博士研究生入学考试电力电子技术考试大纲

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华中科技大学博士研究生入学考试《电子技术》考试大纲

华中科技大学博士研究生入学考试《电子技术》考试大纲

华中科技大学博士研究生入学考试《电子技术》考试大纲第一部分考试说明一、考试性质全国博士研究生入学考试是为高等学校招收博士研究生而设置的。

它的评价标准是高等学校优秀硕士毕业生能达到的及格或及格以上水平,以保证被录取者具有良好的电子学理论基础,并有利于高等学校在专业上择优选拔。

考试对象为参加当年全国博士研究生入学考试的硕士毕业生,或具有同等学力的在职人员。

二、考试的学科范围考试内容包括:晶体管放大电路,稳压电源与功率放大电路,反馈放大器及集成运算放大器,信号运算与产生电路,数字逻辑与各种逻辑电路,时序逻辑电路与器件,信号发生与转换。

考试要点详见本纲第二部分。

三、评价目标本课程考试的目的是考察学生对电子学的基本概念、基本原理和基本方法的掌握程度和利用其解决电子学领域相关问题的能力。

四、考试形式与试卷结构(1)答卷方式:闭卷,笔试。

(2)答题时间:180分钟。

(3)各部分内容的考查比例:满分100分。

晶体管放大电路约10%稳压电源与功率放大电路约10%反馈放大器及集成运算放大器约15%信号运算电路与信号产生电路约15%数字逻辑与各种逻辑电路约20%时序逻辑电路与器件约20%信号发生与转换10%(4)题型比例:概念型(包括简答、判断、简单计算等)约20%证明型约20%计算型约60%五、参考书目(1)康华光主编,电子技术基础-模拟部分(第4版),高等教育出版社;(2)康华光主编,电子技术基础-数字部分(第4版),高等教育出版社;(3)华成英、童诗白主编,模拟电子技术基础(第4版),高等教育出版社;(4)阎石主编,数字电子技术基础(第4版),高等教育出版社;第二部分考查要点1.晶体管放大电路半导体二极管,半导体三极管,半导体场效应管,半导体三极管共发射极电路、共集电极电路和共基极电路的工作状态分析,放大电路的频率特性,场效应管放大电路。

2.稳压电源功率放大电路功率器件,乙类互补与甲乙类功率放大电路,集成功率放大器,整流滤波与反馈式稳压电源,开关稳压电源。

哈尔滨理工大学《电力电子技术》2020年考研专业课复试大纲

哈尔滨理工大学《电力电子技术》2020年考研专业课复试大纲

电力电子技术
适用专业名称:电力电子与电力传动、电工理论与新技术、电气工程
一、考试目的与要求
测试考生掌握电力电子技术的基本原理和基本方法,以及分析电能变换电路的能力。

考生应全面了解电力电子技术的基本内容、最新技术和发展方向,理解晶闸管、可关断晶闸管、电力场效应晶体管和绝缘栅双极晶体管等的开关原理、工作特性和电气参数,掌握单\三相整流电路、有源逆变电路、无源逆变电路、直流和交流变流电路的工作原理、波形分析和定量计算等,掌握PWM控制技术和软开关技术的基本原理。

二、试卷结构(满分50分)
题型比例:
1.单项选择或填空题约20%
2.简答题约20%
3.计算题约20%
4.分析题约20%
5.综合题约20%
三、考试内容与要求
(一)绪论
电力电子技术概念、发展史及其应用(了解)
(二)电力电子器件
电力电子器件概述(了解,核心)
二极管、普通晶闸管及典型全控器件的原理、特性(理解,核心)
功率集成电路与集成电力电子模块(了解,核心)。

