Recycler les circuits intégrés de réseautage optique TI:conducteur laser,CDR et émetteur-récepteur,transimpédance et amplificateur limitant
En tant qu'entreprise leader dans l'industrie du recyclage de composants électroniques,La Commission a examiné les informations fournies par les autorités chinoises.offre des solutions complètes de recyclage grâce à des services professionnels, des prix très compétitifs et une intégrité dans les opérations commerciales.
Les avantages du recyclage:
1Une couverture complète des composants haut de gamme et traditionnels
Recyclage complet: couvrant les puces 5G, les circuits intégrés de nouvelles énergies, les circuits intégrés IoT, les circuits intégrés Bluetooth, les circuits intégrés des systèmes d'infodivertissement embarqués, les circuits intégrés de qualité automobile, les circuits intégrés de communication, les puces IA, les circuits intégrés de mémoire, les circuits intégrés de capteurs,circuits intégrés de microcontrôleurs, circuits intégrés émetteurs-récepteurs, circuits intégrés Ethernet, puces Wi-Fi, modules de communication sans fil, connecteurs et autres composants électroniques.
2Système d'évaluation professionnelle et prix précis
Équipe d'ingénieurs expérimentée: Identifie rapidement les numéros de pièces, les numéros de lot, les types de colis et les conditions de qualité par des tests.
Équipement de test avancé: utilise l'inspection par rayons X, les tests fonctionnels et la technologie d'effacement des données pour assurer l'intégrité de la puce.
Modèle de tarification multidimensionnel: intègre des données en temps réel sur le marché mondial, la rareté, les perspectives d'application et les évaluations des conditions afin de fournir des cotations précises et transparentes.
3Prix et avantages financiers pour une liquidation rapide
Récupération de valeur élevée: en tirant parti de notre réseau mondial de marché, nous offrons des cotations de pointe pour maximiser la valeur de vos actions.
Règlement rapide: le paiement est effectué dans les 24 à 48 heures suivant la vérification, avec prise en charge de l'argent liquide, des virements bancaires et des règlements en plusieurs devises.
Une base de capital solide: assure la bonne exécution des opérations à grande échelle, éliminant les pressions liées aux conditions de crédit.
4Des modèles de transactions flexibles pour répondre aux divers besoins
Modèles de coopération multiples: achats en espèces, envois, ventes par commande, ventes par agence, ventes au dédouanement et gestion des stocks.
Des méthodes de livraison flexibles: collecte des clients, collecte en usine et suivi logistique mondial.
5. Système de service complet de bout en bout
Flux de travail à guichet unique de la consultation au règlement: catégorisation des stocks → soumission de la liste des stocks → évaluation rapide → cotation → logistique → contrôle de la qualité → paiement → service après-vente.
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I. Conducteurs laser
Un pilote laser est la puce pilote centrale d'une liaison de transmission optique.et produire un courant d'entraînement stable pour entraîner le laser (laser à modulation directe DML, laser à modulation externe EML, modulateur MZM) dans l'ensemble de l'émetteur optique (TOSA) pour compléter la conversion électro-optique;il est le composant clé pour convertir les signaux électriques en signaux optiques.
1Principe de fonctionnement
Les signaux électriques numériques à grande vitesse ont une capacité de conduite intrinsèquement faible et souffrent d'une distorsion grave de la forme d'onde, ce qui les rend incapables de conduire directement un laser à émettre de la lumière.Le pilote laser utilise des circuits d'amplification internes à grande vitesse, des circuits de régulation de courant de biais et des circuits de correspondance d'impédance pour amplifier l'amplitude du signal faible d'entrée et supprimer le jitter.il fournit au laser un courant de biais statique précis et un courant de modulation dynamique, contrôlant le laser pour qu'il s'allume et s'éteigne rapidement en réponse au signal numérique,produisant ainsi des signaux optiques standardisés à grande vitesse conformes aux spécifications de transmission par fibre optique.
