AFBR - 732BZ / BEZ / BEHZ和
AFBR-742BZ/BEZ/BEHZ
超短链接插入式并行光纤模块,
发射器和接收器
数据表
描述
在AFBR- 732BZ发射器和AFBR- 742BZ
接收器是高性能光纤
模块,用于并行的光学数据通信
应用程序。这些12个信道的设备,操作
高达每通道2.5Gbd ,提供一个具有成本
短距离应用的解决方案
需要高达30 Gb / s的集合带宽。
这些模块被设计成操作上
多模光纤系统在标称波长
为850nm 。他们结合高性能,
高度可靠的,短波长光学器件
再加上经过验证的电路技术
提供长寿命和一致的服务。
在AFBR- 732BZ发射模块
采用了12通道VCSEL (垂直
腔面发射激光器)阵列一起
使用自定义12路激光驱动器集成
电路提供IEC- 60825和CDRH类1M
激光眼安全。
在AFBR- 742BZ接收器模块包含一个12
通道PIN光电二极管阵列再加上
自定义前置/后置放大器集成
电路。
从单一的+ 3.3V电源供电,
这两个模块提供LVTTL或LVCMOS控制
接口和电流模式逻辑( CML)的
兼容的数据接口,以简化外部
电路。
发射机和接收机装置被收容
在MTP / MPO receptacled包。电动
连接到该设备由实现
是指一个可插拔的10 ×10阵列连接的。
特点
符合RoHS
每Gb / s的低成本
每Gb / s的高密度封装
低功耗3.3伏电源
850纳米VCSEL阵列源
每个模块12个独立通道
单独的发送器和接收器模块
每通道2.5 GBD数据速率
标准的MTP ( MPO )带状光纤连接器接口
可插拔封装
50/125微米多模光纤操作:
距离可达50米, 50微米,
500 MHz.km光纤在2.5 GBD
数据I / O是CML兼容
控制I / O是LVTTL兼容
在ISO 9002认证的工厂制造
应用
专有超短链接互联
订购信息
在AFBR- 732BZ和AFBR- 742BZ产品
可通过生产订单
Avago的组件现场销售办事处。
AFBR- 732BZ没有EMI鼻盾,带散热器
AFBR- 742BZ没有EMI鼻盾,带散热器
AFBR- 732BEZ带EMI屏蔽鼻,带散热器
AFBR- 742BEZ带EMI屏蔽鼻,带散热器
AFBR- 732BEHZ带EMI屏蔽鼻子,无需散热器
AFBR- 742BEHZ带EMI屏蔽鼻子,无需散热器
比较
关闭
下
扩音器
12
DIN +
输入
舞台
水平
移
12
司机
D / A
变流器
DIN-
12
VCSEL阵列
串行
控制
I / O *
4
调节器
D / A
变流器
温度
发现
电路
图1.发射器框图(每个通道) 。
* TX_EN , TX_DIS ,复位 - ,冗错
OFFSET
控制
针
DOUT +
反
阻抗
预扩增fi er
限制
扩音器
产量
卜FF器
DOUT-
信号
检测
电路
SD
图2接收机的框图(各信道)。
3
电磁干扰( EMI)的
许多设备设计使用这些高数据 -
率模块将被要求满足
联邦通信委员会在美国的要求,
CENELEC在欧洲和日本的VCCI 。这些
模块,其屏蔽设计,执行到
在合规的详细级别
表。在详细的性能
法规遵从性表的目的是
辅助设备的设计者,在管理
的整体设备的EMI性能。
然而,系统余量是依赖于
客户的主板和机箱的设计。
免疫
设备使用这些模块将受
在某些射频电磁场
环境。这些模块具有良好的
免疫力由于它们的屏蔽设计。见
法规遵从表进行进一步的细节。
眼睛安全
这些850nm的VCSEL为基础的模块,提供眼
安全设计。在AFBR- 732BZ已
注册CDRH并通过TUV认证为
IEC的修订2下1M类设备