博士研究生入学考试《电力电子技术》考试大纲

博士研究生入学考试《电力电子技术》考试大纲

博士研究生入学考试《电力电子技术》考试大纲本《电力电子技术》考试大纲适用于热能工程专业分布式能源系统及微电网方向的博士研究生入学考试。

要求考生全面系统地掌握电力电子变换和控制技术的基本概念、基本原理、基本电路拓扑、电路的分析与计算,并且能够灵活运用,具备较强的分析问题与解决问题的能力。

一、考试基本要求1.电力电子技术的基本概念清晰,掌握电力电子技术的基本原理;2.具备电力电子电路的分析与计算能力;3.能够设计一定功能的电力电子电路。

二、考试方式与时间博士研究生入学《电力电子技术》考试形式为闭卷笔试,考试时间为180分钟。

三、考试主要内容和要求1、考试内容(一)电力电子器件电力半导体器件的基本原理和特性,不控型、半控型、全控型电力电子器件的种类及特性。

包括:功率二极管、晶闸管、可关断晶闸管、电力晶体管、功率场效应管、绝缘栅晶体管、MOS控制晶闸管。

(二) 整流电路整流电路的构成原理及输出电压控制、各类可控整流电路分析(包括电阻、电感、电动势负载)、交流电源回路电感效应、有源逆变电路的分析、大功率可控整流电路的接线形式与电路分析,重点分析三相整流电路工作原理。

(三)逆变电路逆变电路的基本概念、单相和三相逆变器工作原理。

(四)直流-直流变流电路基本斩波电路的工作原理,降压型斩波电路、升压型斩波电路、升降压型斩波电路和CUK斩波电路的工作原理。

(五)交流-交流变流电路常用交流变换电路的种类及基本工作原理,交-交变频电路、交流调压电路、交流调功电路、交流电力电子开关工作原理及应用。

(六)PWM控制技术PWM控制的基本原理,PWM控制方法和最新技术。

单、双极性PWM调制方法,PWM控制在逆变电路中的应用。

2、考试要求(一)电力电子器件掌握电力电子器件的分类及特性,了解电力电子器件的内部结构以及符号,理解各类器件的控制特性,工作条件,掌握常见全控器件的种类,了解各种全控器件的优缺点。

(二) 整流电路掌握晶闸管可控整流电路的基本分析方法,掌握各类整流电路(包括电阻、电感、电动势负载)电路的波形和掌握相关数值计算,了解交流电源回路电感效应对整流电路的影响,掌握有源逆变电路的分析方法,掌握逆变产生的条件以及逆变失败的定义和原因。

⑧《电力电子技术》考试大纲

⑧《电力电子技术》考试大纲

《电力电子技术》考试大纲一、基本要求本考试要求考生对《电力电子技术》课程有全面的掌握。

考试内容主要包括电力电子技术,电力系统分析与电机与电力拖动相关专业知识。

考生须掌握电力电子器件特性和驱动控制方法,以及四种电力变换工作原理,电路结构,设计计算方法等二、考试内容范围电力电子技术相关1、电力电子器件了解电力电子器件的特征;新型电力电子器件和功率模块和功率集成电路;由电力电子器件所构成的系统。

掌握电力电子器件的分类;电力二极管、晶闸管及基本的全控型器件(GTO、GTR、MOSFET及IGBT)的结构、电气图形符号、工作原理、基本特性、主要参数;器件的保护电路、缓冲电路及驱动电路的工作原理;晶闸管的基本保护措施及电力电子器件的串并联特点。

重点掌握晶闸管的结构、工作原理、主要参数(电压额定、电流额定)的选择计算。

2、整流电路了解各种整流电路的结构、移相范围,有源逆变失败的原因及由晶闸管同步相位控制驱动的电路;可逆直流拖动系统。

掌握变流电路在整流和有源逆变工作状态时的原理及波形分析;电路中各物理量的计算;有源逆变的条件;交直流侧的谐波分析;变压器漏感对整流电路的影响及换向重叠角的计算。

重点掌握三相半波整流电路及三相全控桥整流电路在不同性质的负载下的波形分析及计算。

3、逆变电路了解单相全桥电压型逆变电路的移相调压方式、多相多重逆变电路及多电平逆变电路。

掌握无源逆变电路的工作原理及换流方式;三相逆变电路的工作特点。

重点掌握电压型和电流型逆变电路的特点;单相半桥和全桥电压型逆变电路的结构、工作原理、输出波形及不同时间段各器件的工作状态的分析;单相电流型逆变电路(并联谐振逆变电路)的结构、工作原理及换流过程的分析。

