Zuverlässigkeit von Mikro- und Nanosystemen
Grundlagenmodul mit Schwerpunkt auf Zuverlässigkeitsaspekte von Mikro- und Nanosystemen.
Der Studiengang Mikrosysteme und Mikroelektronik an der TU Chemnitz richtet sich an alle, die verstehen wollen, wie moderne Chips, Sensoren und Aktoren im Mikro- und Nanomaßstab entworfen, gefertigt und zuverlässig gemacht werden. Chemnitz ist als Standort für Mikroelektronik und Halbleitertechnik in Sachsen fest verankert, was dem Studium eine spürbare Nähe zu Industrie und angewandter Forschung verleiht.
Im Zentrum steht die Verbindung von physikalischem Grundlagenwissen mit ingenieurwissenschaftlicher Umsetzung: vom Schaltkreisentwurf über Fertigungstechnologien bis zur Frage, wie miniaturisierte Systeme über ihre Lebensdauer hinweg zuverlässig funktionieren. Das Masterprogramm baut auf einem technisch-naturwissenschaftlichen Bachelor auf und vertieft die Themen forschungsorientiert.
Da der Studiengang zulassungsfrei ist, steht er allen fachlich passenden Bewerberinnen und Bewerbern offen, was ihn zu einem niedrigschwelligen Einstieg in ein hochspezialisiertes Zukunftsfeld macht.
32 Module · 120 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Grundlagenmodul mit Schwerpunkt auf Zuverlässigkeitsaspekte von Mikro- und Nanosystemen.
Berufsfeldmodul Mikro- und Nanoelektronik zur Vertiefung spezifischer Kenntnisse in der Schaltkreisentwicklung.
Nichttechnisches Ergänzungsmodul zu Kommunikations- und Führungskompetenzen.
Pflichtmodul zur praktischen Anwendung erworbener Kenntnisse in einem Projekt.
Grundlagenmodul zur Vermittlung speziellen Wissens auf dem Gebiet der Mikrosystemtechnik und Mikroelektronik mit modernen Werkzeugen und Verfahren des Entwurfs.
Grundlagenmodul mit praktischer Ausbildung in Entwurfsmethoden für Mikrosysteme.
Grundlagenmodul zur Vermittlung von Kenntnissen über Bauelemente und Systeme der Mikro- und Nanotechnik sowie deren Zuverlässigkeit.
Grundlagenmodul zur Ausbildung in intelligenten Sensorsystemen mit praktischen Übungen.
Berufsfeldmodul Mikro- und Nanoelektronik mit fortgeschrittenen Kenntnissen in integrierter Schaltungstechnik.
Berufsfeldmodul Mikro- und Nanoelektronik zu Lithografieverfahren für Nanosysteme.
Berufsfeldmodul Mikro- und Nanoelektronik zur Vermittlung von Kenntnissen in integrierter Schaltungstechnik.
Berufsfeldmodul Mikro- und Nanoelektronik mit numerischen Methoden für Materialwissenschaften und Zuverlässigkeit.
Berufsfeldmodul Mikro- und Nanoelektronik mit Schwerpunkt auf flexible elektronische Systeme.
Berufsfeldmodul für beide Berufsfelder zur Verarbeitung von Sensorsignalen in Mikrosystemen.
Berufsfeldmodul Mikrosystem- und Gerätetechnik zur Vermittlung fortgeschrittener Regelungstechnik.
Berufsfeldmodul Mikrosystem- und Gerätetechnik mit praktischer Ausbildung in Gerätetechnik.
Berufsfeldmodul Mikrosystem- und Gerätetechnik zu Klein- und Mikroantrieben für Mikrosysteme.
Berufsfeldmodul Mikrosystem- und Gerätetechnik mit Schwerpunkt auf Mess- und Prüftechniken.
Technisches Ergänzungsmodul mit Anwendungen von Mikrosystemen im medizinischen Bereich.
Nichttechnisches Ergänzungsmodul mit Grundlagen der Kosten- und Erlösrechnung.
Berufsfeldmodul Mikro- und Nanoelektronik mit speziellem Wissen auf technologischem und schaltungstechnischem Gebiet.
Berufsfeldmodul Mikro- und Nanoelektronik mit Vertiefung in analoger Schaltungstechnik.
Berufsfeldmodul Mikro- und Nanoelektronik zur Analyse von Ausfallmechanismen in Mikro- und Nanosystemen.
Berufsfeldmodul Mikro- und Nanoelektronik zur Vermittlung von Materialwissenschaften in der Mikro- und Nanotechnik.
Berufsfeldmodul Mikrosystem- und Gerätetechnik mit Schwerpunkt auf Präzisionsfertigungsverfahren.
Berufsfeldmodul Mikrosystem- und Gerätetechnik zur Vermittlung optischer Technologien in Mikrosystemen.
Technisches Ergänzungsmodul zur Vertiefung von Modellbildungs- und Identifikationsmethoden.
Technisches Ergänzungsmodul mit fortgeschrittenen Kenntnissen in nichtlinearer Regelungstechnik.
