Wahlfachmodul (ELB)
6 ECTS Wahlfachmodul (ELB)Für das Wahlfachmodul w?hlen die 足球外围前十平台den Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 6 Creditpunkten aus einem Katalog, der von der Fakult?t jeweils vor Vorlesungsbeginn bekannt gemacht wird. Beispiele aus dem Wahlfachmodulkatalog: a) Erneuerbare Energien b) Grundlagen der Robotik c) LabVIEW d) Leittechnik e) Mathematische Modellierung f) Medizintechnik g) Numerische Mathematik h) Programmierung grafischer Oberfl?chen i) WPF-Programmierung mit .NET j) Robotik in der Anwendung k) Statistik l) Technische Dokumentation m) Technischer Vertrieb n) Zerspanungstechnik o) Ethik in der Kommunika-tion p) Ethik und Religion q) Entrepreneurship r) Presentation and Communication Skills s) Sprachkurs des IFS t) Global Engineering Project u) Projekt v) Projektarbeit
Prüfung Schriftliche oder mündliche Prüfung Das Modul wird benotet. Die Modulnote setzt sich aus den Noten der benoteten Teilmodule, gewichtet mit den zugeordneten Credits zusammen.
Wissenschaftliches Projekt (ELB)
9 ECTS Wissenschaftliches Projekt (ELB)Inhalte a) - Im wissenschaftlichen Projekt erarbeiten die 足球外围前十平台den aufgrund wissenschaftlicher Grundlagen selbstst?ndig (auch im Team, wenn die Eigenleistung nachgewiesen werden kann), eine vorgegebene, in der Regel praktische Aufgabenstellung innerhalb einer vorgegebenen Frist. Dazu sind Literaturrecherchen, Internetrecherchen und gegebenenfalls Gespr?che mit Experten erforderlich.
Dazu geh?ren: - Entwicklung, Konkretisierung und Absprache der Aufgabenstellung mit dem Betreuer
- Erstellung eines Arbeits- und Zeitplanes
- Literaturrecherche und Gespr?che mit Experten
- Durchführung der Aufgabenstellung nach Arbeits- und Zeitplan.
- Pr?sentation der Arbeit gegenüber dem Betreuer und evtl. einem Plenum
Prüfung Das Modul wird benotet.
Abschlussarbeit (ELB)
15 ECTS Abschlussarbeit (ELB)Inhalte a) - In der Bachelorarbeit erarbeiten die 足球外围前十平台den innerhalb einer vorgegebenen Frist eine fachspezifische Aufgabenstellung auf wissenschaftlicher Grundlage selbstst?ndig (auch im Team, wenn die Eigenleistung nachgewiesen werden kann). Dabei sind die wissenschaftlich erarbeitete Ans?tze anzuwenden und in einem Bericht wissenschaftlich darzulegen.
Dazu geh?ren: - Entwicklung und Konkretisierung der Aufgabenstellung
- Erstellung eines Arbeits- und Zeitplanes
- Literaturrecherche
- Planung, Durchführung und Auswertung der Aufgabenstellung
- Theoretische Herleitung und Begründung von allgemeinen Probleml?sungsentwürfen oder konkreten Handlungskonzepten
- Trennscharfe und folgerichtige Gliederung der Darstellung
- Ausformulieren des Textes und, wo m?glich, Erstellung geeigneter Visualisierungen (Schaubilder, Tabellen)
- Abschlie?ende ?berprüfung der Arbeit auf erkennbare Schlüssigkeit und sprachliche Korrektheit
b) Das Kolloquium besteht aus einem Referat, in dem der 足球外围前十平台de seine Bachelorarbeit in Vortragsform pr?sentiert und gegenüber einem Plenum verteidigt
Prüfung a) Bericht b) Referat Die Bachelorarbeit ist von zwei Prüfern zu bewerten. Die Note errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der von den Prüfern erteilten Noten. Das Kolloquium ist unbenotet. Alle Lehrveranstaltungen des Moduls müssen bestanden sein |
Mechatronisches Projekt (ELB)
5 ECTS Mechatronisches Projekt (ELB)Inhalte a) - Aktuelle Projektthemen werden in jedem Semester von den beteiligten Kollegen definiert und in Form eines Lastenhefts den Studentengruppen als Aufgabe vorgelegt. Die Projektthemen k?nnen von Industriepartnern initiiert werden. Die Zuteilung der 足球外围前十平台den zu den Projekten findet per Los statt
- Die 足球外围前十平台den erarbeiten Pflichtenheft und Zeitplan und bearbeiten das Projekt im Team. Die Zusammenarbeit mit 足球外围前十平台den anderer Fachbereiche (z.B. WI) ist wünschenswert.
- Die Teams pr?sentieren ihre Arbeiten in regelm??igen Abst?nden und stellen die Ergebnisse in einer Abschlusspr?sentation dar. Das gesamte Projekt wird in einer schriftlichen Ausarbeitung dokumentiert.
Betriebsorganisation (ELB)
5 ECTS Betriebsorganisation (ELB)Voraussetzungen: Nach Studien- und Prüfungsordnung: Zulassung zum zweiten Studienabschnitt Empfohlen: Qualit?tsmanagement: Kenntnisse über die betriebsorganisatorische Strukturierung eines produzierenden Unternehmens Betriebswirtschaft: Grundkenntnisse über Rechtsformen der Unternehmen (GmbH) und Kenntnisse über die Aufbau und Ablauforganisation eines Unternehmens
Inhalte: a) - Zielsetzung und Inhalte der DIN/ISO 9000 ff., 14 000 und Zertifizierung - Total Quality Management (TQM), - Methoden und Werkzeuge des Qualit?tsmanagements im Produktentstehungsproze?: (Quality Function Deployment, Failure Tree Analysis, Failure Mode and Effect Analysis, statistisches Qualit?tsmanagement (SPC), Maschinen-, Prozessf?higkeit Qualit?tsregelkarten, Auditierung, -Qualit?tsmanagementhandbuch (QMH), - Qualit?tsmanagement in den Betriebsabl?ufen; - Materialdisposition, Auslastungsplanung, Fertigungsorganisation, Insel- Linienfertigung, Kanban b) - Labor zu ERP-Programmen - Anlegen von Artikeln - Fertigungssteuerung - Lagerorganisation c) - Internes Rechnungswesen - Stückkostenrechnung und Planungsrechnung - Betriebswirtschaftliche Auswertungen, Kennzahlen, Balanced Scorecard, - Kosten- und Leistungsrechnung (Begriffe, Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostentr?gerrechnung, Maschinenstundensatzrechnung, Preiskalkulation, Budgetierung), - Kostenrechnungssysteme (Deckungsbeitragsrechnung, Break-Even-Analyse)
Prüfungsleistung/Studienleistung: a) Gemeinsame schriftliche Prüfung mit c) (90 Min) b) Erfolgreiche Bearbeitung der Aufgabe im Team mit Bericht und Konstruktion (Entwurf) c) Gemeinsame schriftliche Prüfung mit a) Das Modul wird benotet. Die Modulnote setzt sich aus den Noten der benoteten Teilmodule, gewichtet mit den zugeordneten Credits zusammen. Alle Teilmodule müssen bestanden sein.
