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Technische Universität München · Master

Microelectronics and Chip Design Master of Science an der Technische Universität München

Der Masterstudiengang Microelectronics and Chip Design an der TUM bildet Ingenieur:innen aus, die Halbleiterschaltungen und Chips von der Idee bis zum fertigen Design entwickeln.
M.Sc.
Master of Science
120
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
München
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Studiengang Microelectronics and Chip Design an der Technischen Universität München richtet sich an Studierende, die sich vertieft mit dem Entwurf integrierter Schaltungen und Halbleitersystemen beschäftigen wollen. Im Zentrum steht die Frage, wie moderne Chips konzipiert, simuliert und getestet werden – von der Transistorebene bis zum komplexen Systementwurf.

Am Standort München profitieren Studierende von der Nähe zu Halbleiterunternehmen und Forschungseinrichtungen im süddeutschen Raum, was Praxisbezug und Kooperationsmöglichkeiten für Abschlussarbeiten begünstigt. Der Studiengang ist zulassungsbeschränkt und setzt ein Auswahlverfahren voraus, das technisches Grundwissen aus einem ingenieurwissenschaftlichen Erststudium voraussetzt.

Die Ausbildung verbindet theoretische Grundlagen der Mikroelektronik mit praktischer Laborarbeit, sodass Absolvent:innen sowohl analoge als auch digitale Chip-Entwurfsprozesse beherrschen.

Curriculum & Module

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

49 Module
Weitere Module30 ECTS

Master's Thesis

Jede/r Studierende arbeitet selbstverantwortlich mit wissenschaftlichen Methoden an einem individuellen Forschungsthema im Master-Bereich und erstellt eine wissenschaftliche Abhandlung sowie eine Präsentation der Ergebnisse.

Weitere Module5 ECTS

HDL Chip Design Laboratory

Studierende lernen, eingebettete Systeme auf FPGA zu entwerfen und zu entwickeln, indem sie HDL-Code schreiben, Simulationen durchführen und ihr System auf einem FPGA testen sowie debuggen.

Weitere Module5 ECTS

Lab Analog Chip Design

Studierende erlernen die Grundlagen des analogen integrierten Schaltungsentwurfs mit Cadence Virtuoso, einschließlich MOSFET-Betrieb, Verstärkerschaltungen und OTA-Design.

Weitere Module5 ECTS

Seminar on Topics in Design Automation

Aktuelle Themen aus dem Bereich Design Automation werden diskutiert; Studierende lernen wissenschaftliche Literaturrecherche, Präsentationstechniken und wissenschaftliches Schreiben.

Weitere Module5 ECTS

Seminar AI Processor Design

Seminar zu aktuellen Themen der KI-Beschleunigung in Hardware und Software, wie In-Memory Computing, leichte Deep-Learning-Algorithmen und neuromorphes Computing.

Weitere Module5 ECTS

Seminar Analog Chip Design

Wechselnde Themen im Bereich des analogen integrierten Schaltungsentwurfs; Studierende recherchieren eigenständig und schreiben ein wissenschaftliches Paper mit Betreuung.

Weitere Module5 ECTS

Seminar on Security in Information Technology

Themen zur Sicherheit von Informationstechnologiesystemen; Studierende arbeiten unabhängig an aktuellen wissenschaftlichen Themen und schreiben wissenschaftliche Reports mit abschließender Präsentation.

Weitere Module5 ECTS

Seminar on Topics in Integrated Systems

Spezifische Seminarthemen im Bereich elektronischer Designautomation und integrierter Systeme; Studierende erstellen eine wissenschaftliche Arbeit und präsentieren ihr Thema.

Weitere Module5 ECTS

Seminar on Topics in Electronic Design Automation

Spezifische Seminarthemen der elektronischen Designautomation wie Analog- und Digital-Designmethodologie; Studierende arbeiten unabhängig und präsentieren ihre Forschung.

