Spring Optical Communication es uno de los mayores y mejores fabricantes y proveedores de cables de conexión directa qsfp-dd de 200 g con amplia experiencia. Bienvenido a comprar nuestros productos de alta calidad o vender al por mayor nuestro cable de conexión directa qsfp-dd de 200 g personalizado en existencia en nuestra fábrica. Además, también hay disponible una muestra gratuita si es necesario.
¿Qué es el cable de conexión directa 200G QSFP-DD para centros de datos?
El cable de conexión directa 200G QSFP-DD es un cable de cobre pasivo de alta-velocidad diseñado para interconexiones de centros de datos de 200G de corto-alcance y se utiliza ampliamente junto con soluciones como el cable QSFP+ DAC y las arquitecturas QSFP de cable DAC.
Se utiliza ampliamente en conmutadores, servidores, redes de almacenamiento y sistemas informáticos de alto-rendimiento, y proporciona una baja pérdida de inserción, un bajo consumo de energía y una conectividad -efectiva y rentable de alta-velocidad.
En Spring Optical, un confiable fabricante chino de cables de conexión directa qsfp+, ofrecemos soluciones de cables de conexión directa QSFP-DD 200G con fabricación avanzada, estricto control de calidad y servicios OEM flexibles para implementaciones de centros de datos globales.
Ventajas clave del cable de conexión directa 200G QSFP-DD
·El cable de conexión directa 200G QSFP-DD admite una velocidad de datos de hasta 200 Gbps para interconexiones de alta-velocidad
·El diseño de cobre pasivo garantiza un consumo de energía ultra-bajo
·Baja pérdida de inserción y baja diafonía para una transmisión de señal estable
·Solución rentable-efectiva para conexiones de corta-distancia, similar a las implementaciones mayoristas de cables de conexión directa QSFP+
·Diseño de pestillo-para-liberar para una fácil instalación
Características del producto
·Interfaz QSFP-DD que admite transmisión de alta velocidad de 8-canales
·Estructura de cable optimizada para reducir la pérdida de inserción y la diafonía
·EEPROM personalizable para identificación de cables
·Diseño de blindaje EMI para reducir la interferencia.
·100% probado en fábrica para rendimiento y confiabilidad.
Aplicaciones del cable de conexión directa 200G QSFP-DD
·Conmutación de centros de datos e interconexiones de servidores
·Clústeres de informática de alto-rendimiento (HPC)
·Redes de área de almacenamiento (SAN)
·Telecomunicaciones e infraestructura inalámbrica
·Sistemas de prueba y medición
Este producto a menudo se implementa junto con soluciones heredadas, como el cable de conexión directa (DAC) QSFP+ de 200G y el cable DAC QSFP+ en entornos de red híbridos.
200G QSFP-DD DAC frente a AOC
| Característica | QSFP-DDAC | QSFP-DD AOC |
|---|---|---|
| Medio | Cobre | Fibra óptica |
| Distancia | Corto (Menor o igual a 5m) | Más largo (10m+) |
| Consumo de energía | Muy bajo | Más alto |
| Costo | Más bajo | Más alto |
| Solicitud | Nivel de estante- | Nivel de fila- |
El cable de conexión directa 200G QSFP-DD es ideal para conexiones de corta-distancia y alta-densidad, mientras que AOC es adecuado para transmisiones a mayor distancia.
Personalización y servicio OEM
Spring Optical ofrece personalización completa para cable de conexión directa 200G QSFP-DD:
·Longitudes de cable personalizadas (de 1 a 5 mo más)
·Diferentes calibres de cables (28AWG / 30AWG)
·Personalización de EEPROM
·Personalización de etiquetado y embalaje.
·Soporte OEM/ODM
Apoyamos a los integradores de sistemas y operadores de centros de datos globales, incluidos los clientes que obtienen soluciones mayoristas de cables de conexión directa QSFP+.
¿Por qué elegir Spring Optical?
Producción interna-para conjuntos de cables de alta-velocidad
Estricto control de calidad con pruebas completas de rendimiento.
Entrega rápida y capacidad logística global.
Amplia experiencia en soluciones de conectividad de centros de datos.
Spring Optical es reconocido como un proveedor confiable de cables de conexión directa qsfp+de China para los mercados globales.
Spring Optical proporciona soluciones DAC confiables y escalables para redes modernas.
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Preguntas frecuentes
P: ¿Qué es el cable de conexión directa 200G QSFP-DD?
R: El cable de conexión directa DD QSFP-200G es un DAC de cobre pasivo de alta-velocidad que se utiliza para interconexiones de centros de datos de 200G de corto-alcance. Ofrece baja latencia, bajo consumo de energía y conectividad rentable-para redes modernas. También forma parte de la familia más amplia de productos QSFP+ DAC Cable y DAC cable QSFP.
P: ¿Dónde se utiliza el cable de conexión directa 200G QSFP-DD?
R: Se utiliza ampliamente en centros de datos, clústeres de HPC, redes de computación en la nube, conmutadores, servidores y sistemas de almacenamiento. Por lo general, se implementa junto con un cable de conexión directa (DAC) QSFP+ de 200 G en entornos de velocidad mixta-.
