logo
Отправить сообщение
продукты
Подробная информация о продукции
Домой > продукты >
QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m с DDM Совместимо для Cisco

QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m с DDM Совместимо для Cisco

МОК: 1 шт.
стандартная упаковка: 4 шт. на пластиковую пластину
Срок доставки: В течение 1-3 рабочих дней
способ оплаты: L/C, T/T, Western Union, кредитная карта
Пропускная способность: 10 000 шт в месяц
Подробная информация
Место происхождения
Китай
Фирменное наименование
NuFiber
Сертификация
CE FCC Rohs
Номер модели
QSFP28-100G-SR4
Скорость передачи данных:
100 ГБ/с
Длина волны:
850 нм
Расстояние:
100 м
Разъем:
МПО-12
ДДМ:
поддерживать
Тип волокна:
ФНП
Источник питания:
3,3 В
Рабочая температура:
0~70℃
Гарантия:
1 год
Совместимость:
Huawei, Cisco, HP, H3C…
Описание продукта

100 Гбит/с 100 м трансивер QSFP28(QSFP28-100G-SR4)Горячая замена, разъем MTP/MPO, 850 нм, VCSEL, многомодовый

QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m с DDM Совместимо для Cisco 0

 

Особенности:

  • 4 независимых полнодуплексных канала
  • Пропускная способность до 27,95 Гбит/с на канал
  • Общая пропускная способность > 100 Гбит/с
  • Оптический разъем MTP/MPO
  • Соответствует стандарту QSFP28 MSA
  • Соответствует стандарту IEEE 802.3-2012 Раздел 88, стандарту IEEE 802.3bm CAUI-4 от чипа до модуля, стандарту ITU-T G.959.1-2012-02
  •  Возможности цифровой диагностики
  • Работа от одного источника питания +3,3 В
  • Диапазон температур от 0°C до 70°C
  • Соответствует RoHS

Применение:

  • Локальная вычислительная сеть (LAN)
  • Глобальная вычислительная сеть (WAN)
  • Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet

 

Описание:

QSFP28-100G-SR4 — это трансиверный модуль, разработанный для оптических коммуникаций на расстояние до 100 м. Конструкция соответствует стандарту 100GbASE-SR4 стандарта IEEE 802.3-2012 Раздел 88, стандарту IEEE 802.3bm CAUI-4 от чипа до модуля, стандарту ITU-T G.959.1-2012-02. Модуль преобразует 4 входных канала (ch) электрических данных со скоростью от 25,78 Гбит/с до 27,95 Гбит/с в 4 оптических сигнала, мультиплексирует их в один канал для оптической передачи со скоростью 100 Гбит/с. На приемной стороне модуль оптически демультиплексирует входной сигнал 100 Гбит/с в 4 канала и преобразует их в 4 выходных электрических канала.

 

Оптический ленточный кабель с разъемом MPO/MTP на каждом конце подключается к гнезду модуля QSFP28. Ориентация ленточного кабеля «ключевая», а направляющие штифты внутри гнезда модуля обеспечивают правильное выравнивание. Кабель обычно не имеет перекрутки (ключ к ключу), чтобы обеспечить правильное выравнивание каналов. Электрическое соединение осуществляется через 38-контактный разъем IPASS®, подключаемый по оси Z.

 

Модуль работает от одного источника питания +3,3 В и имеет глобальные управляющие сигналы LVCMOS/LVTTL, такие как Module Present, Reset, Interrupt и Low Power Mode. Доступен двухпроводной последовательный интерфейс для отправки и получения более сложных управляющих сигналов и получения информации цифровой диагностики. Отдельные каналы могут быть адресованы, а неиспользуемые каналы могут быть отключены для максимальной гибкости проектирования.

 

QSFP28-100G-SR4 разработан с учетом форм-фактора, оптического/электрического соединения и интерфейса цифровой диагностики в соответствии с соглашением о множественных источниках (MSA) QSFP28. Он разработан для работы в самых суровых внешних условиях, включая температуру, влажность и электромагнитные помехи. Модуль предлагает очень высокую функциональность и интеграцию функций, доступных через двухпроводной последовательный интерфейс.

