Spring Optical Communication è uno dei cavi dac sfp28 da 25 g più grandi e migliori|collegamento diretto in rame per produttori e fornitori di data center con una ricca esperienza. Benvenuti ad acquistare i nostri prodotti di alta qualità o all'ingrosso il nostro cavo dac sfp28 personalizzato da 25 g|collegamento diretto in rame per data center in stock presso la nostra fabbrica. Inoltre, se necessario, è disponibile anche un campione gratuito.
Cos'è il DAC 25G SFP28 per data center?

Il DAC SFP28 da 25G è un cavo passivo in rame con collegamento diretto progettato per interconnessioni Ethernet 25G ad alta-velocità.
Viene utilizzato per connessioni a breve-distanza in data center, cluster di elaborazione-ad alte prestazioni e reti aziendali.
Fornisce bassa latenza, basso consumo energetico e connettività-efficiente in termini di costi.
È anche compatibile conCavo di collegamento diretto SFP+soluzioni, rendendolo ideale per l'aggiornamento dalle reti 10G a 25G.
A Spring Optical, offriamoCavi DAC 25G SFP28con un rigoroso controllo di qualità, prestazioni stabili e consegna globale rapida.
Vantaggi principali del DAC SFP28 da 25G
Il DAC SFP28 da 25G supporta una trasmissione ad alta-velocità fino a 25Gbps
Alternativa-economica ai ricetrasmettitori ottici
Basso consumo energetico con design in rame passivo
Collegabile a caldo-per una facile installazione
Disponibile inDAC SFP28 25G 3m, 2 m e lunghezze personalizzate
Caratteristiche del cavo DAC SFP28 da 25G
Design della struttura twinax in rame ad alta-velocità
EEPROM integrata per l'identificazione del dispositivo
Pienamente compatibile con IEEE 802.3by e SFP28 MSA
Eccellenti prestazioni di schermatura EMI
Retrocompatibile conCavo SFP+DACECavo DAC SFP+configurazioni
Testato in fabbrica al 100% per prestazioni e affidabilità
Applicazioni del DAC SFP28 da 25G
Data center Ethernet 25G
Cluster di calcolo ad alte prestazioni (HPC).
Sistemi InfiniBand e Fibre Channel 25G
Server e sistemi di archiviazione di fascia alta-
Switch della rete metropolitana e cross-connect
Migrazione daCavo SFP+DACall'infrastruttura DAC 25G SFP28
Cavo DAC SFP28 da 25G rispetto a DAC SFP+
| Caratteristica | DAC 25G SFP28 | Cavo SFP+ DAC |
|---|---|---|
| Velocità dati | 25G | 10G |
| Densità | Più alto | Standard |
| Consumo energetico | Inferiore | Più alto |
| Applicazione | Data center 25G | Reti 10G |
Personalizzazione e servizio OEM
Offriamo:
Lunghezze dei cavi personalizzate (0,5 m – 5 m)
Personalizzazione della compatibilità del connettore
Servizi di etichettatura e branding
Personalizzazione dell'imballaggio
Produzione OEM/ODM
Supportiamo operatori di telecomunicazioni, distributori e integratori di sistema in tutto il mondo.
Perché scegliere Spring Optical
Capacità di produzione-interna
Sistema di controllo qualità rigoroso
Consegna veloce e spedizione globale
Vasta esperienza in progetti di data center e telecomunicazioni
Servire clienti in oltre 100 paesi
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Domande frequenti
D: Cos'è il DAC SFP28 da 25G?
R: Il DAC SFP28 da 25G è un cavo in rame passivo utilizzato per interconnessioni ad alta-velocità 25G a breve-distanza.
D: Dove viene utilizzato il DAC SFP28 da 25G?
R: Viene utilizzato nei data center, nei cluster HPC e nelle reti aziendali.
D: Quali lunghezze di cavo sono disponibili?
R: Le lunghezze standard includono 1 m, 2 m e DAC SFP28 25G 3 m.
D: Qual è la differenza tra il cavo SFP28 e SFP+ DAC?
R: SFP28 supporta 25G, mentre il cavo SFP+ DAC supporta la trasmissione 10G.
D: Il DAC SFP28 da 25G è compatibile con il cavo di collegamento diretto SFP+?
R: Sì, supporta la compatibilità con le versioni precedenti in determinati ambienti di rete.
D: A cosa serve il DAC SFP28 25G 3m?
