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注册电气工程师(供配电)执业资格考试基础考试大纲 一、高等数学 空间解析几何向量代数 直线 平面 柱面 旋转曲面 二次曲面 空间曲线 微分学极限 连续 导数 微分 偏导数 全微分 导数与微分的应用 积分学不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分 平面曲线积分积分应用 无穷级数数项级数 幂级数 泰勒级数 傅里叶级数 常微分方程可分离变量方程 一阶线性方程 可降阶方程 常系数线性方程 概率与数理统计随机事件与概率 古典概型 一维随机变量的分布和数字特征 数理统计的基本概念 参数估计 假设检验 方差分析 一元回归分析 向量分析 线性代数行列式 矩阵 n维向量 线性方程组 矩阵的特征值与特征向量 二次型二、普通物理 热学气体状态参量 平衡态 理想气体状态方程 理想气体的压力和温度的统计解释 能量按自由度均分原理 理想气体内能 平均碰撞次数和平均自由程 麦克斯韦速率分布律 功 热量 内能 热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用 气体的摩尔热容 循环过程 热机效率 热力学第二定律及其统计意义 可逆过程和不可逆过程 熵 波动学机械波的产生和传播 简谐波表达式 波的能量 驻波 声速 超声波 次声波 多普勒效应 光学相干光的获得 杨氏双缝干涉 光程 薄膜干涉 迈克尔干涉仪 惠更斯-菲涅耳原理 单缝衍射 光学仪器分辨本领 x射线衍射 自然光和偏振光 布儒斯特定律 马吕斯定律 双折射现象 偏振光的干涉 人工双折射及应用三、普通化学 物质结构与物质状态原子核外电子分布 原子、离子的电子结构式 原子轨道和电子云概念 离子键特征共价键特征及类型 分子结构式 杂化轨道及分子空间构型 极性分子与非极性分子 分子间力与氢键 分压定律及计算 液体蒸气压 沸点 汽化热 晶体类型与物质性质的关系 溶液 溶液的浓度及计算 非电解质稀溶液通性及计算 渗透压概念电解质溶液的电离平衡 电离常数及计算 同离子效应和缓冲溶液 水的离子积及PH值 盐类水解平衡及溶液的酸碱性 多相离子平衡 溶度积常数 溶解度概念及计算 周期表周期表结构 周期 族 原子结构与周期表关系 元素性质 氧化物及其水化物的酸碱性递变规律 化学反应方程式 化学反应速率与化学平衡化学反应方程式写法及计算 反应热概念 热化学反应方程式写法化学反应速率表示方法 浓度、温度对反应速率的影响 速率常数与反应级数 活化能及催化剂概念化学平衡特征及平衡常数表达式 化学平衡移动原理及计算 压力熵与化学反应方向判断 氧化还原与电化学氧化剂与还原剂 氧化还原反应方程式写法及配平 原电池组成及符号 电极反应与电池反应 标准电极电势 能斯特方程及电极电势的应用 电解与金属腐蚀 有机化学有机物特点、分类及命名 官能团及分子结构式有机物的重要化学反应:加成 取代 消去 氧化 加聚与缩聚典型有机物的分子式、性质及用途:甲烷 乙炔 苯 甲苯 乙醇 酚 乙醛 乙酸 乙酯 乙胺 苯胺 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯酸酯类 工程塑料(ABS) 橡胶 尼龙66四、理论力学 静力学平衡 刚体 力 约束 静力学公理 受力分析 力对点之矩 力对轴之矩 力偶理论 力系的简化 主矢 主矩 力系的平衡 物体系统(含平面静定桁架)的平衡 滑动摩擦 摩擦角 自锁 考虑滑动摩擦时物体系统的平衡 重心 运动学点的运动方程 轨迹 速度和加速度 刚体的平动 刚体的定轴转动 转动方程 角速度和角加速度 刚体内任一点的速度和加速度 动力学动力学基本定律 质点运动微分方程 动量 冲量 动量定理动量守恒的条件 质心 质心运动定理 质心运动守恒的条件动量矩 动量矩定理 动量矩守恒的条件 刚体的定轴转动微分方程 转动惯量 回转半径 转动惯量的平行轴定理 功 动能 势能 动能定理 机械能守恒 惯性力 刚体惯性力系的简化 达朗伯原理 单自由度系统线性振动的微分方程 振动周期 频率和振幅 约束 自由度 广义坐标 虚位移 理想约束 虚位移原理五、材料力学 轴力和轴力图 拉、压杆横截面和斜截面上的应力 强度条件 虎克定律和位移计算 应变能计算 剪切和挤压的实用计算 剪切虎克定律 切(剪)应力互等定理 