Компьютеры.. Эти «существа» на нашей планете появились относительно недавно, и уже множество лет они собирают вокруг себя тысячи людей, привлекая своими возможностями. Кто-то играет в компьютерные игры, кто-то пишет на них статьи, а иногда они могут послужить вам вторым телевизором или хранителем информации. Пользуясь своим компьютером, вы когда-нибудь задавали себе вопрос «А как это, черт побери, работает?»? Если даже и задавали, то, наверное, не стали на него отвечать, залезая в интернет и теряя часы своего времени. Собственно, для этого я и здесь. Я расскажу вам вкратце, что именно есть в вашем компьютере и как оно работает.

Часть 6. Сетевая карта

Наверное, если бы не сегодняшняя тенденция получать всю информацию в интернете, а также пользоваться им для общения и совместного прохождения игр (и еще тысяча других возможностей, говоря честно), я бы не упомнил о сетевой плате. Но интернетом сейчас захвачена практически вся планета, и без сетевой платы теперь не обойдется ни один компьютер. Именно поэтому напомнить вам о существовании такой карты, как сетевая, я просто обязан.

Вы пользуетесь ноутбуком? Тогда эта статья вам лишь для ознакомления, ведь сейчас во все материнские платы для ноутбуков сетевая карта встраивается. И не только для того, чтобы подключать патч-корд (провод, состоящий из 8-ми разноцветных волокон. У него еще защелка есть), но и для того, чтобы иметь возможность подключаться к беспроводному интернету. Как и две предыдущих карты, сетевая выглядит как маленький кусочек материнской платы, забитый теми же самыми микросхемами.

Сетевая карта очень схожа с человеческим ртом: именно рот позволяет нам общаться с другими людьми, и для этого нам не приходится соединяться с собеседником каким-нибудь проводом. За то внутри сколько каналов всяких. Именно с помощью сетевой карты можно подключиться к роутеру с помощью провода, а если в карте есть беспроводной адаптер - то и к без провода можно.

Давайте представим, что в вашу материнскую плату сетевая карта не интегрирована. Все таки, всяко может быть, да и для общего развития не помешает.

Из чего состоит сетевая карта?

1. Процессор или чип. Процессор в сетевой карте есть только в том случае, если карта нужна для сервера, а не стационарного компьютера. Увы, в отличие от звуковых и видеокарт, обычные сетевые карты не имеют собственного процессора, а поэтому обращаются к центральному, и тот уже в свою очередь выполняет свою работу: передает кадры из оперативной памяти компьютера в сеть. И в обратном направлении тоже.

2. Разьем RJ-45. Предназначен для патч-корда, который может идти как от коммутатора рабочей группы (штуки, которая объединяет все компьютеры в одном кабинете какой-нибудь большой фирмы, к примеру), так и от роутера (в очень маленьких сетях, как у меня дома).

3. Слот для BootRom. Есть не всегда. Что это? Знаете, иногда информация в некоторых фирмах настолько кондефициальна и защищена, что обычные компьютеры просто не снабжают жесткими дисками. BootRom, в свою очередь, является такой штукой, которая помогает подключиться к жесткому диску сервера и позволить обычному компьютеру работать с ним. Эта микросхема ведь имеет в себе код, который позволяет подключиться к сети даже без жесткого диска.

Покупая сетевую карту

Собственно говоря, покупка сетевой карты оправдывается только одним нюансом: если накроется материнская плата - то накроется и все, что в нее встроено. Потратившись однажды на отдельное оборудование, на все платы, которые я перечислял, вы снизите затраты в далеком будущем. Это важно.

1. Производитель. Смотрите на него в первую очередь, так как характеристики карт всегда очень похожи, и выбирать железо по одной или нескольким цифрам просто не выйдет. Из хороших производителей можно выделить D-Link, TP-Link и Cisco. Вполне можно поэксперементировать и купить продукцию других производителей, но делайте это на свой страх и риск.

