Dwdm Power Meter 400G QSFP56-DD Transceptor

Dwdm Power Meter 400G QSFP56-DD Transceptor
Detalhes:
O Transceptor HTFuture 400G QSFP-DD SR8 foi projetado para transmitir e receber links de dados ópticos seriais de até 8 x 53,125 Gbps de taxa de dados pelo formato de modulação PAM4 em fibra multimodo.
Enviar inquérito
Descrição
Enviar inquérito

400G QSFP56-DD Transceptor

Taxa de dados de até 53,125 Gbps por canal por

modulação PAM4

Suporta interface elétrica 400GAUI-8

Matriz VCSEL de 850nm integrada e matriz PD

Único receptáculo de conector MPO16 óptico

interface compatível

Função DDM implementada

Fator de forma QSFP-DD hot-pluggable

Consumo máximo de energia 8W

Fonte de alimentação única mais 3,3 V

Alcance até 70m em MMF (OM3)

Alcance até 100m em MMF (OM4)

Compatível com ROHS2.0

Almofada

lógica

S nbol

Descrição

Plugue

Sequeηceq

Notas

 

1

 

GND

Chão

Libra

1

 

2

CML

Tx2n

Dados Invertidos do Transmissor que coloquei

3B

 

 

3

CML-I

Tx2p

Entrada de Dados Não Invertidos do Transmissor

3B

 

 

4

 

GND

Chão

Libra

1

 

5

CML-I

Tx4n

Entrada de Dados Invertidos do Transmissor

3B

 

 

6

CML-I

Tx4p

Entrada de Dados Não Invertidos do Transmissor

3B

 

 

7

 

GND

Chão

Libra

1

 

8

LVTTL-I

ModSelL

Seleção de módulo

3B

 

 

9

LVTTL-I

ReiniciarL

Modulo Reset

3B

 

 

10

 

VccRx

mais 3,3 V Fonte de alimentação Receptor

2B

2

 

11

LVCMOS -

0

SCL

2 -relógio de interface serial de fio

3B

 

 

12

LVCMOS -

O

SDA

2 -dados da interface serial do fio

3B

 

 

13

 

GND

Chão

Libra

1

 

14

CML-0

Rx3p

Saída de Dados Não Invertida do Receptor

3B

 

 

15

CML-0

Rx3n

Saída de dados invertida do receptor

3B

 

 

16

 

GND

Chão

Libra

1

 

17

CML-0

Rxlp

Saída de dados não invertida do receptor

3B

 

 

18

CML-0

Rxln

Saída de dados invertida do receptor

3B

 

 

19

 

GND

Chão

1B

1

 

20

 

GND

Chão

1B

1

 

21

CML-0

Rx2n

Saída de dados invertida do receptor

3B

 

 

22

CML-0

Rx2p

Saída de dados não invertidos do receptor

3B

 

 

23

 

GND

Chão

Libra

1

 

24

CML-0

Rx4n

Saída de dados invertida do receptor

3B

 

 

25

CML-0

Rx4p

Saída de dados não invertida do receptor.

3B

 

 

26

 

GND

Chão

Libra

1

 

27

LVTTL -0

Mod PrsL

Módulo presente

3B

 

 

28

LVTTL-0

Intl

Interromper

3B

 

 

29

 

VccTx

mais 3 . Transmissor de fonte de alimentação 3V

2B

2

 

30

 

Vccl

mais 3 .3V Fonte de alimentação

2B

2

 

31

LVTTL-I

Modo LP

Modo de baixo consumo;

3B

 

 

32

 

GND

Chão

1B

1

 

33

CML-I

Tx3p

Entrada de Dados Não Invertidos do Transmissor

3B

 

 

34

CML-I

Tx3n

Entrada de Dados Invertidos do Transmissor

3B

 

 

35

 

GND

Chão

Libra

1

 

36

CML-I

Txlp

Tran sm tter Entrada de Dados Não Invertidos

3B

 

 

37

CML-I

Txln

Dados Invertidos do Transmissor que coloquei

3B

 

 

38

 

GND

Chão

Libra

1

 

 

39

 

GND

Gr und

LA

1

 

40

CML-I

Tx6n

Entrada de Dados Invertidos do Transmissor

3A

 

 

41

CML-I

Tx6p

Entrada de Dados Não Invertidos do Transmissor

3A

 

