Bei den Cisco Switches der Serie Sx350 mit vollständig verwaltetem Design handelt es sich um eigenständige Switches, die Fast Ethernet (FE)/Gigabit Ethernet (GE)- und Small Form-Factor Pluggable (SFP) 2 Combo- und PoE-Ports an bestimmten Modellen bereitstellen. Die Switches sind mit hochintegrierten Paketprozessoren der neuen Generation für Carrier Ethernet- und Small-Medium Enterprise (SME)-Anwendungen mit voller Leitungsgeschwindigkeit ausgestattet.
Mit dem webbasierten Dienstprogramm können Sie Ihr Netzwerk effizient bereitstellen und verwalten. Die Einrichtung und Fehlerbehebung ist dank benutzerfreundlicher Tools wie Cisco Discovery Protocol (CDP), FindIT Network Management und Cisco Smartports, mit denen das Netzwerk alle angeschlossenen Cisco Geräte automatisch erkennt und konfiguriert, problemlos möglich.
In diesem Artikel werden die Produkt- und Hardware-Spezifikationen der Switches der Serie Sx350 mit vollständigem Management vorgestellt. Weitere Informationen zu den vollständig verwalteten Switches der Serie Sx350 erhalten Sie hier.
Funktion | Beschreibung | |||
---|---|---|---|---|
Switching-Kapazität und Weiterleitungsrate Alle Switches bieten Wire-Speed- und Non-Blocking-Performance |
Modellname
|
Weiterleitungsrate in Millionen Paketen pro Sekunde (Mpps; 64-Byte-Pakete) | Switching-Kapazität in Gigabit pro Sekunde | |
SF350-48 |
13.10 |
17.6 |
||
SF350-48P |
13.10 |
17.6 |
||
SF350-48MP |
13.10 |
17.6 |
||
SG350-10 |
14.88 |
20.0 |
||
SG350-10P |
14.88 |
20.0 |
||
SG350-10MP |
14.88 |
20.0 |
||
SG355-10MP |
14.88 |
20.0 |
||
SG350-28 |
41.67 |
56.0 |
||
SG350-28P |
41.67 |
56.0 |
||
SG350-28MP |
41.67 |
56.0 |
Funktion |
Beschreibung |
---|---|
Spanning Tree Protocol (STP) |
|
Port-Gruppierung |
Unterstützung für IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
|
Virtual Local Area Network (VLAN) |
|
Sprach-VLAN |
|
Multicast-TV-VLAN |
Multicast-TV-VLAN ermöglicht die gemeinsame Nutzung des einzelnen Multicast-VLAN im Netzwerk, während die Teilnehmer in separaten VLANs verbleiben, auch als Multicast VLAN Registration (MVR) bekannt. |
Q-in-Q-VLAN |
VLANs überspannen ein Service-Provider-Netzwerk transparent und isolieren gleichzeitig den Datenverkehr zwischen den Kunden. |
Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) und Generic Attribute Registration Protocol (GARP) |
Protokolle für die automatische Weiterleitung und Konfiguration von VLANs in einer Bridge-Domäne |
Unidirectional Link Detection (UDLD) |
UDLD überwacht die physische Verbindung, um unidirektionale Verbindungen zu erkennen, die durch falsche Verkabelung oder Kabel-/Port-Fehler verursacht werden, um Weiterleitungsschleifen und Blackholing von Datenverkehr in Switched Networks zu verhindern. |
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Relay auf Layer 2 |
Vermittlung von DHCP-Datenverkehr an DHCP-Server in unterschiedlichen VLANs; arbeitet mit DHCP-Option 82 |
Internet Group Management Protocol (IGMP)-Snooping, Versionen 1, 2 und 3 |
IGMP beschränkt bandbreitenintensiven Multicast-Datenverkehr auf die Anfragen. unterstützt 1.000 Multicast-Gruppen (Source-Specific Multicasting wird ebenfalls unterstützt) |
IGMP Querier |
