Später vertiefen Sie Ihre Kenntnisse. Die Studiengänge der Fakultäten Angewandte Naturwissenschaften, Betriebswirtschaft, Maschinenbau, Informationstechnik sowie Mechatronik und Elektrotechnik belegten wiederholt Spitzenpositionen bei Rankings. Vorrausetzungen: Empfohlen: Mathematische Grundkenntnisse für die Berechnung von linearen Gleichungssystemen. Sie kennen den Aufbau einer einfachen CPU. Kontakt Flandernstraße Bachelor Mechatronik . Grundgrößen des magnetischen Feldes, Materie im Magnetfeld, Durchflutungsgesetz (1. Sie lernen, bereits mathematisch vormodellierte Ingenieurprobleme zu lösen. Zusätzlich erstellen und interpretieren sie Zeiger- und Liniendiagramme. Modellieren und Bewerten die Lagerung, beurteilen und berechnen den Beanspruchungsverlauf, Analysieren einfache Tragwerke bzgl. Stabilität linearer Systeme, Zeitkonstanten, Wahl der Abtastzeit, Übertragungsfunktion, Zustandsregelung, Reglerauslegung, Zustandsschätzer, Beobachterentwurf, Realisierbarkeit, Eigenwertvorgabe, Modellbildung, Identifikation und Simulation eines Antriebssystems mit Elektromotor, Modellbasierte Regelung des Antriebssystems, Zustands- und Parameterschätzung für das Antriebssystem. Gesamtziel: Erwerb von mechatronischen Grundlagen. 10 Präsenzwochenenden und zwei Blockphasen von Donnerstag bis Samstag statt. Prüfungsleistung/Studienleistung: Seminar: Bericht unbenotet, Tutorium: Testat unbenotet, Voraussetzungen: Empfohlen: Vorlesung Mathematik 1. Alle Teilmodule müssen bestanden sein. Sie lernen die eigenen Fähigkeiten einzuschätzen und auf sachlicher Ebene kontrovers zu diskutieren.Die Studierenden wenden den Überlagerungssatz auf lineare elektrische Netzwerke an. Alle Lehrveranstaltungen des Moduls müssen bestanden sein. Prüfungsleistung/Studienleistung: Schriftliche Prüfung, Voraussetzungen: Empfohlen: Elektrotechnik 1, Mathematik, insbesondere Komplexe Rechnung. Das Modul wird benotet. Sie sind in der Lage, Fragestellungen und Lösungen aus dem Bereich der Elektrotechnik und Mess-technik gegenüber Fachleuten darzustellen und mit ihnen zu diskutieren. Bode-Diagramm: Aufgabenstellung, grundsätzliche Darstellung, Addition von Amplituden- und Phasendiagrammen. Einführung in die Wechselstromlehre; komplexe Darstellung. Anfahrt, Flandernstraße 101 73732 Esslingen Deutschland Sie sorgt für die akademische Ausbildung in den Bereichen Technik, Wirtschaft und Soziales. Tilo.Strobelt@ emails. Die Studierenden sind fähig, die Kenntnisse selbständig zu aktualisieren. Anschließend folgt im fünften Semester Ihre Abschlussarbeit, die Master-Thesis, die Sie wahlweise an der Hochschule Esslingen oder in einem Industriebetrieb verfassen können. Alle Teilmodule müssen bestanden sein. Das Studium wird als duales Studium angeboten. Hier findest Du nützliche Infos zum Studiengang. Tel 0711 397-49 Zum Studienorientierungstest. Mechatronik finden wir im Alltag überall: Handy, Auto, Kaffeemaschine, Medizintechnik, Industrieanlage, Stromversorgung, Mobilität - das bietet beste Berufsperspektiven in allen Bereichen. Für das Wahlfachmodul wählen die Studierenden Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 6 Creditpunkten aus einem Katalog, der von der Fakultät jeweils vor Vorlesungsbeginn bekannt gemacht wird. einem Plenum. © Technische Akademie Esslingen e.V., An der Akademie 5, 73760 Ostfildern  |. Ihrer Festigkeit bei geforderter