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FH Münster - University of Applied Sciences · Bachelor

Digital Engineering - Elektrotechnik Bachelor Bachelor of Science an der FH Münster - University of Applied Sciences

Der Bachelorstudiengang Digital Engineering – Elektrotechnik an der FH Münster verbindet klassische Elektrotechnik mit digitalen Entwicklungsmethoden am Standort Steinfurt.
B.Sc.
Bachelor of Science
180
ECTS-Punkte
6 Sem.
Regelstudienzeit
Steinfurt
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Studiengang Digital Engineering – Elektrotechnik an der FH Münster – University of Applied Sciences richtet sich an alle, die technische Systeme nicht nur verstehen, sondern aktiv entwickeln und digital vernetzen wollen. Am Standort Steinfurt trifft eine anwendungsorientierte Ingenieursausbildung auf die wachsenden Anforderungen digitalisierter Elektrotechnik – von eingebetteten Systemen bis zu vernetzten Anlagen.

Das Vollzeitstudium schließt mit dem B.Sc. ab und ist zulassungsfrei, was den Einstieg unkompliziert macht. Wer sich für Schaltungstechnik, Automatisierung und digitale Werkzeuge im Ingenieurwesen interessiert, findet hier eine praxisnahe Grundlage, die klassisches elektrotechnisches Wissen mit modernen, digitalen Entwicklungsansätzen zusammenführt.

Curriculum & Module

50 Module · 120 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.

50 Module · 120 ECTS
Weitere Module

Arbitrary Module

Wahlmodul mit variabler ECTS-Punktezahl und Inhaltsgestaltung nach Wahl des Studierenden.

1. Semester6 ECTS

Advanced Inorganic Chemistry

Vermittlung von Symmetrie, Schwingungsspektroskopie, Molekülorbitaltheorie und elektronischen Spektren für anorganische Moleküle und Komplexe sowie Verständnis von Stabilität und Reaktionsmechanismen metallorganischer Verbindungen.

1. Semester6 ECTS

Biomedical Materials

Materialwissenschaften mit Anwendungen im biomedizinischen Bereich einschließlich Biokompatibilität und medizinische Geräte.

1. Semester6 ECTS

Business Simulation

Praktische Simulation von Geschäftsszenarien und unternehmerischen Entscheidungsprozessen zur Entwicklung von Management-Kompetenzen.

1. Semester6 ECTS

Chemical Sensors

Entwicklung und Funktionsprinzipien chemischer Sensoren mit Anwendungen in Analytik und Überwachung.

1. Semester8 ECTS

Dielectrics and Ceramics

Eigenschaften, Struktur und Anwendungen von dielektrischen Materialien und Keramiken in modernen Technologien.

1. Semester6 ECTS

Electrochemistry - Basics and Analytical Applications

Grundlagen der Elektrochemie und deren Anwendungen in analytischen Methoden und Energiespeichersystemen.

1. Semester6 ECTS

Fortgeschrittene Energiespeichertechnologie

Aktuelle und zukünftige Technologien zur Energiespeicherung einschließlich Batterien, Kondensatoren und innovative Systeme.

1. Semester6 ECTS

Incoherent Light Sources

Eigenschaften, Charakterisierung und Anwendungen von inkohärenten Lichtquellen in Materialwissenschaften und Photonics.

1. Semester3 ECTS

Intercultural Communication and Competence

Entwicklung interkultureller Kompetenzen und Kommunikationsfähigkeiten für internationale Zusammenarbeit in Wissenschaft und Industrie.

1. Semester6 ECTS

Laser Metrology

Laserbasierte Metrologie und Messmethoden zur Charakterisierung von Materialien und Oberflächen.

1. Semester6 ECTS

Microscopy/Surface Science

Mikroskopische und oberflächenwissenschaftliche Methoden zur Charakterisierung von Materialstrukturen und Oberflächeneigenschaften.

1. Semester6 ECTS

Modelling and Simulation

Computergestützte Modellierung und Simulation von Materialverhalten und physikalischen Prozessen.