2. Скорость передачи данных. Характеристика хоть и практически везде одинаковая (10/100 Мбит/с), но иногда карта рассчитана и на действительно быструю работу. В таком случае ее скорость передачи будет 10/100/1000 Мбит/с. Только в таком случае придется использовать патч-корд категории 5е, не меньше.

3. Порт BootROM. Вам он не нужен, если вы не являетесь членом хорошо защищенной корпоративной сети. А если и являетесь, то компьютер вам дадут уже собранным, и эта комплектующая там будет.

Собственно, больше смотреть и нечего. Честно говоря, вопрос выбора сетевой карты полностью ложится на ваше эстетическое удовольствие. Правильнее всего будет выбрать нужного производителя, а остальное придет само. Более того, скорость интернета, в первую очередь, зависит не от сетевой карты, а от провайдера, который поставляет вам интернет.

В маленьких, домашних сетях, постарайтесь ставить именно ту сетевую карту, которая позволяет подключаться к беспроводному интернету, и спокойно проводите по дому Wi-Fi. Для ноутбуков, в которых не предусмотрено подключение к беспроводному интернету, можно купить маленький USB-адаптер, который стоит не больше 1000 рублей.

Следите за обновлениями на сайте и читайте больше о компьютерах и их маленьких секретах.


Сетевая карта для компьютера – это часть аппаратной конфигурации ПК. Это устройство позволит подключить персональный компьютер или ноутбук к сетям любых масштабов и обеспечит взаимодействие с ними. Сетевая карта для компьютера, обычно называемая Ethernet карта, имеет еще и альтернативное название – сетевая интерфейсная карта («network interface cards» или NIC), сетевой адаптер или LAN адаптер.

Стандартные компоненты

Сетевая карта для компьютера сначала являлась одним из компонентов дополнения, которое можно приобрести и установить в компьютер не сразу со всеми комплектующими, а спустя какое-то время при появлении надобности. Но на сегодняшний момент уже стало очевидно, что сетевая карта для компьютера становится одним из стандартных компонентов, которые устанавливаются в абсолютное число всех производимых стационарных компьютеров, ноутбуков и NET-буков. Сетевые карты интегрируют в большое число современных материнских плат и других устройств еще на начальном процессе изготовления. Еслисетевая карта для компьютера была установлена в систему при сборке системного блока, то при подключении к локальной сети она себя обнаружит маленькими мерцающими индикаторами, расположенными около сетевого разъема на задней стенке системника.

Идентификация сетевых карт

Абсолютно каждая сетевая карта для компьютера должна быть уникальной и для всего этого она в порядке вещей оснащается так называемым адресом «media access control» или по другому - MAC, который помогает произвести идентификацию каждого компьютера, передающего пакеты с данными через сеть. Этот адрес представляет собой 48-битную цифро-символьную последовательность, которая устанавливается методом прошивки, в постоянную память чипа (ROM), распаянного на сетевой плате. Первый ряд, это 24 бита MAC-адреса они имеют название группового уникального идентификатора «organizationally unique identifier» или OUI. Обычно MAC-адрес привязан к производителя сетевой карты. Впоследствии он может быть заменен на другой с помощью технологии «MAC spoofing».

Модель OSI

Сетевая плата взаимно функционирует на двух уровнях модели открытых взаимодействующих систем «open systems interaction» или по другому OSI. Первым уровнем, как правило является уровень физический, который совершенно естественно определяет факт того, что сетевая карта для компьютера может обеспечить физический доступ к сети. Сетевая карта для компьютера также может работать и на втором уровне OSI модели, который носит название канального уровня и который отвечает за адресацию. В основную задачу адресации с помощью этих двух уровней входит кодирование MAC-адреса в пакеты данных, пересылаемые каждой сетевой картой любого компьютера.

Типы сетевых карт

На сегодняшний день сетевые карты могут подключить свои компьютеры как по средствам кабельного (физического) соединения, так и по беспроводному интерфейсу. При подключении через кабель, обычно используется стандартный сетевой порт с разъемом формата RJ-45. Беспроводное подключение к сети не требует использования никаких физических портов и интерфейсов.

