Modulplan Medizintechnik

1. Semester

Das Basismodul Mathematik vermittelt Dir die mathematischen Grundlagen, die Du für ingenieurwissenschaftliche Anwendungen unbedingt beherrschen musst.

 

Was Dich erwartet

Du lernst den Umgang mit Vektoren, Matrizen und linearen Gleichungssystemen, beschäftigst Dich mit Funktionen, Grenzwerten, Stetigkeit und Differentialrechnung und übst die mathematische Modellierung für technische Anwendungen.

 

Deine Skills nach dem Modul

  • Sicherer Umgang mit Vektoren, Matrizen und linearen Gleichungssystemen
  • Analysieren und Beschreiben mathematischer Zusammenhänge mit Funktionen
  • Anwendungsprobleme mit Differentialrechnung bearbeiten
  • Mathematische Modelle für technische Aufgaben entwickeln
  • Logisches Argumentieren und eigenständiges Problemlösen

     

Warum ist das wichtig?

Mathematische Kompetenz ist die Grundlage für alle weiteren ingenieurwissenschaftlichen Fächer und essenziell, um technische Probleme präzise zu analysieren, Modelle zu erstellen und Lösungen zu entwickeln.

Das Seminar „Faszination Medizintechnik“ gibt Dir einen inspirierenden Überblick über die Welt medizintechnischer Anwendungen, Berufsfelder und ingenieurwissenschaftlicher Arbeitsweisen.

 

Was Dich erwartet

Du erhältst Einblicke in medizinische Technologien wie Bildgebung, Implantate oder KI, lernst Berufsperspektiven und Aufgaben von Medizintechnik-Ingenieur:innen kennen und setzt Dich mit rechtlichen, ethischen und nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenbedingungen auseinander. In Gruppen arbeitest Du an kleinen Themenblöcken und kommst direkt mit Fachleuten aus Industrie und Praxis ins Gespräch.

 

Deine Skills nach dem Modul

  • Grundverständnis zentraler Themen und Trends der Medizintechnik
  • Überblick über Berufsfelder und Arbeitsmethoden von Ingenieur:innen in der Medizintechnik
  • Fähigkeit zur strukturierten Gruppenarbeit, Präsentation und Reflexion
  • Sicherheit im Umgang mit wissenschaftlicher Literatur und ethischen Fragen
  • Grundkenntnisse zu rechtlichen Vorgaben, Nachhaltigkeit und Projektarbeit

     

Warum ist das wichtig?

Dieses Seminar bereitet Dich optimal auf Dein Studium und Deine spätere Berufspraxis vor: Du lernst, welche Themen Dich erwarten, findest Orientierung für Deine persönlichen Interessen und bekommst erste Impulse für Deine Rolle als verantwortungsvolle:r Ingenieur:in in einem hochrelevanten, ethisch anspruchsvollen und innovativen Berufsfeld.

Medizin 1 verschafft Dir grundlegendes Verständnis für den menschlichen Körper, seine Erkrankungen und die Prinzipien medizinischer Diagnostik und Therapie.

 

Was Dich erwartet

Du setzt Dich mit Zellen, Genetik und medizinischer Entscheidungsfindung auseinander und lernst die Anatomie und Physiologie des Herz-Kreislauf-Systems und Bewegungsapparats kennen – ergänzt durch typische Krankheitsbilder und deren Behandlung. Fallbeispiele helfen Dir, medizinische Denkweisen praktisch nachzuvollziehen.

 

Deine Skills nach dem Modul

  • Grundlagen der Anatomie und Physiologie menschlicher Organsysteme verstehen
  • Wichtige Krankheitsbilder und Präventionsmaßnahmen erklären
  • Die Funktionsweise von Zellen und genetischen Informationen darstellen
  • Grundzüge ärztlicher Diagnostik nachvollziehen

     

Warum ist das wichtig?

Für die Entwicklung medizintechnischer Geräte brauchst Du ein fundiertes Verständnis der biologischen Grundlagen und medizinischer Anforderungen – nur so kannst Du Systeme entwickeln, die wirklich helfen.

Du lernst, wie Kräfte in technischen Systemen wirken – von der einfachen Reaktion bis zum komplexen statischen Gleichgewicht.