2. Caractéristiques essentielles des produits TI
La gamme de produits de pilote laser de TI couvre l'ensemble des applications allant de faibles à ultra-hauts débits de données, prenant en charge divers types de laser traditionnels, notamment DML, EML et MZM,et est compatible avec des modules optiques de différents formats d'emballageLes principaux avantages sont importants: premièrement, une intégration élevée, avec de nombreux produits incorporant des CDR, des équalisateurs et des circuits de contrôle de diagnostic,qui simplifient la conception des circuits périphériques et réduisent la complexité de la disposition des modules PCBDeuxièmement, une faible vibration et une grande linéarité, qui suppriment efficacement la distorsion du signal lors de la modulation à grande vitesse et améliorent la précision de la transmission du signal optique; troisièmement,prise en charge d'une large gamme de débits de données avec une consommation d'énergie contrôlable, répondant aux exigences de conception des équipements de télécommunications à faible consommation; et quatrièmement, des mécanismes de protection intégrés contre les surtensions et les surtensions,qui améliorent la stabilité opérationnelle à long terme des modules optiques.
3. Modèles représentatifs
L'ONET1131EC est un pilote laser haut de gamme de TI, spécialement conçu pour les lasers à modulation externe.Cette puce de pilote dédiée intègre la fonctionnalité CDR (Clock and Data Recovery) et prend en charge la transmission de signaux à grande vitesse de 9Il fonctionne de manière indépendante sans avoir besoin d'une horloge de référence externe, avec des capacités d'optimisation du jitter du signal et de restauration de la forme d'onde.Convient à la transmission optique à grande vitesse et aux applications de modules optiques de réseaux de base, il améliore efficacement l'intégrité du signal dans les liaisons de transmission optique à grande vitesse.
II. Puces CDR (horloge et récupération de données)
Le CDR (Clock and Data Recovery) sert de "noyau de modélisation du signal" dans les communications optiques à grande vitesse.les changements de temps et le désalignement des données dans la transmission en série à grande vitesse;Largement intégré dans les liaisons optiques d'émetteur et de récepteur, il est la puce centrale qui assure la transmission précise des données à grande vitesse.
1Principe de fonctionnement
Lors de la transmission par fibre optique à grande vitesse, les données sérielles transmises sont sujettes à des perturbations de l'horloge, à des irrégularités de chronométrage et à des changements de phase de données dus au bruit du canal,Perte de transmission et retard des composants. Cela empêche l'extrémité réceptrice d'échantillonner avec précision les données, ce qui entraîne des erreurs de bits.Les puces CDR utilisent des boucles internes à verrouillage de phase (PLL) et des circuits de détection et d'étalonnage de phase pour extraire avec précision les signaux d'horloge de synchronisation du flux de données d'entrée perturbéIls réalignent le temps des données, corrigent les formes d'ondes déformées, et filtrent les vibrations aléatoires et les interférences sonores.en produisant ainsi des données à grande vitesse et des horloges de synchronisation à chronométrage stable et à formes d'onde régulières, ce qui réduit le taux d'erreur du bit de transmission à sa source.
2. Caractéristiques essentielles des produits TI
Les puces TI CDR sont classées en types autonomes et intégrés pour répondre aux différentes exigences de conception.élimination de la dépendance à l'égard des horloges externes et simplification de la conception du système; des performances de transmission à très faible jitter, adaptées aux scénarios de transmission 10G et à des vitesses plus élevées; prise en charge du mode de contournement d'horloge, permettant la compatibilité avec la transmission de données à basse vitesse;et une interface de commande numérique intégrée permettant la configuration de paramètres, la surveillance de l'état et le diagnostic des défauts via le bus I2C, les rendant adaptés aux modules optiques intelligents.Les CDR intégrés de TI combinent la récupération d'horloge avec des fonctions de pilotage laser et d'amplification du signal, réduisant considérablement le nombre de puces et l'empreinte du module.
