logo
Отправить сообщение
продукты
Подробная информация о продукции
Домой > продукты >
QSFP28-100G-BX10 100G QSFP28 Передатчик 10 км Одиночный LC 850nm 100G Передатчик

QSFP28-100G-BX10 100G QSFP28 Передатчик 10 км Одиночный LC 850nm 100G Передатчик

МОК: 1 шт.
стандартная упаковка: плита 4pcs/plastic,
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
КСФП28-100Г-БХ10
Скорость передачи данных:
100 ГБ/с
Расстояние:
10 км
Разъем:
МПО/МТП
ДДМ:
поддерживать
Тип волокна:
многомодный MPO соединитель
Источник питания:
3,3 В
Рабочая температура:
0~70℃
Гарантия:
1 год
Совместимость:
Huawei, Cisco, HP, H3C…
Производитель:
Да
Описание продукта

100 Гбит/с QSFP28 BIDI10 км DDM-передатчик

 

Dвыписки

100G QSFP28 LR1 BIDI предназначен для приложений оптической связи на расстоянии 10 км. Он предназначен для обслуживания с одномодным волокном в высокоскоростной передаче данных 100 Гбит/с.Оптические сигналы мультиплексируются на одномодовое волокно через коммерческий стандартный LC-коннектор.

 

 

ППродукт характеристики

  • Поддерживает 100GBASE-LR BIDI
  • Скорость сигнализации полосы 106,25 Гбит/с с PAM4
  • До 10 км передачи по SMF
  • Лазер EML и PIN-приемник
  • 4x25.78 Гбит/с с электрическим интерфейсом NRZ (CAUI-4)
  • Поддержка KP4 FEC внутри модуля
  • Высокоскоростной электрический интерфейс ввода/вывода
  • Интерфейс I2C с интегрированным цифровым диагностическим мониторингом
  • Пакет QSFP28 MSA с простым разъемом LC
  • Единое питание +3,3В
  • Потребление энергии < 3,5 Вт
  • Температура рабочего пространства: от 0 до +70 °C
  • Соответствует стандарту 802.3cu, SFF-8636&SFF-8679
  • Соответствует оптическим спецификациям 100G Lambda MSA 100G-LR1
  • Соответствует Директиве ЕС 2015/863/ЕС

А.Применение

  • Центр обработки данных
  • 100 Гигабитная Ethernet

 

Информация о заказе

Часть No. Коэффициент данных(оптика) Лазер Тип волокна Расстояние Оптический интерфейс Температура DDMI Цвет замка
QSFP28-100G-BX20U 106.25 Гбит / с Tx1271/Rx1331 SMF 20 км LC 0 ~ 70 °C Y Лиловый
QSFP28-100G-BX20D 106.25 Гбит / с Tx1331/Rx1271 SMF 20 км LC 0 ~ 70 °C Y Красный

 

Я.Абсолютные максимальные рейтинги

Параметр Символ Минуточку. Типичный Макс. Макс. Единица Примечания
Температура хранения TS -40 - +85 °C  
Напряжение питания VCC -Нет.5 - +4.0 V  
Относительная рабочая влажность RH - - +85 %  

 

II. ВтороеРекомендуемые условия эксплуатации

Параметр Символ Минуточку. Типичный Макс. Макс. Единица Примечания
Операционная температура TВ 0 - +70 °C  
Напряжение питания VCC 3.13 3.3 3.47 V  
Расстояние передачи TD - - 10 км С помощью SMF

 

