SFP+ ZR 模块是小型可插拔模块,用于双工光纤数据通信,例如IEEE 802.3ae 定义的 10GBASE-ZR/EZW。它配有 SFP+ 20 针连接器,可实现热插拔功能。
发射器输入和接收器输出阻抗为 100 Ohms。数据线是内部交流耦合。该模块提供差分端接并减少差分到共模的转换以实现高质量的信号端接和低 EMI。
发射器将 10Gbit/s 串行 PECL 或 CML 电气数据转换为符合 10GBASE-ZR 标准。提供了集电极开路兼容的发送禁用 (Tx_Dis)。逻辑“1”,或该引脚上没有连接将禁用激光传输。该引脚上的逻辑“0”提供正常操作。发射器有一个内部自动功率控制回路 (APC),以确保在电源电压和温度变化的情况下保持恒定的光功率输出。提供了与集电极开路兼容的传输故障 (Tx_Fault)。TX_Fault 是一个模块输出触点发射机检测到与激光操作或安全相关的故障情况。 TX_Fault 输出触点是漏极/集电极开路,并应使用 4.7-10 kΩ 范围内的电阻上拉至主机中的 Vcc_Host。
TX_Disable 是模块输入触点。当 TX_Disable 置为高电平或保持开路时,SFP+ 模块的发射器输出应关闭。应使用 4.7 kΩ 至 10 kΩ 电阻将该触点上拉至 VccT。
SFP+ 模块实现 SFP -8472 中定义的 2 线串行通信协议。
SFP+ 模块的序列 ID 信息和数字诊断监视器参数可通过地址 A0h 和 A2h 处的 I2C 接口访问。内存映射如表 1 所示。详细的 ID 信息(A0h)列于表 2 中。以及地址 A2h 处的 DDM 规范。有关存储器映射和字节定义的更多详细信息,请参阅 SFF-8472,“光收发器的数字诊断监控接口”。
表 1. 数字诊断存储器映射(特定数据字段描述)
表 2 - EEPROM 串行 ID 存储器内容 (A0h)
数据地址 | 长度(字节) | 姓名长度 | 描述和内容 |
基本 ID 字段 | |||
0 | 1 | 标识符 | 串行收发器类型 (03h=SFP) |
1 | 1 | 预订的 | 串行收发器类型的扩展标识符 (04h) |
2 | 1 | 连接器 | 光连接器类型代码(07=LC) |
3-10 | 8 | 收发器 | |
11 | 1 | 编码 | 64B/66B (06h) |
12 | 1 | BR,标称 | 标称波特率,单位100Mbps(67h) |
13-14日 | 2 | 预订的 | (0000h) |
15 | 1 | 长度(9um) | 9/125um光纤支持的链路长度,以100m为单位 |
16 | 1 | 长度(50um) | 支持50/125um光纤的链路长度,单位为10m |
17 | 1 | 长度(62.5um) | 支持62.5/125um光纤的链路长度,单位为10m |
18 | 1 | 长度(铜) | 铜线支持的链路长度,单位为米 |
19 | 1 | 预订的 | |
20-35日 | 16 | 供应商名称 | SFP 供应商名称:恒宝通光电子 ECI |
36 | 1 | 预订的 | |
37-39 | 3 | 供应商OUI | SFP 收发器供应商 OUI ID |
40-55 | 16 | 供应商编号 | 部件号:“HSFP10xxxxECI”(ASCII) |
56-59 | 4 | 供应商转速 | 零件号的修订级别 |
60-62 | 3 | 预订的 | |
63 | 1 | 赛迪 | 地址 0-62 中数据总和的最低有效字节 |
扩展 ID 字段 | |||
64-65 | 2 | 选项 | 指示实施了哪些光 SFP 信号(001Ah = LOS、TX_FAULT、TX_DISABLE 均受支持) |
66 | 1 | BR,最大 | 码率上限,单位为% |
67 | 1 | BR,分钟 | 较低码率余量,单位为% |
68-83 | 16 | 供应商序列号 | 序列号 (ASCII) |
84-91 | 8 | 日期代码 | 恒宝通光电子的制造日期代码 |
92 | 1 | 诊断型 | |
93 | 1 | 增强选项 | |
94 | 1 | SFF-8472 | |
95 | 1 | CCEX | 扩展 ID 字段的校验码(地址 64 至 94) |
供应商特定 ID 字段 | |||
96-127 | 32 | 可读 | 恒宝通光电子特定日期,只读 |
128-255 | 128 | 预订的 | 保留用于 SFF-8079 |
