Spring Optical Communication ist eines der größten und besten 25g SFP28 DAC-Kabel|Direct-Attach-Kupfer für Hersteller und Zulieferer von Rechenzentren mit umfassender Erfahrung. Willkommen beim Kauf unserer hochwertigen Produkte oder im Großhandel mit unserem maßgeschneiderten 25-g-SFP28-DAC-Kabel|Direkt angeschlossenes Kupfer für Rechenzentren ist in unserem Werk auf Lager. Bei Bedarf ist auch eine kostenlose Probe erhältlich.
Was ist 25G SFP28 DAC für Rechenzentren?

25G SFP28 DAC ist ein passives Direct-Attach-Kupferkabel, das für 25G-Ethernet-Hochgeschwindigkeitsverbindungen entwickelt wurde.
Es wird für Kurzstreckenverbindungen in Rechenzentren, Hochleistungs-Computing-Clustern und Unternehmensnetzwerken verwendet.
Es bietet geringe Latenz, geringen Stromverbrauch und kosten{0}effiziente Konnektivität.
Es ist auch kompatibel mitSFP+-Direct-Attach-KabelLösungen und eignet sich daher ideal für die Aufrüstung von 10G- auf 25G-Netzwerke.
Bei Spring Optical bieten wir25G SFP28 DAC-Kabelmit strenger Qualitätskontrolle, stabiler Leistung und schneller weltweiter Lieferung.
Hauptvorteile des 25G SFP28 DAC
25G SFP28 DAC unterstützt Hochgeschwindigkeitsübertragungen mit bis zu 25 Gbit/s
Kostengünstige-Alternative zu optischen Transceivern
Geringer Stromverbrauch durch passives Kupferdesign
Hot-pluggable für einfache Installation
Verfügbar inDAC SFP28 25G 3m, 2 m und kundenspezifische Längen
Merkmale des 25G SFP28 DAC-Kabels
Hochgeschwindigkeits-Kupfer-Twinax-Strukturdesign
EEPROM zur Geräteidentifikation integriert
Vollständig kompatibel mit IEEE 802.3by und SFP28 MSA
Hervorragende EMI-Abschirmleistung
Abwärtskompatibel mitSFP+ DAC-KabelUndDAC-Kabel SFP+Konfigurationen
100 % werkseitig auf Leistung und Zuverlässigkeit getestet
Anwendungen von 25G SFP28 DAC
25G-Ethernet-Rechenzentren
High Performance Computing (HPC)-Cluster
InfiniBand- und Fibre Channel 25G-Systeme
High-End-Server und Speichersysteme
Metro-Netzwerk-Switches und Cross-{0}}Connect
Migration vonSFP+ DAC-Kabelzur 25G SFP28 DAC-Infrastruktur
25G SFP28 DAC vs. SFP+ DAC-Kabel
| Besonderheit | 25G SFP28 DAC | SFP+ DAC-Kabel |
|---|---|---|
| Datenrate | 25G | 10G |
| Dichte | Höher | Standard |
| Stromverbrauch | Untere | Höher |
| Anwendung | 25G-Rechenzentren | 10G-Netzwerke |
Anpassung und OEM-Service
Wir bieten:
Kundenspezifische Kabellängen (0,5 m – 5 m)
Anpassung der Connector-Kompatibilität
Etikettierungs- und Branding-Dienstleistungen
Verpackungsanpassung
OEM-/ODM-Fertigung
Wir unterstützen Telekommunikationsbetreiber, Distributoren und Systemintegratoren weltweit.
Warum sollten Sie sich für Spring Optical entscheiden?
Eigene-Fertigungsmöglichkeiten
Strenges Qualitätskontrollsystem
Schnelle Lieferung und weltweiter Versand
Umfangreiche Erfahrung in Rechenzentrums- und Telekommunikationsprojekten
Wir bedienen Kunden in über 100 Ländern
Verwandte Produkte
SFP+-Direct-Attach-Kabel
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100G QSFP28 DAC
Optischer SFP28-Transceiver
FAQ
F: Was ist ein 25G SFP28 DAC?
A: 25G SFP28 DAC ist ein passives Kupferkabel, das für 25G-Hochgeschwindigkeitsverbindungen über kurze -Distanzen verwendet wird.
F: Wo wird 25G SFP28 DAC verwendet?
A: Es wird in Rechenzentren, HPC-Clustern und Unternehmensnetzwerken verwendet.
F: Welche Kabellängen sind verfügbar?
A: Zu den Standardlängen gehören 1 m, 2 m und DAC SFP28 25G 3 m.
F: Was ist der Unterschied zwischen SFP28- und SFP+-DAC-Kabeln?
A: SFP28 unterstützt 25G, während das SFP+ DAC-Kabel 10G-Übertragung unterstützt.
