电子技术考试大纲
一、试卷满分及考试时间
试卷满分为150分,考试时间为180分钟。
二、答题方式
答题方式为闭卷、笔试。
三、试卷内容结构
模拟部分50%,数字部分50%
电子技术
一、模拟部分
考试内容
1.常用半导体器件工作原理、特性和主要参数。 2.集成运算放大器组成的基本运算电路(比例、加减、积分、微分) 。 3.三极管基本放大电路的组态、静态工作点、小信号模型等效电路、动态技术参数(电压放大倍数、放大电路输入、输出电阻等)及输出波形失真问题。4.放大电路频率响应的有关概念、参数。5.模拟集成电路的概念、电流源;差分放大电路静态和动态参数(差模电压放大倍数、共模电压放大倍数及共模抑制比等),集成运放的电压传输特性和主要参数。6.反馈的基本概念、反馈放大电路的组态类型、深度负反馈条件下放大电路的分析方法。7.乙类和甲乙类功率放大电路的特点、双电源互补对称功放输出功率等参数估算。8.典型有源滤波器的组成和特点。9. 正弦波振荡电路振荡平衡条件。10.非正弦波振荡电路组成、性能特点,迟滞电压比较器特点。 11.直流稳压电源特性和整流、滤波电路主要参数、集成稳压器应用。
考试要求
1.理解普通二极管、稳压管二极管、晶体管和场效应管的工作原理,掌握它们的特性和主要参数。
2.掌握由集成运放组成的基本运算电路的分析方法。
3.理解晶体管和场效应管基本放大电路的组成、工作原理及性能特点;掌握放大电路的静态工作点和动态参数的分析方法、失真类型及消除方法。
4.掌握放大电路频率响应的有关概念、理解单管放大电路频率相应的分析方法,了解多级放大电路的频率响应。
5.理解差分放大电路的组成和工作原理,掌握静态和动态参数的分析方法。理解模拟乘法器在运算电路中的应用。
6.掌握反馈的基本概念和反馈类型的判断方法;掌握深度负反馈条件下放大电路的分析方法;理解负反馈对放大电路的影响。了解负反馈反馈电路产生自己振荡的原因、稳定判据和消除自激振荡的方法。
7.了解功率放大电路的类型及特点;乙类和甲乙类双电源互补对称功放输出功率及效率的估算。
8.了解典型有源滤波器的组成和特点;了解有源滤波器的分析方法。
9.掌握正弦波振荡电路的组成和振荡原理;掌握RC桥式正弦波振荡电路的组成和工作原理;了解LC正弦波振荡电路和石英晶体正弦波振荡电路的组成、工作原理和性能特点。
10.掌握典型电压比较器的电路组成、工作原理和性能特点;理解非正弦波振荡器的组成、工作原理、波形分析和主要参数。
11.掌握单相整流电路、电容滤波电路的工作原理和分析方法;集成稳压器的应用。
二、数字部分
考试内容
1. 逻辑代数基本定理定律、逻辑函数化简;2. TTL、CMOS逻辑门电路功能、主要参数、门电路接口和带负载问题;3. 组合逻辑电路的分析和设计,编码器、译码器、加法器、数据选择器和数值比较器等常用组合电路的逻辑功能及应用;4. D、JK触发器的逻辑功能、时序图及应用;5. 时序逻辑电路的分析和设计、计数器和寄存器等常用时序电路逻辑的功能及应用;6.存储器和可编程逻辑器件基本概念、工作原理、主要参数;7.单稳态触发器、施密特触发器、多谐振荡器、555定时器的工作原理、特点、主要参数及应用;8. 数模与模数转换器的电路组成、工作原理、特点、主要参数及应用。
考试要求
1.掌握逻辑代数的基本定理和定律;逻辑函数的代数化简法、卡诺图化简法。
2.理解输入和输出高低电平、噪声容限、扇出系数、TTL电平、COMS电平、OC门、OD门、三态门、传输门等概念;掌握典型TTL、CMOS门电路的主要参数和使用方法。
