Émetteur-récepteur QSFP 400 G56-DD
Jusqu'à 53,125 Gbps de débit de données par canal par
Modulation PAM4
Prise en charge de l'interface électrique 400GAUI-8
Matrice VCSEL 850 nm et matrice PD intégrées
Embase de connecteur MPO16 simple optique
interface conforme
Fonction DDM implémentée
Facteur de forme QSFP-DD enfichable à chaud
Consommation électrique maximale 8W
Alimentation simple plus 3.3V
Atteindre jusqu'à 70 m sur MMF (OM3)
Atteindre jusqu'à 100 m sur MMF (OM4)
Conforme à ROHS2.0
|
Tampon |
L gique |
S nbol |
Description |
Prise SéquenceηCeq |
Remarques |
|
||
|
1 |
|
Terre |
Sol |
kg |
1 |
|
||
|
2 |
LMC |
Tx2n |
Données inversées de l'émetteur que j'ai mises |
3B |
|
|
||
|
3 |
LMC-I |
Tx2p |
Entrée de données non inversée de l'émetteur |
3B |
|
|
||
|
4 |
|
Terre |
Sol |
kg |
1 |
|
||
|
5 |
LMC-I |
Tx4n |
Entrée de données inversée de l'émetteur |
3B |
|
|
||
|
6 |
LMC-I |
Tx4p |
Entrée de données non inversée de l'émetteur |
3B |
|
|
||
|
7 |
|
Terre |
Sol |
kg |
1 |
|
||
|
8 |
LVTTL -I |
ModSelL |
Sélection de modules |
3B |
|
|
||
|
9 |
LVTTL -I |
RéinitialiserL |
Réinitialisation du module |
3B |
|
|
||
|
10 |
|
VccRx |
plus 3 .3V Alimentation Récepteur |
2B |
2 |
|
||
|
11 |
LVCMOS- 0 |
SCL |
2 -horloge d'interface série filaire |
3B |
|
|
||
|
12 |
LVCMOS- O |
SDA |
2 -câbler les données de l'interface série |
3B |
|
|
||
|
13 |
|
Terre |
Sol |
kg |
1 |
|
||
|
14 |
LMC-0 |
Rx3p |
Récepteur Sortie de données non inversée |
3B |
|
|
||
|
15 |
LMC-0 |
Rx3n |
Sortie de données inversée du récepteur |
3B |
|
|
||
|
16 |
|
Terre |
Sol |
kg |
1 |
|
||
|
17 |
LMC-0 |
Rxlp |
Sortie de données non inversée du récepteur |
3B |
|
|
||
|
18 |
LMC-0 |
Rxln |
Sortie de données inversée du récepteur |
3B |
|
|
||
|
19 |
|
Terre |
Sol |
1B |
1 |
|
||
|
20 |
|
Terre |
Sol |
1B |
1 |
|
||
|
21 |
LMC-0 |
Rx2n |
Sortie de données inversée du récepteur |
3B |
|
|
||
|
22 |
LMC-0 |
Rx2p |
Sortie de données non inversée du récepteur |
3B |
|
|
||
|
23 |
|
Terre |
Sol |
kg |
1 |
|
||
|
24 |
LMC-0 |
Rx4n |
Sortie de données inversée du récepteur |
3B |
|
|
||
|
25 |
LMC-0 |
Rx4p |
Sortie de données non inversée du récepteur. |
3B |
|
|
||
|
26 |
|
Terre |
Sol |
kg |
1 |
|
||
|
27 |
LVTTL -0 |
Mod PrsL |
Module présent |
3B |
|
|
||
|
28 |
LVTTL-0 |
International |
Interrompre |
3B |
|
|
||
|
29 |
|
VccTx |
plus 3. Transmetteur d'alimentation 3V |
2B |
2 |
|
||
|
30 |
|
Vcc |
plus alimentation 3 .3V |
2B |
2 |
|
||
|
31 |
LVTTL-I |
Mode LP |
Mode basse consommation ; |
3B |
|
|
||
|
32 |
|
Terre |
Sol |
1B |
1 |
|
||
|
33 |
LMC-I |
Tx3p |
Entrée de données non inversée de l'émetteur |
3B |
|
|
||
|
34 |
LMC-I |
Tx3n |
Entrée de données inversée de l'émetteur |
3B |
|
|
||
|
35 |
|
Terre |
Sol |
kg |
1 |
|
||
|
36 |
LMC-I |
Txlp |
Tran sm teur Entrée de données non inversée |
3B |
|
|
||
|
37 |
LMC-I |
Txln |
Données inversées de l'émetteur que j'ai mises |
3B |
|
|
||
|
38 |
|
Terre |
Sol |
kg |
1 |
|
||
|
|
39 |
|
Terre |
Sol et |
la |
1 |
||
|
|
40 |
LMC-I |
Tx6n |
Entrée de données inversée de l'émetteur |
3A |
|
||
|
|
41 |
LMC-I |
Tx6p |
Entrée de données non inversée de l'émetteur |
3A |
|
||
|
|
42 |
|
Terre |
Sol |
la |
1 |
||
|
|
43 |
LMC-I |
Tx8n |
Entrée de données inversée de l'émetteur |
3A |
|
||
|
|
44 |
LMC-I |
Tx8p |
Entrée de données non inversée de l'émetteur |
3A |
|
||
|
|
45 |
|
Terre |
Sol |
la |
1 |
||
|
|
46 |
|
Réservé |
Pour une utilisation future |
3A |
3 |
||
|
|
47 |
|
VSl |
dule Spécifique au fournisseur 1 |
3A |
