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Technische Hochschule Wildau · Bachelor

Physikalische Technologien / Energiesysteme Bachelor Bachelor of Science an der Technische Hochschule Wildau

Der duale Studiengang Physikalische Technologien / Energiesysteme an der Technischen Hochschule Wildau verbindet physikalisch-technisches Grundlagenwissen mit der Praxis moderner Energiesysteme.
B.Sc.
Bachelor of Science
180
ECTS-Punkte
6 Sem.
Regelstudienzeit
Wildau
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Wer sich für die technischen Grundlagen von Energieerzeugung, -speicherung und -verteilung interessiert und dabei von Anfang an in einem Unternehmen mitarbeiten möchte, findet in diesem dualen Bachelorstudiengang der TH Wildau ein passendes Format. Physik, Chemie und Ingenieurwissenschaften werden hier nicht getrennt, sondern konsequent auf konkrete Anwendungen in Energiesystemen bezogen.

Der Studienort Wildau bei Berlin bietet dabei die Nähe zu einem dichten Netz an Technologie- und Energieunternehmen, mit denen die Hochschule im dualen Format kooperiert. Theorie- und Praxisphasen wechseln sich ab, sodass physikalisches Grundlagenwissen unmittelbar an realen technischen Systemen erprobt wird.

Da der Studiengang zulassungsfrei ist, steht der Zugang grundsätzlich allen mit entsprechender Hochschulzugangsberechtigung offen – vorausgesetzt, ein passender Praxispartner für die duale Ausbildung ist gefunden.

Curriculum & Module

40 Module · 180 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.

40 Module · 180 ECTS
1. Semester2 ECTS

Chemische Grundlagen

Einführung in die Allgemeine und Physikalische Chemie mit grundlegenden Betrachtungsweisen zum Verständnis physikalisch-chemischer Vorgänge und Wiederholung von Schulwissen.

1. Semester7 ECTS

Fertigungsverfahren

Beherrschung der Unterteilung von Fertigungsverfahren nach DIN in Hauptgruppen Urformen, Umformen, Trennen, Fügen, Beschichten und Stoffeigenschaften ändern mit praktischen Laborübungen.

1. Semester4 ECTS

Informatik I

Einführung in Programmierung mit der Sprache ANSI-C, Aufbau von Computersystemen, Betriebssysteme und praktische Implementierung von Algorithmen.

1. Semester7 ECTS

Konstruktionsgrundlagen

Technisches Zeichnen, darstellende Geometrie, Tolerierung, Maschinenelemente und CAD-Anwendung für die Erstellung normgerechter technischer Zeichnungen.

1. Semester6 ECTS

Mathematik I

Grundlagen der Mathematik für Ingenieure einschließlich Lineare Algebra, Differenzial- und Integralrechnung sowie Funktionsanalyse.

1. Semester4 ECTS

Physikgrundlagen

Grundlegende physikalische Begriffe und Gesetze in Bereichen Mechanik, Schwingungen, Wellen, Elektrizität und Optik mit theoretischen und praktischen Laborversuchen.

1. Semester5 ECTS

Statik

Räumliche Statik, Kräftesysteme, Gleichgewichtsbedingungen, Fachwerke und technische Reibungslehre mit ihren Anwendungen.

1. Semester6 ECTS

Werkstofftechnik

Grundlagen der Werkstofftechnik, Klassifizierung von Werkstoffen, Wärmebehandlung, Phasenumwandlung und Legierungsbildung mit praktischen Werkstoffprüfverfahren.

2. Semester6 ECTS

Elektrotechnik / Elektronik / Antriebstechnik

Grundlagen der Elektrotechnik, Elektronik und Antriebstechnik mit theoretischen und praktischen Anwendungen.

2. Semester5 ECTS

Festigkeitslehre

Mechanische Festigkeit von Materialien und Konstruktionen mit Berechnungsmethoden und Anwendungen.

2. Semester4 ECTS

Informatik II

Vertiefung der Informatikkenntnisse aus Informatik I mit erweiterten Programmierkonzepten.

2. Semester7 ECTS

Mathematik II und Statistik

Vertiefung mathematischer Konzepte und Einführung in Statistik für Ingenieuranwendungen.

3. Semester4 ECTS

Mikroprozessortechnik

Grundlagen und Anwendungen von Mikroprozessoren mit theoretischen Konzepten und praktischen Laborübungen.

