| Nom De La Marque: | H3C |
| Numéro De Modèle: | Série S5590-EI |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | Subject to the specific model and configuration |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | jusqu'à 45 jours |
Les commutateurs de la série H3C S5590-EI sont une nouvelle génération de commutateurs Ethernet de couche 3 hautes performances, haute densité de ports et haute sécurité développés par H3C Technology Co., Ltd. (ci-après dénommé H3C) utilisant la technologie ASIC de pointe, prenant en charge la gestion et le transfert IPv4/IPV6 double pile, prennent en charge les protocoles de routage statiques et les protocoles de routage tels que RIP, OSPF, BGP, ISIS, etc., et prennent en charge une gestion et une sécurité riches. fonctionnalités. Il s'agit d'un produit de commutation Ethernet Gigabit Layer 3 pour les réseaux de services convergés.
Dans le réseau du campus, les commutateurs de la série H3C S5590-EI peuvent être utilisés comme équipement de couche d'agrégation ou comme noyau de petites et moyennes entreprises ; vers le bas peut fournir des ports GE et MultiGiga haute densité, vers le haut via une fibre 10G/25G/40G/100G ou l'agrégation de liens est agrégée au commutateur principal pour créer une solution de réseau IP de bout en bout hautes performances avec d'autres produits H3C.
Les commutateurs de la série H3C S5590-EI comprennent les modèles suivants :
Les commutateurs de la série H3C S5590-EI prennent en charge la technologie de télémétrie, qui peut envoyer les informations de ressources en temps réel et les informations d'alarme du commutateur à la plate-forme O&M via le protocole gRPC.
La plate-forme peut réaliser un retour en arrière sur la qualité du réseau, un dépannage, une alerte précoce des risques, une optimisation de l'architecture et d'autres fonctions pour garantir avec précision l'expérience utilisateur en analysant les données en temps réel.
Les commutateurs de la série H3C S5590-EI prennent en charge iNQA. iNQA offre les avantages suivants :
Les commutateurs de la série H3C S5590-EI prennent en charge M-LAG, qui permet aux liaisons de plusieurs commutateurs de se regrouper en une seule pour mettre en œuvre une sauvegarde de liaison au niveau du périphérique. M-LAG s'applique aux serveurs doublement hébergés sur une paire de périphériques d'accès pour la redondance des nœuds.
MACsec (Media Access Control Security, MAC security) définit la méthode de communication sécurisée des données basée sur le réseau local IEEE 802. MACsec peut fournir aux utilisateurs des services sécurisés de transmission et de réception de données au niveau de la couche MAC, notamment le cryptage des données utilisateur, la vérification de l'intégrité des trames de données et la vérification de l'authenticité de la source de données.
MACsec est généralement utilisé conjointement avec le cadre d'authentification 802.1X. Une fois le processus d'authentification 802.1X réussi, il identifie le message envoyé par l'appareil authentifié et utilise le protocole MKA (MACsec Key Agreement, MACsec Key Agreement) pour négocier la paire de clés générée. Les données utilisateur authentifiées sont cryptées et leur intégrité est vérifiée pour empêcher le port de traiter des paquets provenant d'appareils non authentifiés ou de falsification d'appareils non authentifiés.
Les commutateurs de la série H3C S 5590-EI prennent en charge la technologie de cryptage MACsec améliorée et utilisent un algorithme de cryptage 256 bits pour améliorer encore la sécurité des données ; Tous les ports de l'appareil fournissent un cryptage MACsec 256 bits pour garantir la sécurité des données.
Les commutateurs de la série H3C S5590-EI prennent en charge la fonction 1588V2 pour répondre aux exigences de synchronisation temporelle de haute précision entre les périphériques réseau. Par rapport à la synchronisation temporelle GPS avec la même précision, elle améliore la sécurité et réduit les coûts de déploiement.
Basés sur l'architecture de service ouvert (OAA) de H3C, les commutateurs de la série H3C S5590-EI peuvent non seulement fournir les fonctions des commutateurs traditionnels, mais également intégrer des cartes de modules de sécurité, notamment FW, IPS et équilibrage de charge, des cartes mini-iMC et des cartes Eagle Vision. etc., faisant des commutateurs de la série S5590-EI une plate-forme de roulements multiservices convergés.
