桂林电子科技大学806电路、信号与系统2020年考研专业课初试大纲
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北京信息科技大学
2020年硕士研究生招生考试大纲
考试科目名称:《模拟与数字电路》考试科目代码:806
一、考试形式与试卷结构
1、考试形式:闭卷,笔试
2、考试时间:180分钟
3、考试内容比例:试卷满分150分,其中模拟电子技术部分占75分,数字电子技术部分占75分。
4、试题主要类型:选择题、填空题、分析计算题
二、主要参考书
1、《模拟电子技术基础》(第五版)童诗白、华成英主编高等教育出版社。
2、《数字电子技术基础》(第六版)闫石主编高等教育出版社。
三、考试内容与要求
第一部分模拟电子技术基础
重点考核模拟电子电路所涉及到的有关概念、基本分析、计算方法。
考核分三个层次要求。
掌握:要求学习者能够较熟练运用的基本理论和基本分析方法。
理解:要求学习者能够明确认识的基本概念和基本理论。
了解:定性知道的一些概念。
(一)半导体器件
1、了解半导体的导电特性。
2、理解杂质半导体(N型和P型)的特性,正确理解和掌握PN结的单向导电性。
3、理解普通二极管和稳压二极管的外特性和主要参数。
4、掌握双极型三极管的输入和输出特性、主要参数,理解双极型三极管的工作原理。
(二)放大电路的基本原理
1、熟练掌握三极管放大电路静态工作点的估算方法和用简化的h参数等效电路分析放大
电路电压放大倍数Au、输入电阻R
i 、输出电阻R
o
的方法,掌握r
be
的近似估算公式。
正
确理解如何利用图解法分析放大电路的静态和动态工作情况。
1。
806电路考研大纲好的,以下是一篇符合要求的《806电路考研大纲》文档:一、大纲概述《806电路考研大纲》是针对电路学科考试的重要参考大纲,旨在为考生提供关于考试范围、考试要求、重点内容等方面的指导,帮助考生更好地准备考研。
本大纲适用于报考电气、电子、信息等相关专业的硕士研究生入学考试。
二、考试范围和要求1. 理解电路的基本概念、基本定律和定理,如欧姆定律、基尔霍夫定律、叠加定理等。
2. 掌握电阻电路的等效变换,包括电阻的串并联等效、电压源与电流源的等效变换。
3. 熟练运用复杂电路的分析方法,如网孔分析法、节点分析法等。
4. 理解正弦交流电路的基本概念和定理,如功率因数、相量法、最大功率传输等。
5. 掌握非正弦周期电流电路的分析方法。
6. 熟悉动态电路的分析,包括换路定律、一阶和二阶电路的时域分析等。
7. 了解谐振电路和滤波器的基本概念和设计方法。
8. 理解均匀传输线的基本概念和基本方程。
三、重点内容1. 掌握电阻、电容、电感等元件的性质和基本特性。
2. 熟练运用电阻电路的串并联等效变换,包括电源的串联和并联。
3. 熟练掌握电压源与电流源的等效变换,并能够根据实际电路灵活运用。
4. 深入理解网孔分析法和节点分析法,并能够根据实际情况选择合适的方法进行分析。
5. 熟悉正弦交流电路的分析和相量法,包括功率因数的提高和最大功率传输条件。
6. 掌握动态电路的时域分析,能够根据电路的具体情况选择合适的响应类型进行分析。
7. 了解滤波器的基本设计方法,包括RLC串联谐振电路和并联电容的补偿。
8. 熟练掌握均匀传输线的方程和基本分析方法,并能够根据实际情况进行应用。
四、题型分析1. 选择题:考察对基础知识点的掌握程度,涉及面较广。
2. 填空题:考察对公式的理解和应用能力,注重细节。
3. 计算题:考察对电路分析方法的掌握和运用能力,综合性较强。
4. 综合题:考察对知识点的综合运用能力,难度较大。
五、备考建议1. 系统学习电路基础知识,注重细节,打好基础。
目录I 考查目标 (2)II 考试形式和试卷结构 (2)III 考查内容 (2)IV. 题型示例及参考答案..................................错误!未定义书签。
全国硕士研究生入学统一考试信号与线性系统考试大纲I 考查目标目的是科学、公平、有效地测试考生是否具备电子与通信工程方向硕士研究生所必须的基本素质、一般能力和培养潜能,以利用选拔具有发展潜力的优秀人才入学,为国家的经济建设培养具有良好职业道德、法制观念和国际视野、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的专业人才。
信号与系统考试要求考生掌握有关的基本理论和方法技能。
具体来说。
要求考生:1.掌握信号与系统的基本概念。
2.掌握时域分析和处理信号与系统的常用方法与手段。
3.掌握频域与变换域分析和处理信号与系统的常用方法与手段。
II 考试形式和试卷结构一、试卷满分及考试时间试卷满分为150分,考试时间180分钟。
二、答题方式答题方式为闭卷、笔试。
允许使用计算器,但不得使用带有公式和文本存储功能的计算器。
