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专业基础在下午考试。其中,电路与电磁场18题;模拟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。一、电路与电磁场【常考题目】:求电路中某元件功率(区分是发出还是吸收),电容或电感元件电压电流关系判别,谐振(重点,至少2道),糅合电感电路,相量法分析电路、功率表读数,戴维南定理。(电磁场比较难,困难学员可以放弃)在此18分,应该拿下15分以上。1电路的基本概念和基本定律1.1掌握电阻、独立电压源、独立电流源、受控电压源、受控电流源、电容、电感、耦合电感、理想变压器诸元件的定义、性质1.2掌握电流、电压参考方向的概念1.3熟练掌握基尔霍夫定律分析:本部分为基础中最简单的。每个人都该拿到分,独立电源的关键在于电流/电压不随其他因素改变;受控源重点在于控制方程;耦合电感需要注意同名端的判断问题。2电路的分析方法2.1掌握常用的电路等效变换方法2.2熟练掌握节点电压方程的列写方法,并会求解电路方程2.3了解回路电流方程的列写方法2.4熟练掌握叠加定理、戴维南定理和诺顿定理分析:最重要的是戴维南定理。不要记错Y-Δ变换公式。典型分析方法中要注意含电源的特殊情况处理。叠加定理主要掌握黑盒问题。3正弦电流电路3.1掌握正弦量的三要素和有效值3.2掌握电感、电容元件电流电压关系的相量形式及基尔霍夫定律的相量形式3.3掌握阻抗、导纳、有功功率、无功功率、视在功率和功率因数的概念3.4熟练掌握正弦电流电路分析的相量方法3.5了解频率特性的概念3.6熟练掌握三相电路中电源和负载的联接方式及相电压、相电流、线电压、线电流、三相功率的概念和关系3.7熟练掌握对称三相电路分析的相量方法3.8掌握不对称三相电路的概念分析:只要概念清楚,把一般电路分析方法移植为相量即可。相量图分析法是新的分析法。非对称三相电路分析是比较重要的,对称的很简单。4非正弦周期电流电路4.1了解非正弦周期量的傅立叶级数分解方法4.2掌握非正弦周期量的有效值、平均值和平均功率的定义和计算方法4.3掌握非正弦周期电路的分析方法分析:主要是概念。计算例题即可。5简单动态电路的时域分析5.1掌握换路定则并能确定电压、电流的初始值5.2熟练掌握一阶电路分析的基本方法5.3了解二阶电路分析的基本方法分析:零输入、零状态、全响应。三要素法最重要。重点关注一阶的分析。6静电场6.1掌握电场强度、电位的概念6.2了解应用高斯定律计算具有对称性分布的静电场问题6.3了解静电场边值问题的镜像法和电轴法,并能掌握几种典型情形的电场计算6.4了解电场力及其计算6.5掌握电容和部分电容的概念,了解简单形状电极结构电容的计算分析:主要在概念。电场计算关注特殊情况,即高斯定理特别合适的情况。镜像法、电轴法领会精神,关注特例。电容计算比较多,会几种典型形状的计算。7恒定电场7.1掌握恒定电流、恒定电场、电流密度的概念7.2掌握微分形式的欧姆定律、焦耳定律、恒定电场的基本方程和分界面上的衔接条件,能正确地分析和计算恒定电场问题7.3掌握电导和接地电阻的概念,并能计算几种典型接地电极系统的接地电阻分析:7.3中有要求计算的内容。其余重在概念理解。8恒定磁场8.1掌握磁感应强度、磁场强度及磁化强度的概念8.2了解恒定磁场的基本方程和分界面上的衔接条件,并能应用安培环路定律正确分析和求解具有对称性分布的恒定磁场问题8.3了解自感、互感的概念,了解几种简单结构的自感和互感的计算8.4了解磁场能量和磁场力的计算方法分析:概念为主。9均匀传输线9.1了解均匀传输线的基本方程和正弦稳态分析方法9.2了解均匀传输线特性阻抗和阻抗匹配的概念分析:不用刻意去学习,电气工程基础一章还要深入学习。二、模拟电子技术(此处6分,拿下3分以上)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分析:二极管单向导电和稳压管的计算分析。其余都是概念问题。2放大电路基础(重点)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(难点)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,去耦电路分析:这是最重要的一部分了。重点掌握。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、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分析:重点是理想运放的特性和常用运算电路分析。其他理论性比较强的,掌握概念就够了。4信号处理电路4.1了解滤波器的概念、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、特性分析:概念。