สิ่งที่สามารถเรียนรู้จาก Fiber Ethernet Media Converter?

Oct 26, 2020

ฝากข้อความ

โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์จะใช้ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายจริงที่ไม่สามารถหุ้มสายอีเทอร์เน็ตได้และต้องใช้ใยแก้วนำแสงเพื่อขยายระยะการส่งข้อมูลและโดยปกติจะอยู่ในแอปพลิเคชันชั้นการเข้าถึงของบรอดแบนด์ ตัวอย่างเช่นการส่งภาพวิดีโอ HD ของวิศวกรรมการตรวจสอบความปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็มีบทบาทอย่างมากในการช่วยเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสงกิโลเมตรสุดท้ายกับมนุษย์และเครือข่ายภายนอก


HTF-G201SFP Gigabit SFP Media Converter มีพอร์ต 1 TP และ 2 SFP เพื่อรองรับการแปลงระหว่างเครือข่าย 10/100 / 1000Base-T และ 100 / 1000Base-X ด้วยพอร์ต 100Base-FX หรือ 1000Base-SX / LX SFP สองพอร์ต HTF-G201SFP ให้ความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นสูงในการขยายระยะการส่งสื่อได้ถึง 550 ม., 20 กม. หรือนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับโมดูลไฟเบอร์ SFP ช่วยให้ทั้งสองประเภทสามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายมีประสิทธิภาพและราคาไม่แพง


Product features


คุณสมบัติของสินค้า

●รองรับพอร์ตไฟฟ้าแบบปรับได้ 1 10/100 / 1000m และพอร์ตออปติคอล 1 กิกะบิต (ไฟเบอร์เดี่ยว /

เส้นใยคู่)

●การต่อรองอัตโนมัติของ half duplex หรือ full duplex

●ระยะการส่งข้อมูลหลายโหมดสามารถเข้าถึง 550 เมตรและโหมดเดียวสูงสุด

ระยะการส่งข้อมูลสามารถเข้าถึง 80 กิโลเมตร

●มีฟังก์ชั่นของการป้องกันพายุออกอากาศสมดุลการจราจรการแยกความขัดแย้งและข้อผิดพลาด

การตรวจจับ

●นำชิปสวิตช์ประสิทธิภาพสูงและแคชความจุสูงมาใช้

●อุปกรณ์เลเซอร์คุณภาพสูงมีเสถียรภาพทางแสงไฟฟ้าและอุณหภูมิที่ดี

●รูปแบบวงจรวิทยาศาสตร์ความสามารถในการป้องกันการรบกวนที่แข็งแกร่งสามารถป้องกันฟ้าผ่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

●ไฟแสดงสถานะการทำงานเสร็จสมบูรณ์และสถานะการทำงานชัดเจนในพริบตา

●แหล่งจ่ายไฟสวิตชิ่งภายนอกแบบมืออาชีพปลอดภัยและมั่นคงใช้พลังงานน้อยกว่า 5W

●วงจรป้องกันฟ้าผ่าในตัวสามารถลดความเสียหายที่เกิดจากการเหนี่ยวนำฟ้าผ่าได้อย่างมาก


ข้อมูลจำเพาะ

พารามิเตอร์

ข้อมูลจำเพาะ

โหมดการเข้าถึง

10/100 / 1000Mbps Gigabit Ethernet

มาตรฐาน

IEEE802.3 10Base-T อีเธอร์เน็ต, IEEE802.3u 100Base-TX 100Base-FX

Fast Ethernet,

IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-SX / LX Gigabit Ethernet, การควบคุมการไหล IEEE802.3x

ความยาวคลื่น

แตกต่างกันไปในโมดูลไฟเบอร์ SFP

ระยะการส่ง

พอร์ต SFP: แตกต่างกันไปในโมดูลไฟเบอร์ SFP

หมวด 5 คู่บิด: 100 ม

ท่าเรือ

พอร์ต RJ45 หนึ่งพอร์ต:

การเชื่อมต่อกับคู่บิด STP / UTP category-5, EIA568A / B

ช่องพอร์ต SFP สองช่อง:

แตกต่างกันไปในโมดูลไฟเบอร์ SFP

เบอร์

GG lt; 10-9

MTBF

100,000 ชั่วโมง

กลไกการสลับ

จัดเก็บและส่งต่อ

ตัวบ่งชี้ที่นำ

POWER (แหล่งจ่ายไฟ), ความเร็ว TP (เปิด: 1000Mbps, ปิด: 10 / 100Mbps)

TP LINK / ACT, SD1 (ลิงก์ SFP พอร์ต 1 / ไฟ LED แสดง), SD2 (ลิงก์ SFP พอร์ต 2 / ไฟ LED แสดง)

แหล่งจ่ายไฟ

ภายนอก: อินพุต AC90 ~ 264V / DC100 ~ 380V, เอาต์พุต 5V2A

การใช้พลังงาน

สูงสุด 5W

อุณหภูมิในการทำงาน

-10~55ºC

ความชื้นในการทำงาน

5%~90%

การรักษาอุณหภูมิ

-40~70ºC

การรักษาความชื้น

5% ~ 90% ไม่มีการควบแน่น

ขนาด

71mm (W) × 94mm (D) × 26 mm (H) (แหล่งจ่ายไฟภายนอก)