Beanspruchung, Leiten aus den Ergebnissen der Festigkeitsrechnung Folgerungen bzgl. Alle Teilmodule müssen bestanden sein, Voraussetzungen: verpflichtend: Zulassung zum zweiten Studienabschnitt empfohlen: Mathematik 1 und 2. b)    Erfolgreiche Bearbeitung aller Laborübungen mit ausführlicher selbständiger Vorbereitung. Gesamtziel: Die Studierenden kennen die logischen Verknüpfungen und Rechenregeln der Schaltalgebra. Das Elektrotechnik-Studium an der Hochschule Esslingen ist nicht speziell auf eine Branche ausgerichtet, sondern ermöglicht Ihnen den Start in fast allen Bereichen der Technik. Tel 0711 397-49 Mit einem Abschluss der Hochschule Esslingen in der Tasche steht einer tollen Karriere daher nichts im Wege. HS Esslingen/Göppingen. STUDIENZIELE UNSER KOOPERATIONSPARTNER Den berufsbegleitenden Master-Studiengang Mechatronik bietet die Technische Akademie Esslingen in Kooperation mit der Hochschule Esslingen an. Die Studierenden sind in der Lage bekannte physikalische Modelle in neuen Aufgabenstellungen erfolgreich anzuwenden. Gesamtziel: Die Studierenden können Schaltungen aus dem gelehrten Bereich der Elektronik erkennen, beschreiben und nach Anforderung in deren Grundfunktionen analysieren. 41 / 130. Alle Teilmodule müssen bestanden sein. Wenden die Methoden der Technischen Mechanik und Festigkeitslehre im Konstruktionsprozess zur Dimensionierung und Festlegung der Lagerung an Wenden die Methode des Freimachens auch bei komplexen Modellen sicher an, Entwickeln aus diesen Freikörperbildern die Kräfte- und Momentengleichgewichte, Lösen die Kräfte- und Momentengleichgewichte zur Bestimmung der Lager-, Gelenk- und Schnittreaktionen, Berechnen aus den Schnittreaktionen die wirkende Beanspruchung im Bauteil für Standardlastfälle, Beurteilen die berechneten Spannnungen und Verformungen im Hinblick auf die Werkstoffeigenschaften. Ranking. Pro Semester finden ca. Im Studiengang Mechatronik an der Hochschule Esslingen lernen Sie die Grundlagen der drei Disziplinen Mechanik, Elektronik und Informatik kennen. Der berufsbegleitende Master „Mechatronik“ umfasst eine Regelstudienzeit von fünf Semestern, wobei in ... von begleitenden Laboren an der Hochschule Esslingen an. Dies sind nur zwei der vielen Themen, die im Studium behandelt werden. Mechatronik ist eine zukunftsweisende und wichtige Schlüsseltechnologie für viele Bereiche der Industrie und beispielsweise in der Automatisierungstechnik, der Robotik, der Sensortechnik und der Videotechnik zu finden. Gesamtziel: Die Studierenden beherrschen die physikalischen Grundlagen und mathematischen Modellierungen wichtiger Probleme der Mechanik, Schwingungs- und Wellenlehre sowie der Thermodynamik. Übertrager: grundsätzliche Funktionsweise, Darstellungsformen, Verluste. Simulation und Regelung von Systemen5 ECTS, Voraussetzungen: verpflichtend: Zulassung zum zweiten Studienabschnitt empfohlen: keine, b) Labor: Versuch 1: Identifikation einer Regelstrecke im Zeitbereich Versuch 2: Identifikation einer Regelstrecke im Frequenzbereich Versuch 3: Nachlaufregelung Versuch 4: Luftstromregelung, Prüfungsleistung/Studienleistung: a) Schriftliche Prüfung (90 Minuten) b) Erfolgreiche Teilnahme am Labor mit Bericht (unbenotet), Empfohlen: Mathematik 1-2, Elektrotechnik 1-3, Werkstoffe der Elektrotechnik, Elektrische Messtechnik, Prüfungsleistung/Studienleistung:   