Характеристики и возможности сетевых карт

Оба типа сетевых карт, проводных и беспроводных, в настоящее время позволяют развить приблизительно одинаковую скорость передачи данных. Она как правило колеблется от 10 мегабит в секунду до 1000 мегабит в секунду (Мб/с) в зависимости от производителя и модели. Также, сетевая карта для компьютера служит для подключения к сети Интернет, опять же через сетевые протоколы. , Вы можете узнать, перейдя по ссылке.


if(function_exists("the_ratings")) { the_ratings(); } ?>

Затронем такую тему, как сетевая карта нашего компьютера. Начнем с того, что сетевые карты бывают разные и могут отличаться, как по спектру решаемых задач, так и по форм-фактору (внешнему виду). Сетевую плату также часто называют (эзернет (Ethernet) контроллером, сетевым или NIC (Network Interface Card) адаптером).

Прежде всего давайте разделим сетевые карты на две большие группы:

  • Внешние сетевые карты
  • Встроенные или интегрированные (onboard)

Начнем - с внешних. Из самого названия следует, что сетевые карты данного типа устанавливаются в компьютера дополнительно (отдельной платой расширения) или же, как другое внешнее устройство.

Для начала поговорим о PCI сетевых картах. Аббревиатура расшифровывается как (Peripheral Component Interconnect) - взаимосвязь периферийных компонентов или - шина ввода-вывода для подключения периферийных устройств к . Называются эти карты так по той причине, что устанавливаются в один из PCI слотов (разъемов). Вот в такие, собственно:

Сам по себе PCI интерфейс обладает пиковой пропускной способностью для 32-разрядного варианта, работающего на частоте 33,33 МГц в 133 Мбайт/с, потребляемое напряжение разъема 3,3 или 5V. Служит для установки в компьютер дополнительных плат расширения (старых видеокарт, модемов, сетевых адаптеров, TV тюнеров различных плат видеозахвата и конвертации видео и т.д).

Итак, какие же сетевые карты туда устанавливаются? А вот такие, самые обычные долларов за пять-шесть:


Бывают адаптеры и другой разновидности - Wi-Fi (для организации беспроводных сетей).


Как видите, интерфейс подключения один (PCI), а принцип работы - разный.

Сейчас, в связи с постепенным "отмиранием" данного интерфейса выпускаются сетевые карты форм фактора «Pci Express 1X».

Это что касается внешних сетевых карт. Есть еще встроенные (интегрированные в материнскую плату) карты. Определить наличие встроенной сетевой можно посмотрев на тыльную стенку системного блока.


Здесь мы визуально можем наблюдать выход интегрированной сетевой карты. Рядом с разъёмом для витой пары устанавливают один или несколько информационных светодиодов, по которым можно сориентироваться о наличии подключения и общей активности сети.

К слову, по этим светодиодам можно косвенно составить представление относительно работоспособности устройства. Поясню свою мысль: когда компьютер включен и сетевой кабель (витая пара) подключен к карте светодиод на ней мигает, что называется, - в такт с приемом (передачей) информационных пакетов данных адаптером в сеть.

При нерабочем сетевом адаптере поведение индикаторов может быть следующее:

  1. Не один из светодиодов не светится вообще
  2. Светодиод постоянно "горит" (не мигая)
  3. Индикатор мигает, но абсолютно однообразно. Период и амплитуда этого "мигания" одинаковы на протяжении всего времени

Так что - примечайте подобные моменты. В деталях - наше все! :)

По маркировке видим, что это - микросхема RTL (от фирмы Realtek) под номером 8211BL.

Примечани е: встроенные решения, к сожалению, не отличаются надежностью. В нашей организации, к примеру, выходы из строя интегрированных сетевых карт случаются регулярно. Не могу сказать, что часто, но - стабильно. К слову, у моего (купленного пол года назад) рабочего компьютера буквально на днях сгорела сетевая карта, что лишний раз укрепило мое мнение о ненадежности интегрированных компонентов. Пришлось поставить внешнюю.