表 2 - EEPROM 串行 ID 存储器内容 (A2h)
地址 | 字节 | 姓名 | 描述 |
00-01 | 2 | 温度高报警 | MSB位于低地址 |
02-03 | 2 | 温度低警报 | MSB位于低地址 |
04-05 | 2 | 高温警告 | MSB位于低地址 |
06-07 | 2 | 温度低警告 | MSB位于低地址 |
08-09 | 2 | 电压高报警 | MSB位于低地址 |
10-11日 | 2 | 电压低报警 | MSB位于低地址 |
12-13日 | 2 | 电压高警告 | MSB位于低地址 |
14-15日 | 2 | 电压低警告 | MSB位于低地址 |
16-17日 | 2 | 偏差高报警 | MSB位于低地址 |
18-19日 | 2 | 偏置低报警 | MSB位于低地址 |
20-21日 | 2 | 偏差高警告 | MSB位于低地址 |
22-23日 | 2 | 偏置低警告 | MSB位于低地址 |
24-25日 | 2 | 发射功率高警报 | MSB位于低地址 |
26-27日 | 2 | 发射功率低警报 | MSB位于低地址 |
28-29日 | 2 | 发射功率高警告 | MSB位于低地址 |
30-31 | 2 | TX 功率低警告 | MSB位于低地址 |
32-33 | 2 | RX 功率高警报 | MSB位于低地址 |
34-35 | 2 | RX 功率低警报 | MSB位于低地址 |
36-37 | 2 | RX 功率高警告 | MSB位于低地址 |
38-39 | 2 | RX 功率低警告 | MSB位于低地址 |
40-55 | 16 | 预订的 | 为未来监测数量预留 |
地址 | #字节 | 姓名 | 描述 |
56-59 | 4 | 接收电源(4) | 单精度浮点校准数据-Rx光功率。 字节 56 的位 7 是 MSB。字节 59 的位 0 是 LSB。 |
60-63 | 4 | 接收电源(3) | 单精度浮点校准数据-Rx光功率。 字节 60 的位 7 是 MSB。字节 63 的位 0 是 LSB。 |
64-67 | 4 | 接收电源(2) | 单精度浮点校准数据-Rx光功率。 字节64的位7是MSB,字节67的位0是LSB。 |
68-71 | 4 | 接收电源(1) | 单精度浮点校准数据-Rx光功率。 字节 68 的位 7 是 MSB,字节 71 的位 0 是 LSB。 |
72-75 | 4 | 接收电源(0) | 单精度浮点校准数据-Rx光功率。 字节72的位7是MSB,字节75的位0是LSB。 |
76-77 | 2 | Tx_I(斜率) | 固定十进制(无符号)校准数据、激光偏置电流。 字节76的位7是MSB,字节77的位0是LSB。 |
78-79 | 2 | Tx_I(偏移) | 固定十进制(带符号的二进制补码)校准数据,激光偏置电流。 字节78的位7是MSB,字节79的位0是LSB |
80-81 | 2 | Tx_PWR(斜率) | 固定十进制(无符号)校准数据,发射机耦合输出功率。 字节80的位7是MSB,字节81的位0是LSB。 |
82-83 | 2 | Tx_PWR(偏移) | 固定十进制(带符号的二进制补码)校准数据,发射机耦合输出功率。 字节82的位7是MSB,字节83的位0是LSB。 |
84-85 | 2 | T(坡度) | 固定十进制(无符号)校准数据,内部模块温度。 字节84的位7是MSB,字节85的位0是LSB。 |
86-87 | 2 | T(偏移) | 固定十进制(带符号的二进制补码)校准数据,内部模块温度。 字节86的位7是MSB,字节87的位0是LSB。 |
88-89 | 2 | V(斜率) | 固定十进制(无符号)校准数据,内部模块电源电压。 字节88的位7是MSB,字节89的位0是LSB。 |
90-91 | 2 | V(偏移) | 固定十进制(带符号的二进制补码)校准数据,内部模块电源电压。 字节 90 的位 7 是 MSB。字节 91 的位 0 是 LSB。 |
92-95 | 4 | 预订的 | 预订的 |
字节 | 少量 | 姓名 | 描述 |
转换后的模拟值。校准的 16 位数据 | |||
96 | 全部 | 温度最高位 | 内部测量的模块温度。 |
97 | 全部 | 温度最低有效位 | |
98 | 全部 | VCC最高有效位 | 收发器内部测量的电源电压。 |
99 | 全部 | Vcc 最低有效位 | |