3. Semester6 ECTS

Oberflächentechnik und Vakuumtechnik

Oberflächentechnologien und Vakuumtechniken mit Anwendungen in der Industrie.

3. Semester4 ECTS

Physik

Vertiefung von physikalischen Konzepten mit Schwerpunkt auf spezielle Anwendungen in den Physikalischen Technologien.

3. Semester4 ECTS

Regelungstechnik / Sensorik

Grundlagen der Regelungstechnik und Sensortechnik mit technischen Anwendungen.

3. Semester8 ECTS

Regenerative Energietechnik

Technische Grundlagen regenerativer Energiequellen wie Solar-, Wind- und Geothermie mit praktischen Laborpraktika.

3. Semester5 ECTS

Thermodynamik / Wärmeübertragung

Grundlagen der Thermodynamik und Mechanismen der Wärmeübertragung mit technischen Anwendungen.

4. Semester4 ECTS

Automatisierungstechnik

Grundlagen der industriellen Automatisierung mit praktischen Laborübungen.

4. Semester4 ECTS

Lasertechnik

Grundlagen der Lasertechnik und ihre Anwendungen in der Industrie.

4. Semester5 ECTS

Mikro- / Nanotechnik

Techniken und Anwendungen in der Mikro- und Nanotechnologie.

4. Semester4 ECTS

Qualitätsmanagement

Grundlagen des Qualitätsmanagementsystems und deren Anwendung in der Produktion.

4. Semester4 ECTS

Struktur der Materie

Atombau, Molekülstruktur und Festkörperphysik mit praktischen Laborversuchen.

4. Semester5 ECTS

Strömungslehre

Grundlagen der Fluiddynamik und Strömungsmechanik mit Anwendungen in der Energietechnik.

5. Semester5 ECTS

Betriebswirtschaft und Recht

Grundlagen der Betriebswirtschaft und rechtliche Aspekte für Ingenieure.

5. Semester8 ECTS

Photonik / Technische Optik / Spektroskopie

Technische Optik, Photonik und spektroskopische Verfahren mit theoretischen und praktischen Laborpraktika.

5. Semester5 ECTS

Plasmatechnik

Grundlagen und Techniken der Plasmatechnik mit Anwendungen.

5. Semester4 ECTS

Datenerfassung / Steuerung u. Mikrocontroller

Datenerfassungssysteme, Steuerungstechnik und Mikrocontroller-Programmierung mit praktischen Laborübungen.

5. Semester4 ECTS

Elektronenstrahlmikroanalyse

Methoden und Anwendungen der Elektronenmikroskopie und Mikroanalyse von Materialien.

5. Semester4 ECTS

Energieeffizienz und Integration Regenerativer Energien in Gebäuden

Strategien zur Energieeffizienz und Integration regenerativer Energiesysteme in Gebäuden.

5. Semester4 ECTS

Geothermische Energie

Technologie und Anwendungen der Geothermie zur Energieerzeugung und -nutzung.

5. Semester4 ECTS

Halbleitertechnik / Oberflächenanalytik

Halbleitermaterialien, Halbleitertechnologie und analytische Verfahren zur Oberflächencharakterisierung.

5. Semester4 ECTS

Juristische und wirtschaftliche Aspekte der Zukunftsenergien

Rechtliche und ökonomische Rahmenbedingungen für regenerative Energiesysteme und Zukunftsenergien.

5. Semester4 ECTS

Kernenergietechnik und Rückbau

Grundlagen der Kernenergietechnik, Reaktorsicherheit und Dekontamination von Kernkraftanlagen.

5. Semester4 ECTS

Laser- / Plasmatechnologien

Vertiefung in Laser- und Plasmatechnologien mit Anwendungen in Materialbearbeitung und Industrie.

5. Semester4 ECTS

Optikdesign

Design und Konstruktion optischer Systeme und Instrumente.

5. Semester4 ECTS

Umwelt, Ressourcen und Energie

Umweltauswirkungen von Energiesystemen, Ressourcenschonung und nachhaltige Energieversorgung.

6. Semester15 ECTS

Bachelorarbeit und Prüfung

Selbstständige wissenschaftliche Bearbeitung einer Aufgabenstellung mit anschließender Prüfung.

6. Semester7 ECTS

Berufspraktikum

Praktische Ausbildung in einem Betrieb zur Vertiefung der beruflichen Qualifikation.

