
RUTX08 : Routeur industriel 4×Ethernet Gigabit, I/O, Modbus, MQTT, DLMS, DNP3
- 4× ports Ethernet 10/100/1000 – PoE passif en option
- 1× entrée et sortie numériques configurables
- 1× port USB 2.0
- Modbus TCP, DNP3, DLMS/COSEM, OPC UA
- Modbus‑to‑MQTT Gateway
- Capacités VPN étendues
- Dimensions : 115 × 32.2 × 95.2 mm
- Poids : 345 g
Pourquoi choisir le routeur 4×Ethernet Gigabit RUTX08 ?
Conçu pour les applications IoT et M2M, le RUTX08 est un routeur Ethernet Gigabit doté de 4 ports RJ45 prenant en charge MQTT, Modbus TCP et VPN multiples.
La connectivité comprend 1 WAN et 3 LAN Gigabit IEEE 802.3 avec VLAN jusqu’à 128, routage dynamique et policy-based, incluant VPN OpenVPN, IPsec, WireGuard ou DMVPN.
Compatible avec les architectures réseau complexes, il embarque un CPU Cortex A7 quad-core 717 MHz, 256 MB RAM et des fonctionnalités avancées de sécurité et de supervision.

🖧 Interfaces du routeur 4×Ethernet Gigabit RUTX08
Doté de quatre ports Ethernet Gigabit (1 WAN et 3 LAN) conformes aux normes IEEE 802.3, 802.3u et 802.3az, avec prise en charge de l’Auto MDI/MDIX, il offre également un port USB 2.0 pour connecter des périphériques externes tels que le stockage, les modems ou les adaptateurs USB.
Son interface d’entrées/sorties numériques configurables, accessible via le connecteur d’alimentation 4 broches, permet de répondre aux applications d’automatisation et de contrôle industriel.
🕸️ Protocoles du routeur 4×Ethernet Gigabit RUTX08
Compatible avec les protocoles réseau standards (IPv4/IPv6, TCP/UDP, ICMP, DNS, HTTP(S), MQTT, SNMP) et avec des fonctionnalités avancées telles que VRRP, PPPoE, Wake-on-LAN et VXLAN, le RUTX08 prend en charge plusieurs protocoles industriels et IoT tels que Modbus, OPC UA, DNP3 et DLMS/COSEM, avec des modes de fonctionnement en client et serveur, ainsi que des interfaces de communication basées sur TCP ou USB.
📊 Gestion, supervision et intégration IoT du routeur 4×Ethernet Gigabit RUTX08
Ce routeur intègre des fonctionnalités de supervision et de continuité de service, telles que le monitoring des connexions via ICMP ou LCP, des mécanismes de redémarrage conditionnel et des fonctions de basculement automatique avec équilibrage de charge multi-WAN.
Il permet la collecte et la transmission de données vers des serveurs via HTTP(S) ou MQTT, avec centralisation multi-sources et prise en charge de scripts personnalisés en Lua, ainsi que des fonctions de routage statique et dynamique (BGP, OSPF, RIP, EIGRP) avec routage par politiques.
📡 Contrôle à distance du routeur 4×Ethernet Gigabit RUTX08
Compatible avec des plateformes comme Azure IoT Hub, Cumulocity et ThingWorx, l’administration s’effectue via WebUI, CLI, SNMP et TR‑069, pour une gestion simple et efficace à distance.
Il permet la gestion du firmware et des configurations via une interface Web UI, et prend en charge les mises à jour à distance (FOTA) ainsi que le déploiement sur plusieurs équipements via RMS, avec conservation des paramètres et possibilité de réinitialisation complète.
🔐 Sécurité du routeur 4×Ethernet Gigabit RUTX08
Le RUTX08 offre un large éventail de VPN (OpenVPN, IPsec, WireGuard, ZeroTier, Tailscale, entre autres) pour établir des connexions sécurisées avec chiffrement jusqu’à AES‑256.
Il s’appuie sur un pare‑feu configurable avec fonctions NAT et DMZ pour le contrôle des flux réseau, ainsi que sur des mécanismes de protection contre les attaques courantes comme les DDoS et les scans de ports.
L’authentification repose sur des certificats, clés, TACACS+, RADIUS et l’accès aux interfaces d’administration est contrôlable, avec la possibilité d’ajouter un module TPM 2.0 pour renforcer la sécurité matérielle.
