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Switch PoE: Guía de selección y consejos de aplicación

Actualizado el 07 de diciembre de 2020 por
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Seleccionando un PoE (power over Ethernet) switch para PD (dispositivos alimentados) como cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos, etc. puede ser un desafío, ya que hay muchas opciones. Por ejemplo, conmutador PoE vs.PoE+ switch, switch PoE administrado o no administrado, ¿cuál debería elegir? A continuación se ofrecen algunas guías de selección y consejos de aplicación para resolver el rompecabezas del conmutador de red PoE.

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Guía de selección de tipos de conmutadores PoE

Es necesario conocer los diferentes tipos de conmutadores Ethernet PoE antes de comprarlos.

Switch PoE activo versus pasivo

Usar negociaciones de entrega de energía o no es el principal diferencia entre conmutador de red PoE activo y pasivo. El conmutador de red PoE activo también se conoce como conmutador PoE estándar que cumple con IEEE 802.3at/af e IEEE 802.3bt. Por lo tanto, el conmutador PoE activo generalmente se divide en Poe, PoE+ y PoE++ switch. Este conmutador de red activo proporciona alimentación adecuada a los PD después de una negociación, lo que evita peligros no deseados en casos en los que el cable se daña o se conecta a dispositivos que no son PoE.

En cuanto al conmutador de red PoE pasivo, suministra energía a los PD inmediatamente sin negociación. El interruptor puede causar daños permanentes al PD, ya que siempre envía energía a un voltaje determinado independientemente de si el dispositivo terminal admite PoE o no. Por lo tanto, elegir un conmutador PoE activo para PD remotos es más seguro, y usar un conmutador PoE pasivo está bien en circunstancias en las que se conoce el requisito de energía exacto de los PD o cuando se tiene un presupuesto ajustado.

Switch PoE administrado vs. no administrado

La clave de diferencia entre conmutador de red PoE administrado y no administrado es la capacidad de configurar el conmutador. El conmutador de red no administrado utiliza un diseño de configuración fija y no permite ningún cambio en la configuración. Suele ser un dispositivo plug-and-play. El conmutador PoE no administrado se utiliza normalmente en redes domésticas u oficinas pequeñas que no requieren configuraciones complejas.

El conmutador de red PoE administrado ofrece la capacidad de configurar, administrar y monitorear las redes. Además, el conmutador de red administrado ofrece funciones más avanzadas para controlar el tráfico de la red, como SNMP (protocolo simple de administración de red), VLAN (redes de área local virtuales), etc. Por lo tanto, los usuarios pueden ajustar la configuración del interruptor de acuerdo con los requisitos reales del sistema. El conmutador PoE administrado está diseñado para cargas de trabajo intensivas, grandes cantidades de tráfico e implementaciones que requieren configuraciones personalizadas.

Switch PoE sin ventilador versus conmutador PoE con ventilador incorporado

Como su nombre lo indica, un conmutador de red PoE sin ventilador o un conmutador de red PoE silencioso significa que no hay ventilador interno. Se basa únicamente en la refrigeración pasiva. La disipación de calor se realiza mediante una serie de orificios de ventilación en la parte izquierda, derecha o frontal posterior del dispositivo. Sin diseño de ventilador, el interruptor no necesita dejar espacio para los ventiladores, por lo que suele utilizar un diseño compacto y hace su trabajo de forma silenciosa. El conmutador de alimentación a través de Ethernet sin ventilador es popular en oficinas, hostelería o bibliotecas donde el ruido puede ser un problema, y también es una opción en espacios más pequeños.

El interruptor del ventilador incorporado utiliza un sistema de enfriamiento activo, que es un tipo de tecnología de enfriamiento que depende de un dispositivo externo para mejorar la transferencia de calor. Mediante un sistema de enfriamiento activo, la tasa de flujo de fluido aumenta durante la convección, lo que aumenta dramáticamente la tasa de eliminación de calor y prolonga la vida útil del interruptor. Este cambio es bienvenido en los centros de datos que requieren una mejor refrigeración. Visita switch sin ventilador o switch con ventilador incorporado para obtener más detalles.

Swicth PoE de capa 2 vs. capa 3

La principal diferencia entre el conmutador de capa 2 y capa 3 es la función de enrutamiento. Un conmutador de red PoE de capa 2 funciona únicamente con direcciones MAC (control de acceso a medios) y no se preocupa por las direcciones IP. Y ni siquiera examina las direcciones IP mientras las tramas fluyen a través del conmutador. Este tipo de conmutador se utiliza normalmente en redes pequeñas.

El conmutador de capa 3 puede realizar todos los trabajos que realiza un conmutador de capa 2. Además, puede transferir datos entre diferentes LAN o VLAN, porque el conmutador de capa 3 enruta los paquetes de datos por direcciones IP y subredes. Y el conmutador de capa 3 puede admitir protocolos de enrutamiento, inspeccionar paquetes entrantes e incluso puede tomar decisiones de enrutamiento basadas en las direcciones de origen y destino. En términos generales, hoy en día, la mayoría de las redes corporativas tienen una combinación de conmutadores PoE de capa 2 y capa 3.