3Applications typiques et produits intégrés
Les émetteurs-récepteurs optiques traditionnels et les pilotes laser de TI incorporent tous des CDR haute performance.couvrant l'horloge et la récupération de données pour les liaisons d'émission et de réception simultanémentIl prend en charge des débits de données allant de 9,8 Gbps à 11,7 Gbps et dispose d'une fonction de test de boucle optoélectrique, facilitant la production et le débogage des modules.Il est largement utilisé dans les modules optiques 10G et les équipements d'interconnexion des centres de données.
III. Transcepteurs optiques
Les émetteurs-récepteurs optiques TI sont des puces optoélectroniques hautement intégrées de traitement de signaux mixtes qui combinent plusieurs fonctions, y compris l'entraînement de transmission, l'amplification de réception,Récupération d'horloge CDR et équalisation du signalEn tant que dispositifs de commande de base des modules optiques, ils effectuent simultanément l'ensemble du processus de conversion électro-optique pour la transmission et la réception et le traitement des signaux optiques.simplifiant ainsi considérablement l'architecture matérielle des modules optiques à grande vitesse.
1. Architecture fonctionnelle de base
L'émetteur-récepteur optique intègre une chaîne bidirectionnelle de traitement des signaux: la chaîne de transmission intègre un pilote de modulation et transmet le CDR pour effectuer l'alignement du temps des données et l'entraînement laser;la chaîne de réception intègre un amplificateur limitant et reçoit un CDR pour amplifier les signaux optiques faibles, façonner la forme d'onde, effectuer l'horloge et la récupération des données, produisant finalement des signaux numériques standardisés.Cela permet à une seule puce d'effectuer toute la gamme de fonctions de transmission et de réception de signaux optiques, remplaçant les solutions discrètes traditionnelles multi-puces.
2. Principaux avantages des produits TI
Les émetteurs-récepteurs optiques TI offrent quatre avantages clés: intégration élevée, miniaturisation, faible consommation d'énergie et facilité de débogage.les rendant adaptés à des applications industrielles et de télécommunications exigeantes: d'une part, l'intégration à puce unique des CDR bi-canaux pour la transmission et la réception, ainsi que des circuits de pilotage et d'amplificateur, réduit considérablement le nombre de composants externes,réduisant ainsi le coût et la taille du module; deuxièmement, ils prennent en charge l'adaptation dynamique à haut débit, permettant aux utilisateurs de basculer entre les modes de fonctionnement à haute vitesse et à basse vitesse par configuration; troisièmement,ils incorporent des circuits de surveillance ADC et DAC intégrés pour surveiller des paramètres tels que la puissance optique, la tension et la température de fonctionnement en temps réel, permettant le diagnostic intelligent des modules et les alertes de défaillance; en quatrième lieu, ils prennent en charge des fonctions de test de polarité de transmission/réception sélectionnables et des fonctions d'essai en boucle,améliorer considérablement l'efficacité de la mise en service des produits et de la maintenance opérationnelle.
3Les principaux modèles représentatifs
L'ONET1130EC est un émetteur-récepteur optique classique à grande vitesse de TI, fonctionnant à des débits de données allant de 9,8 Gbps à 11,7 Gbps.d'une puissance de sortie supérieure à 50 W,Il prend en charge les paramètres de configuration de l'interface numérique à deux fils et est compatible avec les modules optiques 10G SFP+ et les équipements de transmission de communication par fibre optique.ce qui en fait une puce émetteur-récepteur intégrée grand public pour les applications de transmission optique à moyenne et haute vitesse.
IV. Amplificateur de transimpédance (TIA)
L'amplificateur de transimpédance (TIA) est un composant de base de la chaîne de réception optique.il sert de puce de base pour convertir et amplifier les signaux de courant optique faible.