4、直流-直流变换电路掌握6种基本斩波电路的工作原理及输入/输出关系的推导;多重多相斩波电路的特点;带隔离的直流-直流变流电路的工作原理及应用。

重点掌握升降压斩波电路的结构、输出波形、输入/输出关系推导及电路计算;双向DC-DC和桥式可逆斩波电路工作原理的分析。

华北电力大学2018年博士生入学考试初试科目考试大纲-电力电子技术-3104

华北电力大学2018年博士生入学考试初试科目考试大纲-电力电子技术-3104

华北电力大学2018年博士生入学考试初试科目考试大纲
科目代码:3104
科目名称:电力电子技术
一、考试的总体要求
掌握电力电子技术的基本概念、主要包括电力电子器件的分类与特性、基本电力电子电路及其分析方法,重点了解电力电子技术在电力系统中的主要应用。

二、考试的内容
1.基本概念:电力电子技术的目标与特点,与信息电子的区别与联系,电力电子技术的发展历史,电力电子技术与相关学科的关系。

2.电力电子器件:电力电子器件分类,不可控器件,半控型器件,全控型器件;电力电子器件的静态特性与动态特性;器件的动态特性与开关损耗;理想化的电力电子器件。

3.电力电子电路的基本分析方法:不控与可控交-直换流器分析;典型直-直换流器的分析(连续电流模式与间断电流模式);交-直换流器的分析;直-交逆变器(不同电平拓扑)的分析(PWM 控制方式、空间矢量控制方式);交-交控制电路(交流调压、交流调功、交-交直接变频)。

4.电力电子技术的主要应用:一般应用(电源技术、调压、调功等);电机调速;在电力系统中的应用:高压直流输电,动态无功补偿等。

三、考试的题型。

《电力电子技术》考试大纲

《电力电子技术》考试大纲
测试考生对电力电子技术的主要内容:
熟练掌握各种电力电子器件的半导体结构特点、工作原理、开关特性和电气参数,建立电力电子器件与普通电子器件相区别的概念。
2、了解和掌握电力电子器件驱动触发电路、保护电路及控制电路的工作原理及特点。
熟练掌握单相、三相整流电路和有源逆变电路的基本原理、波形分析和各种负载对电路工作的影响,并能对上述电路进行设计计算。
掌握无源逆变电路的工作原理、电路结构、换流方法、波形分析和参数计算。重点理解三相电压型逆变电路的工作特点及波形分析和计算方法,建
立纵相换流的概念。
2、了解什么是电压型逆变电路,什么是电流型逆变电路,及其逆变输出波形的特点。
3、了解掌握交流调压的工作原理和特点,并能进行综合分析判断和选择关键知识点。
4、了解掌握交交变频电路的工作原理和变频范围,并能进行综合分析判断和选择关键知识点。
7、了解电力电子技术的发展动向。
二、试卷结构(满分100分)
内容比例:
1、电力电子器件部分约10分
2、电力电子器件的驱动和保护控制部分约10分
3、相控整流和有源逆变电路部分约30分
4、无源逆变电路、交流调压电路、交交变频电路部分约20分
5、直流DC-DC变流电路、SPWM逆变电路部分约20分
6、电力电子技术的发展动向约5分
掌握无源逆变电路、交流调压电路、交-交变频电路的工作原理、电路结构、换相方法、波形分析和参数计算。
掌握直流-直流变流电路的工作原理、控制方法、波形分析和计算方法。
5、掌握SPWM型逆变电路的工作原理、控制方法、波形分析及SPWM技术的参数计算和谐波分析。
6、理解和掌握电力电子电路中电磁转换过程、相位控制技术和PWM控制技术的特点。
7、扩展部分约5分

《电力电子技术》课程考试大纲

《电力电子技术》课程考试大纲

《电力电子技术》课程考试大纲
考试时间:120分钟
1 内容和要求
1.1 要求掌握和理解的内容:
各种主要电力电子器件的基本特性和主要参数;分析电力电子电路的基本思路;单相全控桥整流电路;三相全控桥整流电路;可控整流电路的有源逆变;锯齿波触发电路原理及与主电路同步关系;V—M系统;降压斩波电路;升压斩波电路;单相交流调压电路;三相交流调压电路;换流;逆变电路;PWM控制技术在逆变电路的应用;变频器—交流电动机系统。

1.2 了解和知道的内容:
各种主要电力电子器件的基本结构、工作原理、驱动、保护、串联、并联;晶闸管相位控制交—交变频电路的构成、工作原理、输入输出特性;软开关技术;间接直流变换电路。

2 题型和结构
2.1 题型:
简答题;电路工作原理分析和有关的计算题;波形绘制;触发电路与主电路同步关系确定等。

2.2 结构:
整流电路占25%左右;触发电路与主电路同步关系占10%左右;逆变电路占20%左右;斩波电路、交流调压、PWM技术各占10%左右;其他占15%左右。

西北工业大学电力电子技术2005大纲

西北工业大学电力电子技术2005大纲

西北工业大学07年硕士生入学考试专业课大纲(805电力电子技术)
题号: 805
《电力电子技术》考试大纲
一、考试内容
根据我校教学及该科目的特点,考试内容包括电力电子器件和电力电子变换电路两大部分,对考试范围作以下要求:
1.电力电子器件
(1)掌握器件的结构、电气图形符号、工作原理、基本特性、主要参数。

(2)掌握器件的保护电路、缓冲电路及驱动电路的工作原理。

2.电力电子变换电路
电力电子变换电路主要包括整流电路、逆变电路、直流斩波电路等
(1)由晶闸管构成的单相、三相可控整流电路在不同的负载下的工作原理、波形分析和参数计算。

(2)由晶闸管构成的有源逆变电路的工作原理、波形分析和参数计算;无源逆变电路包括电压型和电流型逆变电路,要求掌握逆变电路的主要特点和工作原理。

(3)PWM控制技术的基本原理及SPWM逆变电路工作原理及其控制方法,分析SPWM逆变电路的谐波特点。

(4)掌握直流斩波电路(降压变换器、升压变换器、升降压变换器和?UK变换器)的拓扑图、工作原理、电路设计。

(5)掌握软开关的基本概念和典型的软开关电路的工作原理。

二、参考书目
1. 林辉、王辉,《电力电子技术》,武汉理工大学出版社,2002年
2. 王兆安、黄俊,《电力电子技术》,机械工业出版社, 2001年第四版
3. 吴小华、李玉忍等,《电力电子技术典型题解析及自测试题》,西北工业大学出版社,2002年。

【精品】天大考博大纲(电气专业专业加英语).doc

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课程编号:2215 课程名称:电力网络分析一、考试的总体要求要求掌握电力网络的基本概念、理论和分析计算方法,灵活运用所学的知识和方法来分析和计算电力网络及电力系统故障的问题。

二、考试的内容及比例1、电力系统元件的等值电路及参数计算(10%)1)电力线路的等值电路与参数计算2)变压器的等值电路与参数计算3)发电机的等值电路与参数计算4)电力网络等值电路及其标幺值参数计算2、简单电力系统的潮流计算(20%)1)功率损耗和电压降落2)开式网络的潮流计算3)配电网络的潮流计算4)闭式网络的的潮流计算5)输电线路的运行特性3、电力系统的正常运行与控制(20%)1)电力系统的有功功率平衡和频率的调整与控制2)电力系统的无功功率平衡和电压调整与控制3)电力系统的能竄损耗与降低损耗的措施4、电力系统故障与实用短路电流计算(50%)1)简单系统三相短路电流的实用计算方法对称分最法3)同步发电机、变压器、输电线的正、负、零序等值电路与参数4)简单电网的止、负、零序网络的制定方法5)不对称短路的故障边界条件和相应的复合序网6)不对称短路时网络中的电流、电压计算7)电流、电压对称分昴经过Y/A・l 1变压器后的柑位变换8)非全相运行三、考试的题型填空题、问答题、计算题。

四、考试形式及时间考试形式为笔试,考试时间为3小时五、主要参考书目1.《电力系统分析》(上、下)何仰赞温増银华中科技出版社2.《电力系统分析》夏道止主编水电出版社课程编号:2217 课程名称:线性控制理论一、考试的总体要求掌握自动控制原理与现代控制理论的基本内容、分析与设计方法,并能运用其解决实际问题。

二、考试的内容及比例自动控制原理20%:时频分析,根轨迹,系统校止及非线性系统的综合性问题现代控制理论80%:系统状态空间表达式,能控能观性,李亚普诺夫稳定性,动、静态反馈,极点配置,镇定, 解耦,全阶与降阶观测器的设计,线性二次最优控制,频域分析初步。

三、考试的题型及比例题型分简答题,计算题,证明题,设计题等,所占比例没有限定。

燕山大学电力电子技术研究生入学考试大纲

燕山大学电力电子技术研究生入学考试大纲

燕山大学电力电子技术考研专业课复习大纲一、课程性质电力电子学是专门研究利用电力电子器件对电能进行变换及控制的一门科学,是电气工程领域中电力、电子及控制三大技术领域的技术交叉与融合。

本课程作为电气工程类专业(应用电子技术、工业自动化、电力系统自动化等专业)本科生必修的技术基础课,不仅是后续专业课程的先修基础,也为电力电子与电气传动学科的硕士研究生提供基础技术知识。

二、基本要求1.了解电力电子技术的应用范围和发展动向。

2.掌握晶闸管SCR、Power MOSFET、IGBT等电力电子器件的结构、原理、特性、参数和应用方法。

3.掌握各种基本电能变换电路(整流电路、直流斩波电路、交流—交流变换电路、逆变电路等)的拓扑构成、工作原理、波形分析和控制方法,掌握电力电子电路主要参数的设计、计算方法。

4.掌握PWM技术的原理和控制特性。

5.了解软开关技术的基本原理。

6.了解常见组合变换电路的基本原理与应用。

三、主要内容(一)绪论电力电子技术的基本概念、学科地位、基本内容和发展历史,电力电子技术的应用范围以及电力电子技术的发展动向。

(二)电力电子器件电力电子器件的发展概况与分类特点;功率二极管及其正、反向恢复特性;晶闸管结构与工作原理,阳极伏安特性、动态开关特性,主要静态、动态参数,门极伏安特性及触发控制要求;Power MOSFET、IGBT等电力电子器件的原理与应用特点;缓冲电路原理。

(三)可控整流电路单相半波可控整流电路、单相桥式全控整流电路、单相桥式半控整流电路、三相半波可控整流电路、三相桥式全控整流电路,变压器漏抗对整流电路的影响,整流电路的的谐波与功率因数,大功率可控整流电路接线形式及特点;有源逆变工作原理与特点,逆变失败原因与预防措施;晶闸管—直流电动机可逆拖动系统工作原理与特性;相控电路的触发控制电路。

