Mathematik 1
Grundlagen mathematischer Beschreibungs- und Lösungsverfahren einschließlich Vektorrechnung, Funktionen einer reellen Veränderlichen, Differenzial- und Integralrechnung sowie Kurven.
Der Bachelorstudiengang Automatisierungstechnik und Produktionsinformatik an der Hochschule Esslingen richtet sich an alle, die verstehen wollen, wie moderne Produktionsanlagen gesteuert, vernetzt und optimiert werden. Im Zentrum steht das Zusammenspiel von Mechanik, Elektrotechnik und Informatik – genau die Kombination, die in automatisierten Fabriken und in der Industrie 4.0 gebraucht wird.
Die Hochschule Esslingen ist für ihre praxisnahe Ingenieurausbildung bekannt und bindet Labore, Projektarbeiten und Kontakte zu Industriebetrieben in der Region eng in das Studium ein. Der Studiengang ist zulassungsfrei, richtet sich also an Studieninteressierte mit soliden Grundlagen in Mathematik und Technik, die direkt einsteigen möchten, statt sich auf einen Numerus Clausus verlassen zu müssen.
Wer sich für Robotik, speicherprogrammierbare Steuerungen, Fertigungsprozesse und die Digitalisierung von Produktionsanlagen interessiert, findet hier ein Studienprogramm, das Theorie und Anwendung eng verzahnt.
34 Module · 210 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Grundlagen mathematischer Beschreibungs- und Lösungsverfahren einschließlich Vektorrechnung, Funktionen einer reellen Veränderlichen, Differenzial- und Integralrechnung sowie Kurven.
Statik starrer Körper mit Schwerpunktberechnung, Schnittgrößen von Balken, Fachwerke und Reibungsvorgänge wie Haften, Gleiten und Rollen.
Überblick über Fertigungsverfahren nach DIN 8580 einschließlich Urformen, Umformen, Trennen und Fügen, sowie Kunststoffverarbeitung und Beschichtungsverfahren mit begleitenden Laborveranstaltungen.
Grundlagen der Programmierung mit strukturiertem Programmieren, Datenstrukturen, Zahlensysteme, Kontrolstrukturen und praktische Programmieraufgaben.
Technisches Zeichnen nach Normen, Geometrische Produktspezifikation, methodische Produktentwicklung und fertigungsgerechtes Gestalten.
Grundlagen der Werkstofftechnik mit Fokus auf Metallbearbeitung und Kunststoffe, deren Eigenschaften und Verwendung im Maschinenbau und der Automatisierungstechnik mit Laborveranstaltungen.
Zweiter Teil der konsekutiven Mathematik-Module zur Verbesserung der Studierbarkeit.
Aufbauend auf Technische Mechanik 1 weitere Konzepte der Mechanik für Maschinen und Komponenten.
Grundlagen der Elektrotechnik für die Automatisierungstechnik.
Aufbauend auf Angewandte Informatik 1 weitere Programmier- und Informatik-Konzepte.
Einführung in Informationstechnik für automatisierungstechnische Systeme.
Grundlagen der Digitaltechnik und digitaler Systeme.
Dritter Teil der konsekutiven Mathematik-Module zur Verbesserung der Studierbarkeit.
Technische Dynamik mit Fokus auf dynamische Systeme und zeitabhängige Prozesse in Maschinen.
Grundlagen der Steuerungstechnik für automatisierungstechnische Systeme.
Grundlagen der Elektronik für Automatisierungstechnik und Produktionsinformatik.
Grundlagen der Technischen Informatik mit Bezug zu automatisierungstechnischen Systemen.
Verfahren und Methoden der Signalverarbeitung mit praktischen Anwendungen in der Automatisierungstechnik.
Aufbauend auf Steuerungstechnik 1 erweiterte Konzepte und Anwendungen der Steuerungstechnik.
Kommunikationsprotokolle und Netzwerktechniken für industrielle Automatisierungssysteme.
Praktische Projektarbeit zur Vertiefung theoretisch erworbener Kenntnisse in Automatisierungstechnik und Produktionsinformatik.
Simulation dynamischer Systeme und Regelungskonzepte mit praktischen Anwendungen.
Aufbauend auf Technische Informatik 1 erweiterte Konzepte der Technischen Informatik.
Messtechnik und Antriebstechnologie einschließlich elektrischer Messtechnik für Automatisierungssysteme.
Praktische Erfahrung in betrieblicher Umgebung zur Anwendung erworbener Kenntnisse.
Qualitätsmanagementsysteme und Kostenmanagement in der Produktion.
Wahlmodul aus Katalog zur Vertiefung in spezialisierten Bereichen der Automatisierungstechnik und Produktionsinformatik.
Wahlmodul aus Katalog zur Vertiefung in spezialisierten Bereichen der Automatisierungstechnik und Produktionsinformatik.
Wahlmodul aus Katalog zur Vertiefung in spezialisierten Bereichen der Automatisierungstechnik und Produktionsinformatik.
Vertieftes Projekt zur Anwendung erworbener Kompetenzen in Automatisierungstechnik und Produktionsinformatik.
Methoden und Techniken des Software Engineerings für automatisierungstechnische Anwendungen.
Modellbasierte Verfahren zum Entwurf von Reglern für automatisierungstechnische Systeme.
