WhatsApp (Wiadomość WhatsApp)

+8615914235380

200G QSFP56 do 2X100G QSFP56 Breakout Pasywny kabel miedziany DAC z bezpośrednim mocowaniem

200G QSFP56 do 2X100G QSFP56 Breakout Pasywny kabel miedziany DAC z bezpośrednim mocowaniem

Pasywne produkty do montażu kabli D-net 200G QSFP56, oparte na strukturze 4X50G lub 4X56G, produkty produkcyjne mogą z powodzeniem sprostać wymaganiom nowej generacji przełączników, serwerów, routerów i innych zastosowań produktów 200G. Zespół kabli QSFP56 ma zoptymalizowaną konstrukcję w celu zmniejszenia przesłuchów i wtyczek strata zapewniająca doskonałą integralność sygnału, w pełni zgodna ze standardami nowej generacji 200G Ethernet i InfiniBand HDR. DSFP56 jest oparty na formacie odpowiadającym SFP+, obsługuje transmisję NRZ/PAM4, zapewnia bezbłędną transmisję kodu 56 Gb/s i może być stosowany w przełącznikach Ethernet 56G i interfejsach sieciowych o dużej gęstości w celu ułatwienia obsługi centrów danych.200G QSFP56 do 2x100G DSFP56 obsługuje wzajemne połączenie dwóch urządzeń interfejsowych i szybkość transmisji jednokanałowej wynosi 56 Gb/s.
Wyślij zapytanie
Opis
Parametry techniczne
Serwis kabli DAC firmy D-net

 

Pomoc dotycząca zgodności:D-NET oferuje usługi kompatybilności zapewniające kompatybilność modułów optycznych ze sprzętem wiodących producentów.
Spersonalizowane usługi:D-NET zapewnia opcje dostosowywania OEM dla swoich produktów. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamówienia kolorowych etykiet z logo dostosowanych do jego potrzeb.
Standardowy okres dostawy:3 dni
Rozbudowane rozwiązania wysyłkowe:D-NET współpracuje z renomowanymi firmami kurierskimi, takimi jak SF, FedEx, DHL, UPS i innymi, aby zapewnić niezawodne usługi wysyłkowe.

 

Produkt Cechy

 

● SFF-8636 ,SFF-8402 , DSFP MSA

● Zgodny z siecią Ethernet IEEE802.3bj i IEEE802.3 cd

● Obsługuje dwuprzewodowy interfejs I2C dla łatwego sterowania

● Obsługuje wymianę podczas pracy

● Niski przesłuch

● Niskie zużycie energii

 

Aplikacje

 

● Ethernet 10G/40G/100g/200

● Infin i pasmo SDR, DDR, QDR,FDR,EDR,HDR

● Przełącz router Centrum danych, serwer w chmurze

 

Zarys rysunek

 

1

3

Okablowanie Diagram

 

5

 

Opis produktów

 

PRZEDMIOT

WYMÓG

TEST

STAN

Różnicowy

Impedancja

Kabel

Impedancja

100±5Ω

Czas narastania

25 szt

(20 % - 80 %).

Impedancja karty wiosłowej

100±10Ω

Kabel

Zakończenie

Impedancja

100±15Ω

Różnicowy

(Wejście/wyjście) Powrót

strata SDD11/SDD22

 

Zwrot_strata(f) Większa lub równa16.5-2√f                          0.05Mniejsze lub równef4.1

10.66-14log10(f/ 5.5)        4.1Mniejsze lub równefMniejsze lub równe26.5

 

Gdzie f jest częstotliwością w GHz

Strata na powrocie(f) to strata na powrocie przy częstotliwości f

 

10 MHz Mniejsze lub równe f

Mniej niż lub równo 26,5 GHz

Różnica do

tryb wspólny

(Wejście/wyjście) Powrót

strata SCD11/SCD22

 

Zwrot_strata(f) Większa lub równa22-(20/25.78)       0.01Mniejsze lub równef12.89

                           15-(6/25.78)f        12.89Mniejsze lub równefMniejsze lub równe26.5

Gdzie f jest częstotliwością w GHz

Strata_powrotna(f) to różnica strat powrotnych w trybie wspólnym przy częstotliwości f

 

10 MHz Mniejsze lub równe f

Mniej niż lub równo 26,5 GHz

Tryb wspólny do

Tryb wspólny

(Wejście/wyjście) Powrót

strata SCC11/SCC22

 

