Mathematik 1
Einführung in grundlegende Gebiete der Ingenieurmathematik einschließlich komplexer Zahlen, Matrizen, Funktionen und Differential- und Integralrechnung für Funktionen einer Variablen.
Der Bachelorstudiengang Elektrotechnik - Automation an der Hochschule Mittweida (HSMW) richtet sich an alle, die technische Systeme nicht nur verstehen, sondern auch automatisieren und steuern wollen. Im Zentrum steht die Verbindung von elektrotechnischen Grundlagen mit den Methoden der Automatisierungstechnik, wie sie in modernen Produktionsanlagen, in der Robotik oder in der Gebäudetechnik zum Einsatz kommen.
Als zulassungsfreier Studiengang in Vollzeit bietet Mittweida einen direkten Einstieg ohne NC-Hürde, dafür aber mit einem anspruchsvollen technisch-mathematischen Fundament ab dem ersten Semester. Die Hochschule ist bekannt für ihre praxisnahe Ausrichtung und die enge Anbindung an regionale und überregionale Industriebetriebe.
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 und Differential- und Integralrechnung für Funktionen einer Variablen.
Vermittlung von Grundgrößen, Basisgesetzen und Methoden der Gleichstromtechnik sowie statischer elektromagnetischer Felder mit praktischen Anwendungen.
Grundlegende physikalische Konzepte und Methoden für Ingenieuranwendungen.
Einführung in grundlegende Konzepte der Informatik für Ingenieure.
Vertiefung der Ingenieurmathematik mit erweiterten Themen der Analysis und linearen Algebra.
Fortsetzung der Grundlagen Elektrotechnik mit Schwerpunkt auf Wechselstromtechnik und weitere Anwendungen.
Behandlung von Werkstoffeigenschaften und modernen Fertigungstechnologien für Ingenieuranwendungen.
Grundlegende Konstruktionsprinzipien und Methoden des technischen Entwurfs.
Physikalische Grundlagen elektronischer Bauelemente und deren Funktionsweise.
Theoretische Grundlagen zur Analyse und Synthese von Signalen und Systemen.
Grundlagen der Statik und Dynamik für technische Systeme.
Einführung in betriebswirtschaftliche Konzepte und Management für Ingenieure.
Programmierkenntnisse in den Sprachen C und C++ für technische Anwendungen.
Grundlagen analoger Schaltungen und deren Analyse sowie praktische Anwendungen.
Grundlagen digitaler Schaltungen, Logik und digitaler Systeme.
Aufbau, Funktionsweise und Anwendungen von Mikroprozessoren.
Theorie und Praxis von Regelungssystemen und deren Auslegung.
Aufbau, Funktionsweise und Betriebsverhalten von Elektromotoren und Generatoren.
Computergestützte Konstruktion und Projektierung elektrotechnischer Systeme.
Programmierung und Anwendung von Mikrocontrollersystemen in der Praxis.
Praktisches Ingenieurprojekt mit Einführung in Projektmanagementmethoden.
Steuerungstechnik für industrielle Prozesse und Automatisierungssysteme.
Betrieb und Steuerung elektrischer Antriebssysteme.
Entwicklung von Schlüsselkompetenzen wie Kommunikation, Englisch und Studium Generale.
Zweites Ingenieurprojekt mit Fokus auf Projektcontrolling und Präsentationstechniken.
Technologien zur Erzeugung elektrischer Energie aus verschiedenen Energiequellen.
Aufbau und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie.
Wirtschaftliche Aspekte und Management von Energieerzeugung und -verteilung.
Fortgeschrittene CAD-Techniken für mechanische und elektromechanische Konstruktionen.
Analyse dynamischer Vorgänge in Maschinen und mechanischen Systemen.
Grundlagen von Robotersystemen, Kinematik und Steuerungstechnik.
Sensoren und Aktuatoren als Komponenten von Automatisierungssystemen.
Modellierungstechniken und Simulationsmethoden für technische Systeme.
Grundlagen von Prozessleitsystemen, Datenbanken und Informationskopplung in der Automatisierung.
Kommunikationsprotokolle und -systeme in der industriellen Automatisierung.
Techniken und Strategien des technischen Vertriebs und der Kundenakquisition.
Vertiefungsprojekt in einem Spezialgebiet der gewählten Fachvertiefung.
Grundlagen und Praktiken von Managementprozessen in technischen Unternehmungen.
Techniken und Systeme der Beleuchtung und Gebäudeautomation.
Umfassendes Abschlussproject bestehend aus Bachelorarbeit und Bachelorkolloquium.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Elektrotechnik - Automation an der Hochschule Mittweida verknüpft die klassischen Grundlagen der Elektrotechnik mit der Steuerung, Regelung und Vernetzung technischer Systeme. Ziel ist es, Absolventinnen und Absolventen zu befähigen, automatisierte Anlagen zu planen, zu programmieren und zu betreuen.