 

  •  Максимальные абсолютные значения
Мин Земля Мин. Тип. Макс. Передатчик
Температура хранения TS -40   +85 °C
Напряжение питания VCCT, R -0.5   Таблица назначения каналов V
Относительная влажность RH Мощность при выключенном лазере на канал   85 %
 
  • Рекомендуемые Рабочая среда:
Мин Земля Мин. Тип. Макс. Передатчик
Температура корпуса при работе T860 Мощность при выключенном лазере на канал   +70 °C
Напряжение питания VCCT, R +3.13 3.3 +3.47 V
Ток питания ICC     1000 мА
Рассеиваемая мощность PD     Шум относительной интенсивности Вт
 
  • Электрические характеристики(TOP = от 0 до 70 °C, VCC = от 3.CML-O до 3.47 Вольт
Мин Земля Макс Ед. изм. Ссылка Передатчик Интерфейс мониторинга
Скорость передачи данных на канал   - 25.78125   Гбит/с  
Потребляемая мощность   - 2.5 Шум относительной интенсивности Вт  
Ток питания Icc   0.75 1.0 дБм  
Напряжение высокого уровня управляющего входа/выхода VIH 2.0   Vcc V  
Напряжение низкого уровня управляющего входа/выхода VIL Мощность при выключенном лазере на канал   0.7 V  
Перекос между каналами TSK     150 пс  
Длительность RESETL     LVCMOS-I/O   мкс  
Время снятия RESETL       100 мс  
Время включения питания       100 мс  
λ
Допуск напряжения на выходе с одним концом   0.3   Таблица назначения каналов V 4
Допуск синфазного напряжения   GND     мВ  
Дифференциальное напряжение на входе передачи VI 120   1200 мВ  
Дифференциальное сопротивление на входе передачи ZIN 80 100 120    
Джиттер данных, зависящий от данных DDJ     0.1 UI  
Общий джиттер данных TJ     0.28 UI  
λ
Допуск напряжения на выходе с одним концом   0.3   Таблица назначения каналов V  
Дифференциальное напряжение на выходе приемника Vo   600 800 мВ  
Напряжение нарастания и спада на выходе приемника Tr/Tf     CML-I пс 4
Общий джиттер TJ     0.7 UI  
Детерминированный джиттер DJ     0.42 UI  
 

Примечание:

1. 20~80%

 

  • Оптические параметры (TOP = от 0 до 70 °C, VCC = от 3.0 до 3.6 Вольт)ПараметрСимвол
Мин Земля Макс Ед. изм. Ссылка Передатчик 2
λ
840 840 нм   Чувствительность приемника на канал R  
0.5 0.65   Примечание Средняя оптическая мощность на канал R  
-8 -2.5 0 дБм Мощность при выключенном лазере на канал LOS  
-30 дБм     Гистерезис LOS LOS  
3.5 дБ Шум относительной интенсивности     1. Отражение 12 дБ  
-128 дБ/Гц     1 Допуск отражения оптической мощности 4
дБ       GND 1. Отражение 12 дБ  
λ
C 840860 нм   Чувствительность приемника на канал R  
-10.5 дБм   Максимальная входная мощность   LOS  
MAX +0.5дБм Отражение приемника     LOS  
-12 дБ     Снятие LOS 1. Отражение 12 дБ  
D 0.5дБм     Установка LOS LOS  
A 0.5дБм Гистерезис LOS     LOS  
H 0.5дБ Примечание     1. Отражение 12 дБ  
 

 

Интерфейс мониторинга

Функция мониторинга цифровой диагностики доступна на всех QSFP28 SR4. Двухпроводной последовательный интерфейс позволяет пользователю взаимодействовать с модулем. Структура памяти показана ниже. Пространство памяти организовано в нижнее одностраничное адресное пространство размером 128 байт и несколько верхних страниц адресного пространства. Эта структура обеспечивает своевременный доступ к адресам в нижней странице, таким как флаги прерываний и мониторы. Менее критичные по времени записи, такие как информация серийного идентификатора и настройки пороговых значений, доступны с помощью функции выбора страницы. Используемый адрес интерфейса — A0xh, и он в основном используется для критичных по времени данных, таких как обработка прерываний, чтобы обеспечить однократное чтение всех данных, связанных с ситуацией прерывания. После срабатывания прерывания IntL хост может прочитать поле флага, чтобы определить затронутый канал и тип флага.

