상세 정보 |
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비율: | 50/50 | 중심 파장: | 1450nm |
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삽입 손실: | ≤0.3dB | 포장 중량: | 10g |
패키지 종류: | 베어 파이버, 900um 느슨한 튜브, 2mm 케이블 | 파장: | 1310nm |
축 정렬: | 슬로우 축 또는 고정 축 | 파장 범위: | 1310nm, 1550nm |
적용: | 광통신 시스템 | 분배기 비율: | 98/2 |
저장 온도: | -40~+85C | 포트 번호: | 1X2 |
화이버 길이: | 1m | 섬유: | PM 코닝 980nm 섬유 |
전력 처리 용량: | 고전력 | ||
강조하다: | 40KM 도달 SFP 양방향 송신기,1.25Gbps SFP 양방향 송신기,Tx1310nm/Rx1490nm SFP 양방향 송신기 |
제품 설명
- SFP-BIDI 송수신기는 SMF를 통해 1.25Gbps/1.0625Gbps의 이중 데이터 속도와 40KM 전송 거리를 지원하는 고성능, 비용 효율적인 모듈입니다.
- 트랜시버는 DFB 레이저 송신기, TIA(트랜스 임피던스 프리앰프) 및 MCU 제어 장치와 통합된 PIN 포토다이오드의 세 부분으로 구성됩니다. 모든 모듈은 클래스 I 레이저 안전 요구 사항을 충족합니다.
- 트랜시버는 SFP 다중 소스 계약(MSA) 및 SFF-8472와 호환됩니다. 자세한 내용은 SFP MSA를 참조하세요.
특징
- 1.25Gbps/1.063Gbps 작동의 이중 데이터 속도
- 40KM 전송용 1310nm DFB 레이저 및 PIN 광검출기
- 단순 LC 리셉터클을 갖춘 SFP MSA 및 SFF-8472 준수
- 디지털 진단 모니터링: 내부 교정 또는 외부 교정
- SONET OC-24-LR-1과 호환 가능
- RoHS와 호환 가능
- +3.3V 단일 전원 공급 장치
- 작동 케이스 온도 범위: 0°C ~ +70°C(상업용) / -40°C ~ +85°C(산업용)
응용
- 기가비트 이더넷
- 파이버 채널
- 스위치 인터페이스로 전환
- 스위치 백플레인 애플리케이션
- 라우터/서버 인터페이스
- 기타 광전송 시스템
기준 치수 차단하다 도표
순수한 최고 평가
매개변수 | 상징 | 최소 | 일반 | 맥스 | 단위 | 참조. |
최대 공급 전압 | Vcc | -0.5 | 4.7 | 다섯 | ||
보관 온도 | TS | -40 | 85 | ℃ | ||
케이스 작동 온도 | 맨 위 | 0 | 70 | ℃ |
전기 같은 형질(TOP = 0~70℃, VCC = 3.15~3.60Volts)
매개변수 | 상징 | 최소 | 일반 | 맥스 | 단위 | 참조. |
공급 전압 | Vcc | 3.15 | 3.3 | 3.6 | 다섯 | |
공급 전류 | ICC | 185 | 280 | 엄마 | ||
송신기 | ||||||
입력 차동 임피던스 | 린 | 100 | Ω | 1 | ||
단일 종단 데이터 입력 스윙 | 빈,pp | 250 | 1200 | mV | ||
전송 비활성화 전압 | VD | Vcc-1.3 | Vcc | 다섯 | ||
전송 활성화 전압 | 벤 | 비 | 비+ 0.8 | 다섯 | 2 | |
전송 비활성화 어설션 시간 | 10 | 우리를 | ||||
수화기 | ||||||
단일 종단 데이터 출력 스윙 | Vout,pp | 250 | 800 | mV | 3 | |
데이터 출력 상승 시간 | tr | 100 | 175 | 추신 | 4 | |
데이터 출력 하강 시간 | tf | 100 | 175 | 추신 | 4 | |
LOS 결함 | VLOS 결함 | Vcc-0.5 | VccHOST | 다섯 | 5 | |
로스 노멀 | VLOS 표준 | 비 | 비+0.5 | 다섯 | 5 | |
전원 공급 거부 | PSR | 100 | mVpp | 6 |
참고:
- TX 데이터 입력 핀에 직접 연결됩니다. 이후 AC 결합
- 아니면 개방 회로.
- 100Ω 차동 종단으로.
- 20~80%
- 신호 손실은 LVTTL입니다. 논리 0은 정상 작동을 나타냅니다. 논리 1은 감지된 신호가 없음을 나타냅니다.
- 수신기 감도는 권장 전원 공급 장치 필터링 네트워크를 통해 적용되는 지정된 값까지 20Hz~1.5MHz의 전원 공급 장치 정현파 변조를 준수합니다.
