Mathematik 1
Einführung in grundlegende Gebiete der Ingenieurmathematik einschließlich komplexer Zahlen, Matrizen, Funktionen, Differential- und Integralrechnung mit Anwendungen auf ingenieurwissenschaftliche Problemstellungen.
Der Studiengang Automation/ Mechatronik führt an der Hochschule Mittweida konsequent von den technischen Grundlagen zu komplexen automatisierten Systemen. Wer bereits einen ersten Abschluss in einer technischen Fachrichtung mitbringt, vertieft hier gezielt jene Themen, die in Industrie 4.0-Umgebungen, in der Robotik oder in der Prozessautomatisierung gefragt sind.
Am Standort Mittweida trifft eine überschaubare, praxisnah ausgerichtete Hochschule auf ein Fach, das stark von Labor- und Projektarbeit lebt. Die zulassungsfreie Aufnahme erleichtert den Einstieg, ersetzt aber nicht die Notwendigkeit solider mathematisch-technischer Vorkenntnisse, die im Studium konsequent weiterentwickelt werden.
Der Master richtet sich an alle, die mechatronische und automatisierungstechnische Fragestellungen auf einem höheren Abstraktionsniveau bearbeiten und in Entwicklung, Planung oder Leitung technischer Projekte tätig werden wollen.
40 Module · 240 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Einführung in grundlegende Gebiete der Ingenieurmathematik einschließlich komplexer Zahlen, Matrizen, Funktionen, Differential- und Integralrechnung mit Anwendungen auf ingenieurwissenschaftliche Problemstellungen.
Vermittlung der Grundgrößen, Basisgesetze und grundlegenden Methoden der Gleichstromtechnik und statischen elektromagnetischen Felder mit praktischen Anwendungen.
Grundlagen der Physik für Ingenieure mit Fokus auf mechanische und thermodynamische Phänomene.
Einführung in die grundlegenden Konzepte der Informatik und Programmierung.
Fortsetzung der Ingenieurmathematik mit Vertiefung in höherer Mathematik.
Vertiefung der Elektrotechnik-Grundlagen mit Fokus auf Wechselstromtechnik und weitere elektromagnetische Phänomene.
Behandlung von Materialwissenschaften und modernen Fertigungsverfahren in der industriellen Produktion.
Einführung in konstruktive Methoden und Gestaltungsprinzipien für technische Systeme.
Vermittlung der physikalischen Grundlagen elektronischer Komponenten und deren Funktionsprinzipien.
Grundlagen der Signal- und Systemanalyse mit Anwendungen auf technische Systeme.
Grundlagen der Mechanik mit Statik und Dynamik für technische Anwendungen.
Einführung in betriebswirtschaftliche Grundkonzepte und Management-Prinzipien.
Systematische Einführung in die Programmierung mit den Sprachen C und C++ für technische Anwendungen.
Grundlagen der analogen Elektronik mit Fokus auf Schaltungen und Bauelemente.
Vermittlung der Grundlagen digitaler Schaltungen und logischer Systeme.
Einführung in Mikroprozessoren, deren Architektur und Anwendungen in der Steuerungstechnik.
Grundlagen der Regelungs- und Steuerungstechnik mit praktischen Anwendungen.
Grundlagen und Funktionsprinzipien elektrischer Maschinen und deren Anwendungen.
Anwendung von CAD-Systemen zur Planung und Gestaltung elektrischer Schaltungen und Systeme.
Praktische Programmierung und Anwendung von Mikrocontrollern in technischen Systemen.
Durchführung eines praxisorientierten Ingenieurprojekts mit Anwendung von Projektmanagement-Methoden.
Grundlagen und Anwendungen moderner Steuerungssysteme in der Industrie, insbesondere SPS und Automation.
Grundlagen elektrischer Antriebssysteme und deren Steuerung in industriellen Anwendungen.
Vermittlung von Schlüsselkompetenzen wie Englisch und allgemeinwissenschaftliche Grundlagen.
Durchführung eines weiteren praxisorientierten Ingenieurprojekts mit Controlling und Präsentationstechniken.
Vertiefungsmodul zum Energiefachprofil über moderne Energieerzeugungstechnologien und -systeme.
Vertiefungsmodul zum Energiefachprofil über Aufbau und Betrieb von Elektroenergieanlagen.
Vertiefungsmodul zum Energiefachprofil über wirtschaftliche und organisatorische Aspekte der Energieversorgung.
Vertiefungsmodul zum Mechatronik-Fachprofil über fortgeschrittene CAD-Techniken für mechanische Systeme.
Vertiefungsmodul zum Mechatronik-Fachprofil über dynamische Vorgänge in mechanischen Systemen.
Vertiefungsmodul über Grundlagen der Robotik, Kinematik und Steuerung von Robotersystemen.
Vertiefungsmodul zum Automation-Fachprofil über Methoden der Systemmodellierung und Simulation.
Vertiefungsmodul zum Automation-Fachprofil über Prozesskopplung, Leitsysteme und Datenbankkonzepte.
Grundlagen industrieller Kommunikationssysteme und Netzwerke in der Fertigung und Automation.
Vermittlung von Vertriebsmethoden und -strategien für technische Produkte und Dienstleistungen.
Vertiefendes Ingenieurprojekt mit Fokus auf spezialisierte Fachgebiete (Energie, Mechatronik oder Automation).
