Fibre optique 650 nm compatible AVAGO HFBR-2521Z Dispositif émetteur-récepteur optoélectronique hautes performances DC-5 MBd
Fibre optique 650 nm compatible AVAGO HFBR-2521Z Dispositif émetteur-récepteur optoélectronique hautes performances DC-5 MBd
Fibre optique 650 nm compatible AVAGO HFBR-2521Z Dispositif émetteur-récepteur optoélectronique hautes performances DC-5 MBd
Présentation du produit
Les émetteurs-récepteurs à fibre optique des séries FT-1521Z / 2521Z, combinés à une fibre optique en plastique de 650 nm, offrent des liaisons de communication par fibre optique à hautes performances et à faible coût pour les applications industrielles, de production d'énergie, médicales, de transport et de jeu. Le FT-1521Z est alimenté par un courant de 60 mA avec une distance de transmission typique minimale de 80 mètres.
Le FT-1521Z / 2521Z est entièrement compatible avec les produits de la série HFBR-1521Z / 2521Z d'AVAGO, prenant en charge l'interface de fibre plastique standard industrielle, offrant une structure horizontale. Le FT-1521Z / 2521Z s'adapte aux fibres plastiques de 1 mm de diamètre et aux fibres HCS de 200 µm de diamètre.
Le FT-1521Z est un émetteur et est emballé dans une puce LED haute puissance avec une longueur d'onde de crête de 650 nm. La fibre plastique avec un diamètre de noyau de 1 mm peut produire une valeur de puissance optique typique de -5 dBm sous un courant de 60 mA. Le FT-2521Z est un récepteur composé d'un amplificateur à résistance de portée à gain élevé avec photodiode intégrée. L'étage de sortie est une sortie à fuite ouverte et prend en charge une tension de sortie maximale de 18 V. Pour améliorer la stabilité de la largeur d'impulsion de sortie du récepteur, la puce du récepteur a conçu le circuit d'étalonnage automatique de la largeur de l'artère avec une distorsion de largeur d'impulsion de ± 20 ns.
Caractéristiques du produit
● Taux de transfert de données : DC-5 MBd
● Distance de transmission typique : 80 mètres
● La forme d'onde de sortie et la largeur d'impulsion sont stables
● Conforme à la plage de températures de qualité industrielle : -40℃ à 85℃
● Conformité aux critères RoHS
Application du produit
● Automatisation d'usine
● Réseau local
● Applications audio et vidéo / applications de jeux
● Réseau industriel et bus de terrain
Indice de connexion du système
Paramètres photoélectriques de la liaison émetteur-récepteur
P aramètre |
Symbole |
Min |
Typique |
Max |
unité |
Expliquer |
taux de signal |
Sr |
DC |
5 |
MBd |
||
Distance de transmission |
L |
43 |
80 |
m |
Je F = 60 mA |
|
Sortie d'un délai faible à un délai élevé |
T PLH |
47 |
ns |
La longueur de la fibre est de 0,1 m, PR = -10 dBm |
||
Sortie de haut en bas |
T PHL |
42 |
ns |
La longueur de la fibre est de 0,1 m, P R = -10 dBm |
||
Distorsion de la largeur d'impulsion |
T P |
-5 |
ns |
La longueur de la fibre est de 0,1 m, P R = -10 dBm |
||
-7 |
ns |
PR = -24 dBm |
Figure 1. Limite de distance de transmission de la fibre POF FT-1521Z / 2521Z avec un diamètre de noyau de 1 mm
Figure 2 La distorsion de la largeur d'impulsion du FT-1521Z / 2521Z à un débit de 5 MBd
Diagramme d'application typique
Schéma de principe de l'application typique du FT-1521Z / 2521Z
En ajustant la valeur de résistance R1, il est possible de faire un compromis entre la consommation d'énergie et la distance de transmission, comme indiqué ci-dessous
Si la distance de transmission maximale est de 65 mètres, d'après la FIG. 1, le courant de commande du FT-1521Z doit être de 30 mA, et d'après la FIG. 4, lorsque le courant de commande du FT-1521Z est de 30 mA, la tension de courant positive est de 1,95 V, alors
La distance de transmission indiquée dans la Figure 1 ne tient pas compte des pertes supplémentaires du système. En cas de perte supplémentaire du système, la limite de distance de transmission doit être calculée en décalant la valeur de perte supplémentaire du système (en dB) de la coordonnée gauche de la Figure 1, par exemple comme indiqué ci-dessous
Lorsque le courant de commande du FT-1521Z est de 30 mA, la figure 1 montre que la distance de transmission peut être garantie à 33 mètres à pleine température. S'il y a une perte système supplémentaire de 2 dB, la distance de transmission peut toujours être garantie à 23 mètres à pleine température.
Indice de l'émetteur
Définition des broches de l'émetteur
Épingle |
Nom |
Définition |
