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Cable óptico activo 200G QSFP-DD SR8 a 2x100GBASE QSFP28 SR4

200G QSFP-DD SR8 a 2x100GBASE QSFP28 SR4

200G QSFPDD a 2x100G QSFP28 Breakout El cable óptico activo está diseñado para aplicaciones de interconexión y comunicación de datos de varios carriles de corto alcance.

Descripción general

Especificaciones

Connectivity Solutions - 翻译中...

Modelos

Recursos

200G QSFPDD a 2x100G QSFP28 Breakout El cable óptico activo está diseñado para aplicaciones de interconexión y comunicación de datos de varios carriles de corto alcance. Integra ocho carriles de datos en cada dirección con un ancho de banda de 8x25,78125 Gbps. Cada carril puede operar a 25,78125 Gbps hasta 70 m usando fibra OM3 o 100 M usando fibra OM4. Estos módulos están diseñados para operar en sistemas de fibra multimodo utilizando una longitud de onda nominal de 850nm. La interfaz eléctrica utiliza un conector de tipo de borde de contacto 76. La interfaz óptica utiliza un conector MTP de 24 fibras (MPO). Este módulo incorpora tecnologías de circuito probado y tecnología VCSEL para proporcionar una larga vida confiable, un alto rendimiento y un servicio constante

Calificaciones máximas absolutas

Parámetro

Símbolo

Min

Máx.

Unidad

Tensión de suministro

Vcc

-0,3

3,6

V

Voltaje de entrada

Vin

-0,3

Vcc + 0,3

V

Temperatura de almacenamiento

Tst

-20

85

°C

Temperatura de funcionamiento del caso

Parte superior

0

70

°C

Humedad (sin condensación)

Rh

5

95

%


Condiciones de funcionamiento recomendadas


Parámetro

Símbolo

Min

Típico

Máx.

Unidad

Tensión de suministro

Vcc

3,13

3,3

3,47

V

Temperatura de la caja de funcionamiento

Tca

0


70

°C

Velocidad de datos por carril

Fd


25,78125


Gbps

Humedad

Rh

5


85

%

Disipación de poder

PM


2

2,5

W

Radio de la curva de la fibra

Rb

3



Cm



Especificaciones eléctricas


Parámetro

Símbolo

Min

Típico

Máx.

Unidad

Entrada diferencial

Impedancia

Zin

90

100

110

Ohmios

Salida diferencial

Impedancia

Zout

90

100

110

Ohmios

Entrada diferencial

Amplitud de voltaje

AAmplitud

ΔVin

300


1100

MVp-p

Salida diferencial

Amplitud de voltaje

ΔVout

500


800

MVp-p

Sesgado

Sw



300

PS

Error de Bit Rate1

BER



E-12


Nivel de lógica de entrada High2

VIH

2,0


VCC

V

Nivel de lógica de entrada Low2

VIL

0


0,8

V

Nivel de lógica de salida High3

VOH

VCC-0.5


VCC

V

Nivel de lógica de salida Low3

VOL

0


0,4

V



Nota:

1. BER = 10 ^-12; PRBS 2 ^ 31-1@25.78125Gbps.

2. La amplitud de voltaje de entrada diferencial se mide entre TxnP y TxnN.

3. La amplitud de voltaje de salida diferencial se mide entre RxnP y RxnN.


Características ópticas

Parámetro

Símbolo

Min

Típico

Máx.

Unidad

Notas

Transmisor

Longitud de onda del centro

Λc

840

850

860

Nm

-

Anchura espectral RMS

Δλ

-

-

0,6

Nm

-

Potencia de lanzamiento promedio,

Cada carril

Paño

-8,4

-

2,4

DBm

-

Modulación óptica

Amplitud

(OMA), cada carril

OMA

-6,4


3

DBm

-

Transmisor y

Dispersión

Cierre del ojo (TDEC),

Cada carril

TDEC



4,3

DB


Relación de extinción

ER

3

-

-

DB

-

Lanzamiento promedio

Poder de APAGADO

Transmisor, cada carril




-30

DB

-

Coordenadas de la máscara ocular:

