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HSZ-T - Diplomstudium - Elektroingenieur - Stoffprogramm
 
 
       
       
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Stoffprogramm

Studienplan

Assessmentstufe (1. Studienjahr)

1. Studienjahr: Total 45 ECTS-Punkte inkl. 6 ECTS-Punkte für Praxismodul

Hauptstudium (2.-4. Studienjahr)

2. Studienjahr: Total 45 ECTS-Punkte inkl. 7 ECTS-Punkte für Praxismodul

3. Studienjahr: Total 45 ECTS-Punkte inkl. 8 ECTS-Punkte für Praxismodul

4. Studienjahr: Total 45 ECTS-Punkte inkl. 9 ECTS-Punkte für Praxismodul

Hauptstudium: Total 135 ECTS-Punkte

Bachelorabschluss

Total 180 ECTS-Punkte

Modulbeschreibungen

Um den Anforderungen im Hauptstudium zu genügen, besuchen Sie in der Assessmentstufe die notwendigen mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagenangebote. Im Hauptstudium haben Sie Gelegenheit, neben dem Erwerb des unabdingbaren Fachwissens aus einem gegebenen Angebot je zwei Ihren Neigungen entsprechende Wahlkurse und Vertiefungsrichtungen auszuwählen. Das Hauptstudium wird abgerundet durch Module, welche Ihre sprachliche Kompetenz und Ihre Sozialkompetenz erweitern.

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Mathematik 1 und 2

In den mathematischen Fächern wird das in den Ingenieurfächern benötigte mathematische Rüstzeug bereitgestellt. Durch die Einführung in die mathematische Denkweise und die Schulung des Abstraktionsvermögens wird die Bedeutung der Mathematik in Naturwissenschaft und Technik demonstriert.

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Naturwissenschaften

In den naturwissenschaftlichten Fächern wird Ihnen – immer mit Fokus auf Ihre zukünftige Tätigkeit in der Elektrotechnik – das notwendige Wissen in Physik und Chemie vermittelt.

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Elektrotechnische Grundlagen 1, 2 und 3

In den Elektrotechnischen Grundlagen werden Ihnen die physikalischen und technischen Grundbegriffe sowie das vertiefte Wissen für das Verständnis der Zusammenhänge in elektrotechnischen Schaltungen, Anlagen und Systemen vermittelt.

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Informationstechnik 1 und 2

Dieses Modul bereitet die Grundlagen zum Verständnis des Computers als heute allgegenwärtiges Werkzeug vor, für Computer-unterstütztes Engineering, Signalverarbeitung und Kommunikation.

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Ingenieuranwendungen 1 und 2

Im Rahmen dieser beiden Module werden von Ihnen selbständig Labor- und Semesterarbeiten durchgeführt.

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Wahlangebot

Dieses umfasst Kurse mit naturwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen, ökologischen oder soziologischen Themen. Sie wählen daraus zwei Kurse nach Ihrem individuellen Interesse.

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Sprachen 1

Im Hinblick auf eine Erweiterung Ihrer sprachlichen Kompetenz und sicherem Auftreten vor Kunden und Mitarbeitern vermitteln wir Ihnen vertieftes Fachwissen zum Umgang mit der deutschen Sprache.

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Sprachen 2

Die englische Sprache hat in der Fachliteratur, insbesondere in den Naturwissenschaften und der Technik eine ausserordentliche Bedeutung. Nur solide Englischkenntnisse gewährleisten den Zugang zum neuesten Wissen.

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Sozialkompetenz

Als Ingenieur in einer immer komplexeren Umwelt sind Sie auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit anderen Menschen, Mitarbeitern, Fachleuten, Vorgesetzten und Kunden angewiesen. Deshalb wird Ihnen das Instrumentarium für eine effiziente und wirksame Kommunikation und Nutzung der personellen Ressourcen vermittelt.

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Energietechnik

Hier beschäftigen Sie sich mit Aspekten der Energie-Erzeugung, -Umformung und -Verteilung.

Dies ist erfolgreich nur möglich, wenn über eine breite Palette von Ingenieurwissen und Ingenieurkönnen verfügt wird und Nahtstellen zu sachverwandten Gebieten wie Chemie, Physik, Material- und Werkstoff-Technologien sowie die Wirtschaftswissenschaften beherrscht werden.

