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Subnetz-Rechner — IP-Bereiche & CIDR Berechnen

Kostenloser CIDR-Subnetz-Rechner für IPv4 und IPv6. Netzwerkadresse, Broadcast-Adresse, Subnetzmaske, Wildcard-Maske, nutzbare Hosts und Gesamtadressen aus jeder CIDR-Notation berechnen. Mit IPv6-Präfix-Berechnung, Adresstyp-Erkennung und Bereichs-Identifizierung.

Kostenloses Subnetz-ToolSubnetz-RechnerCIDR-NotationIPv4 & IPv6
Click a bit to flip it. Blue bits are the network, purple bits are hosts. Drag the slider to change the prefix.networkhost
Octet 1
Octet 2
Octet 3
Octet 4
/24
192.168.1.0/24Class CPrivate range (RFC 1918)
Network address
192.168.1.0
Broadcast address
192.168.1.255
First usable host
192.168.1.1
Last usable host
192.168.1.254
Subnet mask
255.255.255.0
Wildcard mask (ACLs)
0.0.0.255
Total addresses
256
Usable hosts
254
Binary subnet mask
11111111.11111111.11111111.00000000

/24 means 24 network bits and 8 host bits. The network address is the first address in the block and the broadcast address is the last; hosts use the addresses between them.

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Was Ist ein Subnetz-Rechner?

Ein Subnetz-Rechner nimmt eine IP-Adresse und CIDR-Präfixlänge (wie 192.168.1.0/24 für IPv4 oder 2001:db8::/48 für IPv6) und berechnet alle Subnetz-Details. Für IPv4 umfasst dies Netzwerkadresse, Broadcast-Adresse, Subnetzmaske, Wildcard-Maske, nutzbare Hosts und IP-Klasse. Für IPv6 werden erweiterte/komprimierte Formen, Netzwerkpräfix, Adressbereich, Adresstyp und Bereich berechnet.

Subnetz-Rechner helfen Netzwerkadministratoren bei der IP-Zuweisung und dem Design effizienter Netzwerkarchitekturen — ohne manuelles Binärrechnen. Unser Tool unterstützt beide Protokolle in einer Oberfläche und führt alle Berechnungen client-seitig durch, sodass keine Daten an einen Server gesendet werden.

Nutzen Sie die IP-Abfrage um Geolokalisierungsdaten für eine beliebige IP-Adresse zu erhalten, oder den IPv4-zu-IPv6-Konverter für Protokollumwandlungen.

Subnetz-Rechner-Tool Übersicht — IPv4- und IPv6-Berechnung mit Netzwerkadresse, Subnetzmaske und nutzbaren Hosts
Subnetz-Rechner-Oberfläche: CIDR-Eingabe mit vollständigen Netzwerkberechnungen für IPv4 und IPv6

CIDR-Notation Erklärt

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) stellt eine IP-Adresse und ihr Netzwerkpräfix im Format IP/Präfix dar (z.B. 192.168.1.0/24). Die Zahl nach dem Schrägstrich gibt an, wie viele Bits der 32-Bit-IPv4-Adresse für den Netzwerkteil verwendet werden.

Beispielsweise bedeutet /24, dass die ersten 24 Bits der Netzwerkteil sind (Subnetzmaske 255.255.255.0), und 8 Bits bleiben für Host-Adressen (256 insgesamt, 254 nutzbar). CIDR ersetzte das ältere klassenbasierte Adressierungssystem und ermöglicht flexiblere IP-Zuweisung.

Die CIDR-Notation ist fundamental für Netzwerkplanung und Routing-Konfiguration. Jeder CIDR-Block definiert eindeutig einen zusammenhängenden Adressbereich. Nutzen Sie die IPv6-Komprimierung, um IPv6-Adressen in ihre kürzeste Form zu bringen.

CIDR-Notation und Subnetting erklärt — Wie Präfixlänge Netzwerk- und Hostteil der IP-Adresse bestimmt
CIDR-Notation: Die Präfixlänge bestimmt die Aufteilung in Netzwerk- und Hostteil

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Subnetzmaske-zu-CIDR Umrechnungstabelle

Die folgende Tabelle zeigt die häufigsten Umrechnungen zwischen Subnetzmaske und CIDR-Präfix. Um eine Subnetzmaske in CIDR umzuwandeln, zählen Sie die aufeinanderfolgenden 1-Bits in der Binärdarstellung. Beispiel: 255.255.255.0 binär ist 11111111.11111111.11111111.00000000 — das sind 24 Einsen, also CIDR /24.

