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Kontaktpersonen

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Foto von einer Person
Prof. Dr. Lothar U. Kempen
Campus Mülheim

Duisburger Str. 100 45479 Mülheim an der Ruhr


Foto von einer Person
Katrin Moskopp
Campus Mülheim

Duisburger Str. 100 45479 Mülheim an der Ruhr

studium

Elektro- und Informationstechnologien

Akademischer Grad
Bachelor of Science (B. Sc.)
Regelstudienzeit
7 Semester
Studienbeginn
Wintersemester
Zulassungsbeschränkung
Zulassungsfrei
Fachbereich
Fachbereich 4
Institut
Institut Mess- und Sensortechnik
Studienort
Mülheim an der Ruhr
Akkreditierung
Akkreditiert

Zukunft mit Spannung

Elektrotechnik bietet nachhaltige Lösungen für aktuelle Herausforderungen. Sie als Elektroingenieur:innen treiben die entscheidenden technischen Entwicklungen voran und sichern so die Zukunft! Denn Elektrotechnik ist so allgegenwärtig, dass man sie kaum noch wahrnimmt. Sie steckt z. B. in Smartphones, Computernetzwerken, E-Autos, Robotern oder auch Photovoltaikanlagen. Unser Leben wird stets digitaler und benötigt effiziente elektrotechnische Geräte, die mitdenken. Dabei spielen die Informationstechnologie und die Software eine wichtige und wachsende Rolle, die sich in ständig aktualisierten Lehrinhalten widerspiegelt.

Das erwartet Sie im Studium

  • Grundlagen der Mathematik, Physik und Elektrotechnik
  • Projektmanagement, Nachrichtentechnik und Werkstoffkunde
  • Innovative Themen wie Laser- und Medizintechnik, Umweltmesstechnik, Robotik und Sensorik

In einer vernetzten Welt verbinden Computernetze uns in Sekundenschnelle über Funk, Kabel oder Glasfaser. Elektronische Geräte sind überall - von Robotern in der Fertigung bis zu Elektroautos auf unseren Straßen. 

Unser Bachelorstudium Elektrotechnik (ab Wintersemester 2024/25 mit dem neuen Titel 'Elektro- und Informationstechnologien' und angepasstem Studienverlaufsplan) bietet eine praxisnahe Lehre in innovativen Bereichen wie Medizintechnik, digitale Kommunikation, erneuerbare Energien, Beleuchtungstechnik, Elektromobilität, Laser- und Glasfasertechnik sowie Automatisierungstechnik. Hier gestalten Sie die Zukunft in einem dynamischen Feld mit hervorragenden Berufsaussichten!

Ihre Vorteile

Mit diesem Abschluss sind Sie sehr gesucht, da die Energiewende in all ihren Aspekten viele Ingenieur:innen braucht. In diesem interdisziplinären Studium werden Sie von Professor:innen und Lehrenden mit langjährigen Erfahrungen in der Praxis angeleitet und sind vorbereitet auf Jobs in der technischen Entwicklung und Forschung, Produktion und Vertrieb sowie im technischen Management. 

Das im Studienverlauf integrierte Praxissemester kann nach dem Studium den direkten Berufseinstieg in einem Unternehmen ermöglichen. 

Diese Branchen warten auf unsere Absolvent:innen: 

  • Unternehmen der Automatisierungs- und Elektronikbranche, 
  • Automobilhersteller und Zuliefererbetriebe, 
  • Konzerne der Elektro- und Kommunikationstechnik, Robotik,
  • Entwicklungs- und Forschungsinstitute.

Studienverlaufsplan Vollzeit Elektrotechnik

Ingenieurmathematik 1

6 Credits

Erwerb mathematischer Grundlagen für spätere ingenieurwissenschaftliche Module

Elektrotechnik 1

6 Credits

Erwerb elektrotechnischer Grundlagen für spätere ingenieurwissenschaftliche Module

Grundlagen der Informatik und Programmiersprachen

6 Credits

Grundlagen Aufbau von Computern, Codierung von Informationen, Einführung in Programmierung

Technical English for Engineers (Lehrsprache Englisch)