Les commutateurs de la série H3C S5590-EI prennent en charge la fonction EAD (contrôle d'accès aux terminaux) et coopèrent avec le système d'arrière-plan pour intégrer des mesures de sécurité des terminaux telles que l'antivirus du terminal et la réparation des correctifs avec des mesures de sécurité du réseau telles que le contrôle d'accès au réseau et le contrôle des autorités d'accès dans une sécurité liée. Le système, grâce à l'inspection, l'isolement, la réparation, la gestion et la surveillance des terminaux d'accès au réseau, fait passer l'ensemble du réseau de la défense passive à la défense active, de la défense ponctuelle à la défense complète et de la gestion décentralisée à la gestion centralisée des politiques. , vers et autres menaces de sécurité émergentes, capacités de défense globales.
Les commutateurs de la série H3C S5590-EI prennent en charge l'authentification centralisée des adresses MAC, l'authentification 802.1x, prennent en charge la liaison dynamique ou statique des éléments d'identification de l'utilisateur tels que le compte utilisateur, l'IP, le MAC, le VLAN et le port, et mettent en œuvre la distribution dynamique des politiques utilisateur (VLAN, QoS, ACL) ; prise en charge du système iMC de H3C pour la gestion en temps réel des utilisateurs en ligne, un diagnostic rapide et la désintégration des comportements illégaux du réseau.
Les commutateurs de la série H3C S5590-EI offrent une logique de contrôle ACL améliorée, prennent en charge les ACL des ports d'entrée et de sortie de grande capacité et prennent en charge la fourniture d'ACL basée sur VLAN, ce qui simplifie le processus de configuration utilisateur et évite le gaspillage de ressources ACL. De plus, les commutateurs de la série H3C S5590-EI prendront également en charge la technologie de recherche de chemin inverse unicast (uRPF). La route entre l'interface et l'adresse source spécifiée dans le paquet consiste à vérifier son authenticité. S'il n'existe pas, le paquet est supprimé, afin que nous puissions empêcher efficacement l'usurpation d'adresse source qui inonde de plus en plus le réseau.
| Fonctionnalité | S5590-24UXM4YC-EI | S5590-48UXM4YC-EI | S5590-24UXMC-EI |
|---|---|---|---|
| Capacité de commutation de ports | 792 Gbit/s | 984 Gbit/s | 880 Gbit/s |
| Capacité de transfert de paquets | 660Mpps | 660Mpps | 660Mpps |
| Capacité de commutation | 2,4 Tbit/s | 2,4 Tbit/s | 2,4 Tbit/s |
| Dimensions (L*P*H) (unité : mm ) | 440*400*44 | 440*400*44 | 440*400*43.6 |
| Poids | ≤6,8kg | ≤7kg | ≤7,5kg |
| Port console | 1 | ||
| Flash/SDRAM | 8G/2G | ||
| Tampon de paquets | 4,5 millions | ||
| Port Ethernet pour la gestion | Port électrique 10/100/1000Base-T : 1 | ||
| Port USB | 1 | ||
| Port 10/100/1000BASE-T (PoE++) | 16 | 32 | - |
| Ports Base-T 10 M/100 M/1G/2,5G/5G/10G (PoE++) | 8 | 16 | 24 |
| 1G/10G/25GBase-X SFP28 | 4 | 4 | - |
| Emplacement pour carte d'extension | 1 | ||
| PoE | Prise en charge PoE++ | ||
| Tension d'entrée | AC : Plage de tension nominale : 100 à 240 V AC : 50/60 Hz | ||
| Emplacements d'alimentation | 2 (échangeable à chaud) | ||
| Courant de fuite de la machine | Conforme à la norme UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1 /GB4943 | ||
| Température de travail | -5 ºC à 45 ºC | ||
| Humidité relative de l'environnement de travail (sans condensation) | 5 % à 95 % | ||
| Fonctionnalité | Commutateurs série S5590-EI |