Strata zwrotu_(f)Większy lub równy 2 dB 0.2Mniejsze lub równefMniejsze lub równe126.5

Gdzie f jest częstotliwością w GHz

Strata_powrotna(f) to strata powrotna w trybie wspólnym do straty powrotnej w trybie wspólnym przy częstotliwości f

 

10 MHz Mniejsze lub równe f

Mniej niż lub równo 26,5 GHz

Wstawianie różnicowe

Strata (maks. SDD21)

(Maksymalna różnica strat wtrąceniowych dla TPa do TPb z wyłączeniem uchwytu testowego)

Kabel pasywny: -17,16 dB min. przy 13,28 GHz.

10 MHz Mniejsze lub równe f

Mniej niż lub równo 13,28 GHz

Różnica do

tryb wspólny

Konwersja

Różnica strat

Wprowadzenie

Strata(SCD21-SDD21)

Konwersja _strata(f) – IL(f) Większa lub równa 100.01Mniejsze lub równef< 12.89

                                          27-(29/22)f         12.89Mniejsze lub równef15.7

                                           6.3                      15.7Mniejsze lub równefMniejsze lub równe26.5

 

Gdzie f jest częstotliwością w GHz

Strata_konwersji (f ) to różnica zespołu kabla w stosunku do straty konwersji w trybie wspólnym

IL(f) to tłumienie wtrąceniowe zespołu kabla

10 MHz Mniejsze lub równe f

Mniej niż lub równo 26,5 GHz

 

MDNEXT(wiele

przeszkoda

przesłuch bliski końca)

Greater than or equal to 26dB @13.28GHz

10 MHz Mniejsze lub równe f

Mniej niż lub równo 26,5 GHz

 

Inne elektryczne Wydajność

 

PRZEDMIOT

WYMÓG

STAN TESTOWY

[Niski poziom rezystancji styku]

Maks. 20 miliomów Od początkowego.

EIA-364-23:Zastosuj maksymalne napięcie 20 mV

I prąd 100 mA.

Rezystancja izolacji

10Mohm (min.)

EIA364-21:AC 300 V 1 minuta

[Dielektryk

Wytrzymujące napięcie]

BEZ zakłócających wyładowań.

EIA-364-20:Przyłóż napięcie 300 VDC na 1 minutę między sąsiednimi zaciskami Oraz między sąsiednimi zaciskami i

grunt.

 

Środowisko Wydajność

 

PRZEDMIOT

WYMÓG

STAN TESTOWY

[Temperatura robocza Zakres]

0 stopnia do +70 stopnia

Zakres temperatur pracy kabla.

[Temperatura przechowywania

Zakres

(w stanie zapakowanym)]

-40 stopnia do +80 stopnia

Zakres temperatur przechowywania kabla

w stanie zapakowanym.

[Cykl termiczny bez zasilania]

Brak śladów uszkodzeń fizycznych

EIA-364-32D, metoda A, -25 do 90°C, 100 cykli, 15 min. mieszka

[Rozpylanie soli]

48-godzinne rozpylanie soli po powierzchni korozyjnej powłoki mniejszej niż 5%.

Ocena oddziaływania na środowisko-364-26

Mieszany gaz płynący

Po obciążeniu przejść testy elektryczne zgodnie z 3.1. (Tylko dla złącza)

EIA-364-35 Klasa II, 14 dni.

Temp. Życie

Brak śladów uszkodzeń fizycznych

EIA-364-17C z wilgotnością względną, wilgotny upał 90 stopni w temp

85% RH przez 500 godzin, następnie wróć do otoczenia

Gięcie kabla na zimno

4H, Brak dowodów fizycznych

szkoda

Stan: -20 stopni ±2 stopnie, średnica trzpienia

jest 6-krotnością średnicy kabla.

 

Mechaniczny I Fizyczny Charakterystyka

 

PRZEDMIOT

WYMÓG

STAN TESTOWY

Wibracja

Przejść testy elektryczne

na 3,1 po obciążeniu.

Zaciśnij i wibruj zgodnie z EIA-364-28E,

TC-VII, litera warunku testu – D, 15 minut w osiach X, Y i Z.