Хочу, чтобы Вы внимательно присмотрелись к следующему фото:



Здесь мы заглядываем внутрь разъема сетевой карты. Замечаете разницу? В одном разъеме (на фото - справа) четыре контактных площадки, а в другом (слева) - восемь. Причем обе карты рассчитаны на скорость передачи по сети в 100 мегабит в секунду.

В чем же здесь подвох? А он, по любому, здесь присутствует:) Давайте с Вами вспомним как выглядит сам кабель "витая пара", с помощью которого мы прокладывали сети в одном из наших бесплатных уроков.

По правильному он называется UTP кабель (Unshielded Twisted Pair - неэкранированная витая пара). То что она - витая (перекрученная) мы прекрасно видим из фото выше. Отдельные ее проводники обвиты друг с другом для улучшения помехозащищенности всего кабеля в целом.

Обозначение "неэкранированная" подразумевает, что поверх жилок отсутствует дополнительный защитный экран (оплетка) из фольги или металла. Опять же - для лучшей защищенности кабеля. А "пара" потому, что проводники в кабеле скручены попарно и - по цветам (бело-оранжевый - оранжевый, бело-зеленый - зеленый, бело-коричневый - коричневый, бело-синий - синий).

Теперь - самое важное : для обеспечения передачи данных по сети со скоростью 100 мегабит в секунду не нужно задействовать все четыре пары (восемь проводников-жилок), достаточно двух пар (четыре жилы)! Причем используются строго определенные их номера: первый , второй , третий и шестой проводок.

Непосредственно со стороны разъема «RJ-45» это выглядит вот так:


Согласно изложенному выше, для обеспечения скорости в 100 мегабит у нас используются "жилки" под номером 1, 2, 3 и 6. Смотрим на рисунок выше. Это - две пары: оранжевая и зеленая.

Примечание: Естественно то, какие именно жилки использовать при заделке кабеля решать только нам самим. Главное помните, что это должны быть 1-ой, 2-ой, 3-ий и 6-ой проводник (для сетей со скоростью передачи в 100 мегабит/с).

А сейчас еще раз посмотрите на фото, на котором крупно изображены разъемы сетевых карт компьютера. На правом изображении присутствуют всего четыре контактные площадки: первая, вторая, третья, следующие две - пропущены и дальше... какая? Правильно - шестая! :)

Когда же используются все восемь площадок? В сетях со скоростью передачи в один гибабит в секунду (и выше). Вот там все проводники сетевого кабеля используются на полную катушку:)

Так, что-то мы с Вами (вернее я один:)) "урулил" в сторону от главной темы. Какие же еще бывают сетевые карты? Давайте рассмотрим внешний адаптер для ноутбука на основе стандарта PCMCIA. Это - внешняя плата расширения, которая вставляется в соответствующий слот.

Расшифровывается «PCMCIA» как Personal Computer Memory Card International Association (международная ассоциация компьютерных карт памяти). Изначально стандарт разрабатывался для карт расширения памяти. Через некоторое время спецификация была расширена и стало возможным использование «PCMCIA» для подключения различных периферийных устройств. Как правило, через него подключают сетевые карты, модемы или же жёсткие диски.

Представьте неприятную картину: у Вашего ноутбука (три раза "тьфу" его налево) вышла из строя встроенная в него карта. Что делать? Решение - на фото ниже:

Есть, правда, и другие решения, которые подходят уже не только для мобильных компьютеров, но и для стационарных. Это - USB сетевые карты.

Они могут быть выполнены по разному, но принцип их работы от этого не меняется. Вот, к примеру, два таких устройства на фото ниже:


Или даже вот так, больше похоже на флеш накопитель:)

На этом собрался было закончить статью, но... передумал! :) Хотел еще рассказать Вам о такой разновидности внешних сетевых карт, как серверные сетевые карты, которые используются в высокопроизводительных системах и имеют более продвинутые (по сравнению с обычными адаптерами) возможности по работе с сетью.

Как правило, они имеют стандартный интерфейс подключения - PCI (или его расширенную версию - PCI-X). Вот, к примеру, серверная сетевая карта «D-Link DFE-580TX ».