三、试卷内容与题型结构填空题(10个,每题3分,共30分)选择题(10个,每题3分,共30分)解释说明题(5个,每题6分,共30分)计算分析题(4个,每题15分,共60分)四、参考书目《信号与线性系统分析》(第五版),吴大正主编,高等教育出版社,2019年3月。
III 考查内容1、基本概念(1)掌握信号的基本分类方法,典型信号的定义和表示方法。
(2)掌握信号时域运算和变换方法(3)掌握阶跃信号与冲激信号的定义与性质。
(4)掌握信号的常用分解方法。
(5)掌握系统的分类、定义及判断方法。
(6)掌握线性时不变系统的基本特性。
2、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的定义与基本求解方法。
(3)掌握冲激响应与阶跃响应定义与基本求解方法。
(4)熟练掌握卷积的定义、性质和计算。
广西大学2020年《数字电路及信号与系统(816)》考试大纲与参考书目考试性质初试考试方式和考试时间闭卷考试试卷结构一、试卷满分及考试时间本试卷满分为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、试卷内容结构信号与系统90分数字电子技术基础60分四、试卷题型结构单项选择题(30分)填空(20分)画图(20分)简答(30分)综合应用题(50分)考试内容信号与系统【考查目标】1.掌握信号与系统的基本概念、理解信号的描述、分类及特性,掌握确定信号及线性时不变系统的特性。
2. 掌握线性时不变时间系统与离散时间系统的数学模型,了解连续时间系统与离散时间系统响应时域分析的概念和方法,深刻理解卷积计算LTI系统的零状态响应的过程,以及与信号时域分解的关系。
3. 掌握信号的频域分析方法,掌握周期信号和非周期信号的频谱及其特点,重点掌握连续时间信号傅里叶变换及其主要性质。
4. 掌握单边的拉氏变换及其主要性质,熟悉连续时间系统的复频域分析方法,重点理解系统函数的概念和由系统函数分析系统的特性。
5.熟悉掌握典型离散信号及其表示;熟悉建立差分方程的过程;z变换的概念和典型信号的Z变换,利用z变换求解离散系统的差分方程的方法,利用卷积求系统零状态响应的方法。
一、绪论(一)了解信号与系统的概念、信号的描述、分类和典型信号。
(二)掌握信号的运算、阶跃信号与冲击信号、信号的分解。
(三)掌握系统的模型及其分类、线性时不变系统,系统的分析方法。
二、连续时间系统的时域分析(一)掌握微分方程的建立、求解,起始点的0-到0+跳变。
(二)熟悉掌握零输入响应和零状态响应(三)掌握系统冲击响应求法和阶跃响应,利用卷积求系统的零状态响应,卷积的性质和图解法。
三、傅里叶变换(一)熟悉周期信号的傅里叶级数,频谱结构和频带宽度(二)掌握冲击函数和阶跃函数的傅里叶变换,卷积特性。
(三)掌握傅里叶变换的性质,周期信号的傅里叶变换,抽样信号的傅里叶变换,抽样定理。
(三)试卷题型结构及分值比例1.信号与系统分析部分(75分)试卷题型:选择题、计算题,其中选择题约占30%,计算题约占70%。
(命题可根据考核需要,对试卷内容结构、题型结构及分值比例做适当调整。
)2.电路分析基础部分(75分)试卷题型:选择题、计算题,其中选择题约占30%,计算题约占70%。
(命题可根据考核需要,对试卷内容结构、题型结构及分值比例做适当调整。
)五、考查内容(一)信号与系统分析部分1、基本概念(1)了解信号的描述方法和分类情况;(2)了解系统的描述方法和分类情况;(3)掌握系统线性、时不变性、因果性及稳定性的概念及判定。
2、连续时间信号与系统的时域分析(1)掌握连续信号的基本运算;(2)掌握阶跃信号和冲激信号的定义及性质;(3)了解冲激响应和阶跃响应的概念、相互关系;(4)掌握卷积积分的定义、图解法及性质;(5)掌握用时域分析法求解连续系统的响应。
3、连续时间信号与系统的频域分析(1)掌握两种形式傅里叶级数系数的计算、频谱的特点及绘制;(2)熟悉并理解傅里叶变换的定义、频谱的概念和常用的傅里叶变换对;(3)掌握傅里叶变换的性质;(4)掌握周期信号傅里叶变换的求解方法;(5)熟悉无失真传输的概念、条件;熟悉理想滤波器的类型及特性,了解调制解调的概念;(6)掌握频率响应的概念、含义及确定方法;掌握系统的频域分析方法;(7)熟悉信号抽样的实现、抽样信号的频谱;(8)掌握时域抽样定理、奈奎斯特频率(间隔)的含义和信号的重建方法。
4、连续时间信号与系统的复频域分析(1)熟悉单、双边拉普拉斯变换的定义,收敛域的概念;熟悉各类信号收敛域的特性;(2)熟悉常用的单边拉普拉斯变换对,了解拉普拉斯变换和傅里叶变换的关系;(3)掌握单边拉普拉斯变换的性质;(4)掌握用部分分式展开求单边拉普拉斯逆变换的方法;(5)掌握系统函数的概念、求解及与频率响应的关系;掌握系统函数与系统微分方程的关系;(6)掌握用系统函数判断系统稳定性的方法,掌握由系统函数确定频率响应的方法;(7)掌握系统的复频域分析方法(不含电路网络的复频域模型)。