3 Credits

Grundlagenbegrifflichkeiten und Konversation

Werkstoffkunde in der Mechanik und Elektrotechnik

6 Credits

Grundlagen der chemischen Material- und Werkstoffkunde

Betriebswirtschaftslehre und Recht

3 Credits

Betriebswirtschaftliche und rechtliche Grundlagen für ein ingenieurwissenschaftliches Studium

Physik 1

6 Credits

Kinematik, Dynamik, Gravitation, mechanische Schwingungen und Wellen, Akustik, Grundlagen Strahlenoptik

Elektrotechnik 2

6 Credits

Grundlagen der komplexen Wechselstromlehre, Transformatoren und Einschaltvorgänge erster Ordnung

Bauelemente der Elektrotechnik und Grundschaltung

6 Credits

Weiterführung der Werkstoffkunde, Praktische Anwendungen im Labor

Ingenieurmathematik 2

6 Credits

Weiterführende mathematische Methoden und Verfahren

Mess- und Sensortechnik 1

6 Credits

Grundlagen u.a. von Messverfahren und Messeinrichtungen

Digitale Systeme /Mikrocontrollertechnik

6 Credits

Veranstaltung beginnt beim internen Aufbau eines Inverters über Logikgatter und Halbleiterspeicher bis zur Programmierung von Mikrocontrollern. Umfangreiche Praxisversuche im Lehrlabor mit CMOS-Bausteinen und ATmega Mikrocontroller.

Grundlagen der Signalverarbeitung

6 Credits

Signale und Systeme, Vertiefung von Kenntnissen der Signalverabeitung durch praktische Anwendungen in Übungen

Matlab

3 Credits

Wesentliche Funktionalität des Programms Matlab, Schnittstellen zu anderen Anwendungen, Vorlesung mit Praktikum

Projektarbeit Elektrotechnik /Schaltungstechnik

3 Credits

Bearbeitung aktueller technischer Themen aus dem Bereich der Elektrotechnik; Entwurf, Aufbau, Prüfung, Dokumentation und Präsentation der Gruppen-Projektarbeit

Physik 2

6 Credits

Erwerb physikalischer Grundlagen, die für spätere ingenieurwissenschaftliche Module benötigt werden

Steuerungs- und Regelungstechnik

6 Credits

Systemtheoretische Grundlagen, mathematische Modelle zur Beschreibung dynamischer Systeme, Vorlesung mit Übungen

Elektrische Antriebstechnik

6 Credits

Bauarten von elektrischen Maschinen und elektromagnetischen Antrieben, Vorlesung mit Übungen

Grundlagen der Bildverarbeitung

6 Credits

Prinzipien und Verfahren zur Bildaufnahme und -wiedergabe, ein- und mehrdimensionale Signale und Systeme, Vorlesung mit Übung und Praktikum

Moderne Methoden der Regelungstechnik

6 Credits

Vertiefungen, Erweiterungen und Grenzen des Standardregelkreises; Vorsteuerung, Störgrößenaufschaltung, Kaskadenregelung und Mehrgrößenregelung; Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum; Lösung der Zustandsgleichungen; Vorlesung mit Übung und Praktikum

Nachrichtentechnik

6 Credits

Grundlagen der Informationstheorie und Codierverfahren; Leitungstheorie; Vorstellung wichtiger Leitungstypen; Grundlagen der Antennentechnik und Wellenausbreitungsmechanismen; Vorlesung mit Übung

Robotik 1

6 Credits

Grundlagen der Robotik; Offene Kinematische Ketten; technische Einflussgrössen auf die Arbeitsgenauigkeit von Robotern; Vorlesung mit Praktikum

Wahlmodule 1 bis 4

24 Credits

Vier Wahlmodule im 5. Fachsemester mit je 6 Credits

Ingenieurmathematik 3 /Numerik

6 Credits

Mehrdimensionale Funktionen; Integralsätze von Gauß und Stokes; Typische Differentialoperatoren; Numerik: Algorithmusbegriff, Iterative Lösung von Gleichungssystemen, lineare Ausgleichsrechnung, numerische Integration und Lösungsverfahren für gewöhnliche Differentialgleichungen; Grundlagen der Methode der Finiten Elemente; Vorlesung mit Übungen

