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Cabo óptico ativo 200G QSFP-DD SR8 a 2x100GBASE QSFP28 SR4

200G QSFP-DD SR8 a 2x100GBASE QSFP28 SR4

200G QSFPDD a 2x100G QSFP28 breakout O cabo óptico ativo é projetado para comunicação de dados de múltiplas faixas de curto alcance e aplicações de interconexão.

Visão geral

Especificações

Connectivity Solutions - 翻译中...

Modelos

Recursos

200G QSFPDD a 2x100G QSFP28 breakout O cabo óptico ativo é projetado para comunicação de dados de múltiplas faixas de curto alcance e aplicações de interconexão. Ele integra oito faixas de dados em cada direção com largura de banda de 8x25.78125Gbps. Cada pista pode operar a 25,78125 Gbps até 70 m usando fibra OM3 ou 100 m usando fibra OM4. Esses módulos são projetados para operar em sistemas de fibra multimodo usando um comprimento de onda nominal de 850nm. A interface elétrica usa um conector do tipo borda de contato 76. A interface óptica usa um conector MTP (MPO) de 24 fibras. Este módulo incorpora tecnologias comprovadas de circuito e tecnologia VCSEL para fornecer longa vida confiável, alto desempenho e serviço consistente

Avaliações máximas absolutas

Parâmetro

Símbolo

Min

Max

Unidade

Tensão de alimentação

Vcc

-0,3

3.6

V

Tensão de entrada

Vin

-0,3

Vcc + 0,3

V

Temperatura de armazenamento

Tst

-20

85

°C

Temperatura de funcionamento do caso

Top

0

70

°C

Umidade (não-condensando)

Rh

5

95

%


Condições operacionais recomendadas


Parâmetro

Símbolo

Min

Típico

Max

Unidade

Tensão de alimentação

Vcc

3.13

3.3

3,47

V

Temperatura do caso de funcionamento

Tca

0


70

°C

Taxa de dados por faixa

Fd


25.78125


Gbps

Umidade

Rh

5


85

%

Dissipação de energia

Pm


2

2.5

W

Raio de Curva de Fibra

Rb

3



Cm



Especificações elétricas


Parâmetro

Símbolo

Min

Típico

Max

Unidade

Entrada diferencial

Impedância

Zin

90

100

110

Ohm

Saída Diferencial

Impedância

Zout

90

100

110

Ohm

Entrada diferencial

Amplitude de tensão

AAmplitude

ΔVin

300


1100

MVp-p

Saída diferencial

Amplitude de tensão

ΔVout

500


800

MVp-p

Desvio

Sw



300

Ps

Taxa de erro de pouco 1

BER



E-12


Nível de lógica de entrada High2

VIH

2.0


VCC

V

Nível de Lógica de Entrada Low2

VIL

0


0,8

V

Nível de lógica de saída High3

VOH

VCC-0.5


VCC

V

Nível de Lógica de Saída Low3

VOL

0


0,4

V



Nota:

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

2. A amplitude da tensão de entrada diferencial é medida entre TxnP e TxnN.

3. A amplitude da tensão de saída diferencial é medida entre RxnP e RxnN.


Características ópticas

Parâmetro

Símbolo

Min

Típico

Max

Unidade

Notas

Transmissor

Comprimento de onda do centro

Λc

840

850

860

Nm

-

Largura espectral RMS

∆Λ

-

-

0,6

Nm

-

Potência média de lançamento,

Cada pista

Pia

-8,4

-

2.4

DBm

-

Modulação óptica

Amplitude

(OMA), cada faixa

OMA

-6,4


3

DBm

-

Transmissor e

Dispersão

Fechamento do olho (TDEC),

Cada pista

TDEC



4.3

DB


Relação de extinção

ER

3

-

-

DB

-

Lançamento médio

Poder de OFF

Transmissor, cada pista




-30

DB

-

Máscara de olho coordenadas:

