| MOQ: | 1개 |
| 표준 포장: | 4pcs/플라스틱 판 |
| 배달 기간: | 영업일 기준 1~3일 이내 |
| 지불 방법: | L/C, T/T, Western Union, 신용 카드 |
| 공급 능력: | 달 당 10,000 PC |
![]()
특징:
응용 프로그램:
설명:
QSFP28-100G-SR4는 100m 광 통신 애플리케이션을 위해 설계된 트랜시버 모듈이다. 설계는 IEEE 802.3-2012 규격 88 조 IEEE 802의 100GbASE-SR4에 적합하다.3bm CAUI-4 칩에서 모듈 전기 표준 ITU-T G.959.1-2012-02 표준. 이 모듈은 25.78Gbps의 4개의 입력 채널 (ch) 를 27.95Gbps의 전기 데이터로 변환하여 4개의 레인 광 신호로 변환합니다.그리고 100Gb/s 광 전송을 위해 하나의 채널로 복합화합니다.반대로, 수신자 쪽에서 모듈은 광학적으로 100Gb / s 입력을 4 레인 신호로 배제하고 4 레인 출력 전기 데이터로 변환합니다.
각 끝에 MPO/MTP 커넥터가 있는 광섬유 리본 케이블이 QSFP28 모듈 용기에 연결된다.리본 케이블의 방향은 ′′keyed′′이며 안내 핀은 적절한 정렬을 보장하기 위해 모듈의 용기에 포함되어 있습니다.. 케이블은 일반적으로 올바른 채널-채널 정렬을 보장하기 위해 트위스트가 없습니다. z-pluggable 38-pin IPASS® 커넥터를 통해 전기 연결이 달성됩니다.
모듈은 단일 +3.3V 전원 공급 장치에서 작동하며 모듈과 함께 모듈 현재, 재설정, 중단 및 저전력 모드와 같은 LVCMOS/LVTTL 글로벌 제어 신호가 제공됩니다.더 복잡한 제어 신호를 전송 및 수신하고 디지털 진단 정보를 얻기 위해 2 와이어 일련 인터페이스가 제공됩니다.개별 채널을 다루고 사용되지 않는 채널을 최대한의 설계 유연성을 위해 종료 할 수 있습니다.
QSFP28-100G-SR4는 QSFP28 멀티 소스 계약 (MSA) 에 따라 형태 요소, 광학/전기 연결 및 디지털 진단 인터페이스로 설계되었습니다.그것은 온도를 포함하여 가장 혹독한 외부 운영 조건에 대응하도록 설계되었습니다이 모듈은 매우 높은 기능과 기능 통합을 제공하며 두 개의 유선 일련 인터페이스를 통해 액세스 할 수 있습니다.
| 매개 변수 | 기호 | 미네 | 전형적 | 맥스 | 단위 |
| 저장 온도 | TS | -40 | +85 | °C | |
| 공급 전압 | VCCT, R | -0.5 | 4 | V | |
| 상대 습도 | RH | 0 | 85 | % |
| 매개 변수 | 기호 | 미네 | 전형적 | 맥스 | 단위 |
| 케이스 작동 온도 | TC | 0 | +70 | °C | |
| 공급 전압 | VCCT, R | +3.13 | 3.3 | +3.47 | V |
| 공급 전류 | 난CC | 1000 | mA | ||
| 권력 분산 | PD | 3.5 | W |
| 매개 변수 | 기호 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 | 참고: | |
| 채널별 데이터 속도 | - | 25.78125 | Gbit/s | ||||
| 전력 소비 | - | 2.5 | 3.5 | W | |||
| 공급 전류 | Icc | 0.75 | 1.0 | A | |||
| 제어 I/O 고전압 | HIV | 2.0 | Vcc | V | |||
| 제어 I/O 저전압 | VIL | 0 | 0.7 | V | |||
