网卡介绍

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网卡的作用是什么

网卡的作用是什么

网卡的作用是什么随着计算机网络的快速发展,网卡(Network Interface Card)成为计算机中不可或缺的组成部分。

它是计算机在网络中进行数据传输的接口,起到连接计算机与网络之间的桥梁作用。

本文将探讨网卡的作用、工作原理以及其在网络中的重要性。

一、网卡的作用网卡是计算机与网络之间的传输媒介,它的主要作用如下:1. 连接计算机与网络:网卡通过物理接口将计算机与网络相连,使得计算机能够与其他计算机或设备进行通信。

它可以连接到以太网、无线局域网或其他网络类型,实现数据的传输和接收。

2. 数据传输和接收:网卡负责将计算机中的数据进行编码和解码,以便在网络中传输。

它将数据转化为特定的信号形式,并将其传输到网络上。

同时,网卡也负责接收来自网络的数据,将其解码并传输到计算机中进行处理。

3. 控制数据流向:网卡可以通过控制数据流的方式实现网络带宽的分配和调节。

通过设置传输速率和优先级,可以使数据在网络中的传输更加稳定和高效。

4. 网络安全保护:网卡在数据传输过程中承担着一定的网络安全保护功能。

它可以在数据传输前进行数据包的检查,确保传输的数据包没有被篡改或者植入恶意软件。

二、网卡的工作原理网卡是通过物理层和数据链路层的技术实现计算机与网络之间的数据传输。

具体工作原理如下:1. 物理层:物理层是网卡与网络之间的物理连接接口。

它通过电缆、光缆或者无线信号将计算机与网络相连。

物理层负责将计算机中的数据转化为特定的电信号形式,并通过传输介质传输到网络上。

2. 数据链路层:数据链路层负责将数据从物理层接收,并将其封装成数据帧。

数据帧是数据在网络中传输的最小单位,在传输前需要添加各种控制信息,包括源地址、目标地址、错误校验等。

接收端的网卡负责解封数据帧,将其还原为原始的数据。

3. 其他功能:除了物理层和数据链路层的工作之外,网卡还具有其他功能,如网络协议的处理和数据包的过滤。

它可以根据配置的网络协议,过滤掉不符合要求的数据包,从而提高网络的传输效率和安全性。

网卡的名词解释是

网卡的名词解释是

网卡的名词解释是网卡的名词解释是什么?在现代社会中,我们离不开网络的存在。

无论是工作、学习还是娱乐,互联网已经成为了我们生活的重要一部分。

然而,要想让我们的电脑与网络连接,就需要一种称为网卡的设备。

那么,网卡到底是什么呢?网卡,也叫作网络接口卡,是一种计算机硬件设备。

它的主要功能是将电脑与以太网或无线局域网(Wi-Fi)相连接,使得电脑能够与其他设备进行数据交换和通信。

换句话说,网卡就是电脑与网络之间的桥梁。

网卡通常分为两种类型:有线网卡和无线网卡。

有线网卡,顾名思义,是通过一根网线将电脑与网络连接。

这种网卡通常是插在电脑主板上的一块扩展卡,其上有一个RJ45接口,用于连接网线。

有线网卡的接口标准一般为10/100Mbps或Gigabit(1000Mbps)。

有线网卡的优点是传输速度快、稳定可靠,适用于需要大量数据传输的场景,比如下载大型文件、进行网络游戏等。

而无线网卡,则是通过无线信号与网络进行连接。

无线网卡一般是插在电脑的USB接口上,也有一些笔记本电脑或平板电脑内置了无线网卡。

无线网卡的工作原理是将电脑生成的数据转换成无线信号,通过无线路由器与互联网进行通信。

相比有线网卡,无线网卡的优势是使用方便、灵活度高,适合移动设备和无线网络环境使用。

无论是有线网卡还是无线网卡,它们的核心组成部分都是网卡芯片。

网卡芯片是网卡的大脑,负责将电脑内部的数据转换成网络识别的形式,并进行传输。

而网卡芯片的质量和性能则决定了整个网卡的稳定性和速度。

除了核心芯片,网卡还包含了一些其他的组件,如发射器、接收器、天线等。

这些组件的作用是保证网卡能够与网络设备进行正常的通信,并传输数据。

值得一提的是,随着技术的不断发展,网卡也在不断进化。

如今,已经有一些支持更高速传输的网卡,比如千兆网卡、万兆网卡等。

这些高速网卡在满足大数据传输需求的同时,也要求计算机和网络设备具备相应的性能。

总而言之,网卡作为连接电脑与网络的关键设备,起到了桥梁的作用。

网卡交换机路由器的功能和作用

网卡交换机路由器的功能和作用

网卡、交换机和路由器的功能和作用一、网卡的功能和作用网卡(Network Interface Card)是计算机与计算机网络之间进行数据交换的接口设备。

它将计算机中的数据转换成适合在网络中传输的信号,并将网络中的数据转换成计算机可识别的数据。

以下是网卡的功能和作用:1. 数据传输网卡通过物理链接将计算机与网络连接起来,负责数据在计算机和网络之间的传输。

它可以实现数据的发送和接收,使得计算机能够与其他设备(如服务器、路由器等)进行通信。

2. 网络通信网卡是计算机与外部网络通信的桥梁。

它通过将数据从计算机中发送到网络上的目标设备,或从网络上的其他设备接收数据并传输到计算机,实现计算机与网络的数据交换。

3. 物理地址识别网卡具有唯一的物理地址,也称为MAC地址(Media Access Control Address)。

MAC地址用于标识网络中的设备,在数据传输过程中起到唯一识别的作用。

网卡通过MAC地址实现对数据包的发送和接收,并保证数据的正确传输。

二、交换机的功能和作用交换机(Switch)是用于构建局域网的网络设备,它连接多台计算机,并能够在这些计算机之间进行数据交换和转发。

以下是交换机的功能和作用:1. 数据交换交换机能够根据目标MAC地址,将数据包从发送端口转发到目标计算机的接收端口。

它通过学习和记忆网络中的MAC地址,建立一张MAC地址表(MAC Address Table),以实现数据包的准确转发。

2. 分割广播域交换机能够分割网络中的广播域(Broadcast Domain),减少广播带来的网络拥塞和冲突。

它只将数据包发送到目标计算机,而不会广播到整个网络,提高了网络的安全性和性能。

3. 提供冗余路径交换机可以提供多个端口,使得计算机之间可以通过不同的路径进行通信。

当某条路径出现故障时,交换机可以自动切换到其他可用路径,提高网络的可靠性和稳定性。

三、路由器的功能和作用路由器(Router)是网络通信中连接多个网络并转发数据的设备。

网卡的功能及原理

网卡的功能及原理

网卡的功能及原理网卡是计算机中的一个重要部件,它可以使计算机能够与网络进行通信。

网卡的主要功能有以下几点:1. 物理接口:网卡通过物理接口连接计算机和网络,它通常是计算机主板上的一个插槽或者外接设备,如USB网卡。

物理接口可以根据不同的网络类型而有所区别,例如以太网、无线网络等。

2. 数据传输:网卡负责将计算机中产生的数据转化成网络能够识别和传输的格式,例如将数据划分成数据包进行传输。

它还负责将接收到的数据包转化成计算机能够识别和处理的格式。

3. 数据传输速率控制:网卡可以控制数据传输的速率,根据网络的需求来调整传输速度。

例如在高负荷时可以使用全双工传输方式,在低负荷时可以使用半双工传输方式。

4. 网络协议处理:网卡可以根据不同的网络协议进行数据包的处理和转发。

它能够识别网络协议中的各种字段,并进行相应的处理,例如校验和的计算和验证、数据包的路由选择等。

网卡的工作原理主要包括以下几个方面:1. 接收和发送:网卡通过物理接口接收和发送数据。

当接收到数据时,它会将数据包转发给计算机进行处理。

当计算机需要发送数据时,网卡会将数据包转发到网络中。

2. 硬件控制:网卡中包含了一些硬件电路和芯片,用于控制数据的接收和发送,包括数据转换成网络格式、数据的分包和重组、校验和计算等。