III.Оптические и характеристики

Параметр Символ Минуточку. Типичный Макс. Макс. Единица Примечания
Передатчик
Длина волны центра CW 1264.5 1271 1277.5 nm  
1324.5 1331 1337.5 nm  
Коэффициент сигнализации SR     53.125 GBd  
Сдвиг частоты Фоффсет -100   100 ppm  
Средняя пусковая мощность PTX - Один.4 - 4.5 dBm 1
Амплитуда внешней оптической модуляции ОМА 0.7 - 4.7 dBm 1
Мощность запуска в OMA минус TDECQ OMA-TDECQ -Нет.7 - - dBm ER ≈ 4,5 дБ
-Нет.6 - - dBm ER<4,5 дБ
Замыкание глаз передатчика и дисперсии для PAM4 (TDECQ) (макс.) TDECQ - - 3.4 dBm  
Средняя выходная мощность (выключение лазера) Поп! - - -30 dBm  
Соотношение подавления бокового режима SMSR 30 - - ДБ  
Соотношение вымирания Скорая помощь 3.5 - - ДБ  
RIN_OMA RIN - - -136 dB/Hz  
Отражательность передатчика Треф - - -26 ДБ  
Толерантность оптических потерь возврата ОРЛТ - - 15.6 ДБ  
Приемник
Длина волны центра CW 1324.5 1331 1337.5 nm  
1264.5 1271 1277.5 nm  
Предельный размер ущерба Ущерб 5.5 - - dBm 2
Средняя мощность Rx PRx - Семь.7 - 4.5 dBm 3
Прием питания _OMAouter POMA - - 4.7 dBm  

чувствительность приемника _OMAouter

для TDECQ < 1,4 дБ

для 1,4 дБ £ TDECQ £ 3,4 дБ

SEN _OMA - -

- Шесть.1

¥7,5 +

TDECQ

dBm 4
Отражение Реферат - - -26 ДБ  
Лос-Ассерт Потеря -26 -   dBm  
Los De-Assert LosDA - - - 10 dBm  
" Гистереза " Потеря 0.5 - - ДБ  
Чувствительность приемника при напряжении _OMAouter SRS - - - Четыре.1 dBm 5
Условия повышенной чувствительности приемника при напряжении:
Закрытие глаз при напряжении для PAM4 (SECQ)       3.4 ДБ 6
SECQ-10*lgCeq       3.4 ДБ 6

Примечания:

  • Оптическая мощность запускается в SMF.
  • Приемник должен быть способен без повреждения переносить непрерывное воздействие оптического входного сигнала, имеющего этот средний уровень мощности.Приемник не должен работать правильно при этой входной мощности.
  • Средняя мощность приема, каждая полоса (мин) является информативной и не является основным показателем силы сигнала.
  • Измеряется с помощью испытательного сигнала соответствия в TP3 с использованием образца испытания PRBS31Q или скремблированного холостого действия для чувствительности приемника при напряжении для BER= 2,4x10-4.
  • Измеряется с помощью сигнала испытания соответствия при TP3 (см. 3.11) для BER, указанного в IEEE Std 802.3cu
  • Ceq - это коэффициент, определенный в пункте 121 IEEE Std 802.3-2022.8.5.3, что объясняет усиление шума от эталонного эквалайзера.

 

 

 

IV.Электрические характеристики

Параметр Символ Минуточку. Типичный Макс. Макс. Единица Примечания
Передатчик (входный модуль)
Дифференциальная импеданс входа Рин - 100 - Омм.  
Дифференциальная амплитуда входа данных VIN,P-P   - 900 mVpp  
Дифференциальное несоответствие окончания (макс.) D-несоответствие - - 10 %  
Входное напряжение постоянного тока общего режима   -Нет.3 - 2.8 V  
Время перехода ((20% ~ 80%) Tr Tf 10 - - пс  
LPMode, Reset и ModSelL/Tx распределены VIL -Нет.3 - 0.8 V  
LPMode, Reset и ModSelL/Tx распределены VИХ 2.0 - VCC+0.3 V  
Приемник (выход модуля)
Дифференциальная импеданс выхода Маршрут - 100 - Омм.  
Дифференциальная амплитуда выхода данных VОУТП-П - - 900 mVpp  
Дифференциальное несоответствие окончания (макс.) D-несоответствие - - 10 %  
Время перехода, от 20% до 80% Tr Tf 12 -   пс  
ModPrsL и IntL/ Rx los VОЛ 0 - 0.4 V  
ModPrsL и IntL/ Rx los VО, да. VCC-Нет.5 - VCC+0.3 V  