Weitere Module

Logic Synthesis and Physical Design

Weitere Module

Design of Digital Circuits

Weitere Module

Testing Digital Circuits

Weitere Module

Electronic Design Automation

Weitere Module

HW/SW Codesign

Weitere Module

Memory Technology for Data Storage

Weitere Module

Fundamentals of CMOS Technology for Analog Design and Standard Cell Libraries

Weitere Module

Analog and Mixed-Signal Circuit Design

Weitere Module

Microstructured Devices in Micro and Power Electronics

Weitere Module

Analog Bipolar Electronics: Devices, Simulation and Circuits

Weitere Module

Advanced Electronic Devices

Weitere Module

Software for Quantum Computing

Weitere Module

Innovative Computing for AI

Weitere Module

Circuit Reliability for AI in Advanced Technologies

Weitere Module

Machine Learning for Electronic Design Automation and Manufacturing

Weitere Module

Embedded Systems and Security

Weitere Module

System Design for High-Frequency and High-Data Rate Applications

Weitere Module

Phase Locked Loop/Clocked Circuits

Weitere Module

Power Management Integrated Circuits

Weitere Module

Circuit Design for Security

Weitere Module

System Design for the Internet of Things

Weitere Module

Physical Unclonable Functions

Weitere Module

Software Architecture for Distributed Embedded Systems

Weitere Module

Mixed Integer Programming and Graph Algorithms for Engineering Problems

Weitere Module

Advanced Cryptographic Implementations

Weitere Module

Quantum Computers and Quantum Secure Communications

Weitere Module

Multi-criteria Optimization and Decision Analysis for Embedded Systems Design

Weitere Module

Embedded System Design for Machine Learning

Weitere Module

CMOS Analog-to-Digital Converters

Weitere Module

Chip Multicore Processors

Weitere Module

Nanosystems

Weitere Module

System-on-Chip Technologies

Weitere Module

Chip Design Test and Evaluation Laboratory Course

Weitere Module

Research Laboratory Functional Design of Integrated Digital Circuits

Weitere Module

Research Laboratory Functional Design of Integrated Analog and Mixed-Signal Circuits

Weitere Module

Research Laboratory Physical Design of Integrated Digital Circuits

Weitere Module

Research Laboratory Physical Design of Integrated Analog and Mixed-Signal Circuits

Weitere Module

Computer Aided Medical Procedures

Weitere Module

EuroTeQ Collider. Enhancing Connections for Sustainable Futures

Weitere Module

German as a Foreign Language A1.1

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Microelectronics and Chip Design an der TUM vermittelt die technischen und methodischen Grundlagen, um integrierte Schaltungen zu entwerfen, die in Smartphones, Fahrzeugen oder industriellen Steuerungen zum Einsatz kommen. Der Studiengang ist forschungsnah ausgerichtet und orientiert sich an aktuellen Entwicklungen der Halbleiterbranche.

Durch die enge Verzahnung von Vorlesung und Labor entsteht ein Studienalltag, in dem theoretisches Wissen unmittelbar in praktische Entwurfsprojekte überführt wird.

Studieninhalte

Zu den zentralen Bausteinen zählen digitale und analoge Schaltungstechnik, Halbleiterphysik sowie Entwurfsmethoden für integrierte Systeme. Module wie das HDL Chip Design Laboratory und das Lab Analog Chip Design geben Studierenden die Möglichkeit, eigene Chipentwürfe mit Hardwarebeschreibungssprachen umzusetzen und analoge Schaltungen zu simulieren und zu testen.

Die Master's Thesis bildet den Abschluss und erlaubt eine vertiefte, oft industrienahe Auseinandersetzung mit einem aktuellen Forschungs- oder Entwicklungsthema aus dem Chipdesign.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für Studierende mit einem Bachelor in Elektrotechnik, Informationstechnik oder einem verwandten Ingenieurfach, die Interesse an detailgenauer, technischer Entwurfsarbeit mitbringen. Analytisches Denken, Geduld bei komplexen Simulationen und Freude am Umgang mit Entwurfssoftware sind hilfreich.

Wer lieber breite, weniger spezialisierte Themen bearbeitet, könnte sich in der hohen fachlichen Tiefe des Studiengangs weniger wiederfinden.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen finden Einstiegsmöglichkeiten in der Halbleiterindustrie, bei Zulieferern der Automobil- und Elektronikbranche sowie in Forschungseinrichtungen, die an neuen Chiparchitekturen arbeiten. Die Nähe zu Unternehmen im Großraum München kann den Berufseinstieg erleichtern.

Da Chipdesign eine Schlüsseltechnologie für viele Zukunftsfelder ist, ergeben sich Perspektiven weit über klassische Elektronikfirmen hinaus, etwa in der Automatisierung oder im Bereich eingebetteter Systeme.

Hochschule & Format

Die TUM bietet als technische Hochschule eine forschungsstarke Umgebung mit moderner Laborausstattung, die für praxisnahe Lehrveranstaltungen im Chipdesign genutzt wird. Das Vollzeitformat verlangt eine hohe zeitliche Verfügbarkeit, ermöglicht aber ein zügiges Durchlaufen des Studienprogramms.

Der Zugang erfolgt über ein Auswahlverfahren, das fachliche Eignung und Vorkenntnisse berücksichtigt.

Zulassung & Zugangswege

Zulassung nach KapazitätBitte die aktuellen Zulassungsbedingungen direkt bei der TUM prüfen.
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.

NC-Status nicht hinterlegt

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.