Как видите, это, по сути - четыре сетевых адаптера, объединенные в одном физическом устройстве. Каждый из четырех сетевых портов (карт) имеет свой собственный MAC адрес (уникальный 12-ти значный физический идентификатор любой карты или другого сетевого устройства). В то же время, всей группе портов можно присвоить один логический идентификатор (IP адрес). Для операционной системы группа таких карт выглядит, как одна виртуальная карта.

Примечание : MAC (Media Access Control - управление доступом к среде) адрес также часто называют физическим или аппаратным адресом (Hardware Address). Например: MAC адрес моего сетевого адаптера на работе равен 00-1B-11-B3-C8-82. В сети не может быть двух одинаковых аппаратных адресов. Узнать его можно, введя в командной строке: ipconfig /all или такой замечательной командой, использующей одноименную утилиту, как getmac . Getmac в очень удобной и наглядной форме покажет Вам все MAC адреса всех сетевых устройств, установленных в компьютере.

Продолжим. Объединение нескольких карт в одну становится возможным при использовании технологии «Port Aggregation» (агрегирование или - объединение портов). Объединение портов означает объединение нескольких сегментов сети в один, обладающий большей производительностью. Когда несколько сетевых портов образуют один виртуальный, то его пропускная способность (теоретически) приравнивается к производительности отдельного порта, умноженную на их количество.

Серверные сетевые карты могут работать в двух основных режимах. Давайте рассмотрим их подробнее. С помощью программного обеспечения, идущего в комплекте с картами такого класса, можно сконфигурировать каждый порт как "активный" (режим балансировки нагрузки - load balancing) или зарезервировать любые порты для обеспечения отказоустойчивости (режим восстановления).

Режим разделения (распределения) нагрузки сети равномерно пропускает сетевой трафик (поток данных) через активные сегменты, снижая общую нагрузку на адаптер, а режим восстановления (в случае физического обрыва связи) обеспечивает бесперебойную связь между сетевой картой и сетью.

Чем же еще хороша серверная сетевая карта компьютера? В зависимости от своей "навернутости" :) она может реализовывать вычислительные функции (подсчёт и генерацию контрольных сумм кадров данных, передающихся по сети) аппаратно, не нагружая дополнительно .

На таких адаптерах устанавливаются специализированные БИС (Большие Интегральные Схемы), которые берут на себя значительную часть работы (обнаружение столкновений, сборка-разборка пакетов данных, проверка контрольных сумм кадров и повторная передача испорченных пакетов). Таким образом, как мы уже говорили, снимается значительная часть нагрузки с процессора, которому в серверной системе и без того есть чем заняться:)

Более того, на дорогие серверные сетевые карты устанавливают собственный процессор. Подобные карты показывают очень хорошие показатели в работе, поскольку могут эффективно справляться даже с большой нагрузкой. Наличие собственного процессора позволяет устанавливать на них до одного мегабайта . А это уже переводит эти изделия из разряда просто сетевых карт в разряд коммуникационных сетевых процессоров.

Также нельзя не отметить такую полезную функцию, как самовосстанавливающиеся драйвера подобных устройств. Что это такое? К примеру, после сбоя в сети адаптер может самостоятельно принять решение о перезапуске драйвера сетевой карты, включить проверку целостности сетевого соединения или даже принудительно отключить вышедший из строя порт.

Выбираем сетевую карту, подходящую для Вашего компьютера. Виды сетевых карт: проводные и беспроводные. МАС-адрес сетевой карты. Принцип действия беспроводных карт.

Сетевая карта является особой аппаратной конфигурацией компьютера.

Это устройство разрешает выполнять подключение компьютера к сетям любых масштабов и обеспечивать его весьма продуктивное взаимодействие с ними.

По замыслу сетевая карта была одним из тех дополнительных устройств, которые возможно было купить и установить на компьютер не сразу, а в случае надобности, через определенное время.

Правда, теперь ясно, что сетевая карта превратилась уже в стандартный компонент, который смонтирован в подавляющем большинстве всех продающихся ПК - её интегрируют в материнские платы и иные устройства еще на стадии производства.

