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词条 网卡
释义

§ 基本资料

连接接口: 网卡

连接至主板通过,内置于主板 、 PCI、 ISA

连接至计算机网络通过,以太网、 快速以太网、 千兆以太网、 光纤、 令牌环网

速度:

10 Mbit/s

100 Mbit/s

1000 Mbit/s

高达160 Gbit/s

§ 简介

网卡

用于实现联网计算机和网络电缆之间的物理连接,为计算机之间相互通信提供一条物理通道,并通过这条通道进行高速数据传输。

网卡,网络适配器或NIC (网络接口控制器)是一块被设计用来允许计算机在计算机网络上进行通讯的计算机硬件。由于其拥有MAC地址,因此属于OSI模型的第2层。它使得用户可以透过电缆或无线相互连接。 每一个网卡都有一个被称为MAC地址的独一无二的48位序列号,它被写在卡上的一块ROM中。在网络上的每一个计算机都必须拥有一个独一无二的MAC地址。没有任何两块被生产出来的网卡拥有同样的地址。这是因为电气电子工程师协会(IEEE)负责为网络接口控制器销售商分配唯一的MAC地址。

网卡是工作在数据链路层的网路组件,是局域网中连接计算机和传输介质的接口,不仅能实现与局域网传输介质之间的物理连接和电信号匹配,还涉及帧的发送与接收、帧的封装与拆封、介质访问控制、数据的编码与解码以及数据缓存的功能等。

在局域网中,每一台联网计算机都需要安装一块或多块网卡,通过介质连接器将计算机接入网络电缆系统。网卡完成物理层和数据链路层的大部分功能,包括网卡与网络电缆的物理连接、介质访问控制(如:CSMA/CD)、数据帧的拆装、帧的发送与接收、错误校验、数据信号的编/解码(如:曼彻斯特代码的转换)、数据的串、并行转换等功能。

§ 发展史

80年代,随着微机技术的发展,微机居域网技术和产品获得迅速的发展。80年代末期,国外微机界已预言,90年代微机使用的环境就是网络。事实上确实如此,微机居域网的发展在整个计算机网络领域中具有相当大的影响,数以千计的微机网络用户分布在各个应用领域中促进了网络应用技术的发展,从而也加速微机网络技术的发展。

过去一直是国外微机居域网产品占据着网络市场,其中建网用户数占先的主要有NOVELL、3COM、IBM、BANYAN以及SUN等公司的产品。随着网络的发展,台湾的厂商以生产能力强且多在内地设厂等优势,也迅速的发展起来,象D-LINK,TP-LINK等品牌逐渐走向成熟,另外国内的计算机产品生产商如实达、联想也纷纷生产出各自的网络产品。

§ 工作原理

网卡的主要工作原理是整理计算机上发往网线上的数据,并将数据分解为适当大小的数据包之後向网络上发送出去。对于网卡而言,每块网卡都有一个唯一的网络节点地址,即MAC地址,它是网卡生产厂家在生产时烧入ROM(只读存储芯片)中的,我们把它叫做MAC地址(物理地址),且保证绝对不会重复。

§ 分类

总线接口

按网卡的总线接口类型来分一般可分为ISA接口网卡、PCI接口网卡以及在服务器上使用的PCI-X总线接口类型的网网卡

卡,笔记本电脑所使用的网卡是PCMCIA接口类型的。 ISA总线网卡

PCI总线网卡

PCI-X总线网卡

PCMCIA总线网卡

USB总线接口网卡

网络接口

除了可以按网卡的总线接口类型划分外,我们还可以按网卡的网络接口类型来划分。网卡最终是要与网络进行连接,所以也就必须有一个接口使网线通过它与其它计算机网络设备连接起来。不同的网络接口适用于不同的网络类型,目前常见的接口主要有以太网的RJ-45接口、细同轴电缆的BNC接口和粗同轴电AUI接口、FDDI接口、ATM接口等。而且有的网卡为了适用于更广泛的应用环境,提供了两种或多种类型的接口,如有的网卡会同时提供RJ-45、BNC接口或AUI接口。

