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Technische Hochschule Ingolstadt · Bachelor

Robotik und autonome Systeme Bachelor Bachelor of Science an der Technische Hochschule Ingolstadt

Wer in Ingolstadt Robotik und autonome Systeme dual studieren möchte, verbindet an der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) praxisnahe Ingenieurausbildung mit realer Betriebserfahrung in einer der automobilstärksten Regionen Deutschlands.
B.Sc.
Bachelor of Science
180
ECTS-Punkte
6 Sem.
Regelstudienzeit
Ingolstadt
Studienort
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Über den Studiengang

Der duale Bachelorstudiengang Robotik und autonome Systeme an der Technischen Hochschule Ingolstadt richtet sich an Studierende, die technisches Verständnis für Sensorik, Steuerung und autonome Systeme mit unmittelbarer Praxiserfahrung in einem Partnerunternehmen verbinden wollen. Die Nähe zu Automobilherstellern und Zulieferern in und um Ingolstadt prägt das Profil des Studiengangs deutlich.

Da der Studiengang zulassungsfrei ist, steht der Zugang grundsätzlich allen Interessierten mit entsprechender Hochschulzugangsberechtigung offen – der eigentliche Auswahlprozess findet meist über die Bewerbung beim dualen Partnerunternehmen statt. Damit übernimmt die Praxispartnerschaft eine wichtige Filterfunktion, die man bei der Studienwahl mitdenken sollte.

Die Kombination aus Theoriephasen an der Hochschule und Praxisphasen im Unternehmen verlangt Organisationstalent, ist aber auch ein Weg, um Studieninhalte direkt an realen Problemstellungen der Robotik zu erproben.

Curriculum & Module

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

31 Module · 210 ECTS
1. Semester2 ECTS

Einführungsprojekt

Einführungsprojekt zur Orientierung und ersten praktischen Erfahrung im Studiengang.

1. Semester6 ECTS

Ingenieurmathematik 1

Grundlagen der mathematischen Methoden für Ingenieure, einschließlich Vorlesung und Übung.

1. Semester7 ECTS

Grundlagen der Programmierung 1

Einführung in die Programmierung mit Vorlesung und Praktikum für Anfänger.

1. Semester5 ECTS

Technische Mechanik 1

Grundlagen der technischen Mechanik für mechatronische Systeme.

1. Semester5 ECTS

Elektrotechnik

Grundlagen der Elektrotechnik für die Anwendung in Robotersystemen.

1. Semester5 ECTS

Technische Informatik

Grundlagen der technischen Informatik für mechatronische Systeme.

2. Semester6 ECTS

Ingenieurmathematik 2

Vertiefung der mathematischen Methoden für Ingenieure, einschließlich Vorlesung und Übung.

2. Semester7 ECTS

Grundlagen der Programmierung 2

Vertiefung der Programmiergrundlagen mit Vorlesung und Praktikum.

2. Semester5 ECTS

Technische Mechanik 2

Vertiefung der technischen Mechanik mit Anwendungen auf robotische Systeme.

2. Semester5 ECTS

Sensorik

Grundlagen moderner Sensorik und deren Einsatz in intelligenten Robotersystemen.

2. Semester7 ECTS

Digitale Signalverarbeitung

Verfahren der digitalen Signalverarbeitung mit Vorlesung und Praktikum.

3. Semester8 ECTS

Regelungstechnik 1

Grundlagen der Regelungstechnik für Roboter mit Vorlesung und Praktikum.

3. Semester7 ECTS

Aktorik

Grundlagen und Einsatz von Aktoren in Robotersystemen mit Vorlesung und Praktikum.

3. Semester7 ECTS

Bildverarbeitung und Maschinelles Lernen

Methoden der Bildverarbeitung und des maschinellen Lernens für Roboter mit praktischen Übungen.

3. Semester8 ECTS

Grundlagen der Künstlichen Intelligenz

Methoden der künstlichen Intelligenz zur Entwicklung adaptiver und lernfähiger Robotersysteme.

4. Semester8 ECTS

Regelungstechnik 2

Vertiefung der Regelungstechnik für adaptive und intelligent agierende Robotersysteme.

4. Semester8 ECTS

Modellierung und Simulation

Modellierung und Simulation von Robotersystemen mit einschlägigen Tools und Frameworks.

4. Semester7 ECTS

Industrieroboter

Einsatz und Programmierung von stationären Industrierobotern mit Praktikum.

4. Semester7 ECTS

Mobile Roboter

Lokalisations-, Navigations- und Kollisionsvermeidungsalgorithmen für mobile Roboter.

5. Semester24 ECTS

Praktikum

Praktisches Studiensemester mit mindestens 20 Wochen in Unternehmen zur Anwendung theoretischen Wissens.

