Brand Name: | COME |
Model Number: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
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
Aplicaciones:
1. 1000Base-LX Ethernet
2. Redes de acceso y metro
3. 1G Canal de fibra
4Otros enlaces ópticos
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.
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 | % |
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 |
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 %
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:
Diagrama de los números y nombres de los pines del bloque de conector de la placa host
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.
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 |
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 | % |
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. |
Dibujo mecánico con conector LC