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成,工作原理,振荡频率估算,输入、输出关系分析:迟滞比较器的分析。文氏桥的选频特性和振荡条件。方波、三角波的发生电路分析。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;功放管的发热分析:乙类的详细分析。管子选型。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分析:整流,三端稳压块。三、数字电子技术(此处6分,拿下4分以上)1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分析:都是要求掌握的。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分析:理论性较强,难度比较大,觉得困难的学员可以放弃3数字基础及逻辑函数化简(做到理解)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、填写及化简方法分析:这一块还是比较重要的,是后面分析的知识准备。4集成组合逻辑电路(重点)4.1掌握组合逻辑电路输入输出的特点4.2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分析:重点。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分析:光靠记是不行的,要会自己分析。多做相关练习题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、功能和分析应用分析:复杂部分,多理解,困难学员建议放弃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分析:简单了解。不是重点四、电气工程基础(分值重点)【拉开分数的部分】1电力系统基本知识1.1了解电力系统运行特点和基本要求1.2掌握电能质量的各项指标1.3了解电力系统中各种结线方式及特点1.4掌握我国规定的网络额定电压与发电机、变压器等元件的额定电压1.5了解电力网络中性点运行方式及对应的电压等级2电力线路、变压器的参数与等值电路2.1了解输电线路四个参数所表征的物理意义及输电线路的等值电路2.2了解应用普通双绕组、三绕组变压器空载与短路试验数据计算变压器参数及制定其等值电路2.3了解电网等值电路中有名值和标幺值参数的简单计算3简单电网的潮流计算3.1了解电压降落、电压损耗、功率损耗的定义3.2了解已知不同点的电压和功率情况下的潮流简单计算方法3.3了解输电线路中有功功率、无功功率的流向与功角、电压幅值的关系3.4了解输电线路的空载与负载运行特性4无功功率平衡和电压调整4.1了解无功功率平衡概念及无功功率平衡的基本要求4.2了解系统中各无功电源的调节特性4.3了解利用电容器进行补偿调压的原理与方法4.4了解变压器分接头进行调压时,分接头的选择计算5短路电流计算(往年3道题左右,看真题,做真题,整真题)5.1了解实用短路电流计算的近似条件5.2了解简单系统三相短路电流的实用计算方法5.3了解短路容量的概念5.4了解冲击电流、最大有效值电流的定义和关系5.5了解同步发电机、变压器、单回、双回输电线路的正、负、零序等值电路5.6掌握简单电网的正、负、零序序网的制定方法5.7了解不对称短路的故障边界条件和相应的复合序网5.8了解不对称短路的电流、电压计算5.9了解正、负、零序电流、电压经过Y/△-11变压器后的相位变化6变压器(概念在于理解)6.1了解三相组式变压器及三相芯式变压器结构特点6.2掌握变压器额定值的含义及作用6.3了解变压器变比和参数的测定方法6.4掌握变压器工作原理6.5了解变压器电势平衡方程式及各量含义6.6掌握变压器电压调整率的定义6.7了解变压器在空载合闸时产生很大冲击电流的原因6.8了解变压器的效率计算及变压器具有最高效率的条件6.9了解三相变压器联接组和铁芯结构对谐波电流、谐波磁通的影响6.10了解用变压器组接线方式及极性端判断三相变压器联接组别的方法6.11了解变压器的绝缘系统及冷却方式、允许温升7感应电动机7.1了解感应电动机的种类及主要结构7.2掌握感应电动机转矩、额定功率、转差率的概念及其等值电路7.3了解感应电动机三种运行状态的判断方法7.4掌握感应电动机的工作特性7.5掌握感应电动机的启动特性7.6了解感应电动机常用的启动方法7.7了解感应电动机常用的调速方法7.8了解转子电阻对感应电动机转动性能的影响7.9了解电机的发热过程、绝缘系统、允许温升及其确定、冷却方式7.10了解感应电动机拖动的形式及各自的特点7.11了解感应电动机运行及维护工作要点8同步电机8.1了解同步电机额定值的含义8.2了解同步电机电枢反应的基
本文标题:电气工程师-专业基础大纲分析
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