Modellbasierter Reglerentwurf (ELB)
5 ECTS Modellbasierter Reglerentwurf (ELB)Voraussetzungen: verpflichtend: Zulassung zum zweiten Studienabschnitt empfohlen: 6121 Simulation und Regelung von Systemen
Inhalte: a) Vorlesung - Modellgestützter Entwicklungsprozess, Genauigkeit, Werkzeuge. Modellbildung: Signalflussorientierte Modellbildung mechatronischer Systeme, mechanische Antriebsysteme und Gleichstromantriebe. Systemdarstellungen: Gew?hnliche Differentialgleichungen und Blockdiagramme. Systemanalyse: Numerische Integrationsverfahren, Eulerverfahren, Schrittweite und numerische Stabilit?t, Rundungs-/Diskretisierungsfehler, Echtzeitsimulation. Stabilit?t linearer Systeme, Zeitkonstanten, Wahl der Abtastzeit, ?bertragungsfunktion, Zustandsregelung, Reglerauslegung, Zustandssch?tzer, Beobachterentwurf, Realisierbarkeit, Eigenwertvorgabe
b) Labor - Modellbildung, Identifikation und Simulation eines Antriebssystems mit Elektromotor
- Modellbasierte Regelung des Antriebssystems
- Zustands- und Parametersch?tzung für das Antriebssystem
Prüfungsleistung/Studienleistung: Vorlesung: Schriftliche Prüfung (Klausur 90 Minuten) Labor: erfolgreiche Teilnahme mit Bericht (unbenotet)
Software Engineering (ELB)
5 ECTS Software Engineering (ELB)Voraussetzungen: Nach Studien- und Prüfungsordnung: Einstufung im Hauptstudium Empfohlen: Erfolgreiche Teilnahme an den Modulen Informatik und Informationstechnik
Inhalte a) - Software Engineering:
Software Entwicklungsprozess, Phasenmodelle, Vorgehensmodelle - Objektorientierte Softwareentwicklung
Objektorientierte Analyse und Objektorientiertes Design, UML - Softwarearchitekturen
Schichtenarchitekturen, Beobachter-Muster, Model-View-Architektur
- Einführung in .NET
Objektorientierte Programmierung mit C#, Ereignisbehandlung in C#, Multithreading mit C#, Einsatzm?glichkeiten des .Net Frameworks in der Automatisierungstechnik (z.B. OPC-UA) - Windowsprogrammierung mit C#
Formulare, Controls, Komponenten - Datenbanken
Architektur von Datenbanksystemen, Einführung in SQL, Datenbankanwendungen mit .Net und C#
b) - Aufgabe 1:
Programmierung in C# (Teil 1: Strukturen, Verarbeitung von Strings ) - Aufgabe 2:
Programmierung in C# (Teil 2: Delegaten, Events, Threads) - Aufgabe 3:
Programmierung einer Anwendung mit graphischen Benutzeroberfl?che in C# unter Verwendung des Beobachter-Musters- - Aufgabe 4:
Datenbankabfragen mit SQL
Prüfung a) Schriftliche Prüfung (90 Min) b) Erfolgreiche Bearbeitung aller Aufgaben des Labors Software Engineering im Team mit Bericht
Antriebssysteme (ELB)
5 ECTS Antriebssysteme (ELB)(L) Voraussetzungen: verpflichtend: Zulassung zum zweiten Studienabschnitt empfohlen: Elektrische Maschinen, Leistungselektronik, Regelungstechnik, Technische Mechanik, Elektrotechnik, Elektronik, Physik
Inhalte: a) Vorlesung Vorlesungsteil ?Elektrische Antriebe“ - Regelung von Gleichstromantrieben:
Modellbildung; Unterlagerter Stromregler und Momentensteuerung; Lage- und Drehzahlregler im Anker- und Feldstellbereich - Wechselrichter und Steuerverfahren:
Pulsweitenmodulation und Raumzeigermodulation; Sternpunktmodulation und Stellbereich; Spannungsabf?lle und Spannungsfehler - Feldorientierte Regelung von Synchronmaschinen:
Raumzeigerdarstellung und Koordinatensysteme; Feldorientierte Darstellung der Synchronmaschine; Regelungstechnisches Blockschaltbild; Stromregler und Momentensteuerung; L?ngs- und Querstromvorgabe - Aufbau zeitdiskret arbeitender Antriebsregler:
Synchronisierung, Timing und Regular Sampling; Winkel- und Spannungskorrektur; Pr?diktion und Vorsteuerung; Zeitdiskrete Auslegung von Stromreglern - Geberfreie Verfahren zur Antriebsregelung
Vorlesungsteil ?Sensorik“ - Physikalische Grundlagen und Sensor-Wirkprinzipien
- Grundlagen der Messtechnik
- Ausführungsformen von Sensoren für Weg-, Winkel-, Positions- und Geschwindigkeitserfassung
- Ausführungsformen von Sensoren für Beschleunigungs- und Drehratenerfassung
- Ausführungsformen von Sensoren für Strom, Spannung und Temperatur
b) Labor Antriebssysteme Wahlweise Projektlabor Elektrische Antriebe: Schrittweise Implementierung und Inbetriebnahme einer Antriebsregelung auf Basis graphischer Programmierung - Implementierung einer Stromregelung im rotierenden Koordinatensystem
- Implementierung eines Antriebsregelsystems für eine permanentmagnetisch erregte
Oder Labor Antriebssensorik mit Versuchen zu - Weg- und Winkelsensoren
- Geschwindigkeits-, Beschleunigungs- und Drehratensensorik
- Sensoren für elektrische Gr??en (Strom und Spannung)
Prüfungsleistung/Studienleistung: a) Gemeinsame schriftliche Prüfung (90Min) b) Entweder: Selbst?ndige Vorbereitung von Softwaremodulen zum Projektlabor, erfolgreiche Bearbeitung der Aufgabe im Team. Oder: Erfolgreiche Durchführung der Versuche zur Antriebssensorik jeweils mit Bericht
Wahlpflichtmodul 2 (ELB)
5 ECTS Wahlpflichtmodul 2 (ELB)Wahlm?glichkeiten Die w?hlbaren Module werden rechtzeitig vor Beginn des Semesters in einem Modulkatalog ver?ffentlicht. Die 足球外围前十平台den k?nnen eines der folgenden Module als Wahlpflichtmodul ausw?hlen: - KFZ Elektronik
- Energietechnik
- Mikrosystemtechnik
- Austauschmodul (kann nur nach Abstimmung/ Genehmigung der Studiengangleitung gew?hlt werden)
Lehrinhalte und Qualifikationsziele s. Modulbeschreibung der w?hlbaren Module
Prüfung s. Modulbeschreibung des w?hlbaren Moduls |
Softskills (ELB)
4 ECTS Softskills (ELB)Voraussetzungen: verpflichtend: Zulassung zum zweiten Studienabschnitt
Inhalte: a) Seminar: - Kommunikation
- Projektmanagement
- Pr?sentation
- Erstellung einer eigenst?ndige Gruppenprojektarbeit und Pr?sentation des Ergebnisses
- Feedback an die 足球外围前十平台den (in Kleingruppen)
b) - T?tigkeiten aus dem Angebot der Fakult?t Mechatronik und Elektrotechnik oder der Hochschule Esslingen
Prüfungsleistung/Studienleistung: a) Erfolgreiche Teilnahme am Seminar mit Referat b) Erfolgreicher Nachweis der geforderten |
Simulation und Regelung von Systemen (ELB)
5 ECTS Simulation und Regelung von Systemen (ELB)Voraussetzungen: verpflichtend: Zulassung zum zweiten Studienabschnitt empfohlen: keine
Inhalte: a) Vorlesung: - Einführung: Wirkungsplan, Steuerung/Regelung, Anwendungsbeispiele.