 

  • Рисунок 1:Блок-схемаНазначение контактовДиаграмма разъема платы хоста, номера контактов и названия

Контакт

QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m с DDM Совместимо для Cisco 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m с DDM Совместимо для Cisco 2ОписаниеКонтакт

 

  • Логика

QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m с DDM Совместимо для Cisco 3

Символ

  • Название/ОписаниеСсылка
1 GND Земля 1 2
4   2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приемника и передатчика и должны подаваться одновременно. Рекомендуемая фильтрация питания платы хоста показана ниже. VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть внутренне соединены в любом сочетании в трансиверном модуле QSFP28. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 500 мА. Оптические каналы и назначение 4
5 Земля Неинвертированный выход данных передатчика 4  
6 Земля 1 5  
Таблица назначения каналов   2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приемника и передатчика и должны подаваться одновременно. Рекомендуемая фильтрация питания платы хоста показана ниже. VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть внутренне соединены в любом сочетании в трансиверном модуле QSFP28. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 500 мА. Оптические каналы и назначение 4
Механические размеры Земля Неинвертированный выход данных передатчика 38  
Земля 1 Примечания:  
LVTTL-I   2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приемника и передатчика и должны подаваться одновременно. Рекомендуемая фильтрация питания платы хоста показана ниже. VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть внутренне соединены в любом сочетании в трансиверном модуле QSFP28. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 500 мА. Оптические каналы и назначение 4
LVTTL-I Земля Сброс модуля 10  
VccRx Земля 2 11  
LVCMOS-I/O   SCL Тактовый сигнал двухпроводного последовательного интерфейса 5
LVCMOS-I/O Земля Данные двухпроводного последовательного интерфейса 13  
GND Земля 1 14  
CML-O   2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приемника и передатчика и должны подаваться одновременно. Рекомендуемая фильтрация питания платы хоста показана ниже. VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть внутренне соединены в любом сочетании в трансиверном модуле QSFP28. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 500 мА. Оптические каналы и назначение 4
CML-O Земля Неинвертированный выход данных приемника 26  
GND Земля 1 27  
CML-O   2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приемника и передатчика и должны подаваться одновременно. Рекомендуемая фильтрация питания платы хоста показана ниже. VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть внутренне соединены в любом сочетании в трансиверном модуле QSFP28. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 500 мА. Оптические каналы и назначение 4
CML-O Земля Неинвертированный выход данных приемника 26  
GND Земля 1 27  
GND   2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приемника и передатчика и должны подаваться одновременно. Рекомендуемая фильтрация питания платы хоста показана ниже. VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть внутренне соединены в любом сочетании в трансиверном модуле QSFP28. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 500 мА. Оптические каналы и назначение 4
CML-O   2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приемника и передатчика и должны подаваться одновременно. Рекомендуемая фильтрация питания платы хоста показана ниже. VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть внутренне соединены в любом сочетании в трансиверном модуле QSFP28. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 500 мА. Оптические каналы и назначение 4
CML-O Земля Неинвертированный выход данных приемника 26  
GND Земля 1 27  
CML-O   2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приемника и передатчика и должны подаваться одновременно. Рекомендуемая фильтрация питания платы хоста показана ниже. VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть внутренне соединены в любом сочетании в трансиверном модуле QSFP28. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 500 мА. Оптические каналы и назначение 4
CML-O Земля Неинвертированный выход данных приемника 26  
GND Земля 1 27  
LVTTL-O   2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приемника и передатчика и должны подаваться одновременно. Рекомендуемая фильтрация питания платы хоста показана ниже. VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть внутренне соединены в любом сочетании в трансиверном модуле QSFP28. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 500 мА. Оптические каналы и назначение 4
LVTTL-O Источник питания передатчика +3,3 В Прерывание 29  
VccTx Источник питания передатчика +3,3 В 2 30  
Vcc1   Источник питания +3,3 В 2 5
LVTTL-I   LPMode Режим пониженного энергопотребления 5
GND Земля 1 33  
CML-I   2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приемника и передатчика и должны подаваться одновременно. Рекомендуемая фильтрация питания платы хоста показана ниже. VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть внутренне соединены в любом сочетании в трансиверном модуле QSFP28. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 500 мА. Оптические каналы и назначение 4
CML-I Земля Неинвертированный выход данных передатчика 38  
GND Земля 1 Примечания:  
CML-I   2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приемника и передатчика и должны подаваться одновременно. Рекомендуемая фильтрация питания платы хоста показана ниже. VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть внутренне соединены в любом сочетании в трансиверном модуле QSFP28. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 500 мА. Оптические каналы и назначение 4
CML-I Земля Неинвертированный выход данных передатчика 38  
GND Земля 1 Примечания:  
1. GND — это символ общего и питающего (энергетического) общего для модулей QSFP28, все они являются общими в пределах модуля QSFP28, и все напряжения модуля отсчитываются от этого потенциала, если не указано иное. Подключайте их непосредственно к общей плоскости земли сигналов платы хоста. Выход лазера отключен при TDIS > 2,0 В или разомкнут, включен при TDIS < 0,8 В.   2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приемника и передатчика и должны подаваться одновременно. Рекомендуемая фильтрация питания платы хоста показана ниже. VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть внутренне соединены в любом сочетании в трансиверном модуле QSFP28. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 500 мА. Оптические каналы и назначение 4
 

