ตัวแปลงสื่อ 10/100/1000M 9 พอร์ต (SFP)
ตัวแปลงสื่อ 10/100/1000M 9 พอร์ต (SFP)
คุณสมบัติของสินค้า:
Huizhou Changfei Optoelectronics Technology Co., Ltd. นำเสนอโซลูชันล้ำสมัยของเทคโนโลยีการแปลงโฟโตอิเล็กทริค - โมดูลออปติคัลกิกะบิต SFP 8 ไฟฟ้าแบบออปติคอลบริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยโซลูชั่นการส่งสัญญาณระดับเฟิร์สคลาสและผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงลูกค้าทั่วโลกด้วยความเชี่ยวชาญอันยาวนานในด้านผลิตภัณฑ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์และสิทธิบัตรการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่ง เราได้รับความไว้วางใจและการยกย่องจากตัวแทนจำหน่ายและตัวแทนมากกว่า 360 รายในกว่า 100 ประเทศ
Optical 8 Electrical SFP Gigabit Transceiver เป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์และเชื่อถือได้ ซึ่งช่วยให้สามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นและส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมาพร้อมกับพอร์ตไฟเบอร์ออปติก 1 พอร์ตและพอร์ตไฟฟ้า 8 พอร์ต ตัวรับส่งสัญญาณให้ความยืดหยุ่นที่เหนือชั้นในการกำหนดค่าเครือข่ายพอร์ต SFP รับประกันความเข้ากันได้กับโมดูลออปติคัลต่างๆ เพื่อให้การสื่อสารทางไกลราบรื่น
โมดูลออปติคัลกิกะบิต SFP 8 กำลังออปติคอลมีช่วงแรงดันไฟฟ้าทำงานกว้างที่ DC5-12V เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการจ่ายไฟที่หลากหลายระบบป้องกันฟ้าผ่า 4KV ช่วยปกป้องเครือข่ายของคุณจากไฟกระชากที่ไม่คาดคิด มอบความอุ่นใจและบริการอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ตัวรับส่งสัญญาณยังรองรับช่วงอุณหภูมิที่กว้างเพื่อการทำงานที่ราบรื่นแม้ในสภาวะที่รุนแรง
ตัวรับส่งสัญญาณ Gigabit แบบ SFP แบบไฟฟ้า 8 แบบออปติคอลได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการแพ็กเก็ตข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งรองรับเฟรมขนาดจัมโบ้ขนาด 10KB ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการถ่ายโอนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและลดเวลาแฝงให้เหลือน้อยที่สุดนอกจากนี้ การใช้พลังงานต่ำทำให้เป็นตัวเลือกที่ประหยัดพลังงานสำหรับการใช้งานในระยะยาว ซึ่งช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานไฟ LED แบบไดนามิกให้การอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย
ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย การติดตั้งตัวรับส่งสัญญาณ Gigabit SFP แบบไฟฟ้า Optical 8 จึงเป็นเรื่องง่ายแป้นกดหมายเลข 4 หลักช่วยให้กำหนดค่าพอร์ตได้ง่าย ทำให้กระบวนการตั้งค่าเครือข่ายง่ายขึ้นความเข้ากันได้แบบพลักแอนด์เพลย์ช่วยลดความจำเป็นในการติดตั้งหรือการกำหนดค่าที่ซับซ้อน ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรอันมีค่าการออกแบบเคสเหล็กที่ทนทานช่วยให้มั่นใจถึงความทนทาน ในขณะที่ระดับ IP30 ปกป้องอุปกรณ์จากองค์ประกอบภายนอก เช่น ฝุ่นและความชื้นนอกจากนี้ตัวรับส่งสัญญาณยังติดตั้งแหล่งจ่ายไฟภายนอกซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความสะดวกในการใช้งานอีกด้วย
โดยสรุป Optical 8 Electrical SFP Gigabit Transceiver เป็นสิ่งที่ดีเลิศของเทคโนโลยีการแปลงแสงเป็นไฟฟ้าขั้นสูงด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุม รวมถึงแหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้ากว้าง ระบบป้องกันฟ้าผ่า การรองรับเฟรมขนาดจัมโบ้ และการออกแบบที่ใช้งานง่าย เครื่องรับส่งสัญญาณนี้จึงเป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารผ่านเครือข่ายเชื่อว่า Huizhou Changfei Optoelectronics Technology Co., Ltd. สามารถมอบโซลูชันการส่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมเพื่อยกระดับความสามารถเครือข่ายของคุณไปสู่อีกระดับ
ผลิตภัณฑ์นี้ทำอะไรได้บ้าง