3.掌握组合电路的特点、分析方法和设计方法;掌握编码器、译码器、加法器、数据选择器和数值比较器等常用组合电路的逻辑功能及使用方法。
4.掌握D、JK触发器的逻辑功能及其描述方法、触发器时序图。
5.掌握时序电路的特点、描述方法和分析方法;掌握计数器、寄存器等常用时序电路的工作原理、逻辑功能及使用方法,掌握同步时序电路的设计方法。
6.理解ROM、RAM的电路结构、工作原理和扩展存储容量的方法;了解可编程逻辑器件的基本特征、电路结构及编程原理。
7.理解施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器的特点、主要参数; 掌握555定时器的工作原理及应用。
8.理解常见的D/A和A/D转换器的电路组成、工作原理、特点及应用。了解D/A、A/D转换器的功能及主要参数。
l 参阅:
《电子技术基础》第六版 康华光 高等教育出版社
考试科目:自动控制原理
试卷满分及考试时间:试卷满分为150分,考试时间为180分钟。
一、自动控制的一般概念(●掌握,◎理解,○了解。)
概念:
●自动控制,控制器,被控对象,反馈,开环和闭环控制,自动控制系统的分类和基本要求
方法及应用:
●根据控制系统工作原理绘制方块图
二、控制系统的数学模型
概念:
●时域与复数域数学模型,传递函数,结构图,信号流图
方法及应用:
●理论推导的方法建立控制系统的微分方程,典型元部件的传递函数的求取,结构图的绘制,由结构图等效变换求传递函数,由梅森增益公式求传递函数
三、线性系统的时域分析
概念:
●线性系统的性能指标,时域分析,系统的稳定性,稳态误差
方法及应用:
●掌握时域性能指标的定义,一、二阶系统的时域分析及性能指标的求取,劳思稳定判据及其应用,稳态误差的分析与计算
◎二阶系统性能改善的方法,减小或消除稳态误差的方法
○高阶系统的时域分析
四、线性系统的根轨迹法
概念:
●根轨迹,根轨迹方程
方法及应用:
●根轨迹绘制的基本法则,用根轨迹法分析系统,广义根轨迹的绘制与分析
五、线性系统的频域分析方法
概念:
●频率特性,幅相曲线,对数频率特性曲线,稳定裕度,三频段的概念
方法及应用:
●开环系统典型环节的分解,开环幅相曲线和对数频率特性曲线的绘制,奈氏稳定判据及其应用,计算相角裕度和幅值裕度的方法,用频率特性估算系统动态特性的方法,闭环系统的频域性能指标
◎对数频率稳定判据,用频率特性建立系统的数学模型
六、采样系统分析
概念:
●采样、Z变换、脉冲传递函数
方法及应用:
●采样系统的特性,Z变换及脉冲传递函数概念,香农采样定理,分析采样系统的稳定性、动态特性及稳态误差。
七、非线性系统的分析
概念:
●描述函数和相平面
方法及应用:
●描述函数法
●相平面方法
八、系统状态空间分析方法
概念:
●系统状态空间描述、系统的可控性与可观性、线性变化的概念、Lyapunov稳定性、状态观测、极点配置。
方法及应用:
●系统状态空间描述方法、状态方程求解、系统的可控性可观性
◎线性定常系统的线性变换的概念
●Lyapunov稳定性分析、状态观测器、极点配置等。
l 参阅
《自动控制原理》第5版 胡寿松 科学出版社 2007年版
考试科目:自动控制原理
试卷满分及考试时间:试卷满分为150分,考试时间为180分钟。
一、自动控制的一般概念(●掌握,◎理解,○了解。)
概念:
●自动控制,控制器,被控对象,反馈,开环和闭环控制,自动控制系统的分类和基本要求
方法及应用:
●根据控制系统工作原理绘制方块图
二、控制系统的数学模型
概念:
●时域与复数域数学模型,传递函数,结构图,信号流图
方法及应用:
●理论推导的方法建立控制系统的微分方程,典型元部件的传递函数的求取,结构图的绘制,由结构图等效变换求传递函数,由梅森增益公式求传递函数
三、线性系统的时域分析
概念:
●线性系统的性能指标,时域分析,系统的稳定性,稳态误差
方法及应用:
●掌握时域性能指标的定义,一、二阶系统的时域分析及性能指标的求取,劳思稳定判据及其应用,稳态误差的分析与计算
◎二阶系统性能改善的方法,减小或消除稳态误差的方法
○高阶系统的时域分析
四、线性系统的根轨迹法
概念:
●根轨迹,根轨迹方程
方法及应用:
●根轨迹绘制的基本法则,用根轨迹法分析系统,广义根轨迹的绘制与分析
五、线性系统的频域分析方法
概念:
●频率特性,幅相曲线,对数频率特性曲线,稳定裕度,三频段的概念
方法及应用:
●开环系统典型环节的分解,开环幅相曲线和对数频率特性曲线的绘制,奈氏稳定判据及其应用,计算相角裕度和幅值裕度的方法,用频率特性估算系统动态特性的方法,闭环系统的频域性能指标
◎对数频率稳定判据,用频率特性建立系统的数学模型
六、采样系统分析
概念:
●采样、Z变换、脉冲传递函数
方法及应用:
●采样系统的特性,Z变换及脉冲传递函数概念,香农采样定理,分析采样系统的稳定性、动态特性及稳态误差。
七、非线性系统的分析
概念:
●描述函数和相平面
方法及应用:
●描述函数法
●相平面方法
八、系统状态空间分析方法
概念:
●系统状态空间描述、系统的可控性与可观性、线性变化的概念、Lyapunov稳定性、状态观测、极点配置。
方法及应用:
●系统状态空间描述方法、状态方程求解、系统的可控性可观性
◎线性定常系统的线性变换的概念
●Lyapunov稳定性分析、状态观测器、极点配置等。
l 参阅
《自动控制原理》第5版 胡寿松 科学出版社 2007年版
电子技术考试大纲
一、试卷满分及考试时间
试卷满分为150分,考试时间为180分钟。
二、答题方式
答题方式为闭卷、笔试。
三、试卷内容结构
模拟部分50%,数字部分50%
电子技术
一、模拟部分
考试内容
1.常用半导体器件工作原理、特性和主要参数。 2.集成运算放大器组成的基本运算电路(比例、加减、积分、微分) 。 3.三极管基本放大电路的组态、静态工作点、小信号模型等效电路、动态技术参数(电压放大倍数、放大电路输入、输出电阻等)及输出波形失真问题。4.放大电路频率响应的有关概念、参数。5.模拟集成电路的概念、电流源;差分放大电路静态和动态参数(差模电压放大倍数、共模电压放大倍数及共模抑制比等),集成运放的电压传输特性和主要参数。6.反馈的基本概念、反馈放大电路的组态类型、深度负反馈条件下放大电路的分析方法。7.乙类和甲乙类功率放大电路的特点、双电源互补对称功放输出功率等参数估算。8.典型有源滤波器的组成和特点。9. 正弦波振荡电路振荡平衡条件。10.非正弦波振荡电路组成、性能特点,迟滞电压比较器特点。 11.直流稳压电源特性和整流、滤波电路主要参数、集成稳压器应用。
考试要求
1.理解普通二极管、稳压管二极管、晶体管和场效应管的工作原理,掌握它们的特性和主要参数。
2.掌握由集成运放组成的基本运算电路的分析方法。
3.理解晶体管和场效应管基本放大电路的组成、工作原理及性能特点;掌握放大电路的静态工作点和动态参数的分析方法、失真类型及消除方法。
4.掌握放大电路频率响应的有关概念、理解单管放大电路频率相应的分析方法,了解多级放大电路的频率响应。
5.理解差分放大电路的组成和工作原理,掌握静态和动态参数的分析方法。理解模拟乘法器在运算电路中的应用。
