| Especificaciones |
Conmutador Cisco CBS350-16FP-2G |
| Capacidad en millones de paquetes por segundo (mpps (paquetes de 64 bytes) |
26,78 |
| Capacidad de conmutación en gigabits por segundo (Gbps) |
36,0 |
| Potencia dedicada a PoE |
240W |
| Número de puertos compatibles con PoE |
16 |
| Consumo de energía del sistema |
110V=27.53W 220V=26.68W |
| Consumo de energía (con PoE) |
110V=284W 220V=279.8W |
| Disipación de calor (BTU/h) |
971,78 |
| Puertos totales del sistema |
18 x Gigabit Ethernet |
| Puertos RJ-45 |
18 x Gigabit Ethernet |
| Puertos combinados (RJ45 + SFP (factor de forma pequeño) |
2 x SFP |
| Búfer de paquetes |
1,5 MB |
| Dimensiones de la unidad |
268 x 308 x 44 mm (10,56 x 12,14 x 1,73 pulgadas) |
| Peso de la unidad |
2,49 kg (5,49 lb) |
| Alimentación |
100-240V 50-60 Hz, interno, universal: CBS350-16FP-2G |
| Temperatura de funcionamiento |
-5° a 50°C (23° a 122°F) |
| Temperatura de almacenamiento |
-25° a 70°C (-13° a 158°F) |
| Humedad de funcionamiento |
10% a 90%, relativa, sin condensación |
| Humedad de almacenamiento |
10% a 90%, relativa, sin condensación |
| Ventilador (Número) |
Sin ventilador |
| Ruido acústico |
N/A |
| MTBF a 25 °C (horas) |
706 983 |
| Conmutación de capa 2 |
|
| Protocolo de árbol de expansión |
Compatibilidad con el protocolo de árbol de expansión estándar 802.1d. Convergencia rápida mediante 802.1w (Rapid Spanning Tree [RSTP]), habilitado de forma predeterminada. Varias instancias de árbol de expansión mediante 802.1s (MSTP; se admiten 8 instancias). Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) y Rapid PVST+ (RPVST+; se admiten 126 instancias) |
| Agrupación de puertos/agregación de enlaces |
Compatibilidad con el Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) IEEE 802.3ad ● Hasta 8 grupos ● Hasta 8 puertos por grupo con 16 puertos candidatos para cada uno (agregación de enlaces dinámica 802.3ad) |
| VLAN |
Compatibilidad con hasta 4094 VLAN simultáneamente VLAN basadas en puertos y basadas en etiquetas 802.1Q; VLAN basadas en MAC; VLAN basadas en protocolos; VLAN basadas en subredes IP VLAN de gestión VLAN privada con puertos promiscuos, aislados y comunitarios Private VLAN Edge (PVE), también conocida como puertos protegidos, con múltiples enlaces ascendentes VLAN de invitado, VLAN no autenticada Asignación dinámica de VLAN a través del servidor RADIUS junto con la autenticación de cliente 802.1x VLAN de CPE |
| VLAN de voz |
El tráfico de voz se asigna automáticamente a una VLAN específica de voz y se trata con los niveles de QoS adecuados. El protocolo de descubrimiento de servicios de voz (VSDP) ofrece una implementación sin intervención a nivel de red de los terminales de voz y los dispositivos de control de llamadas. |
| VLAN de TV de multidifusión |
La VLAN de TV de multidifusión permite compartir la misma VLAN de multidifusión en la red mientras los suscriptores permanecen en VLANs separadas. Esta función también se conoce como Multicast VLAN Registration (MVR). |
| Traducción de VLAN |
Compatibilidad con el mapeo de VLAN uno a uno. En el mapeo de VLAN uno a uno, en una interfaz de borde, las VLAN de cliente (C-VLAN) se mapean a las VLAN de proveedor de servicios (S-VLAN) y las etiquetas C-VLAN originales se reemplazan por la S-VLAN especificada. |
| Q-in-Q |
Las VLAN atraviesan de forma transparente una red de proveedor de servicios mientras aíslan el tráfico entre los clientes. |
| Q-in-Q selectivo |
El Q-in-Q selectivo es una mejora de la función básica de Q-in-Q y proporciona, por cada interfaz de borde, múltiples mapeos de diferentes C-VLAN a S-VLAN separadas. El Q-in-Q selectivo también permite configurar el Ethertype (Identificador de protocolo de etiqueta [TPID]) de la etiqueta S-VLAN. También se admite el túnel de protocolo de capa 2 sobre Q-in-Q. |