🔌 Alimentation du routeur 4×Ethernet Gigabit RUTX08
L’alimentation s’effectue via un connecteur industriel 4 broches, avec une plage de tension étendue de 9 à 50 V DC, incluant des protections contre les inversions de polarité et les surtensions, ainsi qu’une possibilité d’alimentation via PoE passif sur port LAN1.
Sa consommation maximale de 6 W en fait un équipement économe en énergie adapté aux installations continues et aux environnements contraints.
🔧 Installation du routeur 4×Ethernet Gigabit RUTX08
Compatible avec différents modes de montage (rail DIN, mural ou sur surface plane), son boîtier en aluminium offre des dimensions compactes (115 × 32,2 × 95,2 mm) et un poids de seulement 345 g.
Conçu pour les environnements industriels, il fonctionne dans une plage de température de -40 °C à +75 °C, avec une humidité de 10 à 90 % sans condensation, et bénéficie d’un indice de protection IP30.
🧾 Certifications du routeur 4×Ethernet Gigabit RUTX08
Le RUTX08 est conforme aux normes CE, UKCA, FCC, UL/CSA, CB et autres certifications internationales.
Les exigences CEM, sécurité électrique et immunité sont respectées selon les standards EN et IEC.
💡 Exemples de cas d’usage du routeur 4×Ethernet Gigabit RUTX08
Adapté à de nombreux cas d’usage (connexion d’automates industriels, télérelève de compteurs via MQTT, ou encore sécurisation des échanges entre sites grâce aux VPN), il peut également être utilisé dans des environnements IoT pour collecter et transmettre des données.



📋 Spécifications du routeur 4×Ethernet Gigabit RUTX08
Ethernet | |
| WAN | 1× port WAN 10/100/1000 Mbps, conforme aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, prend en charge le crossover automatique MDI/MDIX |
| LAN | 3× ports LAN, 10/100/1000 Mbps, conformité aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, prise en charge du crossover automatique MDI/MDIX |
Réseau | |
| Routage | Routage statique, routage dynamique (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP, NHRP), routage basé sur des politiques |
| Protocole(s) réseau | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP(S), SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL), VXLAN |
| Passthrough VoIP | H.323 et les protocoles SIP-alg NAT helpers, permettant un routage correct des paquets VoIP |
| Surveillance des connexions | Redémarrage Ping, Redémarrage Wget, Redémarrage périodique, LCP et ICMP pour l’inspection des liens |
| Pare-feu | Redirection de port, règles de circulation, règles personnalisées, personnalisation de la cible TTL |
| Page d’état du pare-feu | Consultez toutes vos statistiques de pare-feu, règles et compteurs de règles |
| Gestion portuaire | Visualiser les ports de périphériques, activer et désactiver chacun d’eux, activer ou désactiver la configuration automatique, modifier leur vitesse de transmission, etc. |
| Topologie du réseau | Représentation visuelle de votre réseau, montrant quels appareils sont connectés à quels autres appareils |
| Hotspot | Portail captif (point d’accès), serveur Radius interne/externe, authentification MAC Radius, autorisation SMS, authentification SSO, page d’atterrissage interne/externe, jardin fermé, scripts utilisateurs, paramètres URL, groupes d’utilisateurs, limitations individuelles ou de groupes, gestion des utilisateurs, 9 thèmes personnalisables par défaut et possibilité de télécharger des thèmes de points d’accès personnalisés |
| DHCP | Allocation IP statique et dynamique, relais DHCP, configuration du serveur DHCP, statut, baux statiques : MAC avec jokers |
| (QOS / SQM) | Mise en file d’attente de priorité au trafic par source/destination, service, protocole ou port, WMM, 802.11e |
| DDNS | Pris en charge par les fournisseurs de services >77, d’autres peuvent être configurés manuellement |
| DNS sur HTTPS | Le DNS sur proxy HTTPS permet une résolution DNS sécurisée en routant les requêtes DNS via HTTPS |