Wahlmodul 5

6 Credits

Weiteres Wahlmodul im 6. Fachsemester

Praxissemester Teil 1

12 Credits

Teil 1 von insgesamt 19 Wochen vollzeitliches Praxissemester Ingenieurwissenschaftliche Tätigkeit im Bereich der Elektrotechnik im betrieblichen Umfeld

Industrielle Signalverarbeitung

6 Credits

Auszug: Einführung zur Sensorik, Fortgeschrittene A/D und D/A-Wandler, DFT/FFT, Transformationen und Multiratensysteme, Abtastratenumsetzung und Interpolation, FIR und IIR-Filter, Ausgewählte lineare und nichtlineare Filter, Spektralschätzung, adaptive Signalverarbeitung

Blockpraktikum Mikrocontrollertechnik /Nachrichtentechnik

6 Credits

Anwendung von Sensornetzen in hochschuleigenen Laboren im Rahmen eines 10-wöchigen Blockpraktikums

Bachelorarbeit und Kolloquium

15 Credits

Bachelorarbeit: 12 Wochen eigenständige Bearbeitung einer definierten Aufgabenstellung mit minimaler Anleitung durch die Betreuung durch Hochschule und Betrieb. Kolloquium: Abschliessende Präsentation der Methodik und der Ergebnisse der Bachelorarbeit

Praxissemester Teil 2

15 Credits

Teil 2 von insgesamt 19 Wochen vollzeitliches Praxissemester plus Abschlusspräsentation (2 Credits) Ingenieurwissenschaftliche Tätigkeit im Bereich der Elektrotechnik im betrieblichen Umfeld

Warum? Darum!

Demirhan Yilmaz studiert im Bachelor Elektrotechnik an der HRW und erzählt euch warum er sich für die HRW entschieden hat.

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Das müssen Sie mitbringen

  • Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife
  • Alternativ: Fachhochschulreife oder ein als gleichwertig anerkannter Abschluss im Zuge der beruflichen Qualifikation
  • Zulassungsfrei

Ihre Bewerbung

Die Bewerbungsphase für die zulassungsfreien Bachelor Studiengänge für das kommende Wintersemester beginnt am 01. Mai 2024 und endet am 15. September 2024. Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online über unser Bewerbungsportal.

Wenden Sie sich bei Fragen gerne an den Bewerbungssupport.

Formula Student an der HRW -
eMotion Racing
Werde als Student:in zum/zur Rennfahrer:in

Das Formula Student Team der Hochschule Ruhr West entwickelt und baut in Teamarbeit einen Rennwagen. Dabei wird das Team von internen und externen Partnern unterstützt. 
Wir nehmen regelmäßig an internationalen Events teil. Werde auch Du ein Teil des eMotion Racing-Teams der HRW!

Duales Studium

Sie können im Bachelor Elektrotechnik zwischen zwei Varianten des dualen Studiums entscheiden.

Akademischer Grad
Bachelor of Science (B. Sc.)
Regelstudienzeit
9 Semester
Studienbeginn
jeweils zum Wintersemester
Zulassungsbeschränkung
Zulassungsfrei
Fachbereich
Fachbereich 4
Institut
Institut Mess- und Sensortechnik
Studienort
Campus Mülheim an der Ruhr
Akkreditierung
Akkrediert

Studienverlaufsplan Duales Studium Ausbildungsintegriert

Ingenieurmathematik 1

6 Credits

Erwerb mathematischer Grundlagen für spätere ingenieurwissenschaftliche Module

Elektrotechnik 1

6 Credits

Erwerb elektrotechnischer Grundlagen für spätere ingenieurwissenschaftliche Module

Praktische Ausbildung im Betrieb

Ausbildung im Betrieb beim HRW-Kooperationspartner parallel zum Studium ca. 3 Tage pro Woche Ausbildung und 2 Tage pro Woche im Studium während der Vorlesungszeit

Ingenieurmathematik 2

6 Credits

Weiterführende mathematische Methoden und Verfahren

Physik 1

6 Credits

Kinematik, Dynamik, Gravitation, mechanische Schwingungen und Wellen, Akustik, Grundlagen Strahlenoptik

Praktische Ausbildung im Betrieb mit Zwischenprüfung

Ausbildung im Betrieb beim HRW-Kooperationspartner parallel zum Studium ca. 3 Tage pro Woche Ausbildung und 2 Tage pro Woche im Studium während der Vorlesungszeit, Zwischenprüfung bei der IHK/HWK nach 12 Monaten Betriebspraxis