6. Semester7 ECTS

Betriebspraktikum

Praktische Erfahrung in einem Industriebetrieb mit Anwendung erlernter Kenntnisse.

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Physikalische Technologien / Energiesysteme an der TH Wildau richtet sich an alle, die naturwissenschaftlich-technisches Denken mit konkretem Anwendungsbezug zur Energiewirtschaft verbinden wollen. Der duale Aufbau bedeutet, dass Studieninhalte regelmäßig direkt im Praxispartnerunternehmen angewendet und reflektiert werden.

Die Fachhochschul-Ausrichtung der TH Wildau sorgt dafür, dass Lehre praxisnah und anwendungsorientiert gestaltet ist, ohne die physikalischen Grundlagen zu vernachlässigen, die für das Verständnis moderner Energiesysteme notwendig sind.

Studieninhalte

Module wie Chemische Grundlagen, Fertigungsverfahren und Informatik I bilden das technisch-naturwissenschaftliche Fundament. Chemische Grundlagen vermittelt das Verständnis für Materialien und Reaktionen, die in Energiewandlungsprozessen eine Rolle spielen, während Fertigungsverfahren den Blick auf die industrielle Herstellung von Komponenten für Energieanlagen schärft.

Informatik I ergänzt diese Inhalte um digitale Kompetenzen, die für Simulation, Steuerung und Auswertung von Energiesystemen zunehmend gefragt sind. So entsteht ein Profil, das physikalisches Grundwissen, Fertigungstechnik und digitale Werkzeuge miteinander verzahnt.

Für wen passt das?

Geeignet ist der Studiengang für Menschen mit Interesse an Physik und Technik, die zugleich früh praktische Verantwortung im Unternehmen übernehmen möchten. Wer lieber ausschließlich theoretisch-akademisch arbeitet, ist in einem klassischen Vollzeitstudium ohne Praxispartner besser aufgehoben.

Auch Organisationstalent ist gefragt, da Theoriephasen an der Hochschule in Wildau und Praxisphasen im Betrieb koordiniert werden müssen.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen finden Anknüpfungspunkte in Berufen der Physik und angrenzenden technischen Feldern, insbesondere im Umfeld von Energieerzeugung, -speicherung und -verteilung. Der duale Praxisanteil erleichtert häufig den direkten Übergang in eine Festanstellung beim Ausbildungsunternehmen.

Die Kombination aus physikalisch-technischem Grundlagenwissen und Fertigungs- sowie IT-Kompetenzen öffnet Türen sowohl in klassische Energieunternehmen als auch in Technologiefirmen, die an der Energiewende arbeiten.

Hochschule & Format

Die TH Wildau ist als technisch ausgerichtete Hochschule bekannt für anwendungsnahe Studiengänge mit engem Bezug zur regionalen Wirtschaft im Raum Berlin-Brandenburg. Das duale Format erfordert eine feste Zusage eines Praxispartnerunternehmens vor beziehungsweise während der Immatrikulation.

Da der Studiengang zulassungsfrei ist, entscheidet vor allem die erfolgreiche Suche nach einem dualen Partner über den Studienstart, nicht ein Auswahlverfahren der Hochschule.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiPhysikalische Technologien / Energiesysteme Bachelor ist an der Technische Hochschule Wildau 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
Studiengebührenauf Anfrage
Semesterbeitragca. 250 bis 350 € / Semester
Enthaltenu. a. Semesterticket & Studierendenwerk

Richtwerte – den genauen Semesterbeitrag nennt die Hochschule.

Deine Jobgarantie mit StudySmarter

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

Karriere & Gehalt

Der duale Aufbau des Studiengangs ebnet einen direkten Weg vom Praxispartner ins Berufsleben.

  1. Einstieg als technische:r Assistent:in in EnergiesystemenUnterstützung bei Inbetriebnahme, Wartung und Dokumentation technischer Anlagen im Ausbildungsbetrieb · 0 bis 2 Jahre
  2. Fachkraft für Energiesysteme oder physikalische MesstechnikEigenständige Bearbeitung technischer Aufgaben, Analyse von Anlagendaten und Mitarbeit an Optimierungsprojekten · 2 bis 5 Jahre
  3. Projektingenieur:in / Fachreferent:in EnergietechnikVerantwortung für Teilprojekte, Schnittstelle zwischen Technik, Fertigung und Planung · 5 bis 8 Jahre
  4. Leitung Technik / EnergieprojekteFachliche und organisatorische Leitung von Teams oder Projekten im Bereich Energiesysteme · ab 8 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

Einstieg
50.000 €
Nach 5 Jahren
68.000 €
Nach 10 Jahren
94.000 €
Leitung
bis 131.600 €

Branchenweite Marktorientierung für Berufe in der Physik (o.S.) (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.

