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Hochschule München · Master

Mechatronik Master of Science an der Hochschule München

Der Master Mechatronik an der Hochschule München (HM) vertieft die Schnittstelle aus Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik für anspruchsvolle Entwicklungsaufgaben in der Praxis.
M.Sc.
Master of Science
90
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
München
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der zulassungsfreie Masterstudiengang Mechatronik an der Hochschule München richtet sich an Absolvent:innen, die ihr technisches Grundlagenwissen aus einem ingenieurwissenschaftlichen Erststudium vertiefen und in Richtung komplexer, interdisziplinärer Systementwicklung ausbauen möchten. Im Zentrum steht das Zusammenspiel von mechanischen, elektronischen und softwarebasierten Komponenten, wie es in modernen Produkten vom Industrieroboter bis zum vernetzten Fahrzeug alltäglich ist.

Als anwendungsorientierte Hochschule legt die HM großen Wert auf Projektarbeit, Laborpraxis und den direkten Bezug zu Entwicklungsprozessen, wie sie in Unternehmen der Region München üblich sind. Das Vollzeitstudium mit Abschluss M.Sc. verbindet vertiefte Methodenkompetenz mit der Fähigkeit, technische Systeme ganzheitlich zu konzipieren, zu simulieren und wirtschaftlich zu bewerten.

Curriculum & Module

75 Module · 210 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.

75 Module · 210 ECTS
Weitere Module5 ECTS

Angewandte Produktentwicklungs- und Innovationsmethoden

Methoden und Verfahren für innovative Produktentwicklung im Schwerpunkt Produktentwicklung.

Weitere Module5 ECTS

Angewandte rechnergestützte Methoden der Produktentwicklung und Simulation

CAD und Simulationstechniken für die computergestützte Produktentwicklung.

Weitere Module5 ECTS

Entwicklungs- und Kostenmanagement

Management von Entwicklungsprojekten und Kostenoptimierung im Produktentwicklungsprozess.

Weitere Module5 ECTS

Entrepreneurship

Gründung und Entwicklung eigener Unternehmungen mit Fokus auf technische Innovationen.

Weitere Module5 ECTS

Instandhaltung, Zuverlässigkeit und Qualitätssicherung

Methoden für Wartung, Zuverlässigkeit und Qualitätsmanagement von Produkten.

Weitere Module5 ECTS

Nachhaltige, innovative Produktentwicklung

Produktentwicklung unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Weitere Module5 ECTS

Management komplexer Produktionsnetzwerke

Management von verteilten und vernetzten Produktionssystemen im Schwerpunkt Produktion in intelligenten Fabriken.

Weitere Module5 ECTS

Vernetzte, kognitive Produktionssysteme

Intelligente und vernetzte Produktionssysteme mit kognitiven Fähigkeiten.

Weitere Module5 ECTS

Integrierte rechnergestützte Methoden in Produktion und Produktlebenszyklus

IT-Methoden für integrierte Produktionsplanung und Lebenszyklusmanagement.

Weitere Module5 ECTS

Qualitätssicherung und Closed-loop manufacturing

Qualitätsmanagementsysteme und geschlossene Produktionskreisläufe.

Weitere Module5 ECTS

Neuartige Fertigungsverfahren und Eigenschaften moderner Werkstoffsysteme

Additive Fertigung und moderne Werkstoffe sowie deren Verarbeitungstechniken.

Weitere Module5 ECTS

Smart Composites

Intelligente Verbundwerkstoffe mit integrierten Funktionalitäten.

Weitere Module5 ECTS

Regelungstechnik II

Vertiefung der Regelungstechnik mit modernen Regelungskonzepten im Schwerpunkt Intelligente Maschinen und Mechatronik.

Weitere Module5 ECTS

Angewandte Elektronik

Elektronische Schaltungen und Komponenten für mechatronische Systeme.

Weitere Module5 ECTS

Intelligente Hardware und Eingebettete Systeme

Entwurf und Programmierung von Mikrocontrollern und eingebetteten Systemen.

Weitere Module5 ECTS

Roboterregelung

Steuerung und Regelung von Industrierobotern und Manipulatoren.

