Dans une entreprise, le réseau filaire alimente et relie bien plus que les ordinateurs : bornes WiFi, caméras, téléphones, salles de réunion et serveurs partagent la même infrastructure. Quand ces usages se multiplient, le nombre de prises disponibles ne suffit plus à choisir un switch. Il faut regarder les débits, la puissance électrique et ce qui continue de fonctionner lorsqu’un équipement tombe en panne.
Les switches UniFi Enterprise Campus répondent à ces besoins avec des modèles d’accès multigigabit, des versions empilables et des équipements d’agrégation à 25 et 100 Gb/s. Voici comment se repérer dans la gamme et déterminer ce qu’elle peut apporter à un projet d’entreprise.
Une gamme, trois rôles dans le réseau
Le mot « Campus » ne réserve pas ces switches aux universités. Un immeuble de bureaux, un hôtel ou un site composé de plusieurs bâtiments peut rencontrer les mêmes besoins : relier plusieurs baies, alimenter des équipements répartis dans les locaux et réduire les interruptions.
La gamme s’organise autour de trois rôles :
- L’accès, avec les Enterprise Campus 24 PoE et 48 PoE : ils raccordent et alimentent les équipements sur leurs ports RJ45.
- L’accès empilable, avec les Enterprise Campus 24S et 48S, proposés avec ou sans PoE : les versions « S » ajoutent le stacking, c’est-à-dire la réunion de plusieurs switches en un ensemble administré comme un seul.
- L’agrégation et le cœur, avec l’Enterprise Campus Aggregation et l’Enterprise Campus Switch Core : ils concentrent les liaisons rapides entre les différentes parties du réseau.
Cette organisation est présentée dans la gamme Enterprise Switching d’Ubiquiti. Elle permet de construire une architecture cohérente, mais n’impose pas de déployer tous ces niveaux dans chaque entreprise. Dans un petit site, ajouter un cœur 100 Gb/s sans besoin identifié apporterait surtout du coût et de la complexité.
24, 48, PoE, S : les différences qui comptent
Le premier choix porte sur les appareils à raccorder. Combien nécessitent réellement du 10 Gb/s ? Lesquels ont besoin d’être alimentés par le câble réseau ? Quelle réserve faut-il conserver pour l’extension des locaux ?
Les quatre modèles PoE n’ont pas la même répartition de ports :
| Modèle | Ports RJ45 10 GbE | Ports RJ45 2,5 GbE | Liaisons SFP28 25 Gb/s |
|---|---|---|---|
| ECS-24-PoE | 16 | 8 | 2 |
| ECS-48-PoE | 32 | 16 | 4 |
| ECS-24S-PoE | 16 | 8 | 4 |
| ECS-48S-PoE | 16 | 32 | 4 |
Tous les ports RJ45 d’accès de ce tableau proposent le PoE+++ ; les ports de gestion et de stacking des modèles S sont comptés séparément. Sources : fiches 24 PoE, 48 PoE, 24S PoE et 48S PoE.
Le 48S PoE ne remplace donc pas le 48 PoE à caractéristiques identiques. Il apporte l’empilage, mais possède seize ports 10 GbE, contre trente-deux sur le modèle sans S. Ce détail change le choix si une baie doit accueillir beaucoup de bornes ou de postes à 10 Gb/s.
Les ECS-24S et ECS-48S sans PoE complètent la famille pour les équipements disposant de leur propre alimentation. Il faut bien distinguer ces références de leurs équivalents « -PoE » lors du chiffrage.

Du 10 Gb/s et du PoE pour accompagner le WiFi 7
L’intérêt est facile à comprendre avec une borne comme l’UniFi E7. Son raccordement principal peut transporter jusqu’à 10 Gb/s et son alimentation passe par le PoE++. Un port adapté du switch assure les deux fonctions avec un seul câble. Les Enterprise Campus PoE offrent cette combinaison, avec une capacité d’alimentation par port allant jusqu’à 90 W côté switch. Présentation de l’E7, caractéristiques du 24 PoE.
Dans un plateau de bureaux, cette marge peut servir au trafic cumulé des collaborateurs : transferts vers un serveur, visioconférences, applications hébergées et usages des visiteurs. Elle ne signifie pas que chaque ordinateur disposera de 10 Gb/s en WiFi. Le débit utile dépend aussi du terminal, de la radio, du câblage et du reste du réseau.
Il faut également regarder la sortie de la baie. Plusieurs ports 10 GbE reliés à une seule liaison montante plus lente se partagent sa capacité. Le dimensionnement doit suivre les échanges réellement attendus, notamment lorsque les fichiers circulent entre les postes et un stockage central.
