ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

CTS-LC0040-SM [BC-GLC-LHX-SM]

Mini GBIC SFP module 1310nm(MM) LC 40 km.
Compatible Brand: BELLCOMMS, Cisco,3COM,Linksys
                              Allied Telesyn, Xyxel,LINK

nPRODUCT  FEATURES                                                           nAPPLICATIONS
• Up to 1.25Gb/s data links                                                              • 1x  Fiber  Channel
• DFB laser transmitter and PIN photo-detector                          • Switch to Switch Interface
• Up to 40km on 9/125um SMF                                                       • Gigabit  Ethernet
• Hot-pluggable SFP footprint                                                       • Switched Backplane Applications
• Duplex LC/UPC type pluggable optical interface                     • Router/Server Interface
• Low power dissipation                                                                 • Other Optical Links
• Metal enclosure, for lower EMI
• RoHS compliant and lead-free                             
• Single +3.3V power supply
• Compliant with SFF-8472
• Case operating temperature
      Commercial: 0°C to + 70°C
       Extended: -10°C to + 80°C
       Industrial: -40 °C to + 85°C

PRODUCT  DESCRIPTION
CTS-LC0040-SM Small Form Factor Pluggable (SFP) transceivers are compatible with the Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement (MSA). The transceiver consists of four sections: the LD drive, the limiting amplifer, the DFB laser and the PIN photo-detector. The module data link up to 40km in 9/125um single mode fiber.

The optical output can be disabled by a TTL logic high-level input of Tx Disable, and the system also can disable the module the module via 12C. Tx Fault is provided to indicate that degradation of the laser. Loss of signal (LOS) output is provided to indicate the loss of an input optical signal of receiver or the link status with parther. The system can also get the LOS (or Link) /Disable/Fault information via 12C register access.
 Notes:
1.Circuit ground is internally isolated from chassis ground.
2.Laser output disabled on TDIS > 2.0V or open, enabled on TDIS < 0.8V
3.Should be pulled up with 4.7k - 10kohms on host  board to a voltage between 2.0V and 3.6V
Mod_DEF (0) pulls line low to indicate module is plugged in
4.This is an optional input used to control the receiver bandwidth for compatibility with multiple data
rated (most likely Fiber Channel 1x and 2x Rates).If implements, the input will be internally pulled
down with > 30kΩ resistor. The input states are:
- Low (0 - 0.8V): Reduced Bandwidth
- (> 0.8, <  2.0V): Undefined
- High (2.0 - 3.465V): Full Bandwidth
- Open: Reduced Bandwidth
5.LOS is open collector output should be pulled up with 4.7k - 10kohms on host board to a voltage
between 2.0V and 3.6V. Logic 0 indicates normal operation; logic 1 indicates loss of signal.







ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การคำนวณค่า Loss ของ Fiber Optic

ตัวอย่าง : (คำนวณที่ wavelength 1300 nm ตามมาตรฐาน TIA/EIA-568-B.3   ติดตั้งสาย Multimode 50/125 ohm ยาว 500 เมตร มีจุดต่อแบบ Splice 1 จุด ต่อ และมีจุดต่อแบบ Adapter 2 จุดต่อที่ Patch Panel ให้คำนวณหาค่า Loss                                              Limit                        Q’TY                          Loss Fiber Loss                          1.5 dB/km                0.5 km                     0.75 dB Adapter    Loss                   0.75 dB                      2                                1.5 dB Splice Loss                           0.3 dB                       1                               0.3 dB                                                                           Total :                           2.55 dB การคำนวณค่า Loss ของ Fiber Optic ตัวอย่าง : (คำนวณที่ wavelength 850nm ตามมาตรฐาน TIA/EIA-568-B.3   ติดตั้งสาย Multimode 50/125 ohm ยาว 500 เมตร มีจุดต่อแบบ Splice 1 จุดต่อ และมีจุดต่อแบบ Adapter 2 จุดต่อที่ Patch Panel

10. ข้อกำหนดในการติดตั้งระบบสายสัญญาณภายหลังการติดตั้งคือสายสัญญาณ

10.1     ทั่วไป             สำหรับการติดตั้งนอกจากจะต้องดำเนินการตามมารตรฐานนี้แล้วยังต้องติดตั้งตามข้อกำหนดและระเบียบในการติดตั้งที่ถือปฎิบัติในแต่ละท้องที่อีกด้วย 10.1.1  การเดินสายสัญญาณแนวราบและสายสัญญาณหลัก             ควรจะเริ่มประเมินว่าจะติดตั้งสายสัญญาณได้ถูกต้องตามแบบที่ได้กำหนดไว้ และความเค้นในสายควรจะมีน้อยที่สุด (ความเค้นเกิดจากแรงดึงในการดึงและขึงสายสัญญาณ ในการติดดตั้งหรือการรัดสายเนื่องจากการมัดสาย) สายรัดสายสัญญาณที่ใช้รัดรวมสายสัญญาณควรจะรัดให้หลวมพอที่สายสัญญาณจะสามารถเลื่อนไปตามสายได้บ้าง ไม่ควรจะรัดจนสายเสียรูปไป (ต้องศึกษาข้อกำหนดการติดตั้งและกฎระเบียบก่อนการติดตั้ง) 10.2     สายตีเกลียว 100 โอห์ม (สายยูทีพี : สายตีเกลียวไม่มีชิลด์) หรือสายเอสซีทีพี  (สายตีเกลียวหุ้มฟอยล์) 10.2.1  รัศมีความโค้งงอที่ต่ำที่สุด             รัศมีความโค้งงอที่ต่ำที่สุดของสายสัญญาณจะขึ้นอยู่กับสภาพของสายสัญญาณขณะที่ทำการติดตั้งคือมีแรงดึงมากระทำกับสายสัญญาณ และภายหลังการติดตั้งคือสายสัญญาณอยู่นิ่งไม่มีแรงกระทำกับสายสัญญาณ 10.2.1.1 รัศมีความโค้งงอที่ต่ำที่สุดของสายสัญญาณ    

4. การติดต้้งระบบสายสัญญาณ

4.1       ทั่วไป             การติดตั้งสายสัญญาณแนวราบเป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งระบบสายสัญญาณที่ใช้ในการสื่่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม โดยเป็นการติดตั้งสายสัญญาณจากจุดรวมการสื่อสารไปยังเต้ารับ หรือขั้วต่อในพื้นที่ใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยสายสัญญาณแนวราบ เต้ารับ การเชื่อมต่อสายเชือมต่อหรือสายต่อในจุดรวมการสื่อสาร และอาจจะถึงกลุ่มเต้ารับ หรือจุดศูนย์รวมเต้ารับก็ได้             (คำว่า "แนวราบ" ใช้กับสายสัญญาณที่เดินตามแนวราบหรือแนวนอนในขั้วหรือใต้ฝ้าของอาคาร)             การออกแบบการติดตั้งสายสัญญาณในแนวราบเทียบกับการใช้งานในระบบต่างๆ ดังนี้             ก) ระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์             ข) อุปกรณ์ต่อเชื่อมระบบสลับสาย             ค) ระบบการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์             ง) ระบบแลน (Local area Network)             จ) ระบบภาพเคลื่อนไหว หรือกล้องวงจรปิด        ฉ) ระบบสัญญาณในอาคารต่างๆ เช่น ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ , ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบควบคุมปรับอากาศ ฯลฯ             เนื่องจากการติดตั้งสายสัญญาณแนวราบมีความสำคัญ และเมื่อติดตั้งไปพร้อมกับการก่อสร้า