1. Semester3 ECTS

Modern Crystallographic Methods

Moderne kristallographische Techniken zur Strukturbestimmung und Charakterisierung kristalliner Materialien.

1. Semester6 ECTS

Photonic Crystals and Materials

Photonische Kristalle und photonische Materialien mit Anwendungen in optischen und photonischen Geräten.

1. Semester6 ECTS

Photovoltaische Systeme

Photovoltaische Materialien und Solarzellensysteme einschließlich Wirkungsgrad, Herstellung und Anwendungen in Energieumwandlung.

1. Semester4 ECTS

Project Work 1 – Literature Research - Chemistry

Literaturrecherche und wissenschaftliches Arbeiten zu chemischen Themen mit Fokus auf Recherche- und Präsentationstechniken.

1. Semester4 ECTS

Project Work 1 – Literature Research - Physics

Literaturrecherche und wissenschaftliches Arbeiten zu physikalischen Themen mit Fokus auf Recherche- und Präsentationstechniken.

1. Semester6 ECTS

Quantum Sensors

Quantensensoren und quantenbasierte Messtechnologien mit Anwendungen in hochpräziser Metrologie und Detektion.

1. Semester6 ECTS

Quantum Statistical Physics

Statistische Physik und Quantenmechanik mit Anwendungen auf Vielteilchensysteme und Festkörperphysik.

1. Semester6 ECTS

Technology of Coatings

Schicht- und Beschichtungstechnologien mit Fokus auf Herstellungsverfahren, Charakterisierung und Anwendungen funktionaler Schichten.

2. Semester6 ECTS

Advanced Organic Materials

Beurteilung von organischen Materialien in Optoelektronik und Nanotechnologien einschließlich leitfähiger Polymere, Flüssigkristalle, OLED-Materialien und organischer Solarzellenmaterialien.

2. Semester8 ECTS

Advanced Physical Chemistry

Entwicklung und Verständnis physikochemischer Modelle realer Systeme mit Schwerpunkt auf Molekularmodellierung, Dampf-Flüssigkeits-Gleichgewichte und statistische Thermodynamik.

2. Semester6 ECTS

Aerosol- and Nanotechnology

Einführung in Aerosolwissenschaften und Nanotechnologie mit Anwendungen in verschiedenen Industrien und Forschungsbereichen.

2. Semester8 ECTS

Macromolecular Chemistry and Polymer Application

Chemie makromolekularer Strukturen und Polymere mit Fokus auf Syntheseverfahren, Struktur-Eigenschafts-Beziehungen und industrielle Anwendungen.

2. Semester6 ECTS

Membrane Separations

Membranverfahren und Separationstechnologien mit Anwendungen in Wasser-, Abfallwirtschaft und Industrie.

2. Semester4 ECTS

Project Work 2/3 - Chemistry

Vertieftes Projektarbeit in Chemie mit praktischer und theoretischer Arbeit sowie wissenschaftlicher Dokumentation.

2. Semester4 ECTS

Project Work 2/3 - Physics

Vertieftes Projektarbeit in Physik mit praktischer und theoretischer Arbeit sowie wissenschaftlicher Dokumentation.

3. Semester6 ECTS

Analytics of Plastics and Polymers

Analytische Methoden zur Charakterisierung und Untersuchung von Kunststoffen und Polymeren.

3. Semester6 ECTS

Applied Process Development

Praktische Anwendung von Verfahrensentwicklung in industriellen Prozessen mit Fokus auf Optimierung und Skalierung.

3. Semester3 ECTS

Basics in Physics

Grundlegende physikalische Konzepte und Methoden für Studierende mit Schwerpunkt auf Materialwissenschaften.

3. Semester6 ECTS

Battery Production

Herstellungsprozesse und Technologien von Batterien mit Fokus auf industrielle Anwendungen und aktuelle Entwicklungen.

3. Semester6 ECTS

Chemical Nanotechnology

Chemische Methoden und Verfahren zur Herstellung und Charakterisierung von Nanomaterialien und deren Anwendungen.

3. Semester6 ECTS

Chemical Technology of Materials

Chemische und technische Aspekte der Materialherstellung und -verarbeitung in industriellen Prozessen.

