Gigabit glasvezeltransceiver (één lampje en 8 elektriciteit)
Productomschrijving:
Dit product is een gigabit glasvezeltransceiver met 1 gigabit optische poort en 8 1000Base-T(X) adaptieve Ethernet RJ45-poorten.Het kan gebruikers helpen de functies van Ethernet-gegevensuitwisseling, aggregatie en optische transmissie over lange afstanden te realiseren.Het apparaat heeft een ontwerp zonder ventilator en een laag stroomverbruik, wat de voordelen heeft van handig gebruik, klein formaat en eenvoudig onderhoud.Het productontwerp voldoet aan de Ethernet-standaard en de prestaties zijn stabiel en betrouwbaar.De apparatuur kan op grote schaal worden gebruikt op verschillende gebieden van breedbanddatatransmissie, zoals intelligent transport, telecommunicatie, beveiliging, financiële zekerheden, douane, scheepvaart, elektriciteit, waterbescherming en olievelden.
model | CF-1028GSW-20 | |
netwerk poort | 8×10/100/1000Base-T Ethernet-poorten | |
Vezel poort | 1×1000Base-FX SC-interface | |
Voedingsinterface | DC | |
LED | PWR, FDX, FX, TP, SD/SPD1, SPD2 | |
tarief | 100M | |
lichte golflengte | TX1310/RX1550nm | |
webstandaard | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z | |
Transmissie afstand | 20KM | |
Overdrachtsmodus | full-duplex/half-duplex | |
IP waarde | IP30 | |
Bandbreedte van de backplane | 18Gbps | |
tarief voor pakketdoorzending | 13,4 Mpps | |
Ingangsspanning | Gelijkstroom 5V | |
Energieverbruik | Volle belasting <5W | |
Bedrijfstemperatuur | -20℃ ~ +70℃ | |
bewaar temperatuur | -15℃ ~ +35℃ | |
Werkvochtigheid | 5%-95% (geen condensatie) | |
Koelmethode | ventilatorloos | |
Afmetingen (LxDxH) | 145 mm × 80 mm × 28 mm | |
gewicht | 200g | |
Installatie methode | Bureaublad/muurbeugel | |
Certificering | CE, FCC, ROHS | |
LED-indicator | voorwaarde | betekenis |
SD/SPD1 | Helder | Het huidige poorttarief voor elektriciteit is gigabit |
SPD2 | Helder | Het huidige elektriciteitspoorttarief is 100 miljoen |
blussen | Het huidige elektriciteitspoorttarief is 10 miljoen | |
FX | Helder | De optische poortverbinding is normaal |
flikkeren | Optische poort heeft datatransmissie | |
TP | Helder | De elektrische aansluiting is normaal |
flikkeren | De elektrische poort beschikt over datatransmissie | |
FDX | Helder | De huidige haven werkt in full-duplex-staat |
blussen | De huidige poort werkt in half-duplex-status | |
PWR | Helder | Stroom is in orde |
Wat zijn de indicatoren voor de prestaties van optische vezelzendontvangerchips?
1. Netwerkbeheerfunctie
Netwerkbeheer kan niet alleen de netwerkefficiëntie verbeteren, maar ook de betrouwbaarheid van het netwerk garanderen.De mankracht en materiële middelen die nodig zijn om een glasvezeltransceiver met netwerkbeheerfunctie te ontwikkelen, zijn echter veel groter dan die van vergelijkbare producten zonder netwerkbeheer, wat voornamelijk tot uiting komt in vier aspecten: hardware-investeringen, software-investeringen, debugging-werkzaamheden en personeelsinvesteringen.
1. Hardware-investering
Om de netwerkbeheerfunctie van de optische vezelzendontvanger te realiseren, is het noodzakelijk om een netwerkbeheerinformatieverwerkingseenheid op de printplaat van de zendontvanger te configureren om de netwerkbeheerinformatie te verwerken.Via deze eenheid wordt de beheerinterface van de mediumconversiechip gebruikt om managementinformatie te verkrijgen, en de managementinformatie wordt gedeeld met gewone gegevens op het netwerk.gegevenskanaal.Glasvezelzendontvangers met netwerkbeheerfunctie hebben meer soorten en hoeveelheden componenten dan vergelijkbare producten zonder netwerkbeheer.Dienovereenkomstig is de bedrading ingewikkeld en is de ontwikkelingscyclus lang.
2. Software-investeringen
Naast hardwarebedrading is softwareprogrammering belangrijker bij onderzoek en ontwikkeling van Ethernet-glasvezeltransceivers met netwerkbeheerfuncties.De ontwikkelingswerklast van de netwerkbeheersoftware is groot, inclusief het deel van de grafische gebruikersinterface, het deel van het ingebedde systeem van de netwerkbeheermodule en het deel van de netwerkbeheerinformatieverwerkingseenheid op de printplaat van de transceiver.Onder hen is het ingebedde systeem van de netwerkbeheermodule bijzonder complex, is de R&D-drempel hoog en moet een ingebed besturingssysteem worden gebruikt.
3. Foutopsporingswerkzaamheden
Het debuggen van de Ethernet optische transceiver met netwerkbeheerfunctie bestaat uit twee delen: het debuggen van software en het debuggen van hardware.Tijdens het debuggen kan elke factor in de routering van de kaart, de prestaties van componenten, het solderen van componenten, de kwaliteit van de printplaat, de omgevingsomstandigheden en het programmeren van software de prestaties van een Ethernet-glasvezeltransceiver beïnvloeden.Het debugpersoneel moet over een uitgebreide kwaliteit beschikken en uitgebreid rekening houden met verschillende factoren die kunnen leiden tot falen van de transceiver.
4. De inbreng van personeel
Het ontwerp van gewone Ethernet-glasvezeltransceivers kan door slechts één hardware-ingenieur worden voltooid.Het ontwerp van de Ethernet-glasvezeltransceiver met netwerkbeheerfunctie vereist niet alleen dat hardware-ingenieurs de bedrading van de printplaat voltooien, maar vereist ook dat veel software-ingenieurs de programmering van het netwerkbeheer voltooien, en vereist nauwe samenwerking tussen software- en hardware-ontwerpers.
2. Compatibiliteit
OEMC moet gemeenschappelijke netwerkcommunicatiestandaarden ondersteunen, zoals IEEE802, CISCO ISL, enz., om een goede compatibiliteit van glasvezeltransceivers te garanderen.
3. Milieueisen
A.De ingangs- en uitgangsspanning en de werkspanning van OEMC zijn meestal 5 volt of 3,3 volt, maar een ander belangrijk apparaat op de Ethernet-glasvezeltransceiver: de werkspanning van de optische transceivermodule is meestal 5 volt.Als de twee bedrijfsspanningen inconsistent zijn, zal dit de complexiteit van de bedrading van de printplaat vergroten.
B.Werktemperatuur.Bij het kiezen van de werktemperatuur van OEMC moeten ontwikkelaars uitgaan van de meest ongunstige omstandigheden en daar ruimte voor laten.De maximale temperatuur in de zomer is bijvoorbeeld 40°C en de binnenkant van het chassis van de optische vezeltransceiver wordt verwarmd door verschillende componenten, vooral de OEMC..Daarom mag de bovengrensindex van de bedrijfstemperatuur van de Ethernet-glasvezeltransceiver in het algemeen niet lager zijn dan 50 °C.