Émetteur-récepteur SFP+ 80 km

10 Gb/s BIDl 1550/1490 nm

Émetteur-récepteur SFP+ 80 km

Le PPB-5496-80B est un module émetteur-récepteur compact 3,3 V enfichable à chaud. Conçu spécifiquement pour les applications de communication haut débit nécessitant des débits allant jusqu'à 11,1 Gbit/s, il est compatible avec les normes SFF-8472 et SFP+ MSA. Ce module assure une liaison de données jusqu'à 80 km en fibre monomode 9/125 µm.


Détail du produit

FAQ

Mots clés du produit

Description du produit

Le PPB-5496-80B est un module émetteur-récepteur compact 3,3 V enfichable à chaud. Conçu spécifiquement pour les applications de communication haut débit nécessitant des débits allant jusqu'à 11,1 Gbit/s, il est compatible avec les normes SFF-8472 et SFP+ MSA. Ce module assure une liaison de données jusqu'à 80 km en fibre monomode 9/125 µm.

caractéristiques du produit

1. Liaisons de données jusqu'à 11,1 Gbit/s.

2. Transmission jusqu'à 80 km sur SMF.

3. Dissipation de puissance < 1,5 W.

4. Laser DFB 1490 nm et récepteur APD pour FYPPB-4596-80B.

Laser DFB 1550 nm et récepteur APD pour FYPPB-5496-80B

5. Interface 6,2 fils avec surveillance de diagnostic numérique intégrée.

6. EEPROM avec fonctionnalité d'identification série.

7. Connectable à chaudSFP+ empreinte.

8. Conforme à SFP+ MSA avecconnecteur LC.

9. Alimentation simple + 3,3 V.

10. Température de fonctionnement du boîtier : 0ºC ~ +70ºC.

Applications

1.10GBASE-BX.
2.10GBASE-LR/LW.

Standard

1. Conforme à la norme SFF-8472.
2. Conforme à la norme SFF-8431.
3. Conforme à la norme 802.3ae 10GBASE-LR/LW.
4. Conforme RoHS.

Descriptions des broches

Épingle

Symbole

Nom/Description

NOTE

1

VEET

Terre de l'émetteur (commune avec la terre du récepteur)

1

2

FAUTE

Défaut de l'émetteur.

2

3

TDIS

Désactivation de l'émetteur. Sortie laser désactivée en mode haut ou ouvert.

3

4

MOD_DEF (2)

Définition du module 2. Ligne de données pour l'ID série.

4

5

MOD_DEF (1)

Définition du module 1. Ligne d'horloge pour l'ID série.

4

6

MOD_DEF (0)

Définition du module 0. Ancré dans le module.

4

7

Taux Sélectionner

Aucune connexion requise

5

8

LOS

Indication de perte de signal. Le niveau logique 0 indique un fonctionnement normal.

6

9

VIRER

Terre du récepteur (commune avec la terre de l'émetteur)

1

10

VIRER

Terre du récepteur (commune avec la terre de l'émetteur)

1

11

VIRER

Terre du récepteur (commune avec la terre de l'émetteur)

1

12

RD-

Sortie de données inversée du récepteur. Couplage CA

 

13

RD+

Récepteur Sortie de données non inversée. Couplage CA

 

14

VIRER

Terre du récepteur (commune avec la terre de l'émetteur)

1

15

VCCR

Alimentation du récepteur

 

16

VCCT

Alimentation de l'émetteur

 

17

VEET

Terre de l'émetteur (commune avec la terre du récepteur)

1

18

TD+

Transmetteur DATA non inversé. Couplé CA.

 

19

TD-

Transmetteur DATA inversé. Couplé CA.