3. 驱动程序:网卡需要安装相应的驱动程序才能正常工作。

驱动程序是一个软件,负责与操作系统进行通信,控制网卡的工作模式、速率以及与网络的连接。

4. 网络协议处理:网卡内置了一些处理网络协议的功能,例如TCP/IP协议栈。

它能够识别数据包中的网络协议字段,并根据协议进行相应的处理和转发。

总体来说,网卡是计算机与网络之间的桥梁,负责数据的接收和发送,以及网络协议的处理。

它通过物理接口连接计算机和网络,并通过硬件电路和芯片实现数据的转换、校验和控制。

同时,安装相应的驱动程序可以保证网卡在操作系统中正常工作。

网卡组成及工作原理

网卡组成及工作原理

网卡组成及工作原理网卡,又称网络适配器,是计算机与网络之间的接口设备,用于将计算机的数据转化为网络可传输的格式,并与网络进行通信。

网卡通常是通过PCI、PCI Express、USB等接口与计算机主机连接,并通过以太网或无线网络与网络进行通信。

以下将详细介绍网卡的组成和工作原理。

一、网卡的组成1.电路板:网卡的主体部分,通过电路板连接所有的组件和接口。

2.芯片组:网卡的核心,包括MAC(媒体访问控制)地址和PHY(物理层接口)芯片等。

MAC地址是用来唯一标识网卡的硬件地址,PHY芯片则负责将计算机发送的数据转化为网络可传输的信号。

3. 接口:网卡通过接口与计算机主机进行连接,常见的接口有PCI、PCI Express和USB等。

4.连接器:用于连接网卡与网络的物理接口,常见的有RJ45(以太网接口)和光纤接口等。

5.电源:为网卡提供电能,以使其正常工作。

6.配置存储器:存储网卡的配置信息,如MAC地址和传输速率等。

二、网卡的工作原理网卡的工作原理可以简单分为两个过程:发送数据和接收数据。

1.发送数据过程当计算机主机需要发送数据时,操作系统会将数据传递给网卡的设备驱动程序。

驱动程序将数据转换为网卡能够处理的格式,并将其存储在网卡的发送缓冲区中。

网卡的发送缓冲区是一段存储空间,用于临时存放要发送的数据。

网卡将发送缓冲区中的数据逐个分片,并为每个分片添加包头和校验信息。

包头包含了目标主机的MAC地址和发送主机的MAC地址等信息,校验信息用于检测数据在传输过程中是否发生错误。

发送缓冲区中的数据片段经过封装后,将通过物理层的PHY芯片转化为网络可传输的信号。

PHY芯片会调制数据信号,即将数字信号转化为模拟信号,以便在传输介质中传播。

转化为模拟信号后,数据信号将通过网卡的物理连接器传输到网络。

物理连接器负责将数字信号转化为模拟信号,并将其发送到传输介质中,如以太网或光纤。

2.接收数据过程当网卡接收到网络上的数据时,物理连接器将模拟信号转化为数字信号,并传输给网卡的PHY芯片。

电脑网卡是什么?

电脑网卡是什么?

电脑网卡是什么?
网络适配器又称网卡或网络接口卡(NIC),英文名NetworkInterfaceCard。

Emulex网络适配器的内核是链路层控制器,该控制器通常是实现了许多链路层服务的单个特定目的的芯片,这些服务包括成帧,链路接入,流量控制,差错检测等。

网络适配器是使计算机联网的设备,平常所说的网卡就是将PC机和LAN连接的网络适配器。

网卡(NIC) 插在计算机主板插槽中,负责将用户要传递的数据转换为网络上其它设备能够识别的格式,通过网络介质传输。

它的主要技术参数为带宽、总线方式、电气接口方式等。

网卡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。

它使得用户可以通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位串行号,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(网卡)销售商分配唯一的MAC地址。