RJ-45接口网卡

BNC接口网卡

AUI接口网卡

FDDI接口网卡

ATM接口网卡

带宽

随着网络技术的发展,网络带宽也在不断提高,但是不同带宽的网卡所应用的环境也有所不同,目前主流的网卡主要有10Mbps网卡、100Mbps以太网卡、10Mbps/100Mbps自适应网卡、1000Mbps千兆以太网卡四种。

10Mbps网卡

100Mbps网卡

10Mbps/100Mbps网卡

1000Mbps以太网卡

应用领域

如果根据网卡所应用的计算机类型来分,我们可以将网卡分为应用于工作站的网卡和应用于服务器的网卡。前面所介绍的基本上都是工作站网卡,其实通常也应用于普通的服务器上。但是在大型网络中,服务器通常采用专门的网卡。它相对于工作站所用的普通网卡来说在带宽(通常在100Mbps以上,主流的服务器网卡都为64位千兆网卡)、接口数量、稳定性、纠错等方面都有比较明显的提高。还有的服务器网卡支持冗馀备份、热拨插等服务器专用功能。

除了以上几类网卡以外,另外还有一些非主流分类方式,如现在非常流行的无线网卡。

§ 功能

网卡上面装有处理器和存储器(包括RAM和ROM)。网卡和局域网之间的通信是通过电缆或双绞线以串行传输方式进网卡

行的。而网卡和计算机之间的通信则是通过计算机主板上的I/O总线以并行传输方式进行。因此,网卡的一个重要功能就是要进行串行/并行转换。由于网络上的数据率和计算机总线上的数据率并不相同,因此在网卡中必须装有对数据进行缓存的存储芯片。

在安装网卡时必须将管理网卡的设备驱动程序安装在计算机的操作系统中。这个驱动程序以后就会告诉网卡,应当从存储器的什么位置上将局域网传送过来的数据块存储下来。网卡还要能够实现以太网协议。

网卡并不是独立的自治单元,因为网卡本身不带电源而是必须使用所插入的计算机的电源,并受该计算机的控制。因此网卡可看成为一个半自治的单元。当网卡收到一个有差错的帧时,它就将这个帧丢弃而不必通知它所插入的计算机。当网卡收到一个正确的帧时,它就使用中断来通知该计算机并交付给协议栈中的网络层。当计算机要发送一个IP数据报时,它就由协议栈向下交给网卡组装成帧后发送到局域网。

随着集成度的不断提高,网卡上的芯片的个数不断的减少,虽然现在个厂家生产的网卡种类繁多,但其功能大同小异。网卡的主要功能有以下三个:

数据的封装与解封:发送时将上一层交下来的数据加上首部和尾部,成为以太网的帧。接收时将以太网的帧剥去首部和尾部,然后送交上一层;

链路管理:主要是CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection ,带冲突检测的载波监听多路访问)协议的实现;

编码与译码:即曼彻斯特编码与译码。

§ 芯片

主板网卡芯片是指整合了网络功能的主板所集成的网卡芯片,与之相对应,在主板的背板上也有相应的网卡接口(RJ-45),该接口一般位于音频接口或USB接口附近。 网卡芯片

以前由于宽带上网很少,大多都是拨号上网,网卡并非电脑的必备配件,板载网卡芯片的主板很少,如果要使用网卡就只能采取扩展卡的方式;而现在随着宽带上网的流行,网卡逐渐成为电脑的基本配件之一,板载网卡芯片的主板也越来越多了。

在使用相同网卡芯片的情况下,板载网卡与独立网卡在性能上没有什么差异,而且相对与独立网卡,板载网卡也具有独特的优势。首先是降低了用户的采购成本,例如现在板载千兆网卡的主板越来越多,而购买一块独立的千兆网卡却需要好几百元;其次,可以节约系统扩展资源,不占用独立网卡需要占用的PCI插槽或USB接口等;再次,能够实现良好的兼容性和稳定性,不容易出现独立网卡与主板兼容不好或与其它设备资源冲突的问题。