外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图 圆轴扭转切(剪)应力及强度条件 扭转角计算及刚度条件 扭转应变能计算 静矩和形心 惯性矩和惯性积 平行移轴公式 形心主惯性矩 梁的内力方程 切(剪)力图和弯矩图 分布载荷、剪力、弯矩之间的微分关系 正应力强度条件 切(剪)应力强度条件 梁的合理截面 弯曲中心概念 求梁变形的积分法 叠加法和卡氏第二定理 平面应力状态分析的数值解法和图解法 一点应力状态的主应力和最大切(剪)应力 广义虎克定律 四个常用的强度理论 斜弯曲 偏心压缩(或拉伸) 拉-弯或压-弯组合 扭-弯组合 细长压杆的临界力公式 欧拉公式的适用范围 临界应力总图和经验公式 压杆的稳定校核六、流体力学 流体的主要物理性质 流体静力学流体静压强的概念重力作用下静水压强的分布规律 总压力的计算 流体动力学基础以流场为对象描述流动的概念流体运动的总流分析 恒定总流连续性方程、能量方程和动量方程 流动阻力和水头损失实际流体的两种流态-层流和紊流圆管中层流运动、紊流运动的特征沿程水头损失和局部水头损失边界层附面层基本概念和绕流阻力 孔口、管嘴出流 有压管道恒定流 明渠恒定均匀流 渗流定律 井和集水廊道 相似原理和量纲分析 流体运动参数(流速、流量、压强)的测量七、计算机应用基础 计算机基础知识硬件的组成及功能 软件的组成及功能 数制转换 Windows操作系统基本知识、系统启动 有关目录、文件、磁盘及其它操作 网络功能注:以Windows98为基础 计算机程序设计语言程序结构与基本规定 数据 变量 数组 指针 赋值语句输入输出的语句 转移语句 条件语句 选择语句 循环语句函数 子程序(或称过程) 顺序文件 随机文件注:鉴于目前情况,暂采用FORTRAN语言八、电工电子技术 电场与磁场库仑定律 高斯定理 环路定律 电磁感应定律 直流电路电路基本元件 欧姆定律 基尔霍夫定律 叠加原理 戴维南定理 正弦交流电路正弦量三要素 有效值 复阻抗 单相和三相电路计算 功率及功率因数 串联与并联谐振 安全用电常识 RC和RL电路暂态过程三要素分析法 变压器与电动机变压器的电压、电流和阻抗变换 三相异步电动机的使用 常用继电-接触器控制电路 二极管及整流、滤波、稳压电路 三极管及单管放大电路 运算放大器理想运放组成的比例 加、减和积分运算电路 门电路和触发器基本门电路 RS、D、JK触发器九、工程经济 现金流量构成与资金等值计算现金流量 投资 资产 固定资产折旧 成本 经营成本 销售收入 利润 工程项目投资涉及的主要税种 资金等值计算的常用公式及应用 复利系数表的用法 投资经济效果评价方法和参数净现值 内部收益率 净年值 费用现值 费用年值 差额内部收益率 投资回收期 基准折现率 备选方案的类型 寿命相等方案与寿命不等方案的比选 不确定性分析盈亏平衡分析 盈亏平衡点 固定成本 变动成本 单因素敏感性分析 敏感因素 投资项目的财务评价工业投资项目可行性研究的基本内容投资项目财务评价的目标与工作内容 赢利能力分析 资金筹措的主要方式 资金成本 债务偿还的主要方式 基础财务报表 全投资经济效果与自有资金经济效果 全投资现金流量表与自有资金现金流量表 财务效果计算 偿债能力分析 改扩建和技术改造投资项目财务评价的特点(相对新建项目) 价值工程价值工程的概念、内容与实施步骤 功能分析十、电路与电磁场1 电路的基本概念和基本定律 掌握电阻、独立电压源、独立电流源、受控电压源、受控电流源、电容、电感、耦合电感、理想变压器诸元件的定义、性质 掌握电流、电压参考方向的概念 熟练掌握基尔霍夫定律2 电路的分析方法 掌握常用的电路等效变换方法 熟练掌握节点电压方程的列写方法,并会求解电路方程 了解回路电流方程的列写方法 熟练掌握叠加定理、戴维南定理和诺顿定理3 正弦电流电路 掌握正弦量的三要素和有效值 掌握电感、电容元件电流电压关系的相量形式及基尔霍夫定律的相量形式 掌握阻抗、导纳、有功功率、无功功率、视在功率和功率因数的概念 熟练掌握正弦电流电路分析的相量方法 了解频率特性的概念 熟练掌握三相电路中电源和负载的联接方式及相电压、相电流、线电压、线电流、三相功率的概念和关系 熟练掌握对称三相电路分析的相量方法 掌握不对称三相电路的概念4 非正弦周期电流电路 了解非正弦周期量的傅立叶级数分解方法 掌握非正弦周期量的有效值、平均值和平均功率的定义和计算方法 掌握非正弦周期电路的分析方法5 简单动态电路的时域分析 