|---|---|
| Configuration Ethernet |
Agrégation de liens multi-appareils Agrégation statique Agrégation dynamique AutoMDIX LRM (Long Reach Multimode) (LSWM4SP8PM peut prendre en charge l'émetteur-récepteur LRM) Vitesse Auto/Manuel Duplex Auto/Plein/Demi |
| Caractéristiques portuaires |
Prise en charge du contrôle de flux IEEE802.3x (duplex intégral) Prend en charge la suppression des tempêtes en fonction du pourcentage du taux de port Prend en charge la suppression des tempêtes basée sur PPS Prise en charge de la suppression des tempêtes basée sur bps |
| Tableau d'adresses MAC |
Prise en charge de l'adresse MAC du trou noir Prend en charge la définition du nombre maximum d'adresses MAC de port à apprendre |
| VLAN |
Accès/Trunk/VLAN hybride Prise en charge des VLAN basés sur les ports VLAN basé sur MAC VLAN basé sur un sous-réseau IP VLAN basé sur un protocole IEEE 802.1P (priorité CoS) Super VLAN VLAN privé VLAN voix Supporte QinQ, QinQ flexible Prise en charge du mappage VLAN Prise en charge du VLAN privé Prise en charge du VLAN vocal QinQ (802.1Q-en-802.1Q) Mappage VLAN MAC monodiffusion statique/dynamique/Blackhole/Multiport Apprentissage automatique et vieillissement MAC Limite d'apprentissage MAC basée sur un port/basé sur un VLAN Filtre MAC Isolement des ports Plage d'ID VLAN 0 à 4095 (Total 4096) Contrôle de flux IEEE 802.3x (duplex intégral) Suppression des tempêtes basée sur le pourcentage du taux de port Suppression des tempêtes basée sur le PPS suppression des tempêtes basée sur bps LLDP (Link Layer Discovery Protocol) et LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol Media Endpoint Discovery) Contrainte de tempête de diffusion/multidiffusion/unicast inconnue Cadre géant Stockage et transfert (par défaut) |
| Protocole réseau en anneau de couche 2 |
Détection de boucle (réseau VLAN et VXLAN) MVRP (protocole d'enregistrement plusieurs VLAN) GVRP (Protocole d'enregistrement VLAN générique) PVST (Per-VLAN Spanning Tree) (compatible avec PVST+/RPVST+) Prise en charge STP/RSTP/MSTP Prise en charge de SmartLink Soutenir le RERR Prise en charge de la commutation de protection du réseau en anneau Ethernet ERPS (G.8032) BPDU/root/loop/TC-BPDU/PVST BPDU/disputeloopback guard Filtre BPDU Restriction de transmission de rôle/TC-BPDU Prise en charge de la détection en un seul passage du port, port Edge |
| Architecture de résilience intelligente IRF2 |
Prise en charge de l'architecture de résilience intelligente IRF2 (convergence rapide en 50 ms) Prise en charge de la gestion des appareils distribués, de l'agrégation de liens distribués, du routage élastique distribué Prend en charge l'empilage via des interfaces Ethernet standard, etc. Prend en charge l'empilement local et l'empilement à distance |
| Services IP |
ARP statique/dynamique/gratuit/proxy Surveillance ARP/réponse rapide/publicité de route directe/ping Détection des attaques ARP Suppression des sources ARP Ping, Tracecert DHCP (protocole de configuration dynamique d'hôte) Serveur DHCP/agent relais/client/espionnage Option DHCP 43, option 82 et option 184, DNS (système de noms de domaine) DDNS (système de noms de domaine dynamique) mDNS (système de noms de domaine multidiffusion) IRDP (Protocole de découverte de routeur ICMP) Assistant UDP ND (Découverte de voisin) Surveillance ND/proxy/publicité de route directe/ping Serveur DHCPv6/agent relais/client/espionnage/garde GRE (Encapsulation de routage générique) Redirection HTTP Tunnellisation GRE Tunneling VXLAN et tunneling VXLAN-DCI Tunneling IPv4/IPv6 sur IPv4 et tunneling IPv4/IPv6 sur IPv6 Avance rapide IPv4/IPv6 |