Weitere Module5 ECTS

Seminar künstliche Intelligenz und Machine Learning

Anwendung von Künstlicher Intelligenz und Maschinellem Lernen in der Mechatronik.

Weitere Module5 ECTS

Automatisierungstechnik

Systemtechnik und Automatisierungslösungen für Industrie und Produktion.

Weitere Module5 ECTS

Thermodynamik und Wärmeübertragung II

Vertiefung der Thermodynamik und Wärmeübertragung im Schwerpunkt Energietechnik.

Weitere Module5 ECTS

Grundlagen der Energietechnik

Systeme zur Erzeugung, Umwandlung und Nutzung von Energie.

Weitere Module5 ECTS

Nachhaltige Energiesysteme

Erneuerbare Energiequellen und nachhaltige Energieversorgungssysteme.

Weitere Module5 ECTS

Mobile und stationäre Energiespeicherung

Speichertechnologien für Energie in mobilen und ortsfesten Anwendungen.

Weitere Module5 ECTS

Energieversorgungskonzepte

Planung und Optimierung von Energieversorgungssystemen.

Weitere Module5 ECTS

Fluidtechnik

Hydraulische und pneumatische Systeme für industrielle Anwendungen.

Weitere Module5 ECTS

Hydraulik, Pneumatik und Mobile Maschinen

Fluidtechnische Systeme und deren Anwendung in mobilen Maschinen.

Weitere Module5 ECTS

Plant Engineering

Planung, Konstruktion und Betrieb von Produktionsanlagen.

Weitere Module5 ECTS

Verfahrenstechnik

Technische Verfahren zur Herstellung und Verarbeitung von Stoffen.

Weitere Module5 ECTS

Förder- und Materialflusstechnik

Systeme für Transport und Logistik von Materialien in Fabriken.

Weitere Module5 ECTS

Technisch-wirtschaftliche Optimierung von Bauteilen

Optimierungsmethoden für Konstruktion und Kosten von Maschinenelementen.

Weitere Module5 ECTS

Werkzeugmaschinen

Konstruktion und Betrieb von Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung.

Weitere Module5 ECTS

Einführung in die Methode der Finiten Elemente

Numerische Simulationsmethoden für Struktur- und Feldprobleme.

Weitere Module5 ECTS

Internationale wissenschaftliche Vertiefung des Maschinenbaus

Vertiefungsmodul mit internationalen Inhalten aus dem Maschinenbau.

Weitere Module5 ECTS

Verbrennungsmotoren

Funktionsweise, Konstruktion und Betrieb von Verbrennungsmotoren.

Weitere Module5 ECTS

Einführung in künstliche Intelligenz und Machine Learning

Grundlagen und Anwendungen von KI und Maschinellem Lernen in der Technik.

Weitere Module5 ECTS

Fundamentals of Computational Fluid Dynamics

Numerische Methoden für Strömungssimulationen in englischer Sprache.

Weitere Module5 ECTS

Management von Produktentwicklungsprojekten

Projektmanagement speziell für Dual-Studierende in der Produktentwicklung.

1. Semester6 ECTS

Ingenieurmathematik I

Grundlegende mathematische Konzepte und Methoden für Ingenieure mit Schwerpunkt auf Analysis und Lineare Algebra.

1. Semester5 ECTS

Technische Mechanik I

Einführung in die Statik und Grundlagen der technischen Mechanik für Maschinenbau.

1. Semester7 ECTS

Grundlagen der Konstruktion

Basis-Fertigkeiten der technischen Konstruktion und CAD-Anwendungen für Maschinenbau-Studierende.

1. Semester4 ECTS

Elektrotechnik

Grundlagen der Elektrotechnik und Elektrizitätslehre für Maschinenbau.

1. Semester5 ECTS

Werkstofftechnik der Metalle

Eigenschaften und Verarbeitung von metallischen Werkstoffen im Maschinenbau.

1. Semester3 ECTS

Programmieren

Einführung in die Programmierung mit Anwendungen für Ingenieure.

2. Semester2 ECTS

Numerik für Ingenieure

Numerische Methoden und Algorithmen für ingenieurwissenschaftliche Problemlösungen.

2. Semester6 ECTS

Ingenieurmathematik II

Fortsetzung der Ingenieurmathematik mit Schwerpunkt auf Differentialgleichungen und mehrdimensionale Analysis.

2. Semester5 ECTS

Technische Mechanik II

Dynamik und Kinematik als Fortsetzung der technischen Mechanik.

2. Semester5 ECTS

Maschinenelemente I

Konstruktion und Berechnung grundlegender Maschinenelemente wie Wellen, Lager und Verbindungen.

2. Semester5 ECTS

Einführung in die Produktentwicklung

Methoden und Prozesse der Produktentwicklung von der Ideenfindung bis zur Marktreife.

2. Semester5 ECTS

Spanlose Fertigung

Verfahren der Metallbearbeitung ohne Zerspanung wie Umformen, Gießen und Sintern.

2. Semester2 ECTS

Allgemeinwissenschaften I

Allgemeinwissenschaftliche Inhalte gemäß § 7 Abs. 2 ASPO.

3. Semester4 ECTS

Betriebswirtschaftslehre

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre und des Managements für Ingenieure.

3. Semester6 ECTS

Chemie und Kunststofftechnik

Chemische Grundlagen und Verarbeitung von Kunststoffen im Maschinenbau.

3. Semester5 ECTS

Technische Mechanik III

Festigkeitslehre und Spannungsanalyse für maschinenbauliche Anwendungen.

3. Semester6 ECTS

Maschinenelemente II

Vertiefung in Maschinenelemente mit Schwerpunkt auf Getriebe, Kupplungen und Bremsen.

3. Semester4 ECTS

Maschinenkonstruktion

Praktische Übungen in der Konstruktion komplexer Maschinen und Systeme.

3. Semester3 ECTS

Elektrische Antriebe und Steuerungstechnik

Elektronische Antriebe und Steuerungssysteme für maschinenbauliche Anwendungen.

4. Semester5 ECTS

Technische Strömungsmechanik

Grundlagen der Fluid- und Strömungsmechanik für technische Anwendungen.

4. Semester6 ECTS

Thermodynamik und Wärmeübertragung I

Thermodynamische Grundprinzipien und Wärmeübertragungsmechanismen.

4. Semester5 ECTS

Technische Dynamik

Schwingungen, Vibration und dynamische Stabilität mechanischer Systeme.

4. Semester5 ECTS

Spanende Fertigung und Betriebsorganisation

Zerspantechniken sowie Fabrikplanung und Produktionsorganisation.

4. Semester6 ECTS

Regelungs- und Messtechnik

Grundlagen der Automatisierung, Regelungstechnik und Messtechnologie.

4. Semester4 ECTS

Getriebeentwicklung

Design und Entwicklung von Getrieben und Übertragungselementen.

5. Semester20 ECTS

Ingenieurpraktikum mit Praxisseminar

Praktische Erfahrung in Industrie oder Forschungseinrichtung mit begleitenden Seminaren.

5. Semester5 ECTS

Wahlpflichtmodul I

Vertiefungsmodul nach Wahl des Studierenden aus dem Angebot der Wahlpflichtmodule.

5. Semester5 ECTS

Wahlpflichtmodul II

Zweites Vertiefungsmodul nach Wahl des Studierenden aus dem Angebot der Wahlpflichtmodule.

6. Semester4 ECTS

Maschinentechnisches Praktikum

Praktische Übungen in maschinenbaulichen Laboren und Werkstätten.

6. Semester2 ECTS

Allgemeinwissenschaften II

Allgemeinwissenschaftliche Inhalte gemäß § 7 Abs. 2 ASPO.

6. Semester5 ECTS

Wahlpflichtmodul III

Drittes Vertiefungsmodul nach Wahl des Studierenden aus dem Angebot der Wahlpflichtmodule.

6. Semester5 ECTS

Projektmodul

Praktische Projektbearbeitung zu aktuellen Themen des Maschinenbaus in Gruppen.

6. Semester5 ECTS

Schwerpunktmodul I

Erstes Modul aus dem gewählten Studienschwerpunkt (Produktentwicklung, Produktion, Mechatronik oder Energietechnik).

6. Semester5 ECTS

Schwerpunktmodul II

Zweites Modul aus dem gewählten Studienschwerpunkt.