Grundlagen der Informatik und Programmiersprachen

6 Credits

Grundlagen Aufbau von Computern, Codierung von Informationen, Einführung in Programmierung

Technical English for Engineers (Lehrsprache Enlisch)

3 Credits

Grundlagenbegrifflichkeiten und Konversation

Werkstoffkunde in der Mechanik und Elektrotechnik

6 Credits

Grundlagen der chemischen Material- und Werkstoffkunde

Betriebswirtschaftslehre und Recht

3 Credits

Betriebswirtschaftliche und rechtliche Grundlagen für ein ingenieurwissenschaftliches Studium

Praktische Ausbildung im Betrieb

Ausbildung im Betrieb beim HRW-Kooperationspartner parallel zum Studium ca. 2 Tage pro Woche Ausbildung und 3 Tage pro Woche im Studium während der Vorlesungszeit

Elektrotechnik 2

6 Credits

Grundlagen der komplexen Wechselstromlehre, Transformatoren und Einschaltvorgänge erster Ordnung

Bauelemente der Elektrotechnik und Grundschaltung

6 Credits

Weiterführung der Werkstoffkunde

Mess- und Sensortechnik 1

6 Credits

Grundlagen u.a. von Messverfahren und Messeinrichtungen

Praktische Ausbildung im Betrieb mit Abschlussprüfung

Ausbildung im Betrieb beim HRW-Kooperationspartner parallel zum Studium ca. 2 Tage pro Woche Ausbildung und 3 Tage pro Woche im Studium während der Vorlesungszeit nach 9 Monaten Abschlussprüfung bei der IHK/HWK

Physik 2

6 Credits

Erwerb physikalischer Grundlagen, die für spätere ingenieurwissenschaftliche Module benötigt werden

Digitale Systeme /Mikrocontrollertechnik

6 Credits

Veranstaltung beginnt beim internen Aufbau eines Inverters über Logikgatter und Halbleiterspeicher bis zur Programmierung von Mikrocontrollern. Umfangreiche Praxisversuche im Lehrlabor mit CMOS-Bausteinen und ATmega Mikrocontroller.

Steuerungs- und Regelungstechnik

6 Credits

Systemtheoretische Grundlagen, mathematische Modelle zur Beschreibung dynamischer Systeme, Vorlesung mit Übungen

Projektarbeit Elektrotechnik /Schaltungstechnik

3 Credits

Bearbeitung aktueller technischer Themen aus dem Bereich der Elektrotechnik; Entwurf, Aufbau, Prüfung, Dokumentation und Präsentation der Gruppen-Projektarbeit

Grundlagen der Signalverarbeitung

6 Credits

Signale und Systeme, Vertiefung von Kenntnissen der Signalverabeitung durch praktische Anwendungen in Übungen

Matlab

3 Credits

Wesentliche Funktionalität des Programms Matlab, Schnittstellen zu anderen Anwendungen, Vorlesung mit Praktikum

Grundlagen der Bildverarbeitung

6 Credits

Prinzipien und Verfahren zur Bildaufnahme und -wiedergabe, ein- und mehrdimensionale Signale und Systeme, Vorlesung mit Übung und Praktikum

Moderne Methoden der Regelungstechnik

6 Credits

Vertiefungen, Erweiterungen und Grenzen des Standardregelkreises; Vorsteuerung, Störgrößenaufschaltung, Kaskadenregelung und Mehrgrößenregelung; Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum; Lösung der Zustandsgleichungen; Vorlesung mit Übung und Praktikum

Nachrichtentechnik

6 Credits

Grundlagen der Informationstheorie und Codierverfahren; Leitungstheorie; Vorstellung wichtiger Leitungstypen; Grundlagen der Antennentechnik und Wellenausbreitungsmechanismen; Vorlesung mit Übung

Elektrische Antriebstechnik

6 Credits

Bauarten von elektrischen Maschinen und elektromagnetischen Antrieben, Vorlesung mit Übungen

Robotik 1

6 Credits

Grundlagen der Robotik; Offene Kinematische Ketten; technische Einflussgrössen auf die Arbeitsgenauigkeit von Robotern; Vorlesung mit Praktikum

