¿Qué debe tener en cuenta al elegir switches para su sistema de videovigilancia?
Actualmente, los sistemas de videovigilancia son ampliamente utilizados en sectores como hotelería, gastronomía, retail, educación, transporte y muchos más. Las cámaras IP son un componente esencial de los sistemas de vigilancia empresarial, ya que permiten obtener visibilidad y control sobre el negocio, creando un entorno seguro tanto para empleados como para client
es.
Mantener correctamente el sistema de videovigilancia es tan importante para la seguridad de su empresa como el sistema mismo. Cuando planea implementar un sistema de vigilancia por video, siempre surge una pregunta fundamental: ¿qué infraestructura debe elegir como soporte para sus equipos?
En los negocios modernos, el uso de switches PoE (Power over Ethernet) para cámaras IP es muy común y popular, y debería ser su primera opción.

¿Qué es PoE?
Power over Ethernet, o PoE, describe cualquiera de los sistemas estándar o personalizados que permiten transmitir tanto energía eléctrica como datos a través del mismo cable Ethernet de par trenzado. Esto permite que un solo cable proporcione simultáneamente conexión de datos y alimentación eléctrica a dispositivos como puntos de acceso inalámbricos, cámaras IP y teléfonos VoIP.
PoE ofrece la ventaja de permitir el funcionamiento de dispositivos conectados sin necesidad de tomas de corriente adicionales, lo que ahorra tiempo y costos en la instalación de cables de energía y reduce los costos de implementación de la infraestructura.

Los estándares PoE proporcionan señalización entre el equipo suministrador de energía (PSE, Power Sourcing Equipment) y el dispositivo alimentado (PD, Powered Device). Sus protocolos se dividen en 802.3af, 802.3at y 802.3bt.
La potencia máxima de salida de los estándares 802.3af y 802.3at es de 15.4 W y 30 W, respectivamente. Por su parte, el estándar 802.3bt se divide en dos tipos de potencia (Tipo 3 y Tipo 4), cuyas potencias máximas de salida son de 60 W y 90 W, respectivamente.
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Property |
802.3af |
802.3at |
802.3bt (Type 3) |
802.3bt (Type 4) |
|
Maximum power delivered by PSE |
15.4 W |
30 W |
60 W |
90W |
|
Power available at PD |
12.95 W |
25.5 W |
51 W |
71 W |
|
Voltage range (at PSE) |
44–57 V |
50–57 V |
50–57 V |
52–57 V |
|
Voltage range (at PD) |
37–57 V |
42.5–57 V |
42.5–57 V |
41.1–57 V |
|
Maximum current |
350 mA |
600 mA |
600 mA per pair |
960 mA per pair |
Requisitos de Energía de las Cámaras IP
En general, el estándar PoE 802.3af, con una potencia máxima de salida de 15.4 W, es suficiente para alimentar la mayoría de las cámaras de seguridad. Para cámaras con un mayor consumo energético, como las cámaras PTZ, normalmente es adecuado utilizar PoE 802.3at, que ofrece una potencia máxima de salida de 30 W.
Al mismo tiempo, las cámaras cuentan con diferentes requerimientos de potencia, y la suma total del consumo debe ser inferior al presupuesto total PoE del switch. Deben considerarse factores como el consumo de energía, la cantidad de dispositivos alimentados, la pérdida en la línea y una reserva adicional de energía.
La pérdida en la línea está influenciada por la potencia del PSE, la distancia de transmisión y la calidad del cable. En pruebas realizadas con salidas PSE de 30 W, 15 W y 10 W utilizando cable CAT5E a 100 metros, las pérdidas fueron aproximadamente de 1.1 W, 0.8 W y 0.3 W, respectivamente.†
Por ejemplo, si tiene cuatro cámaras con un consumo individual de 12 W conectadas a un switch, el presupuesto PoE del switch debería superar:
4 × (9 W + 0.8 W) = 39.2 W
Teniendo en cuenta una reserva adicional de energía, un switch PoE con más de 40 W sería la opción ideal.
Requisitos de Red de las Cámaras IP
Existen cuatro factores principales que afectan el ancho de banda y la velocidad de internet de las cámaras IP:
- Resolución
- FPS (fotogramas por segundo)
- Códec de compresión de video
- Cantidad de cámaras
Para garantizar una transmisión de video estable, el ancho de banda pico de monitoreo generalmente debe ser el 120% de la tasa de bits del flujo de video. Por ello, el ancho de banda recomendado para cada cámara se calcula de la siguiente manera:
Ancho de banda = 1.2 × (Bitrate del flujo principal + Bitrate del subflujo)
El flujo principal suele ser una imagen en alta definición utilizada para grabación y visualización individual, mientras que el subflujo generalmente corresponde a una imagen en definición estándar utilizada para transmisión en red o visualización múltiple, normalmente a 0.5 Mbps.
Además, el ancho de banda real de un switch suele representar entre el 50% y el 70% de su velocidad teórica. Por lo tanto, el ancho de banda calculado debe dividirse entre 0.7 para obtener el ancho de banda teórico recomendado del switch.
Con base en las resoluciones más comunes de cámaras y los switches recomendados correspondientes, se puede observar que los switches de 10/100 Mbps son suficientes para transmitir datos de video en casi todos los escenarios.
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Resolution |
H.264 Bandwidth (Mbps) |
Switch Downlink Ports (Mbps) |
Recommended Switch Uplink Ports (Mbps) |
||||||
|
1 Camera |
2 Cameras |
4 Cameras |
8 Cameras |
16 Cameras |
32 Cameras |
48 Cameras |
|||
|
2560×1920 (5MP) |
10.5 |
18.0 |
18.0 |
36.0 |
72.0 |
144.0 |
288.0 |
576.0 |
864.0 |
|
2560×1440 (4MP) |
8.5 |
14.6 |
14.6 |
29.1 |
58.3 |
116.6 |
233.1 |
466.3 |
699.4 |
|
1920×1080 (2MP) |
4.5 |
7.7 |
7.7 |
15.4 |
30.9 |
61.7 |
123.4 |
246.9 |
370.3 |
|
1280×720 (1MP) |
2.5 |
4.3 |
4.3 |
8.6 |
17.1 |
34.3 |
68.6 |
137.1 |
205.7 |
|
768×432 (0.33MP) |
1.5 |
2.6 |
2.6 |
5.1 |
10.3 |
20.6 |
41.1 |
82.3 |
123.4 |
|
720×480 (0.4MP) |
1.2 |
2.1 |
2.1 |
4.1 |
8.2 |
16.5 |
32.9 |
65.8 |
98.7 |
Recomendaciones de Switches
De acuerdo con el análisis anterior, los switches PoE con puertos de 10/100 Mbps son suficientes para cumplir con los requisitos de las cámaras IP más comunes. Los switches PoE de 100 Mbps de TP-Link están especialmente diseñados para satisfacer las necesidades específicas de videovigilancia en pequeñas y medianas empresas (SMB) y cubrir las exigencias de la mayoría de las cámaras IP.
Además, incorporan funciones avanzadas como:
- Modo Extend, que permite ampliar la distancia de transmisión.
- Modo Priority, que prioriza el tráfico de video crítico.
- Modo Isolation, que mejora la seguridad aislando los puertos entre sí.
Estas características ofrecen un valor mucho mayor que las necesidades básicas de conectividad, permitiendo crear una red de videovigilancia versátil, confiable y preparada para impulsar el crecimiento de su negocio.

