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 IEEE802.3ck
● Unterstützt 112G (PAM4) elektrische Datenraten/Kanal
● Unterstützt zweizeilige I2C-String-Schnittstelle, einfach zu steuern
● Unterstützung für Hot-Plugging
● Geringes Übersprechen/geringer Stromverbrauch
● Maximale Verbindungslänge: bis zu 2 m
● ROHS-Konformität
Anwendungen
● 800G-Ethernet
● SWITCH/Router
● Datenspeicher- und Kommunikationsbranche
● Rechenzentrum, Cloud-Server
Umrisszeichnung

Schaltplan

PINBELEGUNG

Elektrische Leistung
Signalintegrität:
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ARTIKEL |
ERFORDERNIS |
TESTBEDINGUNG |
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(Differenzimpedanz) |
Kabelimpedanz |
100±5Ω |
Anstiegszeit von 25 ps (20 % - 80 %). |
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Impedanz der Paddle-Karte |
100±10Ω |
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Kabelabschlussimpedanz |
100±10Ω |
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[Differenzielle (Eingabe/Ausgabe)Rückflussdämpfung SDD11/SDD22] |
Return{{0}}loss(f) Größer als oder gleich 16.5-2√f 0,05Kleiner oder gleichf﹤4.1 10.66-14log10(f/ 5.5) 4.1Kleiner oder gleichfKleiner oder gleich40 Wobei f die Frequenz in GHz ist Die Rückflussdämpfung (f) ist die Rückflussdämpfung bei der Frequenz f
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10 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 40 GHz |
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[Differenz zum Gleichtakt (Eingang/Ausgang)Rückflussdämpfung SCD11/SCD22] |
Return_loss(f) Größer oder gleich 22-10(f/26.56) 0.05Kleiner oder gleichf﹤26.56 15-3(f/26.56) 26.56Kleiner oder gleichfKleiner oder gleich40 Wobei f die Frequenz in GHz ist Return_loss(f) ist die Differential-zu-Gleichtakt-Rückflussdämpfung bei der Frequenz f
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50 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 40 GHz |
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[Gleichtakt zu Gleichtakt (Eingabe/Ausgabe)Rückflussdämpfung SCC11/SCC22] |
Rückgabe_Verlust(f)Größer oder gleich 1,8 dB 0,05Kleiner oder gleichfKleiner oder gleich40 Wobei f die Frequenz in GHz ist Return_loss(f) ist der Gleichtakt-zu-Gleichtakt-Rückflussverlust bei der Frequenz f
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50 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 40 GHz |
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[Differenzielle Einfügungsdämpfung (SDD21Max.)] |
(Differenzialer Einfügungsverlust max. für TPa bis TPb ohne Testvorrichtung) |
50 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 40 GHz |
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Einfügung {{0}}verlust(f) Größer als oder gleich -19,75 dB 0,05 Kleiner als oder gleich f Kleiner als oder gleich 26,56 Wobei f die Frequenz in GHz ist Einfügedämpfung (f) Differenzielle Einfügungsdämpfung bei der Frequenz f
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[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 |
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Differential-zu-Gleichtakt-Umwandlungsverlust – Differential-Einfügedämpfung (SCD21-SDD21) |
Umwandlung {{0}}Verlust(f) – IL(f) Größer als oder gleich 10 0.05Kleiner oder gleichf﹤12.89 14-0.3108f 12.89Kleiner oder gleichf﹤40 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 40 GHz |
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[MDNEXT(Mehrfachstörer Nahnebensprechen)] |
Greater than or equal to 35dB @26.5GHz |
10 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 26,5 GHz |
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[Intra-Skew] |
10 ps/m, |
10 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 26,5 GHz |
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AndereElektrische 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] |
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
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ARTIKEL |
ERFORDERNIS |
TESTZUSTAND |
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[Betriebstemp. Reichweite] |
0 Grad bis +70 Grad |
Betriebstemperaturbereich des Kabels. |
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[Lagertemp. Reichweite (im verpackten Zustand)] |
-40 Grad bis +80 Grad |
Temperaturbereich der Kabellagerung im verpackten Zustand. |
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[Thermische Zyklen 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 RH, feuchte Hitze 90 Grad bei 85 % RH für 500 Stunden, dann auf Umgebungstemperatur zurückkehren |
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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
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ARTIKEL |
ERFORDERNIS |
TESTZUSTAND |
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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. |
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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. Beugen Sie den Kofferraumbereich um 90° in jede Richtung von der Vertikalen. Gemäß UVP-364-41C |
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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 |
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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 |
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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. |
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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) |
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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) |
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Haltbarkeit |
50 Zyklen, keine Anzeichen einer physischen Beschädigung |
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 |
PackenAltersdiagramm
Beide Enden des Steckverbinders sind mit einer Schutzhülle versehen und jeweils in einer separaten antistatischen Tasche untergebracht.
<=2m : 200mm*300mm

Produktnummer erklären

Häufig gestellte Fragen
1. Welche Technologie verwendet das 800G QSFP112 Passive DAC-Kabel für die Signalkodierung?
A: Das Kabel verwendet die Kodierungstechnologie PAM4 (Pulse Amplitude Modulation 4-Level) für die Signalübertragung.
2. Unterstützt das 800G QSFP112 Passive DAC-Kabel Hot-Plugging?
A: Ja, das Kabel unterstützt Hot-Plugging, sodass das Kabel ausgetauscht werden kann, ohne das System herunterzufahren, wodurch die Verfügbarkeit und Wartbarkeit des Systems verbessert wird.
3.Ist der 800G QSFP112 Passive DAC mit der vorhandenen QSFP+-Infrastruktur kompatibel?
A: Nein, der 800G QSFP112 Passive DAC ist nicht direkt mit der vorhandenen QSFP+-Infrastruktur kompatibel. Es ist für den neueren QSFP112-Standard konzipiert, der höhere Datenraten unterstützt und andere Anschlüsse und Signalisierungstechnologie verwendet.
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