Grundlagen elektronischer Schaltungen
Vermittlung von Grundlagen elektronischer Schaltungen mit Vorlesung und Übung.
NanoEngineering an der Universität Duisburg-Essen richtet sich an alle, die technische Systeme im Mikro- und Nanomaßstab verstehen und mitgestalten wollen. Der Studiengang verknüpft klassische ingenieurwissenschaftliche Grundlagen mit spezialisierten Inhalten aus Elektronik und angrenzenden Anwendungsfeldern wie der Medizintechnik.
Weil das Studium in Essen als Teilzeitmodell angeboten wird, eignet es sich besonders für Studierende, die neben dem Studium arbeiten, Familie organisieren oder aus anderen Gründen ein flexibleres Tempo benötigen. Der zulassungsbeschränkte Zugang sorgt für ein Studienumfeld mit vergleichsweise klar definiertem Eingangsniveau.
Der Abschluss B.Sc. öffnet sowohl den direkten Einstieg in technische Berufsfelder als auch den Weg in konsekutive Masterstudiengänge mit vertiefter fachlicher Ausrichtung.
49 Module · 180 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Vermittlung von Grundlagen elektronischer Schaltungen mit Vorlesung und Übung.
Vermittlung von Grundlagen und Methoden des ingenieurwissenschaftlichen Arbeitens mit Vorlesung und Praktikum.
Einführung in Medizintechnik mit Vorlesung und Übung.
Praktikum zur Nanocharakterisierung mit praktischen Experimenten und Messungen.
Wahlpflichtbereich für nichttechnische Fächer aus verschiedenen Kategorien wie freie Wahl, Betriebswirtschaft und ingenieurorientierte Fächer.
Vermittlung von Grundlagen zu Betriebssystemen und Computernetzen mit Vorlesung und Übung.
Grundlagen optischer Übertragungstechnik mit Vorlesung und Übung.
Praktikum zur Optoelektronik mit praktischen Experimenten und Messungen.
Praktikum zur Vermittlung von Grundlagen der Thermoelektrik durch praktische Experimente.
Praktikum zur Vertiefung der Grundlagen der Elektrotechnik mit praktischen Experimenten.
Praktikum zur Vertiefung der Grundlagen der technischen Informatik mit praktischen Übungen.
Praktikum mit Fokus auf praktische Netzwerk-Experimente und -Konfiguration.
Grundlagen technischer Darstellung und Konstruktion mit Vorlesung und Übung.
Mathematische Grundlagen zur Analyse linearer Systeme mit Vorlesung und Übung.
Grundlagen der Verbrennungstechnik mit Vorlesung und Übung.
Technischer Wahlpflichtbereich mit drei Modulen zu je 3 Credits aus einem definierten Katalog wählbarer Fächer.
Vermittlung von Grundlagen der Chemie mit Fokus auf modellhafte Beschreibungen der Materie, deren Eigenschaften und chemische Reaktionen von Stoffen. Das Modul umfasst Vorlesung, Übung und Praktikum.
Grundlagen der Nanotechnologie als Herstellung und Nutzung von Strukturen mit Dimensionen kleiner als 100 nm und deren Anwendungspotenziale.
Grundlagen der Materialwissenschaften mit Vorlesung, Übung und Praktikum zur Vermittlung von Werkstoffkenntnissen.
Grundlagen der Physik für Nanowissenschaften mit Vorlesungen, Übungen und Praktikum, umfassend zwei Teilveranstaltungen zu Physik 1 und 2.
Grundlagen der technischen Informatik mit Vorlesung und Übung.
Grundlagen der Ingenieurmathematik mit Vorlesung und Übung.
Einführung in die Grundlagen und Anwendungen von Polymerwissenschaften mit Vorlesung und Übung.
Fortsetzung der Ingenieurmathematik mit Vorlesung und Übung.
Einführung in prozedurale Programmierung mit Vorlesung, Übung und Praktikum.
Behandlung von Verfahren und Anlagen zur Herstellung und Bearbeitung von Nanomaterialien mit Vorlesung und Übung.