了解电脑网卡的不同类型

了解电脑网卡的不同类型电脑是现代人不可或缺的工具,而网卡则是电脑连接网络的关键设备之一。

了解并选择适合自己的网卡类型,不仅可以提升上网速度,还能满足不同需求。

今天,我将介绍几种常见的电脑网卡类型,帮助你更好地了解它们。

一、集成网卡集成网卡,也叫做内置网卡,是现代电脑配备的标配网卡。

它直接集成在主板上,使用方便,不需要额外插槽或者线缆连接。

集成网卡在速度上可能无法与独立网卡媲美,但对于一般的上网需求已经足够了。

如果你只是进行简单的上网浏览、电子邮件收发等操作,集成网卡完全可以满足你的需求。

二、PCI网卡PCI网卡是独立的扩展设备,需要使用主板上的PCI插槽进行连接。

相比集成网卡,PCI网卡有更好的性能和稳定性,适合需要更高传输速度的用户。

PCI网卡可以方便地进行升级和更换,因此在性能要求较高的情况下是不错的选择。

三、USB网卡USB网卡是通过USB接口连接电脑的网卡设备,使用非常方便。

USB网卡适用于笔记本电脑或者台式机没有可用扩展插槽时的情况。

USB网卡与独立网卡相比性能稍逊,但是它的便携性、插拔方便的特点使其在移动办公或者旅行时非常实用。

四、无线网卡无线网卡,顾名思义,是通过无线连接进行网络访问的网卡设备。

无线网卡适用于需要无线上网的场景,比如笔记本电脑或者手机等设备。

根据不同的无线协议,无线网卡分为802.11a/b/g/n/ac等不同类型。

在选择无线网卡时,需要根据自己的设备和网络环境来进行选择,以获得更好的上网体验。

五、光纤网卡光纤网卡是用于连接光纤网络的专用网卡设备。

相比传统的网卡,光纤网卡具有更高的传输速度和更低的延迟,尤其适用于需要大量数据传输的场景,如高清视频播放、在线游戏等。

当然,要使用光纤网卡,你的网络设备和网络环境也需要支持光纤连接。

综上所述,了解电脑网卡的不同类型对于每个电脑用户都非常重要。

根据自己的需求和设备条件,选择适合自己的网卡类型,既可以提升上网速度,又能够满足不同的网络需求。

网卡

网卡台式机一般都采用内置网卡来连接网络。

网卡也叫“网络适配器”(Network Adapter),英文全称为“Network Interface Card”,简称“NIC”,网卡是局域网中最基本即最重要的部件之一,它是连接计算机与网络的硬件设备,负责将计算机连接到网络上,无论是双绞线连接、同轴电缆连接还是光纤连接,都必须借助于网卡才能实现数据的通信,并且实现网络资源的共享和相互通讯.具体来说发送端计算机的网卡负责将计算机代发送的数据转换为能够通过传输介质传送的信号,并通过传输介质传输信号到目的地的设备;接受端计算机的网卡接收传递来得信号,并将其转换为计算机能够处理的信息.所以网卡的好坏直接影响到网络的性能.网卡的主要工作原理:发送数据时,计算机把要传输的数据并行写到网卡的缓存,网卡对要传输的数据进编码(10M以太网使用曼切斯特码,100M以太网使用差分曼切斯特码),串行发到传输介质上.接收数据时,则相反。

对于网卡而言,每块网卡都有一个唯一的网络节点地址,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。

MAC为48bit,前24比特由IEEE分配,是需要钱买的,后24bit 由网卡生产厂家自行分配.我们日常使用的网卡都是以太网网卡。

目前网卡按其传输速度来分可分为10M网卡、10/100M自适应网卡以及千兆(1000M)网卡。

如果只是作为一般用途,如日常办公等,比较适合使用10M网卡和10/100M自适应网卡两种。

如果应用于服务器等产品领域,就要选择千兆级的网卡。

网卡也叫“网络适配器”,简称“NIC”,网卡是局域网中最基本的部件之一,它是连接计算机与网络的硬件设备。

无论是双绞线连接、同轴电缆连接还是光纤连接,都必须借助于网卡才能实现数据的通信。

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后向网络上发送出去。

写出网卡的分类方法与技巧

写出网卡的分类方法与技巧网卡(Network Interface Card,缩写为NIC),也被称为网络适配器或网络接口控制器,是计算机中负责连接计算机与网络之间的硬件设备。

网卡起到了实现数据传输和网络通信的重要作用。

根据其功能和特点的不同,可以对网卡进行分类。

一、根据工作方式的分类:1.传统网卡(Traditional NIC):采用DMA(Direct Memory Access,直接存储器访问)方式,直接与计算机主机总线相连,通过定时中断进行数据传输。

