2020年注册电气工程师(发输变电)《专业基础考试》考点手册 模拟电子技术 第二节 半导体三极管【
第二节半导体三极管
考点一双极型半导体三极管的结构★★★★
双极型半导体三极管的结构示意图如图2-2-1所示。
它有两种类型:NPN型和PNP 型。
基极用B或b表示(Base);发射极用E或e表示(Emitter);集电极用C或c表示(Collector)。
E—B间的PN结称为发射结(Je);C—B间的PN结称为集电结(Jc)。
图2-2-1两种极性的双极型三极管及其符号
考点二双极型半导体三极管的特性和参数★★★★1.双极型半导体三极管的特性(见表2-2-1)
表2-2-1双极型半导体三极管的特性
2.双极型半导体三极管的参数(见表2-2-2)
表2-2-2双极型半导体三极管的参数。
2020年注册电气工程师(发输变电)《专业基础考试》考点手册 电气工程基础 第十二节 直流电机【圣
第十二节直流电机考点一直流电机的分类与励磁方式★★★★表4-12-1直流电机的分类与励磁方式考点二直流电动机及直流发电机的工作原理★★★1.直流电动机的基本工作原理图4-12-1所示为直流电机工作模型。
图4-12-1直流电动机工作模型直流电动机工作原理:线圈abcd中通入直流电流,此时载流导体在磁场受到力的作用,根据电磁力定律,力的大小为F=BLI,方向由左手定则判断。
在力的作用下使线圈按逆时针方向旋转,当线圈转过180°后,所产生的电磁转矩变成顺时针方向了,所以这种物理模型不能作连续运转。
要使电枢受到一个方向不变的电磁转矩,关键在于旋转过程中应保持每极下导体中电流的方向不变,即流过线圈中的电流方向及时地加以变换,即进行所谓“换向”,为此必须增加换向器装置。
换向器由互相绝缘的换向片构成,装在轴上与电枢一同旋转,换向器又与两个固定不动的电刷B1、B2相接触,这样当直流电压加于电刷时,换向器的作用使外电路的直流电流改为线圈内的交变电流,这种换向作用称为逆变,以保证每极下导体中所流过的电流方向不变,从而使电动机连续的旋转,这就是直流电动机的工作原理。
2.直流发电机的基本工作原理直流发电机的工作原理就是把电枢线圈中感应的交变电动势靠换向器的作用,从电刷端引出。
如图4-12-1所示模型中,电刷上不加直流电压,用原动机拖动电枢按逆时针方向旋转,根据电磁感应定律导体ab和cd分别切割不同极下的磁力线而感应电动势e=BLv,方向由右手定则判定。
整个线圈的电动势E a d=2BLv,当电枢逆时针转过180°时,线圈边中电动势反向,随着电枢的旋转,线圈中感应出交变电动势。
由于换向器的作用,在电刷两端的电动势却为直流电动势。
电刷A通过换向片所引出的电动势始终是切割N极磁力线的线圈中的电动势,因此A始终是正极性,同理B始终是负极性。
所以电刷端引出方向不变,但大小变换的脉振电动势,这就是直流发电机的工作原理。
2020年注册电气工程师(发输变电)《专业基础考试》考点手册-电路与电磁场 【圣才出品】
第一章电路与电磁场第一节电路的基本概念和基本定律考点一电路元件的定义、性质★★1.电阻元件(见表1-1-1)表1-1-1电阻元件特性2.独立电源(1)独立电源是指其输出不受外界的影响的激励,推动电路工作。
(2)独立电源的分类及特性(见表1-1-2)表1-1-2独立电源分类及其特性3.受控电源(1)受控电源是输出受控于其他支路的某个电量的四端元件,由控制支路和输出支路组成。
一种理想化的电路元件。
(2)受控电源的分类及特性(见表1-1-3)表1-1-3受控电源分类及特性4.电容元件(见表1-1-4)表1-1-4电容元件特性5.电感元件(见表1-1-5)表1-1-5电感元件特性6.耦合电感与理想变压器(1)耦合电感①耦合系数K,表示线圈L 1、L 2相距较近时的影响程度。
12=K L L (1-1-1)M 为互感。
当K=0(M=0)时,两线圈互不影响;当K=1(M 2=L 1L 2)时,称为耦合。
②同名端,取决于线圈绕向和电流的方向。
两线圈产生的磁通相助,则称此两端为互感线圈的同名端,用“·”表示;反之,称为异名端。