板载网卡芯片以速度来分可分为10/100Mbps自适应网卡和千兆网卡,以网络连接方式来分可分为普通网卡和无线网卡,以芯片类型来分可分为芯片组内置的网卡芯片(某些芯片组的南桥芯片,如SIS963)和主板所附加的独立网卡芯片(如Realtek 8139系列)。部分高档家用主板、服务器主板还提供了双板载网卡。

§ 传输

传送数据

网卡使用一个特定的物理层和数据链路层标准,例如以太网或令牌环来实现通讯所需要的电路系统。这为一个完整的网络协议栈提供了基础,使得在同一局域网中的小型计算机组以及通过路由协议连接的广域网,例如IP,都能够进行通讯。

有四种技术被用来传送数据,网络接口控制器可能使用其中的一种或多种。

轮询,即微处理器在程序控制下检查周边设备的状态。

程序化I/O,即微处理器通过将地址送到系统地址总线上来同志制定的周边设备。

中断驱动I/O,即当周边设备准备好传送数据时通知微处理器。

DMA,即智能周边设备通过控制系统总线来直接访问内存。这种方法减轻了CPU的负荷,但是需要网卡上拥有一个独立的处理器。

传输速率

网卡速率是指网卡每秒钟接收或发送数据的能力,单位是Mbps(兆位/秒)。由于存在多种规范的以太网,所以网卡也存在多种传输速率,以适应它所兼容的以太网。目前网卡在标准以太网中速度为10Mbps,在快速以太网中速度为100Mbps,在千兆以太网中速度为1000Mbps,最近又出现了万兆网卡。

一块网卡通常配有一个双绞线、光纤、BNC、AUI、HomePNA接口,其中后三者在现今已较少见,光纤则多用于服务器。网络电缆通过这些接口与网卡连接。网卡上还有一些LED用来告诉用户网络是否正在工作,以及是否有数据正在传输。网卡通常可达到10/100/1000 Mbits/s(Mbps)。这意味着它们能够支持10、100或1000兆比特每秒的传输速率。

主流的网卡主要有10Mbps网卡、100Mbps以太网卡、10Mbps/100Mbps自适应网卡、1000Mbps千兆以太网卡以及最新出现的万兆网卡五种。对于一般家庭用户选购10M或者10Mbps/100Mbps自适应网卡即可,对于企业用户建议购买100Mbps以太网卡或者1000Mbps千兆以太网卡或者万兆网卡。

§ 总线类型

网卡目前主要有ISA、PCI、PCI-X、PCMCIA、USB和EXPRESS CARD等几种总线类型。网卡

ISA总线接口

这是早期网卡使用的一种总线接口,目前在市面上基本上看不到有ISA总线类型的网卡。ISA网卡采用程序请求I/O方式与CPU进行通信,这种方式的网络传输速率低,CPU资源占用大。这类网卡已不能满足现在不断增长的网络应用需求。建议选购时不必考虑此类网卡。

PCI总线接口

PCI总线的英文全称为Peripheral Component Interconnect。即外部设备互联总线,是于1993年推出的PC局部总线标准。PCI总线的主要特点是传输速度高,目前可实现66M的工作频率,在64位总线宽度下可达到突发(Burst)传输速率533MB/s。可以满足大吞吐量的外设的需求。采用 这种总线类型的网卡在当前的台式机上相当普遍,也是目前最主流的一种网卡接口类型。因为它的I/O速度远比ISA总线型的网卡快(ISA最高仅为33MB/s,而目前的PCI 2.2标准32位的PCI接口数据传输速度最高可达133MB/s),所以在这种总线技术出现后很快就替代了原来老式的ISA总线。它通过网卡所带的两个指示灯颜色初步判断网卡的工作状态。目前能在市面上买到的网卡基本上是这种总线类型的网卡,一般的PC机和服务器中也提供了好几个PCI总线插槽,基本上可以满足常见PCI适配器(包括显示卡、声卡等,不同的产品利用金手指的数量是不同的)安装

