Ingenieurinformatik / Computational Engineering Bachelor of Engineering an der Technische Hochschule Brandenburg
Wer Ingenieurinformatik / Computational Engineering dual an der Technischen Hochschule Brandenburg studiert, verbindet Softwareentwicklung mit ingenieurtechnischem Denken – praxisnah, betriebsintegriert und zulassungsfrei.Über den Studiengang
Der duale Studiengang Ingenieurinformatik / Computational Engineering an der Technischen Hochschule Brandenburg richtet sich an alle, die technische Systeme nicht nur programmieren, sondern auch verstehen und weiterentwickeln wollen. Die Kombination aus Informatik-Grundlagen und Ingenieurwissen macht den Studiengang zu einer Schnittstellen-Disziplin zwischen klassischem Maschinenbau, Automatisierungstechnik und moderner Softwareentwicklung.
Durch das duale Format wechseln sich Theoriephasen an der Hochschule in Brandenburg mit Praxisphasen im Partnerunternehmen ab. Studierende bringen reale betriebliche Fragestellungen in ihr Studium ein und erproben Lösungsansätze direkt im Arbeitsalltag – ein Modell, das den Übergang ins Berufsleben spürbar erleichtert.
Da der Studiengang zulassungsfrei ist, zählt vor allem die Zusage eines Praxispartners sowie das persönliche Interesse an technischen Zusammenhängen und Programmierlogik.
Curriculum & Module
69 Module – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Controlling in der Technik
Datenbanksysteme
Digitale Bildverarbeitung
Digitaltechnik
Echtzeitanwendungen auf Basis von HDL
Einführung in die Elektronik
Einführung in die Elektrotechnik
Einführung in die Konstruktionslehre
Eingebettete Systeme und Python
Elektrische Maschinen
Entrepreneurship
ERP für Wirtschaftsingenieure
Erweiterte Konstruktionslehre
Experimentalphysik 1
Experimentalphysik 2
Fertigungsautomatisierung
Fertigungstechnologien der Elektrotechnik
Finite Elemente Methode
Grundlagen der Elektrotechnik 3
Grundlagen der Logistik 1
Grundlagen der Logistik 2
Grundlagen der Mechatronik
Grundlagen der Mikrocontrollertechnik
Informatik 1
Informatik 2
Interdisziplinäres Projekt
IT-Sicherheit und Datenschutz
Klima-Energie-Nachhaltigkeit
Künstliche Intelligenz
Kunststofftechnik für Ingenieure
Leistungselektronik
Messtechnik und Sensorik
Modellierung und Analyse komplexer Systeme
Moderne CAD- und CAM-Technologien
Numerische Verfahren mit SMath Studio
Optische Kommunikationstechnik
Praktische Einführung in die Ingenieurinformatik
Praxisphase
Produktkalkulation/Kostenrechnung
Projektmanagement
Prozessleittechnik
Regelungs- und Steuerungstechnik
Schaltungs- und Leiterplattenentwurf
Signale und Systeme
Simulations- und Regelungstechnik
Statistische Methoden
Strömungslehre
Studium Generale
Technikphilosophie
Technische Mechanik 1
Technische Mechanik 2
Technische Mechanik 3
Technische Optik
Technische Sensorik
Theoretische Elektrotechnik
Thermodynamik
Werkstoffkunde
Wirtschaftsrecht
Wärme- und Stoffübertragung
Angewandte Mathematik 1
Behandelt grundlegende mathematische Rechentechniken, Lösungsmethoden für Gleichungssysteme, Funktionen und deren Eigenschaften sowie Vektorrechnung und analytische Geometrie.
Angewandte Mathematik 2
Vermittelt Vektorrechnung, analytische Geometrie, Matrizenrechnung, lineare Algebra, komplexe Zahlen, Grenzwerte, Differentialrechnung und Integralrechnung mit einer Variablen.
Angewandte Mathematik 3
Behandelt Reihen, mehrdimensionale Differentialrechnung, Kurven und Flächen, mehrdimensionale Integralrechnung sowie gewöhnliche Differentialgleichungen.
Automatisieren mit SPS
Behandelt Aufbau und Programmierung von Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), HMI-Komponenten, Bussysteme sowie Prozessvisualisierung und Automatisierungstechnik.
Applikationsentwicklung für Web und Mobile
Vermittelt Grundlagen und Techniken zur Entwicklung moderner Web- und Mobilanwendungen unter Verwendung aktueller Frameworks und Technologien.
Betriebswirtschaftslehre 1
Vermittelt Grundlagen konstitutiver Entscheidungen im Unternehmen, Organisationssysteme, Verhalten in Gruppen und Personalmanagement.
Betriebswirtschaftslehre 2
Behandelt verschiedene Organisationsmöglichkeiten von Produktionsprozessen, Produktionslayouts, Prozessanalyse und Grundlagen des Qualitätsmanagements.
Bachelorarbeit
Selbstständige Bearbeitung einer komplexen ingenieurmäßigen Aufgabenstellung mit schriftlicher Ausarbeitung und Dokumentation.
Bachelorkolloquium
Mündliche Prüfung zur Präsentation und Verteidigung der Bachelorarbeit mit fachlichem Diskussionsgespräch.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Studiengang im Detail
Über den Studiengang
Ingenieurinformatik / Computational Engineering an der Technischen Hochschule Brandenburg verbindet Softwareentwicklung mit ingenieurwissenschaftlichem Grundverständnis. Ziel ist es, Absolvent:innen zu befähigen, technische Systeme informatorisch zu durchdringen, zu simulieren und zu automatisieren.
Im Zentrum steht die Fähigkeit, komplexe technische Prozesse in Software abzubilden – von der Fertigungssteuerung bis zur betriebswirtschaftlichen Auswertung technischer Daten.
Studieninhalte
Zu den typischen Modulen zählen CNC-Fertigung, wo Studierende computergesteuerte Produktionsprozesse programmieren und optimieren lernen, sowie Datenbanksysteme, die den professionellen Umgang mit strukturierten technischen und betrieblichen Daten vermitteln.
Ergänzt wird das technische Profil durch Controlling in der Technik, das betriebswirtschaftliches Denken mit ingenieurtechnischen Fragestellungen verknüpft – etwa bei der Bewertung von Produktionskosten oder der Investitionsplanung für technische Anlagen.
Für wen passt das?
Der Studiengang eignet sich für alle, die technisches Interesse mit Programmierfreude verbinden und dabei nicht nur am Schreibtisch, sondern auch in der Fertigungshalle oder im Betrieb aktiv werden möchten.
Da das Studium dual organisiert ist, profitieren besonders diejenigen, die frühzeitig Praxiserfahrung sammeln und finanzielle Unabhängigkeit während des Studiums schätzen.
Karriere & Arbeitsmarkt
Der Verwandte Beruf laut Klassifikation der Bundesagentur für Arbeit liegt im Bereich der Berufe in der Informatik. Die Kombination aus Ingenieurwissen und Softwarekompetenz eröffnet Zugänge zu Positionen in Produktion, Automatisierung, technischer Softwareentwicklung und Prozessoptimierung.
Der Praxispartner aus dem dualen Modell bietet häufig einen direkten Übergang in eine Festanstellung nach Studienabschluss.
Hochschule & Format
Die Technische Hochschule Brandenburg legt Wert auf anwendungsorientierte Lehre mit engem Praxisbezug. Der Studienort Brandenburg bietet ein überschaubares, technisch geprägtes Studienumfeld mit kurzen Wegen zwischen Hochschule und Industriepartnern.
Da der Studiengang zulassungsfrei ist, entscheidet die Zusage eines dualen Partnerunternehmens maßgeblich über die Aufnahme des Studiums.
Zulassung & Zugangswege
Deine Zulassungschancen
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.
Kosten & Finanzierung
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.
Deine Jobgarantie mit StudySmarter
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.- Finde & wähle deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit
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Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.
Karriere & Gehalt
Der duale Aufbau bringt Studierende früh in Kontakt mit realen technischen Projekten – ein klarer Vorteil für den späteren Berufseinstieg.
- Werkstudentische PraxisphaseErste Aufgaben in CNC-Programmierung, Datenbankpflege oder technischer Prozessdokumentation im Partnerbetrieb · 0 bis 2 Jahre
- Junior Ingenieurinformatiker:inEigenständige Umsetzung kleinerer Automatisierungs- und Softwareprojekte in Produktion oder Technik · 1 bis 3 Jahre
- Projektingenieur:in Computational EngineeringVerantwortung für technische Softwarelösungen und Schnittstellen zwischen IT und Fertigung · 3 bis 6 Jahre
- Teamleitung Technik & DigitalisierungFührung von Projektteams an der Schnittstelle Ingenieurwesen und IT, strategische Prozessverantwortung · 6 bis 10 Jahre
Gehaltsspanne nach Karrierephase
Branchenweite Marktorientierung für Berufe in der Informatik (o.S.) (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Arbeitsmarkt & Zukunft
Digitalisierung und Automatisierung verändern technische Berufe grundlegend – Ingenieurinformatik steht mitten in diesem Wandel.
Wie KI den Beruf verändert
In der Praxis übernehmen KI-Systeme zunehmend repetitive technische Aufgaben, während konzeptionelle Arbeit beim Menschen bleibt.
KI nimmt dir ab
- Automatisierte Optimierung von CNC-Fertigungsprogrammen
- Auswertung großer technischer Datenmengen aus Datenbanksystemen
- Standardisierte Controlling-Reports auf Basis technischer Kennzahlen
- Fehlererkennung in Produktionsprozessen durch Mustererkennung
Menschlich gefragter denn je
- Konzeption und Design komplexer technischer Systeme
- Beurteilung wirtschaftlicher und technischer Trade-offs im Controlling
- Interdisziplinäre Abstimmung zwischen Technik, IT und Management
- Kreative Problemlösung bei neuartigen Fertigungsherausforderungen
Kompetenzen aus Modulen wie CNC-Fertigung und Datenbanksysteme bilden das technische Fundament, das im Berufsalltag direkt anwendbar ist.
Arbeiten neben dem Studium
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Brandenburg, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.
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Tools & Rechner
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Die Hochschule im Profil
Kurzprofil der Technische Hochschule Brandenburg – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Technische Hochschule Brandenburg
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Was Studierende sagen
Das wird gelobt
- Enge Verzahnung von Theorie und betrieblicher Praxis durch das duale Modell
- Breites technisches Fundament kombiniert mit Programmier- und Datenkompetenz
- Direkter Kontakt zu Praxispartnern erleichtert den Berufseinstieg
Worauf du achten solltest
Wer sich für diesen Studiengang entscheidet, sollte sich der Doppelbelastung durch Theorie- und Praxisphasen bewusst sein und frühzeitig einen passenden dualen Partnerbetrieb finden, da die Studienplatzsuche stark davon abhängt.
Passt Ingenieurinformatik / Computational Engineering zu dir?
Das solltest du mitbringen
- Du interessierst dich für technische Prozesse und willst sie mit Software verbinden.
- Du bevorzugst praxisnahes Lernen gegenüber rein theoretischem Studium.
- Du kannst dir vorstellen, während des Studiums fest in einem Unternehmen eingebunden zu sein.
- Du bringst Interesse an Programmierung, Datenbanken und technischer Fertigung gleichermaßen mit.
Wer lieber ein rein akademisches, praxisfernes Studium ohne betriebliche Bindung sucht, sollte alternative grundständige Informatik- oder Ingenieurstudiengänge in Betracht ziehen.
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Häufige Fragen
Ist der Studiengang Ingenieurinformatik / Computational Engineering an der Technischen Hochschule Brandenburg zulassungsbeschränkt?
Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei. Entscheidend für die Aufnahme ist in der Regel die Zusage eines dualen Praxispartners.
Wie läuft das duale Studium am Standort Brandenburg konkret ab?
Theoriephasen an der Technischen Hochschule Brandenburg wechseln sich mit Praxisphasen im Partnerunternehmen ab, sodass Studieninhalte direkt im betrieblichen Alltag angewendet werden.
Welche Module prägen das Studium besonders?
Zu den zentralen Modulen zählen CNC-Fertigung, Controlling in der Technik und Datenbanksysteme, die technisches und betriebswirtschaftliches Wissen verbinden.
Welche beruflichen Perspektiven eröffnet der Abschluss?
Der Studiengang ist dem Bereich der Berufe in der Informatik zugeordnet und eröffnet Zugänge zu Positionen in Automatisierung, technischer Softwareentwicklung und Produktionsprozessen.
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