| 채널 간 편향 | TSK | 150 | PS | ||||
| 재설정 기간 | 10 | 우리 | |||||
| RESETL 취소 시간 | 100 | ms | |||||
| 시간 에 대한 힘 | 100 | ms | |||||
| 송신기 | |||||||
| 단일 끝 출력 전압 허용량 | 0.3 | 4 | V | 1 | |||
| 일반 모드 전압 허용 | 15 | mV | |||||
| 송신 입력차전 전압 | VI | 120 | 1200 | mV | |||
| 송신 입력 차이 저항 | ZIN | 80 | 100 | 120 | |||
| 데이터 의존성 입력 지터 | DDJ | 0.1 | UI | ||||
| 데이터 입력 총 지터 | TJ | 0.28 | UI | ||||
| 수신기 | |||||||
| 단일 끝 출력 전압 허용량 | 0.3 | 4 | V | ||||
| Rx 출력차전 전압 | 보 | 600 | 800 | mV | |||
| Rx 출력 상승 및 하락 전압 | Tr/Tf | 35 | ps | 1 | |||
| 전체 지터 | TJ | 0.7 | UI | ||||
| 결정적 지터 | DJ | 0.42 | UI | ||||
참고:
1. 20~80%
| 매개 변수 | 기호 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 | 심판님 |
| 송신기 | ||||||
| 광학 파장 | λ | 840 | 860 | nm | ||
| RMS 스펙트럼 폭 | Pm | 0.5 | 0.65 | nm | ||
| 채널당 평균 광전력 | 파브 | -8 | - 2번5 | 0 | dBm | |
| 레이저 켜기 전력 | 뽀뽀 | -30 | dBm | |||
| 광학 소멸 비율 | 응급실 | 3.5 | dB | |||
| 상대적 강도 소음 | 린 | -128 | dB/HZ | 1 | ||
| 광적 회귀 손실 허용 | 12 | dB | ||||
| 수신기 | ||||||
| 광 중심 파장 | λC | 840 | 860 | nm | ||
| 채널별 수신기 민감도 | R | - 10개5 | dBm | |||
| 최대 입력 전력 | P맥스 | +0.5 | dBm | |||
| 수신기 반사성 | Rrx | -12 | dB | |||
| 부채가 적립된 경우 | 로스D | -14 | dBm | |||
| LOS 주장 | 로스A | -30 | dBm | |||
| LOS 히스테레스 | 로스H | 0.5 | dB | |||
참고:
112dB 반사
디지털 진단 모니터링 기능은 모든 QSFP28 SR4에서 사용할 수 있습니다. 2 와이어 직렬 인터페이스는 사용자에게 모듈과 접촉을 제공합니다. 메모리 구조는 흐르는 형태로 표시됩니다.메모리 공간은 아래로 배치되어 있습니다, 단일 페이지, 128 바이트의 주소 공간과 여러 개의 상단 주소 공간 페이지. 이 구조는 중단 플래그 및 모니터와 같은 하단 페이지의 주소로 신속한 액세스를 허용합니다.시간적 중요 시간 적기, 예를 들어 일련 ID 정보 및 임계 설정, 페이지 선택 함수와 함께 사용할 수 있습니다.사용 된 인터페이스 주소는 A0xh이며 주로 중단 처리와 같은 시간 중요 데이터에 사용됩니다. 중단 상황과 관련된 모든 데이터에 대한 일회 판독을 가능하게 하기 위해인터럽트 (IntL) 가 확정된 후 호스트는 플래그 필드를 읽어 영향을 받은 채널과 플래그 유형을 결정할 수 있습니다.
