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Technische Hochschule Nürnberg · Master

Elektronische und Mechatronische Systeme Master of Science an der Technische Hochschule Nürnberg

Der Masterstudiengang Elektronische und Mechatronische Systeme an der Technischen Hochschule Nürnberg vertieft die Schnittstelle aus Elektrotechnik, Robotik und Regelungstechnik für komplexe technische Systeme.
M.Sc.
Master of Science
90
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Nürnberg
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Master Elektronische und Mechatronische Systeme an der Technischen Hochschule Nürnberg richtet sich an Absolvent:innen technischer Bachelorstudiengänge, die ihr Wissen in der Entwicklung intelligenter, vernetzter Systeme vertiefen möchten. Im Zentrum steht das Zusammenspiel von Elektronik, Mechanik, Regelungstechnik und Softwareanteilen, wie es in modernen Maschinen, Robotern und Automatisierungslösungen vorkommt.

Als zulassungsfreier Vollzeitstudiengang ermöglicht das Programm einen direkten Einstieg ohne Auswahlverfahren, setzt aber ein solides technisches Fundament aus dem vorangegangenen Studium voraus. Die Nähe zur Industrieregion Nürnberg mit ihrer starken Automatisierungs- und Elektrotechnikbranche prägt die praxisnahe Ausrichtung des Studiengangs.

Studierende bauen auf ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen auf und beschäftigen sich mit komplexeren, systemübergreifenden Fragestellungen – von der Energiewandlung bis zur autonomen Steuerung technischer Anlagen.

Curriculum & Module

39 Module – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.

39 Module
Weitere Module10 ECTS

Robotik

Vermittlung von Messprinzipien, künstlicher Intelligenz für autonome Roboter, Methoden zur Selbstlokalisierung, Bewegungsplanung und Sensordatenverarbeitung für mobile Roboter und Manipulatoren.

Weitere Module10 ECTS

Automatisierung und Regelungstechnik

Anwendung spezieller Automatisierungsmethoden auf Handhabungsmaschinen, Motion Control, Synthese von Regelungen im Zustandsraum und Entwurf zeitdiskreter Zustandsregelungen.

Weitere Module10 ECTS

Energiewandlung in mechatronischen Systemen

Behandlung von Antriebskonzepten, Stromrichtern, feldorientierter Regelung, FEM-Feldberechnung und Simulation elektromechanischer Systeme mit Fokus auf Energieeffizienz.

Weitere Module10 ECTS

Intelligente Netze (smart grids)

Vertiefte Behandlung der Lastfluss- und Kurzschlussrechnung, Smart Metering, Steuerung dezentraler Einspeisung, Energiespeicherung und Schutzmaßnahmen in Drehstromnetzen.

Weitere Module

Analoge Schaltungstechnik

Praktische Vermittlung von analogen Schaltungen durch Seminaristischen Unterricht und Praktikum.

Weitere Module

Hochfrequenzschaltungstechnik

Weitere Module

Schaltungsintegration

Weitere Module

IC-Produktentwicklung

Weitere Module

Systementwurf

Weitere Module

Algorithmen und Datenstrukturen

Weitere Module

Low Level und Seminumerische Algorithmen

Weitere Module

Digitale Signalverarbeitung

Weitere Module

Prototyping im Software Engineering

Weitere Module

Usability Engineering

Weitere Module

Software Defined Radio

Weitere Module

Photonische Netze

Weitere Module

HF-Kommunikationssysteme

Weitere Module

Ausgewählte Kapitel der Signalverarbeitung

Weitere Module

Multimodale Bildgebung

Weitere Module

Android-Applikationen

Weitere Module

Maschinelles Lernen zur Anomalieerkennung

Weitere Module

Planung von Produktionssystemen

Weitere Module

Produktentwicklung und -gestaltung

Weitere Module

Dynamische Systeme in der Mechatronik

Weitere Module

Höhere Mechanik

Weitere Module

Grundlagen und Systeme der Quantentechnologien

Weitere Module

Quantencomputer, Quantenkryptographie und Quantensensorik

Weitere Module

Optische Systemtechnik

Weitere Module

Laser und Faseroptik

Weitere Module

LED-Beleuchtungstechnik und Licht-Simulation

Weitere Module

Messtechnik für optische Systeme

Weitere Module

Projektarbeit

Weitere Module

Projektbegleitendes Seminar

Weitere Module

Personal- und Unternehmensführung

Weitere Module

Masterarbeit

Weitere Module

Masterseminar

1. Semester5 ECTS

Vertiefungsgebiete der Mathematik

Vermittlung fortgeschrittener Methoden der Stochastik, Matrizenkalkül, Lineare Algebra und Zustandsraummethoden für dynamische Systeme mit Anwendungen auf theoretische und praxisrelevante Problemstellungen.