| Routage IP |
Prise en charge du routage statique Prise en charge de RIPv1/v2, RIPng Prise en charge OSPFv1/v2, OSPFv3 Prise en charge de BGP4, BGP4+ pour IPv6 Prise en charge IS-IS, IS-IS V6 Prise en charge du routage à coût égal et du routage politique Prise en charge VRRP/VRRPv3 Prise en charge du multi-processus O SPF, de l'authentification par cryptage MD5, de la zone S TUB/NSSA Prise en charge du réglage du coût de l'itinéraire, prise en charge du filtrage des itinéraires inter-zones |
| IPv6 |
Prise en charge du protocole double pile IPv4/IPv6 Prise en charge ND (découverte de voisin) Prise en charge du PMTU Prise en charge d'IPv6-Ping, IPv6-Tracert, IPv6-Telnet, IPv6-TFTP, IPv6-ICMP, IPv6-DNS, IPv6-FTP, IPv6-NTP Support tunnel manuel, tunnel automatique Prise en charge d'IPv4 sur le tunnel IPv6 Prise en charge du tunnel 6to4 Prise en charge du tunnel ISATAP Prise en charge du tunnel GRE |
| Multidiffusion |
PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM et Any-RP Surveillance PIM IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3 proxy IGMP Surveillance IGMP Proxy de surveillance IGMP Filtre IGMP et congé rapide IGMP IPv6 PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM et Any-RP Surveillance PIM IPv6 MLDv1/MLDV2 Proxy MLD Surveillance MLD Proxy de surveillance MLD Routage et transfert multidiffusion VLAN multidiffusion MVPN (VPN multidiffusion) Politique de multidiffusion et QoS de multidiffusion Prise en charge MSDP, MSDP pour IPv6 Prise en charge MBGP, MBGP pour Ipv6 |
| Miroir |
Mise en miroir de flux prise en charge Prise en charge de la mise en miroir N:4 ports Prend en charge la mise en miroir des ports locaux et distants Soutenir ERS PAN |
| ACLQoS |
Prise en charge de la fonction de filtrage de paquets L2 (couche 2) ~ L4 (couche 4), fournie en fonction de l'adresse MAC source, de l'adresse MAC de destination, de l'adresse IP source (IPv4/IPv6), de l'adresse IP de destination (IPv4/IPv6), du numéro de port TCP/UDP, de la classification du trafic pour les VLAN. Plage de temps de prise en charge ACL Prend en charge les politiques ACL bidirectionnelles dans les directions entrantes et sortantes Prend en charge l'émission d'ACL basées sur les VLAN Prend en charge la limitation de la vitesse à laquelle le port reçoit des paquets et la vitesse à laquelle il envoie des paquets Redirection des messages d'assistance QoS de service différentiel Huit files d'attente pour chaque interface Mappage des priorités 802.1p, TOS, DSCP et EXP Remarquage prioritaire 802.1p et DSCP des paquets Prise en charge de la fonction CAR (Commit Access Rate) Prend en charge un algorithme de planification de file d'attente flexible, peut être défini en fonction du port et de la file d'attente en même temps, prend en charge les trois modes SP, WFQ, SP+WFQ. Façonnage du trafic Plages horaires Classification du trafic basée sur le MAC source, le MAC de destination, l'IP source, l'IP de destination, le port, le protocole et le VLAN Évitement de la congestion, Tail-Drop, RED (Random Early Detection) et WRED (Weighted Random Early Detection) |
| MPLS |