IGMP Querier wird verwendet, um eine Layer-2-Multicast-Domäne von Snooping-Switches zu unterstützen, wenn kein Multicast-Router vorhanden ist. |
Head-of-Line (HOL)-Blockierung |
Verhinderung von HOL-Blockierung |
Jumbo-Frame |
Bis zu 9.000 (9.216) Byte |
Funktion |
Beschreibung |
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IPv4-Routing |
|
Classless Interdomain Routing (CIDR) |
Unterstützung für CIDR |
Layer-3-Schnittstelle |
Konfiguration der Layer-3-Schnittstelle auf dem physischen Port, der LAG, der VLAN-Schnittstelle oder der Loopback-Schnittstelle |
DHCP-Relay auf Layer 3 |
Vermittlung von DHCP-Datenverkehr über IP-Domänen hinweg |
User Datagram Protocol (UDP)-Relay |
Vermittlung von Broadcast-Informationen über Layer-3-Domänen hinweg zur Anwendungserkennung oder für die Vermittlung von BootP-/DHCP-Paketen |
DHCP-Server |
|
Funktion |
Beschreibung |
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Secure Shell (SSH)-Protokoll |
SSH ist ein sicherer Ersatz für Telnet-Datenverkehr. Secure Copy Protocol (SCP) verwendet auch SSH. SSH v1 und v2 werden unterstützt. |
Secure Sockets Layer (SSL) |
SSL-Unterstützung: Verschlüsselung des gesamten HTTPS-Datenverkehrs für hochsicheren Zugriff auf die browserbasierte Verwaltungs-GUI des Switches |
IEEE 802.1X (Authentifizierer-Rolle) |
|
Webbasierte Authentifizierung |
Die webbasierte Authentifizierung ermöglicht die Netzwerkzugangskontrolle über einen Webbrowser für alle Hostgeräte und Betriebssysteme. |
STP Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard |
Ein Sicherheitsmechanismus zum Schutz des Netzwerks vor ungültigen Konfigurationen. Ein für BPDU Guard aktivierter Port wird geschlossen, wenn an diesem Port eine BPDU-Nachricht eingeht. |
STP Root Guard |
Dadurch wird verhindert, dass Edge-Geräte, die sich nicht unter der Kontrolle des Netzwerkadministrators befinden, zu STP-Root-Knoten werden. |
DHCP-Snooping |
Filtert DHCP-Nachrichten mit nicht registrierten IP-Adressen und/oder von unerwarteten oder nicht vertrauenswürdigen Schnittstellen. Dies verhindert, dass nicht autorisierte Geräte sich als DHCP-Server verhalten. |
IP Source Guard (IPSG) |
Wenn IP Source Guard an einem Port aktiviert ist, filtert der Switch vom Port empfangene IP-Pakete, wenn die Quell-IP-Adressen der Pakete nicht statisch konfiguriert wurden oder aus DHCP-Snooping dynamisch gelernt wurden. Dadurch wird das Spoofing von IP-Adressen verhindert. |
Dynamische ARP-Inspektion (DAI) |
Der Switch verwirft ARP-Pakete (Address Resolution Protocol) von einem Port, wenn keine statischen oder dynamischen IP/MAC-Bindungen vorhanden sind oder eine Diskrepanz zwischen den Quell- oder Zieladressen im ARP-Paket besteht. Dadurch werden Man-in-the-Middle-Angriffe verhindert. |
IP/MAC/Port Binding (IPMB) |
Die oben genannten Funktionen (DHCP Snooping, IP Source Guard und Dynamic ARP Inspection) arbeiten zusammen, um DOS-Angriffe im Netzwerk zu verhindern und so die Netzwerkverfügbarkeit zu erhöhen. |
Secure Core-Technologie (SCT) |
Stellt sicher, dass der Switch Management- und Protokolldatenverkehr unabhängig vom eingehenden Datenverkehr empfängt und verarbeitet. |
SSD (Secure Sensitive Data) |