 

В.Цифровая диагностика

Параметр Диапазон Точность Единица Калибровка
Температура от 0 до 70 ±3 oC Внутренние
Напряжение 0 до Vcc ± 3% V Внутренние
Текущий переходный ток от 0 до 100 ± 10% mA Внутренние
Tx Выходная мощность - 1,4 к 4.5 ±3 ДБ Внутренние
Rx Входное питание - С 7.7 до 4.5 ±3 ДБ Внутренние

 

VI.Характеристики времени интерфейса связи

Параметр Символ Минуты Макс Единица Калибровка Примечания
Время инициализации t_init   10 с Время от включения питания или горячей розетки до полного функционирования модуля. Это время применяется к модулям класса питания 2 или выше, когда LPMode снижается хостом, и ко всем модулям класса питания 1.

 

 

 

 

Температура в помещении

Время заявления LPMode ton_LPMode   100 мс Время от момента, когда хост выпускает LPMode на высокий уровень, до тех пор, пока энергопотребление модуля не достигнет Класса мощности 1.  
Rx LOS Время заявления тонны_потери   100 мс Время от потери оптического сигнала Rx до бит Rx LOS, установленного на 1 и IntL, сниженного модулем.  
Время установления ошибки Tx ton_Txfault   200 мс Время от состояния Tx Fault до бита Tx Fault, установленного на 1 и IntL, сниженного модулем.  
TX отключить время деассертации toff_TxDis   400 мс Время от отключения бита Tx до нуля, пока оптический выход не превысит 90% номинального.  
Tx отключить время утверждения ton_TxDis   100 мс Время от отключения бита Tx на 1 до выхода оптического излучения ниже 10% номинального.  

 

VII.Диаграмма подставки

 

QSFP28-100G-BX10 100G QSFP28 Передатчик 10 км Одиночный LC 850nm 100G Передатчик 0

 

 

VIII.Определения фиксатора

ПИН-код Логика Символ Описание

Включатель

Скв.

Примечания
1   ГНД Земля 1 1
2 CML-I Tx2n Ввод данных с перевернутой передачей 3  
3 CML-I Tx2p Выходные данные неинвертированного передатчика 3  
4   ГНД Земля 1 1
5 CML-I Тх4н Ввод данных с перевернутой передачей 3  
6 CML-I Tx4p Выходные данные неинвертированного передатчика 3  
7   ГНД Земля 1 1
8 LVTLL-I МодSELL Выбор модуля 3  
9 LVTLL-I Перезагрузить Перезагрузка модуля 3  
10   VccRx Приемник питания +3,3В 2 2
11 LVCMOS-I/O SCL Часы серийного интерфейса с двумя проводами 3  
12 LVCMOS-I/O SDA Данные серийного интерфейса с двумя проводами 3  
13   ГНД Земля 1  
14 CML-O Rx3p Неинвертированный выход данных от приемника 3  
15 CML-O Rx3n Выход данных с перевернутым приемником 3  
16   ГНД Земля 1 1
17 CML-O Rx1p Неинвертированный выход данных от приемника 3  
18 CML-O Rx1n Выход данных с перевернутым приемником 3  
19   ГНД Земля 1 1
20   ГНД Земля 1 1
21 CML-O Rx2n Выход данных с перевернутым приемником 3  
22 CML-O Rx2p Неинвертированный выход данных от приемника 3  
23   ГНД Земля 1 1
24 CML-O Rx4n Выход данных с перевернутым приемником 3 1
25 CML-O Rx4p Неинвертированный выход данных от приемника 3  
26   ГНД Земля 1 1
27 LVTTL-O ModPrsL Модуль присутствует 3  
28 LVTTL-O IntL/Rx_LOS Перерыв/Rx_LOS 3 3
29   VccTx Передатчик питания +3,3 V 2 2
30   Vcc1 +3,3 В питание 2 2
31 LVTTL-I LPMode/TxDIS Режим низкой мощности/Tx_Disable 3 3
32   ГНД Земля 1 1
33 CML-I Tx3p Ввод данных необращенного передатчика 3  
34 CML-I Тх3н Выход данных с перевернутой передачей 3  
35   ГНД Земля 1 1
36 CML-I Ч1p Ввод данных необращенного передатчика 3  
37 CML-I Тх1н Выход данных с перевернутой передачей 3  
38   ГНД Земля 1 1
 

