Spring Optical Communication es uno de los mejores y más grandes cables dac sfp28 de 25 g|Cobre de conexión directa para fabricantes y proveedores de centros de datos con amplia experiencia. Bienvenido a comprar nuestros productos de alta calidad o vender al por mayor nuestro cable dac sfp28 de 25 g personalizado|Cobre de conexión directa para centros de datos en stock en nuestra fábrica. Además, también hay disponible una muestra gratuita si es necesario.
¿Qué es el DAC 25G SFP28 para centros de datos?

25G SFP28 DAC es un cable de cobre pasivo de conexión directa diseñado para interconexiones Ethernet de alta-velocidad 25G.
Se utiliza para conexiones de corta-distancia en centros de datos, clústeres informáticos de alto-rendimiento y redes empresariales.
Proporciona baja latencia, bajo consumo de energía y conectividad rentable-.
También es compatible conCable de conexión directa SFP+soluciones, lo que lo hace ideal para actualizar de redes 10G a 25G.
En Spring Optical, ofrecemosCables DAC 25G SFP28con estricto control de calidad, rendimiento estable y entrega global rápida.
Ventajas clave del DAC 25G SFP28
El DAC 25G SFP28 admite transmisión de alta velocidad-de hasta 25 Gbps
Alternativa-rentable a los transceptores ópticos
Bajo consumo de energía con diseño de cobre pasivo
Conectable-en caliente para una fácil instalación
Disponible enDAC SFP28 25G 3m, 2 m y longitudes personalizadas
Características del cable DAC 25G SFP28
Diseño de estructura twinax de cobre de alta-velocidad
EEPROM integrada para identificación de dispositivos
Totalmente compatible con IEEE 802.3by y SFP28 MSA
Excelente rendimiento de blindaje EMI
Compatible con versiones anteriores deCable SFP+ DACyCable DAC SFP+configuraciones
100% probado en fábrica para rendimiento y confiabilidad.
Aplicaciones del DAC 25G SFP28
Centros de datos Ethernet 25G
Clústeres de informática de alto rendimiento (HPC)
Sistemas InfiniBand y Fibre Channel 25G
Servidores-de alta gama y sistemas de almacenamiento
Conmutadores de red de Metro y conexión cruzada-
Migración desdeCable SFP+ DACa infraestructura DAC 25G SFP28
Cable 25G SFP28 DAC frente a SFP+ DAC
| Característica | 25G SFP28 DAC | Cable SFP+DAC |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 25G | 10G |
| Densidad | Más alto | Estándar |
| Consumo de energía | Más bajo | Más alto |
| Solicitud | Centros de datos 25G | Redes 10G |
Personalización y servicio OEM
Ofrecemos:
Longitudes de cable personalizadas (0,5 m – 5 m)
Personalización de la compatibilidad del conector
Servicios de etiquetado y branding.
Personalización del embalaje
Fabricación OEM/ODM
Apoyamos a operadores, distribuidores e integradores de sistemas de telecomunicaciones en todo el mundo.
¿Por qué elegir Spring Optical?
Capacidad de fabricación interna-
Estricto sistema de control de calidad
Entrega rápida y envío global.
Amplia experiencia en proyectos de data center y telecomunicaciones.
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Transceptor óptico SFP28
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué es el DAC 25G SFP28?
R: 25G SFP28 DAC es un cable de cobre pasivo que se utiliza para interconexiones de corta-distancia 25G de alta-velocidad.
P: ¿Dónde se utiliza el DAC 25G SFP28?
R: Se utiliza en centros de datos, clústeres de HPC y redes empresariales.
P: ¿Qué longitudes de cable están disponibles?
R: Las longitudes estándar incluyen 1 m, 2 m y DAC SFP28 25G 3 m.
P: ¿Cuál es la diferencia entre el cable SFP28 y SFP+ DAC?
R: SFP28 admite 25G, mientras que el cable SFP+ DAC admite transmisión de 10G.
P: ¿Es 25G SFP28 DAC compatible con el cable de conexión directa SFP+?
R: Sí, admite compatibilidad con versiones anteriores en determinados entornos de red.
P: ¿Para qué se utiliza DAC SFP28 25G 3m?
R: Se utiliza para conexiones de corta-distancia entre conmutadores y servidores.
