华南理工大学2011年电信学院研究生专业介绍

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1、华南理工大2011年081001通信与信息系统 69通信理论与技术 陈芳炯丁泉龙董守斌杜明辉冯穗力贺前华胡斌杰季飞姜胜明金连文李融林林耀荣陆以勤史景伦王伟凝韦岗谢胜利谢泽明薛锋章余华张军张凌张平张远见褚庆昕 101政治 201英语一301数学一824信号与系统 复试笔试科目:923模拟电子技术基础和数字电子技术基础02通信网络理论与技术 同上 03通信信号处理 同上 04数字音视频处理 同上 05多模态人机通信 同上 081002信号与信息处理 51 824信号与系统考试大纲信号与系统”研究生入学考试考试大纲考试科目代码:824适用招生专业:物理电子学电路与系统电磁场与微波技术通信与信息系统信

2、号与信息处理一考试内容:1连续和离散时间系统的时域分析:基本的连续与离散时间信号、系统的概念及基本性质,奇异函数,卷积和与卷积积分的计算,单位冲激响应和单位脉冲响应。2连续时间与离散时间周期信号的傅立叶级数:连续时间和离散时间信号的周期性,连续与离散时间周期信号傅立叶级数的概念与性质。3连续与离散时间信号傅立叶变换:连续时间信号与离散时间信号的傅立叶变换的定义及性质,周期信号的傅立叶变换,系统的频域分析和系统的频率响应。同步和异步AM调制与解调的基本原理。4连续时间信号拉普拉斯变换:拉普拉斯变换的定义与性质、收敛域;系统的复域分析、系统函数及其零极点图,傅立叶变换的几何分析法,系统的稳定性,单

3、边拉普拉斯变换。5离散时间信号Z变换:Z变换的定义和性质、收敛域;离散系统的Z域分析,系统函数及其零极点图,傅立叶变换的几何分析法,系统的稳定性;单边Z变换。6采样、滤波连续时间信号的时域及频域采样,采样定理;离散时间信号的时域及频域采样;连续时间信号的离散处理;内插及信号的重建;连续时间和离散时间系统之间的变换;滤波的原理及典型滤波器的特性及简单设计。二考试题型:填空题、选择题、判断题、问答题、计算题。824信号与系统 信号与系统美ALAN.OPPENHEIM,ALANS.WILLSKY,刘树棠译,西安交通大学出版社1998.3(第二版);SignalsandSystems(SecondEd

4、ition)美AlanV.Oppengeim,AlanS.Willsky,S.HamidNawab,电子工业出版社 点击查看 923模拟电子技术基础和数字电子技术基础 模拟电子技术基础(第四版)清华大学电子学教研组编;华成英、童诗白主编;高等教育出版社2006;数字电子技术基础(第五版)阎石主编,高等教育出版社2006 点击查看 923模拟电子技术基础和数字电子技术基础考试大纲模拟电子技术考试大纲适用招生专业:通信与信息系统信号与信息处理电路与系统物理电子学电磁场与微波技术重点要求掌握半导体二极管、三极管、场效应管与集成组件的工作原理、特性与参数,以及由这些器件、组件构成的各种放大电路和振荡电

5、路的组成、工作原理、性能特点、电路的基本分析方法、工程计算方法和设计方法。第1章半导体器件基本要求:(1) 熟悉下列定义、概念及原理:自由电子与空穴,扩散与漂移,复合,空间电荷区,PN结,耗尽层,导电沟道;(2) 掌握半导体二极管的单向导电性、伏安特性并熟悉二极管电流方程、主要参数与小信号模型,二极管的反向击穿特性与稳压管的稳压作用;(3) 掌握BJT的工作原理及电流分配关系,BJT的伏安特性,三种工作状态(饱和、截止、放大)的外部条件和特点,BJT的主要参数、小信号电路模型及其参数的计算;(4) 理解增强型和耗尽型FET的工作原理、特性和主要参数,掌握FET的小信号电路模型及其参数。第2章基

6、本放大电路基本要求:(1) 掌握基本概念和定义:放大,静态工作点,饱和失真与截止失真,直流通路与交流通路,直流负载线与交流负载线,放大倍数(增益)、输入电阻和输出电阻,最大不失真输出电压,静态工作点的稳定。(2) 掌握基本放大电路的组成原则、工作原理及BJT、FET构成的三种基本组态放大电路的性能特点,放大电路的等效电路分析法(静态分析的估算法和动态分析的微变等效电路法),能正确分析计算各类放大电路的静态工作点及交流指标、和;(3) 理解放大电路的图解分析法,能通过图解法正确分析电路的输出波形和产生饱和失真、截止失真的原因,以及输出动态范围的估算;(4) 理解常用静态工作点稳定电路的工作原理。

7、第3章多级放大电路基本要求:(1) 掌握基本概念及定义:零点漂移与温度漂移,共模信号与共模增益,差模信号与差模增益,共模抑制比,互补;(2) 掌握多级放大电路各种级间耦合方式及其特点;掌握多级放大电路的分析方法,能正确估算多级放大电路的、和;(3) 掌握差分放大电路的组成、工作原理,四种不同运用方式时,理想差分放大电路的静态工作点及性能指标的分析计算;第4章集成运算放大电路基本要求:(1) 熟悉集成运算放大器的组成及各部分作用、主要性能指标;(2) 掌握镜像和比例电流源电路的工作原理.第5章放大电路的频率特性基本要求:(1) 掌握放大电路频率特性的基本概念:上/下限频率,通频带,波特图,增益带

