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研究生院 免费考研网/2006-05-25

  ②理解:不同通信方式的特点,模拟与数字信号属性,噪声对通信的影响,通信系统主要质量指标及其关系;丙类放大的原理和电路特点,谐振功率放大器的三种工作状态及其随电源、负载和激励等变化的规律;振荡器的起振条件及其运用,频率稳定度的概念及其影响因素,三点式振荡器电路组成原则,晶体振荡器及其类型;模拟调制信号的时域和频域特性,解调的方法及性能比较分析;混频的作用、主要电路形式与分析,混频中的的干扰与失真;锁相环路基本工作原理、环路方程的物理意义、主要应用及其线性分析;抽样定理,量化与编码,PCM和△M原理及其性能比较;数字基带码型与功率谱特点,码间串扰原因,眼图、均衡的作用;载波与位同步提取原理与电路组成;二进制和多进制数字调制原理与实现方法,数字调制信号的带宽。

  ③掌握:信息速率与码元速率的关系与计算;LC并联谐振回路特性分析;谐振功率放大器电路性能分析计算;LC正弦波振荡器和晶体振荡器电路性能分析计算(含交流等效电路、起振条件分析、振荡频率计算等);模拟AM、FM调制信号带宽、功率、性能的分析计算,包括检波器工作原理分析、性能参数计算,检波失真的分析计算;混频器分析与失真分析;锁相环路的线性分析计算、响应特性,其四种主要应用的电路分析计算;低通与带通抽样定理,量化与编码,量化信噪比计算;主要基带码型的功率谱特性与带宽计算、编码规律,无码间干扰系统的分析计算;载波提取电路分析;二进制数字调制解调系统分析与信号的分析计算。

  (2)数字电路部分

  ①了解:组合电路的特点和组成,触发器的脉冲工作特性,时序电路的特点和组成,矩形脉冲的主要参数和获得矩形脉冲的方法。

  ②理解:逻辑代数的基本概念和运算规律;常用组合电路(编码器、译码器、数据选择器、数码比较器和加法器等)的逻辑功能、特点、应用与功能描述方法;常用时序电路(计数器、寄存器、移位寄存器、移位计数器、序列信号发生器等)的功能、组成、特点及应用;二极管、三极管和MOS管的开关特性;三类电路(施密特触发器、单稳态触发器、多谐振荡器)的功能、特点及应用;门电路的外特性,输入、输出特性(各种静态参数的含义),会级联使用;三类典型电路的工作原理和重要参数,会定性画主要测试点的工作波形;三态门、集电极开路门(或漏极开路门)的使用特点;A/D和D/A功能、主要类型、主要参数及应用;ROM和RAM的组成、类型及应用;用ROM及各种可编程器件PLD(PLA、PAL、GAL) 实现逻辑电路。

  ③掌握:常用数制(2,8,10,16)与编码(8421码,5421码,余三码,格雷码等)的特点、表示方法及相互转换;逻辑函数的描述及相互转换方法;逻辑函数的代数化简法、卡诺图化简法和逻辑表达式的变换方法,用约束项化简非完全描述逻辑函数,用卡诺图化简逻辑函数;一般组合电路的分析和设计方法,用SSI、MSI(数据选择器、译码器、加法器等)LSI(ROM、PLA等)电路实现组合电路;各类触发器(基本R-S、R-S、J-K、D、T、T‘)的功能、特点及其描述方法(符号、特性方程、功能表、驱动表等);D、J-K、T、T’触发器间的功能转换方法;触发器时序图的画法,会画带有异步清除、置位端的各类触发器的时序图;一般同步时序电路和异步时序电路的分析方法;一般同步时序电路的设计方法,并会用SSI和MSI电路(计数器、移位寄存器等)实现任意模计数(分频)器和序列信号发生器等常用时序电路;TTL和CMOS各类门电路的逻辑功能及使用特点;三类电路的分析方法,A/D和D/A基本概念和转换原理;ROM和RAM的基本概念。