P: ¿Qué tipos de cables DAC hay disponibles?
R: Los tipos principales incluyen:
Cable de conexión directa 200G QSFP-DD
Cable de conexión directa (DAC) 200G QSFP+
Cable DAC QSFP+
Cable DAC QSFP
Estos productos cubren diferentes velocidades y tipos de puertos para una implementación escalable de centros de datos.
P: ¿Cuál es la diferencia entre el cable QSFP+ DAC y el cable de conexión directa 200G QSFP-DD?
R: El cable QSFP+ DAC se utiliza principalmente para conexiones de corto-alcance de 40G/100G, mientras que el cable de conexión directa QSFP-DD de 200G admite un mayor ancho de banda de hasta 200Gbps. Ambos pertenecen a la familia DAC pero apuntan a diferentes velocidades de red.
P: ¿Cómo elegir el cable DAC adecuado para su red?
R: Para elegir el producto correcto, considere:
Velocidad de datos (25G / 100G / 200G)
Tipo de puerto (QSFP+, QSFP-DD)
Requisito de distancia (normalmente inferior o igual a 5 m para DAC)
Compatibilidad del sistema
Para adquisiciones a granel, muchos clientes eligen soluciones mayoristas de cables de conexión directa qsfp+de un proveedor chino de cables de conexión directa qsfp+como Spring Optical.
P: ¿Dónde comprar cable de conexión directa 200G QSFP-DD al por mayor?
R: Puede comprar a fabricantes profesionales que ofrecen servicios mayoristas de cables de conexión directa qsfp+. Spring Optical ofrece precios-directos de fábrica, personalización OEM y entrega global para cable de conexión directa 200G QSFP-DD y productos DAC relacionados.
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Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Cable de conexión directa 200G QSFP-DD |
| Velocidad de datos | Hasta 200 Gbps (8×25 Gbps) |
| Tipo de cable | Cable de cobre pasivo |
| Calibre de alambre | 28 AWG/30 AWG |
| Impedancia diferencial | 100 ±10 ohmios |
| Pérdida de inserción | -16,06 dB máx. a 13,28 GHz |
| Fuente de alimentación | 3.3V |
| Temperatura de funcionamiento | 0 grados ~ 70 grados |
| Longitud del cable | 1,5 m/2,5 m (personalizable) |
| Estándares | IEEE 802.3cd, InfiniBand EDR, RoHS |
Características de alta velocidad
| Parámetro | Símbolo | mín. | Típico | máx. | Unidad | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impedancia diferencial | TDR | 90 | 100 | 110 | Ω | |
| Pérdida de inserción | SDD21 | -16.06 | -8 | dB | A 13,28 GHz | |
| Pérdida de retorno diferencial | SDD11 | -12.45 | Ver 1 | dB | De 0,05 a 4,1 GHz | |
| SDD22 | -3.12 | Ver 2 | dB | De 4,1 a 19 GHz | ||
| Pérdida de retorno de salida de modo-común a modo común- | SCC11 SCC22 | -2 | dB | De 0,2 a 19 GHz | ||
| Pérdida de devolución en modo diferencial a común- | SCD11 SCD22 | -12 | Ver 3 | dB | De 0,01 a 12,89 GHz | |
| -10.58 | Ver 4 | dB | De 12,89 a 19 GHz | |||
| Pérdida de conversión de modo diferencial a común | SCD21-IL | -10 | dB | De 0,01 a 12,89 GHz | ||
| Ver 5 | dB | De 12,89 a 15,7 GHz | ||||
| -6.3 | dB | De 15,7 a 19 GHz |
Notas:
Coeficiente de reflexión dado por la ecuación SDD11(dB) < -16.5 + 2 × SQRT(f), con f en GHz
Coeficiente de reflexión dado por la ecuación SDD11(dB) < -10.66 + 14 × log10(f/5,5), con f en GHz
Coeficiente de reflexión dado por la ecuación SCD11(dB) < -22 + (20/25,78)×f, con f en GHz
Coeficiente de reflexión dado por la ecuación SCD11(dB) < -15 + (6/25,78)×f, con f en GHz
Coeficiente de reflexión dado por la ecuación SCD21(dB) < -27 + (29/22)×f, con f en GHz
QSFP-Definición de la función PIN DD
| Alfiler | Lógica | Símbolo | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | Tierra | Suelo | |
| 2 | CML-I | Tx2n | Entrada de datos invertida del transmisor |
| 3 | CML-I | tx2p | Transmisor Entrada de datos no-invertida |
| 4 | Tierra | Suelo | |
| 5 | CML-I | tx4n | Entrada de datos invertida del transmisor |
| 6 | CML-I | tx4p | Transmisor Entrada de datos no-invertida |
| 7 | Tierra | Suelo | |
| 8 | LVTTL-I | ModSelL | Seleccionar módulo |
