| Mindestbestellmenge: | 1 Paar |
| Standardverpackung: | Platte 4pcs/plastic, |
| Lieferfrist: | Innerhalb von 1-3 Werktagen |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, Kreditkarte |
| Lieferkapazität: | 10.000 Stück pro Monat |
100 Gbit/s QSFP28 BiDi ZR 80 km DDM
Transceiver
PRODUKTMERKMALE
ANWENDUNGEN
Bestellinformationen
| Teile-Nr. | Datenrate | Laser | Detektor | Distanz | Schnittstelle | Temp |
| QSFP28100-BX80U | 103,1 Gbit/s | EML | PIN+SOA | 80 km | LC | 0~70°C |
| QSFP28100-BX80D | 103,1 Gbit/s | EML | PIN+SOA | 80 km | LC | 0~70°C |
ICH.Absolute Höchstbewertungen
| Parameter | Symbol | Einheit | Min | Max |
| Lagertemperaturbereich | Ts | OC | -40 | 85 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | RH | % | 0 | 95 |
| Maximale Versorgungsspannung | Vcc3 | V | -0,5 | 4,0 |
II.Empfohlene Betriebsbedingungen
| Parameter | Symbol | Einheit | Min | Typ | Max |
| Temperaturbereich des Betriebsgehäuses | Tc | OC | 0 | 70 | |
| Stromversorgungsspannung | Vcc | V | 3.14 | 3.3 | 3.46 |
| Bitrate | BR | Gbit/s | 103.1 | ||
| Bitfehlerverhältnis | BER | 5E-5 | |||
| Maximal unterstützte Linklänge | L | Km | 80 |
ICH.Optik und Eigenschaften(Tc=0 °C bis 70 °C und Vcc= 3,14 bis 3,46)
| Parameter | Symbol | Einheit | Min | Typ | Max | Notizen | |
| Sender (pro Spur) | |||||||
| Signalisierungsgeschwindigkeit pro Spur | GBd | 25,78125 ± 100 ppm | |||||
|
Vierspuriger Wellenlängenbereich auf der blauen Seite (QSFP28100-BX80U) |
l1 | nm | 1272,55 |
|
1274,54 | ||
| l2 | 1276,89 |
|
1278,89 | ||||
| l3 | 1281,25 |
|
1283.27 | ||||
| l4 | 1285,65 |
|
1287,68 | ||||
|
Vierspuriger Wellenlängenbereich auf der roten Seite (QSFP28100-BX80D) |
l5 | nm | 1294.53 | 1295,56 | 1296,59 | ||
| l6 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | ||||
| l7 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | ||||
| l8 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | ||||
| Gesamte durchschnittliche Startleistung | Schmollen | dBm | 7 | 13 | 1 | ||
| Durchschnittliche Startleistung pro Spur | TXPx | dBm | 1 | 7 | 1 | ||
| Optisches Extinktionsverhältnis | ER | dB | 6 | 2 | |||
| Seitenmodus-Unterdrückungsverhältnis (SMSR) | SMSR | dB | 30 | ||||
| Durchschnittliche Startleistung des ausgeschalteten Senders pro Spur | dBm | -30 | |||||
| Relatives Intensitätsrauschen | RIN | dB/Hz | -130 | ||||
| Toleranz der optischen Rückflussdämpfung | dB | 20 | |||||
| Reflexionsgrad des Senders | dB | -12 | |||||
|
Definition der Sender-Augenmaske {X1,X2,X3, Y1,Y2,Y3} |
{0,25,0,4,0,45,0,25,0,28,0,4} | ||||||
| Empfänger (pro Spur) | |||||||
| Signalisierungsgeschwindigkeit pro Spur | GBd | 25,78125 ± 100 ppm | |||||
|
Vierspuriger Wellenlängenbereich auf der roten Seite (QSFP28100-BX80U) |
l5 | nm | 1294,53 | 1295,56 | 1296,59 | ||
| l6 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | ||||
| l7 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | ||||
| l8 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | ||||
|
Vierspuriger Wellenlängenbereich auf der blauen Seite (QSFP28100-BX80D) |
