研究方向 |
01质量系统工程
02生产系统工程
03安全环境系统工程
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考试科目 |
①101思想政治理论
②201英语一
③301数学一
④810自动控制原理
或806物理光学
或807传感器技术1
或809信号系统与信号处理
或811电子技术基础
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复试科目、复试参考书 |
复试科目:
9011电子技术
或9021单片机原理及接口技术
或9031通信电路
或9032C语言程序设计
或9041光电技术
参考范围:
9011电子技术
1.基本元器件;
2.三种基本放大电路;
3.差动放大
4.反馈;
5.运放;
6.正弦波发生器;
7.直流稳压电源
8.功率放大器;
9.逻辑代数公式定理,函数化简
10.逻辑门、触发器;
11.组合逻辑电路设计方法
12.时序逻辑电路分析,同步时序电路的设计
13.施密特、单稳、多谐及555
14.D/A、A/D
9021单片机原理及接口技术
微机基础知识、
MCS-51单片机的结构、
8051指令系统、
汇编语言程序设计知识、
中断系统、
定时器及应用、
串行通信与8051串行口、
单片机系统扩展及接口技术、
输入/输出设备接口、
模拟电路接口技术、
单片机应用系统设计的一般方法。
9031通信电路
1、掌握基本功能电路和器件:理解其组成、工作原理、性能分析
和用途。
2、调制/解调与混频电路:振幅、角度的调制/解调电路工作原理、性能及分析方法;混频失真;数字调制与解调的基本概念与实现方法。
3、反馈控制电路:增益、频率控制和锁相环的基本原理和应用。
9032C语言程序设计
1.掌握数据类型、运算符及表达式,三种最基本的程序控制结构:顺序、选择和循环。
2.掌握函数定义、参数设定、函数调用以及全局和局部变量等概念,掌握内部函数和外部函数区别。
3.掌握指针及其应用,结构体与共用体,了解位运算。
4.掌握文件及其相关应用。
9041光电技术
光电转换的物理本质;光电子发射,PMT的原理与应用;光电导,光敏电阻的原理与应用;光伏效应,光伏器件的原理与应用;热释电器件原理及应用;成像器件工作原理、CCD的应用;相干检测原理、锁相放大器等微弱信号检测原理及应用。
备注:
考生复试科目不得与初试科目相同或相近
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参考书目、参考教材 |
810自动控制原理
自动控制系统的基本概念;
控制系统的数学模型;
控制系统的时域分析(一阶、二阶系统的时域响应,稳定性,稳态误差);
根轨迹法;频率响应法(奈奎斯特稳定判据,相对稳定性分析);
离散控制系统(脉冲传递函数,离散控制系统的性能分析);
状态空间分析法。
806物理光学
光的电磁理论、折反射计算和光波叠加;相干条件,杨氏、平板、楔板干涉,典型干涉装置,多光束干涉;惠更斯菲涅尔原理,典型孔径夫琅和费衍射,光栅,菲涅尔衍射;阿贝成像理论与波特实验;光在晶体表面的折反射,偏振器件,偏振光的变换、测定和干涉,液晶。
807传感器技术1
各类传感器的工作原理、主要性能及特点和典型应用,以及传感器的最新研究成果。
具体内容包括:传感器的一般特性、电阻式传感器、电感式传感器、电容式传感器、磁电式传感器、压电式传感器、光电式传感器、热电传感器、谐振式传感器、半导体物性传感器与新型传感器。
809信号系统与信号处理
1、信号与系统的基本特性:重点为线性非时变系统特性。
2、傅里叶变换、拉普拉斯变换和z变换及其应用。
3、连续时间系统的时域分析、频域分析和复频域分析:基本概念、方法及应用。
4、离散时间系统的时域分析:取样定理;信号的表示和特性分析。
811电子技术基础
半导体器件的伏安特性和模型,基本放大器和负反馈、差动、功率放大器相关知识,正弦波振荡器和直流稳压电源的工作原理及其应用。逻辑函数化简、组合逻辑电路和时序逻辑电路的分析和设计,四种基本触发器的功能,触发方式,状态描述及相互转换。模数比例为6:4。
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更多研究方向 |
01复杂系统的控制理论、方法及其应用
02制造信息化工程
03系统评价与智能决策方法 |
更多考试科目信息 |
①101思想政治理论
②201英语一
③301数学一
④801自动控制原理1
或803传感器技术1
或805信号系统与信息处理
或808电子技术基础 |
更多复试科目参考书信息 |
复试科目:
9061安全工程专业综合
或9011
或9021
或9032 |
更多参考书目、参考教材 |
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