การจำแนกประเภท





การจำแนกรูปแบบการทำงาน

ฟูลดูเพล็กซ์หมายความว่าเมื่อการส่งและรับข้อมูลถูกแบ่งและส่งโดยสายส่งสองสายที่แตกต่างกันการสื่อสารทั้งสองด้านสามารถส่งและรับได้ในเวลาเดียวกัน โหมดการส่งข้อมูลนี้เป็นระบบฟูลดูเพล็กซ์ดังแสดงในรูปที่ 1 ในโหมดฟูลดูเพล็กซ์เครื่องส่งและตัวรับจะถูกตั้งค่าไว้ที่ปลายแต่ละด้านของระบบสื่อสารเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลได้สองทิศทางในเวลาเดียวกัน โหมดฟูลดูเพล็กซ์ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทิศทางดังนั้นจึงไม่มีการหน่วงเวลาที่เกิดจากการสลับ

Half duplex หมายถึงการใช้สายส่งเดียวกันทั้งรับและส่ง แม้ว่าข้อมูลสามารถส่งได้สองทิศทางการสื่อสารทั้งสองด้านไม่สามารถรับและส่งข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน โหมดการส่งข้อมูลนี้เป็นระบบ half duplex เมื่อใช้โหมด half duplex เครื่องส่งและตัวรับที่ปลายแต่ละด้านของระบบสื่อสารจะถูกโอนไปยังสายสื่อสารผ่านสวิตช์รับ / ส่งเพื่อเปลี่ยนทิศทาง ดังนั้นจะมีการหน่วงเวลา


ตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงโดยทั่วไปจะใช้ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายจริงที่ไม่สามารถหุ้มสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตได้และต้องใช้ใยแก้วนำแสงเพื่อขยายระยะการส่งข้อมูล ในขณะเดียวกันก็มีบทบาทอย่างมากในการช่วยเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสงกิโลเมตรสุดท้ายกับมนุษย์และเครือข่ายด้านนอก ด้วยตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกนอกจากนี้ยังมีโซลูชันราคาประหยัดสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการอัพเกรดระบบจากลวดทองแดงเป็นใยแก้วนำแสง หน้าที่ของตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงคือการแปลงสัญญาณไฟฟ้าที่เราต้องการส่งเป็นสัญญาณแสงและส่งออกไป ในขณะเดียวกันก็สามารถแปลงสัญญาณแสงที่ได้รับเป็นสัญญาณไฟฟ้าและป้อนข้อมูลไปยังจุดรับสัญญาณของเรา


เรื่องที่ต้องให้ความสนใจ

ตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงมีหลายประเภท แต่ในการใช้งานจริงส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการจำแนกตามตัวเชื่อมต่อใยแก้วนำแสงที่แตกต่างกัน: ตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบข้อต่อ SC และตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงร่วม FC / St

เมื่อใช้ตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเราต้องใส่ใจกับพอร์ตต่างๆที่ใช้

1. การเชื่อมต่อตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงเข้ากับอุปกรณ์ 100base-tx (สวิตช์ฮับ)

ตรวจสอบว่าความยาวสูงสุดของคู่บิดต้องไม่เกิน 100 เมตร

เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของคู่บิดเข้ากับพอร์ต RJ-45 ของตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงและปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ต RJ-45 (พอร์ตทั่วไป) ของอุปกรณ์ 100base-tx (สวิตช์, ฮับ)

2. การเชื่อมต่อตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงเข้ากับอุปกรณ์ 100base-tx (การ์ดเครือข่าย)

ตรวจสอบว่าความยาวสูงสุดของคู่บิดต้องไม่เกิน 100 เมตร

เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของคู่บิดเข้ากับพอร์ต RJ-45 (พอร์ต 100base-tx) ของตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงและปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ต RJ-45 ของการ์ดเครือข่าย

3. การเชื่อมต่อตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงเข้ากับ 100Base-FX:

ตรวจสอบว่าความยาวใยแก้วนำแสงไม่เกินช่วงระยะทางที่อุปกรณ์ให้มา

ปลายด้านหนึ่งของใยแก้วนำแสงเชื่อมต่อกับขั้วต่อ SC / FC / St ของตัวรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงและปลายอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับขั้วต่อ SC / St ของอุปกรณ์ 100Base-FX

นอกจากนี้ยังต้องเสริมว่าผู้ใช้หลายคนคิดว่าเส้นใยสามารถใช้งานได้ตามปกติตราบเท่าที่ความยาวของเส้นใยอยู่ในระยะสูงสุดที่เส้นใยโหมดเดียวหรือเส้นใยหลายโหมดสามารถรองรับได้ ในความเป็นจริงนี่เป็นความเข้าใจที่ผิด ความเข้าใจนี้จะถูกต้องเมื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์ฟูลดูเพล็กซ์เท่านั้น เมื่อมีอุปกรณ์ half duplex ระยะการส่งผ่านใยแก้วนำแสงจะ จำกัด


HTF' สินค้ามีครบวงจรรับประกันนานและราคาสมเหตุสมผล

ติดต่อ: support@htfuture.com

Skype: sales5_ 1909, WeChat: 16635025029


ส่งคำถาม