|
Szczegóły Produktu:
|
Liczba kanałów: | 5 (4 porty elektryczne, 1 port optyczny, obsługa PG i ED) | Wzór kodu: | PRBS7、PRBS9、PRBS15、PRBS23、PRBS31 |
---|---|---|---|
Czas wzrostu i upadku (20% do 80%): | 18~23 ps | Interfejs wejścia/wyjścia danych: | Dyferencjał, sprzężenie AC, impedancja 50 ohm, SMA |
Punkt skrzyżowania oczu wyjściowego danych: | 49~54% | Temperatura pracy: | 10 ~ 50% |
Podkreślić: | Jednostronny zegarkowy miernik błędów,Jednostronny miernik błędów,10G wskaźnik błędu |
Jednostronny wyjście zegara 10G pełny wskaźnik błędu
Podsumowanie pomiaru błędu pełnej prędkości:
Miernik błędów pełnej prędkości to instrument stosowany do pomiaru błędów bitów w systemie komunikacji cyfrowej.Może generować strumienie danych o różnych prędkościach i wykrywać liczbę kodów błędu na stronie odbiorczej, oceniając w ten sposób funkcjonowanie systemu komunikacji.
Miernik błędu pełnej prędkości ma zwykle różne tryby testowania, w tym test błędu bitowego, test błędu ramy i test błędu bitowego.rozkład błędu bitów i typ błędu bitów, aby pomóc użytkownikom w kompleksowej ocenie wydajności systemu łączności.
Dodatkowo, miernik błędów pełnej prędkości może być również stosowany do testowania wydajności urządzeń komunikacyjnych, takich jak modemy, cyfrowe procesory sygnału, urządzenia komunikacyjne światłowodowe itp.Poprzez symulację różnych środowisk komunikacyjnych i szybkości transmisji, może wykrywać wąskie gardła wydajności i potencjalne problemy sprzętu oraz zapewniać silne wsparcie dla optymalizacji i ulepszeń sprzętu.
Podstawowe cechy charakterystyczne:
1, our-channel równoległe PG i ED; Single-end clock output.
2, jeden kanał SFP.
3, PG i ED wspierające stawki od 0,622 do 11,7 Gbps.
4, Wspierany typ kodu: PRBS7 / PRBS 9 / PRBS 15 / PRBS 23 / PRBS 31.
Sspecyfikacja
Nie, nie, nie. | Argument | min | Model | Maksymalnie | jednostka |
1 | Wskaźnik danych | 0.622 | 0.622,1.25,2.5,5.0,9.953,10.00,10.3125,10.52,11.09,11.32,11.7 | 11.7 | Gbit/s |
2 | Liczba kanałów | 5 ((4 Port elektryczny, 1 port optyczny, obsługiwane PG i ED) | |||
3 | Wzór kodu | W przypadku, gdy wprowadzone środki są zgodne z wymogami określonymi w art. 4 ust. 1 lit. a) lit. a) ppkt (i) lit. a) ppkt (ii) ppkt (ii) ppkt (ii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt) ppkt (iii) ppkt (iii) ppkt) pp) | |||
4 | Czas wzrostu i upadku (20% do 80%) | 18 | 23 | ps | |
5 | Odwrócenie wzoru | Wspiera odwrócenie sygnału na końcach nadającego i odbierającego | |||
6 | Amplituda wyjścia różnicowego sygnału | 200 | 600 | 1000 | mV |
7 | Jitter wyjściowy danych (RMS) | 1.5 ((10.3125G) | ps | ||
8 | Interfejs wejścia/wyjścia danych | Dyferencjał, sprzężenie AC, impedancja 50 ohm, SMA | |||
9 | Wyjście zegara | 100 | 156.25 | 156.25 | MHz |
10 | Czułość sygnału wejściowego | 50 | mVpp | ||
11 | Punkt skrzyżowania oczu wyjściowego danych | 49 | 50 | 54 | % |
12 | Czas reakcji USB HID | 10 | ms | ||
13 | Temperatura pracy | 10 | 25 | 50 | °C |
14 | napięcie operacyjne (AC) | 180 | 220 | 250 | V |
Osoba kontaktowa: Jack Zhou
Tel: +86 4008 456 336