전기 같은 입력 / 산출 형질
매개변수 | 상징 | 최소 | 일반 | 최대. | 단위 | 메모 | |
차이점 입력 전압 스윙 | 120 | 820 | mVpp | 1 | |||
Tx 비활성화 입력 |
시간 | VIH | 2.0 | Vcc+0.3 |
다섯 |
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엘 | 빌 | 0 | 0.8 | ||||
Tx 오류 출력 |
시간 | VOH | 2.0 | Vcc+0.3 |
다섯 |
2 |
|
엘 | 볼륨 | 0 | 0.8 | ||||
입력 차이 임피던스 | 진 | 100 | Ω |
매개변수 | 상징 | 최소 | 일반 | 최대. | 단위 | 메모 | |
차이점 출력 전압 스윙 | 340 | 650 | 800 | mVpp | 3 | ||
Rx LOS 출력 |
시간 | VOH | 2.0 | Vcc+0.3 | 다섯 |
2 |
|
엘 | 볼륨 | 0 | 0.8 |
참고:
1. TD+/-는 모듈 내부에서 100Ω 차동 종단과 내부적으로 AC 결합됩니다.
2. Tx Fault 및 Rx LOS는 오픈 컬렉터 출력이며, 호스트 보드의 4.7k~10kΩ 저항기로 풀업되어야 합니다. 2.0V와 Vcc+0.3V 사이에서 전압을 풀업합니다.
3. RD+/- 출력은 내부적으로 AC 커플링되며 사용자 SERDES에서 100Ω(차동)으로 종료되어야 합니다.
광학 형질
송신기
매개변수 | 상징 | 최소 | 일반 | 최대. | 단위 | 메모 |
작동 파장 | λC | 1260 | 1310 | 1360 | nm | |
평균 출력 전력(활성화) | 포 | -5 | 0 | dBm | 1 | |
멸종 비율 | 응급실 | 10 | 데시벨 | 1 | ||
RMS 스펙트럼 폭 | Δλ | 4 | nm | |||
상승/하강 시간(20%~80%) | Tr/Tf | 0.26 | 추신 | 2 | ||
출력 아이 마스크 | Telcordia GR-253-CORE 및 ITU-T G.957 호환 |
1. 2^23-1 NRZ PRBS 패턴에서 측정
2. 송신기 아이 마스크 정의
매개변수 | 상징 | 최소 | 일반 | 최대. | 단위 | 메모 |
작동 파장 | 1470 | 1510 | nm | |||
감광도 | 프센 | -24 | dBm | 1 | ||
최소 초과 적재 | 파이맥스 | -3 | dBm | |||
LOS 어설션 | 아빠 | -36 | dBm | |||
LOS 선언 해제 | PD | -30 | dBm | 2 | ||
LOS 히스테리시스 | Pd-Pa | 0.5 | 6 | 데시벨 |
1. 광원 1310nm(1490nm)로 측정, ER=10dB; BER =<10^-12 @PRBS=2^23-1 NRZ.
2. LOS가 해제되면 RX 데이터+/- 출력은 신호 출력입니다.
핀 정의 그리고 기능
핀 | 이름 | 기능 | 메모 | |
1 | 비티 | 송신 접지 | ||
2 | 전송 오류 | Tx 오류 표시, 오픈 콜렉터 출력, 활성 "H" | 1 | |
3 | 송신 비활성화 | LVTTL 입력, 내부 풀업, "H"에서 Tx 비활성화 | 2 | |
4 | MOD-DEF2 | 2선 직렬 인터페이스 데이터 입력/출력(SDA) | 3 | |
5 | MOD-DEF1 | 2선 직렬 인터페이스 클록 입력(SCL) | 3 | |
6 | MOD-DEF0 | 모델 존재 표시 | 3 | |
7 | 요금 선택 | 연결되지 않음 | ||
8 | 로스 | Rx 신호 손실, 오픈 콜렉터 출력, 활성 "H" | 4 | |
9 | 바뀌다 | Rx 접지 | ||
10 | 바뀌다 | Rx 접지 | ||
11 | 바뀌다 | Rx 접지 | ||
12 | RD- | 역수신 데이터 출력 | 5 | |
13 | RD+ | 수신된 데이터 출력 | 5 | |
14 | 바뀌다 | Rx 접지 | ||
15 | VccR | Rx 전원 공급 장치 | ||
16 | VccT | 송신 전원 | ||
17 | 비티 | 송신 접지 | ||
18 | TD+ | 데이터 전송 | 6 | |
19 | TD- | 역전송 데이터 | 6 | |
20 | 비티 | 송신 접지 |
참고:
- 높으면 이 출력은 일종의 레이저 결함을 나타냅니다. 낮음은 정상 작동을 나타냅니다. 그리고 호스트 보드에 4.7 – 10KΩ 저항을 사용하여 풀업해야 합니다.
- TX 비활성화는 송신기 광 출력을 차단하는 데 사용되는 입력입니다. 4.7 – 10KΩ 저항을 사용하여 모듈 내에서 풀업됩니다. 상태는 다음과 같습니다.