- Beschreibung und Verhalten von Regelsystemen: ?bertragungsglieder, Differentialgleichungen, Laplace Transformation, Frequenzgang, Bode-Diagramm, Ortskurve, ?bertragungsfunktion, Systemantworten, Blockschaltbild.
- Modellierung von Regelstrecken, Identifikation im Zeit- und Frequenzbereich
- Simulation dynamischer Systeme, numerische Integrationsverfahren, Schrittweitensteuerung
- Analyse geschlossener Regelkreise: Stabilit?tskriterien, Station?re Genauigkeit, Führungs- und St?rverhalten
- Regler Synthese: Anforderungen und Kenngr??en, Praktische Einstellregeln, Kompensationsmethode, Reglerentwurf im Bode-Diagramm, Analoge Standardregler (PID-Regler)
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)
Elektrische Maschinen (ELB)
5 ECTS Elektrische Maschinen (ELB)Voraussetzungen: Nach Studien- und Prüfungsordnung: Zulassung zum zweiten Studienabschnitt Empfohlen: Mathematik 1-2, Elektrotechnik 1-3, Werkstoffe der Elektrotechnik, Elektrische Messtechnik
Inhalte: a) Vorlesung Elektrische Maschinen - Grundlagen
Berechnung magnetischer Kreise Induktionsgesetz Kraftwirkung im magnetischen Feld - Gleichstrommaschine
Aufbau und Funktionsweise Vereinfachte und reale Gleichstrommaschine Erregungsarten und deren Betriebsverhalten - Synchronmaschine
Drehstrom, Drehfeld Funktionsweise Betriebsverhalten: Netzbetrieb, Inselbetrieb, Umrichterbetrieb - Asynchronmaschine:
Funktionsweise Ersatzschaltbild, Stromortskurve und Kennlinien Netzbetrieb, Umrichterbetrieb - Praktische Ausführung Elektrischer Maschinen
Normenübersicht Werkstoffe im Elektromaschinenbau Sondermaschinen (Kondensatormotor, Universalmotor, Schrittmotor,…)
b) Labor Elektrische Maschinen - Versuch 1: Gleichstrommaschine
- Versuch 2: Synchronmaschine im Insel- und Netzbetrieb
- Versuch 3a: Asynchronmaschine im Netzbetrieb
- Versuch 3b: Asynchronmaschine am Umrichter
Prüfungsleistung/Studienleistung: a) Schriftliche Prüfung (90 Min) b) L?sung der Vorbereitungsaufgaben, erfolgreiche Bearbeitung der Aufgabe im Team, Abgabe eines Laborberichts (unbenotet)
Sensorik (ELB)
5 ECTS Sensorik (ELB)Voraussetzungen: verpflichtend: Zulassung zum zweiten Studienabschnitt empfohlen: Grundlagen Physik, Grundlagen elektrische Messtechnik, Grundlagen Elektronik
Inhalte: a) Vorlesungsteil: - 1 Eigenschaften von Sensoren
Sensordefinition / Sensoren im Regelkreis - 2 Temperatursensoren
Thermoelemente (z.B. Ni/CrNi) / Resisitive Metallische (z.B. PT1000) Resistive Keramische (NTC / PTC) / Halbleitersensoren (bulk und p/n ?bergang) - 3 Kraft und Drucksensoren
Piezoelektrische Sensoren / Dehnmessstreifen / Kapazitive Sensoren - 4 Weg und Abstandssensoren
Induktive Sensoren (INS IWS) / Differential Transformator (LVDT) Potentiometer / Ultraschall-Sensoren Inkrementalsensoren (magnetisch und optisch) - 5 Beschleunigungs- und Drehratensensoren
Beschleunigungssensoren (Piezo und MEMS) / Drehratensensoren (MEMS) Kombinierte Sensoren (6DOF und 9DOF) - 6 Magnetische Sensoren
Induktive Sensoren / Magnetoresistive Sensoren (AMR und GMR) Hallsensor - 7 Optische Sensoren
Lichtschranke / Lasertriangulation / Farbsensoren - 8 Messtechnik für Flüssigkeiten und Gase
Durchflussmesser / Lambda-Sonde / Luftdruck und Luftfeuchte / pH-Messung - 9 Industrielle Identifikation
Anwesenheitskontrolle / Bar Code / Füllstand - 10 Intelligente Sensoren
Integrierte Signalaufbereitung / Kalibrierung / Integrierte Funktionalit?t Schnittstellen / Sicherheitsaspekte
e) Labor: 4 Versuche aus s.u.: - Zu 2: Versuch Temperaturkalibrator
PT1000 / Diode / NTC / PTC - Zu 2: Versuch Infrarotkamera
Strahlungsgesetze / Emissivit?t / Kalibrierung - Zu 3: Versuch W?gezelle
Piezo / Dehnmessstreifen / LVDT - Zu 4 und 5: Versuch Linearschiene
Ultraschall / Inkremental / Drehwinkel / optisch / Beschleunigungssensor - Zu 7: Versuch Lasertriangulation
Triangulationssensor / Justieren / Kalibrieren - Zu 8: Versuch Wetterstation
Temperatur / Luftdruck / Feuchte - Zu 9: Versuch Fliessband
Steuerungstechnik / Anwesenheit / Objekterkennung / Inline-Messung - Zu 2-8: Versuch ELVIS
Kombiniertes Sensorboard mit Lab-View Schnittstelle
Prüfungsleistung/Studienleistung: a) Schriftliche Prüfung (90 Minuten) b) Erfolgreiche Teilnahme am Labor mit Bericht (unbenotet)
Leistungselektronik (ELB)
5 ECTS Leistungselektronik (ELB)Voraussetzungen: Nach Studien- und Prüfungsordnung: H?here Mathematik, Elektronik 1 und 2, Elektrotechnik 1 und 2 Empfohlen: Verst?ndnis über elektrische Energie. Der Unterschied zwischen Spannung und Potential muss vorhanden sein. Zudem sollten die Grundfunktionen von passiven wie auch aktiven Bauelementen vorhanden sein. Mathematische Kenntnisse werden vorausgesetzt.
Inhalte: a) - Verst?ndnis für passive Bauelemente
- Verst?ndnis für aktive Bauelemente
- Verschaltungskonzepte lastgeführter Stromrichter
- Konzepte der selbstgeführten Stromrichter
- Ansteuerverfahren für elektrische Antriebe
- Energiewandlerkonzepte für elektrische Antriebe
b) Untersuchung leistungselektronischer Wandler in folgenden Kompetenzen: - Vermessung verlustloser selbstgeführter Stromrichter
- Vermessung lastgeführter Stromrichter
- L?ten / Bonden / Analysieren von Aufbau und Verbindungstechnik
c) - Lastgeführte Stromrichter
- Z.B. 2-Puls Brückengleichrichter, voll, halb und ungesteuert
d) - Selbstgeführte Stromrichter
- Z.B. Halbbrückte, Flybyck-Wandler, Inverswandler, Resonanzwandler
Prüfungsleistung/Studienleistung: a) Schriftliche Prüfung (90 Min) b) Labor: Erfolgreiche Bearbeitung der Aufgabe im Team mit Bericht und Konstruktion (Entwurf). Das Modul wird benotet. Die Modulnote setzt sich aus den Noten der benoteten Teilmodule, gewichtet mit den zugeordneten Credits zusammen. Alle Teilmodule müssen bestanden sein.
