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2015年华北电力大学080900电子科学与技术考研大纲(官方)

  考研网快讯,据华北电力大学研究生院消息,2015年华北电力大学080900电子科学与技术考研大纲已发布,详情如下:

  课程编号:813

  课程名称:电子技术基础

  一、 考试的总体要求

  系统掌握电子电路的基本概念、基本理论和基本方法,并且能够灵活运用所学知识,具备较强的分析和设计电子电路的能力。

  二、 考试的内容

  第一部分:模拟电子技术基础

  1.半导体元器件:半导体基础知识、半导体二极管的结构和工作原理、半导体二极管基本电路的分析方法;双极型晶体三极管、场效应管的结构、工作原理、特性曲线、主要参数及工作状态的判断。

  2. 基本放大电路:放大电路的性能指标;基本放大电路组成;放大电路的分析方法包括图解法和小信号模型法;三种基本放大电路的静态及动态分析以及电路特点,工作点稳定电路的稳定原理、分析计算;场效应管放大电路的分析;放大电路频率响应的基本概念。

  3.多级放大电路:多级放大电路的耦合方式、性能指标的计算;差动放大电路的特点,静态和动态的分析计算,抑制零点漂移的原理。

  4.功率放大电路:功率放大器的特点及组成;乙类功放的特点、交越失真及克服交越失真的措施;乙类、甲乙类功放的组成、工作原理、参数计算及晶体管的选择。

  5.反馈放大电路:反馈的基本概念及判断方法;负反馈放大电路的四种基本类型;深度负反馈的条件,深度负反馈条件下反馈放大电路放大倍数的估算;负反馈对放大电路性能的影响;根据要求恰当引入负反馈。

  6. 集成运算放大器:集成运放的线性应用和非线性应用的工作特点;基本运算电路,包括比例运算、加减运算、积分微分运算等;模拟乘法器及其在运算电路中的应用;有源滤波器的概念、分类及简单计算;电压比较器(单门限电压比较器和迟滞比较器)的工作原理、传输特性曲线及波形分析。

  7. 波形的发生:正弦波振荡器的组成、振荡条件、分类;RC、LC正弦波振荡电路的组成、工作原理及参数计算;正弦振荡电路能否振荡的判断及参数计算;方波三角波发生电路的原理、分析计算。

  8.直流电源:直流稳压电源的组成及各部分的作用;基本整流电路、滤波电路和稳压电路的组成及工作原理;串联型稳压电路的工作原理、分析计算及三端稳压器的应用。

  第二部分:数字电子技术基础

  1. 数字逻辑基础:数制和码制;逻辑代数的基本定律、恒等式以及基本规则;逻辑函数的基本描述方法;逻辑函数的代数法化简及卡诺图法化简。

  2. 逻辑门:门电路的基本参数;各种CMOS、TTL门电路的功能及应用,包括基本逻辑门、OC门、三态门和传输门。

  3. 组合逻辑电路:组合逻辑电路的基本概念;组合逻辑电路的分析和设计;中规模组合集成芯片的原理、功能及应用,主要包括编码器、优先编码器、译码器、数据选择器、数值比较器、算术运算电路,由中规模组合集成芯片实现的电路分析其功能,利用这些芯片完成组合逻辑电路的设计。

  4. 触发器与时序逻辑电路:常用触发器(如D触发器、JK触发器)的逻辑功能;触发器各种描述方法;时序电路相关的基本概念、分类、逻辑功能的描述方法;同步时序电路的分析与设计;中规模时序集成芯片的原理、功能及应用,主要包括寄存器、移位寄存器、计数器,由这些芯片实现的电路分析其功能,利用这些芯片完成时序电路的设计。

  5. 脉冲波形的产生与变换:555定时器电路的功能及工作原理;由555构成的单稳态触发器、施密特触发器和多谐振荡器的工作原理、特点、计算及波形分析。

  6. 半导体存储器:存储器的基本指标;RAM的基本组成及工作过程;ROM的基本组成、工作原理及在组合逻辑电路设计中的应用。

  7. 模/数和数/模转换:D/A转换的基本组成,倒T型电阻网络D/A转换的工作过程及分析计算;A/D转换的基本过程,逐次逼近型和双积分型A/D转换的基本原理;D/A转换和A/D转换的主要性能指标。

  8. 可编程逻辑器件PLD:可编程逻辑器件中门电路的习惯画法;与-或阵列图;用与-或阵列实现组合逻辑问题的方法;可编程逻辑器件的基本概念及分类。

  三、 考试的题型

  试卷总分150分,其中模拟部分占70分,数字部分占80分;考试题型有:分析计算题、电子电路设计题。

  课程编号:853

  课程名称:固体物理

  一、 考试的总体要求

  本门课程主要考察学生对固体物理的基本概念、基本规律和基本方法的全面认识,正确理解和运用能力。要求考生具有清晰的物理图像,理解固体结构、组成粒子的相互作用和运动规律及其对固体宏观性能的影响。掌握《固体物理》中包括晶体结构、晶体结合、晶格振动与晶体的热学性质、晶体中的缺陷、金属电子论和能带理论等一些问题的处理方法,并具有综合运用所学知识分析和解决固体电子学领域相关问题的能力。

  二、 考试的内容

  1.基本概念:晶体中原子的排列特点及晶体周期性描述所涉及的如原胞、晶胞、布拉菲格子等概念;晶体的倒格子和布里渊区;晶体的基本结合形式与特征;晶体原子热振动所涉及的格波、声子、声子振动态密度等基本概念,晶体缺陷的基本类型及其特征;金属自由电子气的量子理论所涉及的态密度、费米面、功函数等概念;能带理论所涉及的价带、导带、禁带及空穴等概念。

  2、基本理论:晶体周期性、晶体的结合能与弹性,简谐近似与晶格振动热容理论物质波与量子论,非简谐近似与固体的热膨胀、热传导,热缺陷数目的统计,金属自由电子气的经典与量子理论,自由电子气热熔理论,布洛赫定理及固体中电子的能带理论。

  3.基本模型:爱因斯坦模型、德拜模型、金属自由电子气的经典与量子模型、波尔兹曼分布物理图像、霍耳效应、晶格的缺陷及其运动规律、近自由电子近似模型、紧束缚近似模型、电子的准经典运动及能带理论所涉及的其它模型。

  4.计算方法:正、倒格子基矢,晶体致密度,晶体内能,晶体弹性,一维原子链色散关系,晶格振动模式密度,晶体的零点振动能,金属自由电子气量子模型波函数、态密度、费米半径、费米温度、费米能,晶体势场的平均势能、允带宽度、禁带宽度、电子或空穴的平均速度及有效质量等。

  三、 考试的题型

  填空题、名词解释、简答题、计算题 

 

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