낮음(0 – 0.8V): 송신기 켜짐(>0.8, < 2.0V): 정의되지 않음
높음(2.0V~Vcc+0.3V): 송신기 비활성화 개방: 송신기 비활성화
Mod-Def 0,1,2. 모듈 정의 핀입니다. 호스트 보드의 4.7K – 10KΩ 저항으로 풀업해야 합니다. 풀업 전압은 VccT 또는 VccR이어야 합니다.
Mod-Def 0은 모듈이 존재함을 나타내기 위해 모듈에 의해 접지되었습니다. Mod-Def 1은 직렬 ID용 2선 직렬 인터페이스의 클럭 라인입니다.
Mod-Def 2는 직렬 ID용 2선 직렬 인터페이스의 데이터 라인입니다.
높으면 이 출력은 신호 손실(LOS)을 나타냅니다. 낮음은 정상 작동을 나타냅니다.
RD+/-: 차동 수신기 출력입니다. 이는 사용자 SERDES에서 100Ω(차동)으로 종료되어야 하는 AC 결합 100Ω 차동 라인입니다. AC 커플링은 모듈 내부에서 수행되므로 호스트 보드에서는 필요하지 않습니다.
TD+/-: 차동 송신기 입력입니다. 이는 모듈 내부에 100Ω 차동 종단이 있는 AC 결합 차동 라인입니다. AC 커플링은 모듈 내부에서 수행되므로 호스트 보드에서는 필요하지 않습니다.
디지털 특수 증상 기능
TAKFLY TK-B3424-3LCD40 송수신기는 SFP MSA에 정의된 대로 2선 직렬 통신 프로토콜을 지원합니다. 이는 GBIC 표준에 정의된 E2PROM과 매우 밀접한 관련이 있으며 동일한 전기 사양을 갖습니다.
표준 SFP 일련 ID는 트랜시버의 기능, 표준 인터페이스, 제조업체 및 기타 정보를 설명하는 식별 정보에 대한 액세스를 제공합니다.
또한 TAKFLY SFP 트랜시버는 트랜시버 온도, 레이저 바이어스 전류, 전송된 광 전력, 수신된 광 전력 및 트랜시버 공급 전압과 같은 장치 작동 매개변수에 실시간으로 액세스할 수 있는 고유하고 향상된 디지털 진단 모니터링 인터페이스를 제공합니다. 또한 특정 작동 매개변수가 공장에서 설정된 정상 범위를 벗어날 때 최종 사용자에게 경고하는 정교한 경보 및 경고 플래그 시스템을 정의합니다.
SFP MSA는 8비트 주소 1010000X(A0h)에서 2선 직렬 인터페이스를 통해 액세스할 수 있는 E2PROM의 256바이트 메모리 맵을 정의합니다. 디지털 진단 모니터링 인터페이스는 8비트 주소 1010001X(A2h)를 사용하므로 원래 정의된 일련 ID 메모리 맵은 변경되지 않습니다. 인터페이스는 GBIC 사양 및 SFP 다중 소스 계약과 동일하므로 이전 버전과 완전히 호환됩니다.
작동 및 진단 정보는 2선 직렬 인터페이스를 통해 액세스되는 트랜시버 내부의 디지털 진단 트랜시버 컨트롤러(DDTC)에 의해 모니터링되고 보고됩니다. 직렬 프로토콜이 활성화되면 호스트에서 직렬 클록 신호(SCL, Mod Def 1)가 생성됩니다. 포지티브 에지는 쓰기 보호되지 않은 E2PROM 세그먼트로 SFP 트랜시버로 데이터를 기록합니다. 네거티브 에지는 SFP 트랜시버의 데이터를 클럭합니다. 직렬 데이터 신호(SDA, Mod Def 2)는 직렬 데이터 전송을 위해 양방향입니다. 호스트는 SCL과 함께 SDA를 사용하여 직렬 프로토콜 활성화의 시작과 끝을 표시합니다. 메모리는 개별적으로 또는 순차적으로 처리할 수 있는 일련의 8비트 데이터 단어로 구성됩니다. TK-B3424-3LCD40에 대한 디지털 진단은 기본적으로 내부적으로 교정됩니다.
전형적인 인터페이스 회로
패키지 치수
규제 규정 준수
특징 | 참조 | 성능 | |
정전기 방전(ESD) | IEC/EN 61000-4-2 | 표준과 호환 가능 | |
전자기 간섭(EMI) | FCC 파트 15 클래스 B EN 55022 클래스 B(CISPR 22A) | 표준과 호환 가능 | |
레이저 눈 안전 | FDA 21CFR 1040.10, 1040.11 IEC/EN 60825-1, 2 | 1등급 레이저 제품 | |
구성 요소 인식 | IEC/EN 60950, UL | 표준과 호환 가능 | |
ROHS | 2002/95/EC | 표준과 호환 가능 | |
EMC | EN61000-3 | 표준과 호환 가능 |