X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3

VALORES DE LA ESPECIFICACIÓN

{0,3, 0,38, 0,45, 0,35, 0.41.0.5}

Relación de aciervo = 5x10-5


Receptor

Longitud de onda del centro

Λc

840

850

860

Nm

-

Receptor estresado

Sensibilidad en OMA




-5,2

DBm

1

Promedio máximo

Potencia en el receptor,

Cada carril

Entrada, cada carril




2,4

DBm

-

Promedio Mínimo

Potencia en el receptor,

Cada carril




-10,3

DBm


Reflectancia del receptor




-12

DB

-

LOS Assert


-30



DBm

-

LOS De-Assert - OMA




-7,5

DBm

-

LOS Histéresis


0,5



DB

-


Pin Deions (100G QSFP28 SR4)

Pin

Lógica

Símbolo

Nombre/Deion

Ref.

1


GND

Módulo de tierra

1

2

CML-I

Tx2-

Transmisor de entrada de datos invertidos


3

CML-I

Tx2

Entrada de datos no invertida del transmisor


4


GND

Módulo de tierra

1

5

CML-I

Tx4-

Transmisor de entrada de datos invertidos


6

CML-I

Tx4

Entrada de datos no invertida del transmisor


7


GND

Módulo de tierra

1

8

LVTTL-I

MODSEIL

Seleccionar módulo

2

9

LVTTL-I

ResetL

Restablecimiento del módulo

2

10


VCCRx

3,3 V receptor fuente de alimentación


11

LVCMOS-I

SCL

Reloj de interfaz serie de 2 cables

2

12

LVCMOS-I/O

SDA

Datos de interfaz serie de 2 cables

2

13


GND

Módulo de tierra

1

14

CML-O

RX3

Receptor de salida de datos no invertidos


15

CML-O

RX3-

Receptor de salida de datos invertidos


16


GND

Módulo de tierra

1

17

CML-O

RX1

Receptor de salida de datos no invertidos


18

CML-O

RX1-

Receptor de salida de datos invertidos


19


GND

Módulo de tierra

1

20


GND

Módulo de tierra

1

21

CML-O

RX2-

Receptor de salida de datos invertidos


22

CML-O

RX2

Receptor de salida de datos no invertidos


23


GND

Módulo de tierra

1

24

CML-O

RX4-

Receptor de salida de datos invertidos


25

CML-O

RX4

Receptor de salida de datos no invertidos


26


GND

Módulo de tierra

1

27

LVTTL-O

ModPrsL

Módulo presente, interno bajado a GND


28

LVTTL-O

Intl

La salida de la interrupción debe levantarse en el tablero del host

2

29


VCCTx

Fuente de alimentación del transmisor 3,3 V


30


VCC1

Fuente de alimentación 3,3 V


31

LVTTL-I

Modo LP

Modo de baja potencia

2

32


GND

Módulo de tierra

1

33

CML-I

Tx3

Entrada de datos no invertida del transmisor


34

CML-I

Tx3-

Transmisor de entrada de datos invertidos


35


GND

Módulo de tierra

1

36

CML-I

Tx1

Entrada de datos no invertida del transmisor


37

CML-I

Tx1-

Transmisor de entrada de datos invertidos


38


GND

Módulo de tierra

1


Notas:

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

2. Colector abierto; debe levantarse con 4,7 K-10k ohmios en la placa central a un voltaje entre 3,15 V y 3,6 V.


Pin Deion (200G QSFP DD SR8)