Разновидности сетевых карт

Теперь сетевые карты разрешают выполнять подключение компьютеров к сети не только при помощи кабеля, но и посредством беспроводного интерфейса.

При кабельном подключении применяется обычный сетевой порт с разъемом RJ-45. Для беспроводного подключения к сети никакие физические интерфейсы и порты не нужны.

Сейчас оба эти вида сетевых карт разрешают развить почти равную скорость передачи информации. Она варьируется в диапазоне 10-1000 мегабит/сек, что зависит от модели.

Идентификация

Всякая сетевая карта обязана обладать уникальностью - с этой целью её оснащают особым адресом МАС (mеdiа асcеss соntrоl), разрешающим идентифицировать каждый компьютер, который передаёт данные по сети.

Такой адрес представляет из себя 48-битную цифровую и символьную последовательность, которую прошивают в ROM -смонтированный на сетевой плате чип постоянной памяти. 24 первых бита MAC-адреса называются групповым уникальным идентификатором ОUI (оrgаnizаtiоnаllу uniquе idеntifiеr).

Как правило, адрес MAC привязан к производителю сетевого адаптера, но потом его можно изменить и на иной при помощи «MAC spoofing» технологии.

Какие принципы заложены в основу работы беспроводной сетевой карты?

В эпоху высоких технологий и мобильности беспроводный интернет становится особенно актуальным.

Небольшая сетевая карта беспроводного типа обеспечивает подключение ПК к сети без применения возможностей обычного кабельного соединения Ethernet или мобильной беспроводной связи GPRS.

Беспроводную карту можно использовать в разных вариантах исполнения. Например, в ноутбуках модуль беспроводного типа сразу интегрируется в системную плату.

Часто в настольных компьютерах карту ставят как дополнительную плату расширения какого-либо из слотов PCI.

По принципу действия беспроводные сетевые карты весьма просты. Такой беспроводный модем в ответе за непрерывность передачи и приема информации из сети.

Беспроводный роутер принимает на внешний порт данные от провайдера, которые затем преобразуются в радиосигнал, транслируемый в эфир посредством антенны.

Беспроводная сетевая карта этот сигнал принимает и немедленно преобразует его в сигнал электронный, адаптированный для ПК.

В общем-то, настройка беспроводной карты никак не отличается от настройки обычной, и даже более — с ней нет необходимости в физическом контакте.

Как следует выбирать беспроводную сетевую карту?

Если вы имеете несколько компьютеров, стоящих в разных комнатах офиса либо дома, причем, все они нуждаются в подключении к Интернету, то следует рассмотреть вариант создания сети беспроводного типа.

Чтобы принимать и передавать данные в подобной сети, нужно снабдить все присутствующие настольные компьютеры сетевыми картами беспроводного типа.

Выбирая карту, непременно учитывайте, тот фактор, что сейчас имеется довольно большой ассортимент подобных беспроводных модулей, но с различным подключающим интерфейсом и различными функциональными возможностями.

Сперва следует ознакомиться с инструкциями к вашим ПК (материнским платам) с целью уточнить, какие именно слоты расширения имеются в их оснащении.

Если поиск инструкций затруднен, то отсоедините все кабели, находящиеся позади системного блока, и демонтируйте боковую панель, отвернув предварительно винты, фиксирующие ее.

Проверьте наличие свободных слотов на материнской плате и уточните, какие они (АGР, РСI либо РСI-Ехprеss).

Определившись со свободным слотом следует в магазине выбрать сетевую карту именно с интерфейсом, соответствующим свободному слоту на вашем ПК.

В случае отсутствия свободного слота на ПК или если использовать его вы не желаете, следует подобрать внешний тип модема беспроводной связи, чтобы подключить его к USB порту компьютера.

Если в дальнейших ваших планах - подключение к кабельной сети, то постарайтесь выбрать карту, имеющую в оснащении дополнительный сетевой порт Ethernet.