Bachelor-Abschlussarbeit in Automatisierungstechnik und Produktionsinformatik.
Vermittlung von Schlüsselkompetenzen wie Kommunikation, Teamfähigkeit und Präsentation.
Keine Module gefunden. Suche anpassen oder Filter zurücksetzen.
Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Automatisierungstechnik und Produktionsinformatik an der Hochschule Esslingen bringt Studierende dazu, Produktionsanlagen nicht nur zu bedienen, sondern von Grund auf zu verstehen: von der mechanischen Konstruktion über die Steuerungstechnik bis zur Softwarearchitektur, die Fertigungsprozesse überwacht und optimiert.
Der Studiengang positioniert sich bewusst an der Schnittstelle mehrerer Ingenieurdisziplinen und bereitet damit auf Berufsfelder vor, in denen klassische Trennungen zwischen Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik zunehmend verschwimmen.
Zu Beginn stehen mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen im Vordergrund, etwa in Modulen wie Mathematik 1 und Technische Mechanik 1, die das ingenieurwissenschaftliche Handwerkszeug vermitteln. Darauf aufbauend vertiefen Module wie Fertigungstechnik das Verständnis für reale Produktionsprozesse und deren Automatisierung.
Im weiteren Verlauf kommen Steuerungs- und Regelungstechnik, Robotik, Produktionsinformatik und Softwareentwicklung für industrielle Anwendungen hinzu, sodass Studierende sowohl mechanische als auch informationstechnische Kompetenzen aufbauen.
Der Studiengang eignet sich für Menschen mit technischem Interesse, die gerne Probleme systematisch durchdenken und keine Scheu vor Mathematik und Physik haben. Wer gerne im Labor experimentiert und komplexe Systeme in ihre Einzelteile zerlegt, fühlt sich hier wohl.
Auch wer später zwischen Hardware-nahen und softwarelastigen Tätigkeiten flexibel bleiben möchte, profitiert von der breiten Grundlage, die dieser Studiengang legt.
Absolventinnen und Absolventen finden Anschluss an Berufe in der Informatik sowie an klassische Ingenieurpositionen in der Automatisierungs- und Produktionstechnik. Die Region um Esslingen mit ihrer starken Industrie- und Maschinenbaubasis bietet dafür ein passendes Umfeld.
Die Kombination aus Produktionswissen und Softwarekompetenz macht Absolvent:innen besonders für Unternehmen interessant, die ihre Fertigung digitalisieren und automatisieren wollen.
Die Hochschule Esslingen bietet den Studiengang in Vollzeit an einem traditionsreichen Technikstandort an, der eng mit der regionalen Industrie vernetzt ist. Labore und Praxisprojekte sind fester Bestandteil des Studienalltags.
Da der Studiengang zulassungsfrei ist, können Interessierte ohne Wartesemester oder Auswahlverfahren direkt einsteigen, sofern die formalen Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind.
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
Dieser Studiengang hat keinen Numerus Clausus. Deine Abiturnote ist für die Zulassung nicht entscheidend, oft ist sogar ein Einstieg ohne Abitur möglich.
An staatlichen Hochschulen fallen in der Regel keine Studiengebühren an – du zahlst nur den Semesterbeitrag.
| Position | Betrag |
|---|---|
| Studiengebühren | 0 € |
| Semesterbeitrag | ca. 250 bis 350 € / Semester |
| Enthalten | u. a. Semesterticket & Studierendenwerk |
Richtwerte – den genauen Semesterbeitrag nennt die Hochschule.
Wenn du deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit findest und dich darüber einschreibst, ist die Jobgarantie automatisch dabei.
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.Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.
Der Studiengang öffnet Türen in ein Berufsfeld, das zwischen Fabrikhalle und Softwareentwicklung liegt.
Branchenweite Marktorientierung für Berufe in der Informatik (o.S.) (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Die Zukunft der Automatisierungstechnik wird stark davon geprägt, wie Mensch und Maschine in der Produktion zusammenarbeiten.
Künstliche Intelligenz verändert die Arbeit in der Automatisierung bereits heute spürbar.
Die im Studium erworbenen Kompetenzen in Steuerungslogik und Prozessverständnis bauen direkt auf Modulen wie Fertigungstechnik und Technische Mechanik 1 auf.
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Esslingen, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.
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Kurzprofil der Hochschule Esslingen – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer mit Mathematik und technischem Denken hadert, sollte sich auf anspruchsvolle Grundlagenmodule zu Beginn des Studiums einstellen, da diese das Fundament für spätere Automatisierungsthemen bilden.
Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, sodass du dich ohne Auswahlverfahren direkt einschreiben kannst, sofern du die formalen Zugangsvoraussetzungen erfüllst.
Solide Grundlagen in Mathematik und Physik sind hilfreich, da Module wie Mathematik 1 und Technische Mechanik 1 früh im Studium anspruchsvolle Grundlagen legen.
Absolvent:innen finden Anschluss an Berufe in der Informatik sowie an klassische Positionen in der Automatisierungs- und Produktionstechnik, insbesondere in der industriestarken Region um Esslingen.
Die Hochschule Esslingen legt großen Wert auf Laborpraxis und Projektarbeit, wodurch Studieninhalte eng mit realen Produktionsanlagen und Industriepartnern verknüpft werden.
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