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Kommunikationstechnik

Dieser Vertiefungsblock befasst sich mit den technischen Möglichkeiten zum Austausch von Nachrichten und umfasst alle Aspekte der Übertragung von Nachrichten von der Quelle bis zur Senke.

Die Vertiefungsrichtung Kommunikationstechnik ist auch für Studierende mit Interesse an Computer-Netzwerken geeignet. Für Studierende mit Interesse an Hochfrequenztechnik und –Anwendungen wird die Vertiefungsrichtung ebenfalls empfohlen.

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Mikroprozessoren/Embedded Systems

Hier werden Kenntnisse vermittelt, um Mikro- und Signal-Prozessoren dem heutigen Stand der Technik gemäss sinnvoll, effizient und gewinnbringend einsetzen zu können.

Mögliche Einsatzgebiete des Absolventen sind in Unternehmen der Telekommunikation, bei Service Providern, in den Medien, an Forschungsstellen, in Prüflaboratorien, in den Entwicklungsabteilungen industrieller Anwender und der Medizinaltechnik.

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Elektronik

Es gibt kaum einen Teil der Technik, der in den letzten Jahren eine vergleichbar rasante Entwicklung durchgemacht hat wie die Elektronik. Heute durchdringt sie fast alle unserer Lebensbereiche.

Mögliche Einsatzgebiete des Absolventen sind deshalb weit gestreut: in den Entwicklungsabteilungen industrieller Anwender und der Medizinaltechnik, bei Ingenieurbüros, Niederlassungen von Anbietern elektronischer Bauteile und Geräte, in Industriellen Werken, in Unternehmen der Telekommunikation, bei Service-Providern, den Medien, Banken, an Forschungsstellen, in Prüflaboratorien.

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Automatisierungstechnik

Hier werden Kenntnisse zur Projektierung und zum Unterhalt von Anlagen der Prozessautomatisierung und der Produktion, zur Entwicklung und Projektierung von Steuerungen und Regelungen für Maschinen und Motoren, Förderanlagen, Robotern, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen Einsatz vermittelt.

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Praxismodule

Die Praxisarbeit wird durch die Hochschule begleitet und bewertet und wird in der Regel in einem Ingenieurbüro ausgeführt. Diesen Praxisarbeiten werden die entsprechenden ECTS-Punkte pro Studienjahr gemäss Studienführer zugewiesen. Die Begleitung und Bewertung erfolgt durch den Studiengangsleiter.

Detailinformationen

1. Studienjahr

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Grundlagen und Algebra 1 + 2

  • Zahlensysteme

  • Trigonometrie und Goniometrie

  • Vektorrechnen

  • Gleichungen und Gleichungssysteme

  • Matrizen- und Determinantenrechnung

  • Komplexe Zahlen

  • Kombinatorik und elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung

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Grundlagen Analysis 1 + 2

  • Mengen, Abbildungen

  • Funktionen

  • Differential- und Integralrechnung

  • Folgen und Reihen

  • Beschreibende Statistik

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Physik für Ingenieure 1 + 2

  • Mechanik

  • Fluide

  • Elektrizität und Magnetismus

  • Schwingungen und Wellen, Akustik, Wärmelehre

  • Ausgewählte Kapitel der modernen Physik

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Chemie für Ingenieure

  • Mengenverhältnisse bei Chemischen Reaktionen

  • Bau der Atome

  • Das Periodische System der Elemente

  • Organische Chemie

  • Kunststoffe

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Elektrotechnik 1 + 2

Physikalische und technische Grundbegriffe der Elektrotechnik, lineare und nichtlineare, passive/aktive Zweipole und Grundlagen der elektrischen Messtechnik

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Elektronik 1

Grundlagen und Anwendung von Halbleiter-Komponenten und deren Anwendung

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Deutsch 1 + 2

Praxisorientierte Vertiefung der Sprache

  • Grammatik

  • Orthographie

  • Interpunktion

  • Korrespondenz/Geschäftskunde

  • Aufsatzlehre

  • Literatur

  • Vorträge und Diskussionen

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Praktische Berufstätigkeit

Kompetenzenergänzendes Praxismodul

2. Studienjahr

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Differentialgleichungen und Numerik 1 + 2