1Principe de fonctionnement
Lorsqu'elle reçoit le faible signal optique transmis par la fibre optique, la photodiode le convertit en un faible signal de courant optique dans la gamme des nanoampères.Comme l'amplitude de ce signal de courant est extrêmement faible, il est facilement submergé par le bruit et ne peut pas être traité directement. La fonction principale de l'amplificateur de transimpédance est de convertir linéairement le signal de courant optique faible en signal de tension,tout en offrant un gain élevéIl supprime simultanément les interférences de la lumière ambiante et le bruit à haute fréquence, produisant un son propre,signal de tension différentielle stable en amplitude qui fournit un signal d'entrée approprié pour l'amplificateur limitateur en aval et la puce CDR.
2Principales caractéristiques des produits TI
Les puces TI TIA sont spécialement optimisées pour les applications de réception optique à grande vitesse et offrent des caractéristiques clés exceptionnelles: bruit ultra-faible et gain linéaire élevé,permettant une reproduction précise de signaux optiques faibles et empêchant la distorsion du signal; prise en charge du réglage du gain variable, permettant l'adaptation à différents scénarios d'entrée de puissance optique et évitant la saturation du signal;circuits intégrés de protection contre les surtensions d'entrée et les décharges électrostatiques (ESD), renforçant l'immunité et la fiabilité de l'appareil aux interférences; ils utilisent une architecture de sortie entièrement différentielle,qui supprime efficacement le bruit du mode commun et renforce l'immunité du signal aux interférences; leur plage de vitesse couvre l'ensemble du spectre de 1G à 100Gbps, ce qui les rend adaptés aux modules optiques Gigabit, 10 Gigabit et de centres de données à grande vitesse.
V. Amplificateur limitant (LA)
L'amplificateur limitant (AL) est un dispositif de modélisation de back-end dans la chaîne de réception optique. Il reçoit le signal de sortie de l'amplificateur de transimpédance et effectue la normalisation de l'amplitude du signal,Formation de forme d'onde et filtrage du bruit; il est essentiel pour assurer la reconnaissance précise des signaux numériques.
1Principe de fonctionnement
Le signal de tension amplifié par le TIA présente encore des fluctuations d'amplitude, des distorsions de bord et des interférences sonores mineures et ne peut pas être directement reconnu par les circuits numériques.L'amplificateur limite la forme du signal de tension analogique d'entrée en fixant un seuil de tension fixe: les signaux supérieurs au seuil sont uniformément convertis en niveau élevé, tandis que ceux inférieurs au seuil sont convertis en niveau bas, éliminant ainsi les fluctuations d'amplitude et le bruit résiduel.La sortie est un signal différentiel numérique normalisé d'amplitude uniforme et deEn conjonction avec un CDR, il effectue un alignement de synchronisation pour éliminer complètement les erreurs de bits causées par la distorsion du signal.
2. Caractéristiques essentielles et modèles des produits TI
Les amplificateurs de serrage TI ′ se caractérisent par une large bande passante, une réponse rapide et une faible consommation d'énergie, ce qui les rend adaptés à la formulation de signaux série à grande vitesse:ils prennent en charge une grande adaptabilité et une récupération rapide du signal, permettant une réponse rapide aux flux de données à grande vitesse; elles possèdent d'excellentes capacités d'élimination du bruit, filtrant avec précision les signaux d'interférence de petite amplitude;et ils ont une consommation d'énergie extrêmement faibleParmi ceux-ci, l'ONET4291PA est un amplificateur classique à usage général qui supporte des débits de données allant de 1,0 Gbps à 4.25 GbpsIl est largement utilisé dans les modules optiques basse vitesse Gigabit, 2.5G et 4G, offrant des performances stables et un excellent rapport qualité/prix.plusieurs émetteurs-récepteurs optiques à grande vitesse incorporent des amplificateurs de limitation intégrés, permettant une chaîne de réception unifiée comprenant TIA, LA et CDR.
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