Häufige Umrechnungen: 255.0.0.0 = /8 (16.777.214 Hosts), 255.255.0.0 = /16 (65.534 Hosts), 255.255.255.0 = /24 (254 Hosts), 255.255.255.128 = /25 (126 Hosts), 255.255.255.192 = /26 (62 Hosts), 255.255.255.224 = /27 (30 Hosts), 255.255.255.240 = /28 (14 Hosts), 255.255.255.248 = /29 (6 Hosts), 255.255.255.252 = /30 (2 Hosts).

Die Wildcard-Maske ist das bitweise Inverse der Subnetzmaske. Sie wird hauptsächlich in Cisco ACLs und OSPF-Konfigurationen verwendet. Zur Umrechnung subtrahieren Sie jedes Oktett von 255. Beispiel: Subnetzmaske 255.255.255.0 → Wildcard 0.0.0.255.

Subnetz-Berechnungsergebnisse Verstehen

Unser Subnetz-Rechner liefert folgende Ergebnisse für jede IPv4-CIDR-Eingabe:

Netzwerkadresse: Die erste Adresse im Subnetz, die das Netzwerk selbst identifiziert (z.B. 192.168.1.0 in einem /24-Netzwerk). Sie kann keinem Host zugewiesen werden. Broadcast-Adresse: Die letzte Adresse im Subnetz (z.B. 192.168.1.255 in einem /24), die zum Senden von Paketen an alle Hosts im Subnetz verwendet wird.

Nutzbare Hosts: Die Adressen zwischen Netzwerk- und Broadcast-Adresse. Für /24 sind das 192.168.1.1 bis 192.168.1.254 (254 nutzbare Hosts). Die Formel lautet: 2^(32-Präfix) - 2, wobei die 2 für Netzwerk- und Broadcast-Adresse abgezogen werden.

Für IPv6 zeigt unser Rechner erweiterte und komprimierte Adressformen, Netzwerkpräfix, erste und letzte Adresse, Gesamtadressen, Adresstyp (Global Unicast, Link-Local, Unique Local, Multicast, Loopback, IPv4-Mapped) und Bereich. IPv6 verwendet 128-Bit-Adressen und hat keine Broadcast-Adressen — es nutzt stattdessen Multicast.

Subnetz-Rechner Anwendungsfälle — Netzwerkplanung, IP-Zuweisung und Subnetz-Design für verschiedene Szenarien
Anwendungsfälle des Subnetz-Rechners: Von kleinen Büronetzwerken bis zu Enterprise-Infrastrukturen

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Private IP-Adressbereiche (RFC 1918)

RFC 1918 definiert drei private IP-Adressbereiche, die im öffentlichen Internet nicht routbar sind. Diese werden für interne Netzwerke verwendet und erfordern NAT (Network Address Translation) für den Internetzugang:

10.0.0.0/8 (10.0.0.0 – 10.255.255.255): 16,7 Millionen Adressen, Klasse A. Typischerweise für große Unternehmensnetzwerke und Cloud-Infrastruktur verwendet. 172.16.0.0/12 (172.16.0.0 – 172.31.255.255): 1 Million Adressen, Klasse B. Häufig in mittelgroßen Organisationen.

192.168.0.0/16 (192.168.0.0 – 192.168.255.255): 65.536 Adressen, Klasse C. Der bekannteste Bereich — fast jeder Heimrouter verwendet 192.168.0.x oder 192.168.1.x. Unser Subnetz-Rechner erkennt automatisch, ob eine IP in einem privaten oder öffentlichen Bereich liegt. Prüfen Sie mit Mein ISP, welche öffentliche IP Ihr ISP zuweist.

Verwandte Netzwerk- und IP-Tools

Entdecken Sie weitere kostenlose IP- und Netzwerk-Tools von DNS Robot:

IP-Abfrage

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Häufig Gestellte Fragen zum Subnetz-Rechner

Ein Subnetz-Rechner nimmt eine IP-Adresse und CIDR-Präfixlänge (z.B. 192.168.1.0/24 für IPv4 oder 2001:db8::/48 für IPv6) und berechnet alle Subnetz-Details. Für IPv4 umfasst dies Netzwerkadresse, Broadcast-Adresse, Subnetzmaske, Wildcard-Maske, nutzbare Hosts und IP-Klasse. Für IPv6 werden erweiterte/komprimierte Formen, Netzwerkpräfix, Adressbereich, Adresstyp und Bereich berechnet. Er hilft Netzwerkadministratoren bei der IP-Zuweisung und dem effizienten Netzwerkdesign ohne manuelle Binärberechnung.

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