-
Transmisión PoE de hasta 250 m Con el Modo Extend, PoE permite la transmisión de datos y energía hasta una distancia de 250 metros, siendo ideal para la implementación de cámaras de videovigilancia en áreas amplias.

-
Modo Prioridad con un Solo Clic. Garantiza la calidad de aplicaciones sensibles, como la videovigilancia en áreas críticas del negocio, priorizando el tráfico de datos de determinados puertos.

-
Separación de Tráfico con un Solo Clic. El Modo Isolation divide fácilmente el tráfico de los puertos downlink para evitar espionaje y manipulaciones, además de aislar tormentas de broadcast para ofrecer mayor seguridad y rendimiento.

-
Operación Silenciosa. El diseño sin ventilador de los switches de escritorio proporciona un funcionamiento totalmente silencioso en cualquier entorno. Por su parte, los switches rackmount ajustan automáticamente sus ventiladores integrados para equilibrar el consumo de energía y la reducción de ruido en lugares sensibles al sonido.
- noise-sensitive locations.
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Layer |
PoE Ports |
Non-PoE Ports |
Model |
PoE Budget† (W) |
PoE Standards |
Extend Mode Button |
Priority Mode Button |
Isolation Mode Button |
Fanless Design |
|
Unmanaged |
4× FE |
1× FE |
41 |
802.3af |
Ports 1-4 |
Ports 1-2 |
- |
√ |
|
|
67 |
802.3af/at |
Ports 1-4 |
Ports 1-2 |
- |
√ |
||||
|
2× FE |
67 |
802.3af/at |
Ports 1-4 |
Ports 1-2 |
- |
√ |
|||
|
4× FE |
41 |
802.3af |
Ports 1-4 |
Ports 1-2 |
- |
√ |
|||
|
66 |
802.3af/at |
Ports 1-4 |
Ports 1-2 |
- |
√ |
||||
|
8× FE |
1× FE |
65 |
802.3af/at |
Ports 1-4/1-8 |
Ports 1-2 |
Ports 1-8 |
√ |
||
|
2× GE + 1× SFP |
TL-SL1311MP |
124 |
802.3af/at |
Ports 1-4/1-8 |
- |
Ports 1-8 |
√ |
||
|
16× FE |
1× GE + 1× Combo |
TL-SL1218P |
150 |
802.3af/at |
Ports 1-8/9-16 |
Ports 1-8 |
Ports 1-16 |
- |
|
|
2× Combo |
250 |
802.3af/at |
Ports 1-8/9-16 |
Ports 1-8 |
Ports 1-16 |
- |
|||
|
24× FE |
2× Combo |
250 |
802.3af/at |
Ports 1-8/9-16/17-24 |
Ports 1-8 |
Ports 1-24 |
- |
||
|
Smart |
24× FE |
2× GE + 2× Combo |
TL-SL2428P |
250 |
802.3af/at |
|
- |
||
Se espera que la demanda de switches PoE crezca significativamente en los próximos años. TP-Link ha desarrollado diferentes tipos de switches PoE para satisfacer las necesidades de distintos escenarios. Su amplia gama de productos PoE de 100 Mbps, gigabit y multi-gigabit ofrece opciones de implementación más flexibles y rentables para dispositivos fijos como cámaras IP, puntos de acceso y teléfonos IP.
TP-Link está comprometido con el desarrollo de productos que realmente respondan a las necesidades de los usuarios, y sus switches PoE están siempre preparados para brindar una experiencia más conveniente y eficiente. Cuéntenos sus necesidades y deje el resto en nuestras manos.
Encuentre más información en la página de switches PoE de TP-Link.