Arbeitsmarkt & Zukunft

Wie sich der Arbeitsalltag in physikalisch-technischen Energieberufen durch KI verändert, lässt sich bereits in Grundzügen abschätzen.

36–36 Tage
Vakanzzeit – so lange bleibt eine gemeldete Stelle im Schnitt offen.
BA Engpassanalyse
kein Engpassberuf
Arbeitsmarkt-Einstufung für Berufe in der Physik (o.S.).
Arbeitsmarkt
68.000 €
Orientierungswert Bruttojahresgehalt (Median).
Gehalt

Wie KI den Beruf verändert

Automatisierung und KI verändern schon heute, welche Aufgaben Menschen in technischen Energieberufen übernehmen.

KI nimmt dir ab

  • Auswertung großer Mengen an Sensor- und Messdaten aus Energieanlagen
  • Automatisierte Überwachung und Fehlererkennung in Fertigungs- und Anlagenprozessen
  • Simulation und Optimierung von Energiesystemen mittels softwaregestützter Modelle

Menschlich gefragter denn je

  • Physikalische Grundlagenkenntnisse zur Bewertung ungewöhnlicher Messergebnisse
  • Praktisches Urteilsvermögen bei der Inbetriebnahme neuer Anlagenkomponenten
  • Kommunikation zwischen technischen Teams, Fertigung und Auftraggebern
  • Verantwortung für Sicherheit und Qualität in physisch komplexen Anlagenumgebungen

Kompetenzen aus Chemische Grundlagen und Fertigungsverfahren bilden die technische Basis, während Informatik I die nötigen digitalen Werkzeuge für Datenauswertung und Simulation liefert.

Arbeiten neben dem Studium

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

Technische Hochschule Wildau

Staatliche HochschulePräsenzstudiumWildau
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enger Praxisbezug durch feste Einbindung eines Ausbildungsunternehmens
  • Verbindung von physikalischem Grundlagenwissen mit Fertigungs- und IT-Kompetenzen
  • Guter Übergang von Studium zu Festanstellung durch dualen Aufbau

Worauf du achten solltest

Wer sich für diesen Studiengang interessiert, sollte bedenken, dass die duale Organisation zusätzliche Eigeninitiative bei der Suche nach einem passenden Praxispartner erfordert und der Wechsel zwischen Theorie- und Praxisphasen ein hohes Maß an Selbstorganisation verlangt.

Passt Physikalische Technologien / Energiesysteme Bachelor zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du interessierst dich für Physik und technische Zusammenhänge in Energiesystemen.
  • Du willst von Beginn an in einem Unternehmen mitarbeiten statt ausschließlich an der Hochschule zu lernen.
  • Dich reizt die Kombination aus Fertigungstechnik, physikalischem Grundlagenwissen und digitalen Werkzeugen.
  • Du bringst Organisationstalent für den Wechsel zwischen Theorie- und Praxisphasen mit.

Häufige Fragen

Ist der Studiengang Physikalische Technologien / Energiesysteme an der TH Wildau zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei. Entscheidend für den Studienstart ist vor allem, dass ein passendes Unternehmen als dualer Praxispartner gefunden wird.

Muss ich für das duale Studium selbst ein Unternehmen suchen?

In dualen Studiengängen wie diesem an der TH Wildau ist die Einbindung eines Praxispartnerunternehmens zentraler Bestandteil des Studienmodells; die konkrete Organisation der Partnersuche solltest du direkt bei der Hochschule erfragen.

Welche Rolle spielen Module wie Fertigungsverfahren oder Informatik I im späteren Beruf?

Sie legen die technische und digitale Grundlage, um in Energieunternehmen sowohl an physischen Anlagen als auch an softwaregestützten Auswertungen und Simulationen mitzuarbeiten.

Für wen ist dieser duale Studiengang in Wildau besonders geeignet?

Für alle, die physikalisch-technisches Interesse mit dem Wunsch nach früher Praxiserfahrung im Energiesektor verbinden möchten und mit dem organisatorischen Aufwand eines dualen Studiums gut zurechtkommen.

Kostenlos & unverbindlich

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