③耦合电感的特点(见表1-1-6)表1-1-6耦合电感特性(2)理想变压器①条件:a.变压器本身无损耗;b.耦合系数K=1;c.L1、L2和M趋于无限大。
②时域和正弦稳态情况下,各电量关系(见表1-1-7)表1-1-7时域和正弦稳态情况下的电量关系考点二电流和电压的参考方向★★1.参考方向概念为了电路分析和计算的需要,任意规定一个电流参考方向,用箭头表示。
实际方向与参考方向相同,取正;相反,取负。
2.注意事项。
2020年注册电气工程师(发输变电)《专业基础考试》考点手册 数字电子技术 第一节 数字电路基础知
第三章数字电子技术
第一节数字电路基础知识
考点一数字电路基本概念★★
表3-1-1数字电路基本概念
考点二数制和码制★★1.数制(见表3-1-2)
表3-1-2常用进制特点对照表
2.数制转换(见表3-1-3)
表3-1-3数制转换类型及方法
3.码制
(1)编码是指用一定位数的二进制数来代表某一特定的事务、文字符号等。
(2)码制的类型与内容(见表3-1-4)
表3-1-4码制的类型与内容
考点三半导体器件的开关特性★★
表3-1-5半导体器件的开关特性
考点四三种基本逻辑关系及其表达式★★表3-1-6三种基本逻辑关系及其表达式。
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第二章模拟电子技术第一节半导体及二极管考点一半导体及PN结★★★1.半导体基础半导体包括本征半导体和杂质半导体(见表2-1-1)。
表2-1-1 本征半导体和杂质半导体2.PN结的形成过程及单向导电性(1)PN结的形成过程将一块P型半导体和N型半导体紧密连接在一起,则在结合面上会发生下列过程:①两种半导体的界面上会因浓度差发生多数载流子的扩散运动,如图2-1-1(a)所示;②随着扩散运动的进行,会形成一个电场,方向从N区指向P区,称为内电场,如图2-1-1(b)所示;③内电场限制了多数载流子的扩散运动,促使少数载流子产生漂移运动。
某个温度条件下,扩散和漂移会达到动态平衡,扩散电流和漂移电流相等,如图2-1-1(b)所示。
图2-1-1 PN结的形成过程(图中只画出了杂质原子)(2)PN结的单向导电性PN结外加正向电压与反向电压时会有不同的导电性(见表2-1-2)。
表2-1-2 PN结的单向导电性考点二半导体二极管★★★★1.半导体二极管的特性半导体二极管的伏安特性曲线如图2-1-2所示。
图2-1-2 二极管的伏安特性曲线由二极管的伏安特性曲线可得,二极管的特性分为正向特性和反向特性。
(1)U>0,二极管处于正向特性区域,由图可得,二极管正向特性区域又分为三段。
硅二极管的死区电压U th≈0.4V,锗二极管的死区电压U th≈0.1V。
硅二极管的正向电压U D ≈0.7~0.8V ,锗二极管的正向电压U D ≈0.3~0.4V 。
(2)U <0,二极管处于反向特性区域,由图可得,二极管反向特性区域又分为两段。
2.半导体二极管的参数(1)最大整流电流I F 。
二极管长期连续工作时,允许通过二极管的最大整流电流的平均值。
(2)反向击穿电压U BR 和最大反向工作电压U RM 。
二极管反向电流急剧增加时对应的反向电压值称为反向击穿电压U BR 。
实际工作时,最大反向工作电压U RM 一般按反向击穿电压U BR 的一半计算。
2020年注册电气工程师(发输变电)《专业基础考试》考点手册 电气工程基础 第九节 过电压及绝缘配
第九节过电压及绝缘配合考点一电力系统过电压的种类★★★★过电压是指在电气设备或线路上出现的超过正常工作要求并对其绝缘构成威胁的电压。
按产生的原因分类如图4-9-1所示。
图4-9-1电力系统过电压分类不同种类过电压产生的原因与常见形式见表4-9-1。
表4-9-1不同种类过电压产生的原因与常见形式考点二雷电过电压特性★★★表4-9-2雷电过电压特性考点三接地等基本概念★★表4-9-3接地、接地体、接地线基本概念考点四氧化锌避雷器的基本特性★★★表4-9-4氧化锌避雷器的基本特性考点五避雷针、避雷线保护范围的确定★★★★1.避雷针保护范围的确定单支避雷针的保护范围,按下面方法确定。