1 |
Anode |
Pôle positif LED |
2 |
Cathode |
Pôle négatif de la LED |
3 |
Caroline du Nord |
Caroline du Nord |
4 |
Caroline du Nord |
Caroline du Nord |
Note maximale absolue
P aramètre |
Symbole |
Min |
Max |
unité |
Expliquer |
Température de stockage |
T. S. |
-40 |
+85 |
°C |
|
Température de fonctionnement |
T a |
-40 |
+85 |
°C |
|
Courant continu direct |
SI |
100 |
mA |
||
Tension inverse |
V R |
10 |
V |
T=25℃ |
|
Température de soudage du plomb en circulation |
260/10 |
°C/s |
Paramètres de performance photoélectrique (plage de température de fonctionnement -40℃ -85℃, plage de tension d'alimentation 4,75V <Vcc <5,25V)
paramètre |
symbole |
Min |
Typique |
Max |
unité |
expliquer |
Sortie fibre optique 1 mmPOF |
PT |
-8 |
-5 |
-3 |
dBm |
Je F = 60 mA, T = 25 ℃ |
-10 |
-2 |
Je F = 60 mA |
||||
Coefficient de température de la puissance optique de sortie |
PT/T |
-0,45 |
%/℃ |
|||
Longueur d'onde de rayonnement maximale |
PK |
640 |
650 |
660 |
nm |
|
Tension continue |
VF |
1,85 |
2.0 |
2.4 |
V |
Je F = 60 mA |
Ouverture numérique |
N / A |
0,5 |
||||
Temps de montée |
Tr |
15 |
17 |
ns |
Je F = 60 mA |
|
Temps d'abandon |
Tf |
15 |
17 |
ns |
Je F = 60 mA |
Figure 4 Courbe de tension et de courant positive
Figure 5 Courbe de courant positif et de puissance optique de sortie normalisée
La figure 5 montre le courant de guidage positif du FT-1521Z. La puissance optique de sortie correspondante lorsque la référence normalisée est un courant d'attaque de 60 mA, la coordonnée de gauche est le changement de pli et la coordonnée de droite est le changement de dB.
La puissance optique de sortie correspondant à d'autres courants de commande peut être calculée par la FIG. 5, par exemple ci-dessous
En tant que valeur typique, la puissance optique de sortie du FT-1521Z à un courant de commande de 60 mA à température ambiante est de -5 dBm. Si le courant de commande du FT-1521Z chute à 30 mA, la puissance optique de sortie est 0,5 fois supérieure à la puissance optique au courant de commande de 60 mA. Si la puissance de sortie peut être vue à partir de la coordonnée de droite, la puissance optique de sortie change de -3 dBm par rapport au courant de commande de 60 mA, qui est de -8 dBm.
Mesures du récepteur
Définition des broches du récepteur
Épingle |
Nom |
Définition |
1 |
Vo |
extrémité de sortie |
2 |
Terre |
Puce à |
3 |
CCV |
Alimentation de la puce |
4 |
R L |
tête de ligne |
Valeur nominale maximale absolue
P aramètre |
Symbole |
Min |
Typique |
Max |
unité |
Température de stockage |
T. S. |
-40 |
+85 |
°C |
|
Température de fonctionnement |
T a |
-40 |
+85 |
°C |
|
Température de soudage du plomb en circulation |
260/10 |
°C/s |
|||
Tension d'alimentation |
V CC |
-0,5 |
7 |
V |
|
T. S. |
-40 |
+85 |
°C |
Paramètres de performance photoélectrique (plage de température de fonctionnement -40℃ -85℃, plage de tension d'alimentation 4,75V <Vcc <5,25V)
P aramètre |
Symbole |
Min |
Typique |
Max |
unité |
Expliquer |
Longueur d'onde maximale |
λ |
650 |
nm |
|||
Puissance d'entrée à une sortie de 0 |
P RL |
-24 |
-1 |
dBm |
T=25℃ |
|
-23 |
-2 |
|||||
Puissance d'entrée à la sortie de 1 |
P RH |
-40 |
dBm |
VO = 5 V |
||
Tension de sortie à faible puissance |
V OL |
0,2 |
0,4 |
V |
P R = P RL min |
|
Courant de fuite à haut rendement |
Je OH |
100 |
μA |
P R = 0 |
||
Courant de source |
Je CCH |
5.2 |
10 |
mA |
VCC = 5 V , PR = 0 |
|
Courant de source |
Je CC L |
5.3 |
10 |
mA |
VCC = 5 V , PR = -24 dBm |
|
Résistance interne à la traction |
R L |
800 |
1000 |
1200 |
Ω |
Dessin des dimensions hors tout (FT-1521Z / 2521Z)
Liste des modèles de produits
Modèle de produit |
Description |
FT-1521Z |
Émetteur |
FT-2521Z |
Réception d'appareils |
Avis important
Les chiffres de performance, les données et tout matériel illustratif fournis dans cette fiche technique sont typiques et doivent être spécifiquement confirmés par écrit par F-tone Networks avant de devenir applicables à une commande ou un contrat particulier. Conformément à la politique d'amélioration continue de F-tone Networks, les spécifications peuvent changer sans préavis.
La publication des informations contenues dans cette fiche technique n'implique pas l'absence de brevet ou d'autres droits de protection de F-tone Networks ou de tiers. De plus amples informations sont disponibles auprès de tout représentant commercial de F-tone Networks.
Partager