Ingenieurmathematik 3 /Numerik

6 Credits

Mehrdimensionale Funktionen; Integralsätze von Gauß und Stokes; Typische Differentialoperatoren; Numerik: Algorithmusbegriff, Iterative Lösung von Gleichungssystemen, lineare Ausgleichsrechnung, numerische Integration und Lösungsverfahren für gewöhnliche Differentialgleichungen; Grundlagen der Methode der Finiten Elemente; Vorlesung mit Übungen

Wahlmodule 1 bis 4

24 Credits

Vier Wahlmodule im 5. Fachsemester mit je 6 Credits

Blockpraktikum Mikrocontrollertechnik /Nachrichtentechnik

6 Credits

Anwendung von Sensornetzen in hochschuleigenen Laboren im Rahmen eines 10-wöchigen Blockpraktikums

Industrielle Signalverarbeitung

6 Credits

Auszug: Einführung zur Sensorik, Fortgeschrittene A/D und D/A-Wandler, DFT/FFT, Transformationen und Multiratensysteme, Abtastratenumsetzung und Interpolation, FIR und IIR-Filter, Ausgewählte lineare und nichtlineare Filter, Spektralschätzung, adaptive Signalverarbeitung

Wahlmodul 5

6 Credits

Weiteres Wahlmodul im 6. Fachsemester

Praxissemester Teil 1

12 Credits

Teil 1 von insgesamt 19 Wochen vollzeitliches Praxissemester Ingenieurwissenschaftliche Tätigkeit im Bereich der Elektrotechnik im betrieblichen Umfeld

Bachelorarbeit und Kolloquium

15 Credits

Bachelorarbeit: 12 Wochen eigenständige Bearbeitung einer definierten Aufgabenstellung mit minimaler Anleitung durch die Betreuung durch Hochschule und Betrieb. Kolloquium: Abschliessende Präsentation der Methodik und der Ergebnisse der Bachelorarbeit

Praxissemester Teil 2

15 Credits

Teil 2 von insgesamt 19 Wochen vollzeitliches Praxissemester plus Abschlusspräsentation (2 Credits) Ingenieurwissenschaftliche Tätigkeit im Bereich der Elektrotechnik im betrieblichen Umfeld

Studienverlaufsplan Duales Studium Praxisintegriert

Praktische Tätigkeit im Betrieb

Tätigkeit im Betrieb beim HRW-Kooperationspartner ca. 2 Tage pro Woche, 3 Tage pro Woche Studium während der Vorlesungszeit

Ingenieurmathematik 1

6 Credits

Erwerb mathematischer Grundlagen für spätere ingenieurwissenschaftliche Module

Elektrotechnik 1

6 Credits

Erwerb elektrotechnischer Grundlagen für spätere ingenieurwissenschaftliche Module

Werkstoffkunde in der Mechanik und Elektrotechnik

6 Credits

Grundlagen der chemischen Material- und Werkstoffkunde

Praktische Tätigkeit im Betrieb

Tätigkeit im Betrieb beim HRW-Kooperationspartner ca. 2 Tage pro Woche, 3 Tage pro Woche Studium während der Vorlesungszeit

Ingenieurmathematik 2

6 Credits

Weiterführende mathematische Methoden und Verfahren

Physik 1

6 Credits

Kinematik, Dynamik, Gravitation, mechanische Schwingungen und Wellen, Akustik, Grundlagen Strahlenoptik

Elektrotechnik 2

6 Credits

Grundlagen der komplexen Wechselstromlehre, Transformatoren und Einschaltvorgänge erster Ordnung

Praktische Tätigkeit im Betrieb

Tätigkeit im Betrieb beim HRW-Kooperationspartner ca. 2 Tage pro Woche, 3 Tage pro Woche Studium während der Vorlesungszeit

Physik 2

6 Credits

Erwerb physikalischer Grundlagen, die für spätere ingenieurwissenschaftliche Module benötigt werden

Grundlagen der Informatik und Programmiersprachen

6 Credits

Grundlagen Aufbau von Computern, Codierung von Informationen, Einführung in Programmierung

Technical English for Engineers (Lehrsprache Enlisch)

3 Credits

Grundlagenbegrifflichkeiten und Konversation

Betriebswirtschaftslehre und Recht

3 Credits

Betriebswirtschaftliche und rechtliche Grundlagen für ein ingenieurwissenschaftliches Studium