LSP statique (chemin commuté par étiquette) LDP (protocole de distribution d'étiquettes) IPv6 LDP Politiques des tunnels VRF (routage et transfert virtuels) Prise en charge MPLS MCE Prise en charge MPLS L3VPN Prise en charge MPLS L2VPN Prise en charge MPLS SR MPLS Ping/Tracert MCE (Edge client d'instances multi-VPN) IPv6 MCE MPLS OAM |
| VxLAN |
Prise en charge des passerelles VxLAN Layer 2 et Layer 3 Prise en charge du routage VxLAN Passerelle VXLAN centralisée Passerelle VXLAN distribuée VXLAN M-LAG VXLAN-DCI OVSDB (Ouvrir la base de données vSwitch) VXLAN VTEP Plan de contrôle MP-BGP EVPN EVPN-VXLAN EVPN M-LAG |
| Caractéristiques de sécurité |
Prise en charge RBAC (contrôle d'accès basé sur les rôles) Prise en charge de la gestion hiérarchique des utilisateurs et de la protection par mot de passe Prise en charge de l'authentification 802.1X/authentification centralisée de l'adresse MAC Authentification du portail de support Prise en charge du VLAN invité Prise en charge AAA (authentification, autorisation et comptabilité) Prise en charge de l'authentification RADIUS Prise en charge de la certification HW TACACS+ Prise en charge de l'authentification MAC Prise en charge de l'authentification Web Prise en charge de la triple authentification Prise en charge du VLAN invité SSH1.x et SSH2.0 (Secure Shell) SSL (Secure Sockets Layer) HTTP Prise en charge de l'isolation des ports Prise en charge de la sécurité des ports Soutenir l'EAD Prend en charge SAVI et SAVA pour assurer la sécurité de l'environnement IPv6 Prise en charge de la surveillance DHCP pour empêcher l'usurpation du serveur DHCP Prise en charge de l'inspection ARP dynamique pour empêcher les attaques de l'homme du milieu et le déni de service ARP Prise en charge de la garde BPDU, de la garde racine Prise en charge de uRPF (Unicast Reverse Path Detection) pour empêcher l'usurpation d'adresse IP source et prévenir les virus et les attaques Prise en charge de la fonction de liaison IP/Port/MAC Protection du plan de contrôle (CoPP), système de prévention des intrusions sans fil (WIPS) Détection et prévention des attaques Prévention des attaques TCP IPSG (garde de source IP) Garde IPv6 RA Protection contre les attaques ARP Protection contre les attaques ND MFF (transfert forcé MAC) SAVI (amélioration de la validation de l'adresse source) FIPS (Normes fédérales de traitement de l'information) MACsec (Media Access Control Security) Tous les ports AES256 MACsec Microsegmentation Gestion hiérarchique des utilisateurs et protection par mot de passe ACL de base et avancées pour le filtrage de paquets Prise en charge de l'authentification OSPF, texte brut des messages RIPv2 et texte chiffré MD5 Prise en charge PKI (infrastructure à clé publique, infrastructure à clé publique) |
| Gestion du réseau |
NQA (Analyseur de qualité de réseau) iNQA (analyseur intelligent de qualité de réseau) eMDI (indice de diffusion multimédia amélioré) Gestion des performances via gRPC ou NETCONF NTP (Protocole de temps réseau) Prise en charge de la fonction de correctif à chaud, mise à niveau du correctif en ligne Prise en charge du chargement et de la mise à niveau XModem/FTP/TFTP Prise en charge de l'interface de ligne de commande (CLI), Telnet, port console pour la configuration Prise en charge de la plateforme de gestion de réseau netcool Prise en charge SNMPv1/v2/v3, RMON (surveillance à distance) Prise en charge BFD pour VRRP/IS-IS/BGP/RIP/OSPF/routage statique Prise en charge