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Câble de cuivre direct passif 200G QSFPDD à 2x100G QSFP28

200G QSFPDD à 2x100G QSFP28

Les ensembles de systèmes d'interconnexion QSFP-DD (double densité) et de câbles comportent une interface électrique à huit voies qui transmet jusqu'à 25G NRZ jusqu'à 200G d'agrégat.

Aperçu

Spécifications

Solutions de connectivité

Modèles

Ressources

Les ensembles de systèmes d'interconnexion QSFP-DD (double densité) et de câbles comportent une interface électrique à huit voies qui transmet jusqu'à 25G NRZ jusqu'à 200G d'agrégat.


QSFP-DD offre la même empreinte que les interconnexions QSFP, ce qui les rend rétrocompatibles. La fonction double densité est une carte de palette étendue avec deux rangées de contexte à grande vitesse. QSFP-DD répond aux spécifications IEEE 802.3bj, InfiniBand EDR et SAS 3.0, permettant à ces connecteurs et assemblages de câbles de fonctionner sur une variété de technologies et d'applications de nouvelle génération.


100 les produits d'assemblage de câbles passifs G QSFP28, basés sur la structure 4X25G, ce produit peut bien répondre à la prochaine génération de commutateurs, serveurs, routeurs et autres besoins d'application de 100G. L'assemblage de câbles QSFP28 est optimisé pour réduire la dibulure et la perte d'ions et offre une excellente intégrité du signal, entièrement conforme aux normes G Ethernet et InfiniBand EDR 100 de nouvelle génération.

Schéma de câblage

Wiring Diagram of Passive Direct Attach Copper Cable 200G QSFPDD to 2x100G QSFP28


Performance électrique/Intégrité du signal

Article

Exigence

Condition d'essai


Différentiel

Impédance

Impédance de câble

105 + 5/-10Ω

Temps de montée de 25ps (20% - 80%).

Impédance de carte de pagaie

100 ± 10Ω

Impédance de résiliation de câble

100 ± 15Ω

Différentiel (entrée/sortie)

Perte de retour SDD11/SDD22

{16.5-2 √ f 0.05 ≤ f<4.1}

Retour n_perte (f)≥

{10.66-14log10(f/5.5) 4.1 ≤ f≤ 19}


Où f est la fréquence en GHz

La perte de retour (f) est la perte de retour à la fréquence f

10MHz ≤ f≤ 19GHz


Différentiel à

Common-mode (entrée/sortie)

Perte de retour SCD11/SCD22

{22-(20/25.78) f 0.01 ≤ f<12.89}

Retour n_perte (f)≥

{15-(6/25.78) f 12.89 ≤ f≤ 19}

Où f est la fréquence en GHz

Return_loss(f) est la perte de retour différentielle à mode commun à la fréquence f

10MHz ≤ f≤ 19GHz

Mode commun à

Mode commun (entrée/sortie)

Perte de retour SCC11/SCC22

Retour n_perte (f)≥ 2dB 0.2 ≤ f≤ 19

Où f est la fréquence en GHz

Return_loss(f) est la perte de retour en mode commun vers le mode commun à la fréquence f

10MHz ≤ f≤ 19GHz

Perte d'insertion différentielle

(SDD21 Max.)

Perte d'insertion différentielle max. pour TPa à TPb à l'exclusion

Fixation d'essai

10MHz ≤ f≤ 19GHz

F

AWG

1.25GHz

2.5GHz

5.0GHz

7.0GHz

10Ghz

12.89Ghz

30(1m) Max.

4,5 dB

5,4 dB

6.3dB

7.5dB

8,5dB

10.5dB

30/28(3m) Max.

7.5dB

9.5dB

12,2 dB

14,8dB

18,0 dB

21.5dB

26(3m) Max.

5,7 dB

7.2dB

9.9 dB

11,9 dB

14,1dB

16,5 dB

26/25(5m) Max.

7.8dB

10,0 dB

13,5dB

16,0 dB

19,0dB

22.0dB

Différentiel à

Mode commun

Perte de conversion-Différentiel

Insertion

Perte (SCD21-SDD21)

{10 0.01 ≤ f<12.89}

Conversion _ perte (f) - IL(f)≥

{27-(29/22) f 12.89 ≤ f﹤ 15.7}

Où f est la fréquence en GHz

La perte de conversion (f) est le différentiel d'assemblage de câbles en perte de conversion en mode commun

IL(f) est la perte d'ions d'assemblage de câble

10MHz ≤ f ≤ 19GHz

MDNEXT

(Plusieurs perturbateurs en diaphonie proche)

≥ 26dB @ 12.89GHz

10MHz ≤ f ≤ 19GHz



Autres performances électriques

Article

Exigence

Condition d'essai

Niveau bas

Résistance au contact

70milliohms Max. De l'initiale.