l1 | nm | 1272,55 |
|
1274,54 | ||
| l2 | 1276,89 |
|
1278,89 | ||||
| l3 | 1281,25 |
|
1283.27 | ||||
| l4 | 1285,65 |
|
1287,68 | ||||
| Durchschnittliche Empfängerempfindlichkeit pro Spur | Rxsens | dBm | -27 | 3 | |||
| Durchschnittliche empfangene Leistung pro Spur | RXPx | dBm | -27 | -6 | |||
| Schadensschwelle pro Spur | Pmax | dBm | 5.5 | ||||
| Rückflussverlust | RL | -26 | |||||
| LOS De-Assert | LOSD | dBm | -27 | ||||
| LOS-Bestätigung | LOSA | dBm | -40 | ||||
| LOS-Hysterese | dB | 0,5 | 6 | ||||
Notiz:
II.Elektrische Eigenschaften
| Parameter | Symbol | Einheit | Min | Typ | Max | Notiz |
| Versorgungsspannung | VCC | V | 3.14 | 3.3 | 3.46 | |
| Verlustleistung des Moduls | mW | 5500 | ||||
| Sender | ||||||
| Eingangsdifferenzimpedanz | RIN | Ω | 90 | 100 | 110 | |
| Differenzielle Dateneingabe | Fahrgestellnummer | mVp-p | 35 | 900 | ||
| Differential-Eingangsrückflussdämpfung (min.) | RLd | dB | IEEE 802.3ba, Abschnitt 83E-5 | |||
| Differential-zu-Gleichtakt-Eingangsrückflussdämpfung (min.) | RLdc | dB | IEEE 802.3ba, Abschnitt 83E-6 | |||
| Empfänger | ||||||
| Differenzielle Datenausgabe | VOD | mVp-p | 900 | |||
| AC-Gleichtakt-Ausgangsspannung (RMS) | mV | 17.5 | ||||
| Differential-Ausgangsrückflussdämpfung (min.) | dB | IEEE 802.3ba, Abschnitt 83E-2 | ||||
| Gemeinsamer Rückflussverlust bei Differenzmodusumwandlung (min.) | dB | IEEE 802.3ba, Abschnitt 83E-3 | ||||
| Ausgangsübergangszeit, 20 % bis 80 % | PS | 12 | ||||
| Vertikaler Augenverschluss | dB | 5.5 | ||||
III.Pin-Diagramm
![]()
IV.Pin-Definitionen
| Stift | Name | Beschreibung | Steckerreihenfolge | Notizen |
| 1 | GND | Boden | 1 | |
| 2 | Tx2n | Invertierter Dateneingang des Senders | 3 | |
| 3 | Tx2p | Nicht invertierter Dateneingang des Senders | 3 | |
| 4 | GND | Boden | 1 | |
| 5 | Tx4n | Invertierter Dateneingang des Senders | 3 | |
| 6 | Tx4p | Nicht invertierter Dateneingang des Senders | 3 | |
| 7 | GND | Boden | 1 | |
| 8 | ModSelL | Modulauswahl | 3 | |
| 9 | ZurücksetzenL | Modul-Reset | 3 | |
| 10 | Vcc Rx | +3,3 V Stromversorgung Empfänger | 2 | |
| 11 | SCL | 2-Draht-Seriellschnittstellenuhr | 3 | |
| 12 | SDA | Daten über die serielle 2-Draht-Schnittstelle | 3 | |
| 13 | GND | Boden | 1 | |
| 14 | Rx3p | Nicht invertierte Datenausgabe des Empfängers | 3 | |
| 15 | Rx3n | Invertierter Datenausgang des Empfängers | 3 | |
| 16 | GND | Boden | 1 | |
| 17 | Rx1p | Nicht invertierte Datenausgabe des Empfängers | 3 | |
| 18 | Rx1n | Invertierter Datenausgang des Empfängers | 3 | |
| 19 | GND | Boden | 1 | |
| 20 | GND | Boden | 1 | |
| 21 | Rx2n | Invertierter Datenausgang des Empfängers | 3 | |
| 22 | Rx2p | Nicht invertierte Datenausgabe des Empfängers | 3 | |
| 23 | GND | Boden | 1 | |
| 24 | Rx4n | Invertierter Datenausgang des Empfängers | 3 | |
| 25 | Rx4p | Nicht invertierte Datenausgabe des Empfängers | 3 | |
| 26 | GND | Boden | 1 | |
| 27 | ModPrsL | Modul vorhanden | 3 | |
| 28 | IntL | Unterbrechen | 3 | |
| 29 | Vcc Tx | +3,3 V Stromversorgung Sender | 2 | |