掌握换路定则并能确定电压、电流的初始值 熟练掌握一阶电路分析的基本方法 了解二阶电路分析的基本方法6 静电场 掌握电场强度、电位的概念 了解应用高斯定律计算具有对称性分布的静电场问题 了解静电场边值问题的镜像法和电轴法,并能掌握几种典型情形的电场计算 了解电场力及其计算 掌握电容和部分电容的概念,了解简单形状电极结构电容的计算7 恒定电场 掌握恒定电流、恒定电场、电流密度的概念 掌握微分形式的欧姆定律、焦耳定律、恒定电场的基本方程和分界面上的衔接条件,能正确地分析和计算恒定电场问题 掌握电导和接地电阻的概念,并能计算几种典型接地电极系统的接地电阻8 恒定磁场 掌握磁感应强度、磁场强度及磁化强度的概念 了解恒定磁场的基本方程和分界面上的衔接条件,并能应用安培环路定律正确分析和求解具有对称性分布的恒定磁场问题 了解自感、互感的概念,了解几种简单结构的自感和互感的计算 了解磁场能量和磁场力的计算方法9 均匀传输线 了解均匀传输线的基本方程和正弦稳态分析方法 了解均匀传输线特性阻抗和阻抗匹配的概念十一、模拟电子技术1 半导体及二极管 掌握二极管和稳压管特性、参数 了解载流子,扩散,漂移;PN结的形成及单向导电性2 放大电路基础 掌握基本放大电路、静态工作点、直流负载和交流负载线 掌握放大电路的基本的分析方法 了解放大电路的频率特性和主要性能指标 了解反馈的概念、类型及极性;电压串联型负反馈的分析计算 了解正负反馈的特点;其它反馈类型的电路分析;不同反馈类型对性能的影响;自激的原因及条件 了解消除自激的方法,去耦电路3 线性集成运算放大器和运算电路 掌握放大电路的计算;了解典型差动放大电路的工作原理;差模、共模、零漂的概念,静态及动态的分析计算,输入输出相位关系;集成组件参数的含义 掌握集成运放的特点及组成;了解多级放大电路的耦合方式;零漂抑制原理;了解复合管的正确接法及等效参数的计算;恒流源作有源负载和偏置电路 了解多级放大电路的频响 掌握理想运放的虚短、虚地、虚断概念及其分析方法;反相、同相、差动输入比例器及电压跟随器的工作原理,传输特性;积分微分电路的工作原理 掌握实际运放电路的分析;了解对数和指数运算电路工作原理,输入输出关系;乘法器的应用(平方、均方根、除法) 了解模拟乘法器的工作原理4 信号处理电路 了解滤波器的概念、种类及幅频特性;比较器的工作原理,传输特性和阀值,输入、输出波形关系 了解一阶和二阶低通滤波器电路的分析;主要性能,传递函数,带通截止频率,电压比较器的分析法;检波器、采样保持电路的工作原理 了解高通、低通、带通电路与低通电路的对偶关系、特性5 信号发生电路 掌握产生自激振荡的条件,RC型文氏电桥式振荡器的起振条件,频率的计算;LC型振荡器的工作原理、相位关系;了解矩形、三角波、锯齿波发生电路的工作原理,振荡周期计算 了解文氏电桥式振荡器的稳幅措施;石英晶体振荡器的工作原理;各种振荡器的适用场合;压控振荡器的电路组成,工作原理,振荡频率估算,输入、输出关系6 功率放大电路 掌握功率放大电路的特点;了解互补推挽功率放大电路的工作原理,输出功率和转换功率的计算 掌握集成功率放大电路的内部组成;了解功率管的选择、晶体管的几种工作状态 了解自举电路;功放管的发热7 直流稳压电源 掌握桥式整流及滤波电路的工作原理、电路计算;串联型稳压电路工作原理,参数选择,电压调节范围,三端稳压块的应用 了解滤波电路的外特性;硅稳压管稳压电路中限流电阻的选择 了解倍压整流电路的原理;集成稳压电路工作原理及提高输出电压和扩流电路的工作原理十二、数字电子技术1 数字电路基础知识 掌握数字电路的基本概念 掌握数制和码制 掌握半导体器件的开关特性 掌握三种基本逻辑关系及其表达方式2 集成逻辑门电路 掌握TTL集成逻辑门电路的组成和特性 掌握MOS集成门电路的组成和特性3 数字基础及逻辑函数化简 掌握逻辑代数基本运算关系 了解逻辑代数的基本公式和原理 了解逻辑函数的建立和四种表达方法及其相互转换 了解逻辑函数的最小项和最大项及标准与或式 了解逻辑函数的代数化简方法 了解逻辑函数的卡诺图画法、填写及化简方法4 集成组合逻辑电路 掌握组合逻辑电路输入输出的特点 了解组合逻辑电路的分析、设计方法及步骤 掌握编码器、译码器、显示器、多路选择器及多路分配器的原理和应用 掌握加法器、数码比较器、存储器、可编程逻辑阵列的原理和应用5 触发器 了解RS、D、JK、T触发器的逻辑功能、电路结构及工作原理 