Automatisierungstechnik
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 1: Grundlagen und Anwendungen der industriellen Automatisierungstechnik.
Wer nach einem ersten technischen Abschluss tiefer in die Elektrotechnik und Informationstechnik einsteigen will, findet an der Hochschule München ein Masterprogramm, das gezielt an angewandte Fragestellungen aus Industrie und Forschung anknüpft. Der Standort München mit seiner dichten Landschaft an Technologieunternehmen bietet dabei ein Umfeld, in dem Theorie und Praxis eng miteinander verzahnt sind.
Der Studiengang ist zulassungsfrei und wird in Vollzeit angeboten, was einen durchgängigen Studienverlauf ohne Unterbrechung durch Bewerbungsverfahren ermöglicht. Inhaltlich reicht das Spektrum von Automatisierungstechnik über elektrische Maschinen bis hin zu Antennen und Wellen – drei Themenfelder, die die Breite des Fachs zwischen Steuerungstechnik, Energiewandlung und Hochfrequenztechnik gut abbilden.
Als Hochschule für angewandte Wissenschaften legt die HM Wert auf Anwendungsbezug und Praxisnähe, sodass Studierende ihr theoretisches Wissen kontinuierlich an realen technischen Problemstellungen erproben können.
71 Module · 210 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 1: Grundlagen und Anwendungen der industriellen Automatisierungstechnik.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 1: Aufbau, Betrieb und Einsatz elektrischer Maschinen.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 1: Antennentechnik und elektromagnetische Wellenausbreitung.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 1: Grundlagen der optischen Übertragungstechnik und Lichtwellenleitertechnologie.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 1: Digitale Schaltungstechnik und FPGA-Entwurf.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 1: Grundlagen und Protokolle von Kommunikationsnetzen.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 1: Verfahren und Algorithmen der digitalen Bildverarbeitung.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 1: Methoden und Verfahren zur Datenanalyse und Auswertung.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 1: Steuerungssysteme und SPS-Programmierung in der industriellen Praxis.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 1: Moderne Methoden zum Entwurf von Regelungssystemen.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 1: Verfahren und Techniken der digitalen Signalübertragung.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 1: Architektur und Funktionsweise moderner Kommunikationssysteme.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 1: Grundlagen und Anwendungen von Echtzeitbetriebssystemen.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 1: Praktische Implementierung von Machine-Learning-Modellen auf Embedded-Systemen.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 1: Grundlagen und Verfahren des Machine Learning und Deep Learning.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 2: Techniken zum Aufbau und zur Verbindung elektronischer Komponenten.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 2: Elektronische Systeme und Steuerungen in Kraftfahrzeugen.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 2: Grundlagen und Technologien von Mobilfunksystemen.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 2: Sicherheitsaspekte und Verfahren in Computernetzwerken.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 2: Praktisches Projekt zur Entwicklung autonomer Systeme.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 2: Praktisches Projekt zu Antriebstechnik für Elektrofahrzeuge.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 2: Praktisches Projekt mit Fokus auf Technische Informatik.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 2: Praktische Anwendung von Matlab und Simulink zur Simulation technischer Systeme.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 2: Modellierung und Simulation von Systemen erneuerbarer Energien.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 2: Grundlagen und Administration von UNIX/Linux-Betriebssystemen.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 2: Praktisches Projekt mit mechatronischen Systemkomponenten.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 2: Praktisches Projekt zu Kommunikationstechniken und mobilen Systemen.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 2: Systeme und Technologien der Nachrichtensatellitenkommunikation.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 2: Anwendung mathematischer Methoden auf technische Probleme.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 2: Entwurf effizienter Algorithmen und Datenstrukturen.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 2: Grundlagen und Anwendungen der Radartechnologie.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 2: Fortgeschrittene Techniken des Entwurfs analoger Schaltungen.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 2: Praktisches Laborprojekt zu ingenieurstechnischen Themen.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 2: Projekt in Zusammenarbeit mit anderen Fakultäten.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 2: Vermittlung von fachsprachlichem und geschäftlichem Englisch.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 2: Technologien und Systeme zur Energiespeicherung.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 2: Verfahren zur Modellbildung und Systemidentifikation.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 2: Komponenten und Diagnoseverfahren in Energiesystemen.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 2: Grundlagen der objektorientierten Programmierung mit Ruby.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 2: Architektur und Anwendungen von Cloud- und Edge-Computing-Systemen.