3. Semester3 ECTS

Chemistry for Engineers

Grundlagen der Chemie mit Fokus auf Anwendungen in der Ingenieurpraxis und Materialwissenschaften.

3. Semester3 ECTS

German as a Foreign Language

Deutsch-Sprachkurs für internationale Studierende zur Verbesserung der Sprachkompetenz im akademischen und beruflichen Kontext.

3. Semester6 ECTS

Hazardous Substances: Regulations and Risks (Gefahrstoffkunde)

Regelungen, Sicherheitsaspekte und Risikobewertung gefährlicher Stoffe in der Industrie und Forschung.

3. Semester6 ECTS

Image Processing

Digitale Bildverarbeitung und Bildanalysemethoden mit Anwendungen in Materialcharakterisierung und Qualitätskontrolle.

3. Semester6 ECTS

Innovative Materials

Neue und innovative Materialien mit zukunftsweisenden Eigenschaften und Anwendungen in Technologie und Industrie.

3. Semester6 ECTS

Integrated Devices

Integration von Materialien und Komponenten zu funktionsfähigen Geräten mit Fokus auf Design und Herstellung.

3. Semester6 ECTS

Lasermaterialbearbeitung

Laserverfahren zur Bearbeitung und Strukturierung von Materialien mit Anwendungen in Fertigung und Mikrotechnik.

3. Semester6 ECTS

Laserphysik

Physikalische Grundlagen von Lasern einschließlich Lasererzeugung, -eigenschaften und Wechselwirkung mit Materie.

3. Semester6 ECTS

Life-Cycle Assessment

Methoden zur Bewertung der Umweltauswirkungen von Produkten und Materialien über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg.

3. Semester6 ECTS

Optical and Electrical Characterization of Materials

Optische und elektrische Messmethoden zur Bestimmung von Materialeigenschaften und Charakterisierung von Halbleitern und Funktionsmaterialien.

3. Semester6 ECTS

Optical Coherence Tomography

Optische Kohärenz-Tomographie als bildgebendes Verfahren zur zerstörungsfreien Materialcharakterisierung und Schichtdickenmessung.

3. Semester6 ECTS

Particle Technology

Partikelcharakterisierung, -herstellung und -technologie mit Anwendungen in Materialwissenschaften und Verfahrenstechnik.

3. Semester6 ECTS

Project Management

Projektmanagement-Methoden und -Techniken für die Planung, Durchführung und Kontrolle von Projekten in Wissenschaft und Industrie.

3. Semester8 ECTS

Solid State Physics and Semiconductors

Festkörperphysik und Halbleiterphysik einschließlich Bandstrukturen, elektronische Transporteigenschaften und Halbleiter-Bauelemente.

4. Semester27 ECTS

Master Thesis

Umfassende wissenschaftliche Arbeit zur Lösung eines Forschungsproblems in Materialwissenschaften und Engineering.

4. Semester3 ECTS

Colloquium

Präsentation und Verteidigung der Masterarbeit vor einem wissenschaftlichen Gremium.

Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Digital Engineering – Elektrotechnik verknüpft an der FH Münster die Grundlagen der Elektrotechnik mit digitalen Entwicklungswerkzeugen und -methoden. Der Studiengang ist bewusst anwendungsorientiert ausgerichtet und bereitet auf Aufgaben in Entwicklung, Konstruktion und digitaler Systemgestaltung vor.

Am Standort Steinfurt profitieren Studierende von einer praxisnahen Lehrumgebung, in der Theorie und Labortätigkeit eng verzahnt sind – ein typisches Merkmal ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge an Fachhochschulen.

Studieninhalte

Neben elektrotechnischen Grundlagen wie Schaltungsdesign und Automatisierungstechnik gehören digitale Entwicklungsmethoden, Simulationstechniken und interdisziplinäre Inhalte zum Curriculum. Module wie Arbitrary Module, Advanced Inorganic Chemistry und Biomedical Materials zeigen die Bandbreite des Studiengangs, der technische und naturwissenschaftliche Perspektiven verbindet.

Diese Mischung fördert ein breites technisches Verständnis, das über klassische Elektrotechnik hinausgeht und Studierende auf komplexe, digital geprägte Entwicklungsprozesse vorbereitet.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für alle, die technisches Interesse mit digitaler Neugier verbinden – etwa an Programmierung, Systemdesign oder Simulation. Ein gutes Verständnis für Mathematik und Physik ist hilfreich, ebenso Interesse an praktischer Laborarbeit.

Da der Studiengang zulassungsfrei ist, steht er grundsätzlich allen offen, die die formalen Voraussetzungen erfüllen und bereit sind, sich intensiv mit technischen und digitalen Inhalten auseinanderzusetzen.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen finden Anknüpfungspunkte in Berufen der Elektrotechnik, etwa in Entwicklung, Instandhaltung oder digitaler Systemintegration. Die Kombination aus klassischem Ingenieurwissen und digitalen Kompetenzen erhöht die Einsatzbreite in technischen Branchen.

Der Arbeitsmarkt für elektrotechnisch ausgebildete Fachkräfte gilt allgemein als stabil, wobei digitale Zusatzqualifikationen zunehmend gefragt sind.

Hochschule & Format

Die FH Münster ist als anwendungsorientierte Hochschule bekannt, die praxisnahe Lehre mit Laborarbeit verbindet. Der Standort Steinfurt bietet dafür eine kompakte, technisch ausgerichtete Studienumgebung.

Das Vollzeitformat ermöglicht ein strukturiertes Studium mit klarem Fokus auf ingenieurwissenschaftliche und digitale Inhalte.

Zulassung & Zugangswege

Zulassung nach KapazitätBitte die aktuellen Zulassungsbedingungen direkt bei der FH Münster - University of Applied Sciences prüfen.
ZugangswegeIn der Regel Abitur oder Fachhochschulreife – auch beruflich Qualifizierte können zugelassen werden; ein einschlägiges Vorpraktikum ist teils empfohlen.

Deine Zulassungschancen

Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.

NC-Status nicht hinterlegt

Für diesen Studiengang liegt uns keine NC-Grenze vor. Im Studiengang-Match siehst du anhand deiner Note, wie gut du passt, alternativ direkt beim Anbieter prüfen.

Kosten & Finanzierung

An staatlichen Hochschulen fallen in der Regel keine Studiengebühren an – du zahlst nur den Semesterbeitrag.

PositionBetrag
Studiengebühren0 €
Semesterbeitragca. 250 bis 350 € / Semester
Enthaltenu. a. Semesterticket & Studierendenwerk

Richtwerte – den genauen Semesterbeitrag nennt die Hochschule.

Deine Jobgarantie mit StudySmarter

Wenn du deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit findest und dich darüber einschreibst, ist die Jobgarantie automatisch dabei.

Jobgarantie 6 Monate

Findest du innerhalb von 6 Monaten nach deinem Abschluss keinen Job, übernehmen wir dein professionelles Jobcoaching – so lange, bis du einen hast.

Gilt ab dem Tag deines Studienabschlusses.
So sicherst du sie dir
  • Finde & wähle deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit
  • Schreib dich darüber an deiner Uni ein und schließe erfolgreich ab
  • Bewirb dich über die StudySmarter Jobbörse und CareerKit für deinen ersten Job nach dem Studium
Alle Bedingungen findest du in den Teilnahmebedingungen.
Ohne Zusatzkosten Automatisch dabei. Mit deiner Einschreibung über StudySmarter ist die Jobgarantie inklusive – du musst nichts extra buchen. Infomaterial anfordern

Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.

Karriere & Gehalt

Der Weg vom Studium in den Beruf führt über typische Stationen der Elektrotechnik-Branche.