100 | 全部 | TX 偏置 MSB | 内部测量的 TX 偏置电流。 |
101 | 全部 | TX 偏置 LSB | |
102 | 全部 | 发射功率 MSB | 测量的 TX 输出功率。 |
103 | 全部 | 发射功率最低有效位 | |
104 | 全部 | 接收功率最高位 | 测量的 RX 输入功率。 |
105 | 全部 | 接收功率最低有效位 | |
106 | 全部 | 保留的最高有效位 | 保留用于数字化模拟输入的第一个未来定义 |
107 | 全部 | 保留最低有效位 | 保留用于数字化模拟输入的第一个未来定义 |
108 | 全部 | 保留的最高有效位 | 保留用于数字化模拟输入的第二个未来定义 |
109 | 全部 | 保留最低有效位 | 保留用于数字化模拟输入的第二个未来定义 |
可选状态/控制位 | |||
110 | 7 | 发送禁用状态 | TX 禁用输入引脚的数字状态。不支持。 |
110 | 6 | 软发送禁用 | 允许软件禁用激光的读/写位。 不支持。 |
110 | 5 | 预订的 | |
110 | 4 | RX 速率选择状态 | SFP RX 速率选择输入引脚的数字状态。 不支持。 |
110 | 3 | 软接收速率选择 | 允许软件 RX 速率选择的读/写位。 |
不支持。 | |||
110 | 2 | 发射机故障 | TX 故障输出引脚的数字状态。 |
110 | 1 | LOS | LOS 输出引脚的数字状态。 |
110 | 0 | 数据就绪 | 指示收发器已上电并且数据已准备好 |
111 | 7-0 | 预订的 | 预订的。 |
字节 | 少量 | 姓名 | 描述 |
保留可选警报和警告标志位 | |||
112 | 7 | 温度高报警 | 当内部温度超过高报警水平时设置。 |
112 | 6 | 温度低警报 | 当内部温度低于低警报水平时设置。 |
112 | 5 | Vcc 高报警 | 当内部电源电压超过高报警电平时设置。 |
112 | 4 | Vcc 低报警 | 当内部电源电压低于低报警水平时设置。 |
112 | 3 | TX 偏置高警报 | 当 TX 偏置电流超过高警报水平时设置。 |
112 | 2 | TX 偏置低警报 | 当 TX 偏置电流低于低报警水平时设置。 |
112 | 1 | 发射功率高警报 | 当 TX 输出功率超过高警报水平时设置。 |
112 | 0 | 发射功率低警报 | 当 TX 输出功率低于低警报水平时设置。 |
113 | 7 | RX 功率高警报 | 当接收功率超过高警报水平时设置。 |
113 | 6 | RX 功率低警报 | 当接收功率低于低警报水平时设置。 |
113 | 5 | 预留报警 | |
113 | 4 | 预留报警 | |
113 | 3 | 预留报警 | |
113 | 2 | 预留报警 | |
113 | 1 | 预留报警 | |
113 | 0 | 预留报警 | |
114 | 全部 | 预订的 | |
115 | 全部 | 预订的 | |
116 | 7 | 高温警告 | 当内部温度超过高警告水平时设置。 |
116 | 6 | 温度低警告 | 当内部温度低于低警告水平时设置。 |
116 | 5 | Vcc 高警告 | 当内部电源电压超过高警告电平时设置。 |
116 | 4 | Vcc 低警告 | 当内部电源电压低于低警告水平时设置。 |
116 | 3 | TX 偏置高警告 | 当 TX 偏置电流超过高警告水平时设置。 |
116 | 2 | TX 偏置低警告 | 当 TX 偏置电流低于低警告水平时设置。 |
116 | 1 | 发射功率高警告 | 当 TX 输出功率超过高警告级别时设置。 |
116 | 0 | TX 功率低警告 | 当 TX 输出功率低于低警告水平时设置。 |
117 | 7 | RX 功率高警告 | 当接收功率超过高警告级别时设置。 |
117 | 6 | RX 功率低警告 | 当接收功率低于低警告水平时设置。 |
117 | 5 | 保留警告 | |
117 | 4 | 保留警告 | |
117 | 3 | 保留警告 | |
117 | 2 | 保留警告 | |
117 | 1 | 保留警告 | |
117 | 0 | 保留警告 | |
118 | 全部 | 预订的 | |
119 | 全部 | 预订的 |
字节 | # 字节 | 姓名 | 描述 |
120-127 | 8 | 供应商特定 | 00点。 |