Примечания:

1. GND - это символ для сигнала и питания (мощности), общий для модуля QSFP28. Все они общие в модуле QSFP28, и все напряжения модуля ссылаются на этот потенциал, если не указано иное..Подключите их непосредственно к общей наземной плоскости сигнала.

2Vcc Rx, Vcc1 и Vcc Tx являются источниками питания приемника и передатчика и должны применяться одновременно.Каждый из подключателей имеет номинальный ток 1000 мА.

3. Два многоцелевых булава для поддержки функций Tx_DIS и Rx_LOS в модуле 100G QSFP28 LR1 BIDI.

 


IX. Интерфейс частичного управления

Страница Байт Немного. Имя Описание
00 часов 99 1 LP/TxDis ctrl Управление входным сигналом LPMode/TxDis. См. SFF8679 для полного описания. 0b = LPMode 1b = TxDIS
0 IntL/LOSL ctrl Контроль выходного сигнала IntL/LOSL. См. SFF-8679 для полного описания.

 

 

XСпецификация питания модуля

100G QSFP28 LR1 BIDI требует питания в 3,3 В. На следующем рисунке показано время включения начального модуля в режиме низкой мощности.и последующий переход в режим полной мощности после того, как хост-система включила его через двухпроводной интерфейс. И показывает источники питания модуля и соответствующие значения тока.

100G QSFP28 LR1 BIDI INRUSH CURRENT TIMING

QSFP28-100G-BX10 100G QSFP28 Передатчик 10 км Одиночный LC 850nm 100G Передатчик 1

 


XIМеханическая схема

QSFP28-100G-BX10 100G QSFP28 Передатчик 10 км Одиночный LC 850nm 100G Передатчик 2

 

 

 

продукты
Подробная информация о продукции
QSFP28-100G-BX10 100G QSFP28 Передатчик 10 км Одиночный LC 850nm 100G Передатчик
МОК: 1 шт.
стандартная упаковка: плита 4pcs/plastic,
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
КСФП28-100Г-БХ10
Скорость передачи данных:
100 ГБ/с
Расстояние:
10 км
Разъем:
МПО/МТП
ДДМ:
поддерживать
Тип волокна:
многомодный MPO соединитель
Источник питания:
3,3 В
Рабочая температура:
0~70℃
Гарантия:
1 год
Совместимость:
Huawei, Cisco, HP, H3C…
Производитель:
Да
Количество мин заказа:
1 шт.
Упаковывая детали:
плита 4pcs/plastic,
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 QSFP28 BIDI10 км DDM-передатчик

 

Dвыписки

100G QSFP28 LR1 BIDI предназначен для приложений оптической связи на расстоянии 10 км. Он предназначен для обслуживания с одномодным волокном в высокоскоростной передаче данных 100 Гбит/с.Оптические сигналы мультиплексируются на одномодовое волокно через коммерческий стандартный LC-коннектор.

 

 

ППродукт характеристики

  • Поддерживает 100GBASE-LR BIDI
  • Скорость сигнализации полосы 106,25 Гбит/с с PAM4
  • До 10 км передачи по SMF
  • Лазер EML и PIN-приемник
  • 4x25.78 Гбит/с с электрическим интерфейсом NRZ (CAUI-4)
  • Поддержка KP4 FEC внутри модуля
  • Высокоскоростной электрический интерфейс ввода/вывода
  • Интерфейс I2C с интегрированным цифровым диагностическим мониторингом
  • Пакет QSFP28 MSA с простым разъемом LC
  • Единое питание +3,3В
  • Потребление энергии < 3,5 Вт
  • Температура рабочего пространства: от 0 до +70 °C
  • Соответствует стандарту 802.3cu, SFF-8636&SFF-8679
  • Соответствует оптическим спецификациям 100G Lambda MSA 100G-LR1
  • Соответствует Директиве ЕС 2015/863/ЕС