Pour nous, la bonne question est donc : où le trafic se concentre-t-il, et quelle capacité faut-il à cet endroit ? C’est cette analyse qui permet de choisir entre un simple raccordement multigigabit et une architecture de distribution plus ambitieuse.
Le stacking : plusieurs switches, une administration commune
Avec les ECS-S, les switches sont reliés en anneau par leurs ports QSFP de stacking et apparaissent comme un seul équipement dans UniFi Network. Le « cross-stack LAG » permet de répartir les liens d’une agrégation sur plusieurs membres. La documentation du stacking UniFi précise les conditions actuelles : quatre switches au maximum, le même nombre de ports dans une pile et un anneau fermé.
Un modèle 24 ports ne rejoint donc pas une pile de modèles 48 ports. Les fiches des 24S PoE et 48S PoE indiquent UniFi Network 10.6.101 au minimum. La version logicielle fait partie des prérequis du projet.
L’intérêt opérationnel est de gérer davantage de ports dans un même ensemble et de construire des liaisons réparties sur plusieurs châssis. En revanche, un appareil branché uniquement au switch qui tombe en panne perd toujours son accès. Pour protéger cet appareil, il faut aussi prévoir un second chemin compatible avec son fonctionnement.

Le budget PoE doit aussi tenir en cas de panne
Deux alimentations ne donnent pas automatiquement toute leur puissance avec une redondance complète. En mode partagé, elles contribuent ensemble au budget disponible. En mode redondant, la charge prévue doit rester compatible avec la perte de l’une d’elles.
Avec les alimentations fournies et une tension de 200 à 240 V, les budgets annoncés sont les suivants :
| Modèles PoE | Mode partagé | Mode redondant |
|---|---|---|
| 24 PoE et 24S PoE, deux modules de 600 W | 1 050 W | 450 W |
| 48 PoE et 48S PoE, deux modules de 1 200 W | 2 150 W | 950 W |
Ces valeurs désignent la puissance disponible pour le PoE, et non la simple somme des puissances inscrites sur les alimentations. Sources : fiches 24S PoE et 48 PoE.
Prenons une hypothèse de dimensionnement : les appareils d’une baie nécessitent un budget PoE de 600 W. Un modèle 24 PoE doté de ses alimentations d’origine peut sembler suffisant au regard des 1 050 W annoncés en mode partagé. Mais cette charge dépasse les 450 W disponibles en mode redondant. Le projet doit alors revoir la répartition des équipements ou la configuration matérielle.
Nous recommandons de calculer le budget à partir des besoins maximaux et des réservations PoE, en tenant compte des pertes dans les câbles et d’une marge d’évolution. Le calcul doit être refait pour les situations de secours prévues. Deux alimentations raccordées à la même source électrique restent également exposées à la perte de cette source.
Aggregation et Core : relier les baies à grande vitesse
L’Enterprise Campus Aggregation, ou ECS-Aggregation, rassemble 48 ports SFP28 à 25 Gb/s et 6 ports QSFP28 à 100 Gb/s. Il sert à concentrer les liaisons des switches d’accès et des équipements rapides. Son débit total non bloquant annoncé est de 1,8 Tb/s ; la capacité de commutation, qui compte les deux sens, est de 3,6 Tb/s. Fiche ECS-Aggregation.
L’Enterprise Campus Switch Core, ou ECS-Core, monte à 32 ports QSFP28 à 100 Gb/s, avec 3,2 Tb/s de débit total non bloquant et 6,4 Tb/s de capacité de commutation. Sa fiche annonce également le MC-LAG, deux alimentations et cinq ventilateurs remplaçables à chaud. Fiche ECS-Core.

Le MC-LAG permet de construire une agrégation de liens répartie sur deux switches compatibles. Un équipement correctement raccordé aux deux peut conserver un chemin lorsque l’un des liens ou des switches devient indisponible. La configuration doit être cohérente aux deux extrémités ; ce n’est pas le seul fait de poser deux câbles qui crée la redondance. Fonctionnement du MC-LAG dans UniFi.
Cette architecture devient intéressante lorsque plusieurs baies ou bâtiments dépendent d’un point de concentration commun. Elle se dimensionne avec les fibres, les modules optiques, les liens entre les deux switches et les équipements en amont.
Il faut enfin distinguer les fonctions livrées des annonces : à la consultation du 12 septembre 2026, la fiche commerciale de l’ECS-Aggregation indique encore OSPF et le basculement de niveau 3 par VRRP comme prévus dans une future version. Un projet dépendant de ces fonctions doit vérifier leur disponibilité effective avant de retenir cette architecture.