Wahlpflichtmodul 1 (ELB)
5 ECTS Wahlpflichtmodul 1 (ELB)Wahlm?glichkeiten Die w?hlbaren Module werden rechtzeitig vor Beginn des Semesters in einem Modulkatalog ver?ffentlicht. Beispiel: - Automation
- 2. Austauschmodul (kann nur nach Abstimmung/ Genehmigung der Studiengangleitung gew?hlt werden)
Lehrinhalte und Qualifikationsziele s. Modulbeschreibung der zugeordneten Module
Prüfung s. Modulbeschreibung des w?hlbaren Moduls
Mikroprozessortechnik (ELB)
5 ECTS Mikroprozessortechnik (ELB)Inhalte a) - Aufbau, Funktionsweise und Programmierung eines handelsüblichen Mikrocontrollers am Beispiel des LPC1769 von NXP auf Basis des 32-Bit CortexM3.
- Die Studenten erwerben grundlegende Kenntnisse über den Aufbau und die Arbeitsweise von Embedded-Mikrocontrollern der ARM-CortexM3-Serie.
- Sie k?nnen beispielhafte Mikrocontrollerapplikationen entwickeln, programmieren und anwenden.
- Sie wenden eine professionelle Entwicklungsumgebung der Fa. Arm/Keil an und erlernen die Programmentwicklung in C.
- Die 足球外围前十平台den lernen die Peripheriemodule der ARM MCU (Ports, A/D-Wandler, D/A-Wandler/ komplexe Timermodule, und einfache Schnittstellen (SPI/I2C) anzuwenden
b) Versuche: - Auslesen und einlesen von digitalen Signalen
- Ausgabe von Zahlen und Zeichen auf ein LCD
- Interrupttechnik mit internen Z?hlern und externen Signalen
- Analog/Digital und Digital-.Analogwandlung
- Anwendung Mikrocontroller-internen Timer
- Anwendung einfach Kommunikationsschnittstellen (SPI/IEC
Prüfung a) Schriftliche Prüfung b) Erfolgreiche Bearbeitung der Laboraufgaben im Team Das Modul wird benotet. Die Modulnote ergibt sich aus der schriftlichen Prüfung. Alle Teilmodule müssen bestanden sein. |
Digitaltechnik (ELB)
5 ECTS Digitaltechnik (ELB)Voraussetzungen: Empfohlen: Elektrotechnik 1 oder ?quivalente Kenntnisse: Berechnung von Gleichstromkreisen, Elektronik oder ?quivalente Kenntnisse: Schaltungen mit Dioden, FET und Bipolartransistor, Informatik: Zahlensysteme
Gesamtziel: Die 足球外围前十平台den kennen die logischen Verknüpfungen und Rechenregeln der Schaltalgebra. Sie kennen die verschiedenen Realisierungsm?glichkeiten von logischen Verknüpfungen. Sie wissen, was man unter programmierbaren Logikverknüpfungen versteht. Die 足球外围前十平台den kennen den Aufbau von Schaltwerken. Sie kennen den Aufbau einer einfachen CPU. Die 足球外围前十平台den k?nnen Schaltnetze und Schaltwerke entwickeln und realisieren. Sie k?nnen einfache Hardwarebeschreibungen mit VHDL durchführen. Die 足球外围前十平台den k?nnen Z?hlerschaltungen entwickeln. Sie k?nnen Flipflops anwenden. Sie k?nnen im Team digitale L?sungen erarbeiten. Sie sind in der Lage, die Einsatzm?glichkeiten von Schaltnetzen und Schaltwerken zu beurteilen. Sie k?nnen digitale Aufgabenstellungen analysieren und Methoden zu deren L?sung erarbeiten. Sie k?nnen verschiedene Realisierungsm?glichkeiten von digitalen Schaltungen analysieren und beurteilen.
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 Z?hlern und Registerschaltungen, Rechenschaltungen, Codes und Zahlensysteme
Prüfungsleistung/Studienleistung: Schriftliche Prüfung, Erfolgreiche Bearbeitung der Laboraufgaben im Team Das Modul wird benotet. Die Modulnote ergibt sich aus der schriftlichen Prüfung. Alle Teilmodule müssen bestanden sein.
Informationstechnik (ELB)
5 ECTS Informationstechnik (ELB)Voraussetzungen: Empfohlen: Elektrotechnik 1 oder ?quivalente Kenntnisse: Berechnung von Gleichstromkreisen, Elektronik oder ?quivalente Kenntnisse: Schaltungen mit Dioden, FET und Bipolartransistor, Informatik: Zahlensysteme
Gesamtziel: Die 足球外围前十平台den verstehen die objektorientierte Denkweise; Sie kennen grundlegende Begriffe der Datenkommunikation wie Topologie, Multiple-Access-Protokolle und Fehlererkennung; Sie kennen und verstehen die grundlegenden Zusammenh?nge zwischen klassischen Methoden der Kommunikationstechnik, der Netzwerk und Computertechnik sowie der Nachrichtentechnik und Informationstheorie; Sie verstehen den Zweck von Referenzmodellen und kennen die Referenzmodelle OSI und TCP/IP; Die 足球外围前十平台den verstehen den grundlegenden Zusammenhang zwischen Datenrate und Signalbandbreite; Sie kennen und verstehen grundlegende Methoden der Leitungscodierung und Modulation; Sie verstehen den Zweck von Vielfachzugriffsverfahren und kennen verschiedene grundlegende Duplexing- und Multiplexingverfahren; Die 足球外围前十平台den kennen und verstehen den Zweck von Carrier-Sensing Verfahren; Sie kennen verstehen die grundlegenden Ethernet-Technologien; Sie verstehen die Zuweisung von Adressen in IPv4 Netzwerken; Sie kennen und verstehen die grundlegenden Funktionsprinzipien hinter einfachen Routing-Algorithmen. Die 足球外围前十平台den k?nnen kleine objektorientierte Programme schreiben; Sie k?nnen den Zweck der auf den verschiedenen Netzwerk-Layern verwendeten Modulations- Codierungs- und Vielfachzugriffsverfahren nachvollziehen; Sie k?nnen Adressen in einfachen IPv4 Netzwerken vergeben und IPv4 Netzwerke in Subnetze unterteilen.
Inhalt: Vorlesung Software Engineering 1: Grundlagen der Softwareentwicklung, Problem der Qualit?t in der Softwareentwicklung; Programmentwicklung: Ablauf eines Softwareprojekts, Software-Entwicklungsprozesse, Test von Software; Einführung in die Beschreibungssprache Unified Modelling Language (UML). Einführung in objektorientierte Analyse und objektorientiertes Design. Objektorientierte Konzepte : Klassen, Konstruktor, Destruktor, Copy-Konstruktor, Klassenvariablen und Klassen-Methoden, Vererbung, Polymorphismus, abstrakte Klassen. 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 ?bertragungsmedien, Drahtlose ?bertragungsverfahren, Kanalcodierung. Kommunikation auf der Bitübertragungsschicht: Duplex-Verfahren, Multiplex-Verfahren, Carrier-Sensing-Verfahren, Ethernet Paketübertragung auf der Netzwerk-Schicht: Adressierung in IP-Netzwerken, Routing, Adressaufbau und Namensaufl?sung. Labor Software Engineering 1: Objektorientierte Programmierung mehrerer kleiner ?bungen und von 2 Softwareprojekten.