(四)直流斩波电路基本斩波电路(升压斩波、降压斩波、升降压斩波)的电路拓扑、工作原理,电流可逆斩波、H桥型可逆斩波、多相多重斩波等组合斩波电路的原理拓扑。

电力电子技术研究

电力电子技术研究
特点
具有高频、高效、高可靠性、高功率密度等特点,能够满足 现代电力系统、工业生产、交通运输等领域对电能质量、节 能降耗、安全可靠等方面的需求。
电力电子技术的应用范围
电力系统
工业生产
电力电子技术在电力系统中的应用包括电力 系统的稳定与控制、输电系统的柔性化、配 电系统的智能化等。
在工业生产中,电力电子技术广泛应用于电 机的驱动与控制、变频调速、功率因数校正 等方面。
最大功率跟踪技术
为了提高太阳能光伏发电系统的发电效率,需要实现最大功率跟踪技术。通过电力电子技 术,实时监测太阳能电池板的输出功率,并对其进行调节和控制,使其始终保持在最大功 率点附近。
风力发电系统中的电力电子技术
01
风力发电机组
风力发电机组是风力发电系统的核心部分,包括风力发电机和电力电
子变换器。风力发电机将风能转化为机械能,电力电子变换器则将机
05
电力电子技术在新能源领域的应用
太阳能光伏发电系统中的电力电子技术
太阳能电池板转换原理
太阳能电池板是太阳能光伏发电系统的核心部分,其转换原理是将太阳能转化为直流电能 。通过电力电子技术,将太阳能电池板输出的直流电能进行调节和控制,实现稳定输出。
电力电子逆变器
逆变器是将直流电能转换为交流电能的装置,在太阳能光伏发电系统中,电力电子逆变器 将太阳能电池板输出的直流电能转化为交流电能,以供使用。
电力电子装置的智能化与自主化技术
总结词
智能化和自主化技术是电力电子装置的重要发展趋势,将进一步提高电力电子装 置的可靠性和安全性。
详细描述
通过引入先进的传感器、控制器和执行器,电力电子装置可以实现状态监测、故 障诊断和自我修复等功能,从而极大提高其运行效率和安全性。

陕西科技大学818电力电子技术2020年考研专业课初试大纲

陕西科技大学818电力电子技术2020年考研专业课初试大纲

陕西科技大学硕士研究生入学考试
《电力电子技术》考试大纲
本课程主要考查考生对电力电子技术基本概念的理解,对常用电力电子器件特性和使用方法,基本的电力电子变换电路的结构、工作原理、控制方法、分析和设计方法掌握程度;考查考生基本的电力电子变换电路的结构、工作原理、控制方法、分析和设计方法掌握程度;考查考生基本电力电子基础知识的综合运用能力。

考核内容:
1.第一章绪论
1)理解电力电子技术设计的学科范畴;
2)理解电力电子技术研究内容;
3)了解电力电子技术发展史;
4)了解电力电子技术应用领域。

第二章电力电子器件
1)了解电力电子器件在实际应用系统中的地位;
2)掌握常用电力电子器件:电力二极管、晶闸管、典型全控型器件IGBT和电力MOSFET的结构、工作原理、动静态特性及参数;
3)了解新型电力电子器件及材料。

第三章整流电路
1)掌握相控整流电路的基本概念及分析方法;
2)掌握单相及三相相控整流电路控制方式、工作原理及波形分析;
3)掌握有源逆变实现条件、有源逆变颠覆概念,掌握常用有源逆变电路工作原理;
4)理解变压器漏抗对可控整流电路的影响,电容滤波对整流器输出电压的影响;
5)了解整流电路谐波及其评价指标,了解非正弦电路中功率因数评价方法。

第四章逆变电路
1)掌握电力电子技术的基本换流方式;
2)掌握逆变电路常用控制方法;
3)掌握单相及三相电压型逆变电路结构特点、工作原理和输出波形特性;。

华北电力大学博士生入学考试初试科目考试大纲

华北电力大学博士生入学考试初试科目考试大纲

华北电力大学年博士生入学考试初试科目考试大纲
科目代码:
科目名称:中外大学基金管理比较
一、考试的总体要求
掌握中外大学基金管理的发展历史与现状、管理运作、金融投资以及相关财务知识,并了解大学基金管理运作实践与案例。