这种网卡的传输效率低,容易造成系统的延迟。

2.总线master网卡(Bus-mastering NIC):具有一定的智能,可以直接控制主机总线的数据传输。

它的传输效率较高,可以降低主机CPU的负载。

3.高效网卡(Efficient NIC):具有高速缓存功能,可以提高数据访问的速度,避免频繁的访问主存。

这种网卡对大型网络和高压力的数据传输效果更好。

二、根据连接介质的分类:1.以太网卡(Ethernet NIC):最常见的网卡类型,使用以太网协议进行数据传输,广泛应用于局域网和互联网。

2.令牌环网卡(Token Ring NIC):使用令牌环协议进行数据传输的网卡类型,适用于较小规模的局域网。

3.FDDI网卡(Fiber Distributed Data Interface NIC):使用光纤传输数据的网卡类型,速度较快,适用于大型高速局域网。

4.无线网卡(Wireless NIC):无线网卡是支持无线网络连接的网卡类型,通常使用Wi-Fi协议进行数据传输。

三、根据传输速率的分类:1.10/100M网卡:传输速率为10Mbps或100Mbps的网卡,是较为常见的网卡类型,适用于普通局域网环境。

2.Gigabit网卡:传输速率为1000Mbps的网卡,速度更快,适用于对传输速度要求较高的网络环境。

3.10G网卡:传输速率为10Gbps的网卡,适用于大规模数据中心和高性能计算环境。

网卡及技术指标及其性能指标

网卡及技术指标及其性能指标网卡是计算机网络中的关键组件,它负责将计算机与网络之间的数据进行交换与传输。

网卡的性能指标直接影响着网络传输速度和稳定性。

下面将介绍网卡的常见技术指标及其性能指标。

一、网卡的常见技术指标:1.接口类型:网卡的接口类型一般有PCI、PCIe、USB等。

PCI是一种计算机总线技术,提供高带宽和可靠性;PCIe是PCI Express的缩写,是一种高速串行接口,提供更高的带宽;USB是通用串行总线的缩写,是一种常见的外部接口。

2.传输速率:表示网卡在传输数据时的速率,一般以Mbps、Gbps为单位。

传输速率越高,传输数据的效率越高。

3.支持的网络标准:网卡通常支持不同的网络标准,如Ethernet、Fast Ethernet、Gigabit Ethernet等。

不同的网络标准提供不同的传输速率和兼容性。

4.支持的协议:网卡通常支持不同的网络协议,如TCP/IP、UDP等。

不同的协议决定了网卡在网络通信中的工作方式和能力。

5.缓存大小:网卡通常具有一定大小的缓存,用于临时存储数据。

较大的缓存可以提供更好的数据传输性能。

6.支持的操作系统:不同的网卡可能在不同的操作系统中有不同的兼容性和性能。

因此,网卡的操作系统兼容性也是一个重要的指标。

二、网卡的性能指标:1.带宽:带宽是指在单位时间内网卡能够传输的数据量。

网卡的带宽直接决定了数据传输速率的上限。

带宽越高,网卡传输速度越快。

2.延迟:延迟是指从发送方发送数据到接收方接收数据所需要的时间。

网卡的延迟影响着网络通信的响应速度。

低延迟的网卡可以提供更快的网络传输速度。

3.抗干扰能力:网卡的抗干扰能力决定了在复杂的网络环境中是否能够稳定地传输数据。

良好的抗干扰能力可以提高网络传输的稳定性。

4.功耗:功耗是指网卡在工作过程中消耗的电力。

低功耗的网卡可以减少对计算机系统的负担,并延长计算机的电池寿命。

5.软硬件支持:网卡的性能不仅取决于硬件,还取决于软件的支持。

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网卡按总线分有三种:
PCI
PCI 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。

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。

主流的PCI规范有PCI2.0、PCI2.1和PCI2.2三种,PC机上用的32
位PCI网卡,三种接口规范的网卡外观基本上差不多(主板上的PCI插槽也一样)。

服务器上用的64位PCI网卡外观就与32位的有较大差别,主要体现在金手指的长度较长。

PCI-X
PCI-X这是目前最新的一种在服务器开始使用的网卡类型,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)。

这种总线类型的网卡在市面上还很少见,主要是由服务器生产厂商随机独家提供,如在IBM的X系列服务器中就可以见到它的踪影。

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。

但因受到Intel新总线标准PCI-Express的排挤,是否能最终流行还是未知之数,因为由Intel提出,由PCI-SIG(PCI特殊兴趣组织)颁布的PCI-Express无论在速度上,还是结构上都比PCI-X总线要强许多。

