






WSF-GE-T Transceptor SFP de Cobre 1000BASE-T
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Características del producto
- Enlaces de datos bidireccionales de hasta 1,25 Gb/s
- Factor de forma SFP enchufable en caliente
- Bajo consumo de energía (1,05 W típico)
- Conjunto de conector RJ-45 compacto
- Carcasa totalmente metálica para menor EMI
- Compatible con RoHS y libre de plomo
- Fuente de alimentación única de +3,3 V
- Ethernet Gigabit de 1,25 Gb sobre cable Cat 5
- Temperatura de funcionamiento del chasis:
- Comercial: de 0 °C a +70 °C
- Extendido: de −10 °C a +80 °C
- Industrial: de −40 °C a +85 °C
Descripción del producto
Los transceptores de cobre 1000BASE-T SFP (Small Form Pluggable) WSF-GE-T de WIWAV se basan en el acuerdo SFP Multi Source Agreement (MSA).
Son compatibles con los estándares Gigabit Ethernet y 1000BASE-T según lo especificado en IEEE Std 802.3. Al circuito integrado de la capa física (PHY) 1000BASE-T se puede acceder mediante I2C, lo que permite acceder a todos los ajustes y funciones del PHY.
El WSF-GE-T utiliza el pin RX_LOS para indicar el enlace y la autonegociación 1000BASE-X debe deshabilitarse en el sistema host.
Distribución de pines del conector SFP al host
Pin | Nombre/Descripción | Nota |
---|---|---|
1 | VEET — Masa del transmisor (común con la masa del receptor) | 1 |
2 | TFAULT — Fallo del transmisor. No admitido. | |
3 | TDIS — Desactivación del transmisor. No admitido. | |
4 | MOD_DEF(2) — Definición de módulo 2. Línea de datos para ID serie. | |
5 | MOD_DEF(1) — Definición de módulo 1. Línea de reloj para ID serie. | |
6 | MOD_DEF(0) — Definición de módulo 0. Conectado a tierra dentro del módulo. | |
7 | Rate Select — No se requiere conexión | |
8 | LOS — Indicación de pérdida de señal. El 0 lógico indica funcionamiento normal. | 2 |
9 | VEER — Masa del receptor (común con la masa del transmisor) | 1 |
10 | VEER — Masa del receptor (común con la masa del transmisor) | 1 |
11 | VEER — Masa del receptor (común con la masa del transmisor) | 1 |
12 | RD− — DATOS de salida invertidos del receptor. Acoplado en CA | |
13 | RD+ — DATOS de salida no invertidos del receptor. Acoplado en CA | |
14 | VEER — Masa del receptor (común con la masa del transmisor) | 1 |
15 | VCCR — Alimentación del receptor | |
16 | VCCT — Alimentación del transmisor | |
17 | VEET — Masa del transmisor (común con la masa del receptor) | 1 |
18 | TD+ — DATOS de entrada no invertidos del transmisor. Acoplado en CA | |
19 | TD− — DATOS de entrada invertidos del transmisor. Acoplado en CA | |
20 | VEET — Masa del transmisor (común con la masa del receptor) | 1 |
Interfaz eléctrica de alimentación de +3,3 V
Parámetro | Símbolo | Mín | Típ | Máx | Unidad | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Corriente de suministro | Is | 320 | 375 | mA | Potencia máxima de 1,2 W en todo el rango de voltaje y temperatura | |
Tensión de entrada | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | Referenciada a GND |
Tensión máxima | Vmax | 4 | V | |||
Corriente de sobretensión | Isurge | 30 | mA | Hot-plug por encima de la corriente en régimen permanente |
Señales de baja velocidad
Parámetro | Símbolo | Mín | Máx | Unidad | Nota |
---|---|---|---|---|---|
Nivel BAJO de salida del SFP | VOL | 0 | 0.5 | V | Pull-up de 4,7k a 10k a host_Vcc, medido en el lado del host del conector |
Nivel ALTO de salida del SFP | VOH | host_Vcc−0.5 | host_Vcc+0.3 | V | Pull-up de 4,7k a 10k a host_Vcc, medido en el lado del host del conector |
Nivel BAJO de entrada del SFP | VIL | 0 | 0.8 | V | Pull-up de 4,7k a 10k a Vcc, medido en el lado SFP del conector |
Nivel ALTO de entrada del SFP | VIH | 2 | Vcc+0.3 | V | Pull-up de 4,7k a 10k a Vcc, medido en el lado SFP del conector |
Interfaz eléctrica de alta velocidad
Línea de transmisión — SFP
Parámetro | Símbolo | Mín | Típ | Máx | Unidad | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Frecuencia de línea | fL | 125 | MHz | Codificación de 5 niveles, según IEEE 802.3 | ||
Impedancia de salida Tx | Zout,TX | 100 | Ohm | Diferencial, de 1 MHz a 125 MHz | ||
Impedancia de entrada Rx | Zin,RX | 100 | Ohm | Diferencial, de 1 MHz a 125 MHz |
Host — SFP
Parámetro | Símbolo | Mín | Típ | Máx | Unidad | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Amplitud de entrada de datos en simple extremo | Vinsing | 250 | 1200 | mV | Single-ended | |
Amplitud de salida de datos en simple extremo | Voutsing | 350 | 800 | mV | Single-ended | |
Tiempos de subida/caída (20–80 %) | Tr, Tf | 175 | psec | 20%-80% | ||
Impedancia de entrada Tx | Zin | 50 | Ohm | Single-ended | ||
Impedancia de salida Rx | Zout | 50 | Ohm | Single-ended |
Especificaciones generales
Parámetro | Símbolo | Mín | Típ | Máx | Unidad | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad de datos | BR | 10 | 1000 | Mb/s | Compatible con IEEE 802.3. Ver Notas 2–4 a continuación | |
Longitud del cable | L | 100 | m | Categoría 5 UTP. BER |
1. La tolerancia del reloj es de ±50 ppm
2. Por defecto, el WSF-GE-T es un dispositivo full-dúplex en modo maestro preferido
3. La detección automática de cruce está habilitada. No se requiere cable cruzado externo
4. El WSF-GE-T no es compatible con SGMII. Con un SERDES el módulo funcionará solo a 1000BASE-T
Especificaciones ambientales
Parámetro | Símbolo | Mín | Típ | Máx | Unidad | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento del chasis | Tcase | 0 | 70 | °C | WSF-GE-T | |
Temperatura de funcionamiento del chasis | Tcase | −10 | 80 | °C | WSF-GE-TE | |
Temperatura de funcionamiento del chasis | Tcase | −40 | 85 | °C | WSF-T-N | |
Temperatura de almacenamiento | Tsto | −40 | 85 | °C | Temperatura ambiente |
Protocolo de comunicación serie
El WSF-GE-T es compatible con el protocolo de comunicación serie de 2 hilos descrito en la SFP MSA. Utiliza una EEPROM Atmel AT24C02B de 256 bytes con dirección A0h.
Requisitos de temporización del bus serie
Parámetro | Símbolo | Mín | Máx | Unidad | Nota |
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia de reloj I2C | 0 | 100,000 | Hz |
Especificaciones mecánicas (Unidad: mm)
Envío
Envío gratuito para pedidos superiores a 150 $.
Entrega
Tiempo estimado de entrega: 2-10 días hábiles.
Devoluciones
Reembolso gratuito en un plazo de 30 días.
Soluciones WIWAV
DONDE LA CONECTIVIDAD SE UNE A LA INDUSTRIA, LA EXCELENCIA LE SIGUE