R: Viene utilizzato per connessioni a breve-distanza tra switch e server.
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Specifiche delle prestazioni
Valutazioni massime assolute
Questi valori rappresentano la soglia di danneggiamento del modulo. Uno stress superiore a uno qualsiasi dei singoli valori massimi assoluti può causare danni immediati e catastrofici al modulo anche se tutti gli altri parametri rientrano nelle condizioni operative consigliate.
Tabella.1 Rating massimi assoluti
|
Parametro |
Simbolo |
minimo |
Massimo |
Unità |
|
Tensione di alimentazione massima |
Vcc |
0 |
3.6 |
V |
|
Temperatura di conservazione |
Ts |
-40 |
85 |
grado |
|
Umidità relativa |
RH |
5 |
95 |
% |
Tabella.2 Condizioni operative consigliate
|
Parametro |
Simbolo |
minimo |
Tipico |
Massimo |
Unità |
|
Temperatura della custodia operativa |
Tc standard |
0 |
25 |
70 |
grado |
|
Temperatura di conservazione |
Ts |
-40 |
125 |
grado |
|
|
Tensione di alimentazione |
Vcc |
3.13 |
3.30 |
3.47 |
V |
|
Corrente di alimentazione |
Icc |
0.001 |
mA |
||
|
Dissipazione di potenza |
PD |
0.003 |
W |
||
|
Umidità relativa |
RH |
5 |
95 |
% |
|
|
Tensione sull'ingresso LVTTL |
Vilvttl |
-0.3 |
CCV3+0.2 |
V |
|
|
Velocità dati |
25 |
Gbps |
Tabella.3 Dominio della frequenza
|
Articolo |
Parametro di prova |
IEEE802.3 secondo la specifica |
|
1 |
Perdita di inserzione differenziale (SDD21) |
Perdita di inserzione massima a 12.8906Ghz -22.48dB |
|
2 |
Perdita di inserzione differenziale (SDD21) |
Perdita di inserzione massima a 12.8906Ghz -22.48dB |
|
3 |
Perdita di rendimento differenziale (SDD22) |
-16.5+2xSQRT(f) da 0,01 a 4,1 GHz |
|
4 |
Perdita di rendimento differenziale (SDD11) |
-16.5+2xSQRT(f) da 0,01 a 4,1 GHz |
|
5 |
Riflessione in modo comune (SCC22) |
-2 dB da 0,01 a 19 GHz |
|
6 |
Riflessione in modo comune (SCC11) |
-2 dB da 0,01 a 19 GHz |
|
7 |
Conversione di modo comune (SCD22) |
-22+(20/25,78)*(f) da 0,01 a 12,89 GHz |
|
8 |
Conversione di modo comune (SCD11) |
-22+(20/25,78)*(f) da 0,01 a 12,89 GHz |
|
9 |
Differenziale rispetto alla perdita di conversione di modo comune (SCD12) |
-10 dB da 0,01 a 12,89 GHz |
|
10 |
Differenziale rispetto alla perdita di conversione di modo comune (SCD21) |
-10 dB da 0,01 a 12,89 GHz |
Tabella.4 Dominio del tempo
|
Articolo |
Parametro di prova |
Specifica (proposta) |
|
1 |
Intra-inclinazione* |
|
|
1M |
20ps massimo |
|
|
1.5M~2M |
25ps massimo |
|
|
2.5M~3M |
30ps massimo |
|
|
2 |
Impedenza differenziale |
100 +/- 10 Ohm |
|
3 |
Perdita di inserzione* (SDD21) per 1M |
a) 0,6 GHz: -2,11 dBmax |
|
b) 1,25 GHz: -2,88 dBmax |
||
|
c) 2,50 GHz: -3,78 dBmax |
||
|
d) 3,25 GHz: -4,95 dB massimo |
||
|
e) 5,0 GHz: -5,82 dBmax |
||
|
3 |
Perdita di inserzione* (SDD21) per 1,5 milioni |
a) 0,6 GHz: -2,13 dBmax |
|
b) 1,25 GHz: -3,24 dBmax |
||
|
c) 2,50 GHz: -4,44 dBmax |
||
|
d) 3,25 GHz: -5,99 dBmax |
||
|
e) 5,0 GHz: -6,90 dBmax |
||
|
3 |
Perdita di inserzione* (SDD21) per 2M |
a) 0,6 GHz: -2,32 dBmax |
|
b) 1,25 GHz: -3,76 dBmax |
||
|
c) 2,50 GHz: -5,26 dBmax |
||
|
d) 3,25 GHz: -7,20 dB massimo |
||
|
e) 5,0 GHz: -8,14 dBmax |