Prüfungsleistung/Studienleistung: a) Schriftliche Prüfung (45min); b) Schriftliche Prüfung (45min); c) Erfolgreiche Teilnahme an allen Laborübungen und erfolgreiche Bearbeitung des Abschlussprojekts. Das Modul wird benotet. Die Modulnote setzt sich aus den Noten der benoteten Teilmodule, gewichtet mit den zugeordneten Credits zusammen. Alle Teilmodule müssen bestanden sein
Signalverarbeitung (ELB)
5 ECTS Signalverarbeitung (ELB)Voraussetzungen: verpflichtend: Zulassung zum zweiten Studienabschnitt empfohlen: Mathematik 1 und 2
Inhalte: a) Einführung - Einführung in zeitkontinuierliche und zeitdiskrete Signale;
- Auswirkungen der Quantisierung von Sensoren, A/D-Wandlern und D/A-Wandlern;
Zeitkontinuierliche Signale - Fourier-Analyse : Anwendungen zur Fourierreihe ;
- Fourier-Transformation und ihre Anwendung zur Fourier-Analyse;
Zeitkontinuierliche Systeme - Eigenschaften zeitkoninuierlicher Systeme
- Wichtige Anwendungen der Laplace-Transformation;
- Stabilit?t zeitkontinuierlicher Systeme;
- Einführung in zeitkonituierliche Filter;
Zeitkontinuierliche Filter - Entwurf und Anwendung einfacher Filter : Tiefpass, Hochpass, Bandpass, Bandsperre.
Zeitdiskrete Signale - Abtast-Haltevorgang und Abtasttheorem nach Shannon;
- diskrete Fourier-Transformation , Fast-Fourier-Transformation;
Zeitdiskrete Systeme - Differenzengleichung;
- diskrete Faltung;
- Z-Transformation und Z-?bertragungsfunktion;
- Wichtige Anwendungen der Z-Transformation;
- Stabilit?t zeitdiskreter Systeme;
- rekursive und nichtrekursive Filter;
- Wahl der Abtastzeit;
b) Laborversuche zu den Themen - grundlegende Vorgehensweise zur digitalen Signalverarbeitung am Beispiel der Gl?ttung eines gest?rten Signals mittels gleitender Mittelwertbildung;
- Fourier-Transformation und ihre Anwendung zur Fourieranalyse;
- Differenzengleichung;
- Anwendung des zeitdiskreten Faltungssatzes;
Prüfung: a) Schriftliche Prüfung b) Erfolgreiche Bearbeitung aller Laborübungen mit ausführlicher selbst?ndiger Vorbereitung. Das Modul wird benotet. Die Modulnote setzt sich aus den Noten der benoteten Teilmodule, gewichtet mit den zugeordneten Credits zusammen. Alle Teilmodule müssen bestanden sein
Elektronik 2 (ELB)
5 ECTS Elektronik 2 (ELB)Voraussetzungen: Nach Studien- und Prüfungsordnung: Keine Empfohlen: Grundkenntnisse R, L und C, Grundverst?ndnis Schaltungstechnik, Transistorgrundschaltungen, Grundlagen Operationsverst?rker
Inhalte: a) Vorlesung: - Leistungs-MOS-Schaltungen
Aufbau und Kennlinie MOS, IGBT Verluste an MOS-Transistoren Treiberschaltungen für MOSFETs Brückenschaltungen für Motoren - ESD-Schutz
ESD-Modelle ESD-Schutzschaltungen Schutz der Spannungsversorgung Latch-up - Filter-Schaltungen
RC-Filter 1. Ordnung Tiefpass 2.Ordnung Schaltungen von Hoch-, Tief- und Bandpassfiltern Keramik und SAW-Filter - Oszillatoren
RC und LC-Oszillatoren Quarz-Oszillatoren Phasenrauschen und Jitter Spread-Spektrum-Oszi, Direct Digital Synthesis - Rauschen
Rauschursachen Rauschberechnung an Schaltungen - PLL
Aufbau und Funktion PLL Anwendung PLL - Busse
Serieller Bus, RS232, LVDS SPI, I2C Busse mit ?bertragung von Leistung und Information LIN, SENT ?berblick USB
b) Labor - Versuch 1: MOS, Bipolartransistor, IGBT- Messung der stat.- und dyn. Eigenschaften
- Versuch 2: Brückenschaltungen mit MOS-Transistoren: Spannungsverluste, dyn Verhalten, Totzeit
- Versuch 3: Oszillatoren: Stabilit?t und Stromverbrauch von RC-, LC-, und Quarz-Oszillatoren
- Versuch 4: Grundlagen LIN-Bus: Grundfunktion LIN-Bus, Weckverhalten, St?rfestigkeit
- Versuch 4: Grundlagen RFID: Messungen an LF-, HF und UHF-RFID-Schaltungen
Prüfungsleistung/Studienleistung: a) Schriftliche Prüfung (90 Min) b) Erfolgreiche Bearbeitung der Aufgabe im Team mit Bericht und Konstruktion (Entwurf). Das Modul wird benotet. Die Modulnote setzt sich aus den Noten der benoteten Teilmodule, gewichtet mit den zugeordneten Credits zusammen. Alle Teilmodule müssen bestanden sein.