PCI-X总线接口

这是目前服务器网卡经常采用的总线接口,它与原来的PCI相比在I/O速度方面提高了一倍,比PCI接口具有更快的数据传输速度(2.0版本最高可达到266MB/s的传输速率)。PCI-X总线接口的网卡一般32位总线宽度,也有的是用64位数据宽度的。

PCMCIA总线接口

采用这种总线类型的网卡是笔记本电脑专用的,它受笔记本电脑的空间限制,体积远不可能像PCI接口网卡那么大。随着笔记本电脑的日益普及,这种总线类型的网卡目前在市面上较为常见。PCMCIA总线分为两类,一类为16位的PCMCIA,另一类为32位的CardBus。

CardBus是一种用于笔记本计算机的新的高性能PC卡总线接口标准,就像广泛地应用在台式计算机中的PCI总线一样。该总线标准与原来的PC卡标准相比,具有以下的优势:

第一,32位数据传输和33MHz操作。CardBus快速以太网PC卡的最大吞吐量接近90 Mbps,而16位快速以太网PC卡仅能达到20-30 Mbps。

第二,总线自主。使PC卡可以独立于主CPU,与计算机内存间直接交换数据,这样CPU就可以处理其它的任务。

第三,3.3V供电,低功耗。提高了电池的寿命,降低了计算机内部的热扩散,增强了系统的可靠性。

第四,后向兼容16位的PC卡。老式以太网和Modem设备的PC卡仍然可以插在CardBus插槽上使用。

USB总线接口

作为一种新型的总线技术,USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)已经被广泛应用于鼠标、键盘、打印机、扫描仪、Modem、音箱等各种设备。USB总线的网卡一般是外置式的,具有不占用计算机扩展槽和热插拔的优点,因而安装更为方便。这类网卡主要是为了满足没有内置网卡的笔记本电脑用户。USB总线分为USB2.0和USB1.1标准。USB1.1标准的传输速率的理论值是12Mbps,而USB2.0标准的传输速率可以高达480Mbps。

EXPRESS CARD总线接口

1989年由200多家公司确立了PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association)标准。Express Card这个标准是由许多PCMCIA 的成员公司一同开发,其中包括了技术的领先者,系统开发商及卡的生产商。Express Card 不仅体积细小,而且传输速度更快,适合于移动或者桌面平台系统,使用USB 2.0以及PCI Express通道。这种新一代的卡具有两种规格,但都小于目前CARDBUS 卡规格,其中最小的卡是ExpressCard/34 标准,它仅有目前PC卡的一半,这种尺寸更适合于移动设备的接入,比如PDA等。第二种是ExpressCard/54 标准,这种标准用来支持那些需要更大尺寸卡的技术,其中这些应用包括了SMAERCARD 读卡器,CF卡读卡器,以及1.8英寸的硬盘驱动器。不过所有ExprssCard 标准都是5mm厚,但该标准同时允许卡的开发商开发属于它们自己的“扩展”标准。由于卡同时支持USB2.0 规格和PCI Express 界面规格,因此卡的生产商可以任意选用一种总线来支持它们的应用程序。要么是性能强大的PCI Express 界面规格,要么是应用广泛的USB 2.0 规格。这种卡同时可以兼容以前的接口和总线,无需另外再增加芯片组来对其进行修正。

§ 全双工

网卡的全双工(Full Duplex)是指网卡在发送数据的同时也能够接收数据,两者同步进行,这好像我们平时打电话一样,说话的同时也能够听到对方的声音。目前的网卡一般都支持全双工。