  • Differentialgleichungen und Gleichungssysteme

  • Numerik allgemeiner Gleichungen und Gleichungssysteme

  • Approximation, Taylor- und Fourier-Reihen

  • Interpolation und Extrapolation

  • Numerische Integration

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Analysis und Stochastik 1 + 2

  • Elementare Integrationsmethoden

  • Kurventheorie

  • Funktionen mehrerer Variablen

  • Partielle Differentialgleichung

  • Stochastik, Stochastische Prozesse, Zufallsvariablen

  • Regression und Korrelation

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Elektrotechnik 3 + 4

Lineare Systeme und deren Verhalten im Frequenzbereich, Elektromagnetisches Feld, die Leitung als System mit verteilten Parametern

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Grundlagen der Rechnerarchitektur

Aufbau von Hard- und Software bei einfachen Mikroprozessoren

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Grundlagen der Programmierung

Funktionsweise der Software eines Mikroprozessor-Systems inkl. Der dazugehörigen Entwicklungswerkzeuge

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Digitaltechnik 1 + 2

Analyse und Synthese von Schaltnetzen (kombinatorische Logik) und von Schaltwerken (sequentielle Logik), Grundlagen zum Verständnis der Funktion von Mikroprozessoren und Mikrokontrollern

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Technisches Englisch 1 + 2

Englisch als Verständigungsmittel in einer globalisierten Wirtschaft und als Zugang zur internationalen Fachliteratur

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Praktische Berufstätigkeit

Kompetenzenergänzendes Praxismodul

3. Studienjahr

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Elektronik 2

Vertieftes Verständnis der Halbleiterbauelemente und deren schaltungstechnische Anwendungen, elektronische Signalverarbeitung

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Signal- und Systemanalyse

Grundlagen der wichtigsten Signal- und Systembeschreibungen

Grundlagen der Regelungstechnik

Sensorik und Aktorik

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Technische Informatik

Einführung in die Informatik für Nicht-Informatikspezialisten

CAE-spezifische Vertiefung

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Kommunikationstechnik 1

Grundlagenkenntnisse zu Mechanismen und Protokollen der Datenkommunikation

Digitale Signalverarbeitung 1

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Ausführung Labor- und Semesterarbeiten 1 + 2

Die beiden Laborarbeiten sollen die theoretischen Kenntnisse, welche der Unterricht vermittelt hat, vertiefen und die praktische Anwendung an den Lehrobjekten aufzeigen.

  • Experimentelle Erfassung von Messgrössen

  • Korrekte Auswertung und Interpretation der Messresultate

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Wahlkurs 1 + 2

Es steht eine Reihe verschiedener Themen zur Auswahl, wie z.B.

  • Rechtskunde

  • Führung

  • Vernetztes Denken

  • Ingenieurethik

  • Ökologie

  • Konstruktionen der Natur

  • Öffentlicher Verkehr

  • Kultur, Gesellschaft, Religion

  • Aktuelle Zeitgeschichte

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Praktische Berufstätigkeit

Kompetenzenergänzendes Praxismodul

4. Studienjahr

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Vertiefungsrichtungen

Hinweis: 2 von 5 sind zu belegen.

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1. Energietechnik

Einführung in die Leistungselektronik

  • Quellen der elektrischen Energie, Lastmaschinen : Trafo, Gleichstrommaschine, Asynchronmaschine, Synchronmaschine