Pin

Lógica

Símbolo

Nombre/Deion

1


GND

Módulo de tierra 1

2

CML-I

Tx2-

Transmisor de entrada de datos invertidos

3

CML-I

Tx2

Entrada de datos no invertida del transmisor

4


GND

Módulo de tierra 1

5

CML-I

Tx4-

Transmisor de entrada de datos invertidos

6

CML-I

Tx4

Entrada de datos no invertida del transmisor

7


GND

Módulo de tierra 1

8

LVTTL-I

MODSEIL

Módulo Seleccionar 2

9

LVTTL-I

ResetL

Módulo Reset 2

10


VCCRx

3,3 V receptor fuente de alimentación

11

LVCMOS-I/O

SCL

2-cable reloj de interfaz serie 2

12

LVCMOS-I/O

SDA

2-cable de datos de interfaz serie 2

13


GND

Módulo de tierra 1

14

CML-O

RX3

Receptor de salida de datos no invertidos

15

CML-O

RX3-

Receptor de salida de datos invertidos

16


GND

Módulo de tierra 1

17

CML-O

RX1

Receptor de salida de datos no invertidos

18

CML-O

RX1-

Receptor de salida de datos invertidos

19


GND

Módulo de tierra 1

20


GND

Módulo de tierra 1

21

CML-O

RX2-

Receptor de salida de datos invertidos

22

CML-O

RX2

Receptor de salida de datos no invertidos

23


GND

Módulo de tierra 1

24

CML-O

RX4-

Receptor de salida de datos invertidos

25

CML-O

RX4

Receptor de salida de datos no invertidos

26


GND

Módulo de tierra 1

27

LVTTL-O

ModPrsL

Módulo presente, interno bajado a GND 2

28

LVTTL-O

Intl

La salida de la interrupción debe levantarse en la placa de host 2

29


VCCTx

3,3 V Transmisor Fuente de alimentación

30


VCC1

Fuente de alimentación 3,3 V

31

LVTTL-I

Modo de entrada

Modo de inicialización; En aplicaciones QSFP heredadas, el teclado InitMode se llama LPMODE 2

32


GND

Módulo de tierra 1

33

CML-I

Tx3

Entrada de datos no invertida del transmisor

34

CML-I

Tx3-

Transmisor de entrada de datos invertidos

35


GND

Módulo de tierra 1

36

CML-I

Tx1

Entrada de datos no invertida del transmisor

37

CML-I

Tx1-

Transmisor de entrada de datos invertidos

38


GND

Módulo de tierra 1

39







GND

Módulo de tierra 1

40


CML-I

Tx6-

Transmisor de entrada de datos invertidos

41

CML-I

Tx6

Entrada de datos no invertida del transmisor

42


GND

Módulo de tierra 1

43

CML-I

Tx8-

Transmisor de entrada de datos invertidos

44

CML-I

Tx8

Entrada de datos no invertida del transmisor

45


GND

Módulo de tierra 1

46


Reservado

Para uso futuro

47


VS1

Módulo Vender Específico 1

48


VCCRx1

Fuente de alimentación 3,3 V

49


VS2

Módulo Vender Específico 2

50


VS3

Módulo Vender Específico 3

51


GND

Módulo de tierra 1

52

CML-O

RX7

Receptor de salida de datos no invertidos

53

CML-O

RX7-

Receptor de salida de datos invertidos

54


GND

Módulo de tierra 1

55

CML-O

RX5

Receptor de salida de datos no invertidos

56

CML-O

RX5-

Receptor de salida de datos invertidos

57


GND

Módulo de tierra 1

58


GND

Módulo de tierra 1

59

CML-O

RX6-

Receptor de salida de datos invertidos

60

CML-O

RX6

Receptor de salida de datos no invertidos

61


GND

Módulo de tierra 1

62

CML-O

RX8-

Receptor de salida de datos invertidos

63

CML-O

RX8

Receptor de salida de datos no invertidos

64


GND

Módulo de tierra 1

65


NC

N0 Conectar

66


Reservado

Para uso futuro

67


VCCTx1

Fuente de alimentación 3,3 V

68


VCC2

Fuente de alimentación 3,3 V

69


Reservado

Para uso futuro

70


GND

Módulo de tierra 1

71

CML-I

Tx7

Entrada de datos no invertida del transmisor

72

CML-I

Tx7-

Transmisor de entrada de datos invertidos

73


GND

Módulo de tierra 1

74

CML-I

Tx5

Entrada de datos no invertida del transmisor

75

CML-I

Tx5-

Transmisor de entrada de datos invertidos

76


GND

Módulo de tierra 1


Nota:

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

2. El colector abierto debe levantarse con 4,7 K a 10K ohmios en la placa central a un voltaje entre 3,15 V y 3,6 V.


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