8、宽积;(2) 掌握单级放大电路频率特性的近似分析法,能够计算电路的和,并画波特图;(3) 了解多级放大电路通频带与各单级放大电路通频带的关系。第6章负反馈放大电路基本要求:(1) 掌握反馈的概念,反馈的判别方法、深度负反馈条件下闭环增益的估算,负反放大电路的选用及连接原则;(2) 理解负反馈对放大电路性能的影响,负反馈放大电路产生自激振荡的原因及其稳定性的波特图判断法,理解稳定裕度的基本概念。第7章信号的运算和处理基本要求:(1) 掌握集成运算放大器应用原理,即基本工作状态、理想运放的应用特性、应用电路的一般分析方法;(2) 掌握集成组件构成的加法与减法、积分与微分运算电路;理解对数与指数、乘

9、法与除法、平方与开方运算电路;(3) 掌握有源滤波电路(LPF、HPF、BPF、BEF)的基本概念及一阶有源滤波电路的特性,并能根据需要合理选用电路。第8章波形的发生和信号的转换基本要求:(1) 掌握正弦振荡的原理,起振条件与平衡条件,电路的组成及分析方法,掌握RC串并联式正弦振荡电路的组成、工作原理和性能特点;(2) 了解LC正弦振荡电路(变压器耦合、三点式电路)的组成、工作原理和性能特点;(3) 掌握电压比较电路的分析方法,典型非正弦振荡电路(矩形波和三角波)的构成与工作原理及其振荡波形和振荡周期的计算;典型V-F电路的工作原理及分析。第9章 功率放大电路基本要求(1) 掌握基本概念:晶体

10、管的甲类、乙类和甲乙类工作状态,最大输出功率和转换效率;(2) 掌握OCL和OTL电路的工作原理及特点、电路克服交越失真的措施,最大输出功率和转换效率的估算,功率晶体管的选择;了解集成功率放大电路的原理及其典型应用。第10章 直流电源基本要求(1) 掌握直流稳压电源的组成及各部分的作用,单相整流、电容滤波电路工作原理及输出直流电压、直流电流和整流元件参数的计算;(2) 掌握稳压管稳压电路的组成、工作原理及限流电阻的取值原则;(3) 掌握串联调整型稳压电路的组成、工作原理及电压调节范围和其他有关参数的分析计算,集成三端稳压器的工作原理及典型应用电路。数字电子技术考试大纲适用招生专业:通信与信息系

11、统信号与信息处理电路与系统物理电子学电磁场与微波技术重点要求掌握基本概念、基本方法、分析和解决问题的能力上,器件:掌握外特性,SSI记住各种表达方法,涉及MSI题目给出功能表或表达式及逻辑框图。第1章基本要求:(1)二、十六进制及其与十进制的相互转换。(2)8421码、BCD的编码方法;了解其它常用的编码方法。(3)逻辑运算的特点、逻辑代数的基本定律与定理。会写反演式、对偶式、与非-与非式、或非-或非式(4)逻辑问题的各种描述方法真值表、逻辑式、逻辑符号(5)逻辑代数的公式化简法,卡诺图化简法。最小项、无关项及其应用。第2章基本要求:(1)掌握正逻辑和负逻辑的概念(2)掌握各种门电路的功能和各

12、种表示方法。(3)了解TTL和CMOS门电路的使用特点。(4)若干电参数的物理意义:VOH、VOL、VIH、VIL、VTH、VNH、VNL、IIH、IIL、IOH、IOL、N、tpd.第3章基本要求:(1)组合逻辑电路的特点及其描述方法。(2)掌握用SSI分析与设计组合逻辑电路的基本方法。(3)掌握常用的MSI组合功能部件的逻辑功能、性能扩展及其使用方法。(4)定性了解竞争一冒险产生的原因及其消除办法。第4章基本要求(1) RS、D、JK、T型触发器的逻辑功能、描述方法及触发器逻辑功能的转换。(2)异步复位、置位端的应用。(3)会画不同类型、不同结构、不同触发方式的触发器的时序波形图。第5章基

13、本要求:(1)时序逻辑电路的特点及其描述方法。(2)掌握同步时序逻辑电路和异步计数器的基本分析方法。(3)掌握同步时序逻辑电路的基本设计方法(SSI)。(4)掌握常用MSI时序逻辑器件的逻辑功能及使用方法。(5)电路能否自启动的分析。第6章基本要求:(1) CMOS电路构成的施密特触发器、单稳态触发器、多谐振荡器的工作原理、波形分析(重点:波形分析)。(2) 由555定时器构成的施密特触发器、单稳态触发器、多谐振荡器的工作原理、波形分析和计算。(VT+、VT-、T;TW,T、f)第7章基本要求:(1)ROM、RAM的方框图、各部分的作用,存储容量的计算;(2)用存储器实现逻辑函数;(3)存储器容量的扩展。第8章基本要求:(1)了解典型可编程逻辑器件(PLD)的工作原理和使用方法。第9章基本要求:(1) DAC的组成,权电阻、倒T型、权电流DAC的工作原理,特点,误差分析,VO的计算。(2) 并联型、计数型、逐次-渐进型、双积分型ADC的结构,性能比较。(3) DAC和ADC的分辨率的计算。

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