一、 考试要求和重点
要求掌握基本的线性集总电路定理与分析方法,包括叠加定理、替代定理、戴维南和诺顿定理、最大功率传输定理、特勒根定理、互易定理,回路(网孔)分析、节点(割集)分析方法等,了解电路的对偶特性和对偶原理,掌握理想运算放大器电路原理、一阶、二阶动态电路暂态响应的分析方法;正弦稳态电路分析方法,包括耦合电感电路与三相电路的分析;非正弦周期电路的分析;了解二端口网络的性质,掌握端口网络的4种参数的基本定义与求取方法、端口的等效电路与连接方式。 二、 考试的范围
不超出上述考试要求与重点掌握内容的范围。 三、 题型
填空选择题占40%,计算分析题占60%。
电子技术基础
要求:参考高等学校电子技术教学指导小组制定的对数字电子技术和模拟电子技术的教学要求,具体如下: 一、模拟电子技术部分
1.基本电子元器件如二极管、稳压管、发光二极管、光敏二极管、BJT、FET和光敏三极管的特性和应用。
2.基本放大器、多级放大器的分析与计算:
包括电路的构成、放大条件、特点;静态工作点、输入输出电阻、放大倍数(增益)的计算、放大器的频率响应。
3.差分放大器的特点、参数计算:包括工作点、输入电阻、输出电阻、放大倍数(共模增益、差模增益和共模抑制比)。
4.功率放大器的分析与计算:包括功放的特点、交越失真、效率等。要求能进行功放电路相关参数的计算或根据对功放电路的要求,确定功放电路的器件参数要求。
5.集成运算放大器的主要参数及应用:包括:对基于集成运放的反馈放大器电路的分析时,确定参数是否符合要求;或根据要求设计基于集成运放的反馈放大器时,运放选型时对参数的考虑。
6.反馈放大器:反馈类型的判断,在深度负反馈条件下增益的计算,反馈放大器对性能的改善。 7.波形的发生
包括正弦波发生和非正弦波的发生,石英晶体振荡器的应用。线性稳压电源的基本构成及各部分的作用,计算与分析。 二、数字电子技术部分
1.数制的转换2.逻辑运算3.构成数字系统的基本单元的外部特性及应用。包括逻辑门(与、或、非、与非、或非、与或非、异或等)与触发器(RS、JK、D、T)。 4.组合逻辑单元电路(如编码器、译码器、分配器、选择器、比较器、运算器等)的定义、功能、应用及功能扩展。
5.常用时序逻辑电路的定义、功能特点及应用,功能扩展。如计数器、移位寄存器。
6.组合逻辑电路的分析与设计,时序(重点是同步)逻辑电路的分析与设计。 7.存储器的分类、特点、外部特性及应用,存储器的扩展。
8.单稳态触发器、多谐振荡器、施密特触发器的工作原理、分析计算及应用。 9.A/D、D/A转换器分类基本原理、参数及性能指标、应用选择
微机原理
一、考试的要求和重点:
通过考试检测学生系统地掌握微机的基本原理、微机系统的体系结构、汇编语言程序设计技巧、接口技术等方面的情况。考试的重点是汇编语言程序设计和微机接口技术(含CPU与存储器及I/O芯片之间的接口技术)。 二、考试的范围:
1)运算基础:数制转换,补码及其运算法则
2)CPU的内部结构及外部引脚功能
3)存储器与CPU的连接,存储空间的地址分配与寻址 4)指令寻址方式,8086指令系统
5)汇编语言程序格式与伪指令,汇编语言程序设计技术 6)8086CPU的总线操作与时序 7)输入与输出的控制方式
8)中断系统,中断控制器8259及其应用 9)定时器/计数器芯片8253及其应用 10)并行I/O接口8255A及其应用
11)串行通信基本概念、串行通信接口16550及其应用
12)DAC0832与ADC0809芯片及其应用 三、闭卷考试试卷的题型:
可能安排有:填空题、问答题、判断选择题、读图或作图题、程序阅读题以及编程题等。
智能仪器
本课程包括四部分:智能仪器技术基础、智能仪器的组成、智能仪器信息处理方法、智能仪器设计。各部分内容组成如下: 1、智能仪器技术基础
智能仪器的发展、作用与特点;智能仪器的基本构成与工作流程;智能仪器的误差来源;智能仪器的抗干扰设计;智能仪器的低功耗设计;智能仪器的维修性设计;智能仪器的可靠性设计;智能仪器的工业设计。 2、智能仪器的组成
传感器的选用;调理电路设计;单片机系统;上位机(主机)系统;仪器的常用通信接口与总线。
3、智能仪器信息处理方法
测量信息分类;测量信息描述;信号采样;粗大误差剔除方法;采样数据的数字滤波;牛顿插值处理;温度补偿与非线性补偿。 4、智能仪器设计
智能仪器的设计原则;智能仪器设计实践。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- efsc.cn 版权所有 赣ICP备2024042792号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务