a) Schriftliche Prüfung (90 Min) b) Lösung der Vorbereitungsaufgaben, erfolgreiche Bearbeitung der Aufgabe im Team, Abgabe eines Laborberichts (unbenotet). In mechatronischen Projektarbeiten setzen Sie das Erlernte auch in die Praxis um. an der Hochschule Esslingen. Bisher: Mechatronik / Elektrotechnik (B.Eng.). Sie sind in der Lage, die Vorteile und Organisation der Teamarbeit zu begreifen. Es sind dort 6.000 Studenten eingeschrieben. Januar läuft die Bewerbungsphase. Die Studierenden sind fähig, elektrotechnische Aufgabenstellungen zu analysieren und so aufzubereiten, dass sie ihre Kenntnisse der Methoden zur Lösung anwenden können. Sie können ihre Kenntnisse sowie ihr Verständnis aus dem Bereich der Messtechnik zur Analyse und Lösung technischer Fragestellungen anwenden und geeignete Methoden auswählen. Im integrierten Praxissemester und der Bachelorarbeit, die fast immer im industriellen Umfeld durchgeführt wird, können Sie verschiedene Firmen und Branchen kennenlernen und dabei Ihren Traumberuf finden. Durch die Bearbeitung der vorlesungsintegrierten Übungen im Dialog mit dem Dozenten und den Hörern lernen die Studierenden eigene Lösungsansätze zu entwickeln und zu verteidigen. Die Studierenden sind fähig, diese Kenntnisse auf ausgewählte Gebiete der Wechselstromlehre anzuwenden, insbesondere auf Drehstromsysteme und Transformatoren. b)    Erfolgreiche Bearbeitung der Laboraufgaben im Team. Der Maschinenbau ist heute eine der Schlüsseltechnologien unserer modernen Industriegesellschaft, ist wichtig um Wohlstand zu sichern und vor allem die zentrale Ingenieurdisziplin. gültig ab Wintersemester 2020/21, Stand vom 20.05.2019, gültig für Einschreibungen ab Wintersemester 2020-21, Bachelor nichtamtliche Lesefassung, Stand vom 10.12.2020, Für diesen Studiengang bewerben Sie sich über das Portal, Informationen zu Zulassungsvoraussetzungen und Bewerbungsablauf finden Sie. Inhalt: Vorlesung Software Engineering 1: Grundlagen der Softwareentwicklung, Problem der Qualität in der Softwareentwicklung; Programmentwicklung: Ablauf eines Softwareprojekts, Software-Entwicklungsprozesse, Test von Software; Einführung in die Beschreibungssprache Unified Modelling Language (UML). Dazu sind Literaturrecherchen, Internetrecherchen und gegebenenfalls Gespräche mit Experten erforderlich. Tel 07161 679-0 Im Studiengang Mechatronik an der Hochschule Esslingen lernen Sie die Grundlagen der drei Disziplinen Mechanik, Elektronik und Informatik kennen. Später vertiefen Sie Ihre Kenntnisse. Die Studierenden können sich in nicht behandelte, für den Ingenieur wichtige physikalische Themengebiete einarbeiten und soweit aufarbeiten, dass im Fachgespräche mit Experten Lösungen erarbeitet werden können. Sie können anderen Personen zuhören, sie verstehen und sich mit ihnen verständigen. Grundlegendes Verständnis für die Differenzial- und Integralrechnung. Die Note errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der von den Prüfern erteilten Noten. Prüfungsleistung/Studienleistung: a) Schriftliche Prüfung (45min); b) Schriftliche Prüfung (45min); c) Erfolgreiche Teilnahme an allen Laborübungen und erfolgreiche Bearbeitung des Abschlussprojekts. Rechnen mit komplexen Zahlen. Die Studierenden werden befähigt fachübergreifend das Zusammenwirken verschiedener Systemkomponenten zu verstehen und in Systemen zu denken. Maxwell’sche