Merkmale
● Unterstützt unabhängig die Protokolle 40GbE, QDR InfiniBand, SAS und Fibre Channel
● Bietet eine Übertragungsrate von 10 Gbit/s pro SFP+-Kanal, insgesamt 40 Gbit/s
● Entspricht den SFF-8436- und SFF-8431-Standards
● Erfüllt die Spezifikationen IEEE 802.3ba und Infiniband QDR
● Verfügt über eine verbesserte EMI/EMV-Leistung
● Unterstützt serielle ID-Funktionalität über EEPROM
● Passive Kabelsätze unterstützen Längen von bis zu 7 Metern
● Erhältlich in Kabelgrößen von 30 AWG bis 24 AWG
● Konform mit den RoHS-Vorschriften
Anwendungen
● Switches/Router/HBAs/SAN,NIC-Karten
● Server- und Speichergeräte
● Vernetzung von Rechenzentren
● Fibre Channel
● InfiniBand QDR/DDR
● 10 Gbit/s/40 Gbit/s Ethernet
Umrisszeichnung

Schaltplan

ElektrischLeistung
Signal Integrität:
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(ARTIKEL) |
(ERFORDERNIS) |
(TESTBEDINGUNG) |
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(Differentialimpedanz) |
Kabel Impedanz |
105+5/-5Ω |
Anstiegszeit von 35 ps (20 % - 80 %). |
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Paddle-Karte Impedanz |
100±10Ω |
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Kabelabschluss Impedanz |
100±15Ω |
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[Differenzielle (Eingabe/Ausgabe)Rückflussdämpfung SDD11/SDD22] |
Zurückkehren Verlust(f)Größer oder gleich 10 0.01 Kleiner oder gleich f﹤4,1 6.3-13log10(f/ 5,5) 4,1 Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 11,1 Wo f ist die Frequenz in GHz Return Verlust(f) ist die Rückflussdämpfung bei der Frequenz f |
0.01GHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 11,1 GHz z SFF-8431 Rev.4.1 |
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[Differenzielle Einfügungsdämpfung (SDD21Max.)] |
(Differenzialer Einfügungsverlust max. Für TPa bis TPb Ohne Testvorrichtung) |
10 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 5 GHz |
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F AWG |
0,6 GHz |
1,25 GHz |
2,5 GHz |
5,0GHz |
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30 AWG (1 m)Max. |
2dB |
3dB |
4,5 dB |
7,5 dB |
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30 AWG (2 m)Max. |
4dB |
5dB |
7dB |
10 dB |
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|
28 AWG (3 m) max. |
4dB |
5,5 dB |
7,5 dB |
12dB |
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26AWG (5m)Max. |
5,5 dB |
7dB |
10 dB |
16.0dB |
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24 AWG (7 m und 10 m). )Max. |
6,5 dB |
10 dB |
14dB |
21 dB |
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[MDNEXT(Mehrfachstörer Nahnebensprechen)] |
Größer oder gleich 26 dB |
10 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 5 GHz |
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[Einfügedämpfung Abweichung] |
-0.7-0.2*10-3f Kleiner oder gleich ILD Kleiner oder gleich 0.7+0.2*10-3f (f ist die Frequenz in MHz), |
10 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 5 GHz |
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Andere Elektrische Leistung:
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(ARTIKEL) |
(ERFORDERNIS) |
(TESTZUSTAND) |
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[Niedriger Kontaktwiderstand] |
70 Milliohm max. Von Anfang an. |
EIA-364-23: Legen Sie eine maximale Spannung von 20 mV an Und ein Strom von 100 mA. |
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Isolationswiderstand |
10 MOhm (Min.) |
EIA364-21:AC 300 V 1 Minute |
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[Dielektrische Spannungsfestigkeit] |
DC 500V 1 Minute Durchschlagsentladung. |
EIA-364-20: Legen Sie 1 Minute lang eine Spannung von 500 VDC zwischen benachbarten Anschlüssen an Und zwischen benachbarten Terminals und Boden. |
Umweltleistung
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(ARTIKEL) |
(ERFORDERNIS) |
(TESTZUSTAND) |
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[Betriebstemp. Reichweite] |
-20 Grad bis +75 Grad |
Betriebstemperaturbereich des Kabels. |
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[Lagertemp. Reichweite (im verpackten Zustand)] |
-25 Grad bis +65 Grad |
Temperaturbereich der Kabellagerung im verpackten Zustand. |
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[Thermisches Radfahren Ohne Stromversorgung] |
Keine Hinweise auf körperliche Schäden |