Der zulassungsfreie Zugang senkt die formale Einstiegshürde, ersetzt aber nicht die inhaltliche Anforderung: Wer in Mathematik und Physik solide Grundlagen mitbringt, kommt deutlich leichter durch die ersten Semester.
Module wie Mathematik 1, Grundlagen Elektrotechnik 1 und Physik bilden das Fundament, auf dem im weiteren Studienverlauf Automatisierungs-, Steuerungs- und Regelungstechnik aufbauen. Diese Grundlagenfächer vermitteln das mathematisch-physikalische Handwerkszeug, das für das Verständnis elektrischer Schaltungen und automatisierter Prozesse unerlässlich ist.
Im weiteren Verlauf kommen typischerweise Themen wie Sensorik, Aktorik, speicherprogrammierbare Steuerungen und Antriebstechnik hinzu, die praxisnah in Laboren der Hochschule Mittweida vertieft werden.
Der Studiengang eignet sich für technisch interessierte Menschen, die gerne analytisch denken, Freude an Mathematik und Physik haben und verstehen wollen, wie Maschinen und Anlagen selbstständig arbeiten. Praktisches Interesse an Elektronik, Programmierung von Steuerungen und dem Zusammenspiel von Hardware und Software ist von Vorteil.
Da der Studiengang zulassungsfrei ist, ist der formale Einstieg offen – die eigentliche Herausforderung liegt im technisch-mathematischen Anspruch des Studiums selbst.
Absolventinnen und Absolventen der Elektrotechnik - Automation finden Beschäftigung in Berufen der Elektrotechnik, etwa in der Automatisierungs-, Anlagen- und Prozesstechnik. Typische Arbeitgeber sind Industrieunternehmen, Anlagenbauer, Energieversorger und Ingenieurdienstleister.
Die Kombination aus elektrotechnischem Grundwissen und Automatisierungs-Know-how ist in vielen produzierenden Branchen gefragt, von der Fertigungsindustrie bis zur Gebäude- und Energietechnik.
Die Hochschule Mittweida (HSMW) ist für ihre anwendungsorientierte Lehre und ihre gut ausgestatteten technischen Labore bekannt. Das Vollzeitstudium in Präsenz ermöglicht einen engen Austausch mit Lehrenden und praxisnahen Projekten am Studienort Mittweida.
Die überschaubare Hochschulgröße wird von Studierenden häufig als Vorteil für den persönlichen Kontakt zu Dozierenden und Kommiliton:innen beschrieben.
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 Weg vom Studienabschluss in die Automatisierungstechnik führt über mehrere typische Karrierestufen mit wachsender Verantwortung.
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 und Digitalisierung verändern auch den Beruf der Automatisierungstechniker:innen selbst grundlegend.
Künstliche Intelligenz verändert, wie automatisierte Systeme geplant, überwacht und optimiert werden.
Bereits Module wie Grundlagen Elektrotechnik 1 und Physik legen das Fundament für das spätere Verständnis automatisierter Systeme und ihrer Regelkreise.
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Mittweida, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.
Stellen live aus der StudySmarter Jobbörse · laufend aktualisiert.
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Kurzprofil der Hochschule Mittweida – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer sich für diesen Studiengang entscheidet, sollte sich bewusst sein, dass trotz zulassungsfreiem Zugang die inhaltlichen Anforderungen in Mathematik und Physik von Anfang an hoch sind – wer hier Lücken mitbringt, sollte diese frühzeitig schließen, um nicht den Anschluss zu verlieren.
Bedenke: Der zulassungsfreie Zugang bedeutet nicht, dass das Studium einfach ist – die technisch-mathematischen Anforderungen bleiben hoch und erfordern kontinuierliches Lernen ab dem ersten Semester.
Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei. Das bedeutet, dass es keinen Numerus Clausus als formale Zugangshürde gibt, die inhaltlichen Anforderungen im Studium selbst bleiben aber anspruchsvoll.
Da Module wie Mathematik 1, Grundlagen Elektrotechnik 1 und Physik bereits im ersten Studienabschnitt eine zentrale Rolle spielen, sind solide schulische Kenntnisse in Mathematik und Physik hilfreich für einen guten Start.
Das Studium findet als Vollzeit-Präsenzstudium am Studienort Mittweida statt, mit direktem Zugang zu den Laboren und praxisnahen Einrichtungen der Hochschule.
Absolventinnen und Absolventen finden typischerweise Beschäftigung in Berufen der Elektrotechnik mit Schwerpunkt Automatisierung, etwa in der Anlagenplanung, Inbetriebnahme oder im Engineering produzierender Unternehmen.
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