1. Semester5 ECTS

Stochastische und nichtlineare Systeme

Analyse von Systemeigenschaften, Stabilitätsdefinitionen und Stabilitätsanalysemethoden für lineare und nichtlineare Systeme sowie Systemtheorie stochastischer Prozesse mit Anwendung auf praktische Aufgabenstellungen.

1. Semester5 ECTS

Elektrodynamik

Vertiefung der Maxwell'schen Gleichungen, elektromagnetischer Wellen, Wellenleiter, Leitungseigenschaften und Antennen mit Anwendungen in der Praxis.

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 Studiengang vertieft mechatronische und elektronische Kompetenzen, die in einem vorangegangenen Bachelorstudium erworben wurden, und richtet sie auf komplexe, interdisziplinäre Systemlösungen aus. Die Technische Hochschule Nürnberg bringt dabei ihre Nähe zur regionalen Industrie ein, die stark von Automatisierung, Antriebstechnik und Elektronik geprägt ist.

Studierende entwickeln ein tiefes Verständnis dafür, wie elektrische, mechanische und informationstechnische Komponenten in einem System zusammenwirken – eine Kernkompetenz für Ingenieur:innen in der Produktentwicklung.

Studieninhalte

Zu den zentralen Modulen zählen Robotik, Automatisierung und Regelungstechnik sowie Energiewandlung in mechatronischen Systemen. Diese Themenfelder verbinden klassische Elektrotechnik mit Steuerungs- und Regelungskonzepten sowie Fragen der effizienten Energienutzung in technischen Anlagen.

Der Studiengang legt Wert auf projektbasiertes Arbeiten, bei dem theoretisches Wissen in praxisnahen Aufgabenstellungen angewendet wird, etwa bei der Entwicklung von Steuerungsalgorithmen für automatisierte Systeme.

Für wen passt das?

Geeignet ist der Studiengang für alle, die bereits einen technischen Bachelorabschluss in Elektrotechnik, Mechatronik oder verwandten Fachrichtungen mitbringen und sich auf komplexe Systementwicklung spezialisieren möchten.

Wer Interesse an der Verbindung von Hardware, Regelungstechnik und Systemdenken hat und gerne an der Schnittstelle mehrerer Ingenieurdisziplinen arbeitet, findet hier ein passendes Vertiefungsangebot.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen sind für Tätigkeiten in der Elektrotechnik-Branche qualifiziert, insbesondere in Bereichen wie Automatisierungstechnik, Robotik und Antriebssystementwicklung. Die Nähe zur mittelfränkischen Industrie mit ihren Elektrotechnik- und Automatisierungsunternehmen bietet gute Anknüpfungspunkte für den Berufseinstieg.

Typische Einsatzfelder liegen in der Entwicklung, Konstruktion und Systemintegration technischer Anlagen sowie in Forschung und Vorentwicklung.

Hochschule & Format

Die Technische Hochschule Nürnberg bietet den Master in Vollzeit als zulassungsfreien Studiengang an, was einen unkomplizierten Einstieg ohne Auswahlverfahren ermöglicht.

Das Format setzt auf eine enge Verzahnung von Theorie und angewandter Praxis, unterstützt durch Labore und Projektarbeiten, die typisch für den anwendungsorientierten Charakter der Hochschule sind.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiElektronische und Mechatronische Systeme ist an der THN 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.
So sicherst du sie dir
  • Finde & wähle deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit
  • Schreib dich darüber an deiner Uni ein und schließe erfolgreich ab
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Alle Bedingungen findest du in den Teilnahmebedingungen.
Ohne Zusatzkosten Automatisch dabei. Mit deiner Einschreibung über StudySmarter ist die Jobgarantie inklusive – du musst nichts extra buchen. Infomaterial anfordern

Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.