Elektrotechnik 3 (ELB)
5 ECTS Elektrotechnik 3 (ELB)Voraussetzungen: Nach Studien- und Prüfungsordnung: Zulassung zum zweiten Studienabschnitt Empfohlen: Mathematik 1, Mathematik 2 oder ?quivalente Kenntnisse: Komplexe Rechnung, Matrizenrechnung,Vektorrechnung, Integral-und Differentialrechnung, lineareDifferentialgleichungen, Laplace-Transformation,Elektrotechnik 1, Elektrotechnik 2 oder ?quivalente Kenntnisse: komplexeWechselstromrechnung, Verfahren der Netzwerkanalyse, Drehstromsysteme, Frequenzgang und Bodediagramm, Zeigerdarstellung, elektrische und. magnetische Felder, elektrisches Str?mungsfeld
Inhalte: - Vierpoltheorie: Ersatzschaltbilder und Beschreibung von Vierpolen sowie derenZusammenschaltung. - Drehstrom: Vertiefung der Kenntnisse, Berechnung von Spannungen, Str?men, Wirk-und Blindleistungen, Blindleistungskompensation. - Schaltvorg?nge: Berechnung der Ausgleichs-und ?bergangsvorg?nge bei Schalthandlungen. - 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)
Elektrische Messtechnik (ELB)
5 ECTS Elektrische Messtechnik (ELB)Voraussetzungen: Nach Studien- und Prüfungsordnung: Zulassung zum zweiten Studienabschnitt
Empfohlen: Grundlagen der Elektrotechnik
Inhalte: a) Grundlagen - Kenngr??en von Strom und Spannung, Mittelwerte periodischer Str?me und Spannungen, Kenngr??en nichtsinusf?rmiger Signale, Pegelma?e
- Elektromagnetische Vertr?glichkeit
Motivation und Grundlagen, Kopplungsmechanismen, Passive Entst?rkomponenten, EMVErsatzschaltbilder von R, L und C, Abschirmung magnetischer Felder - Messung elektrischer Gr??en
Digitale Multimeter, Messung im Drehstromnetz - Messabweichungen
Ursachen für Messabweichungen, Messwertverteilungen, Messunsicherheit nach GUM - Sensoren
Klassifizierung und Grundstruktur, Temperatursensoren, Sensoren zur Erfassung mechanischer Gr??en - Grundlagen digitaler Messsysteme
- A/D- und D/A-Umsetzer
b) - Erstellen von Programmen in der Programmiersprache LabVIEW
- Datenerfassung mit USB 6008
- Grenzen und Eigenschaften von EMV-Netzfiltern
- Leitungsgebundene EMV-Ph?nomene
Prüfungsleistung/Studienleistung: a) Schriftliche Prüfung (90 Min) b) Erfolgreiche Bearbeitung der Aufgaben im Team mit Bericht. Das Modul wird benotet. Die Modulnote besteht aus der Note des benoteten Teilmoduls. |
Mathematik 2 (ELB)
5 ECTS Mathematik 2 (ELB)Voraussetzungen: Empfohlen: Vorlesung Mathematik 1
Gesamtziel: Nachdem das Modul erfolgreich absolviert wurde, k?nnen die 足球外围前十平台den die behandelten mathematische Methoden auf Ingenieurprobleme anwenden. Die 足球外围前十平台den verstehen die Mathematik als ?Sprache der Naturwissenschaften und der Technik. Sie lernen, bereits mathematisch vormodellierte Ingenieurprobleme zu l?sen. Die 足球外围前十平台den erwerben logisches Denken und Abstraktionsverm?gen.
Inhalt: Gew?hnliche Differentialgleichungen: Grundbegriffe, L?sungsverfahren für Differentialgleichungen 1. Ordnung, Lineare Differentialgleichungen h?herer Ordnung, Die Schwingungsdifferentialgleichung, Potenzreihen: Unendliche Reihen, Konvergenz, Die Taylorsche Formel, Rechnen mit Potenzreihen, Analytische Fortsetzung elementarer Funktionen Fourierreihen: Periodische Funktionen, Fourierreihen für 2π-periodische Funktionen, Fourierreihen für allgemeine Periode, Rechnen mit Fourierreihen, Fourierreihen in komplexer Darstellung, Das Spektrum einer periodischen Funktion, Das Fouriertransformation Laplacetransformation: Einleitung, Eigenschaften, L?sung von DGL und DGL-Systeme bei gegebenen Anfangswerten, Einführung in die Systemtheorie
Prüfungsleistung/Studienleistung: Schriftliche Prüfung (90 Minuten)
Physik (ELB)
5 ECTS Physik (ELB)Voraussetzungen: Vorlesungen des ersten Semesters im Besonderen: Mathematik 1 und Technische Mechanik 1 Empfohlen: Mathematische L?sungsans?tze für DGL
Gesamtziel: Die 足球外围前十平台den beherrschen die physikalischen Grundlagen und mathematischen Modellierungen wichtiger Probleme der Mechanik, Schwingungs- und Wellenlehre sowie der Thermodynamik. Sie erkennen wiederkehrende physikalische Modellbeschreibungen und k?nnen L?sungsans?tze übertragen. Die 足球外围前十平台den k?nnen ihren L?sungsansatz zu physikalischen Fragestellungen verst?ndlich zu formulieren und mit anderen diskutieren. Durch Bearbeitung von ?bungsaufgaben einzeln und im Team lernen die 足球外围前十平台den, ihr Wissen an andere weiterzugeben und deren Schwierigkeiten, zum Beispiel beim Verst?ndnis, zu erkennen. Die 足球外围前十平台den sind in der Lage bekannte physikalische Modelle in neuen Aufgabenstellungen erfolgreich anzuwenden. Sie k?nnen einfache Vorgehensweisen zur L?sung physikalischer Probleme in neue Fragestellungen transferieren (Erhaltungss?tze, Aufstellung von DGL …). Die 足球外围前十平台den k?nnen sich in nicht behandelte, für den Ingenieur wichtige physikalische Themengebiete einarbeiten und soweit aufarbeiten, dass im Fachgespr?che mit Experten L?sungen erarbeitet werden k?nnen. Die 足球外围前十平台den sind aufgrund anschaulicher und ph?nomenologischer Betrachtungen in der Lage ihre Ergebnisse zu überprüfen und deren Qualit?t zu bewerten. Die 足球外围前十平台den sind f?hig, neuartige experimentelle Apparaturen zu entwerfen, um notwendige Kenndaten messtechnisch zu verifizieren oder zu bestimmen.
Inhalt: Mechanik: Kinematik und Dynamik (translatorisch und rotatorisch), Erhaltungss?tze, Massepunkte und starrer K?rper Schwingungen und Wellen: Harmonische Schwingung (frei und erzwungen, ged?mpft und unged?mpft), Harmonische Wellen, Interferenz und Beugung Thermodynamik: Temperatur, Thermische Ausdehnung, W?rmekapazit?ten, Zustandsgleichung von Gasen, Innere Energie, W?rme und Volumenarbeit, Technische Kreisprozesse.