그림1:블록 다이어그램
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호스트 보드 커넥터 블록 핀 번호 및 이름의 도표
| 핀 | 논리 | 기호 | 이름/상명 | 심판님 |
| 1 | GND | 토지 | 1 | |
| 2 | CML-I | Tx2n | 송신기 반전 데이터 입력 | |
| 3 | CML-I | Tx2p | 송신기 반전되지 않은 데이터 출력 | |
| 4 | GND | 토지 | 1 | |
| 5 | CML-I | Tx4n | 송신기 역량 데이터 출력 | |
| 6 | CML-I | Tx4p | 송신기 반전되지 않은 데이터 출력 | |
| 7 | GND | 토지 | 1 | |
| 8 | LVTTL-I | ModSelL | 모듈 선택 | |
| 9 | LVTTL-I | 재설정 | 모듈 재설정 | |
| 10 | VccRx | +3.3V 전원 공급 수신기 | 2 | |
| 11 | LVCMOS-I/O | SCL | 2선 직렬 인터페이스 시계 | |
| 12 | LVCMOS-I/O | SDA | 2선 직렬 인터페이스 데이터 | |
| 13 | GND | 토지 | 1 | |
| 14 | CML-O | Rx3p | 수신기 역으로 된 데이터 출력 | |
| 15 | CML-O | Rx3n | 수신기 반전되지 않은 데이터 출력 | |
| 16 | GND | 토지 | 1 | |
| 17 | CML-O | Rx1p | 수신기 역으로 된 데이터 출력 | |
| 18 | CML-O | Rx1n | 수신기 반전되지 않은 데이터 출력 | |
| 19 | GND | 토지 | 1 | |
| 20 | GND | 토지 | 1 | |
| 21 | CML-O | Rx2n | 수신기 역으로 된 데이터 출력 | |
| 22 | CML-O | Rx2p | 수신기 반전되지 않은 데이터 출력 | |
| 23 | GND | 토지 | 1 | |
| 24 | CML-O | Rx4n | 수신기 역으로 된 데이터 출력 | |
| 25 | CML-O | Rx4p | 수신기 반전되지 않은 데이터 출력 | |
| 26 | GND | 토지 | 1 | |
| 27 | LVTTL-O | ModPrsL | 모듈 현재 | |
| 28 | LVTTL-O | 국제적 | 끊어 | |
| 29 | VccTx | +3.3V 전원 공급 송신기 | 2 | |
| 30 | Vcc1 | +3.3V 전원 공급 | 2 | |
| 31 | LVTTL-I | LPMode | 저전력 모드 | |
| 32 | GND | 토지 | 1 | |
| 33 | CML-I | Tx3p | 송신기 역량 데이터 출력 | |
| 34 | CML-I | TX3n | 송신기 반전되지 않은 데이터 출력 | |
| 35 | GND | 토지 | 1 | |
| 36 | CML-I | Tx1p | 송신기 역량 데이터 출력 | |
| 37 | CML-I | T1n | 송신기 반전되지 않은 데이터 출력 | |
| 38 | GND | 토지 | 1 |
참고:
1. GND는 QSFP28 모듈에 공통된 단일 및 공급 (power) 의 기호입니다. 모든 QSFP28 모듈 내에서 공통되며 모든 모듈 전압은 이 잠재력에 참조됩니다.이 호스트 보드 신호 공동 바닥 평면으로 직접 연결레이저 출력은 TDIS >2.0V에서 비활성화되거나 TDIS <0.8V에서 활성화됩니다.
2VccRx, Vcc1 및 VccTx는 수신기와 송신기의 전원 공급 장치이며 동시에 적용되어야 합니다. 권장되는 호스트 보드 전원 공급 장치 필터링은 아래에 표시됩니다. VccRx,Vcc1 및 VccTx는 QSFP28 트랜시버 모듈 내부에 어떤 조합으로도 연결될 수 있습니다.각 연결 핀은 500mA의 최대 전류를 위해 지정되어 있습니다.
