Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Przełączniki przemysłowe

Wysoka dostępność w sieciach przemysłowych

Przełączniki sieciowe służą do dystrybucji i wymiany danych w sieciach przemysłowych Ethernet. Nasze przełączniki zarządzane i niezarządzane marki ETHERLINE® ACCESS są łatwe w instalacji i zapewniają wysoką szybkość transmisji danych w szerokim zakresie temperatur – nawet w trudnych warunkach. Nieodzowny element Twojej inteligentnej fabryki!

Kategorie

Komponenty sieciowe i składniki dystrybucyjne
  • Moduł SFP
  • Niezarządzany przełącznik
  • Przełącznik zarządzany
  • Building Automation
  • Certyfikat TÜV
  • Oznaczenie CE
  • Zatwierdzona aprobata UL
Filtr
  • Informacje ogólne
    • obowiązujący system Fieldbus lub Ethernet
      • Ethernet
      • PROFINET
    • Artykuł wycofany ze sprzedaży
      • Nie
    • Nowe produkty
      • Nie
      • Tak
    • Typ produktu
      • Moduł SFP
      • Niezarządzany przełącznik
      • Przełącznik zarządzany
    • Segment przemysłowy
      • Building Automation
  • Parametry elektryczne
    • Obsługa zasilania przez Ethernet
      • IEEE 802.3at (PoE+)
  • Certyfikaty i normy
    • Certyfikaty
      • Certyfikat TÜV
      • Oznaczenie CE
      • Zatwierdzona aprobata UL

Wyniki

(11)

Czym są przełączniki Ethernet?


Cyfryzacja prowadzi również do coraz większych ilości danych w halach produkcyjnych. W rezultacie Ethernet jako technologia transmisji danych, która stała się już standardem w środowiskach biurowych, staje się coraz ważniejsza również w środowiskach przemysłowych. Wyzwaniem dla przemysłowych kabli do transmisji danych jest niezawodna transmisja danych z coraz większą szybkością, nawet w trudnych warunkach przemysłowych.


Przemysłowe przełączniki sieci Ethernet, często nazywane po prostu przełącznikami Ethernet lub przełącznikami przemysłowymi, są tego istotnym elementem. Łączą wszystkie urządzenia z możliwością korzystania z Ethernetu w sieci za pomocą miedzianych lub światłowodowych kabli krosowych. Są one wykorzystywane do quasi-fizycznego połączenia lokalnych sieci komputerowych i zapewniają możliwość wymiany lub udostępniania danych.


Przełączniki są aktywnymi elementami sieci i są obecne nie tylko w centrach danych, ale także w rozdzielnicach maszyn w zakładach produkcyjnych. Przełączniki montowane są na adapterze szyny DIN w rozdzielnicy, w półkach przemysłowych lub bezpośrednio na maszynie.

Porównanie pasywnych i aktywnych elementów sieciowych

Zadanie przełącznika? Przekazywanie pakietów danych w sposób ukierunkowany i bezbłędny.

Przełącza tylko przesyłanie pakietów danych do tych urządzeń sieci, które muszą je odbierać (routing bezpośredni). Przełączniki mają kilka portów do podłączenia różnych urządzeń odbiorczych. Porty te są zwykle w pełni duplexowe, tzn. mogą wysyłać i odbierać pakiety w tym samym czasie.

Jakich korzyści płyną z zastosowania przełączników sieciowych?


Sieciowe połączenia komponentów automatyki na dużą skalę

Przełączniki dystrybuują pakiety danych Ethernet do wszystkich obszarów firmy, co oznacza, że czasami łączą ze sobą setki lub tysiące urządzeń końcowych.

Płynna współpraca

Przełączniki zapobiegają konfliktowi pakietów danych lub ich nieprawidłowej transmisji, co prowadziłoby do awarii połączenia i przerw w produkcji.

Wysokiej jakości transmisja danych

Przełączniki mogą bardzo szybko i całkowicie przesyłać nawet duże ilości danych do właściwego miejsca docelowego.