| 9 | LVTTL-I | RestablecerL | Reinicio del módulo |
| 10 | Vcc Rx | +3.3Receptor de fuente de alimentación V | |
| 11 | LVCMOS-E/S | SCL | Reloj de interfaz serie de 2 hilos |
| 12 | LVCMOS-E/S | ASD | Datos de interfaz serie de 2 hilos |
| 13 | Tierra | Suelo | |
| 14 | CML-O | Rx3p | Salida de datos no-invertida del receptor |
| 15 | CML-O | Rx3n | Salida de datos invertida del receptor |
| 16 | Tierra | Suelo | |
| 17 | CML-O | Rx1p | Salida de datos no-invertida del receptor |
| 18 | CML-O | Rx1n | Salida de datos invertida del receptor |
| 19 | Tierra | Suelo | |
| 20 | Tierra | Suelo | |
| 21 | CML-O | Rx2n | Salida de datos invertida del receptor |
| 22 | CML-O | Rx2p | Salida de datos no-invertida del receptor |
| 23 | Tierra | Suelo | |
| 24 | CML-O | Rx4n | Salida de datos invertida del receptor |
| 25 | CML-O | Rx4p | Salida de datos no-invertida del receptor |
| 26 | Tierra | Suelo | |
| 27 | LVTTL-O | ModPrsL | Módulo presente |
| 28 | LVTTL-O | Internacional | Interrumpir |
| 29 | Vcc Tx | +3.3V Transmisor de alimentación | |
| 30 | Vcc1 | +3.3V Fuente de alimentación | |
| 31 | LVTTL-I | Modo LP | Modo de bajo consumo |
| 32 | Tierra | Suelo | |
| 33 | CML-I | tx3p | Transmisor Entrada de datos no-invertida |
| 34 | CML-I | tx3n | Entrada de datos invertida del transmisor |
| 35 | Tierra | Suelo | |
| 36 | CML-I | tx1p | Transmisor Entrada de datos no-invertida |
| 37 | CML-I | tx1n | Entrada de datos invertida del transmisor |
| 38 | Tierra | Suelo | |
| 39 | Tierra | Suelo | |
| 40 | CML-I | tx6n | Entrada de datos invertida del transmisor |
| 41 | CML-I | tx6p | Transmisor Entrada de datos no-invertida |
| 42 | Tierra | Suelo | |
| 43 | CML-I | Tx8n | Entrada de datos invertida del transmisor |
| 44 | CML-I | Tx8p | Transmisor Entrada de datos no-invertida |
| 45 | Tierra | Suelo | |
| 46 | Reservado | Reservado | |
| 47 | VS1 | ||
| 48 | VccRx1 | +3.3V Fuente de alimentación | |
| 49 | VS2 | ||
| 50 | VS3 | ||
| 51 | Tierra | Suelo | |
| 52 | CML-O | Rx7p | Salida de datos no-invertida del receptor |
| 53 | CML-O | Rx7n | Salida de datos invertida del receptor |
| 54 | Tierra | Suelo | |
| 55 | CML-O | Rx5p | Salida de datos no-invertida del receptor |
| 56 | CML-O | Rx5n | Salida de datos invertida del receptor |
| 57 | Tierra | Suelo | |
| 58 | Tierra | Suelo | |
| 59 | CML-O | Rx6n | Salida de datos invertida del receptor |
| 60 | CML-O | Rx6p | Salida de datos no-invertida del receptor |
| 61 | Tierra | Suelo | |
| 62 | CML-O | Rx8n | Salida de datos invertida del receptor |
| 63 | CML-O | Rx8p | Salida de datos no-invertida del receptor |
| 64 | Tierra | Suelo | |
| 65 | CAROLINA DEL NORTE | Sin conexión | |
| 66 | Reservado | Reservado | |
| 67 | VccTx1 | +3.3V Fuente de alimentación | |
| 68 | VCC2 | +3.3V Fuente de alimentación | |
| 69 | Reservado | Reservado | |
| 70 | Tierra | Suelo | |
| 71 | CML-I | tx7p | Transmisor Entrada de datos no-invertida |
| 72 | CML-I | Tx7n | Entrada de datos invertida del transmisor |
| 73 | Tierra | Suelo | |
| 74 | CML-I | tx5p | Transmisor Entrada de datos no-invertida |
| 75 | CML-I | tx5n | Entrada de datos invertida del transmisor |
| 76 | Tierra | Suelo |


| Longitud (m) | Cable AWG |
| 1.5 | 30 |
| 2.5 | 28 |
Cumplimiento normativo
| Característica | Método de prueba | Actuación |
|---|---|---|
| Descarga electrostática (ESD) a los pines eléctricos | MIL-STD-883C Método 3015.7 | Class 1 (>2000 voltios) |
| Interferencia electromagnética (EMI) | FCC Clase B / CENELEC EN55022 Clase B / CISPR22 ITE Clase B | Cumple con los estándares |
| Inmunidad a RF (RFI) | IEC61000-4-3 | No hay efecto mensurable desde un campo de 10 V/m (80–1000 MHz) |
| Cumplimiento de RoHS | Directiva RoHS 2011/65/UE y (UE) 2015/863 | Obediente |
| Cumplimiento de REACH | Reglamento REACH (CE) nº 1907/2006 | Obediente |