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Especificaciones de rendimiento
Calificaciones máximas absolutas
Estos valores representan el umbral de daño del módulo. La tensión que excede cualquiera de las clasificaciones máximas absolutas individuales puede causar daños catastróficos inmediatos al módulo incluso si todos los demás parámetros están dentro de las condiciones de funcionamiento recomendadas.
Tabla.1 Calificaciones máximas absolutas
|
Parámetro |
Símbolo |
mín. |
máx. |
Unidad |
|
Voltaje de suministro máximo |
vcc |
0 |
3.6 |
V |
|
Temperatura de almacenamiento |
ts |
-40 |
85 |
grado |
|
Humedad relativa |
RH |
5 |
95 |
% |
Tabla.2 Condiciones de funcionamiento recomendadas
|
Parámetro |
Símbolo |
mín. |
Típico |
máx. |
Unidad |
|
Temperatura del caso operativo |
Tc estándar |
0 |
25 |
70 |
grado |
|
Temperatura de almacenamiento |
ts |
-40 |
125 |
grado |
|
|
Voltaje de la fuente de alimentación |
vcc |
3.13 |
3.30 |
3.47 |
V |
|
Corriente de suministro de energía |
CPI |
0.001 |
mamá |
||
|
Disipación de energía |
PD |
0.003 |
W |
||
|
Humedad relativa |
RH |
5 |
95 |
% |
|
|
Voltaje en la entrada LVTTL |
vilvttl |
-0.3 |
CCV3+0.2 |
V |
|
|
Velocidad de datos |
25 |
Gbps |
Tabla.3 Dominio de frecuencia
|
Artículo |
Parámetro de prueba |
IEEE802.3 por especificación |
|
1 |
Pérdida de inserción diferencial (SDD21) |
Pérdida de inserción máxima a 12,8906 Ghz -22,48 dB |
|
2 |
Pérdida de inserción diferencial (SDD21) |
Pérdida de inserción máxima a 12,8906 Ghz -22,48 dB |
|
3 |
Pérdida de retorno diferencial (SDD22) |
-16.5+2xSQRT(f) de 0,01 a 4,1 GHz |
|
4 |
Pérdida de retorno diferencial (SDD11) |
-16.5+2xSQRT(f) de 0,01 a 4,1 GHz |
|
5 |
Reflexión en modo común (SCC22) |
-2 dB a 0,01 a 19 GHz |
|
6 |
Reflexión en modo común (SCC11) |
-2 dB a 0,01 a 19 GHz |
|
7 |
Conversión de modo común (SCD22) |
-22+(20/25,78)*(f) @ 0,01 a 12,89 GHz |
|
8 |
Conversión de modo común (SCD11) |
-22+(20/25,78)*(f) @ 0,01 a 12,89 GHz |
|
9 |
Pérdida de conversión diferencial a modo común (SCD12) |
-10 dB a 0,01 a 12,89 GHz |
|
10 |
Pérdida de conversión diferencial a modo común (SCD21) |
-10 dB a 0,01 a 12,89 GHz |
Tabla.4 Dominio del tiempo
|
Artículo |
Parámetro de prueba |
Especificación (propuesta) |
|
1 |
Intra-sesgo* |
|
|
1M |
20ps máx. |
|
|
1.5M~2M |
25 ps máx. |
|
|
2.5M~3M |
30ps máx. |
|
|
2 |
Impedancia diferencial |
100 +/- 10 ohmios |
|
3 |
Pérdida de inserción* (SDD21) para 1M |
a) 0,6 GHz: -2,11 dB máx. |
|
b) 1,25 GHz: -2,88 dB máx. |
||
|
c) 2,50 GHz: -3,78 dB máx. |
||
|
d) 3,25 GHz: -4,95 dB máx. |
||
|
e) 5,0 GHz: -5,82 dB máx. |
||
|
3 |
Pérdida de inserción* (SDD21) para 1,5 millones |
a) 0,6 GHz: -2,13 dB máx. |
|
b) 1,25 GHz: -3,24 dB máx. |
||
|
c) 2,50 GHz: -4,44 dB máx. |
||
|
d) 3,25 GHz: -5,99 dB máx. |
||
|
e) 5,0 GHz: -6,90 dB máx. |
||
|
3 |
Pérdida de inserción* (SDD21) para 2M |
a) 0,6 GHz: -2,32 dB máx. |
|
b) 1,25 GHz: -3,76 dB máx. |
||
|
c) 2,50 GHz: -5,26 dB máx. |
||
|
d) 3,25 GHz: -7,20 dB máx. |
||
|
e) 5,0 GHz: -8,14 dB máx. |
||
|
3 |