60825-1 。请参阅合规表
进一步的细节。如果1M类接触是可能的,
安全警告标签应放置在
产品说明如下:
激光辐射
不要直接VIEW用光学
仪器
1M类激光产品
连接器清洁
所使用的光连接器是MTP酶(MPO) 。
该光口已凹陷光学是
可见通过端口的鼻子。该
提供端口插头应安装任何时间
光纤电缆未连接。端口插头
保证了光学保持清洁,无清洗
应该是必要的。在该事件的光学
被污染,迫使氮气或干净
被推荐的干燥空气中,在低于20磅
清洗剂。光口的特点,
包括导针,排除使用任何固体
仪器。液体不会因劝
潜在的损害。
流程插件
每个并行光学模块与一个供给
插入的过程中插头保护
在MTP ( MPO )连接器内的光纤端口
插座。
操作注意事项
在AFBR- 732BZ和AFBR- 742BZ可以
通过浪涌电流和过电压损坏
条件。电源瞬态注意事项
应注意。
波峰焊接的应用中,回流焊接
与并行和/或水洗涤进程
上板光学装置,不推荐作为
可能会损坏。
正常操作注意事项静电
敏感设备应采取(见ESD
部分) 。
在AFBR - 732BZ是1M类激光产品。
不要直接VIEW辐射,
光学仪器。
4
绝对最大额定值
[1,2]
参数
储存温度(非工作时)
外壳温度(操作)
电源电压
数据/控制信号输入电压
发送差分数据输入电压
输出直流(DC)
相对湿度(无冷凝)
符号
T
S
T
C
V
CC
V
I
|V
D
|
I
D
RH
分钟。
–40
马克斯。
100
90
单位
°C
°C
V
V
V
mA
%
参考
1
1, 2, 4
1, 2
1
1, 3
1
1
–0.5
–0.5
4.6
V
CC
+ 0.5
2
25
5
95
注意事项:
1.绝对最大额定值超出这可能会损坏设备的价值。见可靠性数据表特定的可靠性
性能。
2.之间的绝对最大额定值和推荐工作条件的功能表现并不意味着,设备可靠性不
隐含的,并且损坏设备,可能会发生在一段延长的时间。
3.这是可以在整个发射差分数据输入被应用,而不会损坏输入电路的最大电压。
4.外壳温度进行测量,如图3所示。
推荐工作条件
[1]
参数
外壳温度
电源电压
每个信道信令速率
数据输入差分峰 - 峰值
电压摆幅
控制输入电压高
控制输入电压低
电源噪声的
发射器和接收器
发送器/接收数据
I / O耦合电容器
接收器差分数据输出负载
DV
DINP -P
V
IH
V
IL
N
P
C
AC
R
DL
0.1
符号
T
C
V
CC
分钟。
0
3.135
1
175
典型值。
40
3.3
马克斯。
80
3.465
2.5
1400
单位
°C
V
GBD
mV
P-P
V
V
mV
P-P
F
参考
2 ,图3,4
图。 5,6, 12
3
如图4所示,图7,8
2.0
V
EE
V
CC
0.8
200
如图5所示,图5,6
图。 7
100
图。 7
注意事项:
1.推荐工作条件是那些价值置身其中的功能表现并不意味着,设备的可靠性是不是暗示,和
设备损坏,可能会发生在一段延长的时间。见可靠性数据表特定的可靠性。
2.外壳温度测量为在图3中表示的55 ℃,1米/秒,平行于印刷电路板中,空气流在该模块或等效
冷却是必需的。参见图4 。
3.接收机具有较低的切断接近100kHz的频率。
4.数据输入是CML兼容。耦合电容器必须阻止直流。
V
DINP -P
=
V
DINH
–
V
DINL
,其中,
V
DINH
=高状态差
数据输入电压和
V
DINL
=低态差分数据输入电压。
5.电源噪声被定义为供应, VCC时,在频率范围从500赫兹至2500兆赫,在推荐的电源滤波器
放置在推荐的过滤器的供应方。参见图5和图6为推荐的电源滤波器。
5