端口配置:拥有 4 个 M12 D-coded 以太网端口,传输速率为 10/100 Mbps,这种端口适合连接对速率要求不是极高、但需一定抗干扰能力的工业设备,像现场传感器、小型控制器等 。4 个 M12 X-coded 以太网端口,速率可达 1000 Mbps,能满足对高速数据传输有需求的设备,如高清摄像头、工业机器人的数据传输 。2 个千兆铜缆端口(RJ45 接口),可用于连接服务器、路由器等设备,方便构建高速稳定的网络骨干链路 。
数据交换能力:支持全双工和半双工模式,用户可根据设备连接需求和网络环境灵活选择,在设备兼容性和网络资源利用上提供了便利 。具备高速数据传输性能,适用于工业自动化和交通运输系统等对数据实时性要求高的领域,确保大量数据能快速、稳定传输。
电源与功耗:输入电压为 24V DC,这是工业领域常见的电源规格,便于接入工厂现有供电系统 。典型运行功耗低,符合节能型工业网络的需求,能有效降低运营成本。
环境适应性:工作温度范围为 -40°C 至 +70°C,可在寒冷的户外环境或高温的工业厂房等恶劣温度条件下正常工作 。防护等级符合 IP65/IP67 标准,具备出色的防尘防水能力,能有效抵御灰尘、水溅等外界因素影响 。抗振动与抗冲击性能符合工业标准,在有振动和冲击的工业环境中(如工厂生产线、轨道交通车辆内)也能稳定运行。
网络协议支持:支持 VLAN(虚拟局域网),可将网络划分为多个逻辑子网,提高网络安全性和管理效率,比如将不同生产区域的设备划分到不同 VLAN,实现数据隔离 。支持 QoS(服务质量),能为不同类型的数据(如语音、视频、控制指令等)分配不同的优先级,保障关键数据的传输质量 。支持端口镜像,方便网络管理人员对网络流量进行监控和分析,及时发现网络故障或异常。支持 RSTP(快速生成树协议)、MSTP(多生成树协议)等冗余协议,增强网络稳定性,当网络中出现链路故障时,能快速切换到备用链路,确保网络通信不中断。
管理功能:支持 SNMP(简单网络管理协议),可实现远程网络管理,管理员能通过网络对交换机进行监控和配置 。具备 Web 管理界面,操作直观便捷,无需专业的命令行操作技能,降低了管理门槛 。支持 CLI(命令行)配置,为专业网络工程师提供了更精确、灵活的配置方式。
适用场景:在工业自动化领域,适用于工厂生产线、自动化控制系统,能实现各类设备高效互联,保障生产过程中数据的实时传输和控制指令的及时下达 。在轨道交通与交通管理方面,可部署于列车通信、地铁信号系统、道路监控等场景,确保交通系统的可靠运行 。在能源与公用事业领域,适用于变电站自动化、远程监控系统,保障能源供应和设施监控的网络稳定 。在智能楼宇与安防监控中,能保障安全监控设备稳定联网,实现对楼宇的实时监控和安全防护。
丰富多样的端口配置:配备 4 个 M12 D-coded 以太网端口,传输速率为 10/100 Mbps 。这种端口在工业现场应用广泛,连接传感器、小型控制器等设备时,能提供稳定且适配的网络传输速度。例如在工厂自动化生产线中,大量的温度、压力传感器可通过这些端口与控制系统相连,确保采集的数据及时传输。4 个 M12 X-coded 以太网端口,速率可达 1000 Mbps ,适合连接对带宽需求较高的设备,像高清摄像头、工业机器人等。在智能工厂的机器视觉检测环节,高清摄像头产生的大量图像数据能通过这些高速端口快速传输,满足实时检测和分析的需求。还设有 2 个千兆铜缆端口(RJ45 接口),方便连接服务器、路由器等核心网络设备,便于构建高速稳定的网络骨干链路,实现不同网络区域间的高效数据交互。
强大的数据交换能力:支持全双工和半双工模式,用户可依据设备连接的实际需求和网络环境进行灵活选择。在设备兼容性和网络资源利用上提供了极大的便利。在一些老旧设备与新设备混合的工业网络中,可根据不同设备的通信模式选择合适的工作模式,确保网络的互联互通 。具备高速数据传输性能,适用于工业自动化和交通运输系统等对数据实时性要求极高的领域。在汽车制造的自动化生产线中,各设备间需要实时交互大量控制指令和生产数据,该交换机能够确保这些数据快速、稳定地传输,保障生产线的高效稳定运行。