| 30 | Vcc1 | +3,3 V Stromversorgung | 2 | |
| 31 | LPMode | Energiesparmodus | 3 | |
| 32 | GND | Boden | 1 | |
| 33 | Tx3p | Nicht invertierter Dateneingang des Senders | 3 | |
| 34 | Tx3n | Invertierter Dateneingang des Senders | 3 | |
| 35 | GND | Boden | 1 | |
| 36 | Tx1p | Nicht invertierter Dateneingang des Senders | 3 | |
| 37 | Tx1n | Invertierter Dateneingang des Senders | 3 | |
| 38 | GND | Boden | 1 |
V.Digitale Diagnostik Funktionen
Gemäß der SFF-8665-Spezifikation für QSFP28-Kupfer- und optische Transceiver bieten unsere QSFP28-Transceiver digitale Diagnosefunktionen über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle, die einen Echtzeitzugriff auf die folgenden Betriebsparameter ermöglicht:
l Transceiver-Temperatur
l Laser-Vorspannungsstrom
l Übertragene optische Leistung
l Optische Leistung empfangen
l Versorgungsspannung des Transceivers
Es bietet außerdem ein ausgeklügeltes System von Alarm- und Warnflags, mit denen Endbenutzer gewarnt werden können, wenn bestimmte Betriebsparameter außerhalb eines werkseitig eingestellten Normalbereichs liegen. Die Betriebs- und Diagnoseinformationen werden von einem Digital Diagnostics Transceiver Controller (DDTC) im Transceiver überwacht und gemeldet, auf den über die serielle Zweidrahtschnittstelle zugegriffen wird. Wenn das serielle Protokoll aktiviert ist, wird das serielle Taktsignal (SCL-Pin) vom Host generiert.
VI.Typische Anwendungsschaltung
![]()
VII.Mechanisches Diagramm
![]()
| Mindestbestellmenge: | 1 Paar |
| Standardverpackung: | Platte 4pcs/plastic, |
| Lieferfrist: | Innerhalb von 1-3 Werktagen |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, Kreditkarte |
| Lieferkapazität: | 10.000 Stück pro Monat |
100 Gbit/s QSFP28 BiDi ZR 80 km DDM
Transceiver
PRODUKTMERKMALE
ANWENDUNGEN
Bestellinformationen
| Teile-Nr. | Datenrate | Laser | Detektor | Distanz | Schnittstelle | Temp |
| QSFP28100-BX80U | 103,1 Gbit/s | EML | PIN+SOA | 80 km | LC | 0~70°C |
| QSFP28100-BX80D | 103,1 Gbit/s | EML | PIN+SOA | 80 km | LC | 0~70°C |
ICH.Absolute Höchstbewertungen
| Parameter | Symbol | Einheit | Min | Max |
| Lagertemperaturbereich | Ts | OC | -40 | 85 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | RH | % | 0 | 95 |
| Maximale Versorgungsspannung | Vcc3 | V | -0,5 | 4,0 |
II.Empfohlene Betriebsbedingungen
| Parameter | Symbol | Einheit | Min | Typ | Max |
| Temperaturbereich des Betriebsgehäuses | Tc | OC | 0 | 70 | |
| Stromversorgungsspannung | Vcc | V | 3.14 | 3.3 | 3.46 |
| Bitrate | BR | Gbit/s | 103.1 | ||
| Bitfehlerverhältnis | BER | 5E-5 | |||
| Maximal unterstützte Linklänge | L | Km | 80 |
ICH.Optik und Eigenschaften(Tc=0 °C bis 70 °C und Vcc= 3,14 bis 3,46)
| Parameter | Symbol | Einheit | Min | Typ | Max | Notizen | |
| Sender (pro Spur) | |||||||
| Signalisierungsgeschwindigkeit pro Spur | GBd | 25,78125 ± 100 ppm | |||||
|
Vierspuriger Wellenlängenbereich auf der blauen Seite (QSFP28100-BX80U) |
l1 | nm | 1272,55 |
|
1274,54 | ||
| l2 | 1276,89 |
|
1278,89 | ||||