Praktische Tätigkeit im Betrieb

Tätigkeit im Betrieb beim HRW-Kooperationspartner ca. 2 Tage pro Woche, 3 Tage pro Woche Studium während der Vorlesungszeit

Mess- und Sensortechnik 1

6 Credits

Grundlagen u.a. von Messverfahren und Messeinrichtungen

Elektrische Antriebstechnik

6 Credits

Bauarten von elektrischen Maschinen und elektromagnetischen Antrieben, Vorlesung mit Übungen

Bauelemente der Elektrotechnik und Grundschaltung

6 Credits

Weiterführung der Werkstoffkunde

Praktische Tätigkeit im Betrieb

Tätigkeit im Betrieb beim HRW-Kooperationspartner ca. 1 Tage pro Woche, 4 Tage pro Woche Studium während der Vorlesungszeit

Digitale Systeme /Mikrocontrollertechnik

6 Credits

Veranstaltung beginnt beim internen Aufbau eines Inverters über Logikgatter und Halbleiterspeicher bis zur Programmierung von Mikrocontrollern. Umfangreiche Praxisversuche im Lehrlabor mit CMOS-Bausteinen und ATmega Mikrocontroller.

Grundlagen der Signalverarbeitung

6 Credits

Signale und Systeme, Vertiefung von Kenntnissen der Signalverabeitung durch praktische Anwendungen in Übungen

Matlab

3 Credits

Wesentliche Funktionalität des Programms Matlab, Schnittstellen zu anderen Anwendungen, Vorlesung mit Praktikum

Projektarbeit Elektrotechnik /Schaltungstechnik

3 Credits

Bearbeitung aktueller technischer Themen aus dem Bereich der Elektrotechnik; Entwurf, Aufbau, Prüfung, Dokumentation und Präsentation der Gruppen-Projektarbeit

Steuerungs- und Regelungstechnik

6 Credits

Systemtheoretische Grundlagen, mathematische Modelle zur Beschreibung dynamischer Systeme, Vorlesung mit Übungen

Praktische Tätigkeit im Betrieb

Tätigkeit im Betrieb beim HRW-Kooperationspartner parallel zum Studium ca. 2 Tage pro Woche betriebliche Tätigkeit und 3 Tage pro Woche im Studium während der Vorlesungszeit

Grundlagen der Bildverarbeitung

6 Credits

Prinzipien und Verfahren zur Bildaufnahme und -wiedergabe, ein- und mehrdimensionale Signale und Systeme, Vorlesung mit Übung und Praktikum

Moderne Methoden der Regelungstechnik

6 Credits

Vertiefungen, Erweiterungen und Grenzen des Standardregelkreises; Vorsteuerung, Störgrößenaufschaltung, Kaskadenregelung und Mehrgrößenregelung; Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum; Lösung der Zustandsgleichungen; Vorlesung mit Übung und Praktikum

Nachrichtentechnik

6 Credits

Grundlagen der Informationstheorie und Codierverfahren; Leitungstheorie; Vorstellung wichtiger Leitungstypen; Grundlagen der Antennentechnik und Wellenausbreitungsmechanismen; Vorlesung mit Übung

Robotik 1

6 Credits

Grundlagen der Robotik; Offene Kinematische Ketten; technische Einflussgrössen auf die Arbeitsgenauigkeit von Robotern; Vorlesung mit Praktikum

Ingenieurmathematik 3 /Numerik

6 Credits

Mehrdimensionale Funktionen; Integralsätze von Gauß und Stokes; Typische Differentialoperatoren; Numerik: Algorithmusbegriff, Iterative Lösung von Gleichungssystemen, lineare Ausgleichsrechnung, numerische Integration und Lösungsverfahren für gewöhnliche Differentialgleichungen; Grundlagen der Methode der Finiten Elemente; Vorlesung mit Übungen

Wahlmodule 1 bis 4

24 Credits

Vier Wahlmodule im 5. Fachsemester mit je 6 Credits

Industrielle Signalverarbeitung

6 Credits

Auszug: Einführung zur Sensorik, Fortgeschrittene A/D und D/A-Wandler, DFT/FFT, Transformationen und Multiratensysteme, Abtastratenumsetzung und Interpolation, FIR und IIR-Filter, Ausgewählte lineare und nichtlineare Filter, Spektralschätzung, adaptive Signalverarbeitung