 

20

VEET

Terre de l'émetteur (commune avec la terre du récepteur)

1

Remarques :

1. La masse du circuit est isolée en interne de la masse du châssis.
2.TFAULT est une sortie collecteur/drain ouvert, qui doit être tirée vers le haut à l'aide d'une résistance de 4,7 kOhms à 10 kOhms sur la carte hôte si elle est utilisée. La tension de tirage vers le haut doit être comprise entre 2,0 V et Vcc + 0,3 VA. Une sortie haute indique un défaut de l'émetteur causé par le courant de polarisation de l'émetteur ou par une puissance de sortie de l'émetteur dépassant les seuils d'alarme prédéfinis. Une sortie basse indique un fonctionnement normal. À l'état bas, la sortie est tirée vers < 0,8 V.
3. Sortie laser désactivée sur TDIS > 2,0 V ou ouverte, activée sur TDIS < 0,8 V.
4. Doit être tiré vers le haut avec une carte hôte de 4,7 kΩ à 10 kΩ à une tension comprise entre 2,0 V et 3,6 V. MOD_ABS tire la ligne vers le bas pour indiquer que le module est branché.
5. Tiré en interne selon SFF-8431 Rev 4.1.
6. LOS est une sortie à collecteur ouvert. Elle doit être tirée vers le haut avec 4,7 kΩ à 10 kΩ sur la carte hôte, à une tension comprise entre 2,0 V et 3,6 V. Le 0 indique un fonctionnement normal ; le 1 indique une perte de signal.

Diagramme des broches

ghkjs1

Valeurs nominales maximales absolues

Paramètre

Symbole

Min.

Typique

Max.

Unité

Note

Température de stockage

Ts

-40

 

85

ºC

 

Humidité relative

RH

5

 

95

%

 

Tension d'alimentation

VCC

-0,3

 

4

V

 

Tension d'entrée du signal

 

Vcc-0,3

 

Vcc+0,3

V

 

Conditions de fonctionnement recommandées

Paramètre

Symbole

Min.

Typique

Max.

Unité

Note

Température de fonctionnement du boîtier

Tcase

0

 

70

ºC

Sans flux d'air

Tension d'alimentation

VCC

3.13

3.3

3.47

V

 

Courant d'alimentation

CPI

 

 

520

mA

 

Débit de données

 

 

10.3125

 

Gbit/s

Débit TX/Débit RX

Distance de transmission

 

 

 

80

KM

 

Fibre couplée

 

 

Fibre monomode

 

SMF 9/125 µm

Caractéristiques optiques

Paramètre

Symbole

Min.

Typique

Max.

Unité

Note

 

Émetteur 

 

 

 

Puissance moyenne lancée

Moue

0

-

5

dBm

 

Puissance moyenne lancée (laser éteint)

Poff

-

-

-30

dBm

Remarque (1)

Plage de longueurs d'onde centrales

λC

1540

1550

1560

nm

FYPPB-5496-80B

Taux de suppression du mode latéral

SMSR

30

-

-

dB

 

Bande passante du spectre (-20 dB)

σ

-

-

1

nm

 

Taux d'extinction

ER

3.5

 

-

dB

Remarque (2)

Masque de sortie pour les yeux

Conforme à la norme IEEE 802.3ae

 

 

Remarque (2)

 

Récepteur

 

 

 

Longueur d'onde optique d'entrée

λIN

1480

1490

1500

nm

FYPPB-5496-80B

Sensibilité du récepteur

Psen

-

-

-23

dBm

Remarque (3)

Puissance de saturation d'entrée (surcharge)

PSAT

-8

-

-

dBm

Remarque (3)

LOS - Affirmer son pouvoir

PA

-38

-

-

dBm

 

LOS - Désaffirmation du pouvoir

PD

-

-

-24

dBm

 

LOS - Hystérésis

Physique

0,5

-

5

dB

 

Note:
1. La puissance optique est lancée dans le SMF
2. Mesuré avec un motif de test RPBS 2^31-1 à 10,3125 Gbs
3. Mesuré avec le modèle de test RPBS 2^31-1 à 10,3125 Gbs BER=<10^-12

Caractéristiques de l'interface électrique

Paramètre

Symbole

Min.

Typique

Max.

Unité

Note

Courant d'alimentation total 

Icc 

- 

 

520 

mA 

 

Émetteur

Tension d'entrée de données différentielle

écran de visualisation

180

-

700

mVp-p

 

Impédance d'entrée de ligne différentielle

RIN

85

100

115

Ohm

 

Sortie de défaut de l'émetteur - Haute

VFaultH

2.4

-

Vcc

V

 

Sortie de défaut de l'émetteur - Faible

VFaultL

-0,3

-

0,8

V

 

Tension de désactivation de l'émetteur - Élevée

VDisH

2

-

Vcc+0,3

V

 

Tension de désactivation de l'émetteur - faible

VDisL

-0,3

-

0,8

V

 