Wytrzymała konstrukcja

W zależności od zastosowania przełączniki mogą wytrzymać nawet trudne warunki. W tym celu powinny być odporne na uderzenia, naprężenie, temperaturę i zabrudzenia.

Jak działają przełączniki?


Przełączniki mogą obsługiwać różne tryby transmisji.


Gdy przełącznik otrzymuje pakiet danych, następuje następująca sytuacja (zgodnie z IEEE 802.3):

Tryb transmisji Store & Forward


  1. Po otrzymaniu całego pakietu danych jest on buforowany.
  2. Pakiet danych jest sprawdzany pod kątem braku błędów (z wykorzystaniem sumy kontrolnej CRC).
  3. Adres MAC nadajnika jest pobierany i dopasowywany do adresów docelowych w tabeli adresów źródłowych (SAT).
  4. Jeśli cały pakiet danych jest wolny od błędów, jest on przesyłany do adresu docelowego.

Do czego służy adres MAC?


MAC oznacza Media Access Control. Jest to informacja o adresie do jednoznacznej identyfikacji urządzenia sieciowego. Tylko przy użyciu tego adresu urządzenia mogą komunikować się ze sobą w sieci lokalnej.
Adres MAC ma długość 48 bitów lub 12 cyfr. Pierwsze 6 cyfr jest niezmiennych i zawiera informacje na temat producenta urządzenia.


Przykład adresu MAC LAPP: 7C-F9-5C-E6-49-03

Tryb transmisji Cut-through


  1. Gdy pakiet danych nadejdzie, tylko 6 bajtów dostarczających informacji o adresie docelowym jest sprawdzanych pod kątem błędów.
  2. Adres MAC nadajnika jest pobierany i dopasowywany do adresów docelowych w tabeli adresów źródłowych (SAT).
  3. Jeśli pakiet danych jest bezbłędny w odniesieniu do adresu docelowego, jest on przesyłany do adresu docelowego. Oznacza to, że nieprawidłowe ramki są również przesyłane.
  4. Przełącznik odbierający wykonuje kontrolę błędu, w której błędny telegram jest ostatecznie odrzucany.

W przeciwieństwie do Store&Forward, transmisja cut-through nie czeka, aż telegram dotrze w całości, a kontrola błędu nie jest wykonywana za pomocą sumy kontrolnej CRC. Zapewnia to mniejsze opóźnienie, które jest czasami bardzo pożądane w przypadku transmisji danych. Z drugiej strony Store&Forward umożliwia transmisję danych o wyższej jakości.

Nie wszystkie przełączniki są sobie równe


Siedem warstw modelu OSI

Proste przełączniki warstwy 2


Proste przełączniki, lub przełączniki warstwy 2, działają na warstwie ramek, drugiej warstwie w modelu OSI. Po prostu zapewniają, że pakiety danych otrzymane w ramach sieci LAN są przesyłane i dystrybuowane bez błędów (przełączanie).


Przełączanie w warstwie 2 odbywa się poprzez określenie adresów MAC.


Przełączniki warstwy 2 nie komunikują się z przełącznikami poza własną siecią LAN.

Do czego służy adres IP?


IP oznacza Internet Protocol. Jest to specyfikacja adresowa dla jednoznacznej identyfikacji i adresu urządzenia sieciowego – nawet poza jego siecią. Tylko z tym adresem mogą się ze sobą komunikować uczestnicy z różnych sieci.


Adres IP ma 32 bity (IPv4) lub 128 bity (IPv6). Zawiera informacje o adresie sieciowym i adresie hosta.


Przykład adresu IPv4 192.168.1.10

Przełączniki warstwy 3 z dodatkowymi funkcjami


W przeciwieństwie do tego istnieją przełączniki, które oprócz przesyłania pakietów danych w ramach sieci LAN łączą również kilka sieci LAN i VLAN (Virtual Local Area Networks), a także posiadają możliwości routingowe (routing). Przełączniki te są również znane jako przełączniki warstwy 3, ponieważ działają na trzeciej warstwie w modelu OSI, warstwie transmisji. Przesyłają pakiety danych za pomocą adresów IP.


Jednak w przeciwieństwie do właściwych routerów, nie nawiązują one połączenia z Internetem.