6.掌握反馈的基本概念和反馈类型的判断方法;掌握深度负反馈条件下放大电路的分析方法;理解负反馈对放大电路的影响。了解负反馈反馈电路产生自己振荡的原因、稳定判据和消除自激振荡的方法。
7.了解功率放大电路的类型及特点;乙类和甲乙类双电源互补对称功放输出功率及效率的估算。
8.了解典型有源滤波器的组成和特点;了解有源滤波器的分析方法。
9.掌握正弦波振荡电路的组成和振荡原理;掌握RC桥式正弦波振荡电路的组成和工作原理;了解LC正弦波振荡电路和石英晶体正弦波振荡电路的组成、工作原理和性能特点。
10.掌握典型电压比较器的电路组成、工作原理和性能特点;理解非正弦波振荡器的组成、工作原理、波形分析和主要参数。
11.掌握单相整流电路、电容滤波电路的工作原理和分析方法;集成稳压器的应用。
二、数字部分
考试内容
1. 逻辑代数基本定理定律、逻辑函数化简;2. TTL、CMOS逻辑门电路功能、主要参数、门电路接口和带负载问题;3. 组合逻辑电路的分析和设计,编码器、译码器、加法器、数据选择器和数值比较器等常用组合电路的逻辑功能及应用;4. D、JK触发器的逻辑功能、时序图及应用;5. 时序逻辑电路的分析和设计、计数器和寄存器等常用时序电路逻辑的功能及应用;6.存储器和可编程逻辑器件基本概念、工作原理、主要参数;7.单稳态触发器、施密特触发器、多谐振荡器、555定时器的工作原理、特点、主要参数及应用;8. 数模与模数转换器的电路组成、工作原理、特点、主要参数及应用。
考试要求
1.掌握逻辑代数的基本定理和定律;逻辑函数的代数化简法、卡诺图化简法。
2.理解输入和输出高低电平、噪声容限、扇出系数、TTL电平、COMS电平、OC门、OD门、三态门、传输门等概念;掌握典型TTL、CMOS门电路的主要参数和使用方法。
3.掌握组合电路的特点、分析方法和设计方法;掌握编码器、译码器、加法器、数据选择器和数值比较器等常用组合电路的逻辑功能及使用方法。
4.掌握D、JK触发器的逻辑功能及其描述方法、触发器时序图。
5.掌握时序电路的特点、描述方法和分析方法;掌握计数器、寄存器等常用时序电路的工作原理、逻辑功能及使用方法,掌握同步时序电路的设计方法。
6.理解ROM、RAM的电路结构、工作原理和扩展存储容量的方法;了解可编程逻辑器件的基本特征、电路结构及编程原理。
7.理解施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器的特点、主要参数; 掌握555定时器的工作原理及应用。
8.理解常见的D/A和A/D转换器的电路组成、工作原理、特点及应用。了解D/A、A/D转换器的功能及主要参数。
l 参阅:
《电子技术基础》第六版 康华光 高等教育出版社
电子技术考试大纲
一、试卷满分及考试时间
试卷满分为150分,考试时间为180分钟。
二、答题方式
答题方式为闭卷、笔试。
三、试卷内容结构
模拟部分50%,数字部分50%
电子技术
一、模拟部分
考试内容
1.常用半导体器件工作原理、特性和主要参数。 2.集成运算放大器组成的基本运算电路(比例、加减、积分、微分) 。 3.三极管基本放大电路的组态、静态工作点、小信号模型等效电路、动态技术参数(电压放大倍数、放大电路输入、输出电阻等)及输出波形失真问题。4.放大电路频率响应的有关概念、参数。5.模拟集成电路的概念、电流源;差分放大电路静态和动态参数(差模电压放大倍数、共模电压放大倍数及共模抑制比等),集成运放的电压传输特性和主要参数。6.反馈的基本概念、反馈放大电路的组态类型、深度负反馈条件下放大电路的分析方法。7.乙类和甲乙类功率放大电路的特点、双电源互补对称功放输出功率等参数估算。8.典型有源滤波器的组成和特点。9. 正弦波振荡电路振荡平衡条件。10.非正弦波振荡电路组成、性能特点,迟滞电压比较器特点。 11.直流稳压电源特性和整流、滤波电路主要参数、集成稳压器应用。
