陝西科技大學電氣與資訊工程學院碩士研究生入學考試

2022-12-01 07:39:01 字數 4621 閱讀 7371

《半導體物理》考試大綱

一、考試要求

要求考生對半導體物理學的基本概念有深入的理解,系統掌握半導體物理學中基本定理和定律,並具有綜合運用所學知識分析和解決問題的能力。

二、考試內容

1.晶體結構(金剛石、閃鋅礦、纖鋅礦結構)和半導體的結合性質;

2.半導體中電子狀態:ge、si、gaas 能帶結構,半導體有效質量、空穴、 雜質能級;迴旋共振;

3.熱平衡狀態下半導體載流子的統計分布:狀態密度,費公尺能級,本徵半導體和雜質半導體的載流子濃度,簡併半導體和重摻雜效應;

4.半導體的導電性:載流子的漂移運動、遷移率、散射的概念,半導體電導率隨溫度、雜質濃度的變化,強電場效應、熱載流子,負阻效應;

5.非平衡載流子:非平衡載流子的注入與復合、壽命、準費公尺能級,愛因斯坦關係等概念,復合理論,陷阱效應和連續性方程;

6.p-n 結:平衡與非平衡 p-n 結特點及其能帶圖,p-n 結理想和非理想 i-v 特性,p-n結電容與擊穿機制,p-n 結隧道效應。

三、考試形式

考試形式均為筆試、閉卷。

參考書目:《半導體物理學》(第七版)劉恩科,電子工業出版社

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《電路》考試大綱

本課程主要介紹電路理論的入門知識,**電路的基本定律和定理,討論電路的各種計算方法。掌握電路理論的基本概念、定理、定律、基本分析方法,掌握基本的實驗技能,要初步學會分析、解決實際問題的能力。

1. 了解電路和電路模型,了解電功率和能量的定義,了解電路元件,電壓源和電流源,受控源等,熟悉電流和電壓的參考方向的概念,掌握基爾霍夫定律的使用;

2. 掌握電路的等效變換,電阻的串聯和併聯,電阻的y形連線與△形連線,等效變換電壓源、電流源的串聯和併聯,電源的等效變換,輸入電阻等;

3. 掌握支路法,網孔法,迴路法和節點法;

4. 掌握疊加定理,替代定理,戴維南定理和諾頓定理,特勒根定理,互易定理,對偶原理及其應用;

5. 了解運算放大器的電路模型,掌握比例電路的分析和理想運算放大器的電路分析方法;

6. 會建立動態電路的方程並確定其初始條件,掌握一階電路的零輸入響應、零狀態響應、全響應、階躍響應、衝激響應的分析方法;

7. 掌握二階電路的零輸入響應、零狀態響應、階躍響應、衝激響應;

8. 掌握相量法,熟悉基礎電路定律的相量形式;

9. 掌握正弦穩態電路的分析,掌握相量圖法,了解最大功率傳輸和諧振的概念;

10. 了解互感的感念,掌握具有耦合電感的電路計算,了解理想變壓器和空心變壓器;

11. 掌握三相電路線電壓(電流)與相電壓(電流)的關係,對稱三相電路的計算,了解不對稱三相電路的概念,會計算三相電路的功率;

12. 掌握週期函式分解為傅利葉級數的方法,掌握有效值、平均值和平均功率的概念,熟悉非正弦週期電流電路計算;

13. 了解割集,關聯矩陣、迴路矩陣、割集矩陣的概念,會建立迴路電流方程的矩陣形式和節點電壓方程的矩陣形式,狀態方程等;

14. 掌握二埠的方程和引數,二埠的等效電路,二埠的轉移函式等確定與計算方法。

參考書目:《電路》(第5版)邱關源,高等教育出版社

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《電子技術》考試大綱

一、模擬電子技術部分

模擬電子技術以半導體器件為基礎,主要研究低頻電子線路的分析方法及典型應用電路,培養學生模擬電路的分析能力,並具有初步的設計能力。

模擬電子技術考試要點:

1. 掌握二極體和三極體的特性、主要引數的定義和物理含義,以及二極體應用電路;熟悉特殊二極體的特點與應用。

2. 熟悉放大電路的基本概念和效能指標,掌握三極體放大電路靜態工作點和交流小訊號引數的計算;熟悉工作點穩定問題和頻率響應問題;了解場效電晶體放大電路的特點、工作原理和分析方法;掌握差分放大電路的特點和分析方法。

3. 熟悉功率放大電路的特點和效能指標,掌握乙類和甲乙類功率放大電路的分析和設計方法;

4. 熟悉反饋的基本概念、反饋組態的判別和不同組態放大電路的效能特點;掌握深度負反饋條件和深負反饋條件下放大倍數的估算,以及負反饋放大電路的穩定性和判定問題。

5. 掌握整合運放的結構、工作原理及其應用電路的分析與設計方法。

6. 熟悉正弦波振盪電路的組成、相位平衡條件和幅度平衡條件,掌握rc正弦波振盪器的分析與設計方法,熟悉三點式振盪電路能否振盪的判定方法和振盪頻率的計算。

7. 熟悉穩壓電源電路的基本組成,掌握串聯反饋式穩壓電路的分析方法,熟悉三端穩壓器的特點與應用電路。

二、數字電子技術部分

數字電子技術主要研究邏輯代數的基本理論和數字系統的分析與設計方法,主要包括邏輯代數基礎、閘電路的應用、組合電路的分析與設計、時序電路的分析與設計、脈衝的產生與整形、a/d和d/a電路,培養學生數字系統的分析和設計能力。