Czym jest przełącznik zarządzany?


W porównaniu z niezarządzanym przełącznikiem, zarządzany przełącznik oferuje funkcje zarządzania. Stwarza to możliwości diagnostyki i monitorowania sieci, a także wyższą ochronę danych.


Dowiedz się więcej o różnicach:

Przełącznik zarządzany


Umożliwia „zarządzanie” siecią

Właściwości

Oferuje kilka do wielu funkcji zarządzania dla

  • Diagnostyka
  • Ochrona
  • Monitorowanie
  • Warunkowa kontrola sieci

Korzyści

  • Możliwość konfiguracji (rozległa)
  • Ochrona przed awariami połączenia spowodowanymi nadmiarowym zasilaniem
  • Wysoka ochrona danych
  • Umożliwia zdalną diagnostykę

Zastosowanie 

  • Do większych, bardziej złożonych sieci z dużą ilością pakietów danych i intensywnym wykorzystaniem sieci.

Niezarządzany przełącznik


NIE pozwala na „zarządzanie” siecią

Właściwości

  • Nie oferuje funkcji zarządzania

Korzyści

  • Nie jest wymagana konfiguracja
  • Działa zgodnie z zasadą plug & play
  • Opłacalność

Zastosowanie

  • Do mniejszych, prostych sieci, np. do mnożenia portów.

Potrzebujesz pomocy przy wyborze przełącznika?


Przełączniki Ethernet firmy LAPP można znaleźć w rodzinie produktów ETHERLINE® ACCESS. Nasze przełączniki, z funkcjami zarządzania i bez nich, różnią się pod względem:

  • Liczba portów (od 4 do 16)
  • Właściwości
  • Protokoły obsługujące
  • Klasa ochrony IP (od IP 20 do IP 67)
  • Odporność na temperaturę (do -40°C oraz do +75°C)
  • Miejsce montażu (wewnątrz lub na zewnątrz rozdzielnicy)

Kryteria filtra w Online Shop pomagają szybko przejść do wybranego produktu.

Dlaczego warto kupować przełączniki od LAPP?


Dzięki naszej niezależnej od protokołu wiedzy jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom szeroki asortyment komponentów i rozwiązań systemowych do automatyzacji fabryk, budynków i procesów.

Szeroki asortyment

Wybierz idealny przełącznik spośród ponad 20 produktów.

Niezależność protokołu

Znajdź przełączniki dla różnych wspólnych standardów protokołów.

Kompletne zamówienie

Niezależnie od tego, czy jest to kabel, kabel krosowy, złącze czy przełącznik – możesz kupić od nas wszystko w tym samym czasie!

Nasze produkty w skrócie


Przełączniki IP67 do zastosowań zdecentralizowanych



Charakterystyka

  • PROFINET i niezarządzane
  • 8 portów (10/100Base-T(X)) do złączy M12 z kodowaniem D
  • Szybkość transmisji danych 100 Mbit/s
  • Obsługiwane przełączniki z PROFINET CC-B: MRP (klient), LLDP, DCP, SNMP
  • Przełącznik niezarządzany obsługuje PROFINET CC-A
  • Zakres napięcia: 18 - 30 VDC (kodowanie M12 L)
  • Zakres temperatury: -40°C do 75°C

Korzyści

  • Bezpośredni montaż w terenie
  • Połączenia M12
  • Szczelność
  • Odporny na wibracje

Router NAT z funkcją zapory ogniowej



Charakterystyka

  • NAT (Basic NAT, NAPT) i przesyłanie portów
  • Zintegrowana funkcja firewall
  • Porty RJ45: 10/100 BaseT(X)
  • Zakres temperatury: -40°C do 75°C
  • Zakres napięcia: 18 - 30 VDC
  • UL 61010


Korzyści

  • Kompaktowa konstrukcja z dużą gęstością portów
  • Zmniejszony wysiłek instalacyjny w istniejących sieciach
  • Łatwa konfiguracja za pośrednictwem interfejsu internetowego
  • Oszczędność miejsca i montaż przemysłowy na adapterze szyny DIN