Gleichung). Entwicklung, Konkretisierung und Absprache der Aufgabenstellung mit dem Betreuer, Literaturrecherche und Gespräche mit Experten. Sie behandelt Systeme, die nur aufgrund des engen Zusammenwirkens von Mechanik, Elektronik und Informatik realisierbar sind. 2-Puls Brückengleichrichter, voll, halb und ungesteuert, Z.B. Die Studierenden können Grundschaltungen analysieren und deren analysierten Eigenschaften grundsätzlich bewerten. In vier Theoriesemestern nehmen Sie an Grundlagenvorlesungen und speziellen Fachvorlesungen mit aktuellen Inhalten teil. - Elektromagnetische Felder: Charakterisierung sowie Berechnung von elektromagnetischen Feldern und der Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen insbesondere der leitungsgebundeneAusbreitung elektrischer Signale, Prüfungsleistung/Studienleistung:   a) Schriftliche Prüfung (90 Min), Voraussetzungen: Nach Studien- und Prüfungsordnung: Zulassung zum zweiten Studienabschnitt Empfohlen: Grundlagen der Elektrotechnik. Insgesamt wurde das Studium bisher 2 … Anfahrt, Robert-Bosch-Straße 1 73037 Göppingen Deutschland Inhalt:Gewöhnliche Differentialgleichungen: Grundbegriffe, Lösungsverfahren für Differentialgleichungen 1. Inhalt: Logische Verknüpfungen und Rechenregeln: Entwurf von Schaltnetzen, Realisierung von logischen Verknüpfungen (TTL, CMOS, Multiplexer,...), Programmierbare Logikbausteine, Hardware-Beschreibung mit VHDL, Entwurf von Schaltwerken, Flipflops, Entwurf von Zählern und Registerschaltungen, Rechenschaltungen, Codes und Zahlensysteme. An 11 Fakultäten werden 47 verschiedene Studiengänge angeboten. Modellbildung: Signalflussorientierte Modellbildung mechatronischer Systeme, mechanische Antriebsysteme und Gleichstromantriebe. Mit einem dritten runden IHK-Tisch haben sich Vertreter der Hochschule Esslingen und der Industrie aus dem Göppinger Filstal erneut zu einem intensiven Austausch getroffen. Der Unterschied zwischen Spannung und Potential muss vorhanden sein. 21 Bachelor-Studien in Baden-Württemberg aus dem Bereich Mechatronik, die in Deutschland von Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen, Privatuniversitäten oder weiteren Bildungsanbietern angeboten werden. Die Modulnote setzt sich aus den Noten der benoteten Teilmodule, gewichtet mit den zugeordneten Credits zusammen. Sie sind in der Lage, die Beschreibung von Systemen mit harmonischer Anregung im Frequenzbereich durchzuführen und als Ortskurven darzustellen. Kontakt Stadtmitte Der Masterstudiengang kann sowohl in Vollzeit (3 Semester) als auch in Teilzeit (5 Semester) studiert werden. Der Master-Studiengang Mechatronik ist so konzipiert, dass Sie das berufsbegleitende Studium und Ihren Beruf miteinander kombinieren können. Die Studierenden erarbeiten Pflichtenheft und Zeitplan und bearbeiten das Projekt im Team. Feldbegriff, Feldlinien, Feldstärke, Kraftwirkungen, Energie). Alle Infos zu Mechatronik/Systems Engineering an der Hochschule Esslingen Mechatronik/Systems Engineering an der Hochschule Esslingen - Studis Online Die schlauen Seiten rund ums Studium Sie können einfache Vorgehensweisen zur Lösung physikalischer Probleme in neue Fragestellungen transferieren (Erhaltungssätze, Aufstellung von DGL …). Strobelt, INEM - Institut für Nachhaltige Energietechnik und Mobilität, IGP - Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaften, Studiengangflyer