40G QSFP+ auf 4X10G SFP+ Breakout Passives Direct Attach Kupferkabel

40G QSFP+ auf 4X10G SFP+ Breakout Passives Direct Attach Kupferkabel

Das D-net 40G QSFP+ auf 4X10G SFP+ Breakout Passive Direct Attach Kupferkabel ist eine innovative und kosteneffiziente Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätslösung, die die Lücke zwischen QSFP+- und SFP+-fähigen Switches und Netzwerkgeräten nahtlos schließen soll. Dieses passive Kabel macht umfangreiche Rechenzentrums- oder Speicherarray-Upgrades überflüssig und ermöglicht die mühelose Integration bestehender 10G- und neuerer 40G-Geräte. Kunden können damit Interoperabilität zwischen 40G-QSFP+-Ports und vier einzelnen 10G-SFP+-Ports herstellen und so flexible und skalierbare Netzwerkkonfigurationen ermöglichen. Dieses Kabel ist ideal für Netzwerkschnittstellenkarten (NICs), Host-Bus-Adapter (HBAs), konvergente Netzwerkadapter (CNAs), Switches und Server und gewährleistet eine zuverlässige, leistungsstarke Datenübertragung und ermöglicht effiziente und zukunftssichere Netzwerkinfrastrukturen.
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Beschreibung
Technische Parameter

 

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

 

product-1019-441

Schaltplan

 

4

 

ElektrischLeistung

 

Signal Integrität:

 

(ARTIKEL)

(ERFORDERNIS)

(TESTBEDINGUNG)

(Differentialimpedanz)

Kabel

Impedanz

105+5/-5Ω

Anstiegszeit von 35 ps (20 % - 80 %).

Paddle-Karte

Impedanz

100±10Ω

Kabelabschluss

Impedanz

100±15Ω

[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

[Differenzielle Einfügungsdämpfung (SDD21Max.)]

(Differenzialer Einfügungsverlust max. Für TPa bis TPb

Ohne Testvorrichtung)

10 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 5 GHz

F

AWG

0,6 GHz

1,25 GHz

2,5 GHz

5,0GHz

30 AWG (1 m)Max.

2dB

3dB

4,5 dB

7,5 dB

30 AWG (2 m)Max.

4dB

5dB

7dB

10 dB

28 AWG (3 m) max.

4dB

5,5 dB

7,5 dB

12dB

26AWG (5m)Max.

5,5 dB

7dB

10 dB

16.0dB

24 AWG (7 m und 10 m).

)Max.

6,5 dB

10 dB

14dB

21 dB

     

[MDNEXT(Mehrfachstörer

Nahnebensprechen)]

 

Größer oder gleich 26 dB

 

 

10 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 5 GHz

[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

 

Andere Elektrische Leistung:

 

(ARTIKEL)

(ERFORDERNIS)

(TESTZUSTAND)

[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.

Isolationswiderstand

10 MOhm (Min.)

EIA364-21:AC 300 V 1 Minute

 

[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

 

(ARTIKEL)

(ERFORDERNIS)

(TESTZUSTAND)

[Betriebstemp.

Reichweite]

-20 Grad bis +75 Grad

Betriebstemperaturbereich des Kabels.

[Lagertemp.

Reichweite

(im verpackten Zustand)]

-25 Grad bis +65 Grad

Temperaturbereich der Kabellagerung im verpackten Zustand.

[Thermisches Radfahren

Ohne Stromversorgung]

Keine Hinweise auf körperliche Schäden

EIA-364-32D, Methode A, -25 bis 90 C, 100

Zyklen, 15 Min. wohnt

[Salzsprühen]

48 Stunden Salzsprühen nach der Schale

Korrosionsbereich weniger als 5 %.

UVP-364-26

Gemischtes strömendes Gas

Bestehen Sie danach die elektrischen Tests gemäß 3.1

stressig. (Nur für Stecker)

EIA-364-35 Klasse II, 14 Tage.

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

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

 

(ARTIKEL)

(ERFORDERNIS)

(TESTZUSTAND)

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.

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

 

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

 

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

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.

Einsetzen des Kabelsteckers

40N max. (QSFP+)

18N max. (SFP+)

Gemäß SFF8432 Rev 5.0.

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.

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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