二、考试的内容
.基本概念:基金、大学基金、基金会、作用、管理制度等。

.国外大学基金管理的发展与运作实践。

、中国大学基金管理的现状、存在的问题。

包括拓展资金来源,投资管理、核算与财务管理、绩效评价与监督控制机制。

、金融市场、金融工具以及相关财务管理知识,特别是经典财务原理、最新金融市场动向等。

三、考试的题型
选择题、简答题、论述题。

1 / 1。

华中科技大学博士研究生入学考试大纲-3332+电力电子技术

华中科技大学博士研究生入学考试大纲-3332+电力电子技术

华中科技大学博士研究生入学考试
《电力电子技术》考试大纲
第一部分考试说明
一、考试性质
报考华中科技大学电气工程学科的博士研究生可选择本课程作为专业课程。

它的评价标准是考生能达到及格或及格以上的水平,以保证被录取者具有电力传动及自动化方面基本的专业理论素质和从事本方向研究的基本能力。

二、考试的学科范围
电力电子学科的发展现状和发展方向、电力电子器件的应用技术、电力电子装置及系统的构成与控制技术、电力电子电路辅助元件和系统、电力电子电路的应用技术。

三、评价目标
在考察基本知识、基本理论的基础上,注重考察考生运用基本理论知识分析问题、解决问题的能力。

四、考试形式
(一)答卷方式:闭卷,笔试,所列题目全部为必答题。

(二)考试时间:180分钟。

第二部分考察要点
一. 电力电子学科的形成、现状及发展方向。

二. 常用半导体开关器件,尤其是自关断器件的基本特性、特点和应用领域。

三. DC/DC,DC/AC, AC/DC,AC/AC这四类基本变换器的常用电路结构,工作原理,
相关波形,基本计算,建模及其控制方式。

例如:Buck、Boost 、Cuk等变换器在电流连续和电流断续情况下的工作特点;多重、多相DC/DC变换电路;各类SPWM(含电压空间矢量PWM)的基本原理、特点。

博士研究生入学考试《电子线路》考试大纲【模板】

博士研究生入学考试《电子线路》考试大纲【模板】

博士研究生入学考试《电子线路》考试大纲本《电子线路》考试大纲适用于热能工程专业分布式能源系统及微电网的博士研究生入学考试。

《电子线路》包括《模拟电路》和《数字电路》的基本内容。

主要考察学生全面系统地掌握电子技术的基本概念和基本电路,并且能灵活应用的能力。

重点考察考生对电子技术的基本概念、基本原理和基本分析方法的掌握程度和利用其解决电子技术领域相关问题的能力,要求具有较强的分析和设计电路的能力。

一、考试基本要求1.掌握半导体器件的特性和模拟电子电路的分析和设计方法;2.熟悉模拟电子技术的基本理论、基本方法和基本技能;3.初步掌握模拟电子电路系统的分析、设计方法;4.掌握门电路的结构、接口连接;熟练掌握数制与码制、逻辑代数基础;5.熟练掌握组合逻辑及时序逻辑电路的分析与设计。

二、考试方式与时间博士研究生入学《电子线路》考试形式为闭卷笔试,考试时间为180分钟。

三、考试主要内容和要求1、模拟电子技术(一)半导体二极管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。

(二)BJT电路直流偏置掌握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;熟练掌握BJT偏置电路的分析和设计方法。

(三)场效应晶体管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。

(四)运算放大器集成运算放大器的主要参数及应用:包括:对基于集成运放的反馈放大器电路的分析时,确定参数是否符合要求;或根据要求设计基于集成运放的反馈放大器时,运放选型时对参数的考虑。

