เครื่องรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกแบบกิกะบิต (ไฟ 1 ดวงและไฟฟ้า 8 ดวง)
รายละเอียดสินค้า:
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกกิกะบิตที่มีพอร์ตออปติคัล 1 กิกะบิตและพอร์ตอีเทอร์เน็ต RJ45 แบบปรับได้ 1000Base-T(X) 8 พอร์ตสามารถช่วยให้ผู้ใช้ตระหนักถึงฟังก์ชันของการแลกเปลี่ยนข้อมูลอีเธอร์เน็ต การรวมกลุ่ม และการส่งผ่านแสงทางไกลอุปกรณ์นี้ใช้การออกแบบที่ไม่ใช้พัดลมและใช้พลังงานต่ำ ซึ่งมีข้อดีคือใช้งานได้สะดวก ขนาดเล็ก และบำรุงรักษาง่ายการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานอีเธอร์เน็ต และประสิทธิภาพมีเสถียรภาพและเชื่อถือได้อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการรับส่งข้อมูลบรอดแบนด์ต่างๆ เช่น การขนส่งอัจฉริยะ โทรคมนาคม ความปลอดภัย หลักทรัพย์ทางการเงิน ศุลกากร การขนส่งทางเรือ พลังงานไฟฟ้า การอนุรักษ์น้ำ และแหล่งน้ำมัน
แบบอย่าง | CF-1028GSW-20 | |
พอร์ตเครือข่าย | พอร์ตอีเธอร์เน็ต 8 × 10/100 / 1000Base-T | |
พอร์ตไฟเบอร์ | อินเทอร์เฟซ 1 × 1000Base-FX SC | |
อินเตอร์เฟซพลังงาน | DC | |
นำ | PWR, FDX, FX, TP, SD/SPD1, SPD2 | |
ประเมิน | 100ม | |
ความยาวคลื่นแสง | TX1310/RX1550nm | |
มาตรฐานเว็บ | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z | |
ระยะการส่งข้อมูล | 20 กม | |
โหมดการถ่ายโอน | ฟูลดูเพล็กซ์/ฮาล์ฟดูเพล็กซ์ | |
ระดับ IP | IP30 | |
แบนด์วิธของแบ็คเพลน | 18Gbps | |
อัตราการส่งต่อแพ็คเก็ต | 13.4เมกะบิตต่อวินาที | |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ดีซี 5V | |
การใช้พลังงาน | โหลดเต็ม <5W | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ +70°C | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -15°C ~ +35°C | |
ความชื้นในการทำงาน | 5%-95% (ไม่มีการควบแน่น) | |
วิธีการทำความเย็น | ไม่มีพัดลม | |
ขนาด (ยxลxส) | 145มม.×80มม.×28มม | |
น้ำหนัก | 200ก | |
วิธีการติดตั้ง | เดสก์ท็อป/ติดผนัง | |
การรับรอง | CE, FCC, ROHS | |
ตัวบ่งชี้ที่นำ | เงื่อนไข | ความหมาย |
เอสดี/เอสพีดี1 | สว่าง | อัตราพอร์ตไฟฟ้าปัจจุบันคือกิกะบิต |
เอสพีดี2 | สว่าง | อัตราพอร์ตไฟฟ้าปัจจุบันคือ 100M |
ดับ | อัตราพอร์ตไฟฟ้าปัจจุบันคือ 10M | |
FX | สว่าง | การเชื่อมต่อพอร์ตออปติคัลเป็นเรื่องปกติ |
กะพริบ | พอร์ตออปติคอลมีการส่งข้อมูล | |
TP | สว่าง | การเชื่อมต่อไฟฟ้าเป็นปกติ |
กะพริบ | พอร์ตไฟฟ้ามีการส่งข้อมูล | |
FDX | สว่าง | พอร์ตปัจจุบันทำงานในสถานะฟูลดูเพล็กซ์ |
ดับ | พอร์ตปัจจุบันทำงานในสถานะฮาล์ฟดูเพล็กซ์ | |
สปป | สว่าง | พลังงานก็โอเค |
ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของชิปตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงคืออะไร
1. ฟังก์ชั่นการจัดการเครือข่าย
การจัดการเครือข่ายไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเท่านั้น แต่ยังรับประกันความน่าเชื่อถือของเครือข่ายอีกด้วยอย่างไรก็ตาม กำลังคนและทรัพยากรวัสดุที่จำเป็นในการพัฒนาตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกที่มีฟังก์ชันการจัดการเครือข่ายมีมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันโดยไม่มีการจัดการเครือข่าย ซึ่งส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นในสี่ด้าน: การลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ การลงทุนซอฟต์แวร์ งานแก้ไขจุดบกพร่อง และการลงทุนบุคลากร
1. การลงทุนด้านฮาร์ดแวร์