考试要求
1.理解普通二极管、稳压管二极管、晶体管和场效应管的工作原理,掌握它们的特性和主要参数。
2.掌握由集成运放组成的基本运算电路的分析方法。
3.理解晶体管和场效应管基本放大电路的组成、工作原理及性能特点;掌握放大电路的静态工作点和动态参数的分析方法、失真类型及消除方法。
4.掌握放大电路频率响应的有关概念、理解单管放大电路频率相应的分析方法,了解多级放大电路的频率响应。
5.理解差分放大电路的组成和工作原理,掌握静态和动态参数的分析方法。理解模拟乘法器在运算电路中的应用。
6.掌握反馈的基本概念和反馈类型的判断方法;掌握深度负反馈条件下放大电路的分析方法;理解负反馈对放大电路的影响。了解负反馈反馈电路产生自己振荡的原因、稳定判据和消除自激振荡的方法。
7.了解功率放大电路的类型及特点;乙类和甲乙类双电源互补对称功放输出功率及效率的估算。
8.了解典型有源滤波器的组成和特点;了解有源滤波器的分析方法。
9.掌握正弦波振荡电路的组成和振荡原理;掌握RC桥式正弦波振荡电路的组成和工作原理;了解LC正弦波振荡电路和石英晶体正弦波振荡电路的组成、工作原理和性能特点。
10.掌握典型电压比较器的电路组成、工作原理和性能特点;理解非正弦波振荡器的组成、工作原理、波形分析和主要参数。
11.掌握单相整流电路、电容滤波电路的工作原理和分析方法;集成稳压器的应用。
二、数字部分
考试内容
1. 逻辑代数基本定理定律、逻辑函数化简;2. TTL、CMOS逻辑门电路功能、主要参数、门电路接口和带负载问题;3. 组合逻辑电路的分析和设计,编码器、译码器、加法器、数据选择器和数值比较器等常用组合电路的逻辑功能及应用;4. D、JK触发器的逻辑功能、时序图及应用;5. 时序逻辑电路的分析和设计、计数器和寄存器等常用时序电路逻辑的功能及应用;6.存储器和可编程逻辑器件基本概念、工作原理、主要参数;7.单稳态触发器、施密特触发器、多谐振荡器、555定时器的工作原理、特点、主要参数及应用;8. 数模与模数转换器的电路组成、工作原理、特点、主要参数及应用。
考试要求
1.掌握逻辑代数的基本定理和定律;逻辑函数的代数化简法、卡诺图化简法。
2.理解输入和输出高低电平、噪声容限、扇出系数、TTL电平、COMS电平、OC门、OD门、三态门、传输门等概念;掌握典型TTL、CMOS门电路的主要参数和使用方法。
3.掌握组合电路的特点、分析方法和设计方法;掌握编码器、译码器、加法器、数据选择器和数值比较器等常用组合电路的逻辑功能及使用方法。
4.掌握D、JK触发器的逻辑功能及其描述方法、触发器时序图。
5.掌握时序电路的特点、描述方法和分析方法;掌握计数器、寄存器等常用时序电路的工作原理、逻辑功能及使用方法,掌握同步时序电路的设计方法。
6.理解ROM、RAM的电路结构、工作原理和扩展存储容量的方法;了解可编程逻辑器件的基本特征、电路结构及编程原理。
7.理解施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器的特点、主要参数; 掌握555定时器的工作原理及应用。
8.理解常见的D/A和A/D转换器的电路组成、工作原理、特点及应用。了解D/A、A/D转换器的功能及主要参数。
l 参阅:
《电子技术基础》第六版 康华光 高等教育出版社