EIA-364-23: Appliquer une tension maximale de 20mV

Et un courant de 100 mA.

Résistance d'isolation

10Mohm (Min.)

EIA364-21: AC300V 1minute

Diélectrique

Tension de retrait

PAS de disge perturbateur.

EIA-364-20: Appliquer une tension de 300VDC pendant 1minute entre les bornes adjacentes

Et entre les terminaux adjacents et le sol.


Performance environnementale

Article

Exigence

Condition d'essai

Temp de fonctionnement. Gamme

-20 °C à + 75 °C

Plage de température de fonctionnement du câble.

Temp de stockage. Gamme

(En état emballé)

-40 °C à + 80 °C

Câble plage de température de stockage

En état emballé.

Cyclisme thermique

Non alimenté

Aucune preuve de dommages physiques

EIA-364-32D, Méthode A, -25 à 90C, 100 cycles, 15 min. habite

Pulvérisation de sel

48 heures de pulvérisation de sel après la coquille

Zone corrosive inférieure à 5%.

EIA-364-26

Gaz fluide mixte

Passer les tests électriques par 3.1 après

Stressant. (Pour connecteur seulement)

EIA-364-35 Classe II, 14 jours.

Temp. La vie

Aucune preuve de dommages physiques

EIA-364-17C w/ RH, chaleur humide 90 ℃ à 85% HR pendant 500 heures puis retour à l'air ambiant

Câble à froid

4H, aucune preuve de dommages physiques

Condition: -20 ℃ ± 2 ℃, le diamètre du mandrin est 6 fois le diamètre du câble.


Caractéristiques mécaniques et physiques

Article

Exigence

Condition d'essai

Vibration

Réussir les tests électriques

Par 3.1 après avoir stressé.

Pince et vibre par EIA-364-28E, TC-VII, lettre de condition de test, 15 minutes dans les axes X, Y et Z.

Câble Flex

Aucune preuve de dommages physiques

Câble flexible de 180 ° pour 20 cycles (± 90 ° par rapport à la position nominale) à 12 cycles par minute avec une charge de 1.0kg appliquée sur la gaine du câble. Flex dans la zone de démarrage à 90 ° dans chaque direction à partir de la verticale. Par EIA-364-41C

Rétention de prise de câble dans la Cage

90N Min.

Aucune preuve de dommages physiques

Force à appliquer axialement sans endommager la cage. Par SFF 8661 Rev 2.1

Tirez sur la gaine de câble à environ 1 pi derrière la prise de câble. Aucun dommage fonctionnel à la prise de câble en dessous de 90N.

Par SFF-8432 Rev 5.0

Rétention de câble dans la prise

90N Min.

Aucune preuve de dommages physiques

La prise de câble est fixée avec le câble en vrac suspendu verticalement. Une charge axiale de 90N est appliquée (progressivement) à la gaine de câble et maintenue pendant 1 minute. Par EIA-364-38B

Choc mécanique

Réussir les tests électriques

Par 3.1 après avoir stressé.

Pince et choc par EIA-364-27B, TC-G, 3 fois dans 6 directions, 100g, 6ms.

Câble Plug Insertion

40N Max. (QSFP56)

Par SFF8661 Rev 2.1

Prise de câble Extraction

30N Max. (QSFP56)

Placez la charge axiale sur le déverrou pour déverrouiller la fiche.

Par SFF8661 Rev 2.1

Durabilité

50 cycles, aucune preuve de dommages physiques

EIA-364-09, effectuer des cycles de prise et de débranchement: Taux d'accouplement de prise et de prise: 250 fois/heure. 50 fois pour le module (CONNECTEUR AU PCB)



Caractéristiques

● RENCONTREZ SFF-8636 & QSFP-DD MSA

● RENCONTREZ IEEE802.3bj & IEEE802.3 cd

● Interface de chaîne de deux lignes de soutien I2C, facile à contrôler

● Prise en charge du branchement à chaud

● Faible diaphonie

● L'interface électrique à huit voies transmet jusqu'à 25Gbps NRZ


Applications

● Serveurs

● Routeurs

● Commutateurs-Infrastructure cellulaire; Systèmes de service multiplateforme


Caractéristiques mécaniques et physiques

Les deux extrémités du connecteur utilisent une protection de manchon de protection, chacune dans un sac antistatique séparé.

<= 2m: 200mm * 300mm; >2m: 300mm * 400mm

Mechanical and Physical Characteristics of Passive Direct Attach Copper Cable 200G QSFPDD to 2x100G QSFP28


Dessin de contour

Outline Drawing of Passive Direct Attach Copper Cable 200G QSFPDD to 2x100G QSFP28


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