А.Применение

  • Центр обработки данных
  • 100 Гигабитная Ethernet

 

Информация о заказе

Часть No. Коэффициент данных(оптика) Лазер Тип волокна Расстояние Оптический интерфейс Температура DDMI Цвет замка
QSFP28-100G-BX20U 106.25 Гбит / с Tx1271/Rx1331 SMF 20 км LC 0 ~ 70 °C Y Лиловый
QSFP28-100G-BX20D 106.25 Гбит / с Tx1331/Rx1271 SMF 20 км LC 0 ~ 70 °C Y Красный

 

Я.Абсолютные максимальные рейтинги

Параметр Символ Минуточку. Типичный Макс. Макс. Единица Примечания
Температура хранения TS -40 - +85 °C  
Напряжение питания VCC -Нет.5 - +4.0 V  
Относительная рабочая влажность RH - - +85 %  

 

II. ВтороеРекомендуемые условия эксплуатации

Параметр Символ Минуточку. Типичный Макс. Макс. Единица Примечания
Операционная температура TВ 0 - +70 °C  
Напряжение питания VCC 3.13 3.3 3.47 V  
Расстояние передачи TD - - 10 км С помощью SMF

 

III.Оптические и характеристики

Параметр Символ Минуточку. Типичный Макс. Макс. Единица Примечания
Передатчик
Длина волны центра CW 1264.5 1271 1277.5 nm  
1324.5 1331 1337.5 nm  
Коэффициент сигнализации SR     53.125 GBd  
Сдвиг частоты Фоффсет -100   100 ppm  
Средняя пусковая мощность PTX - Один.4 - 4.5 dBm 1
Амплитуда внешней оптической модуляции ОМА 0.7 - 4.7 dBm 1
Мощность запуска в OMA минус TDECQ OMA-TDECQ -Нет.7 - - dBm ER ≈ 4,5 дБ
-Нет.6 - - dBm ER<4,5 дБ
Замыкание глаз передатчика и дисперсии для PAM4 (TDECQ) (макс.) TDECQ - - 3.4 dBm  
Средняя выходная мощность (выключение лазера) Поп! - - -30 dBm  
Соотношение подавления бокового режима SMSR 30 - - ДБ  
Соотношение вымирания Скорая помощь 3.5 - - ДБ  
RIN_OMA RIN - - -136 dB/Hz  
Отражательность передатчика Треф - - -26 ДБ  
Толерантность оптических потерь возврата ОРЛТ - - 15.6 ДБ  
Приемник
Длина волны центра CW 1324.5 1331 1337.5 nm  
1264.5 1271 1277.5 nm  
Предельный размер ущерба Ущерб 5.5 - - dBm 2
Средняя мощность Rx PRx - Семь.7 - 4.5 dBm 3
Прием питания _OMAouter POMA - - 4.7 dBm  

чувствительность приемника _OMAouter

для TDECQ < 1,4 дБ

для 1,4 дБ £ TDECQ £ 3,4 дБ

SEN _OMA - -

- Шесть.1

¥7,5 +

TDECQ

dBm 4
Отражение Реферат - - -26 ДБ  
Лос-Ассерт Потеря -26 -   dBm  
Los De-Assert LosDA - - - 10 dBm  
" Гистереза " Потеря 0.5 - - ДБ  
Чувствительность приемника при напряжении _OMAouter SRS - - - Четыре.1 dBm 5
Условия повышенной чувствительности приемника при напряжении:
Закрытие глаз при напряжении для PAM4 (SECQ)       3.4 ДБ 6
SECQ-10*lgCeq       3.4 ДБ 6

Примечания:

  • Оптическая мощность запускается в SMF.
  • Приемник должен быть способен без повреждения переносить непрерывное воздействие оптического входного сигнала, имеющего этот средний уровень мощности.Приемник не должен работать правильно при этой входной мощности.
  • Средняя мощность приема, каждая полоса (мин) является информативной и не является основным показателем силы сигнала.
  • Измеряется с помощью испытательного сигнала соответствия в TP3 с использованием образца испытания PRBS31Q или скремблированного холостого действия для чувствительности приемника при напряжении для BER= 2,4x10-4.
  • Измеряется с помощью сигнала испытания соответствия при TP3 (см. 3.11) для BER, указанного в IEEE Std 802.3cu
  • Ceq - это коэффициент, определенный в пункте 121 IEEE Std 802.3-2022.8.5.3, что объясняет усиление шума от эталонного эквалайзера.

 

 

 

IV.Электрические характеристики

Параметр Символ Минуточку. Типичный Макс. Макс. Единица Примечания
Передатчик (входный модуль)
Дифференциальная импеданс входа Рин - 100 - Омм.  
Дифференциальная амплитуда входа данных VIN,P-P   - 900 mVpp  
Дифференциальное несоответствие окончания (макс.) D-несоответствие - - 10 %  
Входное напряжение постоянного тока общего режима   -Нет.3 - 2.8 V  
Время перехода ((20% ~ 80%) Tr Tf 10 - - пс  
LPMode, Reset и ModSelL/Tx распределены VIL -Нет.3 - 0.8 V  
LPMode, Reset и ModSelL/Tx распределены VИХ 2.0 - VCC+0.3 V  
Приемник (выход модуля)
Дифференциальная импеданс выхода Маршрут - 100 - Омм.  
Дифференциальная амплитуда выхода данных VОУТП-П - - 900 mVpp  
Дифференциальное несоответствие окончания (макс.) D-несоответствие - - 10 %  
Время перехода, от 20% до 80% Tr Tf 12 -   пс  
ModPrsL и IntL/ Rx los VОЛ 0 - 0.4 V  
ModPrsL и IntL/ Rx los VО, да. VCC-Нет.5 - VCC+0.3 V  

 

В.Цифровая диагностика

Параметр Диапазон Точность Единица Калибровка
Температура от 0 до 70 ±3 oC Внутренние
Напряжение 0 до Vcc ± 3% V Внутренние
Текущий переходный ток от 0 до 100 ± 10% mA Внутренние
Tx Выходная мощность - 1,4 к 4.5 ±3 ДБ Внутренние
Rx Входное питание - С 7.7 до 4.5 ±3 ДБ Внутренние

 

VI.Характеристики времени интерфейса связи

Параметр Символ Минуты Макс Единица Калибровка Примечания
Время инициализации t_init   10 с Время от включения питания или горячей розетки до полного функционирования модуля. Это время применяется к модулям класса питания 2 или выше, когда LPMode снижается хостом, и ко всем модулям класса питания 1.

 

 

 

 

Температура в помещении

Время заявления LPMode ton_LPMode   100 мс Время от момента, когда хост выпускает LPMode на высокий уровень, до тех пор, пока энергопотребление модуля не достигнет Класса мощности 1.  
Rx LOS Время заявления тонны_потери   100 мс Время от потери оптического сигнала Rx до бит Rx LOS, установленного на 1 и IntL, сниженного модулем.  
Время установления ошибки Tx ton_Txfault   200 мс Время от состояния Tx Fault до бита Tx Fault, установленного на 1 и IntL, сниженного модулем.  
TX отключить время деассертации toff_TxDis   400 мс Время от отключения бита Tx до нуля, пока оптический выход не превысит 90% номинального.  
Tx отключить время утверждения ton_TxDis   100 мс Время от отключения бита Tx на 1 до выхода оптического излучения ниже 10% номинального.  

 

VII.Диаграмма подставки

 

QSFP28-100G-BX10 100G QSFP28 Передатчик 10 км Одиночный LC 850nm 100G Передатчик 0

 

 

VIII.Определения фиксатора

ПИН-код Логика Символ Описание

Включатель

Скв.