了解RS、D、JK、T触发器的触发方式、状态转换图(时序图) 了解各种触发器逻辑功能的转换 了解CMOS触发器结构和工作原理6 时序逻辑电路 掌握时序逻辑电路的特点及组成 了解时序逻辑电路的分析步骤和方法,计数器的状态转换表、状态转换图和时序图的画法;触发器触发方式不同时对不同功能计数器的应用连接 掌握计数器的基本概念、功能及分类 了解二进制计数器(同步和异步)逻辑电路的分析 了解寄存器和移位寄存器的结构、功能和简单应用 了解计数型和移位寄存器型顺序脉冲发生器的结构、功能和分析应用7 脉冲波形的产生 了解TTL与非门多谐振荡器、单稳态触发器、施密特触发器的结构、工作原理、参数计算和应用8 数模和模数转换 了解逐次逼近和双积分模数转换工作原理;R-2R网络数模转换工作原理;模数和数模转换器的应用场合 掌握典型集成数模和模数转换器的结构 了解采样保持器的工作原理十三、电气工程基础1 电力系统基本知识 了解电力系统运行特点和基本要求 掌握电能质量的各项指标 了解电力系统中各种结线方式及特点 掌握我国规定的网络额定电压与发电机、变压器等元件的额定电压 了解电力网络中性点运行方式及对应的电压等级2 电力线路、变压器的参数与等值电路 了解输电线路四个参数所表征的物理意义及输电线路的等值电路 了解应用普通双绕组、三绕组变压器空载与短路试验数据计算变压器参数及制定其等值电路 了解电网等值电路中有名值和标幺值参数的简单计算3 简单电网的潮流计算 了解电压降落、电压损耗、功率损耗的定义 了解已知不同点的电压和功率情况下的潮流简单计算方法 了解输电线路中有功功率、无功功率的流向与功角、电压幅值的关系 了解输电线路的空载与负载运行特性4 无功功率平衡和电压调整 了解无功功率平衡概念及无功功率平衡的基本要求 了解系统中各无功电源的调节特性 了解利用电容器进行补偿调压的原理与方法 了解变压器分接头进行调压时,分接头的选择计算5 短路电流计算 了解实用短路电流计算的近似条件 了解简单系统三相短路电流的实用计算方法 了解短路容量的概念 了解冲击电流、最大有效值电流的定义和关系 了解同步发电机、变压器、单回、双回输电线路的正、负、零序等值电路 掌握简单电网的正、负、零序序网的制定方法 了解不对称短路的故障边界条件和相应的复合序网 了解不对称短路的电流、电压计算 了解正、负、零序电流、电压经过Y/△-11变压器后的相位变化 6 变压器 了解三相组式变压器及三相芯式变压器结构特点 掌握变压器额定值的含义及作用 了解变压器变比和参数的测定方法 掌握变压器工作原理 了解变压器电势平衡方程式及各量含义 掌握变压器电压调整率的定义 了解变压器在空载合闸时产生很大冲击电流的原因 了解变压器的效率计算及变压器具有最高效率的条件 了解三相变压器联接组和铁芯结构对谐波电流、谐波磁通的影响 了解用变压器组接线方式及极性端判断三相变压器联接组别的方法 了解变压器的绝缘系统及冷却方式、允许温升7 感应电动机 了解感应电动机的种类及主要结构 掌握感应电动机转矩、额定功率、转差率的概念及其等值电路 了解感应电动机三种运行状态的判断方法 掌握感应电动机的工作特性 掌握感应电动机的启动特性 了解感应电动机常用的启动方法 了解感应电动机常用的调速方法 了解转子电阻对感应电动机转动性能的影响 了解电机的发热过程、绝缘系统、允许温升及其确定、冷却方式了解感应电动机拖动的形式及各自的特点 了解感应电动机运行及维护工作要点8 同步电机 了解同步电机额定值的含义 了解同步电机电枢反应的基本概念 了解电枢反应电抗及同步电抗的含义 了解同步发电机并入电网的条件及方法 了解同步发电机有功功率及无功功率的调节方法 了解同步电动机的运行特性 了解同步发电机的绝缘系统、温升要求、冷却方式 了解同步发电机的励磁系统 了解同步发电机的运行和维护工作要点 9 过电压及绝缘配合 了解电力系统过电压的种类 了解雷电过电压特性 了解接地和接地电阻、接触电压和跨步电压的基本概念 了解氧化锌避雷器的基本特性 了解避雷针、避雷线保护范围的确定10 断路器 掌握断路器的作用、功能、分类 了解断路器的主要性能与参数的含义 了解断路器常用的熄弧方法 了解断路器的运行和维护工作要点11 互感器 掌握电流、电压互感器的工作原理、接线形式及负载要求 了解电流、电压互感器在电网中的配置原则及接线形式 了解各种形式互感器的构造及性能特点12 直流电机基本要求 了解直流电机的分类 了解直流电机的励磁方式 掌握直流电动机及直流发电机的工作原理 