发布时间:2020-12-04 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2021上海理工大学862电路与电子技术基础研究生考试大纲

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2021上海理工大学862电路与电子技术基础研究生考试大纲正文

专业课《电路电子技术基础》课程考试大纲
 参考教材: 
《电路》                    邱关源主编,高等教育出版社,2006年5月第五版
《电子技术基础》(模拟部分),康华光主编,高等教育出版社,2005年7月第五版
《电子技术基础》(数字部分),康华光主编,高等教育出版社,2005年7月第五版
 
第一部分  电路
1. 电路模型和电路定律
掌握电路概念、电路模型、电路的组成和作用,了解基本物理量。重点掌握基尔霍夫定律。重点掌握电源模型、受控源模型、电阻元件的伏安关系以及元件的功率计算。
2. 电阻电路的等效变换
重点掌握用等效的方法分析直流电阻电路、用电源模型等效的方法分析电路、输入电阻的计算方法、电阻的星形联结和三角形联结的等效变换。
3. 电阻电路的一般分析
了解电路图的概念和电路一般分析方法的含义。重点掌握用支路电流法、网孔电流法、节点电压法分析直流电阻电路。
4. 电路定理
重点掌握用叠加定理、戴维南定理、最大功率传输定理分析含有受控源的直流电阻电路。了解诺顿定理。
5. 储能元件
重点掌握电容元件、电感元件的伏安关系。重点掌握电容、电感元件的串联与并联。
6. 一阶电路和二阶电路的时域分析
了解电路的过渡过程、暂态、换路概念。掌握响应的初始值、稳态值、时间常数概念;掌握电路的零输入响应、零状态响应和全响应概念。重点掌握用三要素法分析一阶电路。了解用经典方法分析二阶电路。
7. 相量法
重点掌握正弦量的相量表示法、相量的运算、元件伏安特性和电路定律的相量形式。
8. 正弦稳态电路分析
重点掌握用相量法和相量图分析稳态正弦交流电路以及功率的计算方法。掌握提高功率因数的意义,重点掌握复功率的计算和最大功率传输的计算。
9. 含有耦合电感的电路
掌握互感现象及同名端的含义,重点掌握含耦合电感电路的一般分析方法。掌握变压器的原理,重点掌握理想变压器的计算。
10. 电路的频率响应
重点掌握电路谐振的条件和串联、并联谐振电路的特点。
11. 三相电路
重点掌握三相对称电源的线电压和相电压的关系、对称和不对称三相交流电路的计算。
 
第二部分 模拟电子技术
1. 半导体二极管及其基本电路
了解半导体的基本知识、 PN结的形成及特性、半导体二极管的特性、二极管基本电路及其分析方法、特殊二极管(稳压管)。
2. 半导体三极管及放大电路基础
    了解半导体三极管的特性、放大电路的频率响应。掌握图解分析法、小信号模型分析法、放大电路的工作点稳定问题。重点掌握基本放大器静态工作点的设置及放大器非线性失真的分析与计算、基本放大器微变等效电路的含义以及如何在微变等效电路上分析计算放大器的输入电阻,输出电阻与放大器的增益。
3. 场效应管放大电路
   了解结型场效应管的特性、场效应管放大电路的分析计算。
4. 功率放大电路
   了解功率放大电路的性能要求、乙类双电源互补对称功率放大电路和甲乙类
互补对称功率放大电路的分析计算。
5. 集成电路运算放大器
了解集成电路运算放大器中的电流源。掌握集成电路运算放大器的特性(虚短和虚断的概念)。重点掌握差动放大器的主要结构形式及放大器中每个三极管的静态工作点计算、在多种输入输出方式下计算差动放大器的交流参数(例:Ri,Ro,Aud)以及共模输入电压、共模增益、共模抑制比的含义及相应分析与计算。
6. 反馈放大电路
了解负反馈放大电路的方框图及增益的一般表达式。掌握负反馈对放大电路性能的改善。重点掌握负反馈放大器的四种形式及其判别,在深度负反馈情况下估算闭环放大器的增益。
7. 信号的运算与处理电路
重点掌握由理想放大器所组成的反相放大器,反相加法器,同相放大器以及差动输入型放大器、积分器、微分器等的分析与计算;理想放大器在非线性状态下所组成的比较器,斯密特触发器等电路的分析与计算。
8. 信号产生电路
了解正弦波振荡电路的振荡条件、RC正弦波振荡电路、LC正弦波振荡电路、非正弦信号产生电路的结构和工作原理。
9. 直流稳压电源
了解串联开关式稳压电路、直流变换型电源。重点掌握小功率整流滤波电路、
串联反馈式稳压电路的工作原理和计算。
 
第三部分 数字电子技术
1. 数字逻辑基础
     了解数制、二进制码、基本逻辑运算关系。
2. 逻辑门电路
了解二极管的开关特性、BJT的开关特性、TTL逻辑门电路、CMOS逻辑门电路。掌握各类逻辑门电路(与、或、非、与非、或非、同或、异或)的功能。了解三态门和OC/OD门。
3. 组合逻辑电路的分析与设计
了解组合逻辑电路中的竞争冒险。重点掌握逻辑函数的代数化简及卡诺图化简方法,组合逻辑电路的分析与设计。
4. 常用组合逻辑功能器件
了解编码器。重点掌握译码器/数据分配器、数据选择器、数值比较器和算术运算电路的特性及应用。
5. 触发器
了解触发器的电路结构与工作原理。重点掌握基本RS触发器、D触发器及JK触发器的逻辑功能。
6. 时序逻辑电路的分析与设计
了解时序逻辑电路的基本概念。重点掌握时序逻辑电路的分析方法和同步时序逻辑电路(如同步计数器以及脉冲序列检测器)的设计方法。 
7. 常用时序逻辑功能器件
了解寄存器和移位寄存器的功能和应用。重点掌握中规模计数器的功能和应用。
8. 半导体存储器和可编程逻辑器件
了解随机存取存储器,只读存储器,可编程逻辑器件,复杂的可编程器件。
9. 脉冲波形的产生与变换
掌握多谐振荡器,单稳态触发器,斯密特触发器及555定时器的应用。
10. 数模与模数转换器
了解D/A转换器和A/D转换器的基本原理及其应用。
 
 
 
 

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