Erste Grundvorlesung zur Elektrotechnik mit Vorlesung und Übung.
Dritte Grundvorlesung zur Elektrotechnik mit Vorlesung und Übung.
Dritte Mathematikvorlesung für Ingenieure mit Vorlesung und Übung.
Methoden und Techniken zur Charakterisierung von Nanomaterialien und -strukturen mit Vorlesung und Übung.
Grundlagen der Nanotechnologie mit Vorlesung und Übung zur Vermittlung von Nanotechnologie-Konzepten.
Grundlagen der Thermodynamik mit Vorlesung und Übung.
Einführung in Grundlagen der numerischen Mathematik mit Anwendungen in Elektrotechnik und Informationstechnik, einschließlich Matrixoperationen, numerischer Integration und Lösung von Differentialgleichungen.
Praktisches Projektpraktikum zur Umsetzung numerischer Methoden mit MATLAB sowie Vermittlung von Soft Skills wie Projektmanagement, Teamarbeit und Präsentation.
Behandlung der physikalischen Eigenschaften, insbesondere thermischer und mechanischer Eigenschaften von Nanomaterialien, sowie Größen- und Grenzflächeneffekte bei Nanomaterial-Strukturen.
Grundlagen der Festkörperelektronik mit Vorlesung und Übung.
Zweite Grundvorlesung zur Elektrotechnik mit Vorlesung und Übung.
Fortgeschrittene Methoden zur Nanocharakterisierung mit Vorlesung und Übung.
Fortgeschrittene Themen der Nanotechnologie mit Vorlesung und Übung.
Grundlagen der Reaktionstechnik mit Vorlesung und Übung zur Vermittlung von Prozesstechnik-Konzepten.
Anwendung thermodynamischer Konzepte auf Nanomaterialien und Nanosysteme mit Vorlesung und Übung.
Behandlung von elektrischen, magnetischen und optischen Größeneffekten in Nanomaterialien, einschließlich Schichtstrukturen, eindimensionaler Systeme und Nanopartikel.
Grundlagen der Messtechnik mit theoretischem Teil und praktischem Praktikum zur Vermittlung messtechnischer Konzepte und Methoden.
Behandlung elektronischer Bauelemente mit Vorlesung und Übung.
Berufsorientierende Fachpraxis in Form eines Industriepraktikums zur Verknüpfung von Theorie und praktischer Anwendung.
Grundlagen der Optoelektronik mit speziellem Fokus auf Nanoanwendungen mit Vorlesung und Übung.
Projektmodul zur praxisnahen Anwendung von NanoEngineering-Kenntnissen in Gruppenarbeit mit Präsentation.
Prüfungsarbeit, in der Studierende zeigen, dass sie innerhalb von drei Monaten ein Problem selbstständig unter Anleitung nach wissenschaftlichen Methoden bearbeiten können. Dokumentation und Präsentation sind Teil der Arbeit.
Praktikum zur praxisnahen Vermittlung von NanoEngineering-Methoden und interdisziplinärer Zusammenarbeit.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
NanoEngineering an der Universität Duisburg-Essen ist als ingenieurwissenschaftlicher Studiengang konzipiert, der technische Grundlagenfächer mit spezialisierten Modulen aus dem Bereich elektronischer und nanoskaliger Systeme kombiniert. Die Ausrichtung ist praxisnah und orientiert sich an technologischen Entwicklungen in Elektronik und angrenzenden Hightech-Bereichen.
Durch die Teilzeitform lässt sich das Studium über einen längeren Zeitraum strecken, was mehr Raum für Vertiefung, Nebentätigkeiten oder familiäre Verpflichtungen schafft, ohne auf ein akademisches Curriculum verzichten zu müssen.
Zu den zentralen Bausteinen zählen die Grundlagen elektronischer Schaltungen, mit denen ein solides Verständnis für elektrotechnische Zusammenhänge aufgebaut wird, sowie die Grundlagen ingenieurwissenschaftlichen Arbeitens, die Methodik und Arbeitsweisen für technische Projekte vermitteln.