 

Was Dich erwartet

Du analysierst Kräfte, Momente und Gleichgewichtsbedingungen. Du arbeitest mit Schnittgrößen, Lagerreaktionen, Reibung, Schwerpunktberechnungen und Fachwerken. Zahlreiche Übungen unterstützen das Verständnis und zeigen praktische Anwendungen – z. B. für Medizinprodukte.

 

Deine Skills nach dem Modul

  • Kräfte und Momente in 2D und 3D-Systemen berechnen
  • Fachwerke analysieren und Reaktionen bestimmen
  • Statische Gleichgewichtsbedingungen sicher anwenden
  • Reibung, Schwerpunkt und Schnittgrößen ermitteln

     

Warum ist das wichtig?

Die Statik ist eine Grunddisziplin der Mechanik – ohne sie kannst Du keine zuverlässigen Konstruktionen entwerfen, die mechanischen Belastungen standhalten.

Dieses Modul vermittelt Dir das elektrotechnische Grundverständnis für Gleichstromschaltungen – vom Ohm’schen Gesetz bis zur praktischen Messung im Labor.

 

Was Dich erwartet

Du lernst die grundlegenden Begriffe wie Spannung, Strom, Widerstand, Energie und Leistung. Du analysierst einfache elektrische Netzwerke, nutzt das Ohm’sche Gesetz, führst Knoten- und Maschenanalysen durch und arbeitest mit Bauelementen wie Kondensatoren, LEDs und Operationsverstärkern. Laborübungen vertiefen Dein Verständnis praxisnah.

 

Deine Skills nach dem Modul

  • Grundschaltungen analysieren und berechnen
  • Mit Laborgeräten wie Multimeter und Netzteilen sicher umgehen
  • Widerstände, Spannungen und Ströme im Gleichstromnetz berechnen
  • Bauelemente wie LEDs und OPVs in einfache Schaltungen integrieren

     

Warum ist das wichtig?

Dieses Wissen ist essenziell für jede spätere Anwendung in der Elektronik und Medizintechnik – Du verstehst, wie Geräte elektrisch funktionieren und kannst aktiv an deren Entwicklung mitwirken.

Du lernst, wie Computerprogramme funktionieren – vom Algorithmus bis zur praktischen Umsetzung in einer Programmiersprache.

 

Was Dich erwartet

Du beschäftigst Dich mit Variablen, Schleifen, Bedingungen, Funktionen und Algorithmen in einer Sprache wie Python oder C. Du entwickelst einfache Konsolenanwendungen und lernst den Umgang mit Entwicklungsumgebungen und Versionsverwaltung.

 

Deine Skills nach dem Modul

  • Grundlegende Programmierstrukturen anwenden
  • Algorithmen formulieren und umsetzen
  • Einfache Programme schreiben und testen
  • Code systematisch strukturieren und dokumentieren

     

Warum ist das wichtig?

Softwareverständnis ist heute auch für Nicht-Informatiker essenziell – dieses Modul legt die Grundlage für alles Weitere in Entwicklung und Automatisierung.

2. Semester

Analysis vermittelt Dir zentrale Werkzeuge zur Beschreibung kontinuierlicher Prozesse in Technik und Natur.

 

Was Dich erwartet

Du arbeitest mit komplexen Zahlen, Reihen, Taylorentwicklungen, mehrdimensionalen Funktionen sowie Integralen – inklusive Anwendungen in Physik, Technik und numerischen Verfahren.

 

Deine Skills nach dem Modul

  • Funktionen mit Taylorreihen annähern
  • Mehrdimensionale Funktionen analysieren
  • Extremwerte berechnen – auch mit Nebenbedingungen
  • Kurven in verschiedenen Darstellungen interpretieren
  • Komplexe Aufgaben strukturieren und lösen

     

Warum ist das wichtig?

Die Methoden der Analysis sind in vielen technischen Disziplinen unverzichtbar, z.B. bei der Optimierung, Signalverarbeitung oder der Entwicklung dynamischer Systeme.

Dieses Modul vermittelt Dir die physikalischen Grundlagen zu Mechanik, Thermodynamik und Schwingungen – praxisnah und anwendungsorientiert.

