proveedor del transceptor SFP
Entre 40 y 55 16 PN del proveedor Número de la parte: ¥COME-SFP-GE-B20-xx ¥ (ASCII)
56 a 59 años 4 Vendedor rev Nivel de revisión para el número de la parte
60 a 62 años 3 Reservado  
63 1 El CCID Byte menos significativo de la suma de datos en la dirección 0-62
Campos de identificación extendidos
64 a 65 años 2 Opción

Indica qué señales ópticas SFP se implementan

(001Ah = LOS, TX_FAULT, TX_DISABLE todos soportados)

66 1 BR, máximo Margen de tasa de bits superior, unidades en %
67 1 BR, min Margen de velocidad de bits más bajo, unidades de %
68 a 83 años 16 Vendedor SN Número de serie (ASCII)
84 a 91 años 8 Código de fecha COMELINK's Código de fecha de fabricación
92 a 94 3 Reservado  
95 1 CCEX Código de verificación de los campos de identificación ampliados (direcciones 64 a 94)
Campos de identificación específicos del proveedor
96 hasta 127 32 Se puede leer COMELINK fecha específica, sólo para lectura
128-255 128 Reservado Reservado para el SFF-8079

 

Características del monitor de diagnóstico digital

Dirección de datos Parámetro Precisión Unidad
96 a 97 Temperatura interna del transceptor ± 3 años0 °C
100 a 101 Corriente de sesgo láser ± 10 %
100 a 101 Tx Potencia de salida ± 3 años0 Dbm
100 a 101 Rx Potencia de entrada ± 3 años0 Dbm
100 a 101 VCC3 Tensión de alimentación interna ± 3 años0 %

 

Cumplimiento normativo

Descarga electrostática

(ESD) a los pines eléctricos

Se aplicará el método de clasificación de los productos.

Método 3015.7

Clase 1 ((> 1000 V)

Descarga electrostática (ESD)

en el recipiente único LC

Se trata de una serie de medidas de control.

Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.

Compatible con las normas

Las demás:

Interferencia (EMI)

Clasificación B de la parte 15 de la FCC

En el caso de los vehículos de las categorías A y B, la norma EN55022 se aplica a los vehículos de las categorías A y B.

Clasificación B de las VCCI

Compatible con las normas
Seguridad del ojo láser

La FDA 21CFR 1040.10 y 1040.11

En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N22

Compatible con productos láser de clase 1.

 

Circuito recomendado

Las dimensiones mecánicas

Dibujo mecánico con conector LC