Le DAC est largement utilisé dans les réseaux de stockage, les centres de données et les connexions informatiques hautes performances, et augmente progressivement dans la communication réseau.Elle est largement utilisée dans les réseaux de stockage, les centres de données et les connexions informatiques hautes performances, et augmente progressivement dans la communication réseau.
Il existe deux types de DAC, l'un est 10g SFP + DAC, l'autre 40g qsfp + à 4 SFP +. Les ports de ces câbles ne peuvent pas être remplacés, seuls les fils finis peuvent être remplacés ensemble et la tête de module et le câble en cuivre ne peuvent pas être séparés.
traits
Conforme à SFF-8436, SFF-8431, SFF-8432 et SFF-8472
Jusqu'à 10. Débit de données de 3125 Gbps par canal
Transmission jusqu'à 7 m
Température de fonctionnement: -40 ℃ à +80 ℃
Bloc d'alimentation unique de 3,3 V
Conforme RoHS
Avantages
Solution de cuivre économique
Solution d'alimentation totale du système la plus basse
Solution EMI totale du système la plus basse
Conception optimisée pour l'intégrité du signal
Applications
Ethernet 40G
Caractéristiques générales du produit
Spécifications Q / 4SFP + DAC | |
Nombre de voies | Tx& Rx |
Taux de données du canal | 10,3125 Gbit / s |
Température de fonctionnement | 0 à + 70 ° C |
Température de stockage | -40 à + 85 ° C |
Tension d'alimentation | 3,3 V nominal |
Interface électrique | Connecteur de bord à 38 broches (QSFP +) Connecteur de bord 20 broches (SFP +) |
Interface de gestion | Série, I2C |
Caractéristiques haute vitesse
Paramètre | symbole | Min | Typ | Max | Unités | Remarques |
Impédance différentielle | Zd | 90 | 100 | 110 | Ω | |
Perte de retour d'entrée différentielle | SDDXX | GG lt; -12+2 * SQRT (f) avec f en GHz | dB | 0,01 à 4,1 GHz | ||
GG lt; -6,3+13 * Log10 / (f / 5,5) avec f en GHz | dB | 4,1 à 11,1 GHz | ||||
Perte de retour de sortie en mode commun | SCCXX | GG lt; -7+1,6 * f avec f en GHz | dB | 0,01 à 2,5 GHz | ||
-3 | dB | 2,5 à 11,1 GHz | ||||
Pénalité de distorsion de forme d'onde de différence | dWDPc | 6.75 | dB | |||
Perte VMA | L | 4.4 | dB | |||
Rapport de perte de VMA à la diaphonie | Magnétoscope | 32.5 | dB | |||
Quelle est la structure du câble DAC haute vitesse?
En termes simples, un câble DAC haute vitesse connecte des modules optiques aux deux extrémités d'un câble.
En détail, le câble DAC haute vitesse est composé d'un conducteur plaqué argent et d'un fil d'âme isolé en mousse, qui adopte un blindage de paire de lignes et un blindage total, formant ainsi un câble haute vitesse. Voici une photo.

Quels sont les produits du câble DAC haute vitesse?
1: câble de connexion directe 100g qsfp28 DAC
Le câble en cuivre passif 100ge qsfp28 peut fournir aux clients une capacité d'interconnexion de données de 100 Go / bande passante élevée et fournir des canaux duplex à 4 voies. Le taux de travail de chaque canal peut atteindre 25 Go / s et la bande passante de convergence est de 100 Go / s
Sff -8665 / sff -8679 et IEEE 802.3bj et Infiniband EDR
Il peut supporter une plage de distance de 1 m à 3 m. Le produit est largement utilisé dans les scénarios de centre de données ou de système de supercalculateur
Câble de connexion directe DAC 2: 100GE QSFP28 à 25G SFP28
100ge qsfp28 à 4x 25ge sfp28 câble en cuivre passif à déploiement parallèle peut fournir aux clients une capacité d'interconnexion de données de 100 Go / bande passante élevée, dont une extrémité est 100ge qsfp28 et l'autre extrémité est 4x 25ge sfp28
Sff -8665 / sff -8679 et IEEE 802.3bj et Infiniband EDR
Il prend en charge une plage de distance de 1 à 3 mètres, ce qui est largement utilisé dans les scénarios de système de centre de données ou de centre de calcul intensif

Les avantages du câble DAC haute vitesse sont les suivants:
1. Haute performance: il convient au câblage à courte distance dans le centre de données, avec une large gamme d'applications et une forte capacité de schéma d'intégration.
2. Économie d'énergie et protection de l'environnement: le matériau interne du câble à grande vitesse est un noyau en cuivre, l'effet de dissipation thermique naturel du câble en cuivre est bon, économie d'énergie et protection de l'environnement.
3. Faible consommation d'énergie: faible consommation d'énergie du câble à grande vitesse. Parce que le câble passif n'a pas besoin d'alimentation, la consommation d'énergie est presque nulle; la consommation d'énergie du câble actif est généralement d'environ 440 mw.
4. Faible coût: le cuivre est beaucoup moins cher que la fibre, l'utilisation d'un câble haute vitesse peut donc réduire considérablement le coût de câblage de l'ensemble du centre de données.
Spécifications mécaniques
Le connecteur est compatible avec la spécification SFF-8436 à SFF-8432.

Comparé à l'AOC, le DAC présente de nombreux avantages. Le taux d'erreur binaire (BER) du câble actif Avago est de 10-15, tandis que celui du câble en cuivre direct est de 10-12. C'est-à-dire que le taux d'erreur binaire du câble actif Avago est inférieur à une fois par jour, tandis que celui du câble en cuivre est d'une fois toutes les 1 à 2 minutes. Étant donné que le signal EMI haute fréquence est traité dans le module enfichable, seul le signal optique passera à travers le câble optique, de sorte que l'immunité EMI du câble optique actif est meilleure que celle du câble en cuivre directement connecté. À une vitesse de 10 g, la distance de connexion des versions SFP + et qsfp + de ces câbles actifs peut atteindre 20 mètres, alors que les câbles en cuivre ne font qu’un peu plus de 5 mètres. De plus, le poids du câble optique actif ne représente que 25% de celui du câble en cuivre direct et le diamètre du câble est plus petit. Le rayon de courbure minimum du câble n'est que de 30 mm, ce qui est bien meilleur que celui du câble en cuivre directement connecté. Ces avantages positifs peuvent apporter aux clients les solutions et spécifications correctes qui répondent aux exigences des spécifications d'interconnexion optique haute densité.
Les câbles à connexion directe HTF&ont une gamme complète, une longue durée de garantie et un prix raisonnable.
Contactez : support@htfuture.com
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