||
|
3 |
Perdita di inserzione* (SDD21) per 2,5 M |
a) 0,6 GHz: -2,58 dBmax |
|
b) 1,25 GHz: -3,74 dB massimo |
||
|
c) 2,50 GHz: -5,27 dB massimo |
||
|
d) 3,25 GHz: -6,15 dB massimo |
||
|
e) 5,0 GHz: -8,38 dBmax |
||
|
3 |
Perdita di inserzione* (SDD21) per 3M |
a) 0,6 GHz: -2,86 dBmax |
|
b) 1,25 GHz: -4,24 dBmax |
||
|
c) 2,50 GHz: -6,02 dB massimo |
||
|
d) 3,25 GHz: -6,99 dBmax |
||
|
e) 5,0 GHz: -9,50 dBmax |
Note:
Gli articoli 1 e 3, Requisiti di diametro e lunghezza diversi, Specifiche diverse
Tabella.5 Definizioni dei pin
|
SPILLO |
Simbolo |
Descrizione |
Osservazioni |
|
1 |
VEET |
Terra del trasmettitore (comune con la terra del ricevitore) |
La terra del circuito è isolata dalla terra del telaio |
|
2 |
Tx_Fault |
Guasto del trasmettitore. Non supportato |
|
|
3 |
Tx_Disabilita |
Disattivazione del trasmettitore. Disattivazione uscita laser su alto o aperto |
Disabled: TDIS>2V o aperto Abilitato: TDIS<0.8V |
|
4 |
SDA |
Linea dati interfaccia seriale a 2 fili |
Dovrebbe essere collegato con 4,7k – 10k ohm sulla scheda host a una tensione compresa tra 2 V e 3,6 V |
|
5 |
SCL |
Linea orologio interfaccia seriale a 2 fili |
|
|
6 |
MOD_ABS |
Modulo assente. Messa a terra all'interno del modulo. |
|
|
7 |
RS0 |
Nessuna connessione richiesta |
|
|
8 |
RX_LOS |
Indicazione di perdita del segnale. Lo 0 logico indica il funzionamento normale |
LOS è un'uscita a collettore aperto |
|
9 |
RS1 |
Nessuna connessione richiesta |
|
|
10 |
VERA |
Terra del ricevitore (comune con la terra del trasmettitore) |
La terra del circuito è isolata dalla terra del telaio |
|
11 |
VERA |
Terra del ricevitore (comune con la terra del trasmettitore) |
|
|
12 |
RD- |
Ricevitore invertito Uscita DATI. Accoppiato AC |
|
|
13 |
RD+ |
Ricevitore Uscita DATI non-invertita. Accoppiato AC |
|
|
14 |
VERA |
Terra del ricevitore (comune con la terra del trasmettitore) |
La terra del circuito è isolata dalla terra del telaio |
|
15 |
VCCR |
Alimentazione del ricevitore |
|
|
16 |
VCCT |
Alimentazione del trasmettitore |
|
|
17 |
VEET |
Terra del trasmettitore (comune con la terra del ricevitore) |
La terra del circuito è isolata dalla terra del telaio |
|
18 |
TD+ |
Trasmettitore Ingresso DATI non- invertito. Accoppiato CA |
|
|
19 |
TD– |
Trasmettitore invertito DATA in. AC accoppiato |
|
|
20 |
VEET |
Terra del trasmettitore (comune con la terra del ricevitore) |
La terra del circuito è isolata dalla terra del telaio |
EEPROM interfaccia filo
La EEPROM sul gruppo cavi passivo SFP28 è progettata per 256 indirizzi. Le informazioni per gli indirizzi da 0 a 127 sono elencate di seguito. Queste informazioni possono essere adattate a qualsiasi richiesta del cliente. Qualsiasi indirizzo può essere modificato per visualizzare informazioni specifiche del cliente ed è possibile aggiungere più memoria se sono necessari più indirizzi. Gli indirizzi da 128 a 255 possono essere riservati per informazioni specifiche del cliente in aggiunta alla specifica SFF 8431.
Informazioni sull'ordinazione
|
Numero di parte |
Descrizione |
|
SFP28-DxxM |
DAC da 25G SFP28 a 25G SFP28, xx=Lunghezza |