du centre de gestion intelligent iMC Prise en charge Syslog, journal système, alarme hiérarchique, sortie d'informations de débogage Prise en charge NTP Fonction d'alarme de puissance de soutien, ventilateur, alarme de température Prise en charge de Ping, Tracecert Prise en charge de la fonction de détection de câble VCT (Virtual Cable Test) Prise en charge du protocole de détection de lien unidirectionnel DLDP (Device Link Detection Protocol) Mise en miroir des ports SPAN (Switch Port Analyzer)/RSPAN (Remote SPAN) Mise en miroir des flux N : 4 ports miroir mise en miroir des ports locaux et distants sFlux Centre d'information NETCONF/YANG (protocole de gestion de réseau basé sur XML) Prise en charge de l'exploitation et de la maintenance de la gestion des scripts Python Prise en charge de la détection de bouclage du port de détection de bouclage Prise en charge de la fonction NetStream, taux d'échantillonnage d'analyse du trafic 1:1 Prise en charge de l'interface graphique Web intégrée Prise en charge du démarrage sécurisé |
| Flux ouvert |
OpenFlow 1.3 Plusieurs contrôleurs (EQUAL, maître/esclave) Flux de plusieurs tables Tableau de groupe |
| Économie d'énergie |
Fonction de mise hors tension automatique du port Fonction de temporisation du port (tâche planifiée) Prise en charge de la norme d'économie d'énergie EEE (802.3az) |
| Entrées | Commutateurs série S5590-EI |
|---|---|
| Entrées d'adresse MAC | maximum 320K |
| Tableau VLAN | 4K |
| Interface VLAN | 4093 |
| Entrées de routage IPv4 | maximum 80K |
| Entrées ARP IPv4 | 65015 |
| Entrées de liste de contrôle d'accès IPv4 |
DANS : 3,25K PAR EXEMPLE : 0,75K |
| Entrées L2 de multidiffusion IPv4 | 8K |
| Entrées L3 de multidiffusion IPv4 | 4K |
| Entrées de routage monodiffusion IPv6 | 32K |
| Files d'attente de transfert QOS | 8 |
| Entrées de liste de contrôle d'accès IPv6 |
Entrée : 1,625K Sortie : 0,375 |
| Entrées IPv6 ND | 32K |
| Entrées L2 de multidiffusion IPv6 | 8K |
| Entrées L3 de multidiffusion IPv6 | 4K |
| Longueur du cadre géant | 13312 |
| Nombre MAX dans un groupe de liens | 64 |
| Numéro de groupe de liens | 256 |
| Nombre maximum de membres empilables | 9 |
| Bande passante d'empilement maximale | 480 Gbit/s |
| Alimentation 1 | Alimentation 2 | S5590-24UXM4YC-EI | S5590-48UXM4YC-EI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité totale d'alimentation PoE | Quantité de ports PoE | Capacité totale d'alimentation PoE | Quantité de ports PoE | ||
| PSR600-54A-B | / | 450W | 15,4 W (802.3af) : 24 | 450W | 15,4 W (802.3af) : 29 |
| 30 W (802.3at) : 15 | 30 W (802.3at) : 15 | ||||
| 60 W (802,3 bits) : 7 | 60 W (802,3 bits) : 7 | ||||
| 90 W (802,3 bits) : 5 | 90 W (802,3 bits) : 5 | ||||
| PSR920-54A-B | / | 770W | 15,4 W (802.3af) : 24 | 770W | 15,4 W (802.3af) : 48 |
| 30 W (802.3at) : 24 | 30 W (802.3at) : 25 | ||||
| 60 W (802,3 bits) : 12 | 60 W (802,3 bits) : 12 | ||||
| 90 W (802,3 bits) : 8 | 90 W (802,3 bits) : 8 | ||||
| PSR1600-54A-B (Tension d'entrée : 90 V CA ~ 176 V CA) | / | 770W | 15,4 W (802.3af) : 24 | 770W | 15,4 W (802.3af) : 48 |
| 30 W (802.3at) : 24 | 30 W (802.3at) : 25 | ||||
| 60 W (802,3 bits) : 12 | 60 W (802,3 bits) : 12 | ||||
| 90 W (802,3 bits) : 8 | 90 W (802,3 bits) : 8 | ||||
| PSR1600-54A-B (Tension d'entrée : 176 V CA ~ 290 V CA ou 180 V CC ~ 320 V CC) | / | 1450W | 15,4 W (802.3af) : 24 | 1450W | 15,4 W (802.3af) : 48 |