Prüfungsleistung/Studienleistung: Schriftliche Prüfung
Elektrotechnik 2 (ELB)
5 ECTS Elektrotechnik 2 (ELB)Voraussetzungen: Empfohlen: Elektrotechnik 1, Mathematik, insbesondere Komplexe Rechnung
Gesamtziel: Die 足球外围前十平台den sind f?hig, die grunds?tzlichen physikalischen Gesetzm??igkeiten der Elektrotechnik zu verstehen. Sie sind in der Lage, die grundlegendens Aufbau von Messanordnungen und den Umgang mit messtechnischen Ger?ten zu verstehen. Sie sind mit den Randbedingungen und Methoden digitaler Messdatenerfassungen vertraut. Die 足球外围前十平台den k?nnen fachübergreifend das Zusammenwirken verschiedener Systemkomponenten verstehen und in Systemen denken. Sie sind f?hig, die Problematik des Messens, der Messtoleranzen und der m?glichen Messfehler zu erkennen. Sie k?nnen die Vorteile einer systematischen und zielorientierten Herangehensweise an Problemstellungen erkennen. Die 足球外围前十平台den kennen die Vorteile des systemischen und strukturierten Denkens. Sie sind in der Lage, die Vorteile und Organisation der Teamarbeit zu begreifen. Die 足球外围前十平台den k?nnen die grunds?tzlichen physikalischen Gesetzm??igkeiten der Elektrotechnik anwenden. Sie sind in der Lage, die Beschreibung von Systemen mit harmonischer Anregung im Frequenzbereich durchzuführen und als Ortskurven darzustellen. Die 足球外围前十平台den sind f?hig, diese Kenntnisse auf ausgew?hlte Gebiete der Wechselstromlehre anzuwenden, insbesondere auf Drehstromsysteme und Transformatoren. Sie k?nnen die grundlegende Fertigkeiten des Aufbaus von Messanordnungen und den Umgang mit messtechnischen Ger?ten anwenden. Die 足球外围前十平台den k?nnen die Messger?te Digitalvoltmeter und Oszilloskop verwenden sowie PC-basierte Messtechnik einsetzen.Sie sind in der Lage zur grunds?tzlichen Konzeption, Auslegung, Simulation und Realisierung dynamischer Systeme. Sie k?nnen das Wissen und Verstehen der Elektrotechnik- und Messtechnik auf andere Themenbereiche übertragen. Die 足球外围前十平台den sind f?hig, die Kenntnisse selbst?ndig zu aktualisieren. Die 足球外围前十平台den k?nnen im Team L?sungskonzepte anhand von ?bungsbeispielen erarbeiten. Sie k?nne sich selbst organisieren, die Arbeit strukturieren und Ergebnisse kritisch hinterfragen. Sie sind in der Lage, Fragestellungen und L?sungen aus dem Bereich der Elektrotechnik und Mess-technik gegenüber Fachleuten darzustellen und mit ihnen zu diskutieren. Sie k?nnen anderen Personen zuh?ren, sie verstehen und sich mit ihnen verst?ndigen. Sie sind f?hig, die Zusammenh?nge der für die Aufgabenstellung relevanten technischen Fragestel-lungen darzustellen. Sie k?nnen ihr Wissen und Verstehen der elektrotechnischen und messtechnischen Zusammenh?nge auf ihre sp?tere berufliche T?tigkeit anwenden. Sie k?nnen ihre Kenntnisse sowie ihr Verst?ndnis aus dem Bereich der Messtechnik zur Analyse und L?sung technischer Fragestellungen anwenden und geeignete Methoden ausw?hlen. Die 足球外围前十平台den sind in der Lage, die zur L?sung messtechnischer Aufgabenstellungen geeignete Hard- und Software zu nutzen. Sie sind f?hig, ihren L?sungsweg durch Argumente gegenüber Vorgesetzten, Mitarbeitern und Kunden zu vertreten. Sie k?nnen die Eigenschaften passiver Bauelemente und Netzwerbe bei Betrieb mit Wechselgr??en analysieren und die Ergebnisse interpretieren. Sie sind in der Lage, die Messergebnisse zu analysieren und zu bewerten. Die 足球外围前十平台den sind f?hig, elektrotechnische Aufgabenstellungen zu analysieren und so aufzubereiten, dass sie ihre Kenntnisse der Methoden zur L?sung anwenden k?nnen.
Inhalt: Analyse linearer Netzwerke bei Betrieb mit Wechselgr??en: Grundschaltungen, Ersatzquellen, Leistung, ?berlagerung. Ortskurven: grunds?tzliche Darstellung, Inversion. Bode-Diagramm: Aufgabenstellung, grunds?tzliche Darstellung, Addition von Amplituden- und Phasendiagrammen. Mehrphasen-Systeme: Prinzip, Schaltungsvarianten, Leistung. ?bertrager: grunds?tzliche Funktionsweise, Darstellungsformen, Verluste. Analyse einfacher linearer Netzwerke mit den Methoden der Wechselstromlehre. Verst?ndnis für und Anwendung von Frequenzgang, Bode-Diagramm und Ortskurve. Grundlegendes Verst?ndnis für Drehstrom-Systeme und Transformatoren.
Prüfungsleistung/Studienleistung: Schriftliche Prüfung, Erfolgreiche Bearbeitung der Aufgabe im Team mit Bericht. Das Modul wird benotet. Die Modulnote setzt sich aus den Noten der benoteten Teilmodule, gewichtet mit den zugeordneten Credits zusammen. Alle Teilmodule müssen bestanden sein
Elektronik (ELB)
5 ECTS Elektronik (ELB)Voraussetzungen: Elektrotechnik 1 Empfohlen: Grundlagen der Elektrotechnik; Berechnung von passiven Gleichstrom- und Wechselstromschaltungen.
Gesamtziel: Die 足球外围前十平台den k?nnen Schaltungen aus dem gelehrten Bereich der Elektronik erkennen, beschreiben und nach Anforderung in deren Grundfunktionen analysieren. Sie sind in der Lage die erworbenen Kompetenzen auf weiterführende Themen der Elektronik auszuweiten. Die 足球外围前十平台den 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. Ihnen sind die Grundm?glichkeiten SPICE-kompatibler unterstützender Simulationswerkzeuge bekannt. Die 足球外围前十平台den k?nnen Grundschaltungen nach Anforderung analysieren, erkennen deren Funktion und k?nnen diese beschreiben. Bei der Analyse sind sie weitgehend in der Lage die Abstraktionsverfahren der vorausgesetzten Vorlesungen Elektrotechnik 1 (oder ein ?quivalent dazu) einzusetzen. Die 足球外围前十平台den k?nnen Grundschaltungen analysieren und deren analysierten Eigenschaften grunds?tzlich bewerten.
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, Operationsverst?rker und Komparatoren, Funktionsweise, Eigenschaften, Modelle, Berechnungsverfahren und Anwendungen, Ideale und reale Eigenschaften, Lineare und nicht lineare Verst?rker, Komparator- und Schmitt-Triggeranwendungen, Eigenschaften und Anwendung passiver linearer Bauelemente
Prüfungsleistung/Studienleistung: Schriftliche Prüfung
Konstruktionslehre (ELB)
5 ECTS Konstruktionslehre (ELB)Voraussetzungen: verpflichtend: keine empfohlen: Zeichnerische Grundfertigkeiten, Vorkurs Mathematik oder vergleichbare F?higkeiten, r?umliches Vorstellungsverm?gen, Grundfertigkeit im Umgang mit PCs
Inhalte: a) Freihandzeichnen Ansichten und ihre normgerechte Anordnung Schnitte Bema?en Stücklisten Technische Oberfl?chen 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 L?sungsans?tzen Bewerten von Konzepten Erstellen von Funktionsskizzen und Zusammenbauzeichnungen Ableitung von Einzelteilzeichnungen Ausarbeitung von Projektpr?sentationen Diskussion und Verteidigung der eigenen Ideen im Wettbewerb mit konkurrierenden Konzepten c) Erstellen von dreidimensionalen Modellen und daraus abgeleiteten technischen Zeichnungen, Stromlaufpl?nen und Leiterplatten-Layouts mit CAD-Systemen Prüfungsleistung/Studienleistung: a) benotete Klausur (60 Minuten) b) Entwurf unbenotet c) Testat unbenotet
Informatik 2 (ELB)
5 ECTS Informatik 2 (ELB)Voraussetzungen: verpflichtend: keine empfohlen: keine
Inhalte: a) Vorlesung: a. Erstellung graphischer Benutzeroberfl?chen mit C# b. Erstellung nebenl?ufiger Anwendungen in C# c. Ger?tekommunikation über RS232 und USB d. Netzwerkkommunikation in C# b) Labor: Programmierübungen zum jeweiligen Vorlesungsstoff c) Labor: Laborversuche zu ausgew?hlten Themen aus a. Mechanik b. Schwingungslehre c. Str?mungslehre 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 |
Mathematik 1 (ELB)
10 ECTS Mathematik 1 (ELB)Voraussetzungen: keine
Gesamtziel: Erwerb von mechatronischen Grundlagen. Die 足球外围前十平台den erhalten eine Grundausbildung in Mathematik und Physik und allen Fachgebieten der Mechatronik. Die 足球外围前十平台den werden bef?higt fachübergreifend das Zusammenwirken verschiedener Systemkomponenten zu verstehen und in Systemen zu denken. Sie erlernen die Grundf?higkeiten zur Konzeption, Auslegung Simulation und Realisierung mechatronischer Systeme und die Methodik sich selbst Wissen anzueignen. Die Absolventen sind in der Lage, Wissen zu bewerten, sich schnell in neue Arbeitsgebiete einzuarbeiten, Fragestellungen der Mechatronik ingenieurm??ig zu bearbeiten und ihr Wissen auf dem neuesten Stand der Technik zu halten.
Inhalt: Vektorrechnung: Der Vektorbegriff, Vektoren in kartesischen Koordinatensystemen, Vektoralgebra, Lineare Abh?ngigkeit, Basis, Anwendungen in der Analytischen Geometrie, Lineare Algebra: Matrizenalgebra, Determinanten, Lineare Gleichungssysteme Komplexe 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 Funktionen Funktionen mehrerer Variabler: Grundbegriffe, Differenzierbarkeit
Prüfungsleistung/Studienleistung: Schriftliche Prüfung (150 Min)
Technische Mechanik (ELB)
5 ECTS Technische Mechanik (ELB)Voraussetzungen: Empfohlen: L?sung von Gleichungssystemen, Integral- und Differenzialrechnung, Winkelfunktionen
Gesamtziel: Erkennen die Bedeutung der Mechanik in der Mechatronik, Erkennen grundlegende mechanische Elemente wie Lager und Gelenke in einteiligen und mehrteiligen Konstruktionen, Kennen die Grundbelastungsf?lle der Festigkeitslehre und deren ?berlagerungen, W?hlen passende Lagerungen und Gelenke aus für die statisch bestimmte Lagerung von Konstruktionen. 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 Freik?rperbildern die Kr?fte- und Momentengleichgewichte, L?sen die Kr?fte- und Momentengleichgewichte zur Bestimmung der Lager-, Gelenk- und Schnittreaktionen, Berechnen aus den Schnittreaktionen die wirkende Beanspruchung im Bauteil für Standardlastf?lle, Beurteilen die berechneten Spannnungen und Verformungen im Hinblick auf die Werkstoffeigenschaften. Modellieren und Bewerten die Lagerung, beurteilen und berechnen den Beanspruchungsverlauf, Analysieren einfache Tragwerke bzgl. Ihrer Festigkeit bei geforderter Beanspruchung, Leiten aus den Ergebnissen der Festigkeitsrechnung Folgerungen bzgl. der zul?ssigen Beansprucheng ab.
Inhalt: Ebene Stereostatik: Einführung, Grundbegriffe, Axiome, Zentrales Kr?ftesystem, Allgemeines Kr?ftesystem, Tragwerke, Schwerpunkt, Balken Elastostatik, Festigkeitslehre: Einführung, Beanspruchungsarten, Zugbeanspruchung, Druckbeanspruchung, Biegebeanspruchung, Schubbeanspruchung, Torsionsbeanspruchung, Sonderf?lle Grundbelastung, Zusammengesetzte Beanspruchung
Prüfungsleistung/Studienleistung: Schriftliche Prüfung (90 Min)
Elektrotechnik 1 (ELB)
5 ECTS Elektrotechnik 1 (ELB)Vorrausetzungen: Empfohlen: Mathematische Grundkenntnisse für die Berechnung von linearen Gleichungssystemen. Grundlegendes Verst?ndnis für die Differenzial- und Integralrechnung. Rechnen mit komplexen Zahlen.
Gesamtziel: Die 足球外围前十平台den erkennen die Bedeutung der Elektrotechnik in der Mechatronik. Sie beschreiben die Grundelemente elektrischer Schaltungen (Widerstand, Kondensator, Induktivit?t) und erkl?ren die Grundgesetze der Elektrotechnik wie z.B. die Gesetze nach Kirchhoff. Sie kennen Methoden zur Analyse von Gleichspannungsnetzwerken (z.B. Knotenpunktanalyse) und haben ein grunds?tzliches Verst?ndnis für elektrische und magnetische Felder (z.B. Feldbegriff, Feldlinien, Feldst?rke, Kraftwirkungen, Energie). Die 足球外围前十平台den beschreiben Induktionsvorg?nge (Induktion der Ruhe, Induktion der Bewegung). Durch die Bearbeitung der vorlesungsintegrierten ?bungen im Dialog mit dem Dozenten und den H?rern lernen die 足球外围前十平台den eigene L?sungsans?tze zu entwickeln und zu verteidigen. Sie lernen die eigenen F?higkeiten einzusch?tzen und auf sachlicher Ebene kontrovers zu diskutieren.Die 足球外围前十平台den wenden den ?berlagerungssatz auf lineare elektrische Netzwerke an. Sie wandeln komplexe Netzwerke in eine Ersatzspannungsquelle oder Ersatzstromquelle um und l?sen Linien- und Fl?chenintegrale bei einfachen Geometrien (z.B. zur Berechnung der Spannung aus der Feldst?rke eines elektrischen Felds). Zus?tzlich erstellen und interpretieren sie Zeiger- und Liniendiagramme.
Inhalt: Grundbegriffe: elektrische Ladung, elektrischer Strom, Potenzial, Spannung, Widerstand; passive- und aktive Zweipole. Kirchhoff’sche Gesetze. Grundlegende Verfahren zur Analyse von Netzwerken, elektrische Energie und Leistung. Elektrisches Str?mungsfeld, elektrostatisches Feld, ideale Kondensatoren, Verschiebungstrom. Grundgr??en des magnetischen Feldes, Materie im Magnetfeld, Durchflutungsgesetz (1. Maxwell’sche Gleichung), Dauermagnete, Induktionsgesetz (2. Maxwell’sche Gleichung). Einführung in die Wechselstromlehre; komplexe Darstellung.
Prüfungsleistung: Schriftliche Prüfung (90 Min)
Informatik 1 (ELB)
5 ECTS Informatik 1 (ELB)Voraussetzungen: verpflichtend: keine empfohlen: keine
Inhalte: a) Vorlesung: a. Grundlagen der Programmierung b. Objektorientierte Programmierung in C# c. Exceptions und Exception Handling d. Collections in C# e. Informations- und Zahlendarstellung f. Einblick in die Programmierung in Java b) Labor: Programmierübungen zum jeweiligen Vorlesungsstoff
Prüfungsleistung/Studienleistung: a) Klausur 90 Minuten (benotet) b) Testat (unbenotet) für die erfolgreiche Teilnahme am Labor mit Bericht
Lern- und Arbeitstechniken (ELB)
5 ECTS Lern- und Arbeitstechniken (ELB)Voraussetzungen: verpflichtend: keine empfohlen: keine
Inhalte: a) Vorlesung: ? Einsatz von Skriptsprachen zur L?sung mathematisch-naturwissenschaftlicher Fragestellungen ? Visualisierung mit Hilfe von 2- und 3-dimensionalen Grafiken ? Grundlagen der Simulation ? Grundlagen der Parameteroptimierung b) Tutorium: ? Einführungsveranstaltung Bibliothek ? Weitere Veranstaltungen dienen dazu, unter Anleitung das im Grundstudium bereits erworbene Wissen anzuwenden und zu vertiefen.
Prüfungsleistung/Studienleistung: Seminar: Bericht unbenotet, Tutorium: Testat unbenotet |