 

Внешний вид модуля QSFP28 MPO

№ волокнаНазначение канала

1

 

  • RX0

2

 

QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m с DDM Совместимо для Cisco 4

RX1

 

3 RX2
4 RX3
5 Не используется
6 Не используется
Таблица назначения каналов Рекомендуемая схема
Механические размеры
 

 

 

 

 

 

 

QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m с DDM Совместимо для Cisco 5 

 

продукты
Подробная информация о продукции
QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m с DDM Совместимо для Cisco
МОК: 1 шт.
стандартная упаковка: 4 шт. на пластиковую пластину
Срок доставки: В течение 1-3 рабочих дней
способ оплаты: L/C, T/T, Western Union, кредитная карта
Пропускная способность: 10 000 шт в месяц
Подробная информация
Место происхождения
Китай
Фирменное наименование
NuFiber
Сертификация
CE FCC Rohs
Номер модели
QSFP28-100G-SR4
Скорость передачи данных:
100 ГБ/с
Длина волны:
850 нм
Расстояние:
100 м
Разъем:
МПО-12
ДДМ:
поддерживать
Тип волокна:
ФНП
Источник питания:
3,3 В
Рабочая температура:
0~70℃
Гарантия:
1 год
Совместимость:
Huawei, Cisco, HP, H3C…
Количество мин заказа:
1 шт.
Упаковывая детали:
4 шт. на пластиковую пластину
Время доставки:
В течение 1-3 рабочих дней
Условия оплаты:
L/C, T/T, Western Union, кредитная карта
Поставка способности:
10 000 шт в месяц
Описание продукта

100 Гбит/с 100 м трансивер QSFP28(QSFP28-100G-SR4)Горячая замена, разъем MTP/MPO, 850 нм, VCSEL, многомодовый

QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m с DDM Совместимо для Cisco 0

 

Особенности:

  • 4 независимых полнодуплексных канала
  • Пропускная способность до 27,95 Гбит/с на канал
  • Общая пропускная способность > 100 Гбит/с
  • Оптический разъем MTP/MPO
  • Соответствует стандарту QSFP28 MSA
  • Соответствует стандарту IEEE 802.3-2012 Раздел 88, стандарту IEEE 802.3bm CAUI-4 от чипа до модуля, стандарту ITU-T G.959.1-2012-02
  •  Возможности цифровой диагностики
  • Работа от одного источника питания +3,3 В
  • Диапазон температур от 0°C до 70°C
  • Соответствует RoHS

Применение:

  • Локальная вычислительная сеть (LAN)
  • Глобальная вычислительная сеть (WAN)
  • Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet

 

Описание:

QSFP28-100G-SR4 — это трансиверный модуль, разработанный для оптических коммуникаций на расстояние до 100 м. Конструкция соответствует стандарту 100GbASE-SR4 стандарта IEEE 802.3-2012 Раздел 88, стандарту IEEE 802.3bm CAUI-4 от чипа до модуля, стандарту ITU-T G.959.1-2012-02. Модуль преобразует 4 входных канала (ch) электрических данных со скоростью от 25,78 Гбит/с до 27,95 Гбит/с в 4 оптических сигнала, мультиплексирует их в один канал для оптической передачи со скоростью 100 Гбит/с. На приемной стороне модуль оптически демультиплексирует входной сигнал 100 Гбит/с в 4 канала и преобразует их в 4 выходных электрических канала.

 

Оптический ленточный кабель с разъемом MPO/MTP на каждом конце подключается к гнезду модуля QSFP28. Ориентация ленточного кабеля «ключевая», а направляющие штифты внутри гнезда модуля обеспечивают правильное выравнивание. Кабель обычно не имеет перекрутки (ключ к ключу), чтобы обеспечить правильное выравнивание каналов. Электрическое соединение осуществляется через 38-контактный разъем IPASS®, подключаемый по оси Z.

 

Модуль работает от одного источника питания +3,3 В и имеет глобальные управляющие сигналы LVCMOS/LVTTL, такие как Module Present, Reset, Interrupt и Low Power Mode. Доступен двухпроводной последовательный интерфейс для отправки и получения более сложных управляющих сигналов и получения информации цифровой диагностики. Отдельные каналы могут быть адресованы, а неиспользуемые каналы могут быть отключены для максимальной гибкости проектирования.

 

QSFP28-100G-SR4 разработан с учетом форм-фактора, оптического/электрического соединения и интерфейса цифровой диагностики в соответствии с соглашением о множественных источниках (MSA) QSFP28. Он разработан для работы в самых суровых внешних условиях, включая температуру, влажность и электромагнитные помехи. Модуль предлагает очень высокую функциональность и интеграцию функций, доступных через двухпроводной последовательный интерфейс.

 

  •  Максимальные абсолютные значения
Мин Земля Мин. Тип. Макс. Передатчик
Температура хранения TS -40   +85 °C
Напряжение питания VCCT, R -0.5   Таблица назначения каналов V
Относительная влажность RH Мощность при выключенном лазере на канал   85 %
 
  • Рекомендуемые Рабочая среда:
Мин Земля Мин. Тип. Макс. Передатчик
Температура корпуса при работе T860 Мощность при выключенном лазере на канал   +70 °C
Напряжение питания VCCT, R +3.13 3.3 +3.47 V
Ток питания ICC     1000 мА
Рассеиваемая мощность PD     Шум относительной интенсивности Вт
 
  • Электрические характеристики(TOP = от 0 до 70 °C, VCC = от 3.CML-O до 3.47 Вольт
Мин Земля Макс Ед. изм. Ссылка Передатчик Интерфейс мониторинга
Скорость передачи данных на канал   - 25.78125   Гбит/с  
Потребляемая мощность   - 2.5 Шум относительной интенсивности Вт  
Ток питания Icc   0.75 1.0 дБм  
Напряжение высокого уровня управляющего входа/выхода VIH 2.0   Vcc V  
Напряжение низкого уровня управляющего входа/выхода VIL Мощность при выключенном лазере на канал   0.7 V  
Перекос между каналами TSK     150 пс  
Длительность RESETL     LVCMOS-I/O   мкс  
Время снятия RESETL       100 мс  
Время включения питания       100 мс  
λ
Допуск напряжения на выходе с одним концом   0.3   Таблица назначения каналов V 4
Допуск синфазного напряжения   GND     мВ  
Дифференциальное напряжение на входе передачи VI 120   1200 мВ  
Дифференциальное сопротивление на входе передачи ZIN 80 100 120    
Джиттер данных, зависящий от данных DDJ     0.1 UI  
Общий джиттер данных TJ     0.28 UI  
λ
Допуск напряжения на выходе с одним концом   0.3   Таблица назначения каналов V  
Дифференциальное напряжение на выходе приемника Vo   600 800 мВ  
Напряжение нарастания и спада на выходе приемника Tr/Tf     CML-I пс 4
Общий джиттер TJ     0.7 UI  
Детерминированный джиттер DJ     0.42 UI  
 