X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3

VALORES DE ESPECIFICAÇÃO

{0,3, 0,38, 0,45, 0,35, 0,41,0,5}

Relação de acerto = 5x10-5


Receptor

Comprimento de onda do centro

Λc

840

850

860

Nm

-

Receptor estressado

Sensibilidade em OMA




-5.2

DBm

1

Média máxima

Poder no receptor,

Cada pista

Entrada, cada pista




2.4

DBm

-

Média mínima

Poder no receptor,

Cada pista




-10,3

DBm


Reflectância do receptor




-12

DB

-

LOS Assert


-30



DBm

-

LOS De-Assert - OMA




-7,5

DBm

-

Histerese de LOS


0,5



DB

-


Pin Deions (100G QSFP28 SR4)

Pino

Lógica

Símbolo

Nome/Deion

Ref.

1


GND

Módulo de terra

1

2

CML-I

Tx2-

Transmissor de entrada de dados invertidos


3

CML-I

Tx2

Entrada de dados não invertida do transmissor


4


GND

Módulo de terra

1

5

CML-I

Tx4-

Transmissor de entrada de dados invertidos


6

CML-I

Tx4

Entrada de dados não invertida do transmissor


7


GND

Módulo de terra

1

8

LVTTL-I

MODSEIL

Módulo Selecionar

2

9

LVTTL-I

ResetL

Módulo Reset

2

10


VCCRx

Fonte de alimentação do receptor 3.3v


11

LVCMOS-I

SCL

Relógio de interface serial de 2 fios

2

12

LVCMOS-I/O

SDA

Dados de interface serial de 2 fios

2

13


GND

Módulo de terra

1

14

CML-O

RX3

Saída de dados não invertida do receptor


15

CML-O

RX3-

Saída de dados invertida do receptor


16


GND

Módulo de terra

1

17

CML-O

RX1

Saída de dados não invertida do receptor


18

CML-O

RX1-

Saída de dados invertida do receptor


19


GND

Módulo de terra

1

20


GND

Módulo de terra

1

21

CML-O

RX2-

Saída de dados invertida do receptor


22

CML-O

RX2

Saída de dados não invertida do receptor


23


GND

Módulo de terra

1

24

CML-O

RX4-

Saída de dados invertida do receptor


25

CML-O

RX4

Saída de dados não invertida do receptor


26


GND

Módulo de terra

1

27

LVTTL-O

ModPrsL

Módulo presente, interno puxado para baixo para GND


28

LVTTL-O

IntL

Saída de interrupção, deve ser puxada para cima na placa de host

2

29


VCCTx

Fonte de alimentação do transmissor 3.3v


30


VCC1

Fonte de alimentação 3.3v


31

LVTTL-I

LPMode

Modo de baixa potência

2

32


GND

Módulo de terra

1

33

CML-I

Tx3

Entrada de dados não invertida do transmissor


34

CML-I

Tx3-

Transmissor de entrada de dados invertidos


35


GND

Módulo de terra

1

36

CML-I

Tx1

Entrada de dados não invertida do transmissor


37

CML-I

Tx1-

Transmissor de entrada de dados invertidos


38


GND

Módulo de terra

1


Notas:

1. o aterramento do circuito do módulo é isolado do solo do chassi do módulo dentro do módulo.

2. coletor aberto; deve ser puxado para cima com 4.7k - 10k ohms na placa do anfitrião a uma tensão entre 3.15V e 3.6V.


Pin Deion (200G QSFP DD SR8)

