기가비트 광섬유 트랜시버(조명 1개와 전기 8개)
제품 설명:
본 제품은 1개의 기가비트 광 포트와 8개의 1000Base-T(X) 적응형 이더넷 RJ45 포트를 갖춘 기가비트 광섬유 트랜시버입니다.이는 사용자가 이더넷 데이터 교환, 집계 및 장거리 광 전송 기능을 실현하는 데 도움이 될 수 있습니다.이 장치는 팬이 없고 전력 소비가 낮은 설계를 채택하여 사용이 편리하고 크기가 작으며 유지 관리가 간단하다는 장점이 있습니다.제품 디자인은 이더넷 표준을 준수하며 성능은 안정적이고 신뢰할 수 있습니다.이 장비는 지능형 교통, 통신, 보안, 금융 증권, 관세, 해운, 전력, 수자원 보호 및 유전 등 다양한 광대역 데이터 전송 분야에서 널리 사용될 수 있습니다.
모델 | CF-1028GSW-20 | |
네트워크 포트 | 8×10/100/1000Base-T 이더넷 포트 | |
파이버 포트 | 1×1000Base-FX SC 인터페이스 | |
전원 인터페이스 | DC | |
~ 주도의 | PWR, FDX, FX, TP, SD/SPD1, SPD2 | |
비율 | 100M | |
빛의 파장 | TX1310/RX1550nm | |
웹 표준 | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z | |
전송거리 | 20KM | |
전송 모드 | 전이중/반이중 | |
IP 등급 | IP30 | |
백플레인 대역폭 | 18Gbps | |
패킷 전달 속도 | 13.4Mpps | |
입력 전압 | DC 5V | |
전력 소비 | 완전 부하<5W | |
작동 온도 | -20℃ ~ +70℃ | |
보관 온도 | -15℃ ~ +35℃ | |
작동 습도 | 5%-95%(결로 없음) | |
냉각방식 | 팬이 없는 | |
크기(LxDxH) | 145mm×80mm×28mm | |
무게 | 200g | |
설치방법 | 데스크탑/벽걸이 | |
인증 | CE, FCC, ROHS | |
LED 표시기 | 상태 | 의미 |
SD/SPD1 | 밝은 | 현재 전기 포트 속도는 기가비트입니다. |
SPD2 | 밝은 | 현재 전기 포트 속도는 100M입니다. |
끄다 | 현재 전기 포트 속도는 10M입니다. | |
FX | 밝은 | 광 포트 연결이 정상입니다 |
깜박임 | 광 포트에는 데이터 전송 기능이 있습니다. | |
TP | 밝은 | 전기 연결은 정상입니다 |
깜박임 | 전기 포트에는 데이터 전송 기능이 있습니다. | |
FDX | 밝은 | 현재 포트가 전이중 상태로 작동 중입니다. |
끄다 | 현재 포트가 반이중 상태로 작동 중입니다. | |
PWR | 밝은 | 전원은 괜찮습니다 |
광섬유 트랜시버 칩 성능의 지표는 무엇입니까?
1. 네트워크 관리 기능
네트워크 관리는 네트워크 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 네트워크 신뢰성도 보장합니다.그러나 네트워크 관리 기능이 있는 광섬유 트랜시버를 개발하는 데 필요한 인력 및 물적 자원은 네트워크 관리 기능이 없는 유사한 제품의 인력 및 물적 자원을 훨씬 초과합니다. 이는 주로 하드웨어 투자, 소프트웨어 투자, 디버깅 작업 및 인력 투자의 네 가지 측면에 반영됩니다.
1. 하드웨어 투자
광섬유 송수신기의 네트워크 관리 기능을 실현하려면 송수신기의 회로 기판에 네트워크 관리 정보를 처리하는 네트워크 관리 정보 처리 장치를 구성해야 합니다.이 장치를 통해 매체 변환 칩의 관리 인터페이스를 사용하여 관리 정보를 얻고 관리 정보는 네트워크의 일반 데이터와 공유됩니다.데이터 채널.네트워크 관리 기능이 있는 광섬유 트랜시버는 네트워크 관리 기능이 없는 유사한 제품보다 더 많은 구성 요소 유형과 수량을 갖습니다.그에 따라 배선이 복잡해지고 개발 주기가 길어집니다.
2. 소프트웨어 투자
네트워크 관리 기능을 갖춘 이더넷 광섬유 트랜시버의 연구 및 개발에서는 하드웨어 배선 외에도 소프트웨어 프로그래밍이 더 중요합니다.그래픽 사용자 인터페이스 부분, 네트워크 관리 모듈의 내장 시스템 부분, 트랜시버 회로 기판의 네트워크 관리 정보 처리 장치 부분을 포함하여 네트워크 관리 소프트웨어의 개발 작업량이 많습니다.그중에서도 네트워크 관리 모듈의 임베디드 시스템은 특히 복잡하고 R&D 임계값이 높기 때문에 임베디드 운영 체제를 사용해야 합니다.
3. 디버깅 작업
네트워크 관리 기능을 갖춘 이더넷 광 트랜시버의 디버깅에는 소프트웨어 디버깅과 하드웨어 디버깅의 두 부분이 포함됩니다.디버깅 중에 보드 라우팅, 구성 요소 성능, 구성 요소 납땜, PCB 보드 품질, 환경 조건 및 소프트웨어 프로그래밍의 모든 요소가 이더넷 광섬유 트랜시버의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.디버깅 담당자는 포괄적인 품질을 갖추고 트랜시버 오류의 다양한 요인을 종합적으로 고려해야 합니다.
4. 인력 투입
일반 이더넷 광섬유 트랜시버의 설계는 단 한 명의 하드웨어 엔지니어가 완료할 수 있습니다.네트워크 관리 기능이 있는 이더넷 광섬유 트랜시버를 설계하려면 하드웨어 엔지니어가 회로 기판 배선을 완료해야 할 뿐만 아니라 많은 소프트웨어 엔지니어가 네트워크 관리 프로그래밍을 완료해야 하며 소프트웨어와 하드웨어 설계자 간의 긴밀한 협력이 필요합니다.
2. 호환성
OEMC는 광섬유 트랜시버의 우수한 호환성을 보장하기 위해 IEEE802, CISCO ISL 등과 같은 일반적인 네트워크 통신 표준을 지원해야 합니다.
3. 환경적 요구사항
ㅏ.OEMC의 입력 및 출력 전압과 작동 전압은 대부분 5V 또는 3.3V이지만 이더넷 광섬유 트랜시버의 또 다른 중요한 장치인 광 트랜시버 모듈의 작동 전압은 대부분 5V입니다.두 작동 전압이 일치하지 않으면 PCB 보드 배선이 더 복잡해집니다.
비.작동 온도.OEMC의 작동 온도를 선택할 때 개발자는 가장 불리한 조건부터 시작하여 이를 위한 공간을 남겨두어야 합니다.예를 들어, 여름철 최대 온도는 40°C이며 광섬유 트랜시버 섀시 내부는 다양한 구성 요소, 특히 OEMC에 의해 가열됩니다..따라서 이더넷 광섬유 트랜시버의 작동 온도 상한 지수는 일반적으로 50°C보다 낮아서는 안됩니다.