| 30 W (802.3at) : 24 | 30 W (802.3at) : 48 | ||||
| 60 W (802,3 bits) : 24 | 60 W (802,3 bits) : 24 | ||||
| 90 W (802,3 bits) : 16 | 90 W (802,3 bits) : 16 | ||||
| PSR600-54A-B | PSR600-54A-B | 1020W | 15,4 W (802.3af) : 24 | 1020W | 15,4 W (802.3af) : 48 |
| 30 W (802.3at) : 24 | 30 W (802.3at) : 34 | ||||
| 60 W (802,3 bits) : 17 | 60 W (802,3 bits) : 17 | ||||
| 90 W (802,3 bits) : 11 | 90 W (802,3 bits) : 11 | ||||
| PSR600-54A-B | PSR920-54A-B | 1020W | 15,4 W (802.3af) : 24 | 1020W | 15,4 W (802.3af) : 48 |
| 30 W (802.3at) : 24 | 30 W (802.3at) : 34 | ||||
| 60 W (802,3 bits) : 17 | 60 W (802,3 bits) : 17 | ||||
| 90 W (802,3 bits) : 11 | 90 W (802,3 bits) : 11 | ||||
| PSR600-54A-B | PSR1600-54A-B (Tension d'entrée : 90 V CA ~ 176 V CA) | 1020W | 15,4 W (802.3af) : 24 | 1020W | 15,4 W (802.3af) : 48 |
| 30 W (802.3at) : 24 | 30 W (802.3at) : 34 | ||||
| 60 W (802,3 bits) : 17 | 60 W (802,3 bits) : 17 | ||||
| 90 W (802,3 bits) : 11 | 90 W (802,3 bits) : 11 | ||||
| PSR600-54A-B | PSR1600-54A-B (Tension d'entrée : 176 V CA ~ 290 V CA ou 180 V CC ~ 320 V CC) | 1020W | 15,4 W (802.3af) : 24 | 1020W | 15,4 W (802.3af) : 48 |
| 30 W (802.3at) : 24 | 30 W (802.3at) : 34 | ||||
| 60 W (802,3 bits) : 17 | 60 W (802,3 bits) : 17 | ||||
| 90 W (802,3 bits) : 11 | 90 W (802,3 bits) : 11 | ||||
| PSR920-54A-B | PSR920-54A-B | 1600W | 15,4 W (802.3af) : 24 | 1600W | 15,4 W (802.3af) : 48 |
| 30 W (802.3at) : 24 | 30 W (802.3at) : 48 | ||||
| 60 W (802,3 bits) : 24 | 60 W (802,3 bits) : 26 | ||||
| 90 W (802,3 bits) : 17 | 90 W (802,3 bits) : 17 | ||||
| PSR920-54A-B | PSR1600-54A-B (Tension d'entrée : 90 V CA ~ 176 V CA) | 1260W | 15,4 W (802.3af) : 24 | 1260W | 15,4 W (802.3af) : 48 |
| 30 W (802.3at) : 24 | 30 W (802.3at) : 42 | ||||
| 60 W (802,3 bits) : 21 | 60 W (802,3 bits) : 21 | ||||
| 90 W (802,3 bits) : 14 | 90 W (802,3 bits) : 14 | ||||
| PSR920-54A-B | PSR1600-54A-B (Tension d'entrée : 176 V CA ~ 290 V CA ou 180 V CC ~ 320 V CC) | 1600W | 15,4 W (802.3af) : 24 | 1600W | 15,4 W (802.3af) : 48 |
| 30 W (802.3at) : 24 | 30 W (802.3at) : 48 | ||||
| 60 W (802,3 bits) : 24 | 60 W (802,3 bits) : 26 | ||||
| 90 W (802,3 bits) : 17 | 90 W (802,3 bits) : 17 | ||||
| PSR1600-54A-B (Tension d'entrée : 90 V CA ~ 176 V CA) | PSR1600-54A-B (Tension d'entrée : 90 V CA ~ 176 V CA) | 1600W | 15,4 W (802.3af) : 24 | 1600W | 15,4 W (802.3af) : 48 |
| 30 W (802.3at) : 24 | 30 W (802.3at) : 48 | ||||
| 60 W (802,3 bits) : 24 | 60 W (802,3 bits) : 26 | ||||
| 90 W (802,3 bits) : 17 | 90 W (802,3 bits) : 17 | ||||
| PSR1600-54A-B (Tension d'entrée : 90 V CA ~ 176 V CA) | PSR1600-54A-B (Tension d'entrée : 176 V CA ~ 290 V CA ou 180 V CC ~ 320 V CC) | 1600W | 15,4 W (802.3af) : 24 | 1600W | 15,4 W (802.3af) : 48 |
| 30 W (802.3at) : 24 | 30 W (802.3at) : 48 | ||||
| 60 W (802,3 bits) : 24 | 60 W (802,3 bits) : 26 | ||||
| 90 W (802,3 bits) : 17 | 90 W (802,3 bits) : 17 | ||||
| PSR1600-54A-B (Tension d'entrée : 176 V CA ~ 290 V CA ou 180 V CC ~ 320 V CC) | PSR1600-54A-B (Tension d'entrée : 176 V CA ~ 290 V CA ou 180 V CC ~ 320 V CC) | 2850W | 15,4 W (802.3af) : 24 | 2850W | 15,4 W (802.3af) : 48 |
| 30 W (802.3at) : 24 | 30 W (802.3at) : 48 | ||||
| 60 W (802,3 bits) : 24 | 60 W (802,3 bits) : 47 | ||||
| 90 W (802,3 bits) : 24 | 90 W (802,3 bits) : 31 | ||||
| Alimentation 1 | Alimentation 2 | S5590-24UXMC-EI | |
|---|---|---|---|