아래 그림은 광학 커넥터의 멀티 모드 섬유 면의 지향을 보여줍니다
![]()
QSFP28 모듈 MPO의 외부 전망
| 섬유는 아닙니다. | 경로 배정 |
| 1 | RX0 |
| 2 | RX1 |
| 3 | RX2 |
| 4 | RX3 |
| 5 | 사용되지 않습니다 |
| 6 | 사용되지 않습니다 |
차선 배정 테이블
| MOQ: | 1개 |
| 표준 포장: | 4pcs/플라스틱 판 |
| 배달 기간: | 영업일 기준 1~3일 이내 |
| 지불 방법: | L/C, T/T, Western Union, 신용 카드 |
| 공급 능력: | 달 당 10,000 PC |
![]()
특징:
응용 프로그램:
설명:
QSFP28-100G-SR4는 100m 광 통신 애플리케이션을 위해 설계된 트랜시버 모듈이다. 설계는 IEEE 802.3-2012 규격 88 조 IEEE 802의 100GbASE-SR4에 적합하다.3bm CAUI-4 칩에서 모듈 전기 표준 ITU-T G.959.1-2012-02 표준. 이 모듈은 25.78Gbps의 4개의 입력 채널 (ch) 를 27.95Gbps의 전기 데이터로 변환하여 4개의 레인 광 신호로 변환합니다.그리고 100Gb/s 광 전송을 위해 하나의 채널로 복합화합니다.반대로, 수신자 쪽에서 모듈은 광학적으로 100Gb / s 입력을 4 레인 신호로 배제하고 4 레인 출력 전기 데이터로 변환합니다.
각 끝에 MPO/MTP 커넥터가 있는 광섬유 리본 케이블이 QSFP28 모듈 용기에 연결된다.리본 케이블의 방향은 ′′keyed′′이며 안내 핀은 적절한 정렬을 보장하기 위해 모듈의 용기에 포함되어 있습니다.. 케이블은 일반적으로 올바른 채널-채널 정렬을 보장하기 위해 트위스트가 없습니다. z-pluggable 38-pin IPASS® 커넥터를 통해 전기 연결이 달성됩니다.
모듈은 단일 +3.3V 전원 공급 장치에서 작동하며 모듈과 함께 모듈 현재, 재설정, 중단 및 저전력 모드와 같은 LVCMOS/LVTTL 글로벌 제어 신호가 제공됩니다.더 복잡한 제어 신호를 전송 및 수신하고 디지털 진단 정보를 얻기 위해 2 와이어 일련 인터페이스가 제공됩니다.개별 채널을 다루고 사용되지 않는 채널을 최대한의 설계 유연성을 위해 종료 할 수 있습니다.
QSFP28-100G-SR4는 QSFP28 멀티 소스 계약 (MSA) 에 따라 형태 요소, 광학/전기 연결 및 디지털 진단 인터페이스로 설계되었습니다.그것은 온도를 포함하여 가장 혹독한 외부 운영 조건에 대응하도록 설계되었습니다이 모듈은 매우 높은 기능과 기능 통합을 제공하며 두 개의 유선 일련 인터페이스를 통해 액세스 할 수 있습니다.
| 매개 변수 | 기호 | 미네 | 전형적 | 맥스 | 단위 |
| 저장 온도 | TS | -40 | +85 | °C | |
| 공급 전압 | VCCT, R | -0.5 | 4 | V | |
| 상대 습도 | RH | 0 | 85 | % |
| 매개 변수 | 기호 | 미네 | 전형적 | 맥스 | 단위 |
| 케이스 작동 온도 | TC | 0 | +70 | °C | |
| 공급 전압 | VCCT, R | +3.13 | 3.3 | +3.47 | V |
| 공급 전류 | 난CC | 1000 | mA | ||
| 권력 분산 | PD | 3.5 | W |
| 매개 변수 | 기호 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 | 참고: | |
| 채널별 데이터 속도 | - | 25.78125 | Gbit/s | ||||
| 전력 소비 | - | 2.5 | 3.5 | W | |||