  3.参考书目

  《通信原理与电路》,北京理工大学出版社,罗伟雄、韩力、原东昌、丁志杰。1998年。

  《数字设计-电路与系统》,北京理工大学出版社,张著、程震先、刘继华编1992年。

  426信号处理导论

  1.考试内容及考试要求

  信号处理导论以确定信号经过线性时不变(LTI)系统的传输与处理为主线,构建起一套基本概念和基本分析方法,从时域到变换域,从连续到离散,从输入输出描述到状态空间描述。考生应掌握如下基本概念、理论和方法:①信号、系统的基本概念:信号描述及波形运算,基本典型信号。系统模型、互联及主要特性;②LTI系统的时域分析:卷积积分、卷积和、卷积性质与计算。用微分/差分方程描述的因果系统的经典解法。零输入/零状态响应;③确定信号的频谱分析:周期信号的傅立叶级数。非周期信号的傅立叶变换及其性质,典型信号的傅立叶变换及其频谱表示。抽样定理;④LTI系统的频域分析:系统频率响应,系统的傅立叶分析法。系统模与相位表示、波特图。无失真传输条件,理想滤波器;⑤LTI系统的复频域分析:拉氏变换,Z变换。典型信号的变换对。用单边拉氏变换和Z变换求解微分/差分方程。系统函数。系统方框图;⑥系统状态空间分析:状态方程与输出方程的建立。掌握状态方程的一种解法。多输入-多输出系统稳定性判别;⑦离散傅立叶变换(DFT):DFT定义、性质与特点(隐含周期性)。周期移位、反转,周期卷积(相关)及其与非周期卷积(相关)的联系;⑧快速傅立叶变换(FFT):基-2按时间/按频率抽取的FFT算法。基-4按频率抽取及分裂基快速算法。实序列的FFT;⑨数字滤波器(DF):DF的基本结构。FIR DF的线性相位特性。从模拟滤波器设计IIR DF.用窗函数法和频率抽样法设计FIR DF.

  2.参考书目

  《信号与系统》,北京理工大学出版社,曾禹村、张宝俊等

  《数字信号处理》(第1-5章),北京理工大学出版社,王世一

  427 电化学原理

  1、 考试内容

  ①电化学热力学:电极体系、平衡电极电势、可逆电池热力学、Pourbaix图。

  ②电极/溶液界面结构:Lippman公式、电毛细曲线、微分电容曲线、界面吸附。

  ③液相传质与浓差极化:液相传质的三种形式、浓差极化的概念与判断方法、稳态过程与菲稳态过程。

  ④电化学极化:概念、Bulter-Volmer方程、线性方程、Tafel方程、判断方法。

  ⑤极谱:概念、特征参数及其应用、电极特殊性与应用。

  ⑥气体电极过程:析氢反应的机理、电极材料分类、氧气的电化学析出与电化学还原。

  ⑦金属电极过程:金属的阳极溶解与阳极钝化、阴极还原过程。

  ⑧化学电源:半电池与电池、电池电阻的组成。

  2、考试要求

  ①理解并掌握电化学热力学的基本规律,熟练运用电化学热力学定律、公式和Pourbaix图对未知体系进行准确判断。

  ②熟悉双电层结构与基本现象和规律。

  ③熟悉浓差极化、电化学极化及其成因、判断方法。

  ④运用极化曲线解释电池反应的外在表现。

  ⑤熟悉极谱的实质与应用。

  3、参考书目:

  《电化学原理 (修订版)》,北京航空航天大学出版社,李荻

  《物理化学(下册)》, 高等教育出版社 傅献彩 等

  428 分析化学

  1.考试内容:

  数据处理

  误差,偏差,数据处理,分析结果评价,有效数字,回归分析法。

  滴定分析法

  特点与分类,标准溶液,浓度表示方法,滴定分析计算。

  酸碱滴定法:酸碱理论,pH计算,酸碱指示剂,一元酸滴定,二元酸滴定,了解非水滴定方法。

  络合滴定法:EDTA及其络合物,稳定常数及条件稳定常数,金属指示剂,干扰的消除。

  氧化还原滴定法:条件电位,氧化还原指示剂,常用的氧化还原滴定法。

  沉淀滴定分析:莫尔法,佛尔哈德法。

  分析化学中的分离方法

  沉淀法,溶剂萃取法,了解离子交换法、薄层色谱分离法和膜分离方法。

  仪器分析法

  电化学分析法:电化学方法的基本原理及分类,电极电位,电极及其种类,直接电位法,电位滴定法。

  光谱分析法导论:分子光谱,原子光谱,常用光谱分析法及其基本原理。

  原子吸收光谱法:掌握原子吸收法基本原理,光源,原子化系统,灵敏度和检出限。

  原子发射光谱法:了解原子发射光谱法基本原理。

  紫外及可见光谱分析法:波长范围,吸收定律,溶剂效应,生色团,主要仪器。

  色谱分析法:基本原理,塔板理论,速率理论,分离度,定性和定量分析,气相色谱仪器,固定相,气相色谱检测器,毛细管气相色谱,了解液相色谱法及其主要分类。

  2.考试要求:

  牢固掌握分析化学基本理论,掌握并熟练应用分析化学基本实验技能,熟练运用所学知识分析和解决实际问题。

  考试内容大约比例:数据处理10%,滴定分析法40%,分析化学中的分离方法5%,仪器分析法45%.

  3.参考书目:

  肖新亮,古风才,赵桂英。《实用分析化学》天津:天津大学出版社,2000

  429高分子物理

  1.考试内容:

  ①高分子链结构:

  涵盖高分子链的近程结构,远程结构和高分子链的构象统计。

  ②高分子链的聚集态结构:

  涵盖高分子分子间的作用力,高分子结晶的形态和结构,高分子的结晶结构,高分子的取向态结构、液晶结构和共混高分子的织态结构。

  ③高分子的溶液性质:

  涵盖高分子的溶解,高分子溶液的热力学性质,高分子稀溶液、亚浓溶液、浓溶液,聚电解质溶液,共混高分子的溶混性,高分子溶液的流体力学性质。

  ④高分子的分子量和分子量分布:

  涵盖高分子分子量的统计意义,分子量分布的表示方法,高分子的分级方法,高分子分子量和分子量分布的测定方法。

  ⑤高分子的运动:

  涵盖高分子的分子热运动,高分子的玻璃化转变,高分子的粘性流动。

  ⑥高分子的力学性能:

  涵盖玻璃态、结晶态、粘弹态高分子的力学性质,高分子的粘弹性。

  ⑦高分子的电学性能:

  涵盖高分子的极化和介电常数,高分子的介电损耗,高分子的导电性,高分子的介电击穿,高分子的静电现象。

  ⑧高分子物理实验:

  涵盖高分子链结构和形态的测定、高分子聚集态结构和形态的测定等。

  2.参考书目

  《高分子物理》,复旦大学出版社,何曼君

  430 过程控制原理

  1.考试内容

  该科目的考试内容主要包括经典控制理论和现代控制理论基础两大部分:

  ①自动控制系统的工作原理和类型;②线性控制系统数学模型的建立;③控制系统的时域分析法;④控制系统的根轨迹分析法;⑤控制系统的频率特性分析法;⑥控制系统的状态空间分析法;⑦控制系统的结构特性;⑧离散控制系统;⑨非线性控制系统。

  2.考试要求

  经典控制理论和现代控制理论的内容广泛,但要求重点掌握:

  ①控制系统的工作原理和自动控制系统的类型;②一阶、二阶对象(或环节)微分方程的列写方法;拉普拉斯变换和传递函数;方块图和信号流图;③一阶、二阶系统瞬态响应及二阶系统瞬态响应性能指标;劳斯稳定判据;控制系统的稳态误差;常规调节器的调节规律;④根轨迹的基本概念;绘制根轨迹的基本条件和基本规则;绘制根轨迹的典型示例;⑤幅相频率特性图示法及奈魁斯特稳定判据;控制系统的对数频率特性图示法及稳定裕量;频率法在校正装置中的应用;⑥状态空间分析法的基本概念;系统的状态空间描述;线性定常系统状态方程的解;⑦线性定常系统的李雅普诺夫稳定性分析;线性定常系统能控性、能观性定义及其判据;⑧信号的采样和复现;Z变换与脉冲传递函数;离散系统的稳定性分析;离散系统的状态空间分析;⑨非线性系统的描述函数分析;非线性系统的相平面分析。

  3.参考书目

  《化工过程控制原理》,北京理工大学出版社,黄聪明、陈祥光等

  431化工原理

  1、考试内容

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