6. Semester5 ECTS

Schwerpunktmodul III

Drittes Modul aus dem gewählten Studienschwerpunkt.

7. Semester15 ECTS

Bachelorarbeit

Selbstständige wissenschaftliche Bearbeitung eines Themas aus dem Maschinenbau mit begleitendem Seminar.

7. Semester5 ECTS

Schwerpunktmodul IV

Viertes Modul aus dem gewählten Studienschwerpunkt.

7. Semester5 ECTS

Schwerpunktmodul V

Fünftes Modul aus dem gewählten Studienschwerpunkt.

7. Semester5 ECTS

Schwerpunktmodul VI

Sechstes Modul aus dem gewählten Studienschwerpunkt.

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Der Master Mechatronik an der Hochschule München baut auf einem ersten ingenieurwissenschaftlichen Abschluss auf und vertieft die interdisziplinäre Verzahnung von Mechanik, Elektronik und Informatik. Ziel ist es, Studierende zu befähigen, komplexe mechatronische Systeme eigenständig zu konzipieren und weiterzuentwickeln.

Da der Studiengang zulassungsfrei ist, steht der Zugang grundsätzlich allen fachlich passenden Bewerber:innen offen, was den Studiengang besonders für berufsbegleitend orientierte oder quer einsteigende Ingenieur:innen attraktiv macht.

Studieninhalte

Im Zentrum des Curriculums stehen Module wie Angewandte Produktentwicklungs- und Innovationsmethoden, die systematisches Vorgehen bei der Entwicklung neuer technischer Lösungen vermitteln. Ergänzt wird dies durch Angewandte rechnergestützte Methoden der Produktentwicklung und Simulation, in denen digitale Werkzeuge zur virtuellen Auslegung und Absicherung mechatronischer Systeme im Mittelpunkt stehen.

Das Modul Entwicklungs- und Kostenmanagement rundet das Profil ab, indem es technische Entscheidungen konsequent mit wirtschaftlichen Aspekten verknüpft – eine Kompetenz, die in der industriellen Produktentwicklung zunehmend gefragt ist.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für Absolvent:innen der Mechatronik, des Maschinenbaus, der Elektrotechnik oder verwandter Fächer, die ihre Kenntnisse systematisch vertiefen und in Richtung Entwicklungs- oder Innovationsverantwortung ausbauen möchten.

Besonders gut passt das Programm zu Personen, die praxisnahes, projektbasiertes Arbeiten schätzen und Freude an der Kombination aus konstruktivem, elektrotechnischem und informatorischem Denken haben.

Karriere & Arbeitsmarkt

Mechatronik-Absolvent:innen mit Masterabschluss finden ihren Weg typischerweise in Berufe der Elektrotechnik und angrenzende Entwicklungsfunktionen, etwa in der Automobil-, Automatisierungs- oder Robotikbranche, die im Großraum München stark vertreten sind.

Die Nähe der Hochschule zu zahlreichen Technologieunternehmen der Region erleichtert den Übergang von Projektarbeiten und Abschlussarbeiten in reguläre Anstellungsverhältnisse.

Hochschule & Format

Die Hochschule München ist als Hochschule für angewandte Wissenschaften bekannt für ihre enge Verzahnung von Lehre und industrieller Praxis, was sich im Mechatronik-Master in zahlreichen Labor- und Projektmodulen widerspiegelt.

Das Vollzeitformat am Standort München ermöglicht eine intensive, fokussierte Auseinandersetzung mit den Studieninhalten und den direkten Austausch mit Lehrenden aus Forschung und Industrie.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiMechatronik ist an der HM in der Regel zulassungsfrei – der Einstieg ist ohne Numerus Clausus möglich.
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.

Gute Nachrichten: zulassungsfrei

Dieser Studiengang hat keinen Numerus Clausus. Deine Abiturnote ist für die Zulassung nicht entscheidend, oft ist sogar ein Einstieg ohne Abitur möglich.

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.

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Karriere & Gehalt

Der Masterabschluss in Mechatronik eröffnet Wege in anspruchsvolle Entwicklungs- und Führungspositionen der Elektrotechnik- und Maschinenbaubranche.

  1. Entwicklungsingenieur:in EinstiegMitarbeit an mechatronischen Teilsystemen unter Anleitung erfahrener Kolleg:innen · 0 bis 2 Jahre
  2. Projektingenieur:inEigenverantwortliche Übernahme von Entwicklungs- oder Simulationsaufgaben innerhalb größerer Projekte · 2 bis 5 Jahre
  3. Fachliche ProjektleitungKoordination interdisziplinärer Entwicklungsteams und Verantwortung für Termine und Budgets · 5 bis 8 Jahre
  4. EntwicklungsleitungStrategische Steuerung von Entwicklungsabteilungen und Innovationsprozessen · 8 bis 12 Jahre

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

Wie sich der Beruf durch KI und Automatisierung verändert, lässt sich bereits an heutigen Entwicklungsprozessen ablesen.

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

In der mechatronischen Produktentwicklung übernehmen digitale Werkzeuge zunehmend repetitive und rechenintensive Aufgaben, während konzeptionelle Arbeit beim Menschen bleibt.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Simulationsläufe zur Auslegung mechatronischer Komponenten
  • Generierung erster Konstruktionsvarianten durch KI-gestützte CAD-Tools
  • Datenbasierte Fehleranalyse und Predictive Maintenance in Testreihen
  • Automatisierte Dokumentation von Entwicklungs- und Simulationsergebnissen

Menschlich gefragter denn je

  • Ganzheitliche Systemarchitektur und interdisziplinäre Konzeptentscheidungen
  • Bewertung wirtschaftlicher und technischer Trade-offs im Entwicklungsprozess
  • Kommunikation zwischen mechanischen, elektronischen und Software-Teams
  • Kreative Problemlösung bei neuartigen technischen Herausforderungen

Kompetenzen in Simulation und virtueller Produktabsicherung werden im Modul Angewandte rechnergestützte Methoden der Produktentwicklung und Simulation gezielt aufgebaut.

Arbeiten neben dem Studium

Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in München, 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

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Die Hochschule im Profil

Kurzprofil der Hochschule München – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Hochschule München

Staatliche HochschulePräsenzstudiumMünchen
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enge Verzahnung von Theorie und industrieller Praxis durch anwendungsorientierte Module
  • Zulassungsfreier Zugang erleichtert den Einstieg für fachlich passende Bewerber:innen
  • Starke Nähe zu Technologieunternehmen im Großraum München

Worauf du achten solltest

Wer stark forschungsorientiert arbeiten möchte, sollte prüfen, ob der praxisnahe Zuschnitt der HM zu den eigenen Zielen passt, da der Fokus klar auf angewandter Entwicklungsarbeit liegt.

Passt Mechatronik zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du hast bereits einen ingenieurwissenschaftlichen Erststudienabschluss und möchtest interdisziplinär vertiefen.
  • Du interessierst dich für die Verbindung von Mechanik, Elektronik und Software in realen Produkten.
  • Du bevorzugst praxisnahes, projektbasiertes Lernen gegenüber rein theoretischer Forschung.
  • Du strebst mittelfristig Verantwortung in Entwicklungsprojekten oder -teams an.

Wer eher grundlagenorientierte, stark forschungsgetriebene Vertiefung sucht, sollte den praxisnahen Charakter des Programms an der HM vorab genau abgleichen.

Häufige Fragen

Ist der Master Mechatronik an der Hochschule München zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, was den Einstieg für fachlich passende Bewerber:innen erleichtert.

Welche Vorkenntnisse sollte ich für den Studiengang mitbringen?

Ein erster ingenieurwissenschaftlicher Abschluss, idealerweise mit Bezug zu Mechatronik, Maschinenbau oder Elektrotechnik, bildet die Grundlage für das vertiefende Studium.

Wie praxisnah ist der Studiengang gestaltet?

Module wie Angewandte Produktentwicklungs- und Innovationsmethoden sowie rechnergestützte Simulation zeigen den starken Anwendungsbezug, der typisch für die Hochschule München ist.

Welche beruflichen Perspektiven ergeben sich nach dem Abschluss?

Absolvent:innen finden häufig Einstiegsmöglichkeiten in Entwicklungsfunktionen der Elektrotechnik- und Maschinenbaubranche, insbesondere im technologiestarken Raum München.

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