F: Ist der 25G SFP28 DAC mit dem SFP+ Direct Attach-Kabel kompatibel?
A: Ja, es unterstützt die Abwärtskompatibilität in bestimmten Netzwerkumgebungen.
F: Wofür wird DAC SFP28 25G 3m verwendet?
A: Es wird für Kurzstreckenverbindungen zwischen Switches und Servern verwendet.
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Leistungsangaben
Absolute Höchstbewertungen
Diese Werte stellen die Zerstörschwelle des Moduls dar. Eine Belastung, die über einen der einzelnen absoluten Maximalwerte hinausgeht, kann zu sofortigen katastrophalen Schäden am Modul führen, selbst wenn alle anderen Parameter innerhalb der empfohlenen Betriebsbedingungen liegen.
Tabelle.1 Absolute Höchstbewertungen
|
Parameter |
Symbol |
Min |
Max |
Einheit |
|
Maximale Versorgungsspannung |
Vcc |
0 |
3.6 |
V |
|
Lagertemperatur |
Ts |
-40 |
85 |
Grad |
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
RH |
5 |
95 |
% |
Tabelle.2 Empfohlene Betriebsbedingungen
|
Parameter |
Symbol |
Min |
Typisch |
Max |
Einheit |
|
Betriebsgehäusetemperatur |
Standard-Tc |
0 |
25 |
70 |
Grad |
|
Lagertemperatur |
Ts |
-40 |
125 |
Grad |
|
|
Stromversorgungsspannung |
Vcc |
3.13 |
3.30 |
3.47 |
V |
|
Stromversorgungsstrom |
Icc |
0.001 |
mA |
||
|
Verlustleistung |
PD |
0.003 |
W |
||
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
RH |
5 |
95 |
% |
|
|
Spannung am LVTTL-Eingang |
Vilvttl |
-0.3 |
VCC3+0.2 |
V |
|
|
Datenrate |
25 |
Gbit/s |
Tabelle.3 Frequenzbereich
|
Artikel |
Testparameter |
IEEE802.3by-Spezifikation |
|
1 |
Differenzielle Einfügungsdämpfung (SDD21) |
Maximaler Einfügungsverlust bei 12,8906 GHz – 22,48 dB |
|
2 |
Differenzielle Einfügungsdämpfung (SDD21) |
Maximaler Einfügungsverlust bei 12,8906 GHz – 22,48 dB |
|
3 |
Differenzielle Rückflussdämpfung (SDD22) |
-16.5+2xSQRT(f) bei 0,01 bis 4,1 GHz |
|
4 |
Differenzielle Rückflussdämpfung (SDD11) |
-16.5+2xSQRT(f) bei 0,01 bis 4,1 GHz |
|
5 |
Gleichtaktreflexion (SCC22) |
-2 dB bei 0,01 bis 19 GHz |
|
6 |
Gleichtaktreflexion (SCC11) |
-2 dB bei 0,01 bis 19 GHz |
|
7 |
Gleichtaktkonvertierung (SCD22) |
-22+(20/25,78)*(f) bei 0,01 bis 12,89 GHz |
|
8 |
Gleichtaktkonvertierung (SCD11) |
-22+(20/25,78)*(f) bei 0,01 bis 12,89 GHz |
|
9 |
Differential-zu-Gleichtakt-Umwandlungsverlust (SCD12) |
-10 dB bei 0,01 bis 12,89 GHz |
|
10 |
Differential-zu-Gleichtakt-Umwandlungsverlust (SCD21) |
-10 dB bei 0,01 bis 12,89 GHz |
Tabelle.4 Zeitbereich
|
Artikel |
Testparameter |
Spezifikation (Vorschlag) |
|
1 |
Intra-Skew* |
|
|
1M |
20ps max |
|
|
1.5M~2M |
25ps max |
|
|
2.5M~3M |
30ps max |
|
|
2 |
Differentialimpedanz |
100 +/- 10 Ohm |
|
3 |
Einfügungsdämpfung* (SDD21) für 1M |
a) 0,6 GHz: -2,11 dB max |
|
b) 1,25 GHz: -2,88 dB max |
||
|
c) 2,50 GHz: -3,78 dB max |
||
|
d) 3,25 GHz: -4,95 dB max |
||
|
e) 5,0 GHz: -5,82 dB max |
||
|
3 |
Einfügedämpfung* (SDD21) für 1,5 Mio |
a) 0,6 GHz: -2,13 dB max |
|
b) 1,25 GHz: -3,24 dB max |
||
|
c) 2,50 GHz: -4,44 dB max |
||
|
d) 3,25 GHz: -5,99 dB max |
||
|
e) 5,0 GHz: -6,90 dB max |
||
|
3 |
Einfügedämpfung* (SDD21) für 2M |
a) 0,6 GHz: -2,32 dB max |