Karriere & Gehalt

Der Master eröffnet Wege in anspruchsvolle Positionen der Elektrotechnik- und Automatisierungsbranche.

  1. Entwicklungsingenieur:in EinstiegMitarbeit an mechatronischen Teilsystemen und Unterstützung bei Regelungstechnik-Projekten · 0 bis 2 Jahre
  2. Systemingenieur:inEigenverantwortliche Betreuung von Automatisierungs- oder Antriebslösungen · 2 bis 5 Jahre
  3. Fachreferent:in / Senior-Ingenieur:inLeitung komplexer Entwicklungsprojekte und technische Beratung interner Teams · 5 bis 9 Jahre
  4. Teamleitung EntwicklungVerantwortung für Personal, Budget und strategische Ausrichtung eines Entwicklungsbereichs · ab 9 Jahren

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

Automatisierung und Robotik verändern auch die Arbeit der Ingenieur:innen, die diese Systeme entwickeln.

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 Elektrotechnik- und Mechatronikentwicklung übernehmen KI-Werkzeuge zunehmend Routineaufgaben, während konzeptionelle Systemarbeit beim Menschen bleibt.

KI nimmt dir ab

  • Simulation und Auslegung einfacher Regelkreise
  • Automatisierte Fehlerdiagnose in Sensordaten
  • Generierung von Steuerungscode aus Modellen
  • Routinemäßige Testdurchläufe in der Automatisierungstechnik

Menschlich gefragter denn je

  • Konzeption komplexer mechatronischer Gesamtsysteme
  • Interdisziplinäre Abstimmung zwischen Elektronik, Mechanik und Software
  • Bewertung von Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen
  • Kreative Problemlösung bei neuartigen Systemdesigns

Kompetenzen aus Robotik, Automatisierung und Regelungstechnik sowie Energiewandlung in mechatronischen Systemen bilden die fachliche Grundlage für diese Tätigkeitsfelder.

Arbeiten neben dem Studium

Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Nürnberg, 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 Nürnberg – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Technische Hochschule Nürnberg

Staatliche HochschulePräsenzstudiumNürnberg
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enge Verzahnung von Elektrotechnik, Mechanik und Regelungstechnik
  • Praxisnahe Ausrichtung dank starker regionaler Industrieanbindung
  • Zulassungsfreier Zugang ohne aufwendiges Auswahlverfahren

Worauf du achten solltest

Wer wenig Vorerfahrung in Regelungstechnik oder Programmierung mitbringt, sollte den Einstieg in die anspruchsvollen Systemmodule nicht unterschätzen und sich frühzeitig mit den fachlichen Voraussetzungen auseinandersetzen.

Passt Elektronische und Mechatronische Systeme zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du hast bereits einen technischen Bachelorabschluss in Elektrotechnik, Mechatronik oder einer verwandten Richtung.
  • Du interessierst dich für das Zusammenspiel von Elektronik, Mechanik und Regelungstechnik in komplexen Systemen.
  • Du möchtest praxisnah an realen Automatisierungs- und Robotikprojekten arbeiten.
  • Du schätzt einen zulassungsfreien, unkomplizierten Zugang zum Masterstudium.

Häufige Fragen

Ist der Master Elektronische und Mechatronische Systeme an der THN zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, sodass kein Auswahlverfahren durchlaufen werden muss, sofern die formalen Voraussetzungen erfüllt sind.

Welche Vorkenntnisse werden für den Studiengang erwartet?

Ein technischer Bachelorabschluss, idealerweise in Elektrotechnik, Mechatronik oder einer verwandten Fachrichtung, bildet die Grundlage für die vertiefenden Module in Regelungstechnik und Systementwicklung.

In welcher Form wird der Studiengang an der Technischen Hochschule Nürnberg angeboten?

Der Master wird in Vollzeit angeboten und kombiniert theoretische Lehrveranstaltungen mit praxisnahen Labor- und Projektarbeiten.

Welche Berufsfelder stehen nach dem Abschluss offen?

Absolvent:innen finden Einstiegsmöglichkeiten in der Elektrotechnik-Branche, insbesondere in der Entwicklung von Automatisierungs-, Robotik- und Antriebssystemen, häufig bei Unternehmen der industriestarken Region Nürnberg.

Kostenlos & unverbindlich

Infomaterial zu Elektronische und Mechatronische Systeme bekommen

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