| Sauvegarde réseau | VRRP, options filaires, chacune pouvant être utilisée comme basculement automatique |
| Répartition de charge | Équilibrer le trafic Internet sur plusieurs connexions WAN |
| SSHFS | Possibilité de monter un système de fichiers distant via le protocole SSH |
| Prise en charge du VRF | Prise en charge initiale du routage et du transfert virtuels (VRF) |
| Gestion du trafic | Surveillance en temps réel, cartes de feux sans fil, historique de la consommation du trafic |
| IGMP Proxy | Possibilité de relayer des messages d’appartenance multicast entre hôtes et routeurs, permettant au trafic multicast de circuler à travers différents segments réseau |
Sécurité | |
| 802.1x | Client de contrôle d’accès réseau basé sur des ports |
| Authentification | Clé pré-partagée, certificats numériques, certificats X.509, TACACS+, authentification des utilisateurs RADIUS internes et externes, blocage des tentatives IP et de connexion, blocage de la connexion basée sur le temps, générateur de mots de passe aléatoires intégré |
| Pare-feu | Les règles de pare-feu préconfigurées peuvent être activées via WebUI, une configuration illimitée via CLI, DMZ, NAT, NAT-T, NAT64 |
| Prévention des attaques | Prévention DDOS (protection contre les inondations SYN, prévention des attaques SSH, prévention des attaques HTTP/HTTPS), prévention du balayage des ports (SYN-FIN, SYN-RST, X-MAS, flags NULL, attaques par balayage FIN) |
| VLAN | Séparation VLAN basée sur les ports et les balises |
| Filtre WEB | Liste de blocage pour bloquer les sites indésirables, liste de permis uniquement pour spécifier les sites autorisés |
| Contrôle d’accès | Contrôle d’accès flexible du SSH, de l’interface Web, de la CLI et du Telnet |
| TPM | Module d’identification et d’authentification, norme TPM 2.0 *La disponibilité des fonctionnalités varie selon le code de commande |
| Gestionnaire de certificats | L’outil de création de certificats permet de créer des certificats CA, serveur, client, let’s encrypt, certificats SCEP |
VPN | |
| OpenVPN | Plusieurs clients et un serveur peuvent fonctionner simultanément, 27 méthodes de chiffrement |
| Chiffrement OpenVPN | DES-CBC 64, RC2-CBC 128, DES-EDE-CBC 128, DES-EDE3-CBC 192, DESX-CBC 192, BF-CBC 128, RC2-40-CBC 40, CAST5-CBC 128, RC2-64-CBC 64, AES-128-CBC 128, AES-128-CFB 128, AES-128-CFB1 128, AES-128-CFB8 128, AES-128-OFB 128, AES-128-GCM 128, AES-192-CFB 192, AES-192-CFB1 192, AES-192-CFB8 192, AES-192-OFB 192, AES-192-CBC 192, AES-192-GCM 192, AES-256-GCM 256, AES-256-CFB 256, AES-256-CFB1 256, AES-256-CFB8 256, AES-256-OFB 256, AES-256-CBC 256 |
| IPsec | XFRM, IKEv1, IKEv2, avec 14 méthodes de chiffrement pour IPsec (3DES, DES, AES128, AES192, AES256, AES128GCM8, AES192GCM8, AES256GCM8, AES128GCM12, AES192GCM12, AES256GCM12, AES128GCM16, AES192GCM16, AES256GCM16) |
| GRE | Tunnel GRE, prise en charge du tunnel GRE sur IPsec |
| PPTP, L2TP | Les instances client/serveur peuvent s’exécuter simultanément, prise en charge L2TPv3, L2TP sur IPsec |
| Stunnel | Proxy conçu pour ajouter des fonctionnalités de chiffrement TLS aux clients et serveurs existants sans aucune modification du code du programme |
| DMVPN | Méthode de création de VPN IPsec évolutifs, support des phases 2 et 3 ainsi que du double hub |
| SSTP | Prise en charge des instances client SSTP |
| ZeroTier | Prise en charge du client VPN ZeroTier |
| WireGuard | Prise en charge des clients et serveurs VPN WireGuard |
| Tinc | Tinc propose le chiffrement, l’authentification et la compression dans ses tunnels. Support client et serveur. |
| Tailscale | Tailscale offre vitesse, stabilité et simplicité par rapport aux VPN traditionnels. Connexions point à point chiffrées utilisant le protocole open source WireGuard |
OPC UA | |
| Modes | Client, serveur |
| Types de connexion | TCP |