Intel的i875P芯片组已提供对PCI-Express 总线的支持,有专家分析预计将在年底逐步普及这一新的总线接口。

它将取代PCI和现行的AGP接口,最终实现内部总线接口的统一。

PCI-E
PCI Express[4] 的接口根据总线位宽不同而有所差异,包括X1、X4、X8以及X16(X2
模式将用于内部接口而非插槽模式)。

较短的PCI Express卡可以插入较长的PCI Express
插槽中使用。

PCI Express接口能够支持热拔插,这也是个不小的飞跃。

PCI Express卡支持的三种电压分别为+3.3V、3.3Vaux以及+12V。

用于取代AGP接口的PCI Express接口位宽为
X16,将能够提供5GB/s的带宽,即便有编码上的损耗但仍能够提供4GB/s左右的实际带宽,远远超过AGP 8X的2.1GB/s的带宽。

网卡接口分类:
LC接口:
LC接口名字的由来是根据光纤模块的接口定义而命名的。

光纤模块按其接口可以分为:SC、LC、ST、FC等几种类型。

SC接口:
SC接口名字的由来是根据光纤模块的接口定义而命名的。

光纤模块按其接口可以分为:SC、LC、ST、FC、MTRJ等几种类型。

由于SC接口光纤操作的便利性,从而使得带SC接口光模块的网卡,得到广泛运用,而经常被人们所提起,因为也诞生了:SC接口光纤网卡这个名词。

RJ45接口:
RJ45是布线系统中信息插座(即通信引出端)连接器的一种,连接器由插头(接头、水晶头)和插座(模块)组成。

RJ是Registered Jack的缩写,意思是“注册的插座”。

在FCC(美国联邦通信委员会标准和规章)中RJ是描述公用电信网络的接口,计算机网络的RJ45是标准8位模块化接口的俗称。

RJ45插头分为非屏蔽和屏蔽两种。

屏蔽RJ45插头外围用屏蔽包层覆盖,其实物外形与非屏蔽的插头没有区别。

还有一种专为工厂环境特殊设计的工业用的屏蔽RJ45插头,与屏蔽模块搭配使用。

传输速率:
传输速率分为:10Mbps、100Mbps、1000Mbps、10000Mbps、40000Mbps,现在市场上卖的网卡大多传输速率是自适应的。

品牌:
Intel Intel是个老品牌了,早期的台式机有很多都采用Intel的入门级网卡产品——lntel Pro/100VE。

在AMD还没与Intel形成明显的竞争关系之前,这个网卡在市场中很常见,后来Intel又推出了Pro 10/100、Pro 100/1000,。

8254X系列,这个系列是早期的千兆芯片了,照7X系列的性能要差一些,仍用在低端千兆网卡产品中。

Realtek Realtek,中文叫做瑞昱,这个品牌可谓是家喻户晓。

瑞昱半导体成立于1987年,位于台湾“硅谷”的新竹科学园区,旗下的网卡芯片和声卡芯片被广泛运用于台式电脑之中,它凭借成熟的技术和低廉的价格,走红与DIY市场,是许多带有集成网卡、声卡的主板的首选。

尤其是8139D网卡芯片,在市场上占有绝对的优势。

千兆芯片则有8110S、8110SB、8110SC,高端一点的有8169S、8169SB和8169SC。

如果你的主板集成了千兆网卡,你就可以看看芯片表面来判断是Realtek的哪个千兆芯片。

Broadcom Broadcom公司创立于1991年,是世界上最大的无生产线半导体公司之一,总部位于美国加利福尼亚州的尔湾。

08年3月份收购了光驱技术供应商Sunext Design。

NetLink 440X系列,这个系列可以说是与Realtek 8139最有竞争力的网卡芯片,其市场份额也不小,一部分品牌机和独立网卡都采用了这个芯片,它的驱动非常完善,支持大部分操作系统。

NetLink 57XX系列,这个系列都是千兆芯片了,其中有5781、5786、5787、5788、5789,市面上千兆网卡中也能经常见到57XX系列的芯片。

一些笔记本电脑配备的千兆网卡也有很多采用了57XX系列芯片。

在有线芯片方面,Atheros只有两款千兆产品——AR8021和AR8216。

8021就是一个标准的千兆网卡芯片,没有什么特点可言。

8216在8021的基础上增加了对802.1p的支持,加入Qos系统,支持IPv6和VLAN功能。

每块网卡都有全球唯一的12位地址,亦即MAC地址。

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