Obecne oprogramowanie firmware NAT/Firewall

Historia zmian NAT/firewall

Instrukcja obsługi

Przewodnik szybkiego uruchamiania

Przełączniki PROFINET® w płaskiej konstrukcji



Charakterystyka

  • Przełączniki PROFINET® z 4, 8 i 16 portami
  • Klasa zgodności PROFINET® B
  • Priorytetowanie telegramów PROFINET®
  • Wykrywanie sąsiedztwa LLDP
  • Porty RJ45: 10/100 BaseT(X)
  • Zakres temperatury: -40°C do 75°C
  • Napięcie robocze: 18 - 30 VDC
  • UL 61010


Korzyści

  • Kompaktowa konstrukcja z dużą gęstością portów
  • Łatwa konfiguracja za pośrednictwem interfejsu internetowego
  • Oszczędność miejsca i montaż przemysłowy na adapterze szyny DIN

PROFINET 4 port GSDML xml

PROFINET 16 port GSDML xml

PROFINET 4 port GSDML bmp

PROFINET 8 port GSDML bmp

PROFINET 16 port GSDML bmp

Przełącznik portów PROFINET 4 - aktualne oprogramowanie sprzętowe

PROFINET 8 port GSDML xml

Przełącznik portów PROFINET 8 - aktualne oprogramowanie sprzętowe

Przełącznik portów PROFINET 16 - aktualne oprogramowanie sprzętowe

Przewodnik szybkiego uruchamiania

Instrukcja obsługi

Przełączniki niezarządzane w płaskiej konstrukcji



Charakterystyka

  • Przełączniki z 5, 8 i 16 portami
  • Porty RJ45: 10/100 BaseT(X)
  • Zakres temperatury: -25°C do 60°C
  • Zakres napięcia: 18 - 30 VDC
  • UL 61010


Korzyści

  • Kompaktowa konstrukcja z dużą gęstością portów
  • Urządzenie wspomagające PROFINET®
  • Oszczędność miejsca i montaż przemysłowy na adapterze szyny DIN

Instrukcja obsługi przełącznika niezarządzanego Ethernet 8 portów

Instrukcja obsługi przełącznika niezarządzanego Ethernet 5 portów

Instrukcja obsługi przełącznika niezarządzanego Ethernet 16 portów

Przełączniki zarządzane



Charakterystyka

  • Przełączniki z 6 i 8 portami RJ45, 10/100 BaseT (X)
  • Przełączniki z 8 portami RJ45 i 2 interfejsami SFP 10/100/1000 BaseT(X)
  • Rozmiar bufora pakietów: 1 Mbit
  • Nadmiarowe zasilanie: 24 VDC
  • Obsługiwane protokoły: HTTP, Telnet, EtherNet/IP, Modbus/TCP, IPv6 i wiele innych
  • Zakres temperatury: -40°C do 75°C
  • UL 61010
  • Wstrząs: IEC 60068-2-27
  • Swobodny upadek: IEC 60068-2-32
  • Wibracje: IEC 60068-2-6


Korzyści

Najbardziej elastyczne i globalnie dostępne rozwiązania z jednego źródła

Instrukcja obsługi

Instrukcja instalacji sprzętu (HIM) dla ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN / M08T-2GEN / M08T02SFP / M08T02GSFP

Przełączniki niezarządzane



Charakterystyka

  • Przełączniki z 5, 8 i 16 portami
  • Porty RJ45: 10/100 Base T(X)
  • Porty RJ45: 10/100/1000 Base T(X)
  • Rozmiar bufora pakietów: 1 Mbit
  • Ochrona przed burzami transmisyjnymi
  • Nadmiarowe zasilanie: 24 VDC
  • Zakres temperatury: -10°C do 60°C
  • UL 61010
  • Wstrząs: IEC 60068-2-27
  • Swobodny upadek: IEC 60068-2-32
  • Wibracje: IEC 60068-2-6


Korzyści

Najbardziej elastyczne i globalnie dostępne rozwiązania z jednego źródła

Instrukcja instalacji sprzętu (HIM) dla ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN / U08T-2GEN