3 |
||
|
|
48 |
|
VccRxl |
Alimentation 3.3V |
2A |
2 |
||
|
|
49 |
|
VS2 |
Module spécifique au fournisseur 2 |
3A |
3 |
||
|
|
50 |
|
VS3 |
Module spécifique au fournisseur 3 |
3A |
3 |
||
|
|
51 |
|
Terre |
Sol |
la |
1 |
||
|
|
52 |
LMC-0 |
Rx7p |
Récepteur Sortie de données non inversée |
3A |
|
||
|
|
53 |
LMC-0 |
Rx7n |
Sortie de données inversée du récepteur |
3A |
|
||
|
|
54 |
|
Terre |
Sol |
la |
1 |
||
|
|
55 |
LMC-0 |
Rx5p |
Sortie de données non inversée du récepteur |
3A |
|
||
|
|
56 |
LMC-0 |
Rx5n |
Sortie de données inversée du récepteur |
3A |
|
||
|
|
57 |
|
Terre |
Sol et |
la |
1 |
||
|
|
58 |
|
Terre |
Sol et |
la |
1 |
||
|
|
59 |
LMC-0 |
RX6N |
Sortie de données inversée du récepteur |
3A |
|
||
|
|
60 |
LMC-0 |
Rx6p |
Sortie de données non inversée du récepteur |
3A |
|
||
|
|
61 |
|
Terre |
Sol |
la |
1 |
||
|
|
62 |
LMC-0 |
Rx8n |
Sortie de données inversée du récepteur |
3A |
|
||
|
|
63 |
LMC 0 |
Rx8p |
Sortie de données non inversée du récepteur |
3A |
|
||
|
|
64 |
|
Terre |
Sol |
la |
1 |
||
|
|
65 |
|
NC |
Pas de connexion |
3A |
3 |
||
|
|
66 |
|
Réservé |
Pour une utilisation future |
3A |
3 |
||
|
|
67 |
|
VccTxl |
Alimentation 3.3V |
2A |
2 |
||
|
|
68 |
|
Vcc2 |
Alimentation 3.3V |
2A |
2 |
||
|
|
69 |
LVTTL-I |
Epps |
Référence du protocole de temps de précision (PTP) entrée d'horloge |
3A |
3 |
||
|
|
70 |
|
Terre |
Sol |
la |
1 |
||
|
|
71 |
LMC-I |
Tx7p |
Entrée de données non inversée de l'émetteur |
3A |
|
||
|
|
72 |
LMC-I |
Tx7n |
Entrée de données inversée de l'émetteur |
3A |
|
||
|
|
73 |
|
Terre |
Sol et |
la |
1 |
||
|
|
74 |
LMC-I |
Tx5p |
Transmetteur Entrée de données non inversée |
3A |
|
||
|
|
75 |
LMC-I |
Tx5n |
Entrée de données inversée de l'émetteur |
3A |
|
||
|
|
76 |
|
Terre |
Sol |
la |
1 |
||
|
|
Remarque 1 : QSFP-DD utilise une masse commune (GND) pour tous les signaux et l'alimentation (alimentation). Toutes sont communes au sein du module QSFP-DD et toutes les tensions de module sont référencées à ce potentiel, sauf indication contraire. Connectez-les directement au plan de masse commun du signal de la carte hôte. Remarque 2 : VccRx, VccRxl, Vccl, Vcc2, VccTx et VccTxl doivent être appliqués simultanément. Les exigences définies pour le côté hôte de Host Card Edge Connect r sont répertoriées dans le tableau 7. VccRx , VccRxl , Vccl , Vcc2 , VccTx et VccTxl peuvent être connectés en interne dans le module dans n'importe quelle combinaison . Les connecteurs Vcc pi s sont calibrés chacun pour un courant maximum de 1000 mA. Remarque 3 : Toutes les broches spécifiques au fournisseur, réservées, N Connect et ePPS (si elles sont utilisées) peuvent être terminées par 50 Ohms à la terre sur la h st. Le pad 65 (pas de connexion) doit être laissé non connecté dans le module . Les pads spécifiques au fournisseur et réservés doivent avoir une impédance à GND supérieure à 10 kOhms et inférieure à 100 pF. Remarque 4 : Plug Sequence spécifie la séquence d'accouplement du connecteur hôte et module. La séquence est IA, 2A, 3A, IB, 2B, 3B. (voir Figure 2 fr pad l cations) la séquence de contact A établira, puis rompra le contact avec des pastilles QSFP-DD supplémentaires. Séquence lA,kg volonté alors se produire simultanément , suivi par 2A,2B, suivi par 3A,3B . |
|||||||
étiquette à chaud: compteur de puissance dwdm 400g qsfp56-émetteur-récepteur dd, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, achat, prix, vrac, marque compatible















