 

42

 

GND

Chão

LA

1

 

43

CML-I

Tx8n

Entrada de Dados Invertidos do Transmissor

3A

 

 

44

CML-I

Tx8p

Entrada de dados não invertidos do transmissor

3A

 

 

45

 

GND

Chão

LA

1

 

46

 

Reservado

Para uso futuro

3A

3

 

47

 

VSL

Específico do fornecedor devido 1

3A

3

 

48

 

VccRxl

Fonte de alimentação de 3,3 V

2A

2

 

49

 

VS2

Módulo específico do fornecedor 2

3A

3

 

50

 

VS3

Módulo específico do fornecedor 3

3A

3

 

51

 

GND

Chão

LA

1

 

52

CML-0

Rx7p

Rece ver Saída de Dados Não Invertidos

3A

 

 

53

CML-0

Rx7n

Saída de dados invertida do receptor

3A

 

 

54

 

GND

Chão

LA

1

 

55

CML-0

Rx5p

Saída de dados não invertida do receptor

3A

 

 

56

CML-0

Rx5n

Saída de dados invertida do receptor

3A

 

 

57

 

GND

Gr und

LA

1

 

58

 

GND

Gr und

LA

1

 

59

CML-0

Rx6n

Saída de dados invertida do receptor

3A

 

 

60

CML-0

Rx6p

Saída de dados não invertida do receptor

3A

 

 

61

 

GND

Chão

LA

1

 

62

CML-0

Rx8n

Saída de dados invertida do receptor

3A

 

 

63

CML 0

Rx8p

Saída de dados não invertida do receptor

3A

 

 

64

 

GND

Chão

LA

1

 

65

 

NC

Sem conexão

3A

3

 

66

 

Reservado

Para uso futuro

3A

3

 

67

 

VccTxl

Fonte de alimentação de 3,3 V

2A

2

 

68

 

vcc2

Fonte de alimentação de 3,3 V

2A

2

 

69

LVTTL-I

Epps

Referência do protocolo de tempo de precisão (PTP)

entrada do relógio

3A

3

 

70

 

GND

Chão

LA

1

 

71

CML-I

Tx7p

Entrada de Dados Não Invertidos do Transmissor

3A

 

 

72

CML-I

Tx7n

Entrada de Dados Invertidos do Transmissor

3A

 

 

73

 

GND

Gr und

LA

1

 

74

CML-I

Tx5p

Entrada de dados não invertidos do transmissor

3A

 

 

75

CML-I

Tx5n

Entrada de Dados Invertidos do Transmissor

3A

 

 

76

 

GND

Chão

LA

1

 

Nota 1: QSFP-DD usa terra comum (GND) para todos os sinais e alimentação (alimentação). Todos são comuns dentro do módulo QSFP-DD e todas as tensões do módulo são referenciadas a este potencial, salvo indicação em contrário. Conecte-os diretamente ao plano de aterramento comum do sinal da placa host.

Nota 2: VccRx , VccRxl, Vccl, Vcc2, VccTx e VccTxl devem ser aplicados simultaneamente . Os requisitos definidos para o lado do host do Host Card Edge Connect r estão listados na Tabela 7. VccRx, VccRxl, Vccl, Vcc2, VccTx e VccTxl podem ser conectados internamente dentro do módulo em qualquer combinação. Cada conector Vcc pi s é classificado para uma corrente máxima de 1000 mA .

Nota 3: Todos os pinos Vend r Specific , Reserved , N Connect e ePPS (se não forem usados) podem ser terminados com 50 Ohms para o terra no h st. O pad 65 (sem conexão) deve ser deixado desconectado dentro do módulo. Almofadas específicas e reservadas do Vend r devem ter uma impedância para GND maior que 10 kOhms e menor que 100 pF .

Nota 4: Plug Sequence especifica a sequência de acoplamento do conector do host e

módulo. A sequência é 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B. (ver Figura 2 fr pad l catiões)

a sequência de contato A fará e, em seguida, interromperá o contato com pads QSFP-DD adicionais.

Seqüência lA,Libra vai então ocorrer simultaneamente , seguido por 2A,2B, seguido por 3A,3B .

Tag: dwdm power meter 400g qsfp56-dd transceiver, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, comprar, preço, volume, marca compatível

Enviar inquérito