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26考研|清华大学集成电路考研考点分布概览

时间:2024-12-26 访问量:86 来源:管理员

以下考点梳理仅供您参考,具体细节可能会随着年份的推移而有所变化,为了确保您获取到最准确的信息,建议您有问题时及时咨询盛世清北的老师。

一、电子线路基础

电子线路基础实际上是模电(模拟电子技术)加上部分模集(模拟集成电路)的内容。模电模集是考研中最具挑战性的部分,要求考生对放大电路,特别是MOS型放大电路有深入的理解。重点考察内容包括MOS集成电路、反馈及频率补偿、集成运放等。BJT(双极型晶体管)并非832科目的考察重点,无论是模电、数电还是器件部分,考生都应将重心放在MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)上,避免一开始就偏离方向。

在模电模集中,常用的电路分析知识主要包括基尔霍夫电流定律、基尔霍夫电压定律和戴维南定理。模电是一门工程课,与数学不同,它包含大量的近似分析。这些近似分析是有条件、有道理的,模电模集的魅力在于对电路有了一定理解后,能够统筹兼顾、权衡取舍,明白电路的各种性能指标是相互制约的。在提高某方面性能的同时,必然要在其他方面付出代价。对于放大电路,考生需要掌握各个性能指标的物理意义和基本算法,并通过画小信号模型来加深理解。

基础知识点如共源级、共漏级、共栅级、共源共栅级,以及各种电流镜、差分输入级、互补输出级、Miller补偿、零极点分析等都非常重要,必须牢牢掌握。可以说,电子线路基础是三本书中比较难啃的一本。

二、半导体物理与器件

半导体物理与器件这门课实质上是一门物理课。理解物理概念至关重要,不要陷入繁杂的数学推导中。深入理解概念能够帮助考生减少大量的思维和计算过程。这本书实际上涵盖了半导体物理和半导体器件两门课的内容,重心依然放在MOSFET上。

学半导体物理的核心在于理解费米能级,这是贯穿整门课程的重要概念。其他重点还包括平衡半导体(热平衡也是重要的物理概念)、载流子输运(漂移和扩散)以及非平衡半导体(产生与复合的动态过程)。双极输运是高频考点,与数学中的微分方程结合紧密,考生应予以重视。

半导体器件部分的内容相对较少,重点在PN结和MOSFET上。这两个考点不仅考频高,而且是理解MOS集成电路的基础。MOS中最常考的部分是阈电压,几乎每年必考。此外,MOSFET的一些电容效应也很重要,C-V特性曲线也是高频考点,且考查方式灵活多变。

三、数字电子技术基础

数字电子技术基础建议考生依次学习数制码制、逻辑代数基础、组合逻辑、时序逻辑以及脉冲波的产生与整形(主要是施密特触发器和单稳态触发器)。从一开始就养成良好的思维和做题习惯,按照标准过程进行解题,问题通常不大。但需要注意的是,这门课的重心在逻辑上,而不在门电路的内部构造上。考生应避免掉入门电路尤其是BJT型门电路内部构造的陷阱中去。

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