






WSF-GE-T Transceiver SFP Cuivre 1000BASE-T
Ramassage actuellement indisponible
Caractéristiques du produit
- Liaisons de données bidirectionnelles jusqu’à 1,25 Gb/s
- Empreinte SFP enfichable à chaud
- Faible dissipation de puissance (1,05 W typique)
- Bloc connecteur RJ-45 compact
- Boîtier entièrement métallique pour réduire les EMI
- Conformité RoHS et sans plomb
- Alimentation unique +3,3 V
- Ethernet Gigabit 1,25 Gb/s via câble Cat 5
- Température de fonctionnement du boîtier :
- Commercial : 0 °C à +70 °C
- Étendu : −10 °C à +80 °C
- Industriel : −40 °C à +85 °C
Description du produit
Les émetteurs-récepteurs cuivre SFP 1000BASE-T WSF-GE-T de WIWAV sont basés sur le SFP Multi Source Agreement (MSA).
Ils sont compatibles avec les normes Gigabit Ethernet et 1000BASE-T telles que spécifiées dans l’IEEE Std 802.3. Le circuit intégré de couche physique 1000BASE-T (PHY) est accessible via I2C, permettant l’accès à tous les réglages et fonctions du PHY.
Le WSF-GE-T utilise la broche RX_LOS pour l’indication de lien, et l’autonégociation 1000BASE-X doit être désactivée sur le système hôte.
Brochage du connecteur SFP vers hôte

| Broche | Nom/Description | Remarque |
|---|---|---|
| 1 | VEET — Masse émetteur (commune avec la masse récepteur) | 1 |
| 2 | TFAULT — Défaut émetteur. Non pris en charge. | |
| 3 | TDIS — Désactivation émetteur. Non pris en charge. | |
| 4 | MOD_DEF(2) — Définition de module 2. Ligne de données pour l’ID série. | |
| 5 | MOD_DEF(1) — Définition de module 1. Ligne d’horloge pour l’ID série. | |
| 6 | MOD_DEF(0) — Définition de module 0. Reliée à la masse dans le module. | |
| 7 | Sélection de débit — Aucune connexion requise | |
| 8 | LOS — Indication de perte de signal. La logique 0 indique un fonctionnement normal. | 2 |
| 9 | VEER — Masse récepteur (commune avec la masse émetteur) | 1 |
| 10 | VEER — Masse récepteur (commune avec la masse émetteur) | 1 |
| 11 | VEER — Masse récepteur (commune avec la masse émetteur) | 1 |
| 12 | RD− — Sortie DONNÉES récepteur inversée. Couplage CA | |
| 13 | RD+ — Sortie DONNÉES récepteur non inversée. Couplage CA | |
| 14 | VEER — Masse récepteur (commune avec la masse émetteur) | 1 |
| 15 | VCCR — Alimentation récepteur | |
| 16 | VCCT — Alimentation émetteur | |
| 17 | VEET — Masse émetteur (commune avec la masse récepteur) | 1 |
| 18 | TD+ — Entrée DONNÉES émetteur non inversée. Couplage CA | |
| 19 | TD− — Entrée DONNÉES émetteur inversée. Couplage CA | |
| 20 | VEET — Masse émetteur (commune avec la masse récepteur) | 1 |
Interface d’alimentation électrique +3,3 V
| Paramètre | Symbole | Min | Typ | Max | Unité | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Courant d’alimentation | Is | 320 | 375 | mA | Puissance max 1,2 W sur toute la plage de tension et de température | |
| Tension d’entrée | Vcc | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V | Référencée à GND |
| Tension maximale | Vmax | 4 | V | |||
| Courant d’appel | Isurge | 30 | mA | Branchement à chaud au-dessus du courant d’état stable |
Signaux basse vitesse
| Paramètre | Symbole | Min | Max | Unité | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau BAS en sortie SFP | VOL | 0 | 0,5 | V | Pull-up 4,7 k à 10 k vers host_Vcc, mesuré côté hôte du connecteur |
| Niveau HAUT en sortie SFP | VOH | host_Vcc−0,5 | host_Vcc+0,3 | V | Pull-up 4,7 k à 10 k vers host_Vcc, mesuré côté hôte du connecteur |
| Niveau BAS en entrée SFP | VIL | 0 | 0,8 | V | Pull-up 4,7 k à 10 k vers Vcc, mesuré côté SFP du connecteur |
| Niveau HAUT en entrée SFP | VIH | 2 | Vcc+0,3 | V | Pull-up 4,7 k à 10 k vers Vcc, mesuré côté SFP du connecteur |
Interface électrique haute vitesse
Ligne de transmission — SFP
| Paramètre | Symbole | Min | Typ | Max | Unité | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence de ligne | fL | 125 | MHz | Codage à 5 niveaux, selon IEEE 802.3 | ||
| Impédance de sortie TX | Zout,TX | 100 | Ohm | Différentielle, de 1 MHz à 125 MHz | ||
| Impédance d’entrée RX | Zin,RX | 100 | Ohm | Différentielle, de 1 MHz à 125 MHz |
Hôte — SFP
| Paramètre | Symbole | Min | Typ | Max | Unité | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excursion d’entrée de données en mode asymétrique | Vinsing | 250 | 1200 | mV | Asymétrique (single-ended) | |
| Excursion de sortie de données en mode asymétrique | Voutsing | 350 | 800 | mV | Asymétrique (single-ended) | |
| Temps de montée/descente (20–80 %) | Tr, Tf | 175 | ps | 20 %–80 % | ||
| Impédance d’entrée TX | Zin | 50 | Ohm | Asymétrique | ||
| Impédance de sortie RX | Zout | 50 | Ohm | Asymétrique |
Spécifications générales
| Paramètre | Symbole | Min | Typ | Max | Unité | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit de données | BR | 10 | 1000 | Mb/s | Compatible IEEE 802.3. Voir notes 2–4 ci-dessous | |
| Longueur de câble | L | 100 | m | UTP catégorie 5. BER |
1. Tolérance d’horloge : ± 50 ppm
2. Par défaut, le WSF-GE-T est un dispositif full-duplex en mode maître préféré
3. La détection automatique de croisement est activée. Aucun câble croisé externe n’est requis
4. Le WSF-GE-T ne prend pas en charge SGMII. Avec un SERDES, le module fonctionnera uniquement en 1000BASE-T
Spécifications environnementales
| Paramètre | Symbole | Min | Typ | Max | Unité | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement du boîtier | Tcase | 0 | 70 | °C | WSF-GE-T | |
| Température de fonctionnement du boîtier | Tcase | −10 | 80 | °C | WSF-GE-TE | |
| Température de fonctionnement du boîtier | Tcase | −40 | 85 | °C | WSF-T-N | |
| Température de stockage | Tsto | −40 | 85 | °C | Température ambiante |
Protocole de communication série
Le WSF-GE-T prend en charge le protocole de communication série à 2 fils décrit dans le SFP MSA. Il utilise une EEPROM Atmel AT24C02B de 256 octets à l’adresse A0h.
Exigences de chronométrage du bus série
| Paramètre | Symbole | Min | Max | Unité | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence d’horloge I2C | 0 | 100 000 | Hz |
Spécifications mécaniques (Unité : mm)

Expédition
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Livraison
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Retours
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