À propos de F-tone Networks
F-tone Networks est désormais un leader mondial dans le développement d'émetteurs-récepteurs optiques et fournit une large gamme de solutions optiques à haut débit pour les réseaux de communication optique, en particulier pour l'IA, les centres de données, les réseaux de données d'entreprise, l'industrie, l'aérospatiale, l'exploitation minière, la construction navale, les chemins de fer, le métro, les réseaux de transport longue distance et les applications de réseau d'accès mobile.
F-tone Networks a investi dans des technologies photoniques fondamentales et dans un développement et une ingénierie de produits étendus avec une présence mondiale dans de nombreux domaines également.

Test de puissance et de longueur d'onde
Testez la puissance et la longueur d'onde du signal délivré, afin de garantir la capacité de décodage du signal du récepteur et que la longueur d'onde reste cohérente de l'émetteur au récepteur.

Test de circulation
Testez le taux d'erreur binaire et le taux de perte de paquets, afin de les rendre conformes aux normes correspondantes et de garantir les performances des émetteurs-récepteurs.

Tests de performance optique
Testez la situation du diagramme oculaire des émetteurs-récepteurs, la sensibilité de réception, le rapport d'extinction, la longueur d'onde, l'émission de lumière, la réception de lumière, le courant et la tension, pour garantir la qualité du signal, la stabilité et la fiabilité de la transmission.

Test de face d'extrémité
Vérifiez l'extrémité des émetteurs-récepteurs et gardez-les propres pour une transmission de données plus stable, de meilleures performances et une meilleure durabilité.

Différents tests de commutation
Chaque module est testé en termes de qualité pour garantir sa compatibilité dans l'environnement des commutateurs multimarques, garantissant ainsi un fonctionnement sans faille.
Featured collection
-
Fibre optique 650 nm compatible AVAGO AFBR-2529Z Dispositif émetteur-récepteur photoélectrique haute performance DC-50 MBd
Prix habituel $0.00Prix habituelPrix unitaire / par -
Fibre optique 650 nm compatible AVAGO AFBR-1629Z Dispositif émetteur-récepteur photoélectrique haute performance DC-50 MBd
Prix habituel $0.00Prix habituelPrix unitaire / par -
Fibre optique 650 nm compatible AVAGO HFBR-2521Z Dispositif émetteur-récepteur optoélectronique hautes performances DC-5 MBd
Prix habituel $0.00Prix habituelPrix unitaire / par -
Fibre optique 650 nm compatible AVAGO HFBR-1521Z Dispositif émetteur-récepteur optoélectronique hautes performances DC-5 MBd
Prix habituel $0.00Prix habituelPrix unitaire / par