數字電子技術考試要點:

1. 掌握邏輯代數的基本理論、基本公式和常用公式,熟悉邏輯函式據真值表、表示式和卡諾圖之間聯絡及轉化關係,掌握具有無關項的邏輯函式化簡和設計問題。

2. 熟悉cmos和ttl閘電路的特性和工作原理,以及閾值電壓、雜訊容限等基本概念;掌握oc門、三態門、傳輸門等常用電路的原理及典型應用。

3. 掌握組合電路的分析與設計方法,特別基於中規模邏輯元件如編碼器、解碼器,資料選擇器、資料比較器,加法器等的分析與設計。

4. 熟悉常用觸發器的邏輯功能及描述方法,掌握主從式觸發器、邊沿型觸發器的結構與動作特點。

5. 熟悉時序電路的基本概念和特點,掌握同步時序邏輯電路的分析與設計,以及常用時序電路器件的應用。

6. 熟悉脈衝整形和產生電路的工作原理,掌握單穩觸發器、施密特觸發器、多諧振盪器的典型應用電路。

7. 掌握a/d、d/a轉換器的基本概念、主要效能指標。

參考書目:

《模擬電子技術基礎》(第4版)華成英,高等教育出版社

《數字電子技術基礎》(第5版)閻石,高等教育出版社

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《光學》考試大綱

《光學》考試大綱主要考查學生對有關應用光學和物理光學尤其是物理光學方面的基礎理論、基本概念和基本知識的掌握情況,以及運用基本光學理論解決基本實際光學問題的能力。

考試內容與基本要求:考查範圍包括應用光學和物理光學兩部分。

應用光學部分

一、幾何光學基礎

1.掌握幾何光學基本概念、基本定律,包括光的直線傳播定律、反射、全反射、折射定律和費馬原理等的內容和應用。

2.了解完善成像條件的概念。掌握應用光學中的符號規則,了解單個折射球面的光線光路計算公式。

3.理解單折射面成像和球面反射鏡成像的垂軸放大率、軸向放大率、角放大率和拉赫不變數的定義和物理意義。

4.理解共軸球面系統的過渡公式、成像放大率公式。

二、理想光學系統

1.理解共軸理想光學系統的基點、基面及某些特殊點的性質、共軛關係和經過光線的性質。

2.掌握**法求像的方法,會作圖求像。

3.掌握解析法求像的方法及成像分析、牛頓公式、高斯公式。理解多光組理想光學系統成像以及理想光學系統兩焦距之間的關係。

4.理解和掌握理想光學系統的垂軸放大率、軸向放大率、角放大率、節點的計算公式和意義。

5.理解和掌握理想光學系統的組合公式和正切計算法。

三、平面與平面系統

1.掌握平面鏡的成像特點和性質,平面鏡的旋轉特性,光學槓桿原理和應用。

2.掌握平行平板的成像特性,等效光學系統。

3.掌握反射稜鏡的種類、基本用途、成像方向判別、等效作用與展開。

4.掌握折射稜鏡的最小偏向角公式及應用,光楔的偏向角公式及其應用。

四、光學系統中的光束限制

1.理解和掌握孔徑光闌、入瞳、出瞳、孔徑角的概念和它們的確定。

2.理解和掌握視場光闌、入窗、出窗、視場角的概念和它們的確定。

3.了解漸暈、漸暈光闌、漸暈係數的概念及其對成像的影響。

4.理解物方遠心光路的工作原理。

五、光線的光路計算及像差理論

1.掌握各種像差的概念、分類、對成像質量的影響、基本像差分析和消像差方法。了解像差的定義、種類和消像差的基本原則。

六、典型光學系統

1.了解眼睛的結構、成像的調節能力和解析度,眼睛的缺陷和糾正。

2.掌握放大鏡、顯微鏡和望遠鏡的結構、成像特點以及視角放大率和解析度等的計算。

3.了解攝影系統、投影系統的概念、結構、成像特點和計算。

物理光學兩部分

七、光的電磁理論基礎

1.掌握電磁波的平面波、球面波和柱面波解及其性質、數學表示等。

2.掌握光在電介質分介面的反射和折射定律、菲涅爾公式,反射率和透射率,反射和折射的相位、偏振特性,全反射特性。

3.理解光在金屬表面的反射和透射特性。

4.掌握波的疊加原理和計算方法、了解相速度和群速度概念。

八、光的干涉和干涉系統

1.理解干涉現象的概念和干涉條件。

2.掌握楊氏雙縫干涉性質、裝置、公式、條紋特點及其現象的應用。

3.理解條紋可見度的定義、影響因素及其相關概念。

4.掌握平行平板和楔形平板的雙光束干涉定域面、干涉裝置、干涉條紋的性質和計算。

5.掌握麥可遜典型雙光束干涉系統及其應用。

6.掌握平行平板的多光束干涉性質和計算,理解法布里-珀**涉儀、光學薄膜與干涉濾光片的工作原理、性質和應用。

九、光的衍射

1.理解光波的標量衍射的惠更斯-菲涅爾原理,掌握基爾霍夫衍射理論,菲涅爾近似和夫朗和費近似。

2.掌握典型孔徑的夫琅和費衍射(矩形孔衍射,圓孔衍射,單縫衍射,多縫衍射)光強分布公式和衍射條紋性質分析。

3.理解光學系統的衍射和瑞利判據、分辨本領。

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