Modbus | |
| Modes | Serveur, client |
| Types de connexion | TCP, USB |
| Registres personnalisés | Requêtes de blocs de registres personnalisées MODBUS TCP, qui lisent/écrivent dans un fichier à l’intérieur du routeur, et peuvent être utilisées pour étendre la fonctionnalité du client TCP MODBUS |
| Formats de données | 8 bits : INT, UINT ; 16 bits : INT, UINT (MSB ou LSB en premier) ; 32 bits : float, INT, UINT (ABCD (big-endian), DCBA (little-endian), CDAB, BADC), HEX, ASCII |
Données vers serveur | |
| Protocole(s) | HTTP(S), MQTT, Azure MQTT |
| Données vers serveur | Extraire des paramètres de plusieurs sources et différents protocoles, et les envoyer tous à un seul serveur ; Scripting LUA personnalisé, permettant aux scripts d’utiliser la fonctionnalité Data to server du routeur |
Passerelle MQTT | |
| Passerelle Modbus MQTT | Permet d’envoyer des commandes et de recevoir des données depuis le serveur MODBUS via le courtier MQTT |
DNP3 | |
| Modes | Station, Avant-station |
| Connexion | TCP, USB |
DLMS/COSEM | |
| Soutien DLMS | DLMS – protocole standard pour l’échange de données des compteurs de services publics |
| Modes | Client |
| Types de connexion | TCP, USB |
Surveillance et gestion | |
| Interface WEB | HTTP/HTTPS, statut, configuration, mise à jour du firmware (CLI), dépannage de dépannage, plusieurs journaux d’événements, notifications de disponibilité des mises à jour du firmware, journal d’événements, journal système, journal du noyau, statut Internet |
| FOTA | Mise à jour du firmware depuis le serveur, notification automatique |
| SSH | SSH (v1, v2) |
| TR-069 | OpenACS, EasyCwmp, ACSLite, tGem, LibreACS, GenieACS, FreeACS, LibCWMP, Friendly tech, AVSystem |
| MQTT | Courtier MQTT, éditeur MQTT |
| SNMP | SNMP (v1, v2, v3), Piège SNMP, Protection contre la force brute |
| JSON-RPC | API de gestion sur HTTP/HTTPS |
| RMS | Système de gestion à distance Teltonika (RMS) |
Plateformes IoT | |
| ThingWorx | Permet la surveillance de : type WAN, IP WAN |
| Cumulocité | Permet la surveillance de : modèle de dispositif, révision et numéro de série, type WAN et IP. Comporte des actions de redémarrage et de mise à jour du firmware |
| Azure IoT Hub | Peut être configuré avec Data to Server pour envoyer tous les paramètres disponibles au cloud. Prend en charge la méthode Direct, ce qui permet d’exécuter des appels API RutOS sur l’IoT Hub. Dispose également d’une intégration Plug and Play avec le service de provisionnement d’appareils qui permet un provisionnement sans contact direct vers les IoT Hubs |
Caractéristiques du système | |
| CPU | Quad-core ARM Cortex A7, 717 MHz |
| RAM | 256 Mo, DDR3 |
| Stockage FLASH | 256 Mo, SPI Flash |
Firmware/Configuration | |
| Interface WEB | Mise à jour du firmware à partir du fichier, vérifier le firmware sur le serveur, profils de configuration, sauvegarde de configuration |
| FOTA | Mise à jour FW |
| RMS | Mise à jour du firmware / la configuration pour plusieurs appareils simultanément |
| Conservez les réglages | Mise à jour du firmware sans perdre la configuration actuelle |
| Réinitialisation paramètres d’usine | Une réinitialisation complète d’usine restaure tous les paramètres système, y compris l’adresse IP, le code PIN et les données utilisateur, dans la configuration par défaut du fabricant |
Personnalisation du firmware | |
| Système d’exploitation | RutOS (système Linux basé sur OpenWrt) |
| Langues | Shell Busybox, Lua, C, C++ |
| Outils de développement | Package SDK avec environnement de compilation fourni |
| Personnalisation GPL | Vous pouvez créer votre propre firmware personnalisé et une application de page web en modifiant les couleurs, les logos et d’autres éléments de notre firmware pour répondre à vos besoins ou à ceux de vos clients |
| Gestionnaire de paquets | Le gestionnaire de paquets est un service utilisé pour installer des logiciels supplémentaires sur l’appareil |