Wahlpflichtmodul Modulgruppe 2: Technologien und Verfahren zur schnellen Fertigung von Prototypen.
Grundvorlesung zur Mathematik mit praktischen Übungen und Praktikumsversuchen für Bonuspunkterwerb.
Behandlung von Gleichstromnetzen sowie elektrischen und magnetischen Feldkonzepten mit praktischen Anwendungen.
Allgemeine Physikvorlesung als Grundlage für ingenieurtechnische Anwendungen.
Einführung in die Werkstofftechnik und deren Anwendungen in der Elektrotechnik.
Wahlpflichtfach aus dem Katalog der Fakultät Studium Generale und Interdisziplinäre Studien.
Fortsetzung der Mathematik mit praktischen Übungen und Praktikumsversuchen für Bonuspunkterwerb.
Behandlung von Wechselstromnetzen, Wechselstromtechnik und deren praktischen Anwendungen.
Grundlagen elektronischer Bauteile und deren Einsatz in der Elektrotechnik mit praktischen Versuchen.
Einführung in die Technische Informatik mit praktischen Übungen und Programmieraufgaben.
Vermittlung von Konzepten zur nachhaltigen Produktentwicklung in der Elektrotechnik.
Analyse und Verarbeitung von Signalen sowie Systemtheorie mit praktischen Anwendungen.
Grundlagen der elektrischen Messtechnik und Messinstrumentierung mit praktischen Versuchen.
Entwurf und Analyse elektronischer Schaltungen mit praktischen Projekten und Versuchen.
Fortgeschrittene Themen der Technischen Informatik mit praktischen Implementierungen.
Spezialisierte Mathematik für Ingenieure mit Anwendungen in der Elektrotechnik.
Einführung in Regelungstechnik und Reglerentwurf mit praktischen Beispielen.
Grundlagen der Mikroelektronik einschließlich Halbleitertechnik und Integrierter Schaltungen.
Einführung in Nachrichtentechnik, Modulation und Übertragungstechnik.
Vertiefung technischer Informatik-Konzepte mit praktischen Implementierungen.
Entwicklung von Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten für Ingenieure.
22-wöchiges praktisches Ingenieurpraktikum im Betrieb mit begleitendem Seminar zur Anwendung theoretischer Kenntnisse.
Vermittlung von Methoden und Techniken für das Projektmanagement und Projektorganisation.
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure.
Wahlpflichtfach aus dem Katalog der Fakultät Studium Generale und Interdisziplinäre Studien.
Fortgeschrittene Programmiertechniken und Softwareentwicklung mit praktischen Projekten.
Grundlagen und Anwendungen der Leistungselektronik in modernen Systemen.
Praktisches Integrationsprojekt zur Anwendung theoretischer und praktischer Kenntnisse im Studiengang.
Maxwell-Gleichungen, elektromagnetische Feldtheorie und deren Anwendungen.
Grundlagen und Verfahren der digitalen Signalverarbeitung mit praktischen Implementierungen.
Abschlussarbeit mit schriftlicher Ausarbeitung und fachwissenschaftlichem Vortrag auf Grundlage eines ingenieurstechnischen Themas.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Der Master Elektrotechnik und Informationstechnik an der Hochschule München richtet sich an Absolvent:innen technischer Bachelorstudiengänge, die ihre Kenntnisse in spezialisierten Bereichen der Elektro- und Informationstechnik vertiefen möchten. Der Studiengang verbindet klassische elektrotechnische Grundlagen mit modernen Themen aus Automatisierung und Kommunikationstechnik.
Durch die Lage in München profitieren Studierende von der Nähe zu Unternehmen aus Automobilbau, Elektronik und Anlagentechnik, die häufig als Praxispartner oder Ansprechpartner für Abschlussarbeiten zur Verfügung stehen.
Zentrale Module wie Automatisierungstechnik vermitteln, wie industrielle Prozesse gesteuert und geregelt werden, während Elektrische Maschinen die Grundlagen von Motoren, Generatoren und Antrieben behandelt – ein Thema mit hoher Relevanz für die Energie- und Mobilitätswende.
Das Modul Antennen und Wellen ergänzt das Profil um Hochfrequenztechnik und Signalübertragung, sodass Absolvent:innen sowohl in energietechnischen als auch in kommunikationstechnischen Bereichen einsatzfähig sind.
Der Studiengang eignet sich für alle, die bereits ein grundständiges Studium der Elektrotechnik oder eines verwandten Ingenieurfachs abgeschlossen haben und ihre fachliche Tiefe gezielt erweitern wollen, etwa in Richtung Automatisierung oder Antriebstechnik.
Wer gerne analytisch arbeitet, technische Systeme durchdringen möchte und Interesse an praxisnahen Projekten hat, findet hier ein passendes Umfeld.
Der Beruf ordnet sich in die Berufe in der Elektrotechnik ein und eröffnet Wege in Entwicklung, Projektierung und technische Führung, etwa in der Automatisierungs-, Energie- oder Nachrichtentechnik.
Der Standort München mit seiner starken Industriedichte bietet gute Anknüpfungspunkte für den Berufseinstieg nach dem Masterabschluss.
Als Hochschule für angewandte Wissenschaften setzt die HM auf einen anwendungsorientierten Lehransatz mit Praxisprojekten und Laborarbeit, ergänzt durch die zulassungsfreie Struktur des Studiengangs, die einen unkomplizierten Einstieg ermöglicht.
Das Vollzeitformat sorgt für einen strukturierten Studienverlauf mit klarer zeitlicher Orientierung bis zum Abschluss.
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 Masterabschluss öffnet Türen zu anspruchsvollen technischen Positionen mit Entwicklungspotenzial bis in Führungsrollen.
Branchenweite Marktorientierung für Berufe in der Elektrotechnik (o.S.) (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Die Elektrotechnik verändert sich durch zunehmende Digitalisierung und Automatisierung spürbar, was auch neue Anforderungen an Absolvent:innen stellt.
Auch in der Elektro- und Automatisierungstechnik übernimmt KI zunehmend Routineaufgaben, verändert aber nicht den Bedarf an fundiertem technischem Verständnis.
Kompetenzen aus Automatisierungstechnik, Elektrische Maschinen und Antennen und Wellen bilden das fachliche Rückgrat für spätere Aufgaben in Entwicklung und technischer Projektleitung.
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Kurzprofil der Hochschule München – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer sich für diesen Master entscheidet, sollte ein solides Grundlagenwissen aus dem Bachelorstudium mitbringen, da die Module direkt auf vertiefte technische Inhalte aufbauen und wenig Raum für Grundlagenwiederholung lassen.
Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, was den Einstieg organisatorisch erleichtert.
Ein abgeschlossenes Bachelorstudium der Elektrotechnik oder eines verwandten Ingenieurfachs mit soliden Grundlagen in Elektrotechnik ist sinnvoll, da Module wie Elektrische Maschinen oder Antennen und Wellen direkt darauf aufbauen.
Absolvent:innen finden Einstiegsmöglichkeiten in den Berufen der Elektrotechnik, etwa in Entwicklung, Projektierung oder technischer Leitung, insbesondere im industriestarken Umfeld von München.
Der Master wird in Vollzeit an der Hochschule München angeboten und richtet sich an Studierende, die sich durchgängig auf ihr Studium konzentrieren möchten.
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