Примечание:

1. 20~80%

 

  • Оптические параметры (TOP = от 0 до 70 °C, VCC = от 3.0 до 3.6 Вольт)ПараметрСимвол
Мин Земля Макс Ед. изм. Ссылка Передатчик 2
λ
840 840 нм   Чувствительность приемника на канал R  
0.5 0.65   Примечание Средняя оптическая мощность на канал R  
-8 -2.5 0 дБм Мощность при выключенном лазере на канал LOS  
-30 дБм     Гистерезис LOS LOS  
3.5 дБ Шум относительной интенсивности     1. Отражение 12 дБ  
-128 дБ/Гц     1 Допуск отражения оптической мощности 4
дБ       GND 1. Отражение 12 дБ  
λ
C 840860 нм   Чувствительность приемника на канал R  
-10.5 дБм   Максимальная входная мощность   LOS  
MAX +0.5дБм Отражение приемника     LOS  
-12 дБ     Снятие LOS 1. Отражение 12 дБ  
D 0.5дБм     Установка LOS LOS  
A 0.5дБм Гистерезис LOS     LOS  
H 0.5дБ Примечание     1. Отражение 12 дБ  
 

 

Интерфейс мониторинга

Функция мониторинга цифровой диагностики доступна на всех QSFP28 SR4. Двухпроводной последовательный интерфейс позволяет пользователю взаимодействовать с модулем. Структура памяти показана ниже. Пространство памяти организовано в нижнее одностраничное адресное пространство размером 128 байт и несколько верхних страниц адресного пространства. Эта структура обеспечивает своевременный доступ к адресам в нижней странице, таким как флаги прерываний и мониторы. Менее критичные по времени записи, такие как информация серийного идентификатора и настройки пороговых значений, доступны с помощью функции выбора страницы. Используемый адрес интерфейса — A0xh, и он в основном используется для критичных по времени данных, таких как обработка прерываний, чтобы обеспечить однократное чтение всех данных, связанных с ситуацией прерывания. После срабатывания прерывания IntL хост может прочитать поле флага, чтобы определить затронутый канал и тип флага.

 

  • Рисунок 1:Блок-схемаНазначение контактовДиаграмма разъема платы хоста, номера контактов и названия

Контакт

QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m с DDM Совместимо для Cisco 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m с DDM Совместимо для Cisco 2ОписаниеКонтакт

 

  • Логика

QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m с DDM Совместимо для Cisco 3