Pérdida de inserción* (SDD21) para 2,5 millones |
a) 0,6 GHz: -2,58 dB máx. |
|
b) 1,25 GHz: -3,74 dB máx. |
||
|
c) 2,50 GHz: -5,27 dB máx. |
||
|
d) 3,25 GHz: -6,15 dB máx. |
||
|
e) 5,0 GHz: -8,38 dB máx. |
||
|
3 |
Pérdida de inserción* (SDD21) para 3M |
a) 0,6 GHz: -2,86 dB máx. |
|
b) 1,25 GHz: -4,24 dB máx. |
||
|
c) 2,50 GHz: -6,02 dB máx. |
||
|
d) 3,25 GHz: -6,99 dB máx. |
||
|
e) 5,0 GHz: -9,50 dB máx. |
Notas:
Los elementos 1 y 3, diferentes requisitos de diámetro y longitud, diferentes especificaciones
Tabla 5 Definiciones de pines
|
ALFILER |
Símbolo |
Descripción |
Observaciones |
|
1 |
VET |
Tierra del transmisor (común con tierra del receptor) |
La tierra del circuito está aislada de la tierra del chasis. |
|
2 |
Fallo_Tx |
Fallo del transmisor. No compatible |
|
|
3 |
Tx_Desactivar |
Transmisor desactivado. Salida láser desactivada en alto o abierto |
Disabled: TDIS>2V o abierto Habilitado: TDIS<0.8V |
|
4 |
ASD |
Línea de datos de interfaz serie de 2 cables |
Se debe elevar con 4,7 k – 10 k ohmios en la placa principal a un voltaje entre 2 V y 3,6 V. |
|
5 |
SCL |
Línea de reloj de interfaz serie de 2 cables |
|
|
6 |
MOD_ABS |
Módulo ausente. Conectado a tierra dentro del módulo. |
|
|
7 |
RS0 |
No se requiere conexión |
|
|
8 |
RX_LOS |
Indicación de pérdida de señal. El 0 lógico indica funcionamiento normal. |
LOS es salida de colector abierto |
|
9 |
RS1 |
No se requiere conexión |
|
|
10 |
VIRAR |
Tierra del receptor (común con tierra del transmisor) |
La tierra del circuito está aislada de la tierra del chasis. |
|
11 |
VIRAR |
Tierra del receptor (común con tierra del transmisor) |
|
|
12 |
RD- |
Receptor Salida de DATOS invertida. AC acoplado |
|
|
13 |
RD+ |
Receptor Salida de DATOS no-invertidos. AC acoplado |
|
|
14 |
VIRAR |
Tierra del receptor (común con tierra del transmisor) |
La tierra del circuito está aislada de la tierra del chasis. |
|
15 |
VCCR |
Fuente de alimentación del receptor |
|
|
16 |
APVC |
Fuente de alimentación del transmisor |
|
|
17 |
VET |
Tierra del transmisor (común con tierra del receptor) |
La tierra del circuito está aislada de la tierra del chasis. |
|
18 |
TD+ |
Transmisor Entrada de DATOS no-invertida. Acoplado |
|
|
19 |
TD– |
Transmisor Invertido Entrada de DATOS Acoplado |
|
|
20 |
VET |
Tierra del transmisor (común con tierra del receptor) |
La tierra del circuito está aislada de la tierra del chasis. |
Interfaz de cable EEPROM
La EEPROM del conjunto de cables pasivos SFP28 está diseñada para 256 direcciones. La información para las direcciones 0 a 127 se enumera a continuación. Esta información se puede adaptar a cualquier solicitud del cliente. Cualquier dirección se puede modificar para mostrar información específica del cliente y se puede agregar más memoria si se necesitan más direcciones. Las direcciones 128 a 255 se pueden reservar para información específica del cliente adicional a la especificación SFF 8431.
Información de pedido
|
Número de pieza |
Descripción |
|
SFP28-DxxM |
DAC de 25G SFP28 a 25G SFP28, longitud xx= |