USB | |
| Débit de données | USB 2.0 |
| Applications | Partage Samba, USB-vers-série |
| Dispositifs externes | Possibilité de connecter un disque dur externe, une clé USB, un modem supplémentaire, une imprimante, un adaptateur série USB |
| Formats de stockage | FAT, FAT32, exFAT, NTFS (lecture seule), ext2, ext3, ext4 |
Entrée(s)/Sortie(s) | |
| Entrée(s) | 1× Entrée numérique, 0 – 6 V détecté comme faible logique, 8 – 30 V détecté comme haut logique |
| Sortie(s) | 1× Sortie numérique, sortie à collecteur ouvert, sortie maximale 30 V, 300 mA |
| Événements | Email, RMS |
| Juggler I/O | Permet de définir certaines conditions d’E/S pour initier un événement |
Alimentation | |
| Connecteur | Prise électrique industrielle DC à 4 broches |
| Plage de tension d’entrée | 9 – 50 VDC, protection contre la polarité inverse, protection contre les surtensions/transitoires |
| PoE (passif) | Possibilité d’alimentation via un port LAN1, non compatible avec les normes IEEE802.3af, 802.3at et 802.3bt, mode B, 9 – 50 VDC |
| Consommation d’énergie | 6 W max |
Interfaces physiques | |
| Ethernet | 4× ports RJ45, 10/100/1000 Mbps |
| Entrée(s)/Sortie(s) | • 1× entrée numérique • 1× sortie numérique sur un connecteur d’alimentation 4 broches |
| LED(s) d’état | • 8× LED(s) d’état LAN • 1× LED d’alimentation |
| Alimentation | 1× connecteur d’alimentation 4 broches |
| USB | 1× port USB A pour périphériques externes |
| Réinitialisation | Redémarrage/Bouton de réinitialisation par défaut utilisateur/Réinitialisation d’usine |
| Autres | 1× vis de mise à la terre |
Spécifications physiques | |
| Matériau | Logement en aluminium |
| Dimensions | 115 × 32,2 × 95,2 mm |
| Poids | 345 g |
| Options de montage | • Rail DIN • Support mural • Surface plane (tous nécessitent un kit supplémentaire) |
Environnement opérationnel | |
| T° de fonctionnement | -40 °C à 75 °C |
| Humidité de fonctionnement | 10 % à 90 % non condensant |
| Indice de protection | IP30 |
Réglementation(s) | |
| Réglementation(s) | CE, UKCA, FCC, EAC, UCRF, CITC, ANRT, NOM, UL/CSA Sécurité, CB, IC (ISED), RCM, |
Émissions et immunité EMC | |
| Normes | CE/UKCA : EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020 EN 55035:2017 + A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 FCC/ISED(IC) : 47 CFR Partie 15 Sous-partie B ICES-003 : Numéro 7 (octobre 2020) RCM : AS/NZS CISPR 32:2015 + A1 |
| ESD | EN 61000-4-2:2009 |
| Immunité aux radiations | EN IEC 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 EN IEC 61000-4-3:2020 |
| EFT | EN 61000-4-4:2012 |
| Immunité aux surtensions | EN 61000-4-5 : 2014 + A1:2017 EN 61000-4-5:2014 |
| CS | EN 61000-4-6:2014 |
| DIP | EN 61000-4-11:2004 EN 61000-4-11:2020 |
Sécurité | |
| Normes | CE : EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 CB : IEC 62368-1:2018 RCM : AS/NZS 62368.1:2022 |
📐 Schéma(s) du routeur 4×Ethernet Gigabit RUTX08







Que contient la boîte du RUTX08 ?


RUTX08

PSU 18W

Câble Ethernet 1,5m
Particularités de la série RUT
Conçus pour être déployés facilement dans des scénarios de connectivité difficiles, les routeurs de la série RUT sont équipés d’une grande variété d’options et de technologies de connectivité (sans fil et filaires).
Ils font partie des produits essentiels pour connecter les personnes, les machines et les infrastructures dans la plupart des secteurs du marché.
Le système d’exploitation embarqué RutOS (basé sur Linux OpenWRT) est devenu l’un des systèmes pour routeur les plus fonctionnels et sécurisés du marché.
Licence RMS (Remote Management System) Teltonika du routeur 4×Ethernet Gigabit RUTX08
- Le système RMS permet la surveillance, la localisation, la gestion et la configuration à distance de vos modems/routeurs Teltonika de manière totalement sécurisée. 1 licence = 1 mois