เพื่อให้ทราบฟังก์ชันการจัดการเครือข่ายของตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติก จำเป็นต้องกำหนดค่าหน่วยประมวลผลข้อมูลการจัดการเครือข่ายบนแผงวงจรของตัวรับส่งสัญญาณเพื่อประมวลผลข้อมูลการจัดการเครือข่ายผ่านหน่วยนี้ อินเทอร์เฟซการจัดการของชิปแปลงสื่อจะใช้เพื่อรับข้อมูลการจัดการ และข้อมูลการจัดการจะถูกแชร์กับข้อมูลทั่วไปบนเครือข่ายช่องทางข้อมูลตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกที่มีฟังก์ชันการจัดการเครือข่ายจะมีประเภทและปริมาณของส่วนประกอบมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันซึ่งไม่มีการจัดการเครือข่ายการเดินสายไฟมีความซับซ้อนและมีวงจรการพัฒนาที่ยาวนาน
2. การลงทุนด้านซอฟต์แวร์
นอกเหนือจากการเดินสายฮาร์ดแวร์แล้ว การเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ยังมีความสำคัญมากกว่าในการวิจัยและพัฒนาตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกอีเทอร์เน็ตพร้อมฟังก์ชันการจัดการเครือข่ายปริมาณงานการพัฒนาซอฟต์แวร์การจัดการเครือข่ายมีขนาดใหญ่ รวมถึงส่วนของอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก ส่วนหนึ่งของระบบฝังตัวของโมดูลการจัดการเครือข่าย และส่วนของหน่วยประมวลผลข้อมูลการจัดการเครือข่ายบนแผงวงจรตัวรับส่งสัญญาณระบบฝังตัวของโมดูลการจัดการเครือข่ายมีความซับซ้อนเป็นพิเศษ และเกณฑ์การวิจัยและพัฒนาก็สูง และจำเป็นต้องใช้ระบบปฏิบัติการแบบฝัง
3. งานแก้จุดบกพร่อง
การดีบักของตัวรับส่งสัญญาณออปติคัลอีเธอร์เน็ตพร้อมฟังก์ชันการจัดการเครือข่ายประกอบด้วยสองส่วน: การดีบักซอฟต์แวร์และการดีบักฮาร์ดแวร์ในระหว่างการดีบัก ปัจจัยใดๆ ในการกำหนดเส้นทางบอร์ด ประสิทธิภาพของส่วนประกอบ การบัดกรีส่วนประกอบ คุณภาพของบอร์ด PCB สภาพแวดล้อม และการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกอีเทอร์เน็ตบุคลากรในการตรวจแก้จุดบกพร่องจะต้องมีคุณภาพที่ครอบคลุม และพิจารณาปัจจัยต่างๆ ของความล้มเหลวของตัวรับส่งสัญญาณอย่างครอบคลุม
4. การป้อนข้อมูลของบุคลากร
การออกแบบตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกอีเธอร์เน็ตธรรมดาสามารถทำได้โดยวิศวกรฮาร์ดแวร์เพียงคนเดียวการออกแบบตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกอีเทอร์เน็ตพร้อมฟังก์ชันการจัดการเครือข่ายไม่เพียงแต่ต้องใช้วิศวกรฮาร์ดแวร์ในการเดินสายแผงวงจรเท่านั้น แต่ยังต้องใช้วิศวกรซอฟต์แวร์จำนวนมากในการเขียนโปรแกรมการจัดการเครือข่ายให้เสร็จสมบูรณ์ และต้องการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างนักออกแบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
2. ความเข้ากันได้
OEMC ควรสนับสนุนมาตรฐานการสื่อสารเครือข่ายทั่วไป เช่น IEEE802, CISCO ISL ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจว่าตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกเข้ากันได้ดี
3. ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
ก.แรงดันไฟฟ้าขาเข้าและขาออกและแรงดันไฟฟ้าในการทำงานของ OEMC ส่วนใหญ่เป็น 5 โวลต์หรือ 3.3 โวลต์ แต่อุปกรณ์สำคัญอีกประการหนึ่งบนตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกอีเธอร์เน็ต - แรงดันไฟฟ้าในการทำงานของโมดูลตัวรับส่งสัญญาณแสงส่วนใหญ่เป็น 5 โวลต์หากแรงดันไฟฟ้าในการทำงานทั้งสองไม่สอดคล้องกัน จะทำให้การเดินสายไฟบอร์ด PCB มีความซับซ้อนมากขึ้น
ข.อุณหภูมิในการทำงาน.เมื่อเลือกอุณหภูมิในการทำงานของ OEMC นักพัฒนาจะต้องเริ่มจากสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยที่สุดและปล่อยให้มีที่ว่างตัวอย่างเช่น อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อนคือ 40°C และด้านในของแชสซีตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกได้รับความร้อนจากส่วนประกอบต่างๆ โดยเฉพาะ OEMC-ดังนั้น ดัชนีขีดจำกัดด้านบนของอุณหภูมิการทำงานของตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกอีเทอร์เน็ตโดยทั่วไปไม่ควรต่ำกว่า 50 °C