Pino

Lógica

Símbolo

Nome/Deion

1


GND

Módulo Ground 1

2

CML-I

Tx2-

Transmissor de entrada de dados invertidos

3

CML-I

Tx2

Entrada de dados não invertida do transmissor

4


GND

Módulo Ground 1

5

CML-I

Tx4-

Transmissor de entrada de dados invertidos

6

CML-I

Tx4

Entrada de dados não invertida do transmissor

7


GND

Módulo Ground 1

8

LVTTL-I

MODSEIL

Módulo Selecionar 2

9

LVTTL-I

ResetL

Módulo Reset 2

10


VCCRx

Fonte de alimentação do receptor 3.3V

11

LVCMOS-I/O

SCL

2-wire interface serial relógio 2

12

LVCMOS-I/O

SDA

2-wire interface serial de dados 2

13


GND

Módulo Ground 1

14

CML-O

RX3

Saída de dados não invertida do receptor

15

CML-O

RX3-

Saída de dados invertida do receptor

16


GND

Módulo Ground 1

17

CML-O

RX1

Saída de dados não invertida do receptor

18

CML-O

RX1-

Saída de dados invertida do receptor

19


GND

Módulo Ground 1

20


GND

Módulo Ground 1

21

CML-O

RX2-

Saída de dados invertida do receptor

22

CML-O

RX2

Saída de dados não invertida do receptor

23


GND

Módulo Ground 1

24

CML-O

RX4-

Saída de dados invertida do receptor

25

CML-O

RX4

Saída de dados não invertida do receptor

26


GND

Módulo Ground 1

27

LVTTL-O

ModPrsL

Módulo presente, interno puxado para baixo para GND 2

28

LVTTL-O

IntL

Saída de interrupção, deve ser puxada para cima na placa host 2

29


VCCTx

Fonte de alimentação do transmissor 3.3V

30


VCC1

Fonte de alimentação 3.3V

31

LVTTL-I

InitMode

Modo de inicialização; Em aplicativos QSFP legados, o teclado InitMode é chamado de LPMODE 2

32


GND

Módulo Ground 1

33

CML-I

Tx3

Entrada de dados não invertida do transmissor

34

CML-I

Tx3-

Transmissor de entrada de dados invertidos

35


GND

Módulo Ground 1

36

CML-I

Tx1

Entrada de dados não invertida do transmissor

37

CML-I

Tx1-

Transmissor de entrada de dados invertidos

38


GND

Módulo Ground 1

39







GND

Módulo Ground 1

40


CML-I

Tx6-

Transmissor de entrada de dados invertidos

41

CML-I

Tx6

Entrada de dados não invertida do transmissor

42


GND

Módulo Ground 1

43

CML-I

Tx8-

Transmissor de entrada de dados invertidos

44

CML-I

Tx8

Entrada de dados não invertida do transmissor

45


GND

Módulo Ground 1

46


Reservado

Para uso futuro

47


VS1

Módulo Vender Específico 1

48


VCCRx1

Fonte de alimentação 3.3V

49


VS2

Módulo Vender Específico 2

50


VS3

Módulo Vender Específico 3

51


GND

Módulo Ground 1

52

CML-O

RX7

Saída de dados não invertida do receptor

53

CML-O

RX7-

Saída de dados invertida do receptor

54


GND

Módulo Ground 1

55

CML-O

RX5

Saída de dados não invertida do receptor

56

CML-O

RX5-

Saída de dados invertida do receptor

57


GND

Módulo Ground 1

58


GND

Módulo Ground 1

59

CML-O

RX6-

Saída de dados invertida do receptor

60

CML-O

RX6

Saída de dados não invertida do receptor

61


GND

Módulo Ground 1

62

CML-O

RX8-

Saída de dados invertida do receptor

63

CML-O

RX8

Saída de dados não invertida do receptor

64


GND

Módulo Ground 1

65


NC

N0 Conectar

66


Reservado

Para uso futuro

67


VCCTx1

Fonte de alimentação 3.3V

68


VCC2

Fonte de alimentação 3.3V

69


Reservado

Para uso futuro

70


GND

Módulo Ground 1

71

CML-I

Tx7

Entrada de dados não invertida do transmissor

72

CML-I

Tx7-

Transmissor de entrada de dados invertidos

73


GND

Módulo Ground 1

74

CML-I

Tx5

Entrada de dados não invertida do transmissor

75

CML-I

Tx5-

Transmissor de entrada de dados invertidos

76


GND

Módulo Ground 1


Nota:

1. o aterramento do circuito do módulo é isolado do solo do chassi do módulo dentro do módulo.

2. o coletor aberto deve ser puxado para cima com os ohms 4,7 K a 10K na placa do anfitrião a uma tensão entre 3,15 V e 3,6 V.


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