| 공급 전류 | Icc | 0.75 | 1.0 | A | |||
| 제어 I/O 고전압 | HIV | 2.0 | Vcc | V | |||
| 제어 I/O 저전압 | VIL | 0 | 0.7 | V | |||
| 채널 간 편향 | TSK | 150 | PS | ||||
| 재설정 기간 | 10 | 우리 | |||||
| RESETL 취소 시간 | 100 | ms | |||||
| 시간 에 대한 힘 | 100 | ms | |||||
| 송신기 | |||||||
| 단일 끝 출력 전압 허용량 | 0.3 | 4 | V | 1 | |||
| 일반 모드 전압 허용 | 15 | mV | |||||
| 송신 입력차전 전압 | VI | 120 | 1200 | mV | |||
| 송신 입력 차이 저항 | ZIN | 80 | 100 | 120 | |||
| 데이터 의존성 입력 지터 | DDJ | 0.1 | UI | ||||
| 데이터 입력 총 지터 | TJ | 0.28 | UI | ||||
| 수신기 | |||||||
| 단일 끝 출력 전압 허용량 | 0.3 | 4 | V | ||||
| Rx 출력차전 전압 | 보 | 600 | 800 | mV | |||
| Rx 출력 상승 및 하락 전압 | Tr/Tf | 35 | ps | 1 | |||
| 전체 지터 | TJ | 0.7 | UI | ||||
| 결정적 지터 | DJ | 0.42 | UI | ||||
참고:
1. 20~80%
| 매개 변수 | 기호 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 | 심판님 |
| 송신기 | ||||||
| 광학 파장 | λ | 840 | 860 | nm | ||
| RMS 스펙트럼 폭 | Pm | 0.5 | 0.65 | nm | ||
| 채널당 평균 광전력 | 파브 | -8 | - 2번5 | 0 | dBm | |
| 레이저 켜기 전력 | 뽀뽀 | -30 | dBm | |||
| 광학 소멸 비율 | 응급실 | 3.5 | dB | |||
| 상대적 강도 소음 | 린 | -128 | dB/HZ | 1 | ||
| 광적 회귀 손실 허용 | 12 | dB | ||||
| 수신기 | ||||||
| 광 중심 파장 | λC | 840 | 860 | nm | ||
| 채널별 수신기 민감도 | R | - 10개5 | dBm | |||
| 최대 입력 전력 | P맥스 | +0.5 | dBm | |||
| 수신기 반사성 | Rrx | -12 | dB | |||
| 부채가 적립된 경우 | 로스D | -14 | dBm | |||
| LOS 주장 | 로스A | -30 | dBm | |||
| LOS 히스테레스 | 로스H | 0.5 | dB | |||
참고:
112dB 반사
디지털 진단 모니터링 기능은 모든 QSFP28 SR4에서 사용할 수 있습니다. 2 와이어 직렬 인터페이스는 사용자에게 모듈과 접촉을 제공합니다. 메모리 구조는 흐르는 형태로 표시됩니다.메모리 공간은 아래로 배치되어 있습니다, 단일 페이지, 128 바이트의 주소 공간과 여러 개의 상단 주소 공간 페이지. 이 구조는 중단 플래그 및 모니터와 같은 하단 페이지의 주소로 신속한 액세스를 허용합니다.시간적 중요 시간 적기, 예를 들어 일련 ID 정보 및 임계 설정, 페이지 선택 함수와 함께 사용할 수 있습니다.사용 된 인터페이스 주소는 A0xh이며 주로 중단 처리와 같은 시간 중요 데이터에 사용됩니다. 중단 상황과 관련된 모든 데이터에 대한 일회 판독을 가능하게 하기 위해인터럽트 (IntL) 가 확정된 후 호스트는 플래그 필드를 읽어 영향을 받은 채널과 플래그 유형을 결정할 수 있습니다.
