Nếu bạn chỉ sử dụng chi phí mua khi so sánh việc triển khai mạng SPE với mạng truyền thống thì bạn không thể xác định chi phí sở hữu thực sự. Tính Tổng chi phí sở hữu của SPE. Bốn giai đoạn cần được xem xét trong suốt vòng đời của mạng:
01 Mua lại
02 Vận hành (phân biệt cài đặt phần cứng và cài đặt phần mềm)
03 Vận hành
04 Bảo trì
Khi so sánh chi phí triển khai mạng SPE với mạng truyền thống dựa trên fieldbus hoặc giao diện nối tiếp, chi phí mua thường là chi phí duy nhất được xem xét. Chi phí và lợi ích của các giai đoạn tiếp theo trong vòng đời, chẳng hạn như vận hành, vận hành và bảo trì, hiếm khi được đưa vào. Khi tính toán chi phí thiết bị, giá của bộ thu phát Ethernet và mạch bổ sung (các thành phần từ tính) thường được so sánh với giá của giao diện RS-485 hoặc RS-232 đơn giản. Tuy nhiên, để xác định tổng chi phí thực sự của việc sở hữu mạng SPE, điều cần thiết là phải xem xét chi tiết hơn cả bốn giai đoạn cài đặt.

Giao tiếp mượt mà:
Từ cảm biến đến đám mây, SPE cho phép giao tiếp liền mạch giữa máy-với-máy và máy{2}}với-con người. Mạng dựa trên Ethernet{5}}trong suốt hỗ trợ giao tiếp dựa trên IP{6}}giữa các nút cuối. Các mạng không đồng nhất yêu cầu các cổng kết nối các phân đoạn mạng hạn chế khả năng hiển thị và khả năng truy cập của các nút cuối.
Băng thông cao:
Chỉ sử dụng một cặp dây để truyền, thông lượng dữ liệu của SPE dao động từ 10 Mb/s đến 1 Gb/s trên các khoảng cách khác nhau (thông lượng dữ liệu giảm khi khoảng cách ngày càng tăng).
Khoảng cách truyền dài:
So với các công nghệ khác, SPE có thể duy trì tốc độ dữ liệu cao hơn trong khoảng cách xa hơn. Khoảng cách liên quan đến băng thông đôi khi được gọi là "phạm vi băng thông". Khả năng cấp nguồn từ xa: SPE có thể truyền tải điện năng thông qua tổ hợp các lõi dữ liệu hoặc các lõi bổ sung trong cáp, cho phép cấp nguồn từ xa (nguồn điện riêng biệt với thiết bị).
Cài đặt linh hoạt:
So với cáp bốn-cặp truyền thống, cáp SPE có đường kính nhỏ hơn dựa trên diện tích mặt cắt-của dây dẫn, giúp việc lắp đặt trong không gian hạn chế như tủ điều khiển nhanh hơn và dễ dàng hơn.
Khả năng sử dụng SPE ở cấp độ cảm biến/thiết bị truyền động:
Để đáp ứng các yêu cầu khác nhau của các thị trường mục tiêu khác nhau đối với SPE, các nhà sản xuất thiết bị đã xác định các tiêu chuẩn về băng thông, chiều dài cáp và cấu trúc liên kết khác nhau cho lớp vận chuyển vật lý.

Có nhiều giao thức công nghiệp khác nhau dành cho các lớp cao hơn, cũng như nhiều loại đầu nối khác nhau để bổ sung cho các môi trường công nghiệp khác nhau và các yêu cầu của chúng đối với:
chống bụi và chống ẩm
kháng hóa chất
độ bền cao chống lại ứng suất cơ học và nhiễu điện từ (EMI)
Do có nhiều sự kết hợp của các yêu cầu, các nhà sản xuất thành phần cơ sở hạ tầng đang hoạt động và-thiết bị cuối có thể giải quyết sự phức tạp này bằng cách cung cấp các giải pháp có tỷ lệ chi phí/lợi ích khả thi về mặt kinh tế nhưng chỉ áp dụng cho một số ứng dụng nhất định.
Tiêu chuẩn hóa sớm và thiết lập các tiêu chuẩn công nghiệp phổ quát, đồng thời có khả năng làm chậm việc áp dụng tổng thể các mạng và công nghệ SPE, là một cách khả thi để khắc phục vấn đề này.
Các nhà sản xuất cũng phải đối mặt với thực tế là các linh kiện điện tử đã được phát triển cho các ứng dụng ô tô. Việc thực hiện của họ đòi hỏi nỗ lực bổ sung. Một ví dụ nổi bật là các thiết bị chuyển mạch và chip thu phát đa cổng (PHY) dành cho SPE được cung cấp bởi các nhà sản xuất chất bán dẫn.

Ví dụ: hiện tại, cần có RGMII, RMII hoặc MII (Giao diện độc lập với phương tiện) để kết nối bộ chuyển mạch và chip PHY một cổng. Số lượng lớn tín hiệu tại các giao diện này, cùng với việc sử dụng chip PHY{2} một cổng, dẫn đến việc định tuyến tín hiệu phức tạp hơn trên PCB và tăng yêu cầu về không gian.
Trong khi các giao diện hiện đại (chẳng hạn như SGMII) yêu cầu 4 tín hiệu trên mỗi cổng thì giao diện MII yêu cầu 16 tín hiệu và giao diện RMII yêu cầu 8 tín hiệu. Hơn nữa, mỗi chip PHY một cổng cũng yêu cầu giao diện quản lý MDIO và MDC.
Hiện tại, không có chip PHY nhiều{0}}cổng SPE nào được trang bị giao diện độc lập{1}}phương tiện phù hợp (chẳng hạn như SGMII hoặc QSGMII). Cụ thể, đối với 10BASE-T1L, các giao diện được thiết kế cho hoạt động gigabit này không phải là lĩnh vực được các nhà sản xuất chất bán dẫn chú trọng. Tuy nhiên, sự phát triển của ASIC chuyển mạch được thúc đẩy bởi nhu cầu băng thông ngày càng tăng nhanh và do đó, giao diện MAC-PHY tương ứng với nhiều băng thông gigabit đang được tối ưu hóa.
SPE mang lại tiềm năng đổi mới cho các chuyên gia tham gia vào cả bốn giai đoạn của vòng đời cài đặt mạng. Điều này được phản ánh mạnh mẽ trong các hoạt động tiêu chuẩn hóa khác nhau của IEEE và các tổ chức người dùng.
Bất chấp lịch sử tiêu chuẩn hóa lâu dài của IEEE, SPE vẫn là một công nghệ tương đối trẻ và chủ yếu sẽ chứng tỏ bản thân trong các cảm biến thông minh và phức tạp hơn trước khi áp dụng cho các cảm biến đơn giản hơn. Khi sự sẵn có của các thành phần và phần cứng tiếp tục được cải thiện, SPE sẽ tiếp tục giữ vững vị trí của mình trên thị trường các cảm biến rẻ hơn và đảm bảo sự phối hợp của các thành phần mạng.