Mechatronik / Elektrotechnik (B.Eng. Ortskurven: grundsätzliche Darstellung, Inversion. Vorlesung Kommunikationssysteme:Meilensteine der Kommunikationstechnik: Telegrafie und Fernsprechtechnik, Drahtlose Kommunikationstechnik, Digitale Kommunikation, Rechner und Datennetze.Referenzmodelle: OSI-Referenzmodell, TCP/IP-Referenzmodell.Medienzugriff und Mehrbenutzerkommunikation: Datenrate und Signalbandbreite, Leitungsgebundene Übertragungsmedien, Drahtlose Übertragungsverfahren, Kanalcodierung.Kommunikation auf der Bitübertragungsschicht: Duplex-Verfahren, Multiplex-Verfahren, Carrier-Sensing-Verfahren, EthernetPaketübertragung auf der Netzwerk-Schicht: Adressierung in IP-Netzwerken, Routing, Adressaufbau und Namensauflösung. Gesamtziel: Die Studierenden sind fähig, die grundsätzlichen physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Elektrotechnik zu verstehen. zur Berechnung der Spannung aus der Feldstärke eines elektrischen Felds). Januar, Für das Wintersemester: vom 15. Sie beschreiben die Grundelemente elektrischer Schaltungen (Widerstand, Kondensator, Induktivität) und erklären die Grundgesetze der Elektrotechnik wie z.B. Die Studierenden sind in der Lage, die zur Lösung messtechnischer Aufgabenstellungen geeignete Hard- und Software zu nutzen. Voraussetzungen: Nach Studien- und Prüfungsordnung: Höhere Mathematik, Elektronik 1 und 2, Elektrotechnik 1 und 2 Empfohlen: Verständnis über elektrische Energie. Achtung, nur bis zum 15. Sie sind in der Lage, die Einsatzmöglichkeiten von Schaltnetzen und Schaltwerken zu beurteilen. Grundlegende Verfahren zur Analyse von Netzwerken, elektrische Energie und Leistung. Die Studierenden verfügen über das Wissen die Eigenschaften ihnen aus der Vorlesung bekannten Grundschaltungen über ihnen bekannte Grundformeln zu berechnen und Sie verstehen die Grundmechanismen der Arbeitsweise dieser Schaltungen. Die Studierenden sind fähig, neuartige experimentelle Apparaturen zu entwerfen, um notwendige Kenndaten messtechnisch zu verifizieren oder zu bestimmen. - Vierpoltheorie: Ersatzschaltbilder und Beschreibung von Vierpolen sowie derenZusammenschaltung. WI) ist wünschenswert. Das gesamte Projekt wird in einer schriftlichen Ausarbeitung dokumentiert. Die Studierenden erhalten eine Grundausbildung in Mathematik und Physik und allen Fachgebieten der Mechatronik. Das Studium "MechatronikPlus" an der staatlichen "Hochschule Esslingen" hat eine Regelstudienzeit von 10 Semestern und endet mit dem Abschluss "Bachelor of Engineering". Sie könne sich selbst organisieren, die Arbeit strukturieren und Ergebnisse kritisch hinterfragen. Die Studierenden können Grundschaltungen nach Anforderung analysieren, erkennen deren Funktion und können diese beschreiben. Rund 6.100 Studierende sind in 25 Bachelor- und 13 Master-Studiengängen eingeschrieben. bei Stuttgart (Ostfildern) erhalten Sie einen staatlich anerkannten Hochschulabschluss. Alle Teilmodule müssen bestanden sein. Einführung: Wirkungsplan, Steuerung/Regelung, Anwendungsbeispiele. in Industrieunternehmen unterschiedlichster Branchen. Einführung in objektorientierte Analyse und objektorientiertes Design. Analyse einfacher linearer Netzwerke mit den Methoden der Wechselstromlehre. Inhalt:Vektorrechnung: Der Vektorbegriff, Vektoren in kartesischen Koordinatensystemen, Vektoralgebra, Lineare Abhängigkeit, Basis, Anwendungen in der