Ergänzt wird das Curriculum durch Module wie Medizintechnik, die zeigen, wie nanotechnologische und elektronische Prinzipien in konkreten Anwendungsfeldern der Gesundheitstechnologie zum Einsatz kommen. So entsteht ein Studienprofil, das Grundlagenwissen mit Anwendungsbezug verbindet.
Der Studiengang eignet sich für Personen mit technischem Interesse, die gerne analytisch und experimentell arbeiten und sich für Miniaturisierung, Materialien und elektronische Systeme begeistern. Auch wer bereits berufliche Erfahrung mitbringt und sich akademisch weiterqualifizieren möchte, findet in der Teilzeitform einen passenden Rahmen.
Wichtig ist eine gewisse Ausdauer, da technische Studiengänge mit ingenieurwissenschaftlichem Kern anspruchsvolle Grundlagenfächer wie Physik und Mathematik voraussetzen.
Absolventinnen und Absolventen von NanoEngineering finden Anknüpfungspunkte in technischen Entwicklungsabteilungen, in der Halbleiter- und Elektronikbranche sowie in Unternehmen, die im Bereich Medizintechnik forschen und produzieren. Das Berufsbild wird häufig unter NanoEngineering-Fachkräfte zusammengefasst.
Je nach Vertiefung und weiterführender Qualifikation ergeben sich Perspektiven in Forschung, Produktentwicklung oder technischem Projektmanagement.
Die Universität Duisburg-Essen bietet den Studiengang am Standort Essen an, eingebettet in ein universitäres Umfeld mit Zugang zu Laboren und interdisziplinären Kooperationen. Die Teilzeitorganisation ermöglicht eine individuelle Studienplanung.
Der zulassungsbeschränkte Zugang bedeutet, dass Interessierte sich frühzeitig mit den Bewerbungsmodalitäten auseinandersetzen sollten, um sich einen Studienplatz zu sichern.
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
Die Studienplätze sind begrenzt und die NC-Grenze schwankt je Semester. Prüfe mit deinem Schnitt, wie deine Chancen aktuell stehen.
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 Karriereweg in der NanoEngineering führt von grundlegenden Entwicklungsaufgaben schrittweise zu verantwortungsvolleren technischen und leitenden Positionen.
Branchenweite Marktorientierung für NanoEngineering-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Wie sich der Beruf der NanoEngineering-Fachkräfte durch KI-Werkzeuge verändert, lässt sich anhand automatisierbarer und weiterhin menschlich geprägter Aufgaben skizzieren.
Automatisierung verändert insbesondere repetitive Mess- und Auswertungsprozesse, während konzeptionelle und kreative Aufgaben menschlich bleiben.
Kompetenzen in Schaltungsverständnis werden direkt im Modul Grundlagen elektronischer Schaltungen aufgebaut, während methodisches Arbeiten im Modul Grundlagen ingenieurwissenschaftlichen Arbeitens vertieft wird.
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Essen, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.
Stellen live aus der StudySmarter Jobbörse · laufend aktualisiert.
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Kurzprofil der Universität Duisburg-Essen – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer sich für NanoEngineering an der Universität Duisburg-Essen interessiert, sollte sich auf anspruchsvolle mathematisch-physikalische Grundlagen und einen zulassungsbeschränkten Zugang einstellen; die Teilzeitform verlängert zudem die Studiendauer, was bei der persönlichen Planung berücksichtigt werden sollte.
Ja, der Zugang zum Studiengang ist beschränkt, sodass eine frühzeitige Bewerbung sinnvoll ist.
Der Studiengang wird in Teilzeit angeboten, wodurch er sich gut mit Beruf oder anderen Verpflichtungen kombinieren lässt.
Zu den zentralen Modulen zählen unter anderem Grundlagen elektronischer Schaltungen, Grundlagen ingenieurwissenschaftlichen Arbeitens und Medizintechnik.
Absolventinnen und Absolventen finden Anknüpfungspunkte im Berufsfeld der NanoEngineering-Fachkräfte, etwa in Entwicklung, Fertigung oder angrenzenden Technologiebereichen.
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