提到全双工,就不能不提与之密切对应的另一个概念,那就是“半双工(Half Duplex)”,所谓半双工就是指一个时间段内只有一个动作发生,举个简单例子,一条窄窄的马路,同时只能有一辆车通过,当目前有两量车对开,这种情况下就只能一辆先过,等到头儿后另一辆再开,这个例子就形象的说明了半双工的原理。早期的对讲机、以及早期集线器等设备都是基于半双工的产品。随着技术的不断进步,半双工会逐渐退出历史舞台。

§ 热点问题

带宽

以太网网卡有10M、100M、10M/100M及千兆网卡。对于大数据量网络来说,服务器应该采用千兆以太网网卡,这种网卡多用于服务器与交换机之间的连接,以提高整体系统的响应速率。而10M、100M和10M/100M网卡则属人们经常购买且常用的网络设备.

总线类型

当前台式机和笔记本电脑中常见的总线接口方式都可以从主流网卡厂商那里找到适用的产品。但值得注意的是,市场上很难找到ISA接口的100M网卡。1994年以来,PCI总线架构日益成为网卡的首选总线,PCI以太网网卡的高性能、易用性和增强了的可靠性使其被标准以太网网络所广泛采用,并得到了PC业界的支持。

接口

快速以太网在桌面一级普遍采用100BaseTX技术,以UTP为传输介质,因此,快速以太网的网卡设一个RJ45接口。由于小办公室网络普遍采用双绞线作为网络的传输介质,并进行结构化布线,因此,选择单一RJ45接口的网卡就可以了。

MAC地址

Mac地址又称为物理地址(Physical Address)。不同的操作系统下,查看的命令稍有不同。在Windows操作系统下,首先进入MS-DOS(或命令操作符)状态,然后输入查看MAC地址命令,即可获得适配器地址(即MAC地址)。

在 开始菜单——运行中执行下面的命令(win98: command、 win2000/xp/NT:cmd)

Windows2000、WindowsXP、WindowsNT

ipconfig /all

Windows98、WindowsME

ipconfig /all或者winipcfg

§ 知名厂商

网卡

3Com

AMD

ASIX Electronics

Broadcom

Digital Equipment Corporation

D-Link

Intel

TP-LIN

KD-Link3

COM

腾达

IP-COM

盈泽

水星网络

Novell

Realtek

VIA Networking

硅统科技

§ 冲突

双网卡冲突

拥有两台电脑的朋友越来越多了,宽带也逐步普及,一般来说,通过一台机器装双网卡做服务器,实现双机互联共享资源是最常见、最简单的方式,比买路由器的方案要便宜很多。不过,由于现在系统要加载的板卡、外设也多,有时资源冲突是难免的,那么如何调整好装双网卡的机器,

换板卡插槽冲突

换板卡插槽调试资源冲突

在当初购置电脑时候,设备较少,一般人都是随便把PCI板卡插到槽里,能用就行。网卡、MODEM和鼠标本来就经常发生IRQ冲突的事,现在插上了双网卡,很可能会出现Windows不能启动,或是启动以后,在“系统设备”中出现资源冲突,提示设备不能启用的情况。特别要提醒大家的是,有一种提示是:“该设备缺乏可用资源,你必须禁用其他一些设备,才能启用该网络设备”。此时,不要轻易相信Windows的这个结论,调换板卡的插槽有时能让这些原本显示冲突的配件“和睦相处”。不过,由于各板卡在不同插槽的组合可能性有几种,Windows每次开机为其调配的资源不同,有时变动多了,驱动程序信息库会混乱。最好在调试前,GHOST一个备份,如果乱了,就重新镜像一个干净Windows系统进行调试,如果继续混乱的系统里调试,有时连原先正常的设备都会发生莫名其妙的错误,让你多走弯路。

