400G QSFP56 Passives DAC Direct Attach Kupferkabel

400G QSFP56 Passives DAC Direct Attach Kupferkabel

Das D-net 400G OSFP56 Passive Direct Attach Kupfer-Twinax-Kabel ist für den Einsatz in 400GBASE-Ethernet konzipiert. OSFP56 ist das Modul- und Käfig-/Steckersystem, das auf dem aktuellen OSFP basiert und darauf abzielt, die Geschwindigkeit von 56 Gbit/s pro Lane in einem 8x-Lane-OSFP-System zu unterstützen und um das OSFP 400G-Verbindungsökosystem zu ermöglichen. Dies wird den alten OSFP-Benutzern erheblich dabei helfen, die Verbindungsbandbreite auf 400 G pro Port zu verbessern, und zwar zu geringeren Kosten und kürzeren Übergangszeiten.
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Beschreibung
Technische Parameter
Der passive Direct-Attach-Kupferkabeldienst von D-Net

 

Kompatibilitätsunterstützung:D-NET bietet Kompatibilitätsdienste an, um sicherzustellen, dass optische Module mit Geräten führender Hersteller kompatibel sind.
Personalisierte Dienstleistungen:D-NET bietet OEM-Anpassungsoptionen für seine Produkte. Auf Wunsch können Kunden farbige Logoetiketten individuell auf ihre Bedürfnisse zuschneiden lassen.
Standardlieferzeit:3 Tage
Umfangreiche Versandlösungen:D-NET arbeitet mit renommierten Kurierunternehmen wie SF, FedEx, DHL, UPS und anderen zusammen, um zuverlässige Versanddienste zu gewährleisten.

 

Produktmerkmale

 

● Produktkonformität mit SFF-8636,OSFP_MSA

● Ethernet-Konformität mit IEEE802.3cd

● Unterstützt 56G (PAM4) elektrische Datenraten/Kanal

● Unterstützt zweizeilige I2C-String-Schnittstelle, einfach zu steuern

● Unterstützung für Hot-Plugging

● Geringes Übersprechen/geringer Stromverbrauch

● Maximale Verbindungslänge: bis zu 3 m

● ROHS-Konformität

 

Anwendungen

 

● 400G-Ethernet

● SWITCH/Router

● Datenspeicher- und Kommunikationsbranche

● Rechenzentrum, Cloud-Server

 

Umrisszeichnung

 

1

 

Schaltplan

 

2

 

PINBELEGUNG

 

3

 

Produktbeschreibung

 

Elektrische Leistung:

 

ARTIKEL

ERFORDERNIS

TESTBEDINGUNG

(Differenzimpedanz)

Kabelimpedanz

100±5Ω

Anstiegszeit von 25 ps

(20 % - 80 %).

Impedanz der Paddle-Karte

100±10Ω

Kabelabschlussimpedanz

100+10/-15Ω

 

[Differenzielle (Eingabe/Ausgabe)Rückflussdämpfung SDD11/SDD22]

 

 

Return{{0}}loss(f) Größer als oder gleich 16.5-2√f 0,05Kleiner oder gleichf4.1

10.66-14log10(f/ 5.5)    4.1Kleiner oder gleichfKleiner oder gleich1

 

Wo

f ist die Frequenz in GHz

Die Rückflussdämpfung (f) ist die Rückflussdämpfung bei der Frequenz f

10 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 26,5 GHz

[Differenz zum Gleichtakt (Eingang/Ausgang)Rückflussdämpfung SCD11/SCD22]

 

 

Return_loss(f) Größer oder gleich 22-10(f/25.78)        0.05Kleiner oder gleichf12.89

                                             15-(6/25.78)f          12.89Kleiner oder gleichfKleiner oder gleich19

Wo

f ist die Frequenz in GHz

Return_loss(f) ist die Differential-zu-Gleichtakt-Rückflussdämpfung bei der Frequenz f

 

50 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 26,5 GHz

[Gleichtakt zu Gleichtakt

(Eingabe/Ausgabe)Rückflussdämpfung SCC11/SCC22]

Rückgabe_Verlust(f)Größer oder gleich 2 dB 0,05Kleiner oder gleichfKleiner oder gleich19

Wo

f ist die Frequenz in GHz

Return_loss(f) ist der Gleichtakt-zu-Gleichtakt-Rückflussverlust bei der Frequenz f

 

50 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 26,5 GHz

[Differenzielle Einfügungsdämpfung (SDD21Max.)]

(Differenzialer Einfügungsverlust max. für TPa bis TPb ohne Testvorrichtung)

50 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 26,5 GHz

 

Einfügung {{0}}Verlust(f) Größer als oder gleich -17.16 dB 0,05 Kleiner als oder gleich f Kleiner als oder gleich 13,28 GHz

Wobei f die Frequenz in GHz ist

Einfügedämpfung (f) Differenzielle Einfügungsdämpfung bei der Frequenz f

 

[Einfügedämpfungsabweichung]

{{0}}.176*f - 0.7 Kleiner als oder gleich ILD Kleiner als oder gleich 0,176* f + 0.7

50 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 26,56 GHz

Differential-zu-Gleichtakt-Umwandlungsverlust – Differential-Einfügedämpfung (SCD21-SDD21)

 

 

Umwandlung _loss(f) – IL(f) Größer oder gleich10                 0.05Kleiner oder gleichf12.89

                                                                 14-0.3108f       12.89Kleiner oder gleichf26.5

Wo

f ist die Frequenz in GHz

Conversion_loss(f) ist die Differenz der Kabelbaugruppe zum Gleichtakt-Umwandlungsverlust

IL(f) ist die Einfügedämpfung der Kabelbaugruppe

 

50 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 26,5 GHz

[MDNEXT(Mehrfachstörer

Nahnebensprechen)]

Greater than or equal to 35dB @26.5GHz

10 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 26,5 GHz

[Intra-Skew]

10 ps/m,

10 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 19

 

AndereElektrische 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]

KEINE störende Entladung.