Kabel elastyczny

Brak dowodów fizycznych

szkoda

Kabel elastyczny pod kątem 180 stopni przez 20 cykli (±90 stopni od położenia nominalnego) przy 12 cyklach na minutę przy obciążeniu 1,0 kg przyłożonym do kabla

kurtka. Zegnij obszar buta o 90° w każdym kierunku od pionu. Według OOŚ-364-41C

Utrzymanie wtyczki kabla w klatce

90N ​​Min.

Brak dowodów fizycznych

szkoda

Siłę należy przyłożyć osiowo, bez uszkodzenia koszyka. Zgodnie z DSFP MSA wersja 1.0

Pociągnij osłonę kabla na około 1 stopę

za wtyczką kablową. Brak uszkodzeń funkcjonalnych wtyczki kabla poniżej 90N.

Dla SFF{{0}} Rev 5.0

Mocowanie kabla we wtyczce

90N ​​Min.

Brak dowodów fizycznych

szkoda

Wtyczka kablowa jest mocowana tak, aby kabel masowy wisiał pionowo. Obciążenie osiowe wynosi 90 N

nakładać (stopniowo) na płaszcz kabla i przytrzymywać przez 1 minutę. Według OOŚ-364-38B

Wstrząs mechaniczny

Przejść testy elektryczne

Na 3,1 po obciążeniu.

Zacisk i wstrząs zgodnie z EIA-364-27B, TC-G, 3 razy w 6 kierunkach, 100 g, 6 ms.

Wkładanie wtyczki kablowej

Maks. 40N (QSFP56)

Maks. 18N (DSFP56)

Dla SFF8661 wersja 2.1

Zgodnie z DSFP MSA wersja 1.0

Wyjmowanie wtyczki kablowej

Maks. 30N (QSFP56)

Maks. 12,5 N (DSFP56)

Przyłóż obciążenie osiowe do zapadki zwalniającej, aby zatyczka zwalniająca. Zgodnie z SFF8661 wersja 2.1

Zgodnie z DSFP MSA wersja 1.0

Trwałość

50 cykli, brak dowodów

uszkodzenie fizyczne

EIA-364-09, wykonaj operację podłączania i odłączania

cykle: Szybkość łączenia wtyczek i gniazd: 250 razy/godzinę. 50 razy dla modułu QSFP/DSFP (ŁĄCZNIK DO PCB)

 

Pakiet diagram

 

Złącza na obu końcach są zabezpieczone tulejami ochronnymi. Każde złącze jest osobno umieszczone w torbie ESD.

<=2m : 200mm*300mm

  >2 m: 300 mm * 400 mm

 

Często zadawane pytania

 

1. Jaka jest główna funkcja tego kabla?

Odp.: Ten kabel służy jako pasywny, bezpośrednio podłączany kabel miedziany (DAC), który dzieli pojedynczy interfejs 200G QSFP56 na dwa interfejsy 100G QSFP56. Został zaprojektowany z myślą o szybkiej łączności na niewielkie odległości w centrach danych.

 

2. Jaka jest maksymalna prędkość przesyłania danych obsługiwana przez ten kabel?

A2: Ten kabel obsługuje maksymalną szybkość przesyłania danych do 200 Gbit/s, gdy jest używany jako pojedynczy interfejs 200G, lub można go podzielić na dwa interfejsy 100G, każdy obsługujący szybkość transmisji danych do 100Gbit/s.

 

3. Jakiego rodzaju złącza wykorzystuje ten kabel?

A3: Wykorzystuje złącza QSFP56 na obu końcach, co pozwala na bezproblemową integrację z kompatybilnymi urządzeniami sieciowymi obsługującymi interfejsy QSFP56.

 

Popularne Tagi: 200g qsfp56 do 2x100g qsfp56 breakout pasywny kabel miedziany dac do bezpośredniego podłączenia, Chiny 200g qsfp56 do 2x100g qsfp56 breakout pasywny kabel miedziany dac do bezpośredniego podłączenia producenci, dostawcy, fabryka, Kabel Breakout DAC do przetwarzania audio, Kabel Breakout DAC dla awaryjnego urządzenia audio, Kabel Breakout DAC do harmonizatora, Kabel Breakout DAC dla obiektowych urządzeń audio, Kabel Breakout DAC do zmiany biegów, Kabel Breakout DAC do urządzenia audio dźwięku przestrzennego