Примечания
1   ГНД Земля 1 1
2 CML-I Tx2n Ввод данных с перевернутой передачей 3  
3 CML-I Tx2p Выходные данные неинвертированного передатчика 3  
4   ГНД Земля 1 1
5 CML-I Тх4н Ввод данных с перевернутой передачей 3  
6 CML-I Tx4p Выходные данные неинвертированного передатчика 3  
7   ГНД Земля 1 1
8 LVTLL-I МодSELL Выбор модуля 3  
9 LVTLL-I Перезагрузить Перезагрузка модуля 3  
10   VccRx Приемник питания +3,3В 2 2
11 LVCMOS-I/O SCL Часы серийного интерфейса с двумя проводами 3  
12 LVCMOS-I/O SDA Данные серийного интерфейса с двумя проводами 3  
13   ГНД Земля 1  
14 CML-O Rx3p Неинвертированный выход данных от приемника 3  
15 CML-O Rx3n Выход данных с перевернутым приемником 3  
16   ГНД Земля 1 1
17 CML-O Rx1p Неинвертированный выход данных от приемника 3  
18 CML-O Rx1n Выход данных с перевернутым приемником 3  
19   ГНД Земля 1 1
20   ГНД Земля 1 1
21 CML-O Rx2n Выход данных с перевернутым приемником 3  
22 CML-O Rx2p Неинвертированный выход данных от приемника 3  
23   ГНД Земля 1 1
24 CML-O Rx4n Выход данных с перевернутым приемником 3 1
25 CML-O Rx4p Неинвертированный выход данных от приемника 3  
26   ГНД Земля 1 1
27 LVTTL-O ModPrsL Модуль присутствует 3  
28 LVTTL-O IntL/Rx_LOS Перерыв/Rx_LOS 3 3
29   VccTx Передатчик питания +3,3 V 2 2
30   Vcc1 +3,3 В питание 2 2
31 LVTTL-I LPMode/TxDIS Режим низкой мощности/Tx_Disable 3 3
32   ГНД Земля 1 1
33 CML-I Tx3p Ввод данных необращенного передатчика 3  
34 CML-I Тх3н Выход данных с перевернутой передачей 3  
35   ГНД Земля 1 1
36 CML-I Ч1p Ввод данных необращенного передатчика 3  
37 CML-I Тх1н Выход данных с перевернутой передачей 3  
38   ГНД Земля 1 1
 

Примечания:

1. GND - это символ для сигнала и питания (мощности), общий для модуля QSFP28. Все они общие в модуле QSFP28, и все напряжения модуля ссылаются на этот потенциал, если не указано иное..Подключите их непосредственно к общей наземной плоскости сигнала.

2Vcc Rx, Vcc1 и Vcc Tx являются источниками питания приемника и передатчика и должны применяться одновременно.Каждый из подключателей имеет номинальный ток 1000 мА.

3. Два многоцелевых булава для поддержки функций Tx_DIS и Rx_LOS в модуле 100G QSFP28 LR1 BIDI.

 


IX. Интерфейс частичного управления

Страница Байт Немного. Имя Описание
00 часов 99 1 LP/TxDis ctrl Управление входным сигналом LPMode/TxDis. См. SFF8679 для полного описания. 0b = LPMode 1b = TxDIS
0 IntL/LOSL ctrl Контроль выходного сигнала IntL/LOSL. См. SFF-8679 для полного описания.

 

 

XСпецификация питания модуля

100G QSFP28 LR1 BIDI требует питания в 3,3 В. На следующем рисунке показано время включения начального модуля в режиме низкой мощности.и последующий переход в режим полной мощности после того, как хост-система включила его через двухпроводной интерфейс. И показывает источники питания модуля и соответствующие значения тока.

100G QSFP28 LR1 BIDI INRUSH CURRENT TIMING

QSFP28-100G-BX10 100G QSFP28 Передатчик 10 км Одиночный LC 850nm 100G Передатчик 1

 


XIМеханическая схема

QSFP28-100G-BX10 100G QSFP28 Передатчик 10 км Одиночный LC 850nm 100G Передатчик 2