Непременно проверьте, сможет ли карта, выбранная вами, поддерживать скорость, обеспечиваемую точкой доступа. Важно также убедиться, что сетевой картой поддерживается работа стандартов 802.11а, 802.11b, a тaкжe 802.11g и 802.11n.

Беспроводную карту следует аккуратно вставить на материнскую плату в свободный слот, вернуть на место боковую панель и затем можно подключать все сетевые и интерфейсные кабели к нужным разъемам.

Вслед за этим можно начинать настраивать беспроводную сетевую карту.

Также известная как сетевая карта, сетевой адаптер,Ethernet-адаптер , NIC (англ. network interface controller) - периферийное устройство, позволяющее компьютеру взаимодействовать с другими устройствами сети.

По физической реализации сетевые платы делятся на:

1.внутренние - отдельные платы, вставляющиеся в PCI, ISA или PCI-E слот

2.внешние , подключающиеся через USB или PCMCIA интерфейс, преимущественно использовавшиеся в ноутбуках.

3.встроенные в материнскую плату

Назначение сетевой платы

  • подготовка данных, поступающих от компьютера, к передаче по сетевому кабелю;
  • передача данных другому компьютеру;
  • управление потоком данных между компьютером и кабелем.

Параметры сетевой платы

  • номер линии запроса на аппаратное прерывание IRQ
  • номер канала прямого доступа к памяти DMA (если поддерживается)
  • базовый адрес ввода/вывода
  • базовый адрес памяти ОЗУ (если используется)
  • поддержка стандартов автосогласования дуплекса/полудуплекса, скорости
  • поддержка теггрированных пакетов VLAN (801.q) с возможностью фильтрации пакетов заданного VLAN I
  • параметры WON (Wakeup on LAN)

Механизм

1.Подготовка данных

Перед тем как послать данные в сеть, плата сетевого адаптера должна перевести их из формы, понятной компьютеру, в форму, в которой они могут передаваться по сетевому кабелю.

Внутри компьютера данные передаются по шинам. Шина - это несколько проводников, расположенных параллельно друг другу. Так как линий несколько, то и биты данных передаются по ним блоками, а не последовательно.

В первых персональных компьютерах IBM использовались 8-разрядные шины: они могли передавать блоки по 8 битов данных. IBM PC/AT имеет 16-разрядную шину, - это означает, что она способна передавать сразу 16 битов. Большинство современных компьютеров оснащены уже 32-разрядной шиной. Часто говорят, что данные по шине компьютера передаются параллельно, так как 16 битов или 32 бита движутся параллельно друг другу.

В сетевом кабеле данные должны перемещаться в виде потока битов. При этом говорят, что происходит последовательная передача, потому что биты следуют друг за другом.

Плата сетевого адаптера принимает параллельные данные и организует их для последовательной, побитовой, передачи. Этот процесс завершается переводом цифровых данных компьютера в электрические и оптические сигналы, передающиеся по сетевым кабелям. Отвечает за это преобразование трансивер (приемопередатчик).

2.Сетевой адрес

Плата сетевого адаптера, помимо преобразования данных, должна указать свое местонахождение, или адрес, - чтобы ее могли отличить от остальных плат.

Сетевые адреса находятся в ведении комитета IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc). Этот комитет IEEE закрепляет за каждым производителем плат сетевого адаптера некоторый интервал адресов. Затем каждый производитель записывает в ПЗУ платы ее уникальный сетевой адрес.

При приеме данных от компьютера и подготовке их к передаче по сетевому кабелю плата сетевого адаптера выполняет и другие действия:

  • Компьютер и плата сетевого адаптера должны быть связаны друг с другом, чтобы осуществлять передачу данных (от компьютера к плате). Если плата может использовать прямой доступ к памяти, компьютер выделяет ей некоторую область своей памяти.
  • Плата сетевого адаптера запрашивает у компьютера данные.
  • Шина компьютера передает данные из его памяти плате сетевого адаптера.

Часто данные поступают быстрее, чем их способна передать плата сетевого адаптера, поэтому временно они помещаются в буфер.