Символ

  • Название/ОписаниеСсылка
1 GND Земля 1 2
4   2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приемника и передатчика и должны подаваться одновременно. Рекомендуемая фильтрация питания платы хоста показана ниже. VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть внутренне соединены в любом сочетании в трансиверном модуле QSFP28. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 500 мА. Оптические каналы и назначение 4
5 Земля Неинвертированный выход данных передатчика 4  
6 Земля 1 5  
Таблица назначения каналов   2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приемника и передатчика и должны подаваться одновременно. Рекомендуемая фильтрация питания платы хоста показана ниже. VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть внутренне соединены в любом сочетании в трансиверном модуле QSFP28. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 500 мА. Оптические каналы и назначение 4
Механические размеры Земля Неинвертированный выход данных передатчика 38  
Земля 1 Примечания:  
LVTTL-I   2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приемника и передатчика и должны подаваться одновременно. Рекомендуемая фильтрация питания платы хоста показана ниже. VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть внутренне соединены в любом сочетании в трансиверном модуле QSFP28. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 500 мА. Оптические каналы и назначение 4
LVTTL-I Земля Сброс модуля 10  
VccRx Земля 2 11  
LVCMOS-I/O   SCL Тактовый сигнал двухпроводного последовательного интерфейса 5
LVCMOS-I/O Земля Данные двухпроводного последовательного интерфейса 13  
GND Земля 1 14  
CML-O   2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приемника и передатчика и должны подаваться одновременно. Рекомендуемая фильтрация питания платы хоста показана ниже. VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть внутренне соединены в любом сочетании в трансиверном модуле QSFP28. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 500 мА. Оптические каналы и назначение 4
CML-O Земля Неинвертированный выход данных приемника 26  
GND Земля 1 27  
CML-O   2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приемника и передатчика и должны подаваться одновременно. Рекомендуемая фильтрация питания платы хоста показана ниже. VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть внутренне соединены в любом сочетании в трансиверном модуле QSFP28. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 500 мА. Оптические каналы и назначение 4
CML-O Земля Неинвертированный выход данных приемника 26  
GND Земля 1 27  
GND   2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приемника и передатчика и должны подаваться одновременно. Рекомендуемая фильтрация питания платы хоста показана ниже. VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть внутренне соединены в любом сочетании в трансиверном модуле QSFP28. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 500 мА. Оптические каналы и назначение 4
CML-O   2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приемника и передатчика и должны подаваться одновременно. Рекомендуемая фильтрация питания платы хоста показана ниже. VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть внутренне соединены в любом сочетании в трансиверном модуле QSFP28. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 500 мА. Оптические каналы и назначение 4
CML-O Земля Неинвертированный выход данных приемника 26  
GND Земля 1 27  
CML-O   2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приемника и передатчика и должны подаваться одновременно. Рекомендуемая фильтрация питания платы хоста показана ниже. VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть внутренне соединены в любом сочетании в трансиверном модуле QSFP28. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 500 мА. Оптические каналы и назначение 4
CML-O Земля Неинвертированный выход данных приемника 26  
GND Земля 1 27  
LVTTL-O   2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приемника и передатчика и должны подаваться одновременно. Рекомендуемая фильтрация питания платы хоста показана ниже. VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть внутренне соединены в любом сочетании в трансиверном модуле QSFP28. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 500 мА. Оптические каналы и назначение 4
LVTTL-O Источник питания передатчика +3,3 В Прерывание 29  
VccTx Источник питания передатчика +3,3 В 2 30  
Vcc1   Источник питания +3,3 В 2 5
LVTTL-I   LPMode Режим пониженного энергопотребления 5
GND Земля 1 33  
CML-I   2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приемника и передатчика и должны подаваться одновременно. Рекомендуемая фильтрация питания платы хоста показана ниже. VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть внутренне соединены в любом сочетании в трансиверном модуле QSFP28. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 500 мА. Оптические каналы и назначение 4
CML-I Земля Неинвертированный выход данных передатчика 38  
GND Земля 1 Примечания:  
CML-I   2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приемника и передатчика и должны подаваться одновременно. Рекомендуемая фильтрация питания платы хоста показана ниже. VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть внутренне соединены в любом сочетании в трансиверном модуле QSFP28. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 500 мА. Оптические каналы и назначение 4
CML-I Земля Неинвертированный выход данных передатчика 38  
GND Земля 1 Примечания:  
1. GND — это символ общего и питающего (энергетического) общего для модулей QSFP28, все они являются общими в пределах модуля QSFP28, и все напряжения модуля отсчитываются от этого потенциала, если не указано иное. Подключайте их непосредственно к общей плоскости земли сигналов платы хоста. Выход лазера отключен при TDIS > 2,0 В или разомкнут, включен при TDIS < 0,8 В.   2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приемника и передатчика и должны подаваться одновременно. Рекомендуемая фильтрация питания платы хоста показана ниже. VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть внутренне соединены в любом сочетании в трансиверном модуле QSFP28. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 500 мА. Оптические каналы и назначение 4
 

 

Внешний вид модуля QSFP28 MPO

№ волокнаНазначение канала

1

 

  • RX0

2

 

QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m с DDM Совместимо для Cisco 4

RX1

 

3 RX2
4 RX3
5 Не используется
6 Не используется
Таблица назначения каналов Рекомендуемая схема
Механические размеры
 

 

 

 

 

 

 

QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m с DDM Совместимо для Cisco 5