双系统冲突

用双系统来平衡资源的冲突

在Windows不同的版本中,内置的驱动库是不一样的,有时一些设备你在某个操作系统里怎么也无法为其加载驱动程序或是分配可用资源,而到另外一个系统里,可能是另外一个设备。如果你觉得内猫没用了那就无所谓,若觉得还需要MODEM作为后备,笔者建议你用双系统或多操作系统来平衡实在无法解决的资源冲突,即在这个操作系统禁止部分设备,打开你需要的设备;而在另外一个系统相反。特别是Windows2000和XP一类操作系统,都会自作聪明地把所有能识别到的设备装上自带的驱动,停用和卸载都很困难,故此加一个较“迟钝”的Windows98,有时能让你按自己实际的需要来加载必要的驱动,选择你想用的设备。

另外,由于配置网络IP、网关的时候,Windows也会自动检测当前的设置,在当前已经存在某个连接的时候,如果想进行两个连接之间的替换,已经分配的IP,Windows将提示无法分给另外一个,搞来搞去可能就混乱了,故此在调试网络前,你最好备份好操作系统再调整,免得乱了以后很难恢复正常。

软件冲突

现象:联想双子明星与证券行业中的自助委托系统软件冲突。如何能解决。

方法:去掉emm386.exe中网卡bootrom地址。

步骤:将config.sys中emm386命令行修改为device=c:\\dos\\emm386.exe x= d800h。

说明:若同时使用emm386.exe和网卡boot rom地址,需要在emm386中禁止bootrom地址。

§ 故障及处理

故障时首先检查网卡

局域网中网络不通的现象是比较多的。一旦遇到类似问题,首先应该认真检查各连入设备的网卡设置是否正常。可检网卡

查有无中断号及I/O地址冲突(最好将各台机器的中断设为相同)。当网络适配器的属性中出现“该设备运转正常”,并且在“网络邻居”中能找到自己,说明网卡的配置是正确的。

确认网线和网络设备工作正常

网卡没有问题时,通过“网上邻居”来看看网络中的其他电脑。如果不通,则可能是由于网络连线中断而产生问题,可使用测线仪来检测一下线路是否断裂,然后用替代法来测试一下网络设备质量。如果网线和网卡本身没有问题,就需要考虑是否是软件设置方面的原因。

检查驱动程序是否完好

若全部硬件没有问题,再检查驱动程序本身是否损坏、安装是否正确。如果也是正常的,设备没有冲突,但还是不能连入网络,可尝试重装网络适配器。

正确对网卡进行设置

查看是否有设备资源冲突,有时候冲突并没有提示。可能的设备资源冲突有:

NE2000兼容网卡和COM2都使用IRQ3产生冲突。

解决办法:可以在设置窗口中将COM2屏蔽,并强行将网卡中断设为3。

PCI Ethernet网卡(如Realtek RTL8029芯片的PCI网卡)和显示卡都使用IRQ10产生冲突。

解决办法:我们可以采用不分配IRQ给显示卡的办法解决冲突问题,即:将CMOS中的“Assign IRQ for VGA”设置为“Disable”。

§ 选购

网卡看似一个简单的网络设备,它的作用却是决定性的。加上目前网卡品牌、规格繁多,稍不留意,很可能所购买的网卡根本就用不上,或者质量太差,用得根本就不称心。如果网卡性能不好,其它网络设备性能再好也无法实现预期的效果。本文就要向大家介绍在选购网卡时要注意的几个方面: 材质和制作工艺

网卡属于电子产品,所以它与其它电子产品一样,它的制作工艺也主要体现在焊接质量、板面光洁度。另一方面是就是网卡的板材了,相当于电子产品的元器件材质,可想而知板材的重要性。目前比较好一点的板材通常采用喷锡板,而劣质网卡在电路板选材上选用非喷锡板材(当然更不会是镀金板材了,通常就是直接清洗的铜板颜色也是黄的,通常叫画金板)。这一点在电路板露出板材之处可以明显的用肉眼区分开来,喷锡板板材裸露部分为白色,而劣质网卡为黄色。优质网卡的电路板焊点大小均匀,焊脚干净,焊接质量良好;而一般网卡会出现堆焊或虚焊等现象,焊接点看上去很不均匀,有时可以看见细小的气眼。还有要看一下网卡的布线,这一点对于非专业的人士来说恐怕比较困难,但对于有一点电子知识的人来说应是非常容易看出来的。一般为了取得理想的数据传输效果,减少数据传输的不安全因素,网卡在布线方面应作充分的优化,通过合理的设计缩短各个线路长度的差别和过孔的数量,同时因为网卡上大部分走线为信号线,在布线上遵循信号线和地线之间回路面积最小的原则,大大减小了信号之间串扰的可能性。劣质网卡在布线上常常不合理,线路的长度差距很大,而且过孔数量较多,这样的网卡容易造成信号传输的偏差,可靠性很差,而且会影响到系统的稳定性。