Grundlagen des Managements und der Unternehmensorganisation für Ingenieure.
Abschließendes Projekt mit Bachelorarbeit und Bachelorkolloquium zur Demonstration der Fachkompetenz.
Vertiefungsmodul zum Energiefachprofil über moderne Lichttechnik und intelligente Gebäudesysteme.
Vertiefungsmodul über Sensoren und Aktuatoren in mechatronischen und Automatisierungssystemen.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Automation/ Mechatronik an der Hochschule Mittweida ist als konsekutiver Master konzipiert, der auf einem ersten technischen Studienabschluss aufbaut und die Automatisierungs- und Mechatronikkompetenzen systematisch erweitert. Die zulassungsfreie Zulassung senkt die formale Hürde, verlangt aber ein solides fachliches Fundament aus dem Erststudium.
Die Ausrichtung ist anwendungsorientiert: Theoretische Vertiefung wird konsequent mit Laborarbeit, Projekten und Systementwürfen verknüpft, sodass Studierende reale automatisierungstechnische Problemstellungen durchdenken und umsetzen.
Die fachlichen Wurzeln liegen in Modulen wie Mathematik 1, Grundlagen Elektrotechnik 1 und Physik, die im Bachelor gelegt und im Master auf ein anwendungsbezogenes, systemisches Niveau gehoben werden. Darauf bauen vertiefte Inhalte zu Steuerungs- und Regelungstechnik, Sensorik/Aktorik sowie zur Integration mechanischer, elektrischer und informationstechnischer Systeme auf.
Ergänzt wird dies durch Projektarbeit, in der Studierende automatisierte Systeme entwerfen, simulieren und in Betrieb nehmen – eine Struktur, die den Übergang von theoretischem Wissen zu praktischer Ingenieurskompetenz bewusst gestaltet.
Der Studiengang passt zu Personen mit technischem Erststudium, die Freude an der Verbindung von Elektrotechnik, Mechanik und Informatik haben und komplexe automatisierte Systeme selbst gestalten möchten. Analytisches Denken und Interesse an praktischer Laborarbeit sind hier von Vorteil.
Wer lieber rein theoretisch oder ausschließlich softwareorientiert arbeiten möchte, findet in anderen Masterprogrammen möglicherweise die bessere Passung, da Automation/ Mechatronik bewusst interdisziplinär und hardwarenah bleibt.
Absolventinnen und Absolventen finden Anschluss an Tätigkeitsfelder, die der Klassifikation der Berufe in der Elektrotechnik zugeordnet sind – von der Entwicklung automatisierter Anlagen bis zur technischen Projektleitung. Die Kombination aus Elektrotechnik, Mechanik und Steuerungstechnik ist in vielen Industriebranchen gefragt.
Der Markt für Automatisierungs- und Mechatronikfachkräfte gilt als vielseitig, da entsprechende Systeme in Fertigung, Anlagenbau, Fahrzeugtechnik und Energietechnik gleichermaßen benötigt werden.
Die Hochschule Mittweida bietet ein überschaubares, technisch geprägtes Umfeld, in dem Labore und Werkstätten eng in die Lehre eingebunden sind. Das Vollzeitformat erlaubt eine konzentrierte, kontinuierliche Auseinandersetzung mit den Studieninhalten.
Der Studienort Mittweida ist auf technische und ingenieurwissenschaftliche Studiengänge spezialisiert, was sich in einer entsprechend fokussierten Infrastruktur und einem klaren fachlichen Profil der Hochschule widerspiegelt.
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
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.
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.
Automation/ Mechatronik öffnet den Weg in technische Berufe, die von der Systementwicklung bis zur Projektleitung reichen.
Branchenweite Marktorientierung für Berufe in der Elektrotechnik (o.S.) (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Automatisierung verändert nicht nur die Industrie, sondern auch die Arbeit jener, die sie gestalten.
Auch im Berufsfeld der Automatisierungs- und Mechatroniktechnik verschiebt künstliche Intelligenz die Aufgabenverteilung zwischen Mensch und Maschine.
Kompetenzen aus Grundlagen Elektrotechnik 1 und Mathematik 1 bilden die Basis für die im Master vertiefte Steuerungs- und Systemtechnik.
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Kurzprofil der Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer keine soliden Grundlagen in Mathematik und Elektrotechnik aus dem Erststudium mitbringt, sollte sich auf einen intensiven Auffrischungs- und Vertiefungsaufwand einstellen, da der Master hierauf konsequent aufbaut.
Ein erster Abschluss in einer technischen Fachrichtung mit Bezug zu Elektrotechnik, Mechatronik oder verwandten Ingenieurwissenschaften ist sinnvoll, da der Master konsequent auf entsprechenden Grundlagen aufbaut.
Nein, die Zulassung zu Automation/ Mechatronik an der Hochschule Mittweida ist zulassungsfrei, was den formalen Einstieg erleichtert.
Absolventinnen und Absolventen finden vor allem Anschluss an Tätigkeiten, die der Klassifikation der Berufe in der Elektrotechnik zugeordnet sind, etwa in Entwicklung, Inbetriebnahme und Projektleitung automatisierter Systeme.
Die Hochschule Mittweida legt Wert auf Labor- und Projektarbeit, sodass theoretische Inhalte aus Bereichen wie Elektrotechnik und Physik direkt in praktischen Systementwürfen angewendet werden.
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