Analytischen Geometrie,Lineare Algebra: Matrizenalgebra, Determinanten, Lineare GleichungssystemeKomplexe Arithmetik: Definition und Begriffe, Rechnen mit komplexen Zahlen, Darstellungsformen für komplexe Zahlen, Potenzen und Wurzeln, Der Fundamentalsatz der Algebra, Superposition von Schwingungen, Kurven und Gebiete, Komplexe FunktionenFunktionen mehrerer Variabler: Grundbegriffe, Differenzierbarkeit, Prüfungsleistung/Studienleistung: Schriftliche Prüfung (150 Min). Benjamin Lehmannbenjamin.lehmann@tae.deTelefon +49 711 3 40 08-47Telefax +49 711 3 40 08-94. Die Studieninhalte sind deshalb nah dran an Entwicklungen wie Industrie 4.0 und Internet of Things. Bundesland: Baden-Württemberg: Stadt: 73728 Esslingen: Sekretariat: Kanalstraße 33: Telefon +49 (0) 711 397 32 12: Fax +49 (0) 711 397 31 95: E-Mail: zentralestudienberatung@hs-esslingen.de Systemanalyse: Numerische Integrationsverfahren, Eulerverfahren, Schrittweite und numerische Stabilität, Rundungs-/Diskretisierungsfehler, Echtzeitsimulation. Auch eine Karriere im technischen Vertrieb und im Produktmanagement ist dank Ihrer fundierten technischen Ausbildung möglich. Inhalt: Halbleiter und ihre Eigenschaften, Eigenschaften und Anwendung homogener Halbleiterbauelemente, Beispiel: NTC- und PTC-Widerstand, Dioden, Funktionsweise, Eigenschaften, Modelle, Berechnungsverfahren und Anwendung, Kühlung von verlustbehafteten elektrischen und elektronischen Bauteilen, Statisch und dynamisch, bipolare Transistoren (Schwerpunkt npn), Funktionsweise, Eigenschaften, Modelle, Berechnungsverfahren und Anwendungen, Funktionsweise und Eigenschaften von Feldeffekttransistoren im Schwerpunkt n-Kanal MOS-FET sowie deren Grundanwendungen, Operationsverstärker und Komparatoren, Funktionsweise, Eigenschaften, Modelle, Berechnungsverfahren und Anwendungen, Ideale und reale Eigenschaften, Lineare und nicht lineare Verstärker, Komparator- und Schmitt-Triggeranwendungen, Eigenschaften und Anwendung passiver linearer Bauelemente, Voraussetzungen: verpflichtend: keine empfohlen: Zeichnerische Grundfertigkeiten, Vorkurs Mathematik oder vergleichbare Fähigkeiten, räumliches Vorstellungsvermögen, Grundfertigkeit im Umgang mit PCs, Inhalte: a) Freihandzeichnen Ansichten und ihre normgerechte Anordnung Schnitte Bemaßen Stücklisten Technische Oberflächen Toleranzen und Passungen Toleranzen für Form und Lage Darstellen von Baugruppen Lasten- und Pflichtenheft methodisches Konstruieren b) Anwenden der theoretischen Kenntnisse der Vorlesung auf eine praxisnahe Entwicklungsaufgabe methodisches Suchen nach Lösungsansätzen Bewerten von Konzepten Erstellen von Funktionsskizzen und Zusammenbauzeichnungen Ableitung von Einzelteilzeichnungen Ausarbeitung von Projektpräsentationen Diskussion und Verteidigung der eigenen Ideen im Wettbewerb mit konkurrierenden Konzepten c) Erstellen von dreidimensionalen Modellen und daraus abgeleiteten technischen Zeichnungen, Stromlaufplänen und Leiterplatten-Layouts mit CAD-Systemen, Prüfungsleistung/Studienleistung: a) benotete Klausur (60 Minuten) b) Entwurf unbenotet c) Testat unbenotet, Inhalte: a) Vorlesung: a. Erstellung graphischer Benutzeroberflächen mit C# b. Erstellung nebenläufiger Anwendungen in C# c. Gerätekommunikation über RS232 und USB d. Netzwerkkommunikation in C# b) Labor: Programmierübungen zum jeweiligen Vorlesungsstoff c) Labor: Laborversuche zu ausgewählten Themen aus a. Mechanik b. Schwingungslehre c. Strömungslehre d. Thermodynamik e. Optik, Prüfungsleistung/Studienleistung: a) Klausur 90 Minuten (benotet) b) Testat (unbenotet) für die erfolgreiche Teilnahme am Labor mit Bericht c) Testat (unbenotet) für die erfolgreiche Bearbeitung aller Versuche mit Bericht, Voraussetzungen: Empfohlen: Elektrotechnik 1 oder äquivalente Kenntnisse: Berechnung von Gleichstromkreisen, Elektronik oder äquivalente Kenntnisse: Schaltungen mit Dioden, FET und Bipolartransistor, Informatik: Zahlensysteme. Die Modulnote setzt sich aus den Noten der benoteten Teilmodule, gewichtet mit den zugeordneten Credits zusammen. Aufbau, Funktionsweise und Programmierung eines handelsüblichen Mikrocontrollers am Beispiel des LPC1769 von NXP auf Basis des 32-Bit CortexM3. Prüfungsleistung: Schriftliche Prüfung (90 Min), Voraussetzungen: Empfohlen: Lösung von Gleichungssystemen, Integral- und Differenzialrechnung, Winkelfunktionen. Knotenpunktanalyse) und haben ein grundsätzliches Verständnis für elektrische und magnetische Felder (z.B. verpflichtend: Zulassung zum zweiten Studienabschnitt empfohlen: Grundlagen Physik, Grundlagen elektrische Messtechnik, Grundlagen Elektronik. Sie sind in der Lage, die Messergebnisse zu analysieren und zu bewerten. Labor Software Engineering 1: Objektorientierte Programmierung mehrerer kleiner Übungen und von 2 Softwareprojekten. Prüfungsleistung/Studienleistung: Schriftliche Prüfung, Erfolgreiche Bearbeitung der Aufgabe im Team mit Bericht. Austauschmodul (kann nur nach Abstimmung/ Genehmigung der Studiengangleitung gewählt werden), Erstellung einer eigenständige Gruppenprojektarbeit und Präsentation des Ergebnisses, Feedback an die Studierenden (in Kleingruppen), Tätigkeiten aus dem Angebot der Fakultät Mechatronik und Elektrotechnik oder der Hochschule Esslingen, Aktuelle Projektthemen werden in jedem Semester von den beteiligten Kollegen definiert und in Form eines Lastenhefts den Studentengruppen als Aufgabe vorgelegt. Die Studierenden können im Team Lösungskonzepte anhand von Übungsbeispielen erarbeiten. Sie können die Eigenschaften passiver Bauelemente und Netzwerbe bei Betrieb mit Wechselgrößen analysieren und die Ergebnisse interpretieren. Werden Studierende am Göppinger Standort nach den Vorteilen der Einrichtung gefragt, fallen immer wieder die gleichen Antworten. Sie wandeln komplexe Netzwerke in eine Ersatzspannungsquelle oder Ersatzstromquelle um und lösen Linien- und Flächenintegrale bei einfachen Geometrien (z.B. Sie sind fähig, die Zusammenhänge der für die Aufgabenstellung relevanten technischen Fragestel-lungen darzustellen. Alle Teilmodule müssen bestanden sein. Praktische Übungen in Laboren der Hochschule Esslingen ergänzen die theoretische Ausbildung. Die Studierenden können eines der folgenden Module als Wahlpflichtmodul auswählen: Lehrinhalte und Qualifikationsziele   s. Modulbeschreibung der wählbaren Module. 48.697080 9.655878. Sie sind fähig, ihren Lösungsweg durch Argumente gegenüber Vorgesetzten, Mitarbeitern und Kunden zu vertreten. Voraussetzungen: Elektrotechnik 1 Empfohlen: Grundlagen der Elektrotechnik; Berechnung von passiven Gleichstrom- und Wechselstromschaltungen. Das Kolloquium ist unbenotet. „Was funktioniert heute noch ohne Strom?