|
b) 1,25 GHz: -3,76 dB max |
||
|
c) 2,50 GHz: -5,26 dB max |
||
|
d) 3,25 GHz: -7,20 dB max |
||
|
e) 5,0 GHz: -8,14 dB max |
||
|
3 |
Einfügedämpfung* (SDD21) für 2,5 Mio |
a) 0,6 GHz: -2,58 dB max |
|
b) 1,25 GHz: -3,74 dB max |
||
|
c) 2,50 GHz: -5,27 dB max |
||
|
d) 3,25 GHz: -6,15 dB max |
||
|
e) 5,0 GHz: -8,38 dB max |
||
|
3 |
Einfügungsdämpfung* (SDD21) für 3M |
a) 0,6 GHz: -2,86 dB max |
|
b) 1,25 GHz: -4,24 dB max |
||
|
c) 2,50 GHz: -6,02 dB max |
||
|
d) 3,25 GHz: -6,99 dB max |
||
|
e) 5,0 GHz: -9,50 dB max |
Hinweise:
Die Punkte 1 und 3: Unterschiedliche Durchmesser- und Längenanforderungen, unterschiedliche Spezifikationen
Tabelle.5 Pin-Definitionen
|
STIFT |
Symbol |
Beschreibung |
Bemerkungen |
|
1 |
VEET |
Sendermasse (gemeinsam mit Empfängermasse) |
Die Stromkreismasse ist von der Gehäusemasse isoliert |
|
2 |
Tx_Fault |
Senderfehler. Nicht unterstützt |
|
|
3 |
Tx_Disable |
Sender deaktivieren. Deaktivierung der Laserausgabe bei hoch oder offen |
Disabled: TDIS>2V oder offen Aktiviert: TDIS<0.8V |
|
4 |
SDA |
2-Draht-Datenleitung mit serieller Schnittstelle |
Sollte mit 4,7 k–10 kOhm auf der Hostplatine auf eine Spannung zwischen 2 V und 3,6 V hochgezogen werden |
|
5 |
SCL |
2-Draht-Taktleitung für serielle Schnittstelle |
|
|
6 |
MOD_ABS |
Modul fehlt. Innerhalb des Moduls geerdet. |
|
|
7 |
RS0 |
Keine Verbindung erforderlich |
|
|
8 |
RX_LOS |
Signalverlustanzeige. Logisch 0 zeigt Normalbetrieb an |
LOS ist ein Open-Collector-Ausgang |
|
9 |
RS1 |
Keine Verbindung erforderlich |
|
|
10 |
VEER |
Empfängermasse (gemeinsam mit Sendermasse) |
Die Stromkreismasse ist von der Gehäusemasse isoliert |
|
11 |
VEER |
Empfängermasse (gemeinsam mit Sendermasse) |
|
|
12 |
RD– |
Empfänger invertierter DATA-Ausgang. AC-gekoppelt |
|
|
13 |
RD+ |
Empfänger Nicht-invertierte DATA-Ausgabe. AC-gekoppelt |
|
|
14 |
VEER |
Empfängermasse (gemeinsam mit Sendermasse) |
Die Stromkreismasse ist von der Gehäusemasse isoliert |
|
15 |
VCCR |
Stromversorgung des Empfängers |
|
|
16 |
VCCT |
Stromversorgung des Senders |
|
|
17 |
VEET |
Sendermasse (gemeinsam mit Empfängermasse) |
Die Stromkreismasse ist von der Gehäusemasse isoliert |
|
18 |
TD+ |
Sender nicht-Invertiert DATA in. AC-gekoppelt |
|
|
19 |
TD– |
Sender invertiert DATA in. AC-gekoppelt |
|
|
20 |
VEET |
Sendermasse (gemeinsam mit Empfängermasse) |
Die Stromkreismasse ist von der Gehäusemasse isoliert |
Kabelschnittstelle EEPROM
Das EEPROM auf der passiven SFP28-Kabelbaugruppe ist für 256 Adressen ausgelegt. Nachfolgend sind die Informationen für die Adressen 0 bis 127 aufgeführt. Diese Informationen können auf jeden Kundenwunsch zugeschnitten werden. Jede Adresse kann geändert werden, um kundenspezifische Informationen anzuzeigen, und es kann mehr Speicher hinzugefügt werden, wenn mehr Adressen benötigt werden. Die Adressen 128 bis 255 können für kundenspezifische Informationen zusätzlich zur SFF 8431-Spezifikation reserviert werden.
Bestellinformationen
|
Teilenummer |
Beschreibung |
|
SFP28-DxxM |
25G SFP28 auf 25G SFP28 DAC, xx=Länge |