| Capacité totale d'alimentation PoE | Quantité de ports PoE | ||
| PSR600-54A-B | / | 450W | 15,4 W (802.3af) : 24 |
| 30 W (802.3at) : 15 | |||
| 60 W (802,3 bits) : 7 | |||
| 90 W (802,3 bits) : 5 | |||
| PSR920-54A-B | / | 770W | 15,4 W (802.3af) : 24 |
| 30 W (802.3at) : 24 | |||
| 60 W (802,3 bits) : 12 | |||
| 90 W (802,3 bits) : 8 | |||
| PSR1300-54D-B | / | 1150W | 15,4 W (802.3af) : 24 |
| 30 W (802.3at) : 24 | |||
| 60 W (802,3 bits) : 19 | |||
| 90 W (802,3 bits) : 12 | |||
| PSR1600-54A-B (Tension d'entrée : 90 V CA ~ 176 V CA) | / | 770W | 15,4 W (802.3af) : 24 |
| 30 W (802.3at) : 24 | |||
| 60 W (802,3 bits) : 12 | |||
| 90 W (802,3 bits) : 8 | |||
| PSR1600-54A-B (Tension d'entrée : 176 V CA ~ 290 V CA ou 180 V CC ~ 320 V CC) | / | 1450W | 15,4 W (802.3af) : 24 |
| 30 W (802.3at) : 24 | |||
| 60 W (802,3 bits) : 24 | |||
| 90 W (802,3 bits) : 16 | |||
| PSR600-54A-B | PSR600-54A-B | 1020W | 15,4 W (802.3af) : 24 |
| 30 W (802.3at) : 24 | |||
| 60 W (802,3 bits) : 17 | |||
| 90 W (802,3 bits) : 11 | |||
| PSR600-54A-B | PSR920-54A-B | 1020W | 15,4 W (802.3af) : 24 |
| 30 W (802.3at) : 24 | |||
| 60 W (802,3 bits) : 17 | |||
| 90 W (802,3 bits) : 11 | |||
| PSR600-54A-B | PSR1300-54D-B | 1020W | 15,4 W (802.3af) : 24 |
| 30 W (802.3at) : 24 | |||
| 60 W (802,3 bits) : 17 | |||
| 90 W (802,3 bits) : 11 | |||
| PSR920-54A-B | PSR920-54A-B | 1600W | 15,4 W (802.3af) : 24 |
| 30 W (802.3at) : 24 | |||
| 60 W (802,3 bits) : 24 | |||
| 90 W (802,3 bits) : 17 | |||
| PSR920-54A-B | PSR1300-54D-B | 1600W | 15,4 W (802.3af) : 24 |
| 30 W (802.3at) : 24 | |||
| 60 W (802,3 bits) : 24 | |||
| 90 W (802,3 bits) : 17 | |||
| PSR920-54A-B | PSR1600-54A-B (Tension d'entrée : 90 V CA ~ 176 V CA) | 1260W | 15,4 W (802.3af) : 24 |
| 30 W (802.3at) : 24 | |||
| 60 W (802,3 bits) : 21 | |||
| 90 W (802,3 bits) : 14 | |||
| PSR920-54A-B | PSR1600-54A-B (Tension d'entrée : 176 V CA ~ 290 V CA ou 180 V CC ~ 320 V CC) | 1600W | 15,4 W (802.3af) : 24 |
| 30 W (802.3at) : 24 | |||
| 60 W (802,3 bits) : 24 | |||
| 90 W (802,3 bits) : 17 | |||
| PSR1600-54A-B (Tension d'entrée : 90 V CA ~ 176 V CA) | PSR1600-54A-B (Tension d'entrée : 90 V CA ~ 176 V CA) | 1600W | 15,4 W (802.3af) : 24 |
| 30 W (802.3at) : 24 | |||
| 60 W (802,3 bits) : 24 | |||
| 90 W (802,3 bits) : 17 | |||
| PSR1300-54D-B | PSR1300-54D-B | 2320W | 15,4 W (802.3af) : 24 |
| 30 W (802.3at) : 24 | |||
| 60 W (802,3 bits) : 24 | |||
| 90 W (802,3 bits) : 24 | |||
| PSR1300-54D-B | PSR1600-54A-B (Tension d'entrée : 90 V CA ~ 176 V CA) | 1480W | 15,4 W (802.3af) : 24 |
| 30 W (802.3at) : 24 | |||
| 60 W (802,3 bits) : 24 | |||
| 90 W (802,3 bits) : 16 | |||
| PSR1300-54D-B | PSR1600-54A-B (Tension d'entrée : 176 V CA ~ 290 V CA ou 180 V CC ~ 320 V CC) | 2320W | 15,4 W (802.3af) : 24 |
| 30 W (802.3at) : 24 | |||
| 60 W (802,3 bits) : 24 | |||
| 90 W (802,3 bits) : 24 | |||
| PSR1600-54A-B (Tension d'entrée : 90 V CA ~ 176 V CA) | PSR1600-54A-B (Tension d'entrée : 176 V CA ~ 290 V CA ou 180 V CC ~ 320 V CC) | 1600W | 15,4 W (802.3af) : 24 |
| 30 W (802.3at) : 24 | |||
| 60 W (802,3 bits) : 24 | |||
| 90 W (802,3 bits) : 17 | |||
| PSR1600-54A-B (Tension d'entrée : 176 V CA ~ 290 V CA ou 180 V CC ~ 320 V CC) | PSR1600-54A-B (Tension d'entrée : 176 V CA ~ 290 V CA ou 180 V CC ~ 320 V CC) | 2400W | 15,4 W (802.3af) : 24 |
| 30 W (802.3at) : 24 | |||
| 60 W (802,3 bits) : 24 | |||
| 90 W (802,3 bits) : 24 | |||