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3 couches H3C S5590-EI Série PoE Gigabit Ethernet Commutateur haute puissance pour le réseau du campus

3 couches H3C S5590-EI Série PoE Gigabit Ethernet Commutateur haute puissance pour le réseau du campus

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
Informations détaillées
Lieu d'origine:
Chine
Capacité de commutation:
2,4 Tbit/s
Capacité de transfert de paquets:
660 Mpps
Flash/SDRAM:
8G/2G
PoE:
Support PoE++
Tension d'entrée:
AC : Plage de tension nominale : 100 à 240 V AC : 50/60 Hz
Emplacements d'alimentation:
2 (échangeable à chaud)
Température de travail:
-5 ºC à 45 ºC
Détails d'emballage:
Consultez la fiche technique du matériel pour plus de détails en fonction du modèle spécifique.
Capacité d'approvisionnement:
jusqu'à 45 jours
Mettre en évidence:

Commutateur PoE Gigabit Ethernet de haute puissance

,

Commutateur H3C Gigabit Poe Ethernet

,

Commutateurs de la série H3C S5590-EI

Description du produit

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 :

  • S5590-24UXM4YC-EI : 16 ports Base-T 10/100/1000 (PoE++), 8 ports Base-T 10 M/100 M/1G/2,5G/5G/10G (PoE++), 4 ports SFP28 1G/10G/25GBase-X et 1 emplacement ;
  • S5590-48UXM4YC-EI : 32 ports Base-T 10/100/1000 (PoE++), 16 ports Base-T 10 M/100 M/1G/2,5G/5G/10G (PoE++), 4 ports SFP28 1G/10G/25GBase-X et 1 emplacement ;
  • S5590-24UXMC-EI : 24 ports 100 M/1G/2,5G/5G/10GBASE-T (PoE++) et 1 emplacement ;
PoE piloté par l'IA
  • PoE rapide : en règle générale, les PI ne fournissent pas d'alimentation aux PD au moment où le PSE est sous tension, mais attendent que le PSE termine son démarrage. Le PoE rapide permet aux PI de fournir de l'énergie aux PD quelques secondes après l'alimentation du PSE.
  • PoE perpétuel : le PoE perpétuel surveille en permanence les états des PD et garantit une alimentation continue des PD même lorsque le périphérique PSE redémarre à chaud.
  • PoE piloté par l'IA : Intégrant de manière innovante les technologies d'IA dans les commutateurs PoE, le PoE piloté par l'IA H3C permet un PoE entièrement automatisé, géré intelligemment, réparé et optimisé, offrant une expérience PoE pratique et exceptionnelle aux utilisateurs.
Capacité de visualisation

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.

Analyseur intelligent de qualité de réseau (iNQA)

Les commutateurs de la série H3C S5590-EI prennent en charge iNQA. iNQA offre les avantages suivants :

  • 3 couches H3C S5590-EI Série PoE Gigabit Ethernet Commutateur haute puissance pour le réseau du campus 0Véritables résultats de mesure : iNQA mesure directement les paquets de service pour calculer les résultats de perte de paquets, reflétant ainsi la qualité réelle du réseau.
  • Large gamme d'applications : applicable au réseau de couche 2 et au réseau IP de couche 3. iNQA prend en charge de manière flexible la mesure au niveau du réseau et des liaisons directes.
  • Localisation rapide des pannes : iNQA obtient le temps de perte de paquets, l'emplacement de perte de paquets et le nombre de paquets perdus en temps réel.
  • Applicable à différentes applications : vous pouvez appliquer iNQA à plusieurs scénarios, tels que point à point, point à multipoint et multipoint à multipoint.
Groupe d'agrégation de liaisons multichâssis (M-LAG) (DRNI d'origine)

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.

  • Topologie simplifiée :M-LAG simplifie la topologie du réseau et la configuration du spanning-tree en virtualisant deux périphériques physiques en un seul périphérique logique.
  • Mise à niveau indépendante :Les appareils membres DR peuvent être mis à niveau indépendamment un par un pour minimiser l'impact sur le transfert du trafic.
  • Haute disponibilité :Le système DR utilise un lien keepalive pour détecter les collisions multiactives afin de garantir qu'un seul appareil membre transmet le trafic après la séparation d'un système DR.
Chiffrement matériel MACsec

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.

Protocole de temps de précision (PTP)

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.

Intégration multiservice

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.

Stratégie complète de contrôle de sécurité

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.

Spécifications matérielles
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 %
Spécifications du logiciel
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)

Spécification des performances
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
Capacité d'alimentation PoE
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