5. Semester2 ECTS

Nachbereitendes Praxisseminar

Reflexion des Praktikums auf Ebene persönlicher Lernprozesse, Anleitungsbeziehung und beruflicher Entwicklung.

5. Semester4 ECTS

Grundlagen der Betriebswirtschaft und des Gründertums

Grundlagen der Betriebswirtschaft und gründungsrelevante Fragestellungen von der Geschäftsidee zum Start-up.

6. Semester2 ECTS

Gründertumprojekt

Praktische Umsetzung von gründungsrelevanten Fragestellungen in Projektform.

6. Semester5 ECTS

Technik der Kommunikation und der verteilten Systeme

Konzepte der verteilten Kontrolle autonomer Systeme und deren Kommunikationstechniken.

6. Semester5 ECTS

Sichere Robotik

Rechtliche und technische Vorschriften für sichere Roboter und deren Einsatz bei Mensch-Roboter-Zusammenarbeit.

6. Semester7 ECTS

Mensch-Roboter-Kollaboration

Konzepte der sicheren Interaktion und Kooperation von Robotern mit Menschen ohne spezielle Schutzeinrichtungen.

6. Semester3 ECTS

Fachwissenschaftliches Seminar

Seminararbeit mit schriftlicher Ausarbeitung und mündlicher Präsentation zu robotik-relevanten Themen.

6. Semester8 ECTS

Fachwissenschaftliches Projekt

Komplexes Projekt in Kleingruppen zur Analyse und Bearbeitung von Robotik-Problembzw. Entwicklungsaufgaben.

7. Semester15 ECTS

Fachwissenschaftliche Wahlpflichtmodule

Katalog von wählbaren Vertiefungsmodulen zur Spezialisierung entsprechend individueller Interessen.

7. Semester3 ECTS

Seminar zur Bachelorarbeit

Begleitseminar zur Vorbereitung und Betreuung der Bachelorarbeit.

7. Semester12 ECTS

Bachelorarbeit

Abschlussarbeit zum Nachweis der Fähigkeit, komplexe Aufgaben aus Praxis/Forschung zu analysieren und zu bearbeiten.

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Das duale Modell an der THI verzahnt ingenieurwissenschaftliche Grundlagen mit den Anforderungen eines Praxispartners aus Industrie oder Mittelstand. Robotik und autonome Systeme wird damit nicht nur theoretisch, sondern von Beginn an im betrieblichen Kontext erfahrbar.

Die Hochschule positioniert sich als anwendungsorientierte technische Hochschule mit engem Bezug zur regionalen Wirtschaft, was besonders für ein Fach wie Robotik mit hohem Praxisanteil von Vorteil ist.

Studieninhalte

Zu den grundlegenden Modulen zählen ein Einführungsprojekt, das früh an konkrete technische Aufgabenstellungen heranführt, sowie Ingenieurmathematik 1 als methodisches Fundament für spätere Regelungstechnik- und Steuerungsthemen.

Grundlagen der Programmierung 1 legt den Grundstein für die softwaretechnische Seite autonomer Systeme, die im weiteren Studienverlauf um Sensorik, Aktorik und Systemintegration ergänzt wird.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für Menschen mit Interesse an Technik, Mathematik und Programmierung, die zusätzlich bereit sind, sich früh in einem Unternehmen zu engagieren und Theorie und Praxis parallel zu organisieren.

Wer lieber ausschließlich im akademischen Umfeld bleiben möchte, sollte die duale Struktur mit ihren festen Praxisphasen realistisch einplanen, da sie einen erheblichen Teil des Studienalltags ausmacht.

Karriere & Arbeitsmarkt

Der Studiengang bereitet auf Tätigkeiten in der Entwicklung, Konstruktion und Inbetriebnahme robotischer und autonomer Systeme vor, wie sie in der Automobil- und Zulieferindustrie sowie im Maschinenbau nachgefragt werden.

Durch die praktische Einbindung ins Partnerunternehmen entsteht häufig schon während des Studiums ein belastbares berufliches Netzwerk, das den Berufseinstieg erleichtern kann.

Hochschule & Format

Die THI ist für ihre Nähe zur regionalen Industrie bekannt und bietet mit dem dualen Format eine Struktur, die Theorie und betriebliche Praxis eng verzahnt, statt sie als getrennte Lebensphasen zu behandeln.

Der Studienort Ingolstadt profitiert von seiner Lage im industriellen Umfeld Bayerns, was die Auswahl an passenden Praxispartnern im Bereich Robotik begünstigt.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiRobotik und autonome Systeme Bachelor ist an der THI 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.

Deine Jobgarantie mit StudySmarter

Wenn du deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit findest und dich darüber einschreibst, ist die Jobgarantie automatisch dabei.

Jobgarantie 6 Monate

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Gilt ab dem Tag deines Studienabschlusses.
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Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.