| l3 | 1281,25 |
|
1283.27 | ||||
| l4 | 1285,65 |
|
1287,68 | ||||
|
Vierspuriger Wellenlängenbereich auf der roten Seite (QSFP28100-BX80D) |
l5 | nm | 1294.53 | 1295,56 | 1296,59 | ||
| l6 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | ||||
| l7 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | ||||
| l8 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | ||||
| Gesamte durchschnittliche Startleistung | Schmollen | dBm | 7 | 13 | 1 | ||
| Durchschnittliche Startleistung pro Spur | TXPx | dBm | 1 | 7 | 1 | ||
| Optisches Extinktionsverhältnis | ER | dB | 6 | 2 | |||
| Seitenmodus-Unterdrückungsverhältnis (SMSR) | SMSR | dB | 30 | ||||
| Durchschnittliche Startleistung des ausgeschalteten Senders pro Spur | dBm | -30 | |||||
| Relatives Intensitätsrauschen | RIN | dB/Hz | -130 | ||||
| Toleranz der optischen Rückflussdämpfung | dB | 20 | |||||
| Reflexionsgrad des Senders | dB | -12 | |||||
|
Definition der Sender-Augenmaske {X1,X2,X3, Y1,Y2,Y3} |
{0,25,0,4,0,45,0,25,0,28,0,4} | ||||||
| Empfänger (pro Spur) | |||||||
| Signalisierungsgeschwindigkeit pro Spur | GBd | 25,78125 ± 100 ppm | |||||
|
Vierspuriger Wellenlängenbereich auf der roten Seite (QSFP28100-BX80U) |
l5 | nm | 1294,53 | 1295,56 | 1296,59 | ||
| l6 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | ||||
| l7 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | ||||
| l8 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | ||||
|
Vierspuriger Wellenlängenbereich auf der blauen Seite (QSFP28100-BX80D) |
l1 | nm | 1272,55 |
|
1274,54 | ||
| l2 | 1276,89 |
|
1278,89 | ||||
| l3 | 1281,25 |
|
1283.27 | ||||
| l4 | 1285,65 |
|
1287,68 | ||||
| Durchschnittliche Empfängerempfindlichkeit pro Spur | Rxsens | dBm | -27 | 3 | |||
| Durchschnittliche empfangene Leistung pro Spur | RXPx | dBm | -27 | -6 | |||
| Schadensschwelle pro Spur | Pmax | dBm | 5.5 | ||||
| Rückflussverlust | RL | -26 | |||||
| LOS De-Assert | LOSD | dBm | -27 | ||||
| LOS-Bestätigung | LOSA | dBm | -40 | ||||
| LOS-Hysterese | dB | 0,5 | 6 | ||||
Notiz:
II.Elektrische Eigenschaften
| Parameter | Symbol | Einheit | Min | Typ | Max | Notiz |
| Versorgungsspannung | VCC | V | 3.14 | 3.3 | 3.46 | |
| Verlustleistung des Moduls | mW | 5500 | ||||
| Sender | ||||||
| Eingangsdifferenzimpedanz | RIN | Ω | 90 | 100 | 110 | |
| Differenzielle Dateneingabe | Fahrgestellnummer | mVp-p | 35 | 900 | ||
| Differential-Eingangsrückflussdämpfung (min.) | RLd | dB | IEEE 802.3ba, Abschnitt 83E-5 | |||
| Differential-zu-Gleichtakt-Eingangsrückflussdämpfung (min.) | RLdc | dB | IEEE 802.3ba, Abschnitt 83E-6 | |||
| Empfänger | ||||||
| Differenzielle Datenausgabe | VOD | mVp-p | 900 | |||
| AC-Gleichtakt-Ausgangsspannung (RMS) | mV | 17.5 | ||||
| Differential-Ausgangsrückflussdämpfung (min.) | dB | IEEE 802.3ba, Abschnitt 83E-2 | ||||
| Gemeinsamer Rückflussverlust bei Differenzmodusumwandlung (min.) | dB | IEEE 802.3ba, Abschnitt 83E-3 | ||||
| Ausgangsübergangszeit, 20 % bis 80 % | PS | 12 | ||||
| Vertikaler Augenverschluss | dB | 5.5 | ||||