还有一点就是网卡所采用的晶振,好一点的网卡通常采用高精度的SKO25MHz的晶振,这样可靠保证了数据传输的精确同步性,大大减少了丢包的可能性。并且在线路的设计上尽量使晶振靠近主芯片,使信号走线的长度大大缩短,可靠性进一步增加。而劣质网卡选用的晶振体积很小,这样因频率的准确性不高,极易造成传输过程中的数据丢包的情况。

再次,网卡上的元器件因网卡体积本身较小,所以除了电解电容以及高压瓷片电容以外的其它阻容器件应全部采用SMT贴片式元件,贴片元件比插件的可靠性要高出许多。而且电路的体积大大减小,使散热效果更加理想。最重要的一点是贴片元件在焊接工艺采用贴片机波峰焊接,从而使焊点的质量有非常可靠的保证。在电解电容的使用上,就全部采用Canicen耐热105度以上的铝电解电容,只有这样才能充分满足各种滤波环境的需要,使其性能更加卓越。

最後就是板材的面积选择了,很多网卡为了降低成本,选用了12cm*4cm以下的小号电路板(质量较好的应选用12cm*6cm的大板),这在很大程度上影响了整个网卡在布局上的合理性,很容易导致为节约成本而牺牲稳定性的恶果。还有网卡金手指就选用镀钛金,这样保证了反复插拔时的可靠接触。同时,信号走线转弯处使用45度角,节点处为圆弧型设计,既增大了自身的抗干扰能力,又可减少对其他设备的干扰;而劣质网卡金手指大多采用非镀钛金,节点也为直角转折,影响信号传输的性能。 网卡恰当的品牌

如果是为较大型的企业网络购买网卡,建议网卡的选择不应贪图便宜,随便购几十元一块的网卡,最好购买信誉较好的名牌产品。当然这里所指的名牌,也并不是说一定要买3COM、Intel、D-Link、Accton之类的一线大牌,国产较好信誉的品牌也是不错的选择,如实达、TP-Link、D-link等。因为网卡现在已是低技术含量的网络产品,其实普通网卡各大品牌所采用的技术也差不多,只不过体现在制作工艺上,现在国产一些知名的厂商也在这方面做得比较好,可以放心选购,这样会比国外大牌要便宜许多。

网络类型

由于网卡种类繁多,不同类型的网卡它的使用环境可能是不一样的。因此,大家在选购网卡之前,最好应明确所选购网卡使用的网络及传输介质类型、与之相连的网络设备带宽等情况。目前在市场上的网卡根据连接介质的不同,基本上可以分为粗缆网卡(AUI接口)、细缆网卡(BNC接口)及双绞线网卡(RJ45接口)。如果是以双绞线为传输介质的则要选用RJ-45接口类型的网卡;如果传输介质是细同轴电缆的则要选用BNC接口类型的网卡;如果是采用粗同轴电缆的话则要求选用AUI接口的网卡。还有FDDI接口类型的网卡、ATM接口类型的网卡,它们分别是用于对应的网络,这一点可以参见前面的网卡的分类介绍