了解并励直流发电机建立稳定电压的条件 了解直流电动机的机械特性(他励、并励、串励) 了解直流电动机稳定运行条件 掌握直流电动机的起动、调速及制动方法13 电气主接线 掌握电气主接线的主要形式及对电气主接线的基本要求 了解各种主接线中主要电气设备的作用和配置原则 了解各种电压等级电气主接线限制短路电流的方法 14 电气设备选择 掌握电器设备选择和校验的基本原则和方法 了解硬母线的选择和校验的原则和方法注册电气工程师(供配电)执业资格考试基础考试分科题量、时间、分数分配说明上午段:高等数学 24题 流体力学 12题普通物理 12题 计算机应用基础 10题普通化学 12题 电工电子技术 12题理论力学 13题 工程经济 10题材料力学 15题合计120题,每题1分。考试时间为4小时。下午段:电路与电磁场 18题模拟电子技术和数字电子技术 12题电气工程基础 30题合计60题,每题2分。考试时间为4小时。上、下午总计180题,满分为240分。考试时间总计为8小时。
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电气工程师考试科目如下:
一、基础考试科目
基础考试有高等数学、普通物理、普通化学、理论力学、材料力学、流体力学、计算机应用基础、电工电子技术、工程经济、电路与电磁产、模拟电子技术、数字电子技术、电气工程基础这些科目。
内容涉及微分学、积分学、无穷级数、及热学、波动学、光学、溶液、周期表、有机化学、半导体及二极管、放大电路基础、考试内容涉及数字电路基础知识、集成逻辑门技术、电力系统基本知识、电路线路、变压器的参数与等值电路等。
二、专业考试
专业考试分为专业知识和专业案例两方面的考试内容,考试内容覆盖面比较广,包括电路与电磁场、数字电子技术、建筑智能化、短路电流计算、低压配电系统以及电气工程基础等等。该科目为开卷考试,考生可以携带纸质版的书籍进入考场,电子设备就不可以携带进场。
电气工程师考试科目有基础考试和专业考试。基础考试分两个半天进行,各为四个钟,基础考试上午为统一试卷,下午为分专业试卷。专业考试均分为两天,第一天为专业知识考试,第二天为专业案例考试,成绩上、下午合并计分。
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2013年硕士生入学考试自命题科目考试大纲(覆盖范围)2012-10-17 | 【大 中 小】978《量子力学》覆盖范围:包括原子物理、量子力学的概念和基本原理、波函数和波动方程、一维定态问题、力学量算符对称性及守恒定律、中心力场、粒子在电磁场中的运动、自旋、定态微扰论、量子跃迁等。建议参考书:《量子力学》第一卷,曾瑾言,科学出版社第三版。977《固体物理》覆盖范围:晶体结构、晶体缺陷、晶体结合、晶体振动及热学性质、金属电子论、能带论、电导论等。建议参考书:《固体物理》黄昆原著 韩汝琦改编,高等教育出版社。976《半导体物理》考试内容一、晶格结构和结合性质§ 晶体的结构 晶格的周期性、金刚石结构、闪锌矿结构和钎锌矿结构§ 半导体的结合性质 共价结合和离子结合、共价四面体结构、混合键二、半导体中的电子状态§ 晶体中的能带 原子能级和固体能带、晶体中的电子状态§ 晶体中电子的运动§ 导电电子和空穴§ 常见半导体的能带结构§ 杂质和缺陷能级 施主能级和受主能级、n型半导体和p型半导体、类氢模型、深能级杂质、等电子杂质三、电子和空穴的平衡统计分布§ 费米分布函数§ 载流子浓度对费米能级的依赖关系 态密度、载流子浓度§ 本征载流子浓度§ 非本征载流子浓度 杂质能级的占用几率、单一杂质能级情形、补偿情形四、输运现象§ 电导和霍尔效应的分析§ 载流子的散射§ 电导的统计理论五、过剩载流子§ 过剩载流子及其产生和复合§ 过剩载流子的扩散 一维稳定扩散、爱因斯坦关系§ 过剩载流子的漂移和扩散§ 直接复合§ 间接复合§ 陷阱效应六、pn结§ pn结及其伏安特性§ pn结的光生伏特效应§ pn结中的隧道效应七、半导体表面层和MIS结构§ 表面感生电荷层§ MIS电容 理想MIS结构的C-V特性、实际MIS结构的C-V特性、Si-SiO2系统中电荷的实验研究八、金属半导体接触和异质结§ 金属-半导体接触§ 肖特基二极管的电流 越过势垒的电流、两极管理论、扩散理论、隧穿电流和欧姆接触§ 异质结§ 半导体超晶格注:以上的考试大纲内容大约是参考书内容的一半,这是必须掌握的,也是考试范围。其余部分可作进一步学习的参考,但不在考试范围。建议参考书:《半导体物理》上册,叶良修,高等教育出版社,1984年。856《电子线路》本考试大纲是为了便于硕士入学考生对《电子线路》课程进行复习而制定。大纲提供了参考书目,考生也可以根据自己的实际情况选择合适的参考书。第一部分 模拟电路考试题型:选择题,填空题,分析计算题。建议参考书:童诗白、华成英主编,模拟电子技术基础(第三版),高等教育出版社,2001年。总分:约75分。一、常用半导体器件1.了解PN结的基本特性。了解晶体管,场效应管的基本特性。熟悉扩散,飘移,耗尽层,导电沟道等基本概念。熟悉晶体管,场效应管三个工作区域的条件。2.熟练掌握二极管的微变等效电路,理想二极管等效模型。并能进行计算。3.掌握稳压管的伏安特性和等效电路。掌握晶体管,场效应管的结构和符号表示。二、基本放大电路1.掌握晶体管,场效应管各种组态的放大电路。2.掌握其静态工作点,动态参数的计算方法并准确画出其交直流等效电路。掌握掌握晶体管,场效应管放大电路的区别。3.掌握放大电路主要性能指标:放大倍数,输入电阻,输出电阻,最大不失真输出电压,上下限截止频率。4.掌握图解法分析失真情况,和h参数等效电路计算放大倍数,输入输出阻抗。5.了解各种接法的放大电路在放大倍数,输入输出阻抗,带宽等性能上的特性。三、多级放大电路1.掌握多级放大电路的计算。尤其熟练掌握两级放大电路的交直流等效电路,两级放大电路的各种计算。2.掌握直接耦合差分放大电路各项性能指标的计算。3.理解互补输出电路的特点。4.熟握共模抑制比,差模抑制比的概念及定义,及其在具体电路中的计算。四、集成运算放大电路1.了解集成运放的基本概念,符号。2.掌握镜像电流源,比例电流源,微电流源的工作原理。五、放大电路的频率响应1.掌握晶体管,场效应管的高频等效模型。2.掌握上限频率,下限频率,通频带,相位补偿等基本概念。3.掌握波特图的绘制方法4.掌握放大电路频响的计算分析方法。六、放大电路中的反馈1.掌握各种反馈电路组态的判断方法。掌握在深度负反馈条件下电压放大倍数,输入,输出阻抗的计算方法。2.正确理解负反馈放大电路放大倍数在不同反馈组态下的物理意义。3.掌握负反馈在改善电路性能方面的作用。并根据需要在放大电路中引入合适的负反馈。4.掌握波特图分析产生自激振荡的方法。5.掌握放大电路稳定裕度的计算方法。七、信号的运算和处理1.掌握理想运放构成加、减、乘、除等简单运算电路的方法。2.掌握利用“虚短”和“虚断”的概念分析运算电路的方法。3.掌握节电电流法,叠加原理分析各种运算电路的方法。根据需要选择合理的电路做设计。4.掌握有源滤波电路的组成,特点以及分析方法。八、波形的发生和信号的处理1.掌握锁相环的组成和工作原理。2.掌握单限,滞回比较器的工作原理。3.掌握三种正弦波振荡电路(RC,LC,石英晶体)的分析方法。九、功率放大电路1. 功率放大电路的特点2. 常见功率放大电路3. 消除交越失真的OCL电路4. 熟练掌握功率放大电路性能分析十、直流电源1. 掌握直流电源的组成及各部分的作用2. 单相整流滤波电路3. 熟练掌握稳压电路的性能指标4. 稳压管稳压电路5. 串联型线性稳压电路6. 开关型稳压电路第二部分 数字电路建议参考书:阎石主编,数字电子技术基础(第五版),高等教育出版社。总分:约75分。一、逻辑代数基础掌握数制、码制的基本概念与表示方法,能够熟练地进行不同数制和编码的转换。掌握逻辑代数的基本概念、基本运算、基本定理、基本定律和法则以及逻辑函数的标准表示形式等。掌握各种形式的逻辑函数的相互转换方法,熟练利用逻辑代数以及卡诺图对逻辑函数进行转换与化简等;理解逻辑函数约束的基本概念以及约束的基本表示方法,掌握具有约束项的逻辑函数化简等。二、集成门电路基础了解二极管、三极管的开关特性;了解二极管、三极管分立元件门电路的结构、原理。掌握基本TTL门电路和CMOS门电路的电路结构、工作原理以及输入输出特性。了解其它各种不同类型的门电路的特点和应用:TTL OC门电路、ECL门电路、三态门、传输门、漏极开路CMOS门等。了解74系列和4000系列门电路器件特点。理解TTL和CMOS门电路的电气特性与参数:速度、功耗、抗干扰、驱动能力和噪声容限等。掌握门电路相互驱动的正确使用条件,能够根据门电路的输入输出特性正确使用各种门电路。三、组合逻辑电路掌握组合逻辑电路的特点。熟练掌握组合逻辑电路的分析方法和步骤。