(1)当避雷针高度h≤h r时,具体作法如下。
如图4-9-2所示。
①在距离地面h r处作一平行地面的平行线。
②以避雷针的针尖为圆心,h r为半径作弧线,交于平行线的A、B两点。
③以A、B为圆心,h r为半径作弧线,该弧线与针尖相交并与地面相切,则从此弧线起到地面上的整个锥形空间就是避雷针的保护范围。
图4-9-2单支避雷针的保护范围④避雷针在被保护物高度h x 的xx ′平面上的保护半径,按下式计算:(2)(2)x r x r x r h h h h h h =--。
式中r x 表示避雷针在高度h x 平面上的保护半径,m;h r 表示滚球半径,m;h x 表示被保护物的高度,m。
⑤避雷针在地面上的保护半径,按公式02r x r h h h =-()(2)当避雷针高度h>h r 时,在避雷针上取高度h r 的一点代替单支避雷针的针尖作为圆心,其余的作法与(1)相同。
2.避雷线保护范围的确定单根避雷线的保护范围按下面方法确定。
(1)当避雷线的高度h>2h r 时,无保护范围。
(2)当避雷线高度h<2h r 时,方法如下:①距离地面h r 处作一平行于地面的平行线。
②以避雷线为圆心,h r 为半径作弧线,交于平行线的A、B 两点。
2020年注册电气工程师(发输变电)《专业基础考试》考点手册 电气工程基础 第十四节 电气主接线【
第十四节电气主接线考点一电器设备选择和校验的基本原则和方法★★★★1.按正常工作条件选择①额定电压和最高工作电压。
电气设备的允许最高工作电压为其额定电压U r的1.1—1.15倍,而因电力系统负荷变化和调压等引起的电网最高运行电压不超过电网额定电压的l.1倍。
额定电压U r=U N,式中U r表示电气设备的额定电压;U N表示系统的标称电压。
最高工作电压U m≥U w,式中U m表示开关电器最高工作电压;U w表示开关电器装设处的最高工作电压。
②额定电流。
电器设备的额定电流是指其在额定环境温度下的长期允许电流,为满足长期发热条件,按照下述原则选择,即:I r≥I c,式中,I r表示开关电器额定电流;I c表示开关电器装设处的计算电流。
③按使用环境选择设备。
选择设备时,还要考虑环境湿度、污染情况、海拔高度、安装地点、经济条件等多因素来进行选择。
2.按短路情况校验设备的动、热稳定和开断能力①动稳定校验。
动稳定是指电气设备承受短路电流产生的电动力效应而不损坏的能力。
满足动稳定的条件i max≥i sh或I max≥I sh,式中i max表示开关电器的极限通过电流峰值;i sh表示开关电器安装处的三相短路冲击电流;I max表示开关电器的极限通过电流有效值;I sh表示开关电器安装处的三相短路冲击电流有效值。
②热稳定校验。
热稳定是指电气设备承受短路电流热效应而不损坏的能力。
满足热稳定的条件是:I t2t≥I∞2t im,式中I t表示开关电器的t秒热稳定电流有效值;I∞表示开关电器安装处的三相短路电流有效值;t im表示假想时间,它是继电保护动作时间和断路器全开断时间之和。
③开断能力校验。
不同功能的开关电器具有不同的分断能力要求。
I I≥,式中I br表示断路器的额定对于断路器应该能分断最大短路电流,满足:()3maxbr kI表示断路器安装处最大运行方式下三相短路电流有效值。
分断电流;()3maxk对于负荷开关,应该能分断最大负荷电流,满足:I fr≥I lmax,式中I fr表示负荷开关的额定分断电流;I lmax表示负荷开关安装处的最大负荷电流。
2020年注册电气工程师基础考试大纲
I.工程科学基础(78题)第1章数学(24题)1.1 空间解析几何向量的线性运算;向量的数量积、向量积及混合积;两向量垂直、平行的条件;直线方程;平面方程;平面与平面、直线与直线、平面与直线之间的位置关系;点到平面、直线的距离;球面、母线平行于坐标轴的柱面、旋转轴为坐标轴的旋转曲面的方程;常用的二次曲面方程;空间曲线在坐标面上的投影曲线方程。