  1. Einstieg als Entwicklungs- oder Applikationsingenieur:inErste praktische Anwendung elektrotechnischer und digitaler Kompetenzen im Unternehmen · 0 bis 2 Jahre
  2. Fachliche Vertiefung als Projektingenieur:inÜbernahme eigener Teilprojekte in Entwicklung oder Automatisierung · 2 bis 5 Jahre
  3. Spezialist:in für digitale SystemeVerantwortung für komplexe, digital vernetzte technische Lösungen · 5 bis 8 Jahre
  4. Technische Leitung / TeamleitungFührung von Entwicklungsteams und strategische Verantwortung · ab 8 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

Einstieg
46.000 €
Nach 5 Jahren
64.000 €
Nach 10 Jahren
90.000 €
Leitung
bis 125.999 €

Branchenweite Marktorientierung für Berufe in der Elektrotechnik (o.S.) (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.

Arbeitsmarkt & Zukunft

Digitalisierung verändert auch die Elektrotechnik grundlegend, was Auswirkungen auf künftige Berufsbilder hat.

70–111 Tage
Vakanzzeit – so lange bleibt eine gemeldete Stelle im Schnitt offen.
BA Engpassanalyse
Engpassberuf
Offizielle Einstufung für Berufe in der Elektrotechnik (o.S.).
Fachkräftemangel
64.000 €
Orientierungswert Bruttojahresgehalt (Median).
Gehalt

Wie KI den Beruf verändert

Künstliche Intelligenz beeinflusst zunehmend, wie elektrotechnische Systeme entwickelt und betrieben werden.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Simulation und Testung von Schaltungen
  • KI-gestützte Fehlererkennung in Systemen
  • Routineaufgaben in der Datenauswertung
  • Teilautomatisierte Dokumentation technischer Prozesse

Menschlich gefragter denn je

  • Kreative Systementwicklung und Problemlösung
  • Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Engineering
  • Bewertung komplexer technischer Zusammenhänge
  • Verantwortung für Sicherheit und Qualität

Kompetenzen in digitaler Systementwicklung werden besonders durch Module wie Arbitrary Module und Biomedical Materials gefördert.

Arbeiten neben dem Studium

Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Steinfurt, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.

bis 20 Std.pro Woche im Semester – das erlaubt das Werkstudentenprivileg
ab 13,90 €pro Stunde gesetzlicher Mindestlohn; technische Werkstudierende oft darüber
SV-freiWerkstudentenjobs sind weitgehend sozialversicherungsfrei – mehr netto bleibt

Stellen live aus der StudySmarter Jobbörse · laufend aktualisiert.

Die Hochschule im Profil

Kurzprofil der FH Münster - University of Applied Sciences – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

FH Münster - University of Applied Sciences

Staatliche HochschulePräsenzstudiumSteinfurt
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Praxisnahe Verbindung von Elektrotechnik und Digitalisierung
  • Zulassungsfreier Zugang erleichtert den Einstieg
  • Breites, interdisziplinäres Modulangebot

Worauf du achten solltest

Da der Studiengang naturwissenschaftliche und technische Inhalte kombiniert, sollten Interessierte Freude an anspruchsvollen, teils abstrakten Lerninhalten mitbringen.

Passt Digital Engineering - Elektrotechnik Bachelor zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Interesse an Elektrotechnik und digitalen Technologien
  • Freude an Mathematik, Physik und technischem Denken
  • Bereitschaft zu Laborarbeit und praktischem Arbeiten
  • Offenheit für interdisziplinäre Studieninhalte

Häufige Fragen

Ist der Studiengang zulassungsfrei?

Ja, Digital Engineering – Elektrotechnik an der FH Münster ist zulassungsfrei.

Wo findet das Studium statt?

Der Studiengang wird am Standort Steinfurt der FH Münster in Vollzeit angeboten.

Welche Module sind besonders prägend?

Neben elektrotechnischen Grundlagen zählen unter anderem Arbitrary Module und Biomedical Materials zu den inhaltlichen Schwerpunkten.

Welche Berufsfelder stehen offen?

Absolvent:innen können in verschiedenen Berufen der Elektrotechnik tätig werden, insbesondere mit digitalem Schwerpunkt.

Kostenlos & unverbindlich

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🤝 Jobgarantie inklusiveJob in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching. Automatisch dabei, wenn du dich über StudySmarter einschreibst.

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