熟悉常用组合逻辑电路模块的原理、结构、逻辑功能和应用:编码器和译码器;运算电路;数值比较器;多路选择器;多路分配器。掌握组合逻辑电路的设计方法:基于门电路的设计。基于常用MSI、LSI的组合逻辑电路设计。了解组合逻辑电路中的冒险现象及其消除方法。四、集成触发器了解触发器的结构和工作原理。理解常用集成触发器的逻辑符号、功能特点以及异步置位、复位功能以及现态与次态、电平触发与边沿触发等基本概念。掌握触发器的四种基本类型及其特性方程:RS型、JK型、D型、T型,能够用特性方程、状态表、状态图、时序图表示四种基本触发器的逻辑功能。掌握不同类型触发器的相互转换方法。了解触发器的简单应用。五、时序逻辑电路了解两种时序电路模型(Milly模型与Moore模型)的异同和转换。了解时序逻辑电路的特点、分类和功能描述等。理解同步与异步时序电路的概念,理解电路现态与次态、自启动等等与时序电路相关的概念。掌握同步时序电路的分析方法与一般步骤:逻辑表达式、状态转换表、状态转换图、时序图等。熟悉常用同步时序电路模块的结构和逻辑功能:移位寄存器;同步计数器。等。掌握同步时序电路的设计方法:基于触发器的同步时序电路设计(状态机设计);带有冗余状态的状态机设计;基于触发器的同步计数器设计;基于计数器模块的同步计数器设计;同步时序电路设计中的自启动问题。掌握异步时序电路的分析方法,了解异步时序电路的设计方法。了解基本型异步时序电路中的冒险、竞争现象及其消除方法。六、脉冲波形的产生与整形熟悉两种最常用的整形电路—施密特触发器和单稳态触发器功能特点,掌握其参数分析方法。了解常见形式的多谐振荡器。掌握555定时器的工作原理及应用,用555定时器构成施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器的工作特点及其振荡周期的估算。掌握石英晶体多谐振荡电路的构成、工作特点及其振荡频率。七、大规模集成电路、半导体存储器及可编程逻辑了解半导体存储器的种类和特点,ROM、RAM的结构组成、工作原理和主要应用,PLD的基本结构、分类及其特点。能根据系统的需求配置存储器。掌握PROM、EPROM实现组合逻辑函数的原理和方法。掌握ROM、RAM容量扩展方法。 了解可编程逻辑器件的类型以及FPGA的开发流程。八、A/D与D/A转换掌握 D/A和A/D的基本概念,D/A、A/D转换器的转换精度和转换速度。了解 D/A转换器的输入和输出关系的计算, A/D转换器的主要类型、结构特点、基本工作原理和性能比较。859《信号与系统》本《信号与系统》考试大纲适用于中国科学院大学信号与信息处理等专业的硕士研究生入学考试。信号与系统是电子通信、控制科学与工程等许多学科专业的基础理论课程,它主要研究信号与系统理论的基本概念和基本分析方法。认识如何建立信号与系统的数学模型,通过时间域与变换域的数学分析对系统本身和系统输出信号进行求解与分析,对所得结果给以物理解释、赋予物理意义。要求考生熟练掌握《信号与系统》课程的基本概念与基本运算,并能加以灵活应用。一、考试内容(一)概论1.信号的定义及其分类;2.信号的运算;3.系统的定义与分类;4.线性时不变系统的定义及特征;5.系统分析方法。(二)连续时间系统的时域分析1.微分方程的建立与求解;2.零输入响应与零状态响应的定义和求解;3.冲激响应与阶跃响应;4.卷积的定义,性质,计算等。(三)傅里叶变换1.周期信号的傅里叶级数和典型周期信号频谱;2.傅里叶变换及典型非周期信号的频谱密度函数;3.傅里叶变换的性质与运算;4.周期信号的傅里叶变换;5.抽样定理;抽样信号的傅里叶变换; 6.能量信号,功率信号,相关等基本概念;以及能量谱,功率谱,维纳-欣钦公式。(四)拉普拉斯变换1.拉普拉斯变换及逆变换;2.拉普拉斯变换的性质与运算;3.线性系统拉普拉斯变换求解;4.系统函数与冲激响应;5.周期信号与抽样信号的拉普拉斯变换;(五)S域分析、极点与零点1.系统零、极点分布与其时域特征的关系;2.自由响应与强迫响应,暂态响应与稳态响应和零、极点的关系;3.系统零、极点分布与系统的频率响应;4.系统稳定性的定义与判断。(六)连续时间系统的傅里叶分析1.周期、非周期信号激励下的系统响应;2.无失真传输;3.理想低通滤波器;4.佩利-维纳准则;5.希尔伯特变换;6.调制与解调。(七)离散时间系统的时域分析1.离散时间信号的分类与运算;2.离散时间系统的数学模型及求解;3.单位样值响应;4.