EIA-364-20: Legen Sie 1 Minute lang eine Spannung von 300 VDC zwischen benachbarten Anschlüssen an

Und zwischen benachbarten Anschlüssen und Erde.

 

Umweltleistung

 

ARTIKEL

ERFORDERNIS

TESTZUSTAND

[Betriebstemp. Reichweite]

0 Grad bis +70 Grad

Betriebstemperaturbereich des Kabels.

[Lagertemp. Reichweite

(im verpackten Zustand)]

-40 Grad bis +80 Grad

Temperaturbereich der Kabellagerung

im verpackten Zustand.

[Thermische Zyklen 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 RH, feuchte Hitze 90 Grad bei 85 % RH für 500 Stunden, dann auf Umgebungstemperatur zurückkehren

Kaltbiegung des Kabels

4H,Kein Hinweis auf physischen Schaden

Bedingung: -20 Grad ±2 Grad, Dorndurchmesser beträgt das 6-fache des Kabeldurchmessers.

 

Mechanische und physikalische Eigenschaften

 

ARTIKEL

ERFORDERNIS

TESTZUSTAND

Vibration

Bestehen Sie elektrische Tests

gemäß 3.1 nach Belastung.

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. Beugen Sie den Kofferraumbereich um 90° in jede Richtung von der Vertikalen. Gemäß UVP-364-41C

Halterung des Kabelsteckers im Käfig

125 N Min.

Keine Hinweise auf körperliche Schäden

Keine Funktionsschäden an Modul, Stecker oder Käfig bei aktiviertem Verriegelungsmechanismus.

Gemäß OSFP {{0}}Spezifikation_Rev5_0 5.0

Kabelhalterung im Stecker

90N ​​min.

Keine Hinweise auf körperliche Schäden

Der Kabelstecker wird so befestigt, dass das Hauptkabel senkrecht hängt. Eine Axiallast von 90 N wird (stufenweise) auf den Kabelmantel ausgeübt und 1 Minute lang gehalten. Gemäß UVP-364-38B

Mechanischer Schock

Bestehen Sie elektrische Tests

Gemäß 3.1 nach Belastung.

Klemmen und Stoßen gemäß EIA-364-27B, TC-G, 3-mal in 6 Richtungen, 100 g, 6 ms.

Einsetzen des Kabelsteckers

40N max. (55N)

Gemäß OSFP {{0}}Spezifikation_Rev5_0 5.0

Das Modul wird mit eingerastetem Verriegelungsmechanismus in den Steckverbinder und den Käfig eingesetzt.

(55 N, wenn der Käfig über einen Kühlkörper verfügt)

Kabelstecker-Extraktion

30N max. (45N)

Gemäß OSFP {{0}}Spezifikation_Rev5_0 5.0

Das Modul muss bei gelöstem Verriegelungsmechanismus aus Stecker und Käfig entfernt werden.

(45 N, wenn der Käfig über einen Kühlkörper verfügt)

Haltbarkeit

Modul:50 Zyklen,

Stecker-/Käfig-Zyklen: 100 Zyklen

Keine Hinweise auf körperliche Schäden

Gemäß OSFP {{0}}Spezifikation_Rev5_0 5.0,

Anzahl der Zyklen für ein einzelnes Modul, das mit Käfig, Stecker und Modul getestet werden soll; Die Riegel können während des Tests verriegelt sein

 

PackAltersdiagramm

 

Beide Enden des Steckverbinders sind mit einer Schutzhülle versehen und jeweils in einer separaten antistatischen Tasche untergebracht.

<=2m : 200mm*300mm

  >2 m: 300 mm * 400 mm

6

 

Produktnummer erklären

 

product-480-212

 

FAQ

 

1. Welche Datenrate wird vom 400G QSFP56 Passive DAC unterstützt?

A: Der 400G QSFP56 Passive DAC unterstützt eine Datenrate von bis zu 400 Gbit/s, erreicht durch 8 Lanes mit 50 Gbit/s PAM4-Signalisierung.

 

2. Kann der 400G QSFP56 Passive DAC für Rack-zu-Rack-Konnektivität in Rechenzentren verwendet werden?

A: Während Kupfer-DACs wie der 400G QSFP56 Passive DAC aufgrund ihrer begrenzten Übertragungsentfernung häufig für die Konnektivität innerhalb von Racks verwendet werden, sind sie möglicherweise nicht für die Konnektivität zwischen Racks geeignet, die normalerweise längere Übertragungsentfernungen und die Verwendung von Glasfasern erfordert .

 

3. Welche AWG-Messwerte sind für den 400G QSFP56 Passive DAC verfügbar?

A: Der 400G QSFP56 Passive DAC ist in verschiedenen AWG-Stärken erhältlich, z. B. 26AWG, 28AWG und 30AWG, die sich auf die Flexibilität, Übertragungsentfernung und Impedanzkontrolle des Kabels auswirken.

 

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