  • Ventile, Ventilnetzwerke, Selektoren und Kommutierung

  • Umformung der Spannung und des Stromes

Stromrichter

  • Klassifikation der Stromrichter

  • Vorgehen bei Untersuchung und Beschreibung von Stromrichterschaltungen

  • Modellierung der Schaltung mit Computer

Hochspannungstechnologien

  • elektrische Isolationstechnologie

  • Isolationskoordination

  • Prüfung von Betriebsmitteln

Energiesysteme und Anlagen

Typische Anwendungen der Energietechnik

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2. Kommunikationstechnik

Technische Informatik 2

Vertiefung der Kenntnisse zu den SW-Paketen MATLAB und SIMULINK

Digitale Signalverarbeitung 2

Vertiefung der DSV-Kenntnisse

  • Audiosignalverarbeitung

  • Adaptive Filterung

  • Bildverarbeitung

  • Datenkompression

  • Moderne Modulationsmethoden

Grundlagen der Nachrichtensysteme

Der Nachrichtenkanal von der Informationsquelle bis zur Informationssenke

  • Quellencodierung

  • Kanalcodierung

  • Verschlüsselungstechnik

  • Vermittlungstechnik

  • Sender - / Empfänger – Technologien

Grundlagen der HF-Technik

Hochfrequenzverstärker und HF-Messtechnik

  • Bauelemente bei höheren Frequenzen

  • Maxwell’sche Gleichungen

  • Smith-Chart

  • Umgang mit dem Netzwerk-Analysator

  • Modulation

  • Verstärkertechnik

  • Oszillatoren

  • Wellenausbreitung und Antennen

  • Intelligente Antennen

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3. Mikroprozessoren/Embedded Systems

μProzessor/μController-Technologie
Detaillierte Kenntnis der Funktionsweise eines spezifischen μC – Typs und Übersicht über aktuell verfügbare Prozessortypen, inkl. Digitale Signal-Prozessoren

Mikroelektronik

Überblick über Sensor-/Aktor-Elemente, μ-elektronische Systeme und deren Produktionsmethoden

Rechnerarchitekturen

Komplexe Rechnerarchitekturen, inkl. Systemarchitekturen und Multiprozessorsysteme

Embedded Systeme

Entwurfsmethodik, SW – Engineering, inkl. Echtzeitprogrammierung, Treiber, Grundlagen der Betriebssysteme und Systemprogrammierung

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4. Elektronik

Grundlagen der HF-Technik

  • Bauelemente bei höheren Frequenzen

  • Maxwell’sche Gleichungen

  • Smith-Chart

  • Umgang mit dem Netzwerk-Analysator

  • Modulation

  • Verstärkertechnik

  • Oszillatoren

  • Wellenausbreitung und Antennen

  • Intelligente Antennen

Reale Komponenten der Elektronik

Klassierung und Charakterisierung thermischer, alterungsbedingter und elektromagnetischer Einflüsse auf die nicht-idealen Bauteile und Baugruppen der Elektronik

Höchstfrequenztechnik und Optoelektronik

Physikalische Effekte und Besonderheiten von elektronischen Bauteilen beim Einsatz im
mm-Wellenbereich und darüber

Ausgewählte Anwendungsgebiete

Design-Hilfsmittel, Fertigungstechnologien, Applikationen

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5. Automatisierungstechnik

Regelungstechnik 2

  • Analoge und digitale Regelungssysteme

  • Analoge und digitale Regelungssysteme

  • Anwendungsgebiete

  • Probleme der Praxis

Automatisierungs-Systeme

  • Modellierung

  • Simulationen

  • Systemtheorie

  • Bedienungsoberfläche, Ein-/Ausgabe, Visualisierung

  • Mechatronik

  • Produktions-Planung und -Steuerung

  • Mikroprozessor- und Rechner-Systeme

  • Leitsysteme

  • Datenkommunikation: Busse, Schnittstellen, Datenstrukturen, Protokolle, Standards

Produktionsprozesse und Technologiemanagement

Mittel und Methodik, die bei Fachleuten anderer Fachrichtungen (Chemie, Betriebstechnik usw.) für Prozess-Spezifikationen und -Beschreibungen gebräuchlich sind

Ausgewählte Anwendungen

konkrete Beispiele und praktische Anwendungen zu Sensoren, Aktoren, Messumformern und Messverfahren

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Ausführung Labor- und Semesterarbeiten 3

Die Semesterarbeit ist eine Vorstufe zur Bachelorarbeit. Als frei wählbare, begleitete Arbeit im Bereich einer Schwerpunktfader Vertiefungsrichtungen besteht sie aus einem ausführlichen Bericht zu einem theoretischen und einem praktischen Teil.

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Vortragstechnik

Grundlagen der Vortragstechnik kennen und anwenden

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Projektmanagement

Merkmale eines Projektes, Projektplanung, Projektorganisation und Projektcontrolling

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Bachelorarbeit

Durchführung und Präsentation einer selbständig erarbeiteten Abschlussarbeit im Bereich der Elektrotechnik in Form eines Projektes:

  • Problemanalyse

  • Problemformulierung

  • Lösungskonzept

  • Berechnungen und Zeichnungen

  • Projektbericht

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Praktische Berufstätigkeit

Kompetenzenergänzendes Praxismodul

   
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