Karriere & Gehalt

Der duale Aufbau prägt auch den Karriereweg nach dem Studium deutlich.

  1. Junior-Entwicklungsingenieur:in RobotikEinstieg in Entwicklungsteams, Unterstützung bei Konstruktion und Test autonomer Systeme · 0 bis 2 Jahre
  2. Ingenieur:in für autonome SystemeEigenverantwortliche Bearbeitung von Teilprojekten in Sensorik, Steuerung oder Systemintegration · 2 bis 5 Jahre
  3. Projektleitung RobotikentwicklungVerantwortung für Projektbudget, Zeitplanung und interdisziplinäre Teams · 5 bis 8 Jahre
  4. Leitung Robotik & AutomatisierungStrategische Steuerung ganzer Entwicklungsbereiche oder Abteilungen · ab 8 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

Branchenweite Marktorientierung für Robotik und autonome Systeme Bachelor-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.

Arbeitsmarkt & Zukunft

Automatisierung verändert gerade das Berufsfeld, in das dieser Studiengang führt, in besonderem Maße.

Wie KI den Beruf verändert

Da Robotik und KI eng verwandte Felder sind, lohnt ein Blick darauf, welche Aufgaben zunehmend automatisiert werden und welche menschlich bleiben.

KI nimmt dir ab

  • Routinemäßige Simulationsläufe und Testzyklen für Steuerungsalgorithmen
  • Erste Datenauswertung von Sensor- und Bewegungsdaten
  • Standardisierte Codegenerierung für wiederkehrende Steuerungsmuster
  • Überwachung laufender autonomer Systeme im Normalbetrieb

Menschlich gefragter denn je

  • Konzeption neuartiger Systemarchitekturen für komplexe Einsatzszenarien
  • Bewertung von Sicherheits- und Ethikfragen bei autonomen Entscheidungen
  • Interdisziplinäre Abstimmung zwischen Mechanik, Software und Praxispartner
  • Kreative Problemlösung bei unvorhergesehenen technischen Herausforderungen

Kompetenzen aus Grundlagen der Programmierung 1 und Ingenieurmathematik 1 bilden die Basis, um später Steuerungslogik und Regelungsalgorithmen für autonome Systeme zu verstehen und weiterzuentwickeln.

Arbeiten neben dem Studium

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

Stellen live aus der StudySmarter Jobbörse · laufend aktualisiert.

Die Hochschule im Profil

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

Technische Hochschule Ingolstadt

Staatliche HochschulePräsenzstudiumIngolstadt
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enge Verzahnung von Studium und betrieblicher Praxis durch das duale Modell
  • Frühzeitiger Kontakt zu Industriepartnern in einer technikstarken Region
  • Grundlegende Module wie das Einführungsprojekt schaffen praxisnahen Einstieg

Worauf du achten solltest

Wer sich für dieses duale Studium entscheidet, sollte bedenken, dass der Erfolg stark von der Wahl des passenden Praxispartners abhängt und die Doppelbelastung aus Theorie- und Praxisphasen ein hohes Maß an Selbstorganisation erfordert.

Passt Robotik und autonome Systeme Bachelor zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du interessierst dich für Technik, Mathematik und Programmierung gleichermaßen.
  • Du bist bereit, dich früh im Bewerbungsprozess bei einem Praxispartner zu engagieren.
  • Du kannst mit einem strukturierten Wechsel aus Theorie- und Praxisphasen gut umgehen.
  • Du möchtest autonome Systeme nicht nur verstehen, sondern aktiv mitentwickeln.

Häufige Fragen

Ist der Studiengang Robotik und autonome Systeme an der THI zulassungsfrei?

Ja, die formale Immatrikulation ist zulassungsfrei. Da es sich um ein duales Studium handelt, läuft die eigentliche Auswahl meist über die Bewerbung bei einem Praxispartnerunternehmen.

Wie läuft das duale Studium an der THI konkret ab?

Theoriephasen an der Hochschule wechseln sich mit Praxisphasen im Partnerunternehmen ab, sodass Studieninhalte wie Programmierung und Ingenieurmathematik direkt mit betrieblichen Aufgaben verknüpft werden.

Welche Vorkenntnisse sind für den Studiengang sinnvoll?

Solide Mathematikkenntnisse und Interesse an Technik und Programmierung erleichtern den Einstieg, insbesondere im Hinblick auf Module wie Ingenieurmathematik 1 und Grundlagen der Programmierung 1.

Welche beruflichen Perspektiven bietet der Studiengang nach dem Abschluss?

Absolvent:innen finden Einstiegsmöglichkeiten in der Entwicklung und Konstruktion robotischer und autonomer Systeme, häufig im Umfeld der Automobil- und Zulieferindustrie rund um Ingolstadt.

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