◇ CF-1008W-SFP เป็นตัวแปลงสื่อที่ออกแบบมาเพื่อแปลงระหว่างไฟเบอร์ 1000BASE-X และสื่อทองแดง 10/100/1000Base-Tขยายระยะทางของเครือข่ายกิกะบิตที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายผ่านไฟเบอร์ออปติกเมื่อรวมเข้ากับโมดูล SFPCF-1008W-SFP ใช้มาตรฐาน IEEE802.3ab 1000Base-T และ IEEE802.3z 1000Base-X เป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานตามวัตถุประสงค์กับโมดูล SFP แบบหลายโหมด/โหมดเดียวการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดระยะไกลสร้างขึ้นได้อย่างง่ายดายด้วยตัวแปลงไฟเบอร์กิกะบิต ทำให้เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายข้ามอาคารหลายหลัง สำหรับการเฝ้าระวังระยะไกลและอุปกรณ์โรงงานอัตโนมัติ
คุณสมบัติอื่นๆ
◇ CF-1008W-SFP ให้การติดตั้งที่ยืดหยุ่นบนเดสก์ท็อปแบบสแตนด์อโลนไฟ LED แสดงสถานะที่แผงด้านหน้าที่มองเห็นได้ง่ายให้ข้อมูลสถานะแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบกิจกรรมเครือข่ายแบบนาทีต่อนาทีในขณะที่ระยะการส่งสูงสุดของใยแก้วนำแสงขึ้นอยู่กับการแทรกโมดูล SFP
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
แบบอย่าง | CF-1008W-SFP | |
ลักษณะอินเทอร์เฟซ | ||
พอร์ตคงที่ | พอร์ต 8*10/100/1000Base-T RJ45 1 * 1000Base-X อัปลิงค์พอร์ตไฟเบอร์ SFP | |
พอร์ตอีเทอร์เน็ต | การตรวจจับอัตโนมัติ 10/ 100/ 1000Base-T, การปรับตัวเอง MDI/MDI-X แบบเต็ม/ครึ่งดูเพล็กซ์ | |
คู่บิด การแพร่เชื้อ | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100 เมตร) 100BASE-T: Cat5e หรือใหม่กว่า UTP (≤100 เมตร) 1000BASE-T: Cat5e หรือใหม่กว่า UTP (≤100เมตร) | |
พอร์ตออปติคัล | อินเทอร์เฟซไฟเบอร์ออปติก Gigabit SFP ค่าเริ่มต้นไม่รวมโมดูลออปติคัล (ตัวเลือกโหมดเดี่ยว / หลายโหมด, ไฟเบอร์เดี่ยว / โมดูลออปติคัลไฟเบอร์คู่ LC) | |
ความยาวคลื่น/ระยะทาง | มัลติ: 850nm 0 ~ 550M,1310nm 0 ~ 2KM โหมดเดี่ยว: 1310nm 0 ~ 40KM ,1550nm 0 ~ 120KM | |
พารามิเตอร์ชิป | ||
โปรโตคอลเครือข่าย | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3u 100Base-FX, IEEE802.3x IEEE802.3ab 1000Base-T;IEEE802.3z 1000Base-X; | |
โหมดการส่งต่อ | จัดเก็บและส่งต่อ (ความเร็วสายเต็ม) | |
การสลับความจุ | 18Gbps | |
หน่วยความจำบัฟเฟอร์ | 13.3เมกะบิตต่อวินาที | |
แม็ค | 2ก | |
ตัวบ่งชี้ที่นำ | ไฟเบอร์ | FX(สีเขียว) |
ข้อมูล | 1/2/3/4/5/6/7/8 (สีเขียว) | |
พลัง | PWR (สีเขียว) | |
พลัง | ||
แรงดันใช้งาน | ไฟฟ้ากระแสสลับ:100-240V | |
การใช้พลังงาน | สแตนด์บาย <1W, โหลดเต็ม <5W | |
พาวเวอร์ซัพพลาย | DC:5V/2A แหล่งจ่ายไฟอุตสาหกรรม | |
ป้องกันฟ้าผ่าและการรับรอง | ||
ป้องกันฟ้าผ่า | ป้องกันฟ้าผ่า: 4KV 8/20us, ระดับการป้องกัน: IP30 | |
การรับรอง | CCC;เครื่องหมาย CE, เชิงพาณิชย์;CE/LVD EN60950;FCC ส่วนที่ 15 คลาส B;เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS | |
พารามิเตอร์ทางกายภาพ | ||
อุณหภูมิการทำงาน | -20~+55°C;5%~90% RH ไม่ควบแน่น | |
อุณหภูมิการจัดเก็บ | -40~+85°C;5%~95% RH ไม่ควบแน่น | |
ขนาด (L*W*H) | 140 มม.* 80 มม.* 28 มม | |
การติดตั้ง | เดสก์ทอป |
ขนาดผลิตภัณฑ์:
แผนผังการใช้งานผลิตภัณฑ์:
วิธีการเลือกตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติก?
ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกทำลายข้อจำกัด 100 เมตรของสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตในการส่งข้อมูลอาศัยชิปสวิตชิ่งประสิทธิภาพสูงและแคชความจุขนาดใหญ่ ในขณะที่บรรลุประสิทธิภาพการส่งข้อมูลและการสวิตชิ่งแบบไม่ปิดกั้นอย่างแท้จริง ชิปเหล่านี้ยังให้การรับส่งข้อมูลที่สมดุล การแยกตัว และข้อขัดแย้งอีกด้วยการตรวจจับข้อผิดพลาดและฟังก์ชันอื่นๆ ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยและความเสถียรสูงในระหว่างการส่งข้อมูลดังนั้นผลิตภัณฑ์ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกจะยังคงเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของการสร้างเครือข่ายจริงมาเป็นเวลานานแล้วเราควรเลือกตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกอย่างไร?