 

Was Dich erwartet

Du arbeitest mit Größen wie Impuls, Energie, Kraft und lernst grundlegende Prinzipien wie das zweite Newton’sche Gesetz, Impulserhaltung, Arbeit, Temperatur und Wärmeübertragung. Ergänzt wird dies durch praktische Versuche und Beispielrechnungen aus der Technik.

 

Deine Skills nach dem Modul

  • Physikalische Zusammenhänge aus Mechanik und Thermodynamik erklären
  • Formeln korrekt anwenden und interpretieren
  • Reale technische Prozesse mit physikalischem Wissen beurteilen
  • Einfache Experimente planen, durchführen und auswerten

     

Warum ist das wichtig?

Physik ist das Fundament technischer Systeme – ohne ihr Verständnis bleiben viele Vorgänge in Mechanik und Energieübertragung unverständlich.

Dieses Modul vermittelt Dir die chemischen und biochemischen Grundlagen, die essenziell für das Verständnis zellulärer Vorgänge und ingenieurwissenschaftlicher Anwendungen sind.

 

Was Dich erwartet

Du lernst, wie Materie aufgebaut ist, welche chemischen Bindungen es gibt, und wie Stoffe in biologischen Systemen reagieren. Themen wie Thermodynamik, pH-Werte, Reaktionstypen und die wichtigsten Moleküle des Lebens (Proteine, Kohlenhydrate, Lipide, Nukleinsäuren) werden intensiv behandelt. Im Labor setzt Du theoretisches Wissen in praktische Experimente um.

 

Deine Skills nach dem Modul

  • Chemische und biochemische Fachbegriffe verstehen und anwenden
  • Grundstrukturen und Reaktionsverhalten biologischer Moleküle erklären
  • Einfache chemische Experimente durchführen und dokumentieren
  • Stoffeigenschaften auf molekularer Ebene beurteilen

     

Warum ist das wichtig?

Die biomedizinische Chemie liefert die Grundlage für viele Bereiche wie Biotechnologie, Molekularbiologie, Umwelttechnik und Medizintechnik. Sie hilft Dir, komplexe Vorgänge im Körper und in technischen Anwendungen besser zu verstehen und gezielt zu beeinflussen.

Dieses Modul befähigt Dich, technische Bauteile fachgerecht zu konstruieren und mit modernen CAD-Tools zu entwerfen.

 

Was Dich erwartet

Du lernst die Grundlagen des Technischen Zeichnens, Bemaßung, Toleranzen, Passungen sowie Konstruktionsprinzipien. Du modellierst Bauteile mit CAD-Software, führst Bewegungsanalysen durch und erstellst fertigungsgerechte Zeichnungen inkl. 3D-Visualisierung und Kollisionsprüfung.

 

Deine Skills nach dem Modul

  • Technische Zeichnungen lesen, erstellen und normgerecht interpretieren
  • CAD-Modelle und Baugruppen entwerfen
  • Bewegungsanalysen und Kollisionsprüfungen durchführen
  • Konstruktionselemente auswählen und anwenden

     

Warum ist das wichtig?

Technische Produktentwicklung basiert auf exakten Zeichnungen und digitalem Design – mit diesem Wissen kannst Du Bauteile konstruktiv und praxisgerecht entwickeln.

Dieses Modul führt Dich in die Welt der Wechselstromtechnik, der komplexen Impedanzen und der elektrischen Energieübertragung ein.

 

Was Dich erwartet

Du analysierst Wechselstromkreise, berechnest Blindleistung, lernst Transformatoren, komplexe Zahlen in Stromnetzen, Ersatzschaltbilder und frequenzabhängige Verhalten von Bauelementen kennen – ergänzt durch praxisnahe Übungen.

 

Deine Skills nach dem Modul

  • Wechselstromnetze mit komplexen Größen analysieren
  • Phasenverschiebungen und Leistungsarten berechnen
  • Transformatoren und Schwingkreise verstehen und auslegen
  • Frequenzverhalten technischer Systeme beurteilen

     

Warum ist das wichtig?

Wechselstromtechnik ist Grundlage für Stromversorgung, Motoren, Medizingeräte – mit diesem Wissen verstehst Du elektrische Systeme umfassend.