Protocolo de registro de VLAN genérico (GVRP/Protocolo de registro de atributos genérico (GARP) |
El Protocolo de registro de VLAN genérico (GVRP) y el Protocolo de registro de atributos genérico (GARP) permiten la propagación y configuración automáticas de VLAN en un dominio puenteado. |
Detección de enlaces unidireccionales (UDLD) |
UDLD supervisa la conexión física para detectar enlaces unidireccionales causados por un cableado incorrecto o fallas en el cable/puerto para evitar bucles de reenvío y la pérdida de tráfico en las redes conmutadas. |
Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP Relay en Capa 2) |
Reenvío de tráfico DHCP al servidor DHCP en una VLAN diferente; funciona con la opción 82 de DHCP. |
Protocolo de gestión de grupos de Internet (IGMP versiones 1, 2 y 3 snooping) |
IGMP limita el tráfico de multidifusión que consume mucho ancho de banda solo a los solicitantes; admite 2000 grupos de multidifusión (también se admite la multidifusión específica de la fuente). |
| Solicitante IGMP |
El solicitante de IGMP se utiliza para admitir un dominio de multidifusión de Capa 2 de conmutadores de snooping en ausencia de un enrutador de multidifusión. |
| Proxy IGMP |
El proxy IGMP proporciona un mecanismo para el reenvío de multidifusión basado en información de membresía IGMP sin necesidad de protocolos de enrutamiento de multidifusión más complicados. |
| Bloqueo de cabecera de línea (HOL) |
Prevención de bloqueo HOL |
| Detección de bucle |
La detección de bucles proporciona protección contra bucles transmitiendo paquetes de protocolo de bucle fuera de los puertos en los que se ha habilitado la protección de bucle. Funciona independientemente de STP. |
| Capa 3 |
|
| Enrutamiento IPv4 |
Enrutamiento a velocidad de cable de paquetes IPv4. Hasta 990 rutas estáticas y hasta 128 interfaces IP. |
| Enrutamiento IPv6 |
Enrutamiento a velocidad de cable de paquetes IPv6. |
| Interfaz de capa 3 |
Configuración de la interfaz de capa 3 en puerto físico, agregación de enlaces (LAG), interfaz VLAN o interfaz de bucle invertido. |
| Enrutamiento entre dominios sin clases (CIDR) |
Compatibilidad con enrutamiento entre dominios sin clases. |
| RIP v2 |
Compatibilidad con la versión 2 del Protocolo de información de enrutamiento para enrutamiento dinámico. |
| Enrutamiento basado en políticas (PBR) |
Control de enrutamiento flexible para dirigir paquetes a diferentes saltos siguientes según la lista de control de acceso (ACL) IPv4 o IPv6. |
| Servidor DHCP |
El conmutador funciona como un servidor DHCP IPv4 que asigna direcciones IP para múltiples grupos/ámbitos DHCP. Compatibilidad con opciones DHCP. |
| Reenvío DHCP en capa 3 |
Reenvío de tráfico DHCP entre dominios IP. |
| Reenvío del Protocolo de datagramas de usuario (UDP) |
Reenvío de información de difusión a través de dominios de Capa 3 para el descubrimiento de aplicaciones o el reenvío de paquetes del Protocolo de arranque (BOOTP)/DHCP. |
| Apilamiento de hardware |
Hasta 4 unidades en una pila. Hasta 200 puertos administrados como un único sistema con conmutación por error de hardware. El apilamiento es compatible con los siguientes modelos. |
| Alta disponibilidad |
La conmutación por error rápida de la pila ofrece una pérdida de tráfico mínima. Admite la agregación de enlaces entre varias unidades en una pila. |
| Configuración/administración de apilamiento plug-and-play |
Activo/en espera para un control de pila resistente. Numeración automática. Intercambio en caliente de unidades en pila. Opciones de apilamiento en anillo y cadena, velocidad de puerto de apilamiento automático, opciones de puerto de apilamiento flexibles. |
| Interconexiones de pila de alta velocidad |
Interfaces de fibra 10G de alta velocidad y rentables. |
| Seguridad |
|
| Protocolo Secure Shell (SSH) |
SSH es un reemplazo seguro para el tráfico Telnet. El Protocolo de copia segura (SCP) también utiliza SSH. Se admiten SSH v1 y v2. |
| Secure Sockets Layer (SSL) |
Soporte SSL: cifra todo el tráfico HTTPS, lo que permite un acceso altamente seguro a la GUI de gestión basada en navegador del conmutador. |
| IEEE 802.1X (Rol de autenticador) |
802.1X: autenticación y contabilidad de RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service), hash MD5; VLAN de invitado; VLAN no autenticada, modo de host único/múltiple y sesiones únicas/múltiples. Admite 802.1X basado en tiempo; asignación dinámica de VLAN; autenticación MAC. |
| Solicitante IEEE 802.1X |
Se puede configurar un conmutador para que actúe como un solicitante para otro conmutador. Esto permite un acceso seguro extendido en áreas fuera del armario de cableado (como salas de conferencias). |
| Autenticación basada en web |
La autenticación basada en web proporciona control de admisión a la red a través del navegador web a cualquier dispositivo host y sistema operativo. |
| Protección de la unidad de datos de protocolo de puente (BPDU) de STP |
Un mecanismo de seguridad para proteger la red de configuraciones no válidas. Un puerto habilitado para BPDU Guard se cierra si se recibe un mensaje BPDU en ese puerto. Esto evita bucles de topología accidentales. |
| Protección de raíz STP |
Esto evita que los dispositivos de borde que no están bajo el control del administrador de red se conviertan en nodos raíz del Protocolo de árbol de expansión. |
| Protección de bucle STP |
Proporciona protección adicional contra bucles de reenvío de Capa 2 (bucles STP). |
| Espionaje DHCP |
Filtra los mensajes DHCP con direcciones IP no registradas y/o de interfaces inesperadas o no confiables. Esto evita que los dispositivos no autorizados actúen como servidores DHCP. |
| Protección de fuente IP (IPSG) |
Cuando IPSG está habilitado en un puerto, el conmutador filtra los paquetes IP recibidos del puerto si las direcciones IP de origen de los paquetes no se han configurado estáticamente o aprendido dinámicamente mediante el snooping DHCP. Esto evita la suplantación de direcciones IP. |
| Inspección ARP dinámica (DAI) |
El conmutador descarta los paquetes ARP de un puerto si no hay enlaces IP/MAC estáticos o dinámicos o si hay una discrepancia entre las direcciones de origen o destino en el paquete ARP. Esto evita ataques de intermediario. |
| Enlace IP/MAC/Puerto (IPMB) |
Las funciones anteriores (Snooping DHCP, IP Source Guard y Dynamic ARP Inspection) trabajan juntas para prevenir ataques DOS en la red, aumentando así la disponibilidad de la red. |
| Tecnología de núcleo seguro (SCT) |
Asegura que el conmutador recibirá y procesará el tráfico de gestión y protocolo sin importar la cantidad de tráfico recibido. |
| Datos confidenciales seguros (SSD) |
Un mecanismo para gestionar datos confidenciales (como contraseñas, claves, etc.) de forma segura en el switch, enviando estos datos a otros dispositivos, y autoconfiguración segura. Se proporciona acceso para ver los datos confidenciales en texto plano o cifrados de acuerdo con el nivel de acceso configurado por el usuario y el método de acceso del usuario. |
| Sistemas confiables |
Los sistemas confiables proporcionan una base de alta seguridad para los productos de Cisco. Defensas en tiempo de ejecución (Protección de espacio ejecutable [X-Space], Aleatorización del diseño del espacio de direcciones [ASLR], Verificación de tamaño de objeto integrada [BOSC]) |
| VLAN privada |
La VLAN privada proporciona seguridad y aislamiento entre los puertos del switch, lo que ayuda a garantizar que los usuarios no puedan espiar el tráfico de otros usuarios; soporta múltiples enlaces ascendentes |
| Aislamiento de capa 2 Borde de VLAN privada (PVE) |
PVE (también conocido como puertos protegidos) proporciona aislamiento de Capa 2 entre dispositivos en la misma VLAN, soporta múltiples enlaces ascendentes |
| Seguridad de puertos |
Capacidad de bloquear direcciones MAC de origen a puertos y limita el número de direcciones MAC aprendidas |
| RADIUS/TACACS+ |
Soporta autenticación RADIUS y TACACS. El switch funciona como cliente |
| Contabilidad RADIUS |
Las funciones de contabilidad RADIUS permiten enviar datos al inicio y al final de los servicios, indicando la cantidad de recursos (como tiempo, paquetes, bytes, etc.) utilizados durante la sesión. |
| Control de tormentas |
Difusión, multidifusión y unidifusión desconocida |
| Prevención de DoS |
Prevención de ataques de denegación de servicio (DoS) |
| Múltiples niveles de privilegio de usuario en CLI |
Niveles de privilegio 1, 7 y 15 |
| ACLs |
Soporte para hasta 1,024 reglas. Descartar o limitar la tasa según MAC de origen y destino, ID de VLAN, dirección IPv4 o IPv6, etiqueta de flujo IPv6, protocolo, puerto, Punto de código de servicios diferenciados (DSCP)/precedencia IP, Puertos de origen y destino del Protocolo de control de transmisión/Protocolo de datagramas de usuario (TCP/UDP), prioridad 802.1p, tipo de Ethernet, paquetes del Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP), paquetes IGMP, bandera TCP; ACL se puede aplicar tanto en el lado de entrada como de salida. ACLs basadas en tiempo soportadas |
| Calidad de servicio |
|
| Niveles de prioridad |
8 colas de hardware |
| Programación |
Prioridad estricta y Round-Robin ponderado (WRR) |
| Clase de servicio |
Basado en puerto; basado en prioridad de VLAN 802.1p; basado en precedencia IP/Tipo de servicio (ToS)/DSCP de IPv4/v6; Servicios diferenciados (DiffServ); clasificación y remarcado de ACL, QoS confiable. Asignación de cola basada en DSCP y clase de servicio (802.1p/CoS) |
| Limitación de velocidad |
Limitador de entrada; modelado de salida y control de velocidad; por VLAN, por puerto y basado en flujo; control de 2R3C |
| Prevención de congestión |
Se requiere un algoritmo de prevención de congestión TCP para minimizar y prevenir la sincronización global de pérdida de TCP |
| Optimización de tráfico iSCSI |
Un mecanismo para dar prioridad al tráfico iSCSI sobre otros tipos de tráfico |
| Estándares |
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet sobre fibra para LAN, IEEE 802.3an 10GBase-T 10 Gbit/s Ethernet sobre cable de par trenzado de cobre, IEEE 802.3x Control de flujo, IEEE 802.1D (STP, GARP y GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w Rapid STP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Autenticación de acceso a puertos, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 826, RFC 879, RFC 896, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1573, RFC 1624, RFC 1643, RFC 1700, RFC 1757, RFC 1867, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2030, RFC 2131, RFC 2132, RFC 2233, RFC 2576, RFC 2616, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3164, RFC 3176, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3416, RFC 4330 |
| IPv6 |
|
| IPv6 |
Modo de host IPv6; IPv6 sobre Ethernet; pila dual IPv6/IPv4; descubrimiento de vecinos y enrutadores IPv6 (ND); autoconfiguración de direcciones sin estado IPv6; descubrimiento de unidad de transmisión máxima (MTU); detección de direcciones duplicadas (DAD); ICMP versión 6; cliente DHCPv6 con estado; IPv6 sobre red IPv4 con soporte de túnel del Protocolo de direccionamiento automático intrasitio (ISATAP); certificado USGv6 e IPv6 Gold Logo |
| IPv6 QoS |
Priorizar paquetes IPv6 en hardware |
| ACL de IPv6 |
Descartar o limitar la tasa de paquetes IPv6 en hardware |
| Seguridad de primer salto IPv6 |
Protección RA; inspección ND; protección DHCPv6; tabla de enlaces de vecinos (snooping y entradas estáticas); verificación de integridad de enlaces de vecinos |
| Snooping de Multicast Listener Discovery (MLD v1/2) |
Entregar paquetes de multidifusión IPv6 solo a los receptores requeridos |
| Proxy MLD |
El proxy MLD proporciona un mecanismo para el reenvío de multidifusión basado en información de membresía de MLD sin necesidad de protocolos de enrutamiento de multidifusión más complejos. |
| Aplicaciones IPv6 |
Web/SSL, servidor Telnet/SSH, ping, traceroute, Protocolo de tiempo de red simple (SNTP), Protocolo de transferencia de archivos trivial (TFTP), SNMP, RADIUS, syslog, cliente del Sistema de nombres de dominio (DNS), cliente Telnet, cliente DHCP, autoconfiguración DHCP, retransmisión DHCP IPv6, sistema de control de acceso del controlador de acceso a terminales Plus (TACACS+) |
| RFCs IPv6 compatibles |
RFC 4443 (que anula RFC2463): ICMP versión 6; RFC 4291 (que anula RFC 3513): arquitectura de direcciones IPv6; RFC 4291: arquitectura de direccionamiento IPv6; RFC 2460: especificación IPv6; RFC 4861 (que anula RFC 2461): descubrimiento de vecinos para IPv6; RFC 4862 (que anula RFC 2462): autoconfiguración de direcciones sin estado IPv6; RFC 1981: descubrimiento de MTU de ruta; RFC 4007: arquitectura de direcciones con ámbito IPv6; RFC 3484: mecanismo de selección de direcciones predeterminado; RFC 5214 (que anula RFC 4214): tunelización ISATAP; RFC 4293: MIB IPv6: convenciones textuales y grupo general; RFC 3595: convenciones textuales para etiqueta de flujo IPv6 |
| Gestión |
|
| Panel de control de Cisco Business |
Soporte para sonda incrustada para Cisco Business Dashboard que se ejecuta en el switch. Elimina la necesidad de configurar una máquina virtual o hardware independiente para la sonda de Cisco Business Dashboard en el sitio. |
| Aplicación móvil Cisco Business |
Aplicación móvil para productos Cisco Business Switch y Wireless. Ayuda a configurar una red local en minutos y proporciona una gestión sencilla al alcance de su mano. |
| Agente Cisco Network Plug and Play (PnP) |
La solución Cisco Network Plug and Play ofrece una propuesta sencilla, segura, unificada e integrada para facilitar el despliegue de nuevos dispositivos en sucursales o campus, o para aprovisionar actualizaciones en una red existente. La solución proporciona un enfoque unificado para aprovisionar routers, switches y dispositivos inalámbricos de Cisco con una experiencia de despliegue casi nula. Soporta Cisco PnP Connect |
| Interfaz de usuario web |
Utilidad de configuración de switch incorporada para una fácil configuración de dispositivos basada en navegador (HTTP/HTTPS). Soporta modo simple y avanzado, configuración, asistentes, panel de control personalizable, mantenimiento del sistema, monitoreo, ayuda en línea y búsqueda universal |
| SNMP |
SNMP versiones 1, 2c y 3 con soporte para traps, y SNMP versión 3 User-based Security Model (USM) |
| Monitoreo remoto (RMON) |
El agente de software RMON incorporado soporta 4 grupos RMON (historial, estadísticas, alarmas y eventos) para una mejor gestión, monitoreo y análisis del tráfico |
| Pila dual IPv4 e IPv6 |
Coexistencia de ambas pilas de protocolo para facilitar la migración |
| Actualización de firmware |
Actualización mediante navegador web (HTTP/HTTPS y TFTP) y actualización a través de SCP ejecutándose sobre SSH. Imágenes duales para actualizaciones de firmware resilientes |
| Duplicación de puertos |
El tráfico de un puerto se puede duplicar en otro puerto para su análisis con un analizador de red o una sonda RMON. Se pueden duplicar hasta 8 puertos de origen en un puerto de destino. |
| Duplicación de VLAN |
El tráfico de una VLAN se puede duplicar en un puerto para su análisis con un analizador de red o una sonda RMON. Se pueden duplicar hasta 8 VLAN de origen en un puerto de destino. |
| Redirección y duplicación basadas en flujo |
Redireccionar o duplicar el tráfico a un puerto de destino o sesión de duplicación basada en el flujo |
| Analizador de puerto de switch remoto (RSPAN) |
El tráfico se puede duplicar a través del dominio de Capa 2 a un puerto remoto en un switch diferente para facilitar la solución de problemas |
| Agente sFlow |
El switch puede exportar muestras sFlow a colectores externos. sFlow proporciona visibilidad del tráfico de red hasta el nivel de flujo |
| DHCP (opciones 12, 59, 60, 66, 67, 82, 125, 129 y 150) |
Las opciones DHCP facilitan un control más estricto desde un punto central (servidor DHCP) para obtener la dirección IP, la autoconfiguración (con descarga de archivos de configuración e imagen), el reenvío de DHCP y el nombre de host |
| Copia segura (SCP) |
Transferir archivos de forma segura hacia y desde el switch |
| Autoconfiguración con descarga de archivos de copia segura (SCP) |
Permite el despliegue masivo seguro con protección de datos sensibles |
| Archivos de configuración editables por texto |
Los archivos de configuración pueden editarse con un editor de texto y descargarse a otro switch, facilitando un despliegue masivo más sencillo |
| Smartports |
Configuración simplificada de las capacidades de QoS y seguridad |
| Auto Smartports |
Aplica la inteligencia proporcionada a través de las funciones de Smartport y la aplica automáticamente al puerto según los dispositivos descubiertos a través de Cisco Discovery Protocol o LLDP-MED. Esto facilita los despliegues sin intervención |
| CLI de Textview |
Interfaz de línea de comandos programable. Se admite una CLI completa, así como una CLI basada en menús. Se admiten los niveles de privilegio de usuario 1, 7 y 15 para la CLI |
| Localización |
Localización de la GUI y la documentación en varios idiomas |
| Banner de inicio de sesión |
Múltiples banners configurables tanto para la web como para la CLI |
| Otras gestiones |
Traceroute; gestión de IP única; HTTP/HTTPS; SSH; RADIUS; duplicación de puertos; actualización TFTP; cliente DHCP; BOOTP; SNTP; actualización Xmodem; diagnóstico de cables; ping; syslog; cliente Telnet (soporte SSH seguro); configuración automática de la hora desde la estación de gestión |
| Verde (eficiencia energética) |
| Detección de energía |
Apaga automáticamente la alimentación en el puerto RJ-45 cuando detecta una caída de enlace. El modo activo se reanuda sin pérdida de paquetes cuando el switch detecta que el enlace está activo |
| Detección de longitud de cable |
Ajusta la intensidad de la señal en función de la longitud del cable. Reduce el consumo de energía para cables más cortos. |
| Compatible con EEE (802.3az) |
Compatible con IEEE 802.3az en todos los puertos Gigabit Ethernet de cobre |
| Desactivar LEDs de puerto |
Los LEDs se pueden apagar manualmente para ahorrar energía |
| Operación de puerto basada en el tiempo |
Enlace activo o inactivo según un horario definido por el usuario (cuando el puerto está administrativamente inactivo) |
| PoE basado en el tiempo |
La alimentación PoE se puede activar o desactivar según un horario definido por el usuario para ahorrar energía |
| General |
|
| Jumbo frames |
Tamaños de trama de hasta 9K bytes. El MTU predeterminado es de 2K bytes |
| Tabla MAC |
16K direcciones |