| Marca: | H3C |
| Número do modelo: | Série IE4320 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Subject to the specific model and configuration |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | até 45 dias |
A série de switches industriais H3C Ethernet 4320 é a mais recente linha de switches industriais Ethernet da H3C, projetada para ambientes robustos e ampla faixa de temperatura operacional. A série de switches industriais IE4300 utiliza o novo sistema operacional de propriedade intelectual independente da H3C, Comware V7, que, além de garantir recursos de software ricos, oferece poderosas capacidades de proteção de hardware, permitindo operação contínua em ambientes hostis de -40°C a 85°C. Possui nível de proteção IP40 e desempenho de resfriamento sem ventoinha.
A série de switches industriais H3C IE4320 inclui os seguintes modelos:
Os switches industriais H3C IE4320 possuem múltiplas proteções de confiabilidade em nível de dispositivo e de link. Adota um design de circuito de energia com dissipação de calor sem ventoinha e, através de múltiplas estruturas de dissipação de calor, como dissipadores de calor internos e guias de dissipação de calor, pode ter um desempenho consistente em vários ambientes hostis, com uma faixa de temperatura operacional que pode chegar a -40°C a 75°C. Suporta proteção contra raios e pode se adaptar a uma variedade de ambientes externos hostis.
Além da redundância em nível de dispositivo, os switches industriais H3C IE4320 também oferecem suporte diversificado à redundância de link, como protocolos LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link. Suporta backup de redundância IRF2 e 1:N, bem como agregação de link entre dispositivos, o que aumenta substancialmente a confiabilidade da rede.
Os switches industriais H3C IE4320 facilitam o gerenciamento do switch com o suporte a SNMPv1/v2/v3, podendo ser gerenciados por plataformas NM, como Open View e iMC. Com CLI e Telnet, o gerenciamento do switch é simplificado. E com criptografia SSH 2.0, a segurança do gerenciamento do switch é aprimorada.
Os switches industriais H3C IE4320 suportam divisão de VLAN baseada em endereço MAC, o que resolve o gerenciamento inteligente e flexível de escritórios móveis. Combinado com a política exclusiva de distribuição de ACL global e baseada em VLAN, simplifica a configuração do usuário e economiza significativamente recursos de hardware.
Os switches industriais H3C IE4320 adotam novos chips de economia de energia e soluções inovadoras de design de arquitetura para alcançar baixo consumo de energia em switches gigabit, oferecendo aos usuários produtos de acesso à rede novos, verdes, ecologicamente corretos e que economizam energia, além de reduzir os custos de manutenção do usuário. Ao mesmo tempo, os switches industriais H3C IE4320 adotam uma variedade de designs ecológicos de economia de energia, incluindo desligamento automático (economia de energia automática de porta). Se o status da interface permanecer inativo por um período, o sistema interromperá automaticamente o fornecimento de energia para a interface e entrará automaticamente no modo de economia de energia; Suporta a função de economia de energia EEE. Se a porta ficar ociosa por um período, o sistema a colocará no modo de economia de energia. Quando houver um pacote para enviar e receber, ele ativará a porta para retomar os serviços por meio do fluxo de monitoramento enviado regularmente para atingir o efeito de economia de energia.
Os switches industriais H3C IE4320 adotam um corpo raso com design de porta combo, e a energia não excede 30W em condições normais de trabalho, o que é adequado para mais cenários.
O IEEE 1588v2 é um sistema de sincronização mestre-escravo. Durante o processo de sincronização do sistema, o clock mestre publica periodicamente o protocolo de sincronização de tempo PTP e informações de tempo, e a porta do clock escravo recebe as informações de timestamp enviadas pela porta do clock mestre, e o sistema calcula o atraso da linha mestre-escravo e a diferença de tempo mestre-escravo, e usa a diferença de tempo para ajustar o tempo local para manter o tempo do dispositivo escravo
Frequência e fase coincidentes com o tempo mestre. O IEEE1588v2 pode realizar sincronização de frequência e sincronização de tempo simultaneamente. A precisão da transferência de tempo depende principalmente da precisão dos dois contadores de condição e da simetria do link. Comparado com a tecnologia de temporização tradicional, o IEEE1588v2 tem vantagens óbvias. Adota canal bidirecional, a precisão é de nível ns, o custo é baixo e pode se adaptar a diferentes ambientes de acesso, etc. No contexto da indústria que exige precisão crescente, o IEEE 1588v2 se tornou uma tendência de desenvolvimento inevitável.