 

Factores considerados al comprar un switch PoE

No basta con seleccionar en función de los diferentes tipos de conmutadores de alimentación a través de Ethernet. Todavía quedan varios factores que se deben considerar antes de tomar las decisiones finales.

Densidad portuaria

Los conmutadores de red PoE están disponibles en puertos comunes 8/12/16/24/48 o incluso más puertos. La decisión se reduce a la cantidad de dispositivos finales que requiere la red. El swicth PoE de 8 puertos es adecuado para uso doméstico, mientras que un switch de 48 puertos es popular en empresas y centros de datos ya que necesita conectar una gran cantidad de dispositivos de red. Pero tenga en cuenta que también es una decisión acertada planificar más puertos para el futuro crecimiento del negocio.

Velocidad de datos

En el mercado, la mayoría de los conmutadores Ethernet PoE admiten 10/100/1000Base-T o incluso velocidades más rápidas como 1/10G. En la mayoría de los casos, los conmutadores PoE utilizan cables Ethernet para conectar los PD. Esto significa que los conmutadores son compatibles con dispositivos Ethernet antiguos de 10/100 Mbps, sin necesidad de actualizarlos a conexiones de fibra. Y diseñados con puertos de enlace ascendente de 1/10G, los conmutadores se pueden conectar a un conmutador de agregación en la capa superior para aumentar el ancho de banda.

Consumo de energía

La clave para una instalación PoE exitosa es garantizar que el conmutador de red PoE seleccionado pueda proporcionar la potencia que requiere un PD, y que el consumo total de todos los PD conectados no debe exceder el máximo. consumo de energía del switch PoE. Por ejemplo, aquí hay un conmutador PoE de 8 puertos que cumple con IEEE 802.3af/at y tiene un máximo. consumo de energía de 150 W y presupuesto de energía PoE de 130 W (un conmutador PoE también consume energía en sí mismo, por lo tanto, el consumo máximo de energía siempre es mayor que el presupuesto de energía PoE, y el valor del conmutador consume; consulte las instrucciones adjuntas con el conmutador PoE). Por lo tanto, el conmutador puede conectar simultáneamente 8 (15,4 W × 8 = 123,2 W <130 W) dispositivos que utilicen el estándar IEEE 802.3af y solo 4 (30 W × 4 = 120 W <130 W) dispositivos que utilicen el estándar IEEE 802.3at. (Visita ¿Cómo suministra energía el switch de red PoE a los dispositivos PoE? para ver los secretos de la fuente de alimentación de la tecnología PoE)

Compatibilidad PoE

No todos los PSE pueden funcionar con todos los PD, incluso si ambos son funcionalmente buenos. Verifique la compatibilidad entre el conmutador PoE seleccionado y los PD, incluidos:

Asegúrate de que el conmutador de alimentación a través de Ethernet admita el estándar PoE que requieren los PD. Por ejemplo, si los PD del usuario utilizan el estándar PoE++, entonces debes elegir un conmutador PoE++ mientras que el conmutador PoE o el conmutador PoE+ no funcionen con sus PD.

Confirme que el modo de suministro de energía del nuevo conmutador de alimentación a través de Ethernet sea compatible con el modo de los PD. Si el PD está diseñado para el modo PoE B, pero el nuevo conmutador Ethernet solo admite el modo PoE A, el PD y el conmutador no pueden funcionar juntos.

Tenga en cuenta que la dependencia del proveedor es un caso especial. Algunos dispositivos solo pueden funcionar con productos producidos por el mismo fabricante, por lo que se recomienda conocer los protocolos que admiten los PD o el nuevo conmutador antes de comprar un conmutador PoE.

Apoyo técnico

También es un aspecto que no se debe ignorar, especialmente cuando las conexiones PoE son muy importantes en su red. Asegúrese de que haya soporte técnico eficiente y suficiente para su conmutador PoE. Esto le permite conectarse a los equipos de soporte técnico mientras algo sale mal con su conmutador, ahorrándole molestias y mejorando el tiempo de actividad.

 

Aviso de aplicación en conmutador PoE

En la mayoría de los casos, los conmutadores Ethernet PoE utilizan cables Ethernet para suministrar energía y datos a los PD. Una red PoE está limitada por el alcance efectivo de los cables Ethernet. Y la calidad del cable es un factor importante que influye en el máximo. alcance efectivo. Por lo tanto, se recomienda utilizar cables Ethernet que utilicen alambre de cobre libre de oxígeno, porque ofrece menos señal y pérdida de energía para la transmisión a la misma distancia. El máximo. La transmisión entre el conmutador PoE y los PD es de 100 metros. Cuanto más lejos esté un PD del conmutador alimentado por PoE, más débil será la señal. Para una transmisión más larga, un extensor PoE será útil.

 

Conclusión

Piénselo dos veces antes de comprar un conmutador PoE. E intente conocer la mayor cantidad de detalles posible sobre los tipos de conmutadores, luego agregue necesidades adicionales como puertos, velocidad y compatibilidad, etc. para obtener el conmutador Ethernet PoE adecuado según las necesidades reales.

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