离散卷积和的定义,性质与运算等。(八)离散时间信号与系统的Z变换分析变换的定义与收敛域;2.典型序列的Z变换;逆Z变换;变换的性质;变换与拉普拉斯变换的关系;5.差分方程的Z变换求解;6.离散系统的系统函数;7.离散系统的频率响应;8.数字滤波器的基本原理与构成。(九)系统的状态方程分析1.系统状态方程的建立与求解;2. S域流图的建立、求解与性能分析;3. Z域流图的建立、求解与性能分析;二、考试要求(一)概论1、掌握信号的基本分类方法,以及指数信号、正弦信号、复指数信号、钟形信号的定义和表示方法。2、掌握信号的移位、反褶、尺度倍乘、微分、积分以及两信号相加或相乘,熟悉在运算过程中表达式对应的波形变化,了解运算的物理背景。3、掌握阶跃信号与冲激信号。熟悉斜变信号与冲激偶信号。4、掌握信号的直流与交流、奇与偶、脉冲、实部与虚部、正交函数等分解方法。5、掌握系统的分类,连续时间系统与离散时间系统、即时系统与动态系统、集总参数与分布参数系统、线性系统与非线性系统、时变系统与时不变系统、可逆与不可逆系统的定义和物理意义,熟悉各种系统的数学模型。6、掌握线性时不变系统的基本特性,叠加性与均匀性、时不变性,微分特性。(二)连续时间系统的时域分析1、熟悉微分方程式的建立与求解。2、掌握零输入响应和零状态响应。3、掌握冲击响应与阶跃响应。4、熟练掌握卷积的定义、性质和计算。(三) 傅里叶变换1、掌握周期信号的傅里叶级数,三角函数形式和指数形式;2、理解典型周期信号,周期矩形脉冲信号、周期三角脉冲信号、周期半波余弦信号、周期全波余弦信号频谱的特点;3、熟练掌握傅立叶变换;4、掌握典型非周期信号,单边指数信号、双边指数信号、矩形脉冲信号、钟形脉冲信号、升余弦脉冲信号的傅立叶变换;5、熟练掌握冲激函数和阶跃函数的傅立叶变换;6、掌握傅立叶变换的基本性质,对称性、线性、奇偶虚实性、尺度变换特性、时移特性、频移特性微分特性、积分特性;7、熟练掌握卷积;8、掌握周期信号的傅立叶变换,正弦和余弦信号、一般周期信号;9、理解抽样信号的傅立叶变换;10、熟练掌握抽样定理。(四)拉普拉斯变换1、深入理解拉普拉斯变换的定义、应用范围、物理意义及收敛;2、掌握常用函数的拉氏变换,阶跃函数、指数函数、冲激函数;3、熟练掌握拉氏变换的性质,线性、原函数积分、原函数微分、延时、S域平移、尺度变换、初值、终值、卷积;4、掌握拉普拉斯逆变换;(五)S域分析、极点与零点1、熟练掌握用拉普拉斯变换法分析电路、S域元件模型;2、深入理解系统函数的定义、及物理意义;3、熟练掌握系统零、极点分布与其时域特征的关系;4、熟练掌握自由响应与强迫响应,暂态响应与稳态响应和零、极点的关系;5、熟练掌握系统零、极点分布与系统的频率响应的关系;6、灵活运用二阶谐振系统的S平面分析方法;7、深入理解系统稳定性的定义与判断。(六)滤波、调制与抽样1、掌握利用系统函数H(jw)求响应,理解其物理意义;2、深入理解无失真传输的定义、特性;3、熟练掌握理想低通滤波器的频域特性和冲激响应、阶跃响应;4、掌握系统的物理可实现性、佩利-维纳准则;5、掌握希尔伯特变换;6、掌握调制与解调以及带通滤波器的运用;7、理解从抽样信号恢复连续时间信号的原理;8、理解脉冲编码调制、频分复用和时分复用;(七)信号矢量空间分析1、理解完备正交函数集、帕塞瓦尔定理;2、掌握沃尔什函数;3、深入理解相关;4、了解能量谱和功率谱;5、掌握匹配滤波器;6、了解码分复用、码分多址通信;(八)离散时间系统的时域分析1、掌握离散时间信号-序列的分类与运算;2、掌握离散时间系统的数学模型及求解;3、深入理解单位样值响应;4、熟练掌握离散卷积和的定义,性质与计算等。(九)离散时间信号与系统的Z变换分析1、深入理解Z变换的定义与收敛域;2、掌握典型序列的Z变换;3、理解逆Z变换;4、掌握Z变换的性质;5、理解Z变换与拉普拉斯变换的关系;6、掌握差分方程的Z变换求解;7、理解离散系统的系统函数;8、理解离散系统的频率响应;9、理解序列的傅立叶变换;(十)系统的状态方程分析1. 利用系统的状态方程求解系统的输出响应;2. 利用S域流图分析析连续系统的性能;3. 利用Z域流图掌握无限冲击响应数字滤波器,掌握有限冲激响应数字滤波器;三、建议参考书目:郑君里等,《信号与系统》,上下册,高等教育出版社,2000年5第二版。
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