Récepteur

Tension de sortie de données différentielle

VDR

300

-

850

mVp-p

 

Impédance de sortie de ligne différentielle

DÉROUTE

80

100

120

Ohm

 

Résistance de rappel du récepteur LOS

RLOS

4.7

-

10

KOhm

Temps de montée/descente de sortie de données

tr/tf

 

-

38

ps

 

Tension de sortie LOS élevée

VLOSH

2

-

Vcc

V

 

Tension de sortie LOS - Faible

VLOSL

-0,3

-

0,4

V

Fonctions de diagnostic numérique
PPB-5496-80Bémetteurs-récepteursprend en charge le protocole de communication série à 2 fils tel que défini dans le SFP+MSA.
L'ID série SFP standard donne accès aux informations d'identification qui décrivent les capacités de l'émetteur-récepteur, les interfaces standard, le fabricant et d'autres informations.

De plus, les émetteurs-récepteurs SFP+ d'OYI offrent une interface de surveillance numérique de diagnostic améliorée unique, permettant un accès en temps réel aux paramètres de fonctionnement de l'appareil, tels que la température de l'émetteur-récepteur, le courant de polarisation laser, la puissance optique émise, la puissance optique reçue et la tension d'alimentation de l'émetteur-récepteur. Elle définit également un système sophistiqué d'alarmes et de signaux d'avertissement, qui alerte les utilisateurs finaux lorsque certains paramètres de fonctionnement sortent des limites normales définies en usine.

Le SFP MSA définit une carte mémoire de 256 octets dans l'EEPROM qui est accessible via une interface série à 2 fils à l'adresse 8 bits 1010000X (A0h). L'interface de surveillance de diagnostic numérique utilise l'adresse 8 bits 1010001X (A2h), de sorte que la carte mémoire d'ID série définie à l'origine reste inchangée.

Les informations de fonctionnement et de diagnostic sont surveillées et transmises par un contrôleur d'émetteur-récepteur de diagnostic numérique (DDTC) intégré à l'émetteur-récepteur, accessible via une interface série à deux fils. Lorsque le protocole série est activé, le signal d'horloge série (SCL, Mod Def 1) est généré par l'hôte. Le front montant synchronise les données vers l'émetteur-récepteur SFP, dans les segments de la mémoire E2PROM non protégés en écriture. Le front descendant synchronise les données depuis l'émetteur-récepteur SFP. Le signal de données série (SDA, Mod Def 2) est bidirectionnel pour le transfert de données série. L'hôte utilise SDA en conjonction avec SCL pour marquer le début et la fin de l'activation du protocole série.
Les mémoires sont organisées sous forme d'une série de mots de données de 8 bits qui peuvent être adressés individuellement ou séquentiellement.

Schéma de circuit recommandé

ghkjs2

Spécifications mécaniques (unité : mm)

ghkjs3

Conformité réglementaire

Fonctionnalité

Référence

Performance

Décharge électrostatique (ESD)

CEI/EN 61000-4-2

Compatible avec les normes

Interférences électromagnétiques (EMI)

FCC Partie 15 Classe B EN 55022 Classe B

(CISPR 22A)

Compatible avec les normes

Sécurité oculaire liée au laser

FDA 21CFR 1040.10, 1040.11 CEI/EN

60825-1,2

Produit laser de classe 1

Reconnaissance des composants

IEC/EN 60950, UL

Compatible avec les normes

ROHS

2002/95/CE

Compatible avec les normes

CEM

EN61000-3

Compatible avec les normes

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    La sortie optique peut être désactivée par une entrée logique TTL de haut niveau pour la désactivation de l'émission. Le système peut également désactiver le module via I2C. Une erreur d'émission est fournie pour signaler une dégradation du laser. Une sortie de perte de signal (LOS) indique la perte d'un signal optique d'entrée du récepteur ou l'état de la liaison avec le partenaire. Le système peut également obtenir les informations LOS (ou liaison)/désactivation/défaut via l'accès au registre I2C.

Si vous recherchez une solution de câble à fibre optique fiable et à haut débit, ne cherchez pas plus loin que OYI. Contactez-nous maintenant pour découvrir comment nous pouvons vous aider à rester connecté et à faire passer votre entreprise au niveau supérieur.

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