Ein Mechanismus zur sicheren Verwaltung vertraulicher Daten (wie Kennwörter, Schlüssel usw.) auf dem Switch, zur Weitergabe dieser Daten an andere Geräte und zur sicheren automatischen Konfiguration. Der Zugriff auf die Anzeige vertraulicher Daten als unverschlüsselt oder verschlüsselt erfolgt entsprechend der vom Benutzer konfigurierten Zugriffsebene und der Zugriffsmethode des Benutzers. |
Layer-2-Isolierung Private VLAN Edge (PVE) mit Community-VLAN |
PVE (auch als geschützte Ports bezeichnet) bietet Layer-2-Isolierung zwischen Geräten im selben VLAN und unterstützt mehrere Uplinks. |
Kanal-Sicherheit |
Die Möglichkeit, MAC-Adressen für Ports zu sperren und die Anzahl gelernter MAC-Adressen zu begrenzen. |
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS), Terminal Access Controller Access Control System (TACACS+) |
Unterstützt RADIUS- und TACACS-Authentifizierung; Switch fungiert als Client |
Storm Control |
Broadcast, Multicast und Unicast (unbekannt) |
RADIUS Accounting |
Die RADIUS-Accounting-Funktionen ermöglichen das Senden von Daten zu Beginn und Ende der Dienste, wobei die während der Sitzung verwendete Ressourcenmenge (z. B. Zeit, Pakete, Byte usw.) angegeben wird. |
Denial of Service (DoS)-Schutz |
Verhinderung von DoS-Angriffen |
Zugriffskontrolllisten (ACLs) |
|
Funktion |
Beschreibung |
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Prioritätsstufen |
8 Hardware-Warteschleifen pro Port |
Planung |
Zuweisung von Warteschlangen mit strikter Priorität und Weighted Round-Robin (WRR) basierend auf DSCP und Class of Service (802.1p/CoS) |
Class of Service |
Port-basiert; 802.1p VLAN prioritätsbasiert; IPv4/v6-IP-Rangfolge, Type of Service (ToS) und DSCP-basiert; Differentiated Services (DiffServ) Klassifizierung und Kennzeichnung von ACLs, zuverlässige QoS |
Ratenbegrenzung |
Überwachung des Dateneingangs; Ausgangs-Shaping und Ratenkontrolle; pro VLAN, pro Port und Flow-basiert |
Überlastungsvermeidung |
Ein TCP-Überlastungsvermeidungsalgorithmus ist erforderlich, um die globale Synchronisierung mit TCP-Verlusten zu verringern und zu verhindern. |
Funktion |
Beschreibung |
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Standards |
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad LACP, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 800 2.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP und GVRP),IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af IEEE 802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 85 RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 922, RFC 920, RFC 950, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1 155, RFC 1157, RFC 1350, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1624, RFC 1700, RFC 1867, RFC 2030, RFC 2616, RFC 2 131, RFC 2132, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 2576, RFC 430, RFC 1 213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1573, RFC 1643, RFC 1757, RFC 1907, RFC 2 011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2 863, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1215, RFC 3416 |
Funktion |
Beschreibung |
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IPv6 |
|
IPv6-QoS |
Priorisierung von IPv6-Paketen in der Hardware |
IPv6-ACL |
IPv6-Pakete in der Hardware verwerfen oder begrenzen |
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|
Multicast Listener Discovery (MLD v1/2)-Snooping |
Bereitstellung von IPv6-Multicast-Paketen nur an die erforderlichen Empfänger |
IPv6-Anwendungen |
Web/SSL, Telnet-Server/SSH, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Client, DHCP Autoconfig, Cisco Discovery Protocol (CDP), Link Layer Discovery Protocol (LLDP) |
Unterstützte IPv6 Request for Comments (RFCs) |
|
Funktion | Beschreibung | |
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Webbenutzeroberfläche | Integriertes Switch-Konfigurationsprogramm für eine einfache browserbasierte Gerätekonfiguration (HTTP/HTTPS). Unterstützt Konfiguration, System-Dashboard, Systemwartung und -überwachung | |
Simple Network Management Protocol (SNMP) | SNMP-Versionen 1, 2c und 3 mit Unterstützung für Traps und User-Based Security Model (USM) der SNMP-Version 3 | |
Standard Management Information Base (MIBs) | Draft-ietf-bridge-8021x-MIB Draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB Draft-ietf-hubmib-etherif-MIB-v3-00-MIB Draft-ietf-syslog-device-MIB ianaaddramnumbers - MIB Ianaifty-MIB Ianaprot-MIB inet-address-MIB ip-forward-MIB IP-MIB RFC1155-SMI RFC1213-MIB SNMPv2-MIB SNMPv2-SMI SNMPv2-TM RMON-MIB.my dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB RFC1724-MIB RFC-1212.my_for_MG-Soft RFC1213-MIB rfc1757-MIB RFC- 1215.my SNMPv2- CONF.my SNMPv2-TC.my RFC2674-MIB RFC2575-MIB RFC2573-MIB RFC2233-MIB RFC2013-MIB RFC2012-MIB |
RFC2011-MIB Draft-ietf-entmib-sensor-MIB LLDP-MIB lldpextdot1-MIB lldpextdot3-MIB lldpextmed-MIB p-bridge-MIB q-bridge-MIB RFC1389-MIB RFC1493-MIB RFC1611-MIB RFC1612-MIB RFC1850-MIB RFC1907-MIB RFC2571-MIB RFC2572-MIB RFC2574-MIB RFC2576-MIB RFC2613-MIB RFC2665-MIB RFC2668-MIB RFC2737-MIB RFC2925-MIB RFC3621-MIB RFC4668-MIB RFC4670-MIB Trunk-MIB tunnel-MIB udp-MIB |
Private MIBs | CISCOSB-LLDP-MIB CISCOSB-MIB brgmulticast-MIB CISCOSB- Bridgemibobjects-MIB CISCOSB-bonjour-MIB CISCOSB-dhcpcl-MIB CISCO SB-MIB CISCOSB-wrandomtail-drop-MIB CISCOSB-traceroute-MIB CISCO SB-telnet-MIB CISCOSB-stormctrl-MIB CISCOSB-ssh-MIB CISCOSB-Socket-MIB CISCOSB-sntp-MIB CISCOSB-smon-MIB CISCOSB-Phy-MIB CISCOSB-multisessionterminal-MIB CISCO SB-MIB CISCOSB-Jumboframes - MIB CISCOSB-gvrp-MIB CISCOSB-endofmib-MIB CISCO SB-dot1x-MIB CISCOSB-device-params-MIB CISCOSB-CLI-MIB CISCOSB-cdb-MIB CISCOSB-brgmacswitch-MIB CISCOSB-3sw2swtables-MIB CISCOSB-smartPorts-MIB CISCOSB-tbi-MIB CISCOSB-macbaseprio-MIB CISCOSB-policy-MIB CISCOSB-env_mib CISCOSB-Sensor-MIB CISCOSB-aa-MIB CISCOSB-Anwendung-MIB CISCOSB-Bridgesecurity-MIB CISCOSB-copy-MIB CISCOSB-CPUCounters-MIB CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB CISCOSB-DHCP-MIB CISCOSB-dlf-MIB CISCOSB-dnscl-MIB CISCOSB-embweb-MIB CISCOSB-fft-MIB CISCOSB-Datei-MIB CISCOSB-Greeneth-MIB CISCOSB-Interfaces-MIB CISCO-Schnittstellen_Recovery-MIB |
CISCOSB-IP-MIB CISCOSB-Iprouter-MIB CISCOSB-IPv6-MIB CISCOSB-mnginf-MIB CISCOSB-LCI-MIB CISCOSB-Localization-MIB CISCOSB-mcmngr-MIB CISCOSB-mng-MIB CISCOSB-physdescription-MIB CISCOSB-PoE-MIB CISCOSB-ProtectPort-MIB CISCOSB-Rmon-MIB CISCOSB-rs232-MIB CISCOSB-SecuritySuite-MIB CISCOSB-snmp-MIB CISCOSB-specialbpdu-MIB CISCOSB-Banner-MIB CISCOSB-syslog-MIB CISCOSB-TCPSession-MIB CISCOSB-Traps-MIB CISCOSB-Trunk-MIB CISCOSB-Tuning-MIB CISCOSB-Tunnel-MIB CISCOSB-udp-MIB CISCOSB-VLAN-MIB CISCOSB-ipstdacl-MIB CISCO-SMI-MIB CISCOSB-DebugCapabilities-MIB CISCOSB-CDP-MIB CISCOSB-vlanVoice-MIB CISCOSB-EVENTS-MIB CISCOSB-sysmng-MIB CISCO SB-SCT-MIB CISCO-TC-MIB CISCO-VTP-MIB CISCO-CDP-MIB CISCOSB-EE-MIB CISCOSB-ssl-MIB CISCOSB-qosclimib-MIB CISCOSB-digital-keymanagement-MIB CISCOSB-tbp-MIB CISCOSMB-MIB CISCOSB-secsd-MIB CISCOSB-Draft-ietf-entmib-sensor-MIB CISCOSB-Draft-ietf-syslog-device-MIB CISCOSB-RFC2925-MIB |
Remote Monitoring (RMON) | Integrierter RMON-Software-Agent unterstützt 4 RMON-Gruppen (Verlauf, Statistiken, Alarme und Ereignisse) für eine verbesserte Verwaltung, Überwachung und Analyse des Datenverkehrs | |
Dual-Stack IPv4 und IPv6 | Koexistenz beider Protokoll-Stacks zur Vereinfachung der Migration | |
Firmware-Upgrade |
|
|
Port-Spiegelung | Der Datenverkehr eines Ports oder VLAN kann mithilfe eines Netzwerkanalysetools oder einer RMON-Überprüfung zu Analysezwecken auf einen anderen Port gespiegelt werden. Bis zu 8 Quell-Ports können auf einen Zielport gespiegelt werden. Eine einzelne Sitzung wird unterstützt | |
VLAN-Spiegelung | Der Datenverkehr von einem VLAN kann mithilfe eines Netzwerkanalysetools oder einer RMON-Überprüfung zu Analysezwecken auf einen Port gespiegelt werden. Bis zu 8 Quell-VLANs können auf einen Zielport gespiegelt werden. Eine einzelne Sitzung wird unterstützt. | |
DHCP (Optionen 12, 66, 67, 82, 129 und 150) | DHCP-Optionen ermöglichen eine strengere Kontrolle beim Beziehen von IP-Adressen, automatischer Konfiguration (inkl. Download der Konfigurationsdatei), DHCP-Relay und Hostname von einem zentralen Punkt (DHCP-Server) aus. | |
Secure Copy (SCP) | Sichere Übertragung von Dateien vom und zum Switch | |
Automatische Konfiguration mit Download der Secure Copy (SCP)-Datei | Ermöglicht sichere Massenbereitstellung mit Schutz vertraulicher Daten | |
Textbearbeitbare Konfigurationsdateien | Konfigurationsdateien können mit einem Texteditor bearbeitet und auf einen anderen Switch heruntergeladen werden. Dies vereinfacht die Massenbereitstellung. | |
Smartports | Vereinfachte Konfiguration von QoS- und Sicherheitsfunktionen | |
Auto Smartports | Wendet die über die Smartport-Rollen bereitgestellten Informationen an und wendet sie basierend auf den über das Cisco Discovery Protocol oder LLDP-MED erkannten Geräten automatisch auf den Port an. Dies ermöglicht Bereitstellungen ohne Benutzereingriff. | |
Textview-CLI
|
Skriptfähige Kommandozeilenschnittstelle. Es wird sowohl eine vollständige Kommandozeile als auch eine menübasierte CLI unterstützt. Die Benutzerberechtigungsstufen 1, 7 und 15 werden für die CLI unterstützt. | |
Cloud-Services | Unterstützung für das Cisco Small Business FindIT Network Tool | |
Lokalisierung | Lokalisierung von GUI und Dokumentation in mehrere Sprachen | |
Anderes Management | Traceroute; zentrale IP-Verwaltung; HTTP/HTTPS; SSH; RADIUS; Portspiegelung; TFTP-Upgrade; DHCP-Client BOOTP; SNTP; Xmodem-Upgrade; Kabeldiagnose; ping; Syslog; Telnet-Client (SSH-Unterstützung) | |
Zeitbasierter Port-Betrieb | Verbindung aktiv oder inaktiv basierend auf benutzerdefiniertem Zeitplan (wenn der Port vom Administrator aktiviert wurde) | |
Anmeldebanner | Mehrere konfigurierbare Banner für das Web und die Kommandozeile |
Funktion |
Beschreibung |
---|---|
EEE-Compliance (802.3az) |
Unterstützt 802.3az auf allen Kupferports (SG350-Modelle) |
Energieerkennung |
|
Erkennung der Kabellänge |
Passt die Signalstärke je nach Kabellänge für Gigabit Ethernet-Modelle an. Reduziert den Stromverbrauch für Kabel mit einer Länge von weniger als 10 m. |
Port-LEDs deaktivieren |
LEDs können manuell abgeschaltet werden, um Energie zu sparen |
Funktion | Beschreibung |
---|---|
Jumbo-Frames |
Frame-Größen bis zu 9.000 (9.216) Byte werden an 10/100- und Gigabit-Schnittstellen unterstützt. |
MAC-Tabelle |
Bis zu 16.000 (16.384) MAC-Adressen |
Funktion |
Beschreibung |
---|---|
Bonjour |
Der Switch meldet sich selbst mithilfe des Bonjour-Protokolls an. |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) (802.1ab) mit LLDP-MEDExtensions |
Mithilfe von LLDP kann der Switch seine Identifizierung, Konfiguration und Funktionen an benachbarte Geräte weitergeben, die die Daten in einer MIB speichern. LLDP-MED ist eine LLDP-Erweiterung, die die für IP-Telefone erforderlichen Erweiterungen hinzufügt. |
Cisco Discovery Protocol |
Der Switch meldet sich selbst mithilfe des Cisco Discovery Protocol an. Darüber hinaus erkennt er das angeschlossene Gerät und seine Eigenschaften über das Cisco Discovery Protocol. |
Funktion | Beschreibung | ||
---|---|---|---|
Bereitstellung von 802.3af PoE oder 802.3at PoE+ über jeden der im Leistungsbudget aufgeführten RJ-45-Ports
|
Switches unterstützen 802.3at PoE+, 802.3af, 802.3xx 60W und Cisco Prestandard (Legacy) PoE. Maximal 60 W pro 10/100- oder Gigabit-Ethernet-Port für PoE+ unterstützte Geräte und 15,4 W für PoE-unterstützte Geräte, bis das PoE-Budget für den Switch erreicht ist. Die insgesamt für PoE pro Switch verfügbare Leistung beträgt: | ||
Modellname | Für PoE dedizierte Leistung | Anzahl der Ports, die PoE unterstützen | |
SF350-48P | 382 W | 48 | |
SF350-48MP | 740 W | 48 | |
SG350-10P | 62 W | 8 | |
SG350-10MP | 62 W | 8 | |
SG355-10P | 124 W | 8 | |
SG350-28P | 195 W | 24 | |
SG350-28MP | 382 W | 24 |
Funktion | Beschreibung | |||
---|---|---|---|---|
Ports |
Modellname
|
Gesamte System-Ports | RJ-45-Ports | Combo-Ports (RJ-45 + SFP) |
SF350-48 | 48 Fast-Ethernet + 4 Gigabit-Ethernet | 48 Fast-Ethernet 2 Gigabit-Ethernet |
2 SFP-Steckplätze, 2 Gigabit Ethernet | |
SF350-48P | 48 Fast-Ethernet + 4 Gigabit-Ethernet | 48 Fast-Ethernet 2 Gigabit-Ethernet |
2 SFP-Steckplätze, 2 Gigabit Ethernet | |
SF350-48MP | 48 Fast-Ethernet + 4 Gigabit-Ethernet | 48 Fast-Ethernet 2 Gigabit-Ethernet |
2 SFP-Steckplätze, 2 Gigabit Ethernet | |
SG350-10 | 10-Gigabit-Ethernet | 8 Gigabit-Ethernet | 2 Gigabit Ethernet-Combo | |
SG350-10P | 10-Gigabit-Ethernet | 8 Gigabit-Ethernet | 2 Gigabit Ethernet-Combo | |
SG355-10P | 10-Gigabit-Ethernet | 8 Gigabit-Ethernet | 2 Gigabit Ethernet-Combo | |
SG350-10MP | 10-Gigabit-Ethernet | 8 Gigabit-Ethernet | 2 Gigabit Ethernet-Combo | |
SG350-28 | 28 Gigabit-Ethernet | 24-Gigabit-Ethernet | 2 SFP-Steckplätze, 2 Gigabit Ethernet-Combo | |
SG350-28P | 28 Gigabit-Ethernet | 24-Gigabit-Ethernet | 2 SFP-Steckplätze, 2 Gigabit Ethernet-Combo | |
SG350-28MP | 28 Gigabit-Ethernet | 24-Gigabit-Ethernet | 2 SFP-Steckplätze, 2 Gigabit Ethernet-Combo | |
Tasten | Reset-Taste | |||
Kabeltyp | Unshielded Twisted Pair (UTP)-Kabel der Kategorie 5 oder höher für 10BASE-T/100BASE-TX; UTP Kategorie 5 Ethernet oder höher für 1000BASE-T |
|||
LEDs | System, Link/Act, PoE, Geschwindigkeit, LED-Stromsparoption | |||
Flash | 32 MB | |||
CPU-Speicher | 256 MB |
Funktion | Beschreibung | |||
---|---|---|---|---|
Paketpuffer | Alle Zahlen werden über alle Ports aggregiert, da die Puffer dynamisch gemeinsam genutzt werden: | |||
Modellname | Paketpuffer | |||
SF350-48
|
24 MB
|
|||
SF350-48P
|
24 MB
|
|||
SF350-48MP
|
24 MB
|
|||
SG350-10
|
12 MB
|
|||
SG350-10P
|
12 MB
|
|||
SG355-10P
|
12 MB
|
|||
SG350-10MP
|
12 MB
|
|||
SG350-28
|
12 MB
|
|||
SG350-28P
|
12 MB
|
|||
SG350-28MP
|
12 MB
|
|||
Unterstützte SFP-Module | SKU | Medien | Geschwindigkeit | Maximale Entfernung |
MGBSX1
|
Multimode-Glasfaser |
1000 Mbit/s
|
350 m | |
MGBLH1
|
Singlemode-Glasfaser | 1000 Mbit/s | 40 km | |
MGBT1
|
Singlemode-Glasfaser | 1000 Mbit/s | 100 km |
Funktion |
Beschreibung |
|||
---|---|---|---|---|
Abmessungen (B x H x T) |
SG350-10, SG350-10P, SG350-10MP:
4,45 x 18,45 x 19,4 cm 279,4 x 44,45 x 170 mm
SG355-10P, SG350-28:
44,4 x 44,45 x 43,4 cm 440 x 44,45 x 202 mm
SF350-48, SG350-28P, SG350-28MP:
44,4 x 44,45 x 43,4 cm 440 x 44,45 x 257 mm
SF350-48P, SF350-48MP:
44,45 x 44,44 cm 440 x 44,45 x 350 mm |
|||
Gewicht |
SF350-48: 3,57 kg
SF350-48P: 5,59 kg
SF350-48MP: 5,61 kg
|
SG350-10: 1,09 kg
SG350-10P: 1,19 kg
SG355-10P: 2,36 kg
SG350-10MP: 1,19 kg
SG350-28: 2,75 kg
SG350-28P: 3,83 kg
SG350-28MP: 3,37 kg
|
||
Stromversorgung |
100-240 V 50-60 Hz, intern, universal: SF350-48P, SF350-48MP, SG350-28MP, SG350-28, SG350-28P, SG350-28MP
100-240 V 50-60 Hz, 0,7 A, extern: SG350-10
100-240 V 50-60 Hz, 1,5 A, extern: SG350-10P
100-240 V 50-60 Hz, intern, universal: SG355-10P
100-240 V 50-60 Hz, 2,0 A, extern: SG350-10MP |
|||
Zertifizierung | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE-Zeichen, FCC Part 15 (CFR 47) Class A | |||
Betriebstemperatur |
SG350-10, SG350-10P, SG355-10P, SG350-10MP, SG350-28, SG350-28P, SG350-28MP
0 bis 40 °C
SG350-10MP, SG350-10P, SG350-28P
0 bis 45 °C
SF350-48P, SF350-48MP, SG350-28MP
0 bis 50 °C
|
|||
Lagertemperatur | -20 bis 70 °C (-4 bis 158 °F) | |||
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | Relative Luftfeuchtigkeit von 10 bis 90 %, nicht kondensierend | |||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | Relative Luftfeuchtigkeit von 10 bis 90 %, nicht kondensierend | |||
Akustisches Rauschen und MTBF
|
Modellname |
Lüfter (Nummer)
|
Akustisches Rauschen
|
MTBF
bei 40 °C
(h)
|
SF350-48
|
lüfterlos
|
– |
277,653
|
|
SF350-48P
|
3 |
53,7 dB bei 40 °C
|
182,270
|
|
SF350-48MP
|
4 |
49,8 dB bei 40 °C
|
191,951
|
|
SG350-10
|
lüfterlos
|
– |
308,196
|
|
SG350-10P
|
lüfterlos
|
– |
205,647
|
|
SG355-10P
|
lüfterlos
|
– |
296,426
|
|
SG350-10MP
|
lüfterlos
|
– |
80,093
|
|
SG350-28
|
lüfterlos
|
– | 367,209 | |
SG350-28P
|
2 |
47,9 dB bei 40 °C
|
396,687
|
|
SG350-28MP
|
4 |
49,6 dB bei 40 °C
54 dB bei 50 °C
|
213,373
|