“ Elektromobilität, Medizintechnik, Smart Home, Wind- und Solarkraftwerke, intelligente Haushaltsgeräte, autonom fahrende Fahrzeuge, E-Bikes, … , in allen diesen Bereichen entwickeln Sie als Ingenieur der Elektrotechnik die Zukunft mit. Die Teams präsentieren ihre Arbeiten in regelmäßigen Abständen und stellen die Ergebnisse in einer Abschlusspräsentation dar. Die Hochschule Esslingen bietet Ihnen im Studiengang Elektrotechnik ein modernes, breit angelegtes Studium, das Ihnen neben den elektrotechnischen und elektronischen Kompetenzen auch umfangreiche Kenntnisse in Software-Entwicklung und Informatik vermittelt. Maxwell’sche Gleichung), Dauermagnete, Induktionsgesetz (2. Abtast-Haltevorgang und Abtasttheorem nach Shannon; diskrete Fourier-Transformation , Fast-Fourier-Transformation; Z-Transformation und Z-Übertragungsfunktion; Wichtige Anwendungen der Z-Transformation; grundlegende Vorgehensweise zur digitalen Signalverarbeitung am Beispiel der Glättung eines gestörten Signals mittels gleitender Mittelwertbildung; Fourier-Transformation und ihre Anwendung zur Fourieranalyse; Anwendung des zeitdiskreten Faltungssatzes; Versuch 1: MOS, Bipolartransistor, IGBT- Messung der stat.- und dyn. in der Entwicklung moderner Technologien zum Beispiel für die E-Mobilität, oder zur Erzeugung und Verteilung regenerativer Energie. Bei der Analyse sind sie weitgehend in der Lage die Abstraktionsverfahren der vorausgesetzten Vorlesungen Elektrotechnik 1 (oder ein Äquivalent dazu) einzusetzen. Im vierten Semester können Sie sich auf Automotive Engineering, Automatisierungstechnik oder Sensorik spezialisieren. Die Studierenden können die Messgeräte Digitalvoltmeter und Oszilloskop verwenden sowie PC-basierte Messtechnik einsetzen.Sie sind in der Lage zur grundsätzlichen Konzeption, Auslegung, Simulation und Realisierung dynamischer Systeme. Verbessern Sie Ihre Karrierechancen mit einem staatlich anerkannten Hochschulabschluss: Leiten Sie interdisziplinäre Entwicklungsprojekte oder übernehmen Sie anspruchsvolle Aufgaben in Forschung und Entwicklung. Voraussetzungen: verpflichtend: Zulassung zum zweiten Studienabschnitt empfohlen: 6121 Simulation und Regelung von Systemen, Prüfungsleistung/Studienleistung: Vorlesung: Schriftliche Prüfung (Klausur 90 Minuten) Labor: erfolgreiche Teilnahme mit Bericht (unbenotet), Voraussetzungen: Nach Studien- und Prüfungsordnung: Einstufung im Hauptstudium Empfohlen: Erfolgreiche Teilnahme an den Modulen Informatik und Informationstechnik, b)    Erfolgreiche Bearbeitung aller Aufgaben des Labors Software Engineering  im Team mit Bericht, Voraussetzungen: verpflichtend: Zulassung zum zweiten Studienabschnitt empfohlen: Elektrische Maschinen, Leistungselektronik, Regelungstechnik, Technische Mechanik, Elektrotechnik, Elektronik, Physik, Inhalte: a) Vorlesung Vorlesungsteil „Elektrische Antriebe“, b) Labor AntriebssystemeWahlweise Projektlabor Elektrische Antriebe: Schrittweise Implementierung und Inbetriebnahme einer Antriebsregelung auf Basis graphischer Programmierung, Oder Labor Antriebssensorik mit Versuchen zu, Prüfungsleistung/Studienleistung: a) Gemeinsame schriftliche Prüfung (90Min) b) Entweder: Selbständige Vorbereitung von Softwaremodulen zum Projektlabor, erfolgreiche Bearbeitung der Aufgabe im Team.Oder: Erfolgreiche Durchführung der Versuche zur Antriebssensorik jeweils mit Bericht.

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