1.2 微分学函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性;数列极限与函数极限的定义及其性质;无穷小和无穷大的概念及其关系;无穷小的性质及无穷小的比较极限的四则运算;函数连续的概念;函数间断点及其类型;导数与微分的概念;导数的几何意义和物理意义;平面曲线的切线和法线;导数和微分的四则运算;高阶导数;微分中值定理;洛必达法则;函数的切线及法平面和切平面及切法线;函数单调性的判别;函数的极值;函数曲线的凹凸性、拐点;偏导数与全微分的概念;二阶偏导数;多元函数的极值和条件极值;多元函数的最大、最小值及其简单应用。
;1.3 积分学原函数与不定积分的概念;不定积分的基本性质;基本积分公式;定积分的基本概念和性质(包括定积分中值定理);积分上限的函数及其导数;牛顿-莱布尼兹公式;不定积分和定积分的换元积分法与分部积分法;有理函数、三角函数的有理式和简单无理函数的积分;广义积分;二重积分与三重积分的概念、性质、计算和应用;两类曲线积分的概念、性质和计算;求平面图形的面积、平面曲线的弧长和旋转体的体积。
1.4 无穷级数数项级数的敛散性概念;收敛级数的和;级数的基本性质与级数收敛的必要条件;几何级数与级数及其收敛性;正项级数敛散性的判别法;任意项级数的绝对收敛与条件收敛;幂级数及其收敛半径、收敛区间和收敛域;幂级数的和函数;函数的泰勒级数展开;函数的傅里叶系数与傅里叶级数。
1.5 常微分方程常微分方程的基本概念;变量可分离的微分方程;齐次微分方程;一阶线性微分方程;全微分方程;可降阶的高阶微分方程;线性微分方程解的性质及解的结构定理;二阶常系数齐次线性微分方程。
2020年注册电气工程师(发输变电)《专业基础考试》考点手册 电气工程基础 第五节 短路电流计算【
表 4-5-1 短路容量、冲击电流及最大有效值电流
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考点四 常见电力系统的正、负、零序等效电路 ★★★★ 1.正、负、零序分量及序阻抗(见表 4-5-2)
表 4-5-2 正、负、零序分量及序阻抗
2.同步发电机的正、负、零序等效电路
零序电抗: x(0) (0.15 ~ 0.6)xd 。
3.变压器的正、负、零序等效电路
正、负序电抗:
x(1)
x(2)
xT
U
k
%
U
2 N
100 SN
零序电抗(只考虑一次侧为 YN 联结的情况):
①双绕组变压器
双绕组变压器的相应连接方式如图 4-5-1 所示。对于图(a),YNd 联结方式中,
x(0) xⅠ xⅡ / / xm0 xⅠ xⅡ ; 对 于 图 ( b ), YNy 联 结 方 式 中 ,
图 4-5-3 变压器中性点采用中性点经阻抗接地的 YN 联结 4.单回、双回输电线路的正、负、零序等效电路 正、负序电抗:x(1)=x(2)=x1l。其中 x1 为单位长度正序电抗,l 为线路长度。 零序电抗:零序电抗与平行线的回路数以及有无架空地线和地线的导电性能等因素有 关。
考点五 简单电网的正、负、零序序网的制定方法 ★★
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三绕组变压器的相应连接方式如图 4-5-2 所示。对于图(a),YNdy 联结方式中,
x(0) xⅠ xⅡ ;对于图(b),YNdd 联结方式中, x(0) xI xⅡ / / xⅢ ;
图 4-5-2 三绕组变压器连接 图 4-5-3 所示为变压器中性点采用中性点经阻抗接地的 YN 联结(YNdyn 联结)时的 示意图,中性点接地电抗 xn 接在哪一侧,就将 3xn 值与该侧漏抗串联。
注册电气工程师发输变电基础考试通过经验分享及大纲
注册电气工程师(发输变电)基础考试通过经验分享注册电气工程师发输变电基础考试通过经验分享我本科毕业于天津大学电气工程专业,毕业后在一家设计院工作。
工作的第二年参加考试,一次通过。
因为单位里有考注册的传统,到我们这一届时自然也不例外。