Blockpraktikum Mikrocontrollertechnik /Nachrichtentechnik

6 Credits

Anwendung von Sensornetzen in hochschuleigenen Laboren im Rahmen eines 10-wöchigen Blockpraktikums

Praxissemester Teil 1

12 Credits

Teil 1 von insgesamt 19 Wochen vollzeitliches Praxissemester Ingenieurwissenschaftliche Tätigkeit im Bereich der Elektrotechnik im betrieblichen Umfeld

Wahlmodul 5

6 Credits

Weiteres Wahlmodul im 6. Fachsemester

Praxissemester Teil 2

15 Credits

Teil 2 von insgesamt 19 Wochen vollzeitliches Praxissemester plus Abschlusspräsentation (2 Credits) Ingenieurwissenschaftliche Tätigkeit im Bereich der Elektrotechnik im betrieblichen Umfeld

Bachelorarbeit und Kolloquium

15 Credits

Bachelorarbeit: 12 Wochen eigenständige Bearbeitung einer definierten Aufgabenstellung mit minimaler Anleitung durch die Betreuung durch Hochschule und Betrieb. Kolloquium: Abschliessende Präsentation der Methodik und der Ergebnisse der Bachelorarbeit

Zulassungsvoraussetzungen duales Studium

Für die Zulassung zu einem dualen Studium müssen Sie über die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife bzw. die Fachhochschulreife verfügen. Zusätzlich muss ein Kooperationsvertrag für das duale Studium zwischen der Hochschule und dem Unternehmen, bei dem Sie Ihre Ausbildung absolvieren, bestehen.

Für die Zulassung zu einem dualen Studium müssen Sie über die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife verfügen. Zusätzlich muss ein Kooperationsvertrag für das duale Studium zwischen der Hochschule und dem Unternehmen, in dem Sie die praktische Tätigkeit absolvieren, bestehen.

Das sagen Alumni

Alumni Sebastien Leiding

"Elektrotechnik als duales Studium an der HRW war die optimale Wahl. Die Stundenpläne waren gut gelegt, das Studium war mit der verkürzten IHK-Ausbildung und später der beruflichen Tätigkeit gut zu vereinbaren. Der Campus bietet tolle Möglichkeiten, die Profs sind engagiert und immer ansprechbar und die Lerngruppen klein. Das physikalische Grundverständnis, elektrotechnische und Programmier-Kenntnisse aus dem Studium halfen mir, mich schnell einzuarbeiten. Ebenso wie die vielen Praktika, die mich auf die Teamarbeit vorbereiteten." Sebastian Leiding, 2021

 

Alumni Jan-Christopher-Mueller

"Ich habe mich nach meinem Abitur für den Studiengang Elektrotechnik entschieden, weil das Studium inhaltlich sehr vielfältig ist – sei es Automatisierung, Kommunikationstechnik, Robotik, erneuerbare Energien oder Elektronik! Und – mich haben die hervorragenden beruflichen Perspektiven als Elektroingenieur überzeugt." - Jan Cristopher Müller, 2018

Going abroad – Auslandsaufenthalte

Mal sehen, was draußen so los ist? Wie studieren andere Elektrotechniker? Auslandsaufenthalte optimieren die Jobchancen und sie sind ein unvergesslicher Teil des Studiums.

Die Internationalisierung der Arbeitsmärkte erfordert gut ausgebildete Fachkräfte mit interkulturellen Kompetenzen. Auch für die persönliche Entwicklung ist ein längerer Auslandsaufenthalt sehr wertvoll. Er fördert die Selbständigkeit und hilft, sich selbst und andere aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.

An der HRW hat die internationale Ausbildung einen hohen Stellenwert. Möglichst viele HRW Studierenden sollen die Chance erhalten, einen Teil des Studiums im Ausland zu verbringen. Das kann zum Beispiel als Auslandssemester oder Praktikum geschehen. Dabei legen wir großen Wert auf die Qualität unserer Partnerinstitutionen.

Mess- und Sensortechnik

Fachschaftsvertretung 4

Studienfinanzierung