3.Передача и управление данными

Перед тем как послать данные в сеть, плата сетевого адаптера проводит электронный диалог с принимающей платой, во время которого они «обговаривают»:

  • максимальный размер блока передаваемых данных;
  • объем данных, передаваемых без подтверждения о получении;
  • интервалы между передачами блоков данных;
  • интервал, в течение которого необходимо послать подтверждение;
  • объем данных, который может принять каждая плата без переполнения буфера;
  • скорость передачи.

Если новой (более сложной и быстрой) плате приходится взаимодействовать со старой (медленной) платой, то они должны найти общую для них обеих скорость передачи. Схемы современных плат сетевого адаптера позволяют им приспособиться к медленной скорости старых плат.

Каждая плата оповещает другую о своих параметрах, принимая «чужие» параметры и подстраиваясь к ним. После того как все детали определены, платы начинают обмен данными.

4.Параметры настройки

Для правильной работы платы сетевого адаптера должны быть корректно установлены ее параметры:

  • номер прерывания (IRQ);
  • базовый адрес порта ввода/вывода;
  • базовый адрес памяти;
  • тип трансивера.

Параметры платы сетевого адаптера задаются в программном обеспечении и они должны совпадать с установками, заданными на плате перемычками или DIP-переключателями. Дополнительную информацию о настройке платы с помощью переключателей можно получить из ее документации.

5.Номер прерываний

Линии запроса прерывания - это физические линии, по которым различные устройства (например, порты ввода/вывода, клавиатура, дисковые накопители и платы сетевого адаптера) могут отправить микропроцессору запрос на обслуживание.

Линии запроса прерывания встроены в оборудование компьютера и имеют различные уровни приоритетов, что позволяет процессору определить наиболее важный из запросов.

Посылая компьютеру запрос, плата сетевого адаптера организует прерывание - электрический сигнал, который направляется центральному процессору компьютера. Все устройства в компьютере должны пользоваться разными линиями запроса прерывания, или прерыванием (IRQ). Линия запроса прерывания задается при настройке устройства.

В большинстве случаев платы сетевого адаптера используют прерывание IRQ3, IRQ5, IRQ10 или IRQ11. Если есть возможность выбирать, рекомендуется отдать предпочтение IRQ10, тем более что это значение установлено по умолчанию во многих системах. Для того, чтобы определить, какие значения прерываний установлены по умолчанию в Вашей системе, воспользуйтесь диагностическими программными утилитами.

6. Выбор трансивера

Плата сетевого адаптера может иметь и дополнительные параметры, - их также необходимо задать при настройке. Например, некоторые платы поставляются с внешним и встроенным трансивером. Нужно указать тот трансивер, который будет использоваться.

Выбор трансивера часто производится с помощью перемычек - небольших соединителей, которые, связывая два вывода, определяют, какая цепь будет работать.

7.Сетевые кабели и соединители

Координируя взаимодействие сетевого кабеля и компьютера, плата сетевого адаптера выполняет три важные функции:

  • генерирует электрические или световые сигналы, передаваемые по кабелю;
  • следует определенным правилам, регламентирующим доступ к сетевому кабелю.

Прежде чем выбрать плату сетевого адаптера, подходящую для Вашей сети, надо установить тип кабеля и соединителей, которые Вы будете использовать.

Каждый тип кабеля имеет различные физические характеристики, которым должна соответствовать плата. Поэтому плата сетевого адаптера рассчитана для работы с определенным типом кабеля (коаксиальным, витой парой или оптоволокном).

Некоторые платы сетевого адаптера имеют несколько типов соединителей. Например, есть платы, разъемы которых подходят для тонкого и толстого коаксиальных кабелей, или для витой пары и толстого коаксиального кабеля.

Если у платы сетевого адаптера более одного интерфейсного разъема, выбор каждого из них производится либо с помощью перемычек или DIP-переключателей, расположенных на самой плате, либо программно. Чтобы правильно сконфигурировать сетевую плату, изучите ее документацию. Ниже приведены типичные соединители, которые можно найти на плате сетевого адаптера.