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院校考情 | 南京工业大学电子信息专业考研信息最全汇总

鱼小硕专业课 271

前言:

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Hello!

学弟学妹们大家好!

我是你们的小东学长

今天来给大家分享

南京工业大学 电子信息专业

备考信息帖干货!

学姐/学长信息 /Profile/

小东学长

专业方向:电子信息(控制工程)

380+初复试高分上岸!

助你2022考研一战成硕!

很高兴能为大家指点迷津,

告别择校、复习迷茫期!

早日确定目标,找到适合自己的学习方法,

2022一战到底!

01

院校概况

院校介绍

南京工业大学电气工程与控制科学学院坐落于南京市江北新区浦珠南路30号崇德楼D栋。学院拥有“动力工程自动化”二级学科博士点、“控制科学与工程”、“电气工程”一级学科硕士点及“电子信息”专业学位点。有“自动化”、“电气工程及其自动化”、“测控技术与仪器”、“建筑电气与智能化”、“智能制造工程”5个本科专业。其中,“自动化”专业为国家一流本科专业建设点、江苏省首批特色专业;“电气工程及其自动化”专业为国家一流本科专业建设点、教育部首批“卓越工程师计划”试点专业,并已通过工程教育认证;“测控技术与仪器”专业为省一流专业建设点、并已通过工程教育认证;建筑电气与智能化专业2020年成功受理教育部工程教育专业认证,我校成为全国首个且唯一受理该专业认证的院校。

相关网站信息如下:电气工程与控制科学学院 (njtech.edu.cn),南京工业大学研究生院 (njtech.edu.cn) ,南京工业大学_院校信息_中国研究生招生信息网 (chsi.com.cn)。

专业概况

南京工业大学电气工程与控制科学学院硕士专业点学科评估等级为C+,主要硕士点有“控制科学与工程”、“电气工程”一级学科及“电子信息”专业学位点。

0808电气工程主要方向有高电压与绝缘技术、电力系统及其自动化、电力电子与电气传动、电机与电器和电工理论与新技术等。

0811控制科学与工程主要方向有控制理论与控制工程、机电系统智能控制、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统、系统工程、建筑智能化技术和机器视觉(中法合作办学:1+2;法方:勃艮第大学)。

085400电子信息主要方向有工业控制及智能化、电气工程自动化、智能科学与技术及非全日制。

085500机械主要方向有工业信息处理及智能化和智能检测与控制技术。

电气工程与控制科学学院硕士研究生学制为3年,一般最长不超过5年。非定向硕士全脱产在校学习,定向硕士由相关学院确定授课形式。全日制硕士8000元/生/学年,非全日制硕士15000/生/学年。全日制非定向硕士研究生将有机会获得“百人计划”校长特别奖学金、国家奖学金、新生优秀奖学金、学业奖学金、专项奖学金、国家助学金、“三助”岗位助学金(助研、助教、助管) ,困难学生还可以申请国家助学贷款和研究生特殊困难补助基金的资助。

02

报录比

2019年报考人数406人,录取人数73人(含非全日制5人,调剂生5人),学硕复试分数线320分,专硕复试分数线330分,推免生8人,非推占比89%。

2020年报考人数458人,录取人数112人(含非全日制3人,调剂生10人),学硕复试分数线264分(国家线),专硕复试分数线323分,推免生12人,非推占比89.3%。

2021年报考人数532人,录取人数141人(含非全日制2人,调剂生50人),学硕复试分数线263分(国家线),专硕复试分数线339分,推免生15人,非推占比89.3%。

03

考试科目及试卷结构

初试科目

a. (代码、名称)

科目一:101 思想政治理论

科目二:201 数学一(学硕)or 202 数学二(专硕)

科目三:301 英语一(学硕)or 302 英语二(专硕)

科目四:820 自动控制原理(不包括电气工程)

b. 专业课试卷结构

南京工业大学(820自动控制原理)

①命题内容:要求在较系统地理解与掌握自动控制基本概念和基本理论的基础上,熟悉线性定常系统数学模型的建立与转换方法,掌握线性系统的主要分析方法:时域分析法、根轨迹法、频率特性法,以及线性系统的校正方法。此外还要求掌握非线性系统的分析方法——描述函数法。

②命题题型:主要包括选择题、填空题、简答题、计算题等。近三年题型趋向于填空题(15空,每空3分),五道解答题(分值不等,总分105分)。

③命题大纲:硕士研究生入学控制原理考试为笔试,总分150分,考试时间为3小时。

具体考试大纲如下:

第一部分 基本概念

掌握:根据系统工作原理绘制控制系统方框图。

熟悉:自动控制系统的基本概念;反馈控制系统的基本工作原理及基本构成;自动控制系统的基本控制方式;自动控制系统的分类;自动控制系统的基本要求。

第二部分 自动控制系统的数学模型

掌握:系统结构图的等效变换和简化;信号流图的简化(梅森公式)。

熟悉:常用函数的拉普拉氏变换,拉普拉氏变换基本性质和定理;线性定常系统的微分方程建立及求解方法;传递函数的定义和性质;系统传递函数的零点和极点及其对输出的影响;典型环节的传递函数;系统结构图的组成和绘制;信号流图的组成和绘制;系统结构图和信号流图之间的互相转换;系统的开环传递函数,闭环系统的传递函数。