(五) 功率放大器掌握基本概念:晶体管的甲类、乙类和甲乙类工作状态,最大输出功率和转换效率。

(六)反馈电路掌握反馈的概念,反馈的判别方法、深度负反馈条件下闭环增益的估算,负反馈放大电路的选用及连接原则,反馈放大器对性能的改善。

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博士研究生入学考试《电力电子技术》考试大纲
本《电力电子技术》考试大纲适用于热能工程专业分布式能源系统及微电网方向的博士研究生入学考试。

要求考生全面系统地掌握电力电子变换和控制技术的基本概念、基本原理、基本电路拓扑、电路的分析与计算,并且能够灵活运用,具备较强的分析问题与解决问题的能力。

一、考试基本要求
1.电力电子技术的基本概念清晰,掌握电力电子技术的基本原理;
2.具备电力电子电路的分析与计算能力;
3.能够设计一定功能的电力电子电路。

二、考试方式与时间
博士研究生入学《电力电子技术》考试形式为闭卷笔试,考试时间为180分钟。

三、考试主要内容和要求
1、考试内容
(一)电力电子器件
电力半导体器件的基本原理和特性,不控型、半控型、全控型电力电子器件的种类及特性。

包括:功率二极管、晶闸管、可关断晶闸管、电力晶体管、功率场效应管、绝缘栅晶体管、MOS控制晶闸管。

(二) 整流电路
整流电路的构成原理及输出电压控制、各类可控整流电路分析(包括电阻、电感、电动势负载)、交流电源回路电感效应、有源逆变电路的分析、大功率可控整流电路的接线形式与电路分析,重点分析三相整流电路工作原理。

(三)逆变电路
逆变电路的基本概念、单相和三相逆变器工作原理。

(四)直流-直流变流电路
基本斩波电路的工作原理,降压型斩波电路、升压型斩波电路、升降压型斩波电路和CUK斩波电路的工作原理。

(五)交流-交流变流电路
常用交流变换电路的种类及基本工作原理,交-交变频电路、交流调压电路、交流调功电路、交流电力电子开关工作原理及应用。

(六)PWM控制技术
PWM控制的基本原理,PWM控制方法和最新技术。

单、双极性PWM调制方法,PWM控制在逆变电路中的应用。

2、考试要求
(一)电力电子器件
掌握电力电子器件的分类及特性,了解电力电子器件的内部结构以及符号,理解各类器件的控制特性,工作条件,掌握常见全控器件的种类,了解各种全控器件的优缺点。

(二) 整流电路
掌握晶闸管可控整流电路的基本分析方法,掌握各类整流电路(包括电阻、电感、电动势负载)电路的波形和掌握相关数值计算,了解交流电源回路电感效应对整流电路的影响,掌握有源逆变电路的分析方法,掌握逆变产生的条件以及逆变失败的定义和原因。

(三)逆变电路
掌握常用逆变电路的种类和工作原理,掌握典型逆变电路结构和工作波形,了解120°导电型和180°导电型的差别。

(四)直流-直流变流电路
掌握直流斩波电路的基本工作原理,熟练掌握降压型斩波电路、升压型斩波电路的工作原理和波形分析过程,掌握降压型斩波电路、升压型斩波电路的输入与输出电压的关系以及推导过程。

(五)交流-交流变流电路
掌握常用交流变换电路的种类,了解交-交变频器的基本结构及其优缺点,理解交流调压电路和调功电路的控制思路、交流电子开关的工作原理。

(六)PWM控制技术
了解PWM控制的控制原理,掌握单、双极性PWM调制方法,理解同步调制、异步调制以及调制比的概念,理解最终PWM控制信号的参数是如何确定的,理解SPWM的基本思想,单、双极性PWM 调制的特点,理解SPWM控制技术的特点,
了解逆变电路中PWM控制的工作过程.
四、试卷题型及比例
●试题包括基本概念题、选择题、判断题、分析推导和计算题。

●题型(大约比例):基本概念题占10%、单选题占20%、判断题占10%、分析推
导占30%、计算题占30%。

五、参考教材
1.《现代电力电子技术》,李媛媛编,清华大学出版社,第1版,2014年。

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