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
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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 Studiengang öffnet Türen in eine Branche, die für viele Zukunftstechnologien unverzichtbar ist.

  1. Junior Design EngineerEinstieg in Teams für Schaltungsentwurf, Unterstützung bei Simulation und Verifikation · 0 bis 2 Jahre
  2. IC Design EngineerEigenständige Entwicklung analoger oder digitaler Schaltungsblöcke · 2 bis 5 Jahre
  3. Senior Chip Design EngineerVerantwortung für komplexe Chipmodule und technische Abstimmung mit Nachbarteams · 5 bis 8 Jahre
  4. Lead Engineer / Design ManagerLeitung von Entwurfsprojekten und fachliche Führung von Entwicklungsteams · ab 8 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

Einstieg
34.000 €
Nach 5 Jahren
46.000 €
Nach 10 Jahren
64.000 €
Leitung
bis 89.600 €

Branchenweite Marktorientierung für Berufe Grafik-Kommunikations-,Fotodesign (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.

Arbeitsmarkt & Zukunft

Die Halbleiterbranche steht im Zentrum vieler technologischer Umbrüche, was den Chipdesign-Beruf dauerhaft relevant hält.

45–53 Tage
Vakanzzeit – so lange bleibt eine gemeldete Stelle im Schnitt offen.
BA Engpassanalyse
kein Engpassberuf
Arbeitsmarkt-Einstufung für Berufe Grafik-Kommunikations-,Fotodesign.
Arbeitsmarkt
46.000 €
Orientierungswert Bruttojahresgehalt (Median).
Gehalt

Wie KI den Beruf verändert

Auch im Chipdesign verändert KI Arbeitsabläufe, ersetzt aber nicht die grundlegende Entwurfsverantwortung.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Layout-Optimierung und Design-Rule-Checks
  • KI-gestützte Vorhersage von Timing- und Leistungsproblemen
  • Automatisierte Testmustergenerierung für Verifikation
  • Wiederkehrende Simulationsdurchläufe per Skript

Menschlich gefragter denn je

  • Architekturentscheidungen für neue Chipgenerationen
  • Kreative Lösung analoger Schaltungsprobleme
  • Bewertung von Trade-offs zwischen Leistung, Fläche und Energieverbrauch
  • Kommunikation mit interdisziplinären Entwicklungsteams

Fähigkeiten wie eigenständiges Schaltungsdesign werden direkt im HDL Chip Design Laboratory und im Lab Analog Chip Design eingeübt.

Arbeiten neben dem Studium

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

Technische Universität München

Staatliche HochschulePräsenzstudiumMünchen
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enger Praxisbezug durch spezialisierte Labore
  • Forschungsnahe Ausbildung an einer technischen Hochschule
  • Gute Anbindung an die Halbleiterindustrie im Raum München

Worauf du achten solltest

Wer sich für den Studiengang interessiert, sollte die hohe fachliche Spezialisierung und den zulassungsbeschränkten Zugang bedenken – ein solides Fundament in Elektrotechnik oder verwandten Fächern ist Voraussetzung, um im anspruchsvollen Kursprogramm mitzuhalten.

Passt Microelectronics and Chip Design zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du hast bereits ein ingenieurwissenschaftliches Grundstudium mit Fokus auf Elektrotechnik oder Informationstechnik abgeschlossen.
  • Du interessierst dich für die technischen Details des Chipentwurfs, von analogen Schaltungen bis zu digitalen Systemen.
  • Du arbeitest gerne präzise und analytisch mit Simulations- und Entwurfssoftware.
  • Du kannst dir vorstellen, in einem zulassungsbeschränkten, anspruchsvollen Vollzeitprogramm zu bestehen.

Häufige Fragen

Welche Vorkenntnisse werden für den Studiengang erwartet?

In der Regel wird ein abgeschlossenes Bachelorstudium in Elektrotechnik, Informationstechnik oder einem verwandten Ingenieurfach vorausgesetzt, da der Studiengang auf fundiertem technischem Grundlagenwissen aufbaut.

Ist der Studiengang zulassungsbeschränkt?

Ja, der Zugang erfolgt über ein Auswahlverfahren der TUM, das fachliche Eignung und Vorkenntnisse berücksichtigt.

In welcher Sprache wird der Studiengang unterrichtet?

Die Lehre erfolgt überwiegend auf Englisch, was den Studiengang auch für internationale Studierende zugänglich macht.

Welche praktischen Erfahrungen sammle ich im Studium?

Im HDL Chip Design Laboratory und im Lab Analog Chip Design entwickelst du eigene digitale und analoge Schaltungsentwürfe und wendest theoretisches Wissen direkt praktisch an.

Kostenlos & unverbindlich

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