第三部分 自动控制系统的时域分析

掌握:欠阻尼二阶系统的动态性能指标计算;二阶系统性能改善方法;劳斯稳定判据(包含特殊情况)及其各种应用;线性系统稳态误差的计算;扰动作用下稳态误差的计算;减小或消除稳态误差的措施。

熟悉:常用典型输入信号及其拉氏变换;动态过程和稳态过程、动态性能和稳态性能的基本概念;一阶系统的数学模型和时域分析;二阶系统的数学模型以及欠阻尼、临界阻尼和过阻尼情况下单位阶跃响应;高阶系统的单位阶跃响应;高阶系统主导极点的概念;闭环零极点对系统动态性能的影响;线性系统稳定的基本概念;线性系统稳定的充要条件;误差和稳态误差的基本概念;系统型别和稳态误差系数的概念。

第四部分 根轨迹分析法

掌握:常规根轨迹、参数根轨迹和正反馈回路根轨迹(零度根轨迹)的绘制;利用根轨迹对系统性能进行定性分析。

熟悉:根轨迹法的基本概念;根轨迹和系统性能的关系;闭环零、极点与开环零、极点之间的关系;根轨迹方程、相角方程和模值方程的概念;给定根轨迹增益的情况下确定闭环极点;附加开环极点、零点的作用;偶极子的概念;高阶系统近似为低阶系统。

第五部分 频率特性分析法

掌握:开环幅相特性曲线绘制;开环对数频率特性曲线绘制;根据对数频率特性确定传递函数;奈奎斯特稳定性判据及其应用。

熟悉:频率特性的基本概念;频率特性的3种图形表示方法;典型环节的幅相频率特性和对数频率特性;谐振峰值、谐振频率的概念和计算;对数频率稳定性判据;剪切频率、穿越频率、相角裕度和幅值裕度的概念和计算;开环系统的频率特性和闭环系统的频率特性之间的关系;开环对数频域性能指标和时域性能指标的关系;闭环系统的频域指标及其与时域指标之间的关系;开环频域指标和闭环频域指标之间的关系。

第六部分 控制系统的综合与校正

掌握:用频域法设计超前校正装置的原理和步骤;用频域法设计滞后校正装置的原理和步骤;超前校正装置和滞后校正装置对系统性能的影响。

熟悉:串联校正、反馈校正、前馈校正和复合校正的基本概念;几种基本的控制规律;无源超前校正、无源滞后校正装置及其频率特性。

第七部分 非线性系统分析

掌握:用描述函数分析法分析非线性系统的稳定性以及是否存在自振荡(其频率和振幅)。

熟悉:非线性系统的特征;自振荡的基本概念;常见非线性特性及其描述函数;描述函数的定义和描述函数应用条件。

复试科目

①复试概况:

复试是硕士研究生招生考试的重要组成部分,重点考察考生所掌握的知识结构、外语水平(听力和口语)、从事科研的能力和潜质以及综合素质等情况,是硕士研究生录取的必要环节,复试不合格者不予录取。在复试录取工作的全过程中主要依据考生初试和复试的综合成绩,并结合考生思想政治素质、业务素质、创新能力、人文素养、心理健康以及身体状况等全面考核、择优录取。采取差额形式,差额比例一般不低于120%。

②复试内容为:

复试内容主要包括英语听力测试(30分钟)、专业知识笔试(笔试科目按招生目录要求执行,考试时间为2小时30分钟)、面试(包括综合考察、口试以及必要的实验、实践操作等)三部分,其中英语听力测试满分为50分,专业知识笔试成绩满分为150分,面试成绩满分为100分,复试成绩满分为300分。

注:近两年由于疫情,采取线上复试,没有笔试部分,只有面试环节,满分300分。

③面试流程:

面试考核内容主要包括:英语听说能力测试占面试成绩的15%,人文素质、举止、表达、礼仪、事业心、责任感、纪律性、协作性和心理健康情况占面试成绩的15%,创新精神、创新能力及专业一务能力、专业知识技能占面试成绩的70%。

2019年线下面试流程:上午笔试,包括英语听力测试(30分钟)、专业知识笔试(笔试科目按招生目录要求执行,考试时间为2小时30分钟),总时间3三小时。下午面试,复试当天公布个人面试分组及排序,在学院大厅等待即可。

2020和2021年线上面试流程:先抽号确定分组及排序,等待即可。进入面试后调整好设备,等待老师指令方可开始测试。首先用英文自我介绍三分钟,其次抽英语题目,包括两道翻译题英译汉和汉译英,然后抽两道专业题,最后每个老师轮流提问(其中本科论文部分成为必问话题),各位老师打分完成面试。(满分300分)

总成绩计算方法

初试总分(满分500)+复试总分(满分300)

官方参考书目

820自动控制原理

《自动控制原理基础教程》 胡寿松主编(第三版),科学出版社,2013年

或《自动控制原理基础教程》 胡寿松主编(第四版),科学出版社,2017年

或《自动控制原理》 胡寿松主编(第六版),科学出版社,2013年

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