III.Pin-Diagramm
![]()
IV.Pin-Definitionen
| Stift | Name | Beschreibung | Steckerreihenfolge | Notizen |
| 1 | GND | Boden | 1 | |
| 2 | Tx2n | Invertierter Dateneingang des Senders | 3 | |
| 3 | Tx2p | Nicht invertierter Dateneingang des Senders | 3 | |
| 4 | GND | Boden | 1 | |
| 5 | Tx4n | Invertierter Dateneingang des Senders | 3 | |
| 6 | Tx4p | Nicht invertierter Dateneingang des Senders | 3 | |
| 7 | GND | Boden | 1 | |
| 8 | ModSelL | Modulauswahl | 3 | |
| 9 | ZurücksetzenL | Modul-Reset | 3 | |
| 10 | Vcc Rx | +3,3 V Stromversorgung Empfänger | 2 | |
| 11 | SCL | 2-Draht-Seriellschnittstellenuhr | 3 | |
| 12 | SDA | Daten über die serielle 2-Draht-Schnittstelle | 3 | |
| 13 | GND | Boden | 1 | |
| 14 | Rx3p | Nicht invertierte Datenausgabe des Empfängers | 3 | |
| 15 | Rx3n | Invertierter Datenausgang des Empfängers | 3 | |
| 16 | GND | Boden | 1 | |
| 17 | Rx1p | Nicht invertierte Datenausgabe des Empfängers | 3 | |
| 18 | Rx1n | Invertierter Datenausgang des Empfängers | 3 | |
| 19 | GND | Boden | 1 | |
| 20 | GND | Boden | 1 | |
| 21 | Rx2n | Invertierter Datenausgang des Empfängers | 3 | |
| 22 | Rx2p | Nicht invertierte Datenausgabe des Empfängers | 3 | |
| 23 | GND | Boden | 1 | |
| 24 | Rx4n | Invertierter Datenausgang des Empfängers | 3 | |
| 25 | Rx4p | Nicht invertierte Datenausgabe des Empfängers | 3 | |
| 26 | GND | Boden | 1 | |
| 27 | ModPrsL | Modul vorhanden | 3 | |
| 28 | IntL | Unterbrechen | 3 | |
| 29 | Vcc Tx | +3,3 V Stromversorgung Sender | 2 | |
| 30 | Vcc1 | +3,3 V Stromversorgung | 2 | |
| 31 | LPMode | Energiesparmodus | 3 | |
| 32 | GND | Boden | 1 | |
| 33 | Tx3p | Nicht invertierter Dateneingang des Senders | 3 | |
| 34 | Tx3n | Invertierter Dateneingang des Senders | 3 | |
| 35 | GND | Boden | 1 | |
| 36 | Tx1p | Nicht invertierter Dateneingang des Senders | 3 | |
| 37 | Tx1n | Invertierter Dateneingang des Senders | 3 | |
| 38 | GND | Boden | 1 |
V.Digitale Diagnostik Funktionen
Gemäß der SFF-8665-Spezifikation für QSFP28-Kupfer- und optische Transceiver bieten unsere QSFP28-Transceiver digitale Diagnosefunktionen über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle, die einen Echtzeitzugriff auf die folgenden Betriebsparameter ermöglicht:
l Transceiver-Temperatur
l Laser-Vorspannungsstrom
l Übertragene optische Leistung
l Optische Leistung empfangen
l Versorgungsspannung des Transceivers
Es bietet außerdem ein ausgeklügeltes System von Alarm- und Warnflags, mit denen Endbenutzer gewarnt werden können, wenn bestimmte Betriebsparameter außerhalb eines werkseitig eingestellten Normalbereichs liegen. Die Betriebs- und Diagnoseinformationen werden von einem Digital Diagnostics Transceiver Controller (DDTC) im Transceiver überwacht und gemeldet, auf den über die serielle Zweidrahtschnittstelle zugegriffen wird. Wenn das serielle Protokoll aktiviert ist, wird das serielle Taktsignal (SCL-Pin) vom Host generiert.
VI.Typische Anwendungsschaltung
![]()
VII.Mechanisches Diagramm
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