网卡除了按上面接口来划分外还有带宽的不同,基本上可分为10M网卡、100M网卡、10/100M自适应网卡和1000M网卡。一般个人用户和家庭组网时因传输的数据信息量不是很大,主要选择10M和10M/100M自适应网卡。不过现在市场上10M网卡开始逐步被淘汰,而10M/100M自适应网卡由于采用了"自动协商"管理机制,可以根据相联网卡的速率自动设定网卡速度,因而可升级性较强,因此这种10M/100M自适应网卡在目前的网卡市场中占有很大的市场份额;再者在价格方面两者相差甚微。如果局域网传输信息量很大或者考虑到以後的升级,100M网卡是一个不错的选择,而且它也是以後发展的必然趋势。只是要注意的一点是与网卡相联的各网络设备在速度参数方面必须保持兼容才能正常工作。 计算机插槽总线类型

由于网卡是要插在计算机的插槽中的,这就要求所购买的网卡总线类型必须与装入机器的总线相符。总线的性能直接决定从服务器内存和硬盘向网卡传递信息的效率。与CPU一样,影响硬件总线性能的因素也有两个:数据总线的宽度和时钟速度。网卡按总线类型,可以分为PCI网卡、ISA网卡、EISA网卡及服务器PCI-X总线网卡。因16位总线的ISA插槽在目前新计算机主板上已经基本不见了,所以根本就没必要选择ISA接口的(事实上除了二手的,市场上基本上没有ISA接口的);目前主流的是PCI接口的。如果要细分的话,还可查看网卡所支持的PCI总线标准版本,PCI最新版本为PCI

使用环境

为了能使选择的网卡与计算机协同高效地工作,我们还必须根据使用环境来选择合适的网卡。例如,如果我们购买了一块价格昂贵、功能强大、速度快捷的网卡,安装到一台普通的工作站中,可能就发挥不了多大作用,这样就给资源造成了很大的浪费和闲置。相反,如果在一台服务器中,安装一只性能普通、传输速度低下的网卡,这样很容易会产生瓶颈现象,从而会抑制整个网络系统的性能发挥。因此,大家在选用时一定要注意应用环境,比如服务器端网卡由于技术先进,价钱会贵很多,为了减少主CPU占有率,服务器网卡应选择带有自高级容错、带宽汇聚等功能,这样服务器就可以通过增插几块网卡提高系统的可靠性。此外,如果要在笔记本中安装网卡的话,我们最好要购买与计算机品牌相一致的专用网卡,这样才能最大限度地与其它部件保持兼容,并发挥最佳性能。

带宽   目前,以太网网卡有10M、100M、10M/100M及千兆网卡。对于大数据量网络来说,服务器应该采用千兆以太网网卡,这种网卡多用于服务器与交换机之间的连接,以提高整体系统的响应速率。而10M、100M和10M/100M网卡则属人们经常购买且常用的网络设备.

网卡接口  快速以太网在桌面一级普遍采用100BaseTX技术,以UTP为传输介质,因此,快速以太网的网卡设一个RJ45接口。由于小办公室网络普遍采用双绞线作为网络的传输介质,并进行结构化布线,因此,选择单一RJ45接口的网卡就可以了。

网卡生产商  由于网卡技术的成熟性,目前生产以太网网卡的厂商除了国外的3Com、英特尔和IBM等公司之外,台湾的厂商以生产能力强且多在内地设厂等优势,其价格相对比较便宜。国内主要有TP-LINK,D-LINK,TOPSTAR等。

MAC地址的判别和查看

Mac地址又称为物理地址(Physical Address)。不同的操作系统下,查看的命令稍有不同。在Windows操作系统下,首先进入MS-DOS(或命令操作符)状态,然後输入查看MAC地址命令,即可获得适配器地址(即MAC地址)。

如何查看MAC地址。在开始菜单——运行中执行下面的命令(win98: command、 win2000/xp/NT:cmd) Windows2000、WindowsXP、WindowsNT

ipconfig /all

Windows98、WindowsME

ipconfig /all或者winipcfg

随便看

 

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更新时间:2024/12/19 4:18:55