1. การทดสอบฟังก์ชันพอร์ต
ทดสอบเป็นหลักว่าแต่ละพอร์ตสามารถทำงานได้ตามปกติในสถานะดูเพล็กซ์ที่ 10Mbps, 100Mbps และสถานะฮาล์ฟดูเพล็กซ์หรือไม่ขณะเดียวกันก็ควรทดสอบว่าแต่ละพอร์ตสามารถเลือกความเร็วการส่งข้อมูลสูงสุดได้โดยอัตโนมัติและตรงกับอัตราการส่งข้อมูลของอุปกรณ์อื่น ๆ โดยอัตโนมัติหรือไม่การทดสอบนี้สามารถรวมไว้ในการทดสอบอื่นๆ ได้
2. การทดสอบความเข้ากันได้
โดยส่วนใหญ่จะทดสอบความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เข้ากันได้กับอีเธอร์เน็ตและอีเธอร์เน็ตแบบรวดเร็ว (รวมถึงการ์ดเครือข่าย, HUB, สวิตช์, การ์ดเครือข่ายแบบออปติก และสวิตช์ออปติคัล)ข้อกำหนดจะต้องสามารถรองรับการเชื่อมต่อของผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้
3. ลักษณะการเชื่อมต่อสายเคเบิล
ทดสอบความสามารถของตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกในการรองรับสายเคเบิลเครือข่ายขั้นแรก ทดสอบความสามารถในการเชื่อมต่อของสายเคเบิลเครือข่าย Category 5 ที่มีความยาว 100 ม. และ 10 ม. และทดสอบความสามารถในการเชื่อมต่อของสายเคเบิลเครือข่าย Category 5 แบบยาว (120 ม.) ของแบรนด์ต่างๆในระหว่างการทดสอบ พอร์ตออปติคอลของตัวรับส่งสัญญาณจะต้องมีความสามารถในการเชื่อมต่อที่ 10Mbps และอัตรา 100Mbps และพอร์ตสูงสุดจะต้องสามารถเชื่อมต่อกับฟูลดูเพล็กซ์ 100Mbps โดยไม่มีข้อผิดพลาดในการส่งสายเคเบิลคู่บิดเกลียวประเภท 3 อาจไม่สามารถทดสอบได้การทดสอบย่อยสามารถรวมไว้ในการทดสอบอื่นได้
4. ลักษณะการส่งข้อมูล (อัตราการสูญเสียการส่งข้อมูลของแพ็กเก็ตข้อมูลที่มีความยาวต่างกัน, ความเร็วในการส่ง)
โดยส่วนใหญ่จะทดสอบอัตราการสูญเสียแพ็กเก็ตเมื่อพอร์ตออปติคัลของตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกส่งแพ็กเก็ตข้อมูลที่แตกต่างกัน และความเร็วการเชื่อมต่อภายใต้อัตราการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันสำหรับอัตราการสูญเสียแพ็กเก็ต คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ทดสอบที่ได้รับจากการ์ดเครือข่ายเพื่อทดสอบอัตราการสูญเสียแพ็กเก็ตเมื่อขนาดแพ็กเก็ตคือ 64, 512, 1518, 128 (ทางเลือก) และ 1000 (ทางเลือก) ไบต์ ภายใต้อัตราการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันจำนวนแพ็กเก็ตผิดพลาดจำนวนแพ็กเก็ตที่ส่งและรับต้องมากกว่า 2,000,000ทดสอบความเร็วในการส่งข้อมูลสามารถใช้ Performance3, Ping และซอฟต์แวร์อื่นๆ
5. ความเข้ากันได้ของเครื่องทั้งหมดกับโปรโตคอลเครือข่ายการส่งข้อมูล
โดยส่วนใหญ่จะทดสอบความเข้ากันได้ของตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกกับโปรโตคอลเครือข่าย ซึ่งสามารถทดสอบได้ใน Novell, Windows และสภาพแวดล้อมอื่นๆจะต้องทดสอบโปรโตคอลเครือข่ายระดับต่ำต่อไปนี้ เช่น TCP/IP, IPX, NETBIOS, DHCP ฯลฯ และต้องทดสอบโปรโตคอลที่จำเป็นต้องออกอากาศจำเป็นต้องใช้ตัวรับส่งสัญญาณแสงเพื่อรองรับโปรโตคอลเหล่านี้ (VLAN, QOS, COS ฯลฯ )
6. การทดสอบสถานะตัวบ่งชี้
ทดสอบว่าสถานะของไฟแสดงสถานะสอดคล้องกับคำอธิบายของแผงควบคุมและคู่มือผู้ใช้หรือไม่ และสอดคล้องกับสถานะปัจจุบันของตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกหรือไม่