比特派官网新版app下载|以太网控制器是什么

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以太网控制器_百度百科

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了解以太网控制器,看这篇就够了 - 知乎

了解以太网控制器,看这篇就够了 - 知乎切换模式写文章登录/注册了解以太网控制器,看这篇就够了llllaaaaiiii0421以太网控制器是一种硬件设备,用于控制和管理双绞线、光纤或其他媒体连接的以太网网络。它通常控制网络上的通信流量,管理网络的可靠性和安全性,并将网络传输到计算机中。以太网控制器通常由一个硬件芯片或一款可编程逻辑器件组成,其中可以实现协议栈的基本功能。它们可以让一台机器连接到以太网网络,以进行数据传输,以太网控制器也可以让计算机在多个以太网网络之间路由,它们可以帮助实现路由,交换,路由和网络控制等功能。以太网控制器还可以用于解析和处理来自以太网网络的流量,以及在以太网网络和外部网络之间传输数据,例如Wi-Fi。以太网控制器的发展可以追溯到1970年,当时Xerox公司发明了“以太网(Ethernet)”技术。以太网技术是一种为网络设备和应用程序提供广域网通信的技术。这种通信可以从连接设备传输到另一个连接设备,可以传输消息和数据。以太网技术使得网络设备之间的通信变得更加容易和可靠。以太网控制器是网络设备,它们能够管理和控制网络中的设备,并保证网络的运行。控制器会定期发送“包”,包是用于网络设备之间的信息交换的报文,它们会被用于认证、确认、控制和管理网络中的设备。以太网控制器最初的应用是在LAN(局域网)上,后来随着网络技术的发展,它们已经被用于WAN(广域网)上。它们现在在大多数企业网络中应用,并且有助于实现高效、可靠、安全的网络环境。以太网控制器的特点:1、支持用户定义的网络上行带宽;2、支持多重业务类型,比如组播、广播、流量控制、拥塞控制;3、支持网络QoS优化,可改善企业网络的总体效率;4、支持多重接口,可以满足多种类型的接入需求,比如以太网、Token-Ring等;5、支持网络域控制,可以控制不同的组织结构之间的通信;6、支持多重安全加密协议,可以有效的保护网络的数据安全;7、支持路由协议,可以实现网络之间的互通;8、支持TCP/IP协议,可以支持跨平台数据交换;9、支持多重接入方式,可以支持有线和无线接入;10、支持多重管理模式,可以提供集中管理功能,支持远程监控。可能存在的问题:1.故障硬件:以太网控制器可能由于某些原因导致硬件故障,从而影响网络正常连接。2.配置错误: 某些配置错误可能会导致以太网控制器无法正常工作,例如: IP地址设置错误,子网掩码配置错误等。3.设备冲突: 如果系统中存在两个或多个以太网控制器,可能会发生冲突,无法正常进行通信。4.故障驱动:如果以太网控制器的驱动程序未正确安装,或者是已安装的驱动程序不是最新版本,则可能会发生故障。5.网络负载:当网络负载过大时,以太网控制器可能会因网络延迟过高而发生故障。转载说明:本文部分内容引用自文档管理软件https://www.teamdoc.cn/archives/3212,转载请提供出处发布于 2023-03-02 16:24・IP 属地江苏以太网​赞同​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

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芯片的以太网控制器 - 知乎

芯片的以太网控制器 - 知乎切换模式写文章登录/注册芯片的以太网控制器嵌入式物联网学习新手入门嵌入式物联网学习,喜欢记录和收集一些学习资料。以太网控制器是连接设备和传输介质的接口,主要功能包括传输介质之间的物理连接和电信号匹配、数据的发送与接收、数据的封装和拆封、数据的编解码和数据缓存等。以太网控制器中负责完成物理层功能的芯片叫PHY,负责完成数据链路功能的芯片叫MAC控制器,也有些芯片将两种功能都集成在一起。MAC层协议是数据帧收发的基础,负责上层数据和物理层比特流的封装和解封、流量控制和校验检测以及载波侦听多路访问(CSMA/CA)的信道存取等功能,是能接入以太网各设备之间公平有效地通信媒介。通过以太网控制器可以实现数据的收发,进行数据发送时会对待发送数据增加物理层的校验码,进行并串转换,然后按规则进行编码,再将编码后的数据转换成模拟信号发送出去;进行数据接收时,将接收到的模拟信号按照物理层的规则进行解码,对解码完成后的数据进行串并转换,并去掉物理层的检验码。 以太网技术的关键在于物理层和数据链路层。因此,国外以太网控制器,主要有2种形式,一类是将MAC和PHY同时集成到一个芯片中,常见的10M/100M以太网控制器主要有DAVICOM公司的DM9620、DM9000CI系列、ASIX公司的AX88796A和Cortina公司的WJLXT971等;1000M以太网控制器主要由Realtek公司的RTL8129、RTL8168、Broadcom公司的BCM5221、BCM5464和Marvell公司的88E1111、88X2120、88E8040等。另一类是以太网MAC控制器作为一个独立的IP核,嵌入到相应的FPGA等芯片中,如Altera和Xilinx已经有了10M/100M/1000M软核和硬核,应用到各自FPGA的10M/100M/1000M自适应的以太网MAC控制器IP核上。其中硬核大都集成在其高端产品上,如Altera的Stratix系列,Xilinx的Virtex-5、Virtex-6系列,至于低端产品,则没有集成硬核,但高端产品的价格比低端产品要贵很多,甚至几十倍;同时这些公司也提供软核,但收费也比较昂贵。 国内网络接口芯片厂商主要有中电32所、深圳和芯润德等,已经实现量产的第一代芯片是面向低速(10/100M)和特定接口(USB、PCI、MII)的,代表型号包括SR9700/9800、SR8201F/G、JEM971A等。目前正在研制的第二代芯片面向中速(100/1000M)和主流接口(PCIe、GMII),代表型号包括SR6801、JSC88E1111、JEM82573、JEM5396等。 今天我的分享就到这里了~以后还会分享更多有关嵌入式物联网的好文,大家可以点赞关注,私信我获得更多学习资料!发布于 2023-04-30 09:40・IP 属地山东以太网(Ethernet)网络协议嵌入式开发​赞同 1​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

以太网控制器是什么_以太网控制器运行原理_以太网控制器安装方法 - 与非网

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2.以太网控制器运行原理

3.以太网控制器安装方法

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以太网控制器

2023/06/13

作者:eefocus_3781508

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以太网控制器是一种电子设备,通常集成在计算机的主板上,用于管理计算机与以太网之间的数据传输。以太网控制器可以实现包括数据的发送、接收和处理等多种功能,是计算机网络中必不可少的组成部分。

1.以太网控制器是什么

以太网控制器是计算机网络中的一个重要组成部分,它通常集成在计算机的主板上,用于管理计算机与以太网之间的数据传输。以太网控制器可以实现包括数据的发送、接收和处理等多种功能,并且支持多种网络协议,如TCP/IP协议等。

2.以太网控制器运行原理

以太网控制器的运行原理是通过物理层和数据链路层实现数据的发送和接收。当需要发送数据时,以太网控制器将数据进行封装,加入MAC地址等信息,然后通过物理层的信道将数据发送出去。当接收到数据时,以太网控制器会进行解封装,获取数据内容,并将数据交给操作系统进行进一步处理。

3.以太网控制器安装方法

以太网控制器通常集成在计算机的主板上,因此在使用计算机时无需另行安装。但是,在使用网络时需要进行相应的配置和设置,以确保以太网控制器能够正常工作。常见的设置包括IP地址、子网掩码、网关等。这些设置可以通过操作系统中的网络设置进行配置。

总之,以太网控制器是计算机网络中的一个重要组成部分,它实现了计算机与以太网之间的数据传输,并具有多种功能和支持多种网络协议的特点。在使用计算机网络时,以太网控制器的配置和设置非常重要,可以通过操作系统中的网络设置进行完成。

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了解以太网控制器,看这篇就够了您的位置:首页IT科技了解以太网控制器,看这篇就够了

以太网控制器是一种硬件设备,用于控制和管理双绞线、光纤或其他媒体连接的以太网网络。它通常控制网络上的通信流量,管理网络的可靠性和安全性,并将网络传输到计算机中。以太网控制器通常由一个硬件芯片或一款可编程逻辑器件组成,其中可以实现协议栈的基本功能。

 

它们可以让一台机器连接到以太网网络,以进行数据传输,以太网控制器也可以让计算机在多个以太网网络之间路由,它们可以帮助实现路由,交换,路由和网络控制等功能。以太网控制器还可以用于解析和处理来自以太网网络的流量,以及在以太网网络和外部网络之间传输数据,例如Wi-Fi。

 

以太网控制器的发展可以追溯到1970年,当时Xerox公司发明了“以太网(Ethernet)”技术。以太网技术是一种为网络设备和应用程序提供广域网通信的技术。这种通信可以从连接设备传输到另一个连接设备,可以传输消息和数据。以太网技术使得网络设备之间的通信变得更加容易和可靠。

 

以太网控制器是网络设备,它们能够管理和控制网络中的设备,并保证网络的运行。控制器会定期发送“包”,包是用于网络设备之间的信息交换的报文,它们会被用于认证、确认、控制和管理网络中的设备。

 

以太网控制器最初的应用是在LAN(局域网)上,后来随着网络技术的发展,它们已经被用于WAN(广域网)上。它们现在在大多数企业网络中应用,并且有助于实现高效、可靠、安全的网络环境。

 

以太网控制器的特点:

1、支持用户定义的网络上行带宽;

2、支持多重业务类型,比如组播、广播、流量控制、拥塞控制;

3、支持网络QoS优化,可改善企业网络的总体效率;

4、支持多重接口,可以满足多种类型的接入需求,比如以太网、Token-Ring等;

5、支持网络域控制,可以控制不同的组织结构之间的通信;

6、支持多重安全加密协议,可以有效的保护网络的数据安全;

7、支持路由协议,可以实现网络之间的互通;

8、支持TCP/IP协议,可以支持跨平台数据交换;

9、支持多重接入方式,可以支持有线和无线接入;

10、支持多重管理模式,可以提供集中管理功能,支持远程监控。

 

可能存在的问题:

1.故障硬件:以太网控制器可能由于某些原因导致硬件故障,从而影响网络正常连接。

2.配置错误: 某些配置错误可能会导致以太网控制器无法正常工作,例如: IP地址设置错误,子网掩码配置错误等。

3.设备冲突: 如果系统中存在两个或多个以太网控制器,可能会发生冲突,无法正常进行通信。

4.故障驱动:如果以太网控制器的驱动程序未正确安装,或者是已安装的驱动程序不是最新版本,则可能会发生故障。

5.网络负载:当网络负载过大时,以太网控制器可能会因网络延迟过高而发生故障。

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以太网(Ethernet) - 知乎

以太网(Ethernet) - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册以太网(Ethernet)以太网的标准拓扑结构为总线型拓扑,但目前的快速以太网(100BASE-T、1000BASE-T标准)为了减少冲突,将能提高的网络速度和使用效率最大化,使用交换机(Switch hub)来进行网络连…查看全部内容关注话题​管理​分享​百科讨论精华视频等待回答详细内容以太网(英语:Ethernet)是一种计算机局域网技术。IEEE组织的IEEE 802.3标准制定了以太网的技术标准,它规定了包括物理层的连线、电子信号和介质访问控制的内容。以太网是目前应用最普遍的局域网技术,取代了其他局域网标准如令牌环、FDDI和ARCNET。以太网的标准拓扑结构为总线型拓扑,但目前的快速以太网(100BASE-T、1000BASE-T标准)为了减少冲突,将能提高的网络速度和使用效率最大化,使用交换机(Switch hub)来进行网络连接和组织。如此一来,以太网的拓扑结构就成了星型;但在逻辑上,以太网仍然使用总线型拓扑和CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection,即载波多重访问/碰撞侦测)的总线技术。概述:1990年代的以太网网卡或叫NIC(Network Interface Card,以太网适配器)。这张卡可以支持基于同轴电缆的10BASE2 (BNC连接器,左)和基于双绞线的10BASE-T(RJ-45,右)。以太网实现了网络上无线电系统多个节点发送信息的想法,每个节点必须获取电缆或者信道才能传送信息,有时也叫作以太(Ether)。这个名字来源于19世纪的物理学家假设的电磁辐射媒体——光以太。 每一个节点有全球唯一的48位地址也就是制造商分配给网卡的MAC地址,以保证以太网上所有节点能互相鉴别。由于以太网十分普遍,许多制造商把以太网卡直接集成进计算机主板。以太网通讯具有自相关性的特点,这对于电信通讯工程十分重要。CSMA/CD共享介质以太网:带冲突检测的载波侦听多路访问(CSMA/CD)技术规定了多台电脑共享一个通道的方法。这项技术最早出现在1960年代由夏威夷大学开发的ALOHAnet,它使用无线电波为载体。这个方法要比令牌环网或者主控制网简单。当某台电脑要发送信息时,在以下行动与状态之间进行转换:开始 - 如果线路空闲,则启动传输,否则跳转到第4步。发送 - 如果检测到冲突,继续发送数据直到达到最小回报时间(min echo receive interval)以确保所有其他转发器和终端检测到冲突,而后跳转到第4步。成功传输 - 向更高层的网络协议报告发送成功,退出传输模式。线路繁忙 - 持续等待直到线路空闲。线路空闲 - 在尚未达到最大尝试次数之前,每隔一段随机时间转到第1步重新尝试。超过最大尝试传输次数 - 向更高层的网络协议报告发送失败,退出传输模式。就像在没有主持人的座谈会中,所有的参加者都通过一个共同的介质(空气)来相互交谈。每个参加者在讲话前,都礼貌地等待别人把话讲完。如果两个客人同时开始讲话,那么他们都停下来,分别随机等待一段时间再开始讲话。这时,如果两个参加者等待的时间不同,冲突就不会出现。如果传输失败超过一次,将延迟指数增长时间后再次尝试。延迟的时间通过截断二进制指数后移(英语:Exponential_backoff)(truncated binary exponential backoff)算法来实现。最初的以太网是采用同轴电缆来连接各个设备的。电脑通过一个叫做附加单元接口(Attachment Unit Interface,AUI)的收发器连接到电缆上。一条简单网路线对于一个小型网络来说很可靠,而对于大型网络来说,某处线路的故障或某个连接器的故障,都会造成以太网某个或多个网段的不稳定。因为所有的通信信号都在共享线路上传输,即使信息只是想发给其中的一个终端(destination),却会使用广播的形式,发送给线路上的所有电脑。在正常情况下,网络接口卡会滤掉不是发送给自己的信息,接收到目标地址是自己的信息时才会向CPU发出中断请求,除非网卡处于混杂模式(Promiscuous mode)。这种“一个说,大家听”的特质是共享介质以太网在安全上的弱点,因为以太网上的一个节点可以选择是否监听线路上传输的所有信息。共享电缆也意味着共享带宽,所以在某些情况下以太网的速度可能会非常慢,比如电源故障之后,当所有的网络终端都重新启动时。以太网中继器和集线器:在以太网技术的发展中,以太网集线器(Ethernet Hub)的出现使得网络更加可靠,接线更加方便。因为信号的衰减和延时,根据不同的介质以太网段有距离限制。例如,10BASE5同轴电缆最长距离500米 (1,640英尺)。最大距离可以通过以太网中继器实现,中继器可以把电缆中的信号放大再传送到下一段。中继器最多连接5个网段,但是只能有4个设备(即一个网段最多可以接4个中继器)。这可以减轻因为电缆断裂造成的问题:当一段同轴电缆断开,所有这个段上的设备就无法通讯,中继器可以保证其他网段正常工作。类似于其他的高速总线,以太网网段必须在两头以电阻器作为终端。对于同轴电缆,电缆两头的终端必须接上被称作“终端器”的50欧姆的电阻和散热器,如果不这么做,就会发生类似电缆断掉的情况:总线上的AC信号当到达终端时将被反射,而不能消散。被反射的信号将被认为是冲突,从而使通信无法继续。中继器可以将连在其上的两个网段进行电气隔离,增强和同步信号。大多数中继器都有被称作“自动隔离”的功能,可以把有太多冲突或是冲突持续时间太长的网段隔离开来,这样其他的网段不会受到损坏部分的影响。中继器在检测到冲突消失后可以恢复网段的连接。随着应用的拓展,人们逐渐发现星型的网络拓扑结构最为有效,于是设备厂商们开始研制有多个端口的中继器。多端口中继器就是众所周知的集线器(Hub)。集线器可以连接到其他的集线器或者同轴网络。第一个集线器被认为是“多端口收发器”或者叫做“fanouts”。最著名的例子是DEC的DELNI,它可以使许多台具有AUI连接器的主机共享一个收发器。集线器也导致了不使用同轴电缆的小型独立以太网网段的出现。像DEC和SynOptics这样的网络设备制造商曾经出售过用于连接许多10BASE-2细同轴线网段的集线器。非屏蔽双绞线(unshielded twisted-pair cables , UTP)最先应用在星型局域网中,之后也在10BASE-T中应用,最后取代了同轴电缆成为以太网的标准。这项改进之后,RJ45电话接口代替了AUI成为电脑和集线器的标准线路,非屏蔽3类双绞线/5类双绞线成为标准载体。集线器的应用使某条电缆或某个设备的故障不会影响到整个网络,提高了以太网的可靠性。双绞线以太网把每一个网段点对点地连起来,这样终端就可以做成一个标准的硬件,解决了以太网的终端问题。采用集线器组网的以太网尽管在物理上是星型结构,但在逻辑上仍然是总线型的,半双工的通信方式采用CSMA/CD的冲突检测方法,集线器对于减少数据包冲突的作用很小。每一个数据包都被发送到集线器的每一个端口,所以带宽和安全问题仍没有解决。集线器的总传输量受到单个连接速度的限制(10或100 Mbit/s),这还是考虑在前同步码、传输间隔、标头、档尾和封装上都是最小花费的情况。当网络负载过重时,冲突也常常会降低传输量。最坏的情况是,当许多用长电缆组成的主机传送很多非常短的帧(frame)时,可能因冲突过多导致网络的负载在仅50%左右程度就满载。为了在冲突严重降低传输量之前尽量提高网络的负载,通常会先做一些设定以避免类似情况发生。桥接和交换:尽管中继器在某些方面分隔了以太网网段,使得电缆断线的故障不会影响到整个网络,但它向所有的以太网设备转发所有的数据。这严重限制了同一个以太网网络上可以相互通信的机器数量。为了减轻这个问题,桥接方法被采用,在工作在物理层的中继器之基础上,桥接工作在数据链路层。通过网桥时,只有格式完整的数据包才能从一个网段进入另一个网段;冲突和数据包错误则都被隔离。通过记录分析网络上设备的MAC地址,网桥可以判断它们都在什么位置,这样它就不会向非目标设备所在的网段传递数据包。像生成树协议这样的控制机制可以协调多个交换机共同工作。早期的网桥要检测每一个数据包,因此当同时处理多个端口的时候,数据转发比Hub(中继器)来得慢。1989年网络公司Kalpana发明了EtherSwitch,第一台以太网交换机。以太网交换机把桥接功能用硬件实现,这样就能保证转发数据速率达到线速。大多数现代以太网用以太网交换机代替Hub。尽管布线方式和Hub以太网相同,但交换式以太网比共享介质以太网有很多明显的优势,例如更大的带宽和更好的异常结果隔离设备。交换网络典型的使用星型拓扑,虽然设备在半双工模式下运作时仍是共享介质的多节点网,但10BASE-T和以后的标准皆为全双工以太网,不再是共享介质系统。交换机启动后,一开始也和Hub一样,转发所有数据到所有端口。接下来,当它记录了每个端口的地址以后,他就只把非广播数据发送给特定的目的端口。因此线速以太网交换可以在任何端口对之间实现,所有端口对之间的通讯互不干扰。因为数据包一般只是发送到他的目的端口,所以交换式以太网上的流量要略微小于共享介质式以太网。然而,交换式以太网仍然是不安全的网络技术,因为它很容易因为ARP欺骗或者MAC满溢而瘫痪,同时网络管理员也可以利用监控功能抓取网络数据包。当只有简单设备(除Hub之外的设备)连接交换机端口时,整个网络可能处于全双工模式。如果一个网段只有2个设备,那么冲突探测也不需要了,两个设备可以随时收发数据。这时总带宽是链路的2倍,虽然双方的带宽相同,但没有发生冲突就意味着几乎能利用到100%的带宽。交换机端口和所连接的设备必须使用相同的双工设置。多数100BASE-TX和1000BASE-T设备支持自动协商特性,即这些设备通过信号来协调要使用的速率和双工设置。然而,如果自动协商功能被关闭或者设备不支持,则双工设置必须通过自动检测进行设置或在交换机端口和设备上都进行手工设置以避免双工错配——这是以太网问题的一种常见原因(设备被设置为半双工会报告迟发冲突,而设备被设为全双工则会报告runt)。许多较低层级的交换机没有手工进行速率和双工设置的能力,因此端口总是会尝试进行自动协商。当启用了自动协商但不成功时(例如其他设备不支持),自动协商会将端口设置为半双工。速率是可以自动感测的,因此将一个10BASE-T设备连接到一个启用了自动协商的10/100交换端口上时将可以成功地创建一个半双工的10BASE-T连接。但是将一个配置为全双工100Mb工作的设备连接到一个配置为自动协商的交换端口时(反之亦然)则会导致双工错配。即使电缆两端都设置成自动速率和双工模式协商,错误猜测还是经常发生而退到10Mbps模式。因此,如果性能差于预期,应该查看一下是否有计算机设置成10Mbps模式了,如果已知另一端配置为100Mbit,则可以手动强制设置成正确模式。.当两个节点试图用超过电缆最高支持数据速率(例如在3类线上使用100Mbps或者3类/5类线使用1000Mbps)通信时就会发生问题。不像ADSL或者传统的拨号Modem通过详细的方法检测链路的最高支持数据速率,以太网节点只是简单的选择两端支持的最高速率而不管中间线路,因此如果速率过高就会导致链路失效。解决方案为强制通讯端降低到电缆支持的速率。以太网类型:除了以上提到的不同帧类型以外,各类以太网的差别仅在速率和配线。因此,同样的网络协议栈软件可以在大多数以太网上执行。以下的章节简要综述了不同的正式以太网类型。除了这些正式的标准以外,许多厂商因为一些特殊的原因,例如为了支持更长距离的光纤传输,而制定了一些专用的标准。很多以太网卡和交换设备都支持多速率,设备之间通过自动协商设置最佳的连接速度和双工方式。如果协商失败,多速率设备就会探测另一方使用的速率但是默认为半双工方式。10/100以太网端口支持10BASE-T和100BASE-TX。10/100/1000支持10BASE-T、100BASE-TX和1000BASE-T。部分以太网类型局域网(英语:Local Area Network,简称LAN)是连接住宅、学校、实验室、大学校园或办公大楼等有限区域内计算机的计算机网络 。相比之下,广域网(WAN)不仅覆盖较大的地理距离,而且还通常涉及固接专线和对于互联网的链接。 相比来说互联网则更为广阔,是连接全球商业和个人电脑的系统。在历经使用了链式局域网(英语:ARCNET)、令牌环与AppleTalk技术后,以太网和Wi-Fi(无线网络连接)是现今局域网最常用的两项技术。机理:局域网(Local Area Network, LAN),又称内网。指覆盖局部区域(如办公室或楼层)的计算机网络。按照网络覆盖的区域(距离)不同,其他的网络类型还包括个人网、城域网、广域网等。早期的局域网网络技术都是各不同厂家所专有,互不兼容。后来,电机电子工程师学会推动了局域网技术的标准化,由此产生了IEEE 802系列标准。这使得在建设局域网时可以选用不同厂家的设备,并能保证其兼容性。这一系列标准覆盖了双绞线、同轴电缆、光纤和无线等多种传输介质和组网方式,并包括网络测试和管理的内容。随着新技术的不断出现,这一系列标准仍在不断的更新变化之中。以太网(IEEE 802.3标准)是最常用的局域网组网方式。以太网使用双绞线作为传输介质。在没有中继的情况下,最远可以覆盖200米的范围。最普及的以太网类型数据传输速率为100Mb/s,更新的标准则支持1000Mb/s和10Gb/s的速率。其他主要的局域网类型有令牌环和FDDI(光纤分布数字接口,IEEE 802.8)。令牌环网络采用同轴电缆作为传输介质,具有更好的抗干扰性;但是网络结构不能很容易的改变。FDDI采用光纤传输,网络带宽大,适于用作连接多个局域网的骨干网。近两年来,随着802.11标准的制定,无线局域网的应用大为普及。这一标准采用2.4GHz 和5.8GHz 的频段,数据传输速度最高可以达到300Mbps和866Mbps。局域网标准定义了传输介质、编码和介质访问等底层(一二层)功能。要使数据通过复杂的网络结构传输到达目的地,还需要具有寻址、路由和流量控制等功能的网络协议的支持。TCP/IP(传输控制协议/互联网络协议)是最普遍使用的局域网网络协议。它也是互联网所使用的网络协议。其他常用的局域网协议包括,IPX、AppleTalk等。在无线 LAN 中,用户可以在覆盖区域内不受限制地移动。无线网络因其易于安装而在住宅和小型企业中流行起来。大多数无线局域网都使用 Wi-Fi,因为它内置于智能手机、平板电脑和笔记本电脑中。客人通常可以通过热点服务上网。网络拨接互联网(英语:Internet)是指20世纪末期兴起电脑网络与电脑网络之间所串连成的庞大网络系统。这些网络以一些标准的网络协议相连。它是由从地方到全球范围内几百万个私人、学术界、企业和政府的网络所构成,通过电子、无线和光纤网络技术等等一系列广泛的技术联系在一起。互联网承载范围广泛的信息资源和服务,比方说相互关系的超文本文件,还有万维网(WWW)的应用、电子邮件、通话,以及文件共享服务。互联网的起源可以追溯到1960年代美国联邦政府委托进行的一项研究,目的是创建容错与电脑网络的通信。互联网的前身ARPANET最初在1980年代作为区域学术和军事网络连接的骨干。1980年代,NSFNET(英语:NSFNET)成为新的骨干而得到资助,以及其他商业化扩展得到了私人资助,这导致了全世界网络技术的快速发展,以及许多不同网络的合并结成更大的网络。到1990年代初,商业网络和企业之间的连接标志着向现代互联网的过渡。尽管互联网在1980年代只被学术界广泛使用,但商业化的服务和技术,令其极快的融入了现代每个人的生活。互联网并不等同万维网,互联网是指凡是能彼此通信的设备组成的网络就叫互联网,指利用TCP/IP通讯协定所创建的各种网络,是国际上最大的互联网,也称“国际互联网”。万维网是一个由许多互相链接的超文本组成的系统,通过互联网访问。在此定义下,万维网是互联网的一项服务。不过多数民众并不区分两者,常常混用。连接技术:任何需要使用互联网的计算机必须通过某种方式与互联网进行连接。互联网接入技术的发展非常迅速,带宽由最初的14.4Kbps发展到目前的100Mbps甚至1Gbps带宽,接入方式也由过去单一的电话拨号方式,发展成现在多样的有线和无线接入方式,接入终端也开始朝向移动设备发展。并且更新更快的接入方式仍在继续地被研究和开发。架构:最顶层的是一些应用层协议,这些协议定义了一些用于通用应用的数据报结构,包括FTP及HTTP等。中间层是UDP协议和TCP协议,它们用于控制数据流的传输。UDP是一种不可靠的数据流传输协议,仅为网络层和应用层之间提供简单的接口。而TCP协议则具有高的可靠性,通过为数据报加入额外信息,并提供重发机制,它能够保证数据不丢包、没有冗余包以及保证数据包的顺序。对于一些需要高可靠性的应用,可以选择TCP协议;而相反,对于性能优先考虑的应用如流媒体等,则可以选择UDP协议。最底层的是互联网协议,是用于报文交换网络的一种面向数据的协议,这一协议定义了数据包在网际传送时的格式。目前使用最多的是IPv4版本,这一版本中用32位定义IP地址,尽管地址总数达到43亿,但是仍然不能满足现今全球网络飞速发展的需求,因此IPv6版本应运而生。在IPv6版本中,IP地址共有128位,“几乎可以为地球上每一粒沙子分配一个IPv6地址”。IPv6目前并没有普及,许多互联网服务提供商并不支持IPv6协议的连接。但是,可以预见,将来在IPv6的帮助下,任何家用电器都有可能连入互联网。互联网承载着众多应用程序和服务,包括万维网、社交媒体、电子邮件、移动应用程序、多人电子游戏、互联网通话、文件分享和流媒体服务等。提供这些服务的大多数服务器托管于数据中心,并且通过高性能的内容分发网络访问。万维网(英语:World Wide Web)亦作WWW、Web、全球广域网,是一个透过互联网访问的,由许多互相链接的超文本组成的信息系统。英国科学家蒂姆·伯纳斯-李于1989年发明了万维网。1990年他在瑞士CERN的工作期间编写了第一个网页浏览器。网页浏览器于1991年1月向其他研究机构发行,并于同年8月向公众开放。罗伯特·卡里奥设计的Web图标万维网是信息时代发展的核心,也是数十亿人在互联网上进行交互的主要工具。网页主要是文本文件格式化和超文本置标语言(HTML)。除了格式化文字之外,网页还可能包含图片、视频、声音和软件组件,这些组件会在用户的网页浏览器中呈现为多媒体内容的连贯页面。万维网并不等同互联网,万维网只是互联网所能提供的服务其中之一,是靠着互联网运行的一项服务。参考文献: Wendell Odom. CCENT/CCNA ICND1 100-105 Official Cert Guide. Cisco Press. 2016: 43页. ISBN 978-1-58720-580-4.Internet协议观念与实现ISBN 9577177069Internet协议观念与实现ISBN 9577177069IEEE 802.3-2008 Section 3 Table 38-2 p.109IEEE 802.3-2008 Section 3 Table 38-6 p.111网络化生存,乔岗,中国城市出版社,1997年,ISBN 978-7-5074-0930-7Richard J. Smith, Mark Gibbs, Paul McFedries 著,毛伟、张文涛 译,Internet漫游指南,人民邮电出版社,1998年. ISBN 978-7-115-06663-3世界是平的,汤马斯·佛里曼 著,2005年出版. ISBN 978-986-80180-9-9内容采用CC BY-SA 3.0授权。浏览量2682 万讨论量9691  帮助中心知乎隐私保护指引申请开通机构号联系我们 举报中心涉未成年举报网络谣言举报涉企虚假举报更多 关于知乎下载知乎知乎招聘知乎指南知乎协议更多京 ICP 证 110745 号 · 京 ICP 备 13052560 号 - 1 · 京公网安备 11010802020088 号 · 京网文[2022]2674-081 号 · 药品医疗器械网络信息服务备案(京)网药械信息备字(2022)第00334号 · 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第06591号 · 服务热线:400-919-0001 · Investor Relations · © 2024 知乎 北京智者天下科技有限公司版权所有 · 违法和不良信息举报:010-82716601 · 举报邮箱:jubao@zhihu.

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电子发烧友网>电子技术应用>电子常识>以太网控制器是什么

以太网控制器是什么

wuchang555•来源:电子发烧友•作者:秩名•

2011-12-07 11:50

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  以太网是Xerox公司发明的基带LAN标准。它采用带冲突检测的载波监听多路访问协议(CSMA/CD),速率为10Mbps,传输介质为同轴电缆。以太网是在20世纪70年代为解决网络中零散的和偶然的堵塞而开发的,而IEEE802.3标准是在最初的以太网技术基础上于1980年开发成功的。现在,以太网一词泛指所有采用CSMA/CD协议的局域网。以太网2.0版由数字设备公司、Intel公司和Xerox公司联合开发,它与IEEE802.3兼容。 

 以太网和IEEE802.3通常由接口卡(网卡)或主电路板上的电路实现。以太网电缆协议规定用收发器将电缆连到网络物理设备上。收发器执行物理层的大部分功能,其中包括冲突检测及收发器电缆将收发器连接到工作站上。 

 IEEE802.3提供了多种电缆规范,10Base5就是其中的一种,它与以太网最为接近。在这一规范中,连接电缆称作连接单元接口(AUI),网络连接设备称为介质访问单元(MAU)而不再是收发器。 

 以太网控制器也称以太网适配器,就是我们通常称的“网卡”。安装方法即是插在机器主板的PCI扩展槽里,一般为白色,然后安装所购买网卡中内附的驱动光盘即可。

  不装网卡的话你是无法连接网络的。不过现在一般主板都有集成网卡。

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以太网(164924)

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以太网控制器(12396)

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亚信电子(ASIX Electronics)近日宣布其嵌入式网络系列新增一款针对嵌入式及工业以太网应用的网络控制芯片AX88796C,低2010-03-12 10:09:13680LAN9512和LAN9513及LAN9514以太网控制器的数据手册免费下载LAN9512/LAN9513/LAN9514是具有10/100以太网控制器的高性能高速USB 2.0集线器。LAN9512/LAN9513/LAN9514具有嵌入式系统、台式机、笔记本电脑、打印机2020-05-15 08:00:0012如何将现场的串口设备接入到支持工业以太网的控制器中?,EtherNet/IP为代表的工业以太网则是当前的主流通讯协议。那么,我们应该如何将现场的这些串口设备接入到支持工业以太网的控制器、工控机、服务器,甚至是互联网云平台中呢?菲尼克斯电气提供的以太网串口转换器可助您实现这一目标。2020-08-13 14:28:55691ENC624J600系列分立式快速以太网控制器的详细中文资料概述ENC624J600 系列是分立式快速以太网控制器,它带有一个业界标准的串行外设接口 (SPI)或灵活的并行接口。它设计为用作带有 SPI 或标准并行端口的任何单片机的以太网接口。2018-07-02 08:24:0016COM20022I-HT 以太网控制器中文信息COM20022I-HT以太网控制器,ANSI878.1,10Mbps,4.5V,5.5V,TQFP,48引脚COM20022I-HT产品信息COM20022I-HT数据率:10Mbps以太网类型2021-12-20 09:20:03460自主知识产权的企业级以太网控制器芯片鉴定通过,是国内首款据悉,5月5日,国内首款,具有自主知识产权的企业级万兆以太网控制器芯片获得专家成果鉴定会通过了,将加速局域网性能,网络安全性也大大提升了。2018-05-07 14:27:236501贸泽电子备货安森美NCN26010以太网控制器 减少布线和成本) NCN26010工业以太网控制器。这款新型10BASE-T1S以太网控制器设计用于为工业环境提供可靠的多点通信。   安森美NCN26010是一款10Mb/s、符合IEEE 802.3cg标准的器件,包含2023-07-03 17:29:07306LAN7500和LAN7500i高速USB 2.0以太网控制器的数据手册免费下载LAN7500/LAN7500i是一款高性能高速USB 2.0至10/100/1000以太网控制器。该设备的应用范围从嵌入式系统、机顶盒和PVR到USB端口复制器、USB到以太网加密狗,以及测试仪器,是一个高性能和具有成本竞争力的USB到以太网连接解决方案。2019-06-28 08:00:004LAN7801:具有RGMII的高性能USB 3.1 Gen 1转10/100/1000以太网控制器电子发烧友网站提供《LAN7801:具有RGMII的高性能USB 3.1 Gen 1转10/100/1000以太网控制器.pdf》资料免费下载2023-09-25 15:01:171基于以太网控制器NC28J60和HR901170A实现以太网通信在此之前,嵌入式系统开发可选的独市以太网控制器都是为个人计算机系统设计的,如RTL8019、AX88796L、DM9008、CS8900A、LAN91C11l等。这些器件不仅结构复杂,体积庞大,且2021-05-26 10:13:142371全硬件TCP/IP嵌入式以太网控制器w5500中文资料W5500 是一款全硬件 TCP/IP 嵌入式以太网控制器,为嵌入式系统提供了更加简易的互联网连接方案。W5500 集成了 TCP/IP 协议栈,10/100M 以太网数据链路层(MAC)及物理层(PHY),使得用户使用单芯片就能够在他们的应用中拓展网络连接。2022-04-21 15:47:4622安森美推出全新10BASE-T1S以太网控制器领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON),今天宣布推出新的10BASE-T1S以太网控制器,旨在为工业环境提供可靠的多点通信。NCN26010简化了安装,实现2022-06-21 15:33:01989W5500以太网控制器的数据手册免费下载W5500 是一款全硬件 TCP/IP 嵌入式以太网控制器,为嵌入式系统提供了更加简易的互联网连接方案。W5500 集成了 TCP/IP 协议栈,10/100M 以太网数据链路层(MAC)及物2020-03-19 08:00:0016用于PCI Express应用程序的集成千兆以太网控制器Realtek RTL8111B-GR千兆以太网控制器将符合IEEE802.3标准的三速媒体访问控制器(MAC)与三速以太网收发器、PCI Express总线控制器和嵌入式内存结合2019-09-25 08:00:009RTL8111E系列集成千兆以太网控制器的数据手册免费下载Realtek RTL8111E-VB-GR/RTL8111E-VB-CG/RTL8111E-VC-CG千兆以太网控制器将符合IEEE 802.3标准的三速媒体访问控制器(MAC)与三速以太网收发器2021-01-13 08:00:0071RTL8111F-CG集成千兆以太网控制器的数据手册免费下载Realtek RTL8111F-CG千兆以太网控制器将符合IEEE 802.3标准的三速媒体访问控制器(MAC)与三速以太网收发器、PCI Express总线控制器和嵌入式内存相结合2021-01-11 08:00:0013具有RGMII的超高速USB的以太网控制器LAN7801详细中文数据手册LAN7801是一款具有RGMII的高性能USB 3.1 Gen 1转10/100/1000以太网控制器。LAN7801还是一款高性能、高性价比的USB转以太网连接解决方案,其应用十分广泛,从2018-07-02 11:25:0055基于ARM和以太网控制器为基础的网络接口设计方案优点的操作系统,非常适合用于具有网络功能的嵌入式系统。本文介绍了以S3C44B0X 的ARM处理器和RTL8019AS 以太网控制器为基础的网络接口设计,并阐述了怎样在嵌入式操作系统cLinux 下实现对网卡的驱动。 S3C44B0X 处理器介绍 ARM是业界著名的芯片2017-11-06 11:10:082DM9000A带通用处理器接口的以太网控制器数据手册免费下载DM9000A是一款完全集成的低引脚计数单芯片快速以太网控制器,具有通用处理器接口、10/100M PHY和4K双字SRAM。它采用低功耗和高性能工艺设计,支持3.3V和5V IO公差。2019-01-17 08:00:0013W5500全硬件TCP IP嵌入式以太网控制器的中文数据手册免费下载W5500 是一款全硬件 TCP/IP 嵌入式以太网控制器,为嵌入式系统提供了更加简易的互联网连接方案。W5500 集成了 TCP/IP 协议栈,10/100M 以太网数据链路层(MAC)及物理层(PHY),使得用户使用单芯片就能够在他们的应用中拓展网络连接。2019-04-02 08:00:005W5500全硬件TCP IP嵌入式以太网控制器中英文版本数据手册免费下载W5500是一款全硬件TCP/IP嵌入式以太网控制器,为嵌入式系统提供了更加简易的互联网连接方案。W5500集成了TCP/IP协议栈,10/100M以太网数据链路层(MAC)及物理层(PHY),使得用户使用单芯片就能够在他们的应用中拓展网络连接。2018-09-21 08:00:0017W5500以太网控制器的数据手册和使用STM32F40实现W5500检测ping通W5500 是一款全硬件 TCP/IP 嵌入式以太网控制器,为嵌入式系统提供了更加简易互联网连接的方案。W5500 集成了 TCP/IP 协议栈,10/100M 以太网数据链路层(MAC)及物理层(PHY),使得用户使用单芯片就能够在他们的应用中拓展网络连接。2019-09-09 08:00:0046W5500全硬件TCP IP嵌入式以太网控制器芯片的数据手册免费下载 W5500 是一款全硬件 TCP/IP 嵌入式以太网控制器,为嵌入式系统提供了更加简易的互联网连接方案。W5500 集成了 TCP/IP 协议栈,10/100M 以太网数据链路层(MAC)及物理层(PHY),使得用户使用单芯片就能够在他们的应用中拓展网络连接。2019-08-06 08:00:001W5500 TCP IP嵌入式以太网控制器的数据手册免费下载W5500芯片是一个硬连接的TCP/IP嵌入式以太网控制器,它提供了与嵌入式系统更容易的互联网连接。W5500使用户只需使用嵌入TCP/IP堆栈、10/100以太网MAC和PHY的单芯片,就可以在其2019-07-08 08:00:001采用V850E2 / ML4以太网控制器的发送或接收本应用笔记介绍了使用V850E2 / ML4以太网控制器发送或接收以太网/ IEEE 802.3的设置示例。它描述了应用示例的规范,使用的功能,条件,初始化,PHY IC自动协商,以及在应用中使2021-04-13 14:21:101668嵌入式工业以太网控制器的设计和应用随着工业以太网的大规模应用,嵌入式的工业以太网系统也越来越多地渗入到了工控领域,以ColdFire微处理器和ARM处理器为硬件平台的嵌入式工业以太网系统已经得到了广泛应用。但是,2011-11-17 11:14:03840RTL8111B集成千兆以太网控制器的寄存器数据手册Realtek RTL8111B/RTL8168B千兆以太网控制器将符合IEEE 802.3标准的三速媒体访问控制器(MAC)与三速以太网收发器、PCI Express总线控制器和嵌入式内存相结合2020-12-21 08:00:0012RTL8019以太网控制器的详细中文数据技术手册的资料免费下载RTL8019是一个高度集成的以太网控制器,它提供了一个简单的解决方案,以实现插拔和播放NE2000兼容的适配器,具有全双工和断电功能。RTL8019具有三电平掉电控制特性,是绿色PC系统网络设备2018-09-25 08:00:0019ENC28J60带SPI接口的独立以太网控制器数据手册免费下载ENC28J60是一个独立的以太网控制器,具有工业标准串行外围接口(SPI),它被设计成任何配备SPI的控制器的以太网网络接口。ENC28J60符合所有IEEE 802.3规范。它结合了许多包过滤2020-11-03 08:00:004以太网控制器驱动免费下载以太网是在20 世纪70 年代研制开发的一种基带局域网技术,使用同轴电缆作为网络媒体,采用载波多路访问和冲突检测(CSMA/CD )机制,数据传输速率达到10MBPS 。但是如今以太网更多的2011-05-26 09:30:58245如何将以太网交换芯片上的P4可编程性技术引入以太网控制器?交换芯片上的P4可编程性和带内网络遥测(In-band Network Telemetry)技术引入以太网控制器,再通过与英特尔?Deep Insight Network Analytics软件相结合,实现对网络行为的实时洞察。2020-10-21 09:27:302378

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