그림1:블록 다이어그램
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호스트 보드 커넥터 블록 핀 번호 및 이름의 도표
| 핀 | 논리 | 기호 | 이름/상명 | 심판님 |
| 1 | GND | 토지 | 1 | |
| 2 | CML-I | Tx2n | 송신기 반전 데이터 입력 | |
| 3 | CML-I | Tx2p | 송신기 반전되지 않은 데이터 출력 | |
| 4 | GND | 토지 | 1 | |
| 5 | CML-I | Tx4n | 송신기 역량 데이터 출력 | |
| 6 | CML-I | Tx4p | 송신기 반전되지 않은 데이터 출력 | |
| 7 | GND | 토지 | 1 | |
| 8 | LVTTL-I | ModSelL | 모듈 선택 | |
| 9 | LVTTL-I | 재설정 | 모듈 재설정 | |
| 10 | VccRx | +3.3V 전원 공급 수신기 | 2 | |
| 11 | LVCMOS-I/O | SCL | 2선 직렬 인터페이스 시계 | |
| 12 | LVCMOS-I/O | SDA | 2선 직렬 인터페이스 데이터 | |
| 13 | GND | 토지 | 1 | |
| 14 | CML-O | Rx3p | 수신기 역으로 된 데이터 출력 | |
| 15 | CML-O | Rx3n | 수신기 반전되지 않은 데이터 출력 | |
| 16 | GND | 토지 | 1 | |
| 17 | CML-O | Rx1p | 수신기 역으로 된 데이터 출력 | |
| 18 | CML-O | Rx1n | 수신기 반전되지 않은 데이터 출력 | |
| 19 | GND | 토지 | 1 | |
| 20 | GND | 토지 | 1 | |
| 21 | CML-O | Rx2n | 수신기 역으로 된 데이터 출력 | |
| 22 | CML-O | Rx2p | 수신기 반전되지 않은 데이터 출력 | |
| 23 | GND | 토지 | 1 | |
| 24 | CML-O | Rx4n | 수신기 역으로 된 데이터 출력 | |
| 25 | CML-O | Rx4p | 수신기 반전되지 않은 데이터 출력 | |
| 26 | GND | 토지 | 1 | |
| 27 | LVTTL-O | ModPrsL | 모듈 현재 | |
| 28 | LVTTL-O | 국제적 | 끊어 | |
| 29 | VccTx | +3.3V 전원 공급 송신기 | 2 | |
| 30 | Vcc1 | +3.3V 전원 공급 | 2 | |
| 31 | LVTTL-I | LPMode | 저전력 모드 | |
| 32 | GND | 토지 | 1 | |
| 33 | CML-I | Tx3p | 송신기 역량 데이터 출력 | |
| 34 | CML-I | TX3n | 송신기 반전되지 않은 데이터 출력 | |
| 35 | GND | 토지 | 1 | |
| 36 | CML-I | Tx1p | 송신기 역량 데이터 출력 | |
| 37 | CML-I | T1n | 송신기 반전되지 않은 데이터 출력 | |
| 38 | GND | 토지 | 1 |
참고:
1. GND는 QSFP28 모듈에 공통된 단일 및 공급 (power) 의 기호입니다. 모든 QSFP28 모듈 내에서 공통되며 모든 모듈 전압은 이 잠재력에 참조됩니다.이 호스트 보드 신호 공동 바닥 평면으로 직접 연결레이저 출력은 TDIS >2.0V에서 비활성화되거나 TDIS <0.8V에서 활성화됩니다.
2VccRx, Vcc1 및 VccTx는 수신기와 송신기의 전원 공급 장치이며 동시에 적용되어야 합니다. 권장되는 호스트 보드 전원 공급 장치 필터링은 아래에 표시됩니다. VccRx,Vcc1 및 VccTx는 QSFP28 트랜시버 모듈 내부에 어떤 조합으로도 연결될 수 있습니다.각 연결 핀은 500mA의 최대 전류를 위해 지정되어 있습니다.
아래 그림은 광학 커넥터의 멀티 모드 섬유 면의 지향을 보여줍니다
![]()
QSFP28 모듈 MPO의 외부 전망
| 섬유는 아닙니다. | 경로 배정 |
| 1 | RX0 |
| 2 | RX1 |
| 3 | RX2 |
| 4 | RX3 |
| 5 | 사용되지 않습니다 |
| 6 | 사용되지 않습니다 |
차선 배정 테이블