推荐准备考基础的朋友去买天大出版社的《注册电气工程师执业资格考试基础考试复习教程》上、下两册,这两本书弄通了,考试肯定是没问题了。
先说上午的公共基础考试吧:1 高等数学2 普通物理3 普通化学4 理论力学5 材料力学6 流体力学7 计算机应用基础8 电工电子技术9 工程经济共120题,每题1分这几部分中“1高等数学”的比重是其他部分的两倍,其余各部分分值差不多。
也就是说高等数学有20+道题,其他部分分别10+道。
公共基础整体比较容易,是拿分的重点,每门课程都只是最基础的知识点和题目。
少有几道稍微复杂点的,用个排除法、联想法之类的也能蒙个8、9不离10。
关键是要把复习的面铺开,深度可以不必刻意追求。
其实书中有些章节太过复杂的便可先略过,有时间的话再看也可。
对我个人而言,流体力学基本完全放弃(完全没学过,加上耳闻那是一本天书),只是看了一下基本公式,也没什么理解。
剩余两大力学稍难一点也有点头疼,但整体来说感觉蒙的不错。
这里重点想说的有3点。
第一:不要指望考场上发的那本《考试用书》,基本上没用,《考试用书》上的的公式都很简单也很少,而且没有注解,该熟悉该记的东西还是要提前复习好。
第二:可以结合自身的实际情况适当放弃相应章节,以便有重点地复习。
但由于题目确实比较基础,建议放弃的部分尽量少。
留有相对充裕的时间静心看书才是正道。
第三:我在7月中上了天大办的注册电气基础考试培训班,收益比较大,建议有条件的朋友可以考虑上一下。
虽然我也总是逃课,但不得不说公共基础部分的老师们还是很有水平的(重点压题压得很准的说,据说公共基础一直是天大老师出题,这也就难怪喽)。
下午考试的专业基础考试,辅导班就不灵了,作用只能是帮助大家回忆本科时的知识。
注册电气工程师(发输变电)1执业资格考试基础考试大纲
注册电气工程师(发输变电)执业资格考试基础考试大纲一、高等数学1.1 空间解析几何向量代数直线平面柱面旋转曲面二次曲面空间曲线1.2 微分学极限连续导数微分偏导数全微分导数与微分的应用1.3 积分学不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲线积分积分应用1.4 无穷级数数项级数幂级数泰勒级数傅里叶级数1.5 常微分方程可分离变量方程一阶线性方程可降阶方程常系数线性方程1.6 概率与数理统计随机事件与概率古典概型一维随机变量的分布和数字特征数理统计的基本概念参数估计假设检验方差分析一元回归分析1.7 向量分析1.8 线性代数行列式矩阵n维向量线性方程组矩阵的特征值与特征向量二次型二、普通物理2.1 热学气体状态参量平衡态理想气体状态方程理想气体的压力和温度的统计解释能量按自由度均分原理理想气体内能平均碰撞次数和平均自由程麦克斯韦速率分布律功热量内能热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用气体的摩尔热容循环过程热机效率热力学第二定律及其统计意义可逆过程和不可逆过程熵2.2 波动学机械波的产生和传播简谐波表达式波的能量驻波声速超声波次声波多普勒效应2.3 光学相干光的获得杨氏双缝干涉光程薄膜干涉迈克尔干涉仪惠更斯-菲涅耳原理单缝衍射光学仪器分辨本领x射线衍射自然光和偏振光布儒斯特定律马吕斯定律双折射现象偏振光的干涉人工双折射及应用三、普通化学3.1 物质结构与物质状态原子核外电子分布原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概念离子键特征共价键特征及类型分子结构式杂化轨道及分子空间构型极性分子与非极性分子分子间力与氢键分压定律及计算液体蒸气压沸点汽化热晶体类型与物质性质的关系3.2 溶液溶液的浓度及计算非电解质稀溶液通性及计算渗透压概念电解质溶液的电离平衡电离常数及计算同离子效应和缓冲溶液水的离子积及PH值盐类水解平衡及溶液的酸碱性多相离子平衡溶度积常数溶解度概念及计算3.3 周期表周期表结构周期族原子结构与周期表关系元素性质氧化物及其水化物的酸碱性递变规律3.4 化学反应方程式化学反应速率与化学平衡化学反应方程式写法及计算反应热概念热化学反应方程式写法化学反应速率表示方法浓度、温度对反应速率的影响速率常数与反应级数活化能及催化剂概念化学平衡特征及平衡常数表达式化学平衡移动原理及计算压力熵与化学反应方向判断3.5 氧化还原与电化学氧化剂与还原剂氧化还原反应方程式写法及配平原电池组成及符号电极反应与电池反应标准电极电势能斯特方程及电极电势的应用电解与金属腐蚀3.6 有机化学有机物特点、分类及命名官能团及分子结构式有机物的重要化学反应:加成取代消去氧化加聚与缩聚典型有机物的分子式、性质及用途:甲烷乙炔苯甲苯乙醇酚乙醛乙酸乙酯乙胺苯胺聚氯乙烯聚乙烯聚丙烯酸酯类工程塑料(ABS) 橡胶尼龙66四、理论力学4.1 静力学平衡刚体力约束静力学公理受力分析力对点之矩力对轴之矩力偶理论力系的简化主矢主矩力系的平衡物体系统(含平面静定桁架)的平衡滑动摩擦摩擦角自锁考虑滑动摩擦时物体系统的平衡重心4.2 运动学点的运动方程轨迹速度和加速度刚体的平动刚体的定轴转动转动方程角速度和角加速度刚体内任一点的速度和加速度4.3 动力学动力学基本定律质点运动微分方程动量冲量动量定理动量守恒的条件质心质心运动定理质心运动守恒的条件动量矩动量矩定理动量矩守恒的条件刚体的定轴转动微分方程转动惯量回转半径转动惯量的平行轴定理功动能势能动能定理机械能守恒惯性力刚体惯性力系的简化达朗伯原理单自由度系统线性振动的微分方程振动周期频率和振幅约束自由度广义坐标虚位移理想约束虚位移原理五、材料力学5.1 轴力和轴力图拉、压杆横截面和斜截面上的应力强度条件虎克定律和位移计算应变能计算5.2 剪切和挤压的实用计算剪切虎克定律切(剪)应力互等定理5.3 外力偶矩的计算扭矩和扭矩图圆轴扭转切(剪)应力及强度条件扭转角计算及刚度条件扭转应变能计算5.4 静矩和形心惯性矩和惯性积平行移轴公式形心主惯性矩5.5 梁的内力方程切(剪)力图和弯矩图分布载荷、剪力、弯矩之间的微分关系正应力强度条件切(剪)应力强度条件梁的合理截面弯曲中心概念求梁变形的积分法叠加法和卡氏第二定理5.6 平面应力状态分析的数值解法和图解法一点应力状态的主应力和最大切(剪)应力广义虎克定律四个常用的强度理论5.7 斜弯曲偏心压缩(或拉伸) 拉-弯或压-弯组合扭-弯组合5.8 细长压杆的临界力公式欧拉公式的适用范围临界应力总图和经验公式压杆的稳定校核六、流体力学6.1 流体的主要物理性质6.2 流体静力学流体静压强的概念重力作用下静水压强的分布规律总压力的计算6.3 流体动力学基础以流场为对象描述流动的概念流体运动的总流分析恒定总流连续性方程、能量方程和动量方程6.4 流动阻力和水头损失实际流体的两种流态-层流和紊流圆管中层流运动、紊流运动的特征沿程水头损失和局部水头损失边界层附面层基本概念和绕流阻力6.5 孔口、管嘴出流有压管道恒定流6.6 明渠恒定均匀流6.7 渗流定律井和集水廊道6.8 相似原理和量纲分析6.9 流体运动参数(流速、流量、压强)的测量七、计算机应用基础7.1 计算机基础知识硬件的组成及功能软件的组成及功能数制转换7.2 Windows操作系统基本知识、系统启动有关目录、文件、磁盘及其它操作网络功能注:以Windows98为基础7.3 计算机程序设计语言程序结构与基本规定数据变量数组指针赋值语句输入输出的语句转移语句条件语句选择语句循环语句函数子程序(或称过程) 顺序文件随机文件注:鉴于目前情况,暂采用FORTRAN语言八、电工电子技术8.1 电场与磁场库仑定律高斯定理环路定律电磁感应定律8.2 直流电路电路基本元件欧姆定律基尔霍夫定律叠加原理戴维南定理8.3 正弦交流电路正弦量三要素有效值复阻抗单相和三相电路计算功率及功率因数串联与并联谐振安全用电常识8.4 RC和RL电路暂态过程三要素分析法8.5 变压器与电动机变压器的电压、电流和阻抗变换三相异步电动机的使用常用继电-接触器控制电路8.6 二极管及整流、滤波、稳压电路8.7 三极管及单管放大电路8.8 运算放大器理想运放组成的比例加、减和积分运算电路8.9 