Höhere Mathematik I
Pflichtmodul für mathematische Grundlagen im Bachelorstudium Digital Engineering.
Digital Engineering Mechatronik an der Universität Siegen richtet sich an alle, die technische Systeme aus Mechanik, Elektrotechnik und Informatik verstehen und digital gestalten wollen. Der Studiengang setzt auf eine enge Verzahnung von mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen mit ingenieurwissenschaftlicher Praxis und digitalen Entwicklungswerkzeugen.
Am Standort Siegen profitieren Studierende von einer überschaubaren Campusstruktur mit direktem Zugang zu Laboren und Werkstätten, in denen mechatronische Systeme nicht nur theoretisch durchdrungen, sondern auch praktisch aufgebaut und getestet werden. Die Vollzeit-Ausrichtung ermöglicht ein strukturiertes Durcharbeiten der technischen Grundlagenfächer.
Der zulassungsfreie Zugang senkt die Einstiegshürde, verlangt im Gegenzug aber Eigenmotivation, da die Inhalte von Beginn an anspruchsvoll und mathematiklastig sind.
28 Module · 210 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Pflichtmodul für mathematische Grundlagen im Bachelorstudium Digital Engineering.
Vermittlung diskreter mathematischer Konzepte für Informatikanwendungen.
Grundlegende Konzepte der Elektrotechnik für Ingenieure.
Grundlagen der Statik und Dynamik für Ingenieure.
Grundlagen digitaler Schaltungen und Logik.
Fortsetzung der mathematischen Grundlagen für Ingenieurwissenschaften.
Vertiefung der elektrotechnischen Grundlagen.
Vertiefung in Festigkeitslehre und Elastomechanik.
Vermittlung fundamentaler Algorithmen und Datenstrukturen in der Informatik.
Einführung in numerische Verfahren und deren Anwendungen in der Ingenieurwissenschaft.
Abschluss der elektrotechnischen Grundausbildung.
Dynamik und Schwingungslehre für technische Anwendungen.
Einführung in objektorientierte und funktionale Programmierparadigmen.
Grundlagen der Konstruktion und technischen Darstellung.
Praktische Programmieranwendungen in Laborumgebung.
Vermittlung von Thermodynamik und Strömungsmechanik für technische Anwendungen.
Grundlagen der Regelung und Steuerung technischer Systeme.
Vermittlung von Werkstoffkenntnissen und deren technischen Anwendungen.
Grundlagen des maschinellen Lernens und seiner Anwendungen.
Vermittlung von Verfahren und Technologien der Fertigung.
Verarbeitung und Analyse von Signalen in technischen Systemen.
Grundlagen und Anwendungen von Automatisierungstechnologien.
Vertiefung in Kommunikationssysteme und deren technische Implementierung.
Elektronische Leistungsumwandlung und Antriebstechniken.
Grundlagen von Halbleiterbauelementen und Schaltungsdesign.
Praktische Laborarbeiten zu Ingenieurwissenschaften.
Praktisches Fachpraktikum als Vorbereitung zur Bachelorarbeit.
Abschlussarbeit mit Präsentation und Verteidigung.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Digital Engineering Mechatronik verbindet an der Universität Siegen die klassische Mechatronik-Ausbildung mit einem starken Fokus auf digitale Entwicklungsprozesse, Modellierung und Simulation. Studierende lernen, mechanische, elektronische und softwarebasierte Systemkomponenten als Einheit zu begreifen.
Die Universität Siegen positioniert den Studiengang bewusst an der Schnittstelle zwischen Ingenieurwesen und Informatik, sodass Absolvent:innen sowohl klassische mechatronische Aufgaben als auch digitale Entwicklungsprojekte übernehmen können.
Zu Beginn stehen mathematische und elektrotechnische Grundlagen im Vordergrund, etwa in Modulen wie Höhere Mathematik I, Diskrete Mathematik für Informatik und Grundlagen der Elektrotechnik I. Diese Fächer bilden das Fundament für spätere Themen wie Regelungstechnik, Sensorik, Aktorik und digitale Systementwicklung.
Im weiteren Verlauf kommen praxisnahe Inhalte hinzu, etwa Simulationswerkzeuge, Steuerungsprogrammierung und Projektarbeiten, in denen Studierende mechatronische Systeme selbst entwerfen und digital abbilden.
Der Studiengang eignet sich für alle, die technisches Interesse mit einer Affinität zu Mathematik und Programmierung verbinden und gerne an der Schnittstelle mehrerer Disziplinen arbeiten. Wer gerne tüftelt, Systeme durchdenkt und digitale Tools nutzt, findet hier ein passendes Umfeld.
Da der Studiengang zulassungsfrei ist, ist der formale Einstieg niedrigschwellig – inhaltlich verlangt er jedoch Durchhaltevermögen bei den mathematisch-technischen Grundlagen.
Absolvent:innen finden Anknüpfungspunkte in Berufsfeldern der Elektrotechnik, etwa in der Entwicklung, Konstruktion oder digitalen Auslegung mechatronischer Systeme in Industrieunternehmen. Die Kombination aus digitaler und klassischer Ingenieurkompetenz erweitert das Einsatzspektrum über traditionelle Mechatronik-Rollen hinaus.
Je nach Vertiefung im Studienverlauf ergeben sich Wege in Entwicklung, Automatisierung oder digitale Produktentstehung.
Die Universität Siegen bietet den Studiengang in Vollzeit am Standort Siegen an, mit direktem Zugang zu technischen Laboren und einer forschungsnahen Lehrumgebung. Das Format ermöglicht eine kontinuierliche fachliche Progression von den Grundlagen bis zu anwendungsnahen Projekten.
Die überschaubare Größe des Standorts erlaubt oft einen engeren Austausch mit Lehrenden als an sehr großen technischen Fakultäten.
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 Studiengang öffnet Türen in technische Berufsfelder, die klassische Elektrotechnik mit digitaler Systementwicklung verbinden.
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 digitale Transformation industrieller Systeme verändert auch die Anforderungen an mechatronische Ingenieurberufe spürbar.
Künstliche Intelligenz verändert, wie mechatronische Systeme entwickelt, simuliert und überwacht werden.
Fähigkeiten in Systemanalyse und mathematischer Modellierung werden direkt durch Module wie Höhere Mathematik I und Grundlagen der Elektrotechnik I gelegt.
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Siegen, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.
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Kurzprofil der Universität Siegen – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer mit Mathematik und formaler Logik hadert, sollte sich auf einen anspruchsvollen Einstieg einstellen, da Module wie Höhere Mathematik I und Diskrete Mathematik für Informatik früh im Studium hohe Priorität haben.
Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, sodass keine Auswahlgrenzen den formalen Einstieg erschweren.
Solide Mathematikkenntnisse aus der Schule helfen beim Einstieg, da Module wie Höhere Mathematik I und Diskrete Mathematik für Informatik früh im Studium zentral sind.
Absolvent:innen finden Anknüpfungspunkte in Berufsfeldern der Elektrotechnik, insbesondere in Entwicklung und digitaler Systemauslegung mechatronischer Produkte.
Der Vollzeit-Studiengang bietet Zugang zu technischen Laboren am Standort Siegen, in denen mechatronische Systeme praktisch entwickelt und getestet werden können.
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