Technisches Ergänzungsmodul zu Hochfrequenztechnik und Photonik in Mikrosystemen.
Nichttechnisches Ergänzungsmodul zur Vermittlung von Marketinggrundlagen.
Nichttechnisches Ergänzungsmodul zur Vermittlung von Investitionsrechnung und -bewertung.
Abschlussmodul mit selbstständiger wissenschaftlicher Bearbeitung einer Forschungsaufgabe.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Mikrosysteme und Mikroelektronik an der TU Chemnitz ist ein spezialisierter Masterstudiengang, der die klassische Elektrotechnik mit Mikro- und Nanotechnologie verknüpft. Er richtet sich an Studierende, die technologische Prozesse hinter Chips, Sensoren und mikromechanischen Bauteilen tiefgehend verstehen möchten.
Die enge Verzahnung mit Chemnitzer Forschungseinrichtungen und der regionalen Halbleiterindustrie sorgt dafür, dass Lehrinhalte nah an aktuellen technischen Fragestellungen ausgerichtet sind.
Die Studieninhalte reichen von der Zuverlässigkeit von Mikro- und Nanosystemen, also der Frage, wie miniaturisierte Bauteile Belastungen über Jahre standhalten, bis zum Schaltkreisentwurf, bei dem elektronische Schaltungen für spezifische Anwendungen konzipiert werden.
Ergänzt wird das technische Curriculum durch das Modul Communication and Leadership, das gezielt Führungs- und Kommunikationskompetenzen für spätere Projekt- und Teamverantwortung vermittelt.
Der Studiengang eignet sich für Bachelorabsolventinnen und -absolventen der Elektrotechnik, Mikrosystemtechnik oder verwandter technischer Fächer, die eine Vertiefung in Richtung Halbleiter- und Systemtechnik suchen.
Wer gerne analytisch und experimentell arbeitet, Interesse an Fertigungsprozessen im Nanomaßstab hat und sich auch für die organisatorische Seite technischer Projekte interessiert, findet hier ein passendes Profil.
Absolventinnen und Absolventen finden Anknüpfungspunkte in der Elektrotechnik-Branche, etwa in der Entwicklung, im Schaltungsdesign oder in der Qualitätssicherung mikroelektronischer Systeme.
Die Nähe zur sächsischen Halbleiterindustrie eröffnet zusätzliche regionale Perspektiven, während die technische Tiefe des Studiums auch bundesweit und international gefragte Kompetenzen vermittelt.
Die TU Chemnitz bietet den Studiengang als zulassungsfreies Vollzeitprogramm an, das forschungsnah und mit direktem Zugang zu Laboren und technischer Ausstattung gestaltet ist.
Die überschaubare Größe des Fachbereichs ermöglicht einen engen Austausch mit Lehrenden und eine praxisnahe Betreuung während des Studiums.
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
Dieser Studiengang hat keinen Numerus Clausus. Deine Abiturnote ist für die Zulassung nicht entscheidend, oft ist sogar ein Einstieg ohne Abitur möglich.
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.
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.Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.
Der Weg vom Studienabschluss in eine Fachlaufbahn der Elektrotechnik verläuft meist über zunehmend anspruchsvollere technische und organisatorische Aufgaben.
Branchenweite Marktorientierung für Berufe in der Elektrotechnik (o.S.) (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Die Mikroelektronik verändert sich durch neue Materialien, KI-gestützte Entwurfswerkzeuge und wachsende Anforderungen an Miniaturisierung stetig weiter.
Auch im Schaltungsentwurf und in der Systementwicklung verschiebt künstliche Intelligenz die Aufgabenverteilung zwischen Werkzeug und Mensch.
Kompetenzen wie Systemdenken und technische Verlässlichkeit werden im Modul Zuverlässigkeit von Mikro- und Nanosystemen aufgebaut, während Schaltkreisentwurf die praktische Entwurfsfähigkeit stärkt.
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Kurzprofil der Technische Universität Chemnitz – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer sich für diesen Studiengang entscheidet, sollte Freude an mathematisch-physikalisch anspruchsvollen Inhalten mitbringen und bereit sein, sich in ein sehr spezialisiertes technisches Feld einzuarbeiten, das kontinuierliches Lernen erfordert.
Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, sodass grundsätzlich alle fachlich passenden Bewerberinnen und Bewerber ohne Auswahlverfahren aufgenommen werden können.
Sinnvoll ist ein technisch-naturwissenschaftlicher Bachelorabschluss, etwa in Elektrotechnik oder Mikrosystemtechnik, da die Inhalte an der TU Chemnitz auf entsprechenden Grundlagen aufbauen.
Es ergänzt die fachlich-technischen Inhalte um Kommunikations- und Führungskompetenzen, die für spätere Projekt- oder Teamverantwortung in der Elektrotechnik-Branche relevant sind.
Typische Einsatzfelder liegen in der Elektrotechnik, etwa in der Entwicklung, im Schaltungsdesign oder in der Qualitätssicherung mikroelektronischer Systeme, häufig mit Bezug zur regionalen Halbleiterindustrie in Sachsen.
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