门电路和触发器基本门电路RS、D、JK触发器九、工程经济9.1 现金流量构成与资金等值计算现金流量投资资产固定资产折旧成本经营成本销售收入利润工程项目投资涉及的主要税种资金等值计算的常用公式及应用复利系数表的用法9.2 投资经济效果评价方法和参数净现值内部收益率净年值费用现值费用年值差额内部收益率投资回收期基准折现率备选方案的类型寿命相等方案与寿命不等方案的比选9.3 不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡点固定成本变动成本单因素敏感性分析敏感因素9.4 投资项目的财务评价工业投资项目可行性研究的基本内容投资项目财务评价的目标与工作内容赢利能力分析资金筹措的主要方式资金成本债务偿还的主要方式基础财务报表全投资经济效果与自有资金经济效果全投资现金流量表与自有资金现金流量表财务效果计算偿债能力分析改扩建和技术改造投资项目财务评价的特点(相对新建项目)9.5 价值工程价值工程的概念、内容与实施步骤功能分析十、电路与电磁场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十一、模拟电子技术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2. 放大电路基础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十二、数字电子技术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3. 数字基础及逻辑函数化简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4. 集成组合逻辑电路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十三、电气工程基础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概念8.3 了解电枢反应电抗及同步电抗的含义8.4 了解同步发电机并入电网的条件及方法8.5 了解同步发电机有功功率及无功功率的调节方法8.6 了解同步电动机的运行特性8.7 了解同步发电机的绝缘系统、温升要求、冷却方式8.8 了解同步发电机的励磁系统8.9 了解同步发电机的运行和维护工作要点9. 过电压及绝缘配合9.1 了解电力系统过电压的种类9.2 了解雷电过电压特性9.3 了解接地和接地电阻、接触电压和跨步电压的基本概念9.4 了解氧化锌避雷器的基本特性9.5 了解避雷针、避雷线保护范围的确定10. 断路器10.1 掌握断路器的作用、功能、分类10.2 了解断路器的主要性能与参数的含义10.3 了解断路器常用的熄弧方法10.4 了解断路器的运行和维护工作要点11. 互感器11.1 掌握电流、电压互感器的工作原理、接线形式及负载要求11.2 了解电流、电压互感器在电网中的配置原则及接线形式11.3 了解各种形式互感器的构造及性能特点12. 直流电机基本要求11.1 了解直流电机的分类12.2 了解直流电机的励磁方式12.3 掌握直流电动机及直流发电机的工作原理12.4 了解并励直流发电机建立稳定电压的条件12.5 了解直流电动机的机械特性(他励、并励、串励)12.6 了解直流电动机稳定运行条件12.7 掌握直流电动机的起动、调速及制动方法13. 电气主接线13.1 掌握电气主接线的主要形式及对电气主接线的基本要求13.2 了解各种主接线中主要电气设备的作用和配置原则13.3 了解各种电压等级电气主接线限制短路电流的方法14. 电气设备选择14.1 掌握电器设备选择和校验的基本原则和方法14.2 了解硬母线的选择和校验的原则和方法注册电气工程师(发输变电)执业资格考试基础考试分科题量、时间、分数分配说明上午段:高等数学24题流体力学12题普通物理12题计算机应用基础10题普通化学12题电工电子技术12题理论力学13题工程经济10题材料力学15题合计120题,每题1分。
