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成都信息工程学院2010年硕士研究生入学考试自命题科目考试大纲考试科目:数字电路和信号与系统科目代码:805一、考试的总体要求数字电路部分要求学生掌握逻辑代数,掌握组合逻辑电路和时序逻辑电路的分析和设计方法,掌握常用的中规模(MSI)、小规模(SSI)数字集成电路的逻辑功能及应用。信号系统部分要求学生掌握时域和各种变换域基本信号的特点,相互关系;信号的分解方法;线性、时不变系统的性质;系统对信号进行传输、处理的基本观点和分析方法、表现形式等内容;掌握系统的频率特性分析、稳定性分析等工程应用。二、考试的内容及比例数字电路占总分的30%、信号与系统占总分的70%。数字电路:(45分)(一)数制与编码:7%1、数的各种进制,各种进制之间的相互转换,二进制信号;2、数子系统中常用的编码。(二)逻辑函数:20%1、逻辑函数的最小项、最大项、相邻项、任意项、约束项、无关项的概念,最大项与最小项关系,逻辑函数的标准式、非标准式;2、逻辑代数的基本逻辑运算、基本定律、基本公式;3、逻辑函数的公式法和卡诺图法化简。(三)组合逻辑电路:30%1、TTL、CMOS集成逻辑门的基本参数、结构特点;2、常用的中规模数字集成电路(加法器、数值比较器、编码器、译码器、数据选择器)的逻辑功能及应用;3、组合逻辑电路的分析方法;4、用中规模数字集成电路设计组合逻辑电路的方法(比较法、扩展法、降维图法);5、用基本逻辑门设计组合逻辑电路的方法。(四)时序逻辑电路:36%1、JK、D、T触发器的逻辑功能、特性表、特性方程、状态图及时序波形;2、JK、D、T触发器的结构特点及相互转换;3、常用的中规模数字集成电路(寄存器、计数器)的工作原理及应用;4、同步、异步时序逻辑电路的分析方法;5、同步、异步时序逻辑电路的设计方法;6、用中规模集成器件实现任意模值计数(分频)器;7、组合逻辑电路和时序逻辑电路的综合分析和设计。(五)半导体存储器与可编程逻辑器件:7%1、存储器的基本结构、工作原理及用ROM实现组合逻辑函数的方法;2、存储容量的扩展方法;3、可编程逻辑器件的类型及基本结构。信号与系统:(105分)(一)信号与系统概述:5%1、信号、系统的概念,信号的分类;2、常用典型信号的定义、性质;3、信号的时域分解、变换方法、运算的原理与方法;4、系统的定义与分类,线性时不变因果系统的定义与性质。(二)连续时间系统的时域分析:5%1、系统全响应的三种分解方式;2、系统单位冲激响应和阶跃响应;3、卷积积分的运算规律、主要性质(微分、积分、时移、奇异信号卷积性质);4、应用卷积积分方法求线性时不变系统的零状态响应。(三)连续时间系统的频域分析:35%1、周期信号、非周期信号的含义及级数表示;2、周期信号频谱的特点、频谱图;3、傅立叶变换的主要性质(线性、对称性、尺度变换、时移、频移、时域卷积、频域卷积、时域微分、帕塞瓦尔定理);4、线性时不变系统的频域分析方法;5、抽样定理及其应用;6、不失真传输条件与理想低通滤波器的定义。(四)连续时间系统的复频域分析:20%1、拉普拉斯变换的定义式、收敛域的特点,常用信号拉氏变换对;2、拉普拉斯变换的性质(线性、尺度变换、时移、复频移、时域卷积、时域微分);3、部分分式展开法求解拉普拉斯反变换,能用常用变换对求取反变换的方法;4、电路的复频域模型,及电路的复频域求解;5、连续系统的复频域分析法;6、系统函数H(S)的概念、梅森公式与H(S)的关系;7、H(S)的零、极点分布与时域特性的关系,系统的稳定性判据;8、系统方框图、模拟框图与信号流图表示方法。(五)离散系统的时域分析:5%1、离散时间信号的基本运算方法,卷积和的计算方法(包括图解法);2、单位脉冲信号的性质及应用;3、离散系统的模拟图表示;4、离散系统单位脉冲响应的时域求解;阶跃响应与单位脉冲响应的关系。(六)离散系统的Z域分析:25%1、Z变换的定义,Z变换与拉氏变换的关系;收敛域的特点;2、单边Z变换的性质(线性、时移、Z域尺度、Z域微分、时域卷积、部分和);3、常用信号的Z变换及其收敛域;4、Z反变换的部分分式展开法;5、用Z变换方法求解离散系统的全响应;6、H(z)的零、极点分布对系统稳定性的影响,离散系统稳定性的判断。(七)状态变量分析:5%1、状态变量法的基本概念与定义;2、状态方程与输出方程的列写方法。三、考试题型及比例填空、判断题:20%计算、证明、综合分析设计题:80%四、考试形式及时间考试形式:笔试,闭卷,总分150(数字电路占30%、信号与系统占70%)考试时间:3小时五、主要参考书目1.杨志忠《数字电子技术基础》高等教育出版社2.王毓银《数字电路逻辑设计》(脉冲与数字电路第三版)高等教育出版社3.陈生谭《信号与系统》第二版西安电子科技大学出版社4.郑君里《信