| Recurso | IE4320-28S | IE4320-28F | IE4320-28S-HPWR |
|---|---|---|---|
| Capacidade de comutação de porta | 128Gbps | 128Gbps | 128Gbps |
| Capacidade de caixa | 336Gbps | ||
| Capacidade de encaminhamento | 96Mpps | 96Mpps | 96Mpps |
| CPU | 1 Core, 800MHz | ||
| Flash/SDRAM | 256MB/512MB | ||
| Dimensões (L*P*A) | 440*260*43,6 mm | 440*320*43,6 mm | 440*260*43,6 mm |
| Peso | ≤4 kg | ≤5 kg | ≤4 kg |
| Porta 10/100/1000Base-T | 24 | 8 | 24 (16 PoE+, 8PoE++) |
| Porta SFP | 8 | 24 | - |
| Porta SFP+ | 4 | 4 | 4 |
| Largura de banda máxima de empilhamento | 16Gbps | ||
| Número máximo de empilhamento | 9 | ||
| Tensão de entrada |
Dual-AC: Faixa de tensão nominal: 100 a 240 VAC @ 50 ou 60 Hz Faixa de tensão máxima: 90 a 264 VAC @ 47 a 63 Hz |
Dual-DC: Faixa de tensão nominal: 53 a 57 VDC Faixa de tensão máxima: 53 a 57 VDC |
|
| Consumo de energia |
AC único Mín: 14 W Máx: 30 W Dual AC Mín: 15 W Máx: 31 W |
AC único Mín: 16 W Máx: 17 W Dual AC Mín: 44 W Máx: 46 W |
DC único Mín: 17 W Máx: 198 W (PoE: 160W) Dual DC Mín: 19 W Máx: 415 W (PoE: 360W) |
| Temperatura de operação | -40°C ~75°C | ||
| Temperatura de armazenamento | -40°C ~75°C | ||
| Umidade de operação e armazenamento | 5% RH a 95% RH, sem condensação | ||
| Ambiente de Operação |
Porta Ethernet à prova de raios Descarga Eletrostática Descarga de ar: ≥±8,0kV Descarga de contato: ≥±6,0kV |
||
| Entradas | Switches Industriais Série IE4320 |
|---|---|
| Entradas de endereço MAC | 16K |
| VLAN | 4K |
| Interface VLAN | 32 |
| Entradas de roteamento IPv4 | 1K |
| Entradas ARP IPv4 | 1K |
| Entradas ACL IPv4 | 512 |
| Entradas de roteamento unicast IPv6 | 240 |
| Entradas ACL IPv6 | 512 |
| Entradas ND IPv6 | 240 |
| Entradas multicast L2 | 1000 |
| Comprimento do frame jumbo | 10000 |
| Filas de encaminhamento QoS | 8 |
| Número de grupos de link | 124 |
| Número máximo em um grupo de link | 8 |
| Recurso | Switches Industriais Série IE4320 |
|---|---|
| Agregação de porta |
Agregação de porta GE/10GE Agregação dinâmica Agregação estática Agregação entre dispositivos |
| IRF2 |
Gerenciamento de dispositivos distribuído, agregação de link distribuída e roteamento resiliente distribuído Empilhamento através de interfaces Ethernet padrão Empilhamento de dispositivo local e empilhamento de dispositivo remoto |
| Tabela de endereços MAC |
Endereço MAC estático Endereço MAC de buraco negro |
| VLAN |
VLAN baseada em porta VLAN baseada em MAC VLAN baseada em protocolo QinQ e QinQ seletivo Mapeamento de VLAN VLAN de voz GVRP |
| DHCP |
Cliente DHCP DHCP Snooping DHCP Snooping option82 DHCP Relay Servidor DHCP Configuração automática DHCP |
| Roteamento IP |
Roteamento estático RIPv1/v2 e RIPng OSPFv1/v2 e OSPFv3 |
| Multicast |
IGMP Snooping V2/V3 MLD Snooping VLAN Multicast |
| Protocolo de rede em anel Camada 2 |
STP/RSTP/MSTP/PVST Smart Link RRPP G.8032 ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) |
| ACL |
Filtragem de pacotes da Camada 2 à Camada 4 Classificação de tráfego baseada em endereços MAC de origem, endereços MAC de destino, endereços IPv4/IPv6 de origem, ACL baseada em intervalo de tempo ACL baseada em VLAN ACL bidirecional |
| QoS |
Limitação de taxa de porta (recebimento e transmissão) Redirecionamento de pacotes Taxa de acesso comprometida (CAR) Oito filas de saída em cada porta Algoritmos flexíveis de agendamento de filas baseados em portas e filas, incluindo SP, WRR e SP+WRR Remarcação 802.1p DSCP |
| Espelhamento |
Espelhamento de porta RSPAN |
| Segurança |
Gerenciamento hierárquico de usuários e proteção por senha Suporte à autenticação AAA Autenticação RADIUS HWTACACS SSH2.0 Isolamento de porta Autenticação 802.1X, autenticação MAC centralizada Segurança de porta IP Source Guard HTTPs EAD Supressão de tempestade baseada em PPS/BPS/porcentagem de largura de banda da porta Supressão de tráfego de broadcast/tráfego multicast/tráfego unicast desconhecido |
| IEEE |
IEEE 802.3x IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah IEEE 802.3ad IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3bt IEEE 802.3bz IEEE 802.1p IEEE 802.1x IEEE 802.1q IEEE 802.1d IEEE 802.1w IEEE 802.1s IEEE 802.1ax IEEE 802.1ag |
| Gerenciamento e Manutenção |
Carregamento e atualização via XModem/FTP/TFTP Configuração via CLI, Telnet e porta console SNMPv1/v2/v3 e NMS baseado na Web Monitoramento remoto (RMON) registro de alarmes, eventos e histórico IMC NMS Log do sistema, alarmes baseados em severidades e saída de informações de depuração NTP Ping, Tracert Teste de cabo virtual (VCT) Protocolo de detecção de link de dispositivo (DLDP) Detecção de loop |
| EMC |
FCC Parte 15 Subparte B CLASSE A ICES-003 CLASSE A VCCI-CISPR 32 CLASSE A EN 55032 CLASSE AS/NZS CISPR32 CLASSE A CISPR 24 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ETSI EN 300 386 GB/T 9254 YD/T 993 |
| Segurança |
CAN/CSA C22.2 No 60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 FDA 21 CFR Subchapter J GB 4943.1 |