出色的环境适应能力:工作温度范围为 -40°C 至 +70°C,可在寒冷的户外环境(如极地科考站的网络设备连接)或高温的工业厂房(如钢铁冶炼车间)等恶劣温度条件下正常工作,确保网络连接不中断。防护等级符合 IP65/IP67 标准,具备卓越的防尘防水能力。在多尘的矿山开采环境或易受水溅的船舶甲板上,能有效抵御灰尘和水的侵入,保护内部电路,延长设备使用寿命 。抗振动与抗冲击性能符合工业标准,在有振动和冲击的工业环境中(如工厂生产线、轨道交通车辆内),能稳固地保持工作状态,维持网络的稳定运行。
全面的网络协议支持:支持 VLAN(虚拟局域网),用户可将网络划分为多个逻辑子网,提高网络安全性和管理效率。比如在大型工厂中,可将不同生产区域的设备划分到不同 VLAN,实现数据隔离,防止不同区域间数据相互干扰,同时便于进行流量控制和资源分配 。支持 QoS(服务质量),能为不同类型的数据(如语音、视频、控制指令等)分配不同的优先级,保障关键数据的传输质量。在远程监控系统中,视频数据和控制指令可被赋予较高优先级,确保监控画面流畅、控制指令及时下达 。支持端口镜像功能,方便网络管理人员对网络流量进行监控和分析,及时发现网络故障或异常,保障网络的正常运行 。支持 RSTP(快速生成树协议)、MSTP(多生成树协议)等冗余协议,增强网络稳定性。当网络中出现链路故障时,能快速切换到备用链路,确保网络通信不中断,提升网络的可靠性。
便捷高效的管理功能:支持 SNMP(简单网络管理协议),可实现远程网络管理,管理员能通过网络对交换机进行监控和配置,无需亲临现场,提高管理效率 。具备 Web 管理界面,操作直观便捷,无需专业的命令行操作技能,降低了管理门槛,普通技术人员也能轻松上手 。支持 CLI(命令行)配置,为专业网络工程师提供了更精确、灵活的配置方式,满足复杂网络环境下的高级配置需求 。
散热方式推测
自然散热:许多工业以太网交换机采用自然散热方式,通过设备外壳的大面积金属材质来实现。MM20 - M2T1T1SAHH 可能也利用了这种方式,其外壳设计有较大的散热表面积,金属外壳能够快速吸收交换机内部电子元件产生的热量,并将热量散发到周围空气中。这样在一些对散热要求不是特别高、环境温度相对稳定的工业场景中,仅依靠自然散热就能满足交换机正常运行的温度需求。比如在室内且设备发热量较小的办公自动化网络环境中,自然散热可保证交换机稳定工作 。
散热片辅助散热:为增强散热效果,赫思曼部分交换机可能会在关键发热元件上安装散热片。MM20 - M2T1T1SAHH 或许也配备了散热片,这些散热片通常由导热性能良好的金属制成,如铝或铜。它们紧密贴合在像芯片等发热量大的元件表面,极大地增加了散热面积,加快热量的散发速度。在交换机工作时,热量从发热元件传导至散热片,再由散热片散发到周围环境中,有效降低了元件的温度 。
散热系统设计考量
紧凑结构下的散热优化:考虑到交换机的紧凑设计,其内部空间有限,散热系统的设计需充分利用有限空间。可能采用了将散热通道与内部布局相结合的设计,确保空气能够在交换机内部合理流动,带走热量。例如,在电路板的设计上,会规划好发热元件的位置,使空气能够顺畅地流经这些元件,提高散热效率。同时,合理安排内部布线,避免线路阻碍空气流通,保证热量能够顺利传递到外壳或散热片进行散发 。
适应恶劣环境的散热能力:作为工业级交换机,需在多种恶劣环境下工作,其散热系统要能适应不同的环境条件。在高温环境中,散热系统要保证交换机不会因过热而性能下降或出现故障;在低温环境下,又要防止因温度过低导致电子元件性能不稳定。所以,其散热系统可能具备一定的温度调节功能,比如通过智能控制散热片的散热效率,在不同温度环境下维持交换机内部合适的工作温度 。
散热系统对交换机性能的影响。https://itadcs.com/
保障稳定运行:良好的散热系统对于维持交换机的稳定运行至关重要。如果散热不佳,交换机内部温度过高,会导致电子元件性能下降,出现数据传输错误、端口故障等问题,严重影响网络的稳定性和可靠性。而有效的散热系统能够确保交换机在长时间运行过程中,内部温度始终保持在合理范围内,保障各端口正常工作,维持高速、稳定的数据传输 。
延长使用寿命:合适的散热系统有助于延长交换机的使用寿命。当电子元件在适宜的温度下工作时,其老化速度会明显减缓,从而减少因元件损坏导致的设备故障。MM20 - M2T1T1SAHH 的散热系统若能有效控制温度,就能降低元件的故障率,使交换机在工业环境中长时间稳定运行,减少设备更换和维护成本 。