Ce que cela change dans un projet d’entreprise
Imaginons une entreprise répartie sur deux étages, avec des salles de réunion, des bornes E7 et un stockage central. Le choix commence par une carte des usages et des prises, pas par le modèle le plus haut dans le catalogue.
Les ports 10 GbE peuvent être réservés aux bornes et aux équipements qui en bénéficient. Les autres connexions utilisent les ports adaptés à leurs besoins. Si plusieurs switches occupent une même baie et que l’administration commune est recherchée, la famille S mérite d’être étudiée. Si le besoin principal est de disposer de beaucoup de ports 10 GbE sur un seul châssis, la répartition du 48 PoE peut être plus pertinente.
L’agrégation intervient lorsque les liaisons entre baies le justifient. Une paire d’équipements peut protéger certains chemins, mais le serveur, la passerelle, l’alimentation électrique ou une fibre empruntant un trajet unique peuvent rester des points de défaillance. Il faut donc décrire les pannes que l’entreprise veut supporter, puis tester le comportement réel des applications.
Notre avis : la gamme Enterprise Campus prend du sens lorsque le débit, le PoE et la continuité de service sont étudiés ensemble. Pour un site aux usages modérés, un autre switch UniFi peut suffire. L’investissement se justifie par les fonctions nécessaires au projet et par la facilité d’exploitation attendue.
Prévoir aussi la place et l’exploitation dans la baie
Ces switches sont des équipements de baie de pleine profondeur. Le 24S PoE mesure environ 50 cm de profondeur et sa fiche prévoit un montage dans une baie à quatre montants, avec un écartement des montants de 650 à 1 000 mm. Vérifier seulement la largeur « 19 pouces » ne suffit pas. Contraintes d’installation du 24S PoE.

La ventilation, l’alimentation secourue, l’accès aux modules et la place pour les câbles font partie du budget du projet. Nous conseillons aussi de documenter les ports, les VLAN et les chemins de secours : une architecture maintenable doit rester compréhensible lorsqu’un technicien intervient plusieurs mois après la pose.
La préparation du logiciel compte autant que le matériel. Les modèles sans S, les ECS-S et le Core n’ont pas tous les mêmes versions minimales d’UniFi Network. Le contrôleur et les firmwares doivent être compatibles avant la réception sur site. Pour situer la gamme dans notre accompagnement, retrouvez notre expertise Ubiquiti UniFi et nos solutions de réseau d’entreprise.
Questions fréquentes
Peut-on empiler les Enterprise Campus 24 PoE et 48 PoE sans S ?
La documentation actuelle réserve le stacking aux ECS-24S, ECS-48S et à leurs versions PoE. Il faut donc choisir une référence S si l’empilage est nécessaire au projet.
Le stacking protège-t-il tous les appareils contre la panne d’un switch ?
Non. Un appareil raccordé à un seul switch reste dépendant de ce switch. La continuité exige un second chemin adapté à l’équipement, ainsi qu’une configuration et une alimentation cohérentes.
Faut-il obligatoirement un switch Enterprise Campus pour une borne E7 ?
Non. Il faut un raccordement et une alimentation adaptés à la borne ; les Enterprise Campus offrent une combinaison intéressante de débit, de PoE et de fonctions de continuité. Le choix doit correspondre au nombre de bornes et aux exigences du site.
Étudier votre réseau avec BoucheCousue
BoucheCousue vous accompagne pour comparer les modèles, dimensionner le PoE et les liaisons entre baies, préparer la configuration UniFi et vérifier le résultat sur site. L’objectif : une infrastructure adaptée aux usages de vos équipes, avec des conditions de secours connues et testées.
Caractéristiques et documentation consultées le 12 septembre 2026. Les exemples de dimensionnement sont illustratifs ; cet article ne présente pas un banc d’essai des switches.
Sources
13 références
- Présentation de la gamme UniFi Enterprise Switching
- Enterprise Campus 24 PoE — caractéristiques
- Enterprise Campus 48 PoE — caractéristiques
- Enterprise Campus 24S PoE — caractéristiques
- Enterprise Campus 48S PoE — caractéristiques
- Enterprise Campus 24S sans PoE
- Enterprise Campus 48S sans PoE
- Enterprise Campus Aggregation — caractéristiques
- Enterprise Campus Switch Core — caractéristiques
- Stacking des switches UniFi ECS-S
- Configuration du MC-LAG dans UniFi
- ECS-Aggregation — précisions sur les fonctions annoncées
- UniFi E7 — caractéristiques et alimentation