EIA-364-32D, Methode A, -25 bis 90 C, 100 Zyklen, 15 Min. wohnt |
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[Salzsprühen] |
48 Stunden Salzsprühen nach der Schale Korrosionsbereich weniger als 5 %. |
UVP-364-26 |
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Gemischtes strömendes Gas |
Bestehen Sie danach die elektrischen Tests gemäß 3.1 stressig. (Nur für Stecker) |
EIA-364-35 Klasse II, 14 Tage. |
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Temp. Leben |
Keine Hinweise auf körperliche Schäden |
EIA-364-17C mit relativer Luftfeuchtigkeit, feuchte Hitze 90 Grad bei 85 % relative Luftfeuchtigkeit für 500 Stunden, dann Rückkehr zur Umgebungsluft |
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Kaltbiegung des Kabels |
4H,Keine Hinweise auf physischen Schaden |
Bedingung: -20 Grad ±2 Grad, Dorndurchmesser beträgt das 6-fache des Kabeldurchmessers. |
Mechanisch Und Physikalische Eigenschaften
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(ARTIKEL) |
(ERFORDERNIS) |
(TESTZUSTAND) |
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Schwingung |
Bestehen Sie nach der Belastung die elektrischen Tests gemäß 3.1. |
Klemmen und vibrieren gemäß EIA-364-28E, TC-VII, Testbedingungsbuchstabe – D, 15 Minuten in X-, Y- und Z-Achse. |
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Kabelflex |
Keine Hinweise auf körperliche Schäden |
Flexkabel 180 Grad für 20 Zyklen (±90 Grad von der Nennposition) bei 12 Zyklen pro Minute mit einer auf den Kabelmantel ausgeübten Last von 1,0 kg. Flex im Kofferraumbereich jeweils um 90° Richtung von der Vertikalen. Gemäß UVP-364-41C |
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Halterung des Kabelsteckers im Käfig |
90N Min. Keine Hinweise auf körperliche Schäden |
Die Kraft kann axial ausgeübt werden, ohne dass der Käfig beschädigt wird. Gemäß SFF 8661 Rev 2.1 Ziehen Sie den Kabelmantel ca. 30 cm hinter dem Kabelstecker an. Keine funktionelle Beschädigung des Kabelsteckers unter 90 N. Gemäß SFF{{0}} Rev 5.0 |
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Kabelhalterung im Stecker |
90N Min. Keine Hinweise auf körperliche Schäden |
Der Kabelstecker wird so befestigt, dass das Hauptkabel senkrecht hängt. Auf den Kabelmantel wird (stufenweise) eine Axiallast von 90 N ausgeübt 1 Minute gehalten. Gemäß UVP-364-38B |
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Mechanischer Schock |
Bestehen Sie elektrische Tests Gemäß 3.1 nach Belastung. |
Klemme und Stoß gemäß EIA-364-27B, TC-G,3 mal in 6 Richtungen, 100g, 6ms. |
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Einsetzen des Kabelsteckers |
40N max. (QSFP+) 18N max. (SFP+) |
Gemäß SFF8432 Rev 5.0. |
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Kabelstecker-Extraktion |
30N max. (QSFP28) 12,5 N max. (SFP28) |
Messen Sie ohne die Hilfe von Käfig-Kick-Out-Federn. Axiale Belastung aufbringen entriegeln, um den Stecker zu entriegeln. Pro SFF-8432 Rev. 5.0. |
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Haltbarkeit |
50 Zyklen, keine Anzeichen einer physischen Beschädigung |
EIA-364-09, Steck- und Trennzyklen durchführen: Steck- und Steckdosen-Verbindungsrate: 250 Mal/Stunde. 50-mal für QSFP28/SFP28 Modul (ANSCHLUSS AN PCB) |
Häufig gestellte Fragen
1. Gibt es irgendwelche Anforderungen an die Stromversorgung dieses Kabels?
A: Nein, es handelt sich um ein passives Kabel, was bedeutet, dass für den Betrieb keine externe Stromversorgung erforderlich ist. Zur Signalübertragung wird der Strom direkt von den angeschlossenen Geräten (QSFP+- und SFP+-Ports) bezogen.
2. Kann dieses Kabel für die bidirektionale Kommunikation verwendet werden?
A: Ja, dieses Kabel unterstützt bidirektionale Kommunikation. Es ermöglicht die gleichzeitige Übertragung und den Empfang von Daten zwischen den QSFP+- und SFP+-Ports und ermöglicht so eine Vollduplex-Kommunikation.
3. Gibt es eine bestimmte Ausrichtung oder Richtung zum Einstecken dieses Kabels?
A: Das Kabel verfügt normalerweise über ein kodiertes Steckerdesign, um die richtige Ausrichtung beim Einstecken in die QSFP+- und SFP+-Ports sicherzustellen. Es ist wichtig, den Schlüssel mit dem entsprechenden Schlitz am Anschluss auszurichten, um Schäden zu vermeiden und eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
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