电子技术基础_电子技术考试大纲.doc

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1、十一、模拟电子技术1半导体及二极管1.1掌握二极管和稳压管特性、参数1.2了解载流子,扩散,漂移;PN结的形成及单向导电性2放大电路基础2.1掌握基本放大电路、静态工作点、直流负载和交流负载线2.2掌握放大电路的基本的分析方法2.3了解放大电路的频率特性和主要性能指标2.4了解反馈的概念、类型及极性;电压串联型负反馈的分析计算2.5了解正负反馈的特点;其它反馈类型的电路分析;不同反馈类型对性能的影响;自激的原因及条件2.6了解消除自激的方法,去耦电路3线性集成运算放大器和运算电路3.1掌握放大电路的计算;了解典型差动放大电路的工作原理;差模

2、、共模、零漂的概念,静态及动态的分析计算,输入输出相位关系;集成组件参数的含义3.2掌握集成运放的特点及组成;了解多级放大电路的耦合方式;零漂抑制原理;了解复合管的正确接法及等效参数的计算;恒流源作有源负载和偏置电路3.3了解多级放大电路的频响3.4掌握理想运放的虚短、虚地、虚断概念及其分析方法;反相、同相、差动输入比例器及电压跟随器的工作原理,传输特性;积分微分电路的工作原理3.5掌握实际运放电路的分析;了解对数和指数运算电路工作原理,输入输出关系;乘法器的应用(平方、均方根、除法)3.6了解模拟乘法器的工作原理4信号处理电路4.1了解滤

3、波器的概念、种类及幅频特性;比较器的工作原理,传输特性和阀值,输入、输出波形关系4.2了解一阶和二阶低通滤波器电路的分析;主要性能,传递函数,带通截止频率,电压比较器的分析法;检波器、采样保持电路的工作原理4.3了解高通、低通、带通电路与低通电路的对偶关系、特性5信号发生电路5.1掌握产生自激振荡的条件,RC型文氏电桥式振荡器的起振条件,频率的计算;LC型振荡器的工作原理、相位关系;了解矩形、三角波、锯齿波发生电路的工作原理,振荡周期计算5.2了解文氏电桥式振荡器的稳幅措施;石英晶体振荡器的工作原理;各种振荡器的适用场合;压控振荡器的电路组

4、成,工作原理,振荡频率估算,输入、输出关系6功率放大电路6.1掌握功率放大电路的特点;了解互补推挽功率放大电路的工作原理,输出功率和转换功率的计算6.2掌握集成功率放大电路的内部组成;了解功率管的选择、晶体管的几种工作状态6.3了解自举电路;功放管的发热7直流稳压电源7.1掌握桥式整流及滤波电路的工作原理、电路计算;串联型稳压电路工作原理,参数选择,电压调节范围,三端稳压块的应用7.2了解滤波电路的外特性;硅稳压管稳压电路中限流电阻的选择7.3了解倍压整流电路的原理;集成稳压电路工作原理及提高输出电压和扩流电路的工作原理十二、数字电子技术1

5、数字电路基础知识1.1掌握数字电路的基本概念1.2掌握数制和码制1.3掌握半导体器件的开关特性1.4掌握三种基本逻辑关系及其表达方式2集成逻辑门电路2.1掌握TTL集成逻辑门电路的组成和特性2.2掌握MOS集成门电路的组成和特性3数字基础及逻辑函数化简3.1掌握逻辑代数基本运算关系3.2了解逻辑代数的基本公式和原理3.3了解逻辑函数的建立和四种表达方法及其相互转换3.4了解逻辑函数的最小项和最大项及标准与或式3.5了解逻辑函数的代数化简方法3.6了解逻辑函数的卡诺图画法、填写及化简方法4集成组合逻辑电路4.1掌握组合逻辑电路输入输出的特点4

6、.2了解组合逻辑电路的分析、设计方法及步骤4.3掌握编码器、译码器、显示器、多路选择器及多路分配器的原理和应用4.4掌握加法器、数码比较器、存储器、可编程逻辑阵列的原理和应用5触发器5.1了解RS、D、JK、T触发器的逻辑功能、电路结构及工作原理5.2了解RS、D、JK、T触发器的触发方式、状态转换图(时序图)5.3了解各种触发器逻辑功能的转换5.4了解CMOS触发器结构和工作原理6时序逻辑电路6.1掌握时序逻辑电路的特点及组成6.2了解时序逻辑电路的分析步骤和方法,计数器的状态转换表、状态转换图和时序图的画法;触发器触发方式不同时对不同功

7、能计数器的应用连接6.3掌握计数器的基本概念、功能及分类6.4了解二进制计数器(同步和异步)逻辑电路的分析6.5了解寄存器和移位寄存器的结构、功能和简单应用6.6了解计数型和移位寄存器型顺序脉冲发生器的结构、功能和分析应用7脉冲波形的产生7.1了解TTL与非门多谐振荡器、单稳态触发器、施密特触发器的结构、工作原理、参数计算和应用8数模和模数转换8.1了解逐次逼近和双积分模数转换工作原理;R—2R网络数模转换工作原理;模数和数模转换器的应用场合8.2掌握典型集成数模和模数转换器的结构8.3了解采样保持器的工作原理下午段:电路与电磁场18题模拟

8、电子技术和数字电子技术12题电气工程基础30题合计60题,每题2分。考试时间为4小时。

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