In diesem Modul entwickelst Du Software für praxisnahe technische Anwendungen – strukturiert, objektorientiert und zielgerichtet.

 

Was Dich erwartet

Du vertiefst Deine Programmierkenntnisse in einer Sprache wie Java oder C#, entwickelst GUI-Anwendungen, arbeitest mit Klassen, Objekten, Events, Bibliotheken und entwickelst eigene kleine Tools oder Prototypen für technische Aufgaben.

 

Deine Skills nach dem Modul

  • Objektorientiert programmieren und strukturieren
  • Benutzeroberflächen gestalten und Ereignisse verarbeiten
  • Bibliotheken nutzen und eigene Module entwickeln
  • Software dokumentieren, testen und weiterentwickeln

     

Warum ist das wichtig?

In Technik und Entwicklung geht heute kaum etwas ohne Software – mit diesem Modul kannst Du Ideen in lauffähige, bedienbare Programme umsetzen.

3. Semester

Dieses Modul vermittelt Dir das mathematische Handwerkszeug zur Beschreibung, Analyse und Lösung dynamischer Systeme – unverzichtbar für viele ingenieurwissenschaftliche Anwendungen.

 

Was Dich erwartet

Du lernst, wie sich kontinuierliche und diskrete Prozesse mit Hilfe von Differential- und Differenzengleichungen modellieren lassen. Dazu nutzt Du unter anderem Eigenwertanalysen, Integraltransformationen wie Laplace- und Z-Transformation sowie Verfahren zur Frequenzanalyse. In praktischen Anwendungen setzt Du numerische Methoden wie das Euler- oder Runge-Kutta-Verfahren ein, um komplexe Systeme auch rechnergestützt zu analysieren.

 

Deine Skills nach dem Modul

  • Dynamische Systeme mathematisch modellieren und analysieren
  • Differential- und Differenzengleichungen im Zeit- und Frequenzbereich lösen
  • Numerische Verfahren anwenden (z. B. Euler, Runge-Kutta)
  • Mit Integraltransformationen (Laplace, Z) arbeiten
  • Periodische Signale mit Fouriermethoden analysieren

     

Warum ist das wichtig?

Ob in der Regelungstechnik, Signalverarbeitung oder Bildanalyse – die Fähigkeit, technische Systeme mathematisch zu erfassen und ihr Verhalten vorherzusagen, gehört zu den Kernkompetenzen moderner Ingenieur*innen. Dieses Modul schafft dafür die theoretische und praktische Grundlage und stärkt gleichzeitig Deine Fähigkeit zum analytischen Denken.

Physik 2 erweitert Deine Kenntnisse um elektrische, magnetische und optische Phänomene, die in vielen technischen Anwendungen eine Rolle spielen.

 

Was Dich erwartet

Du untersuchst elektrische Felder, Ströme, Magnetismus, elektromagnetische Induktion sowie optische Systeme. Die Inhalte sind auf technische Anwendungen zugeschnitten, z. B. Sensorik, Energietechnik und Bildgebung.

 

Deine Skills nach dem Modul

  • Grundlagen der Elektrizitätslehre und des Magnetismus erklären
  • Optische Phänomene technisch nutzen (z. B. Linsen, Interferenzen)
  • Felder und Ströme in technischen Kontexten berechnen
  • Physikalische Modelle sicher anwenden

     

Warum ist das wichtig?

Viele technische Systeme – vom MRT bis zum Solarpanel – beruhen auf elektromagnetischen Grundlagen, die Du mit diesem Modul gezielt verstehst und nutzen kannst.

Dieses Modul vertieft Dein Verständnis wichtiger Organsysteme, medizinischer Bildgebung und therapeutischer Verfahren.

 

Was Dich erwartet

Du lernst die Anatomie und Physiologie des Nervensystems, der Sinnesorgane, des Atmungs- und Verdauungstrakts sowie hormoneller Regelkreise. Ergänzt wird dies durch Themen wie Laborparameter, Bildgebungsverfahren (z. B. Röntgen, MRT) und häufige Krankheitsbilder.

 

Deine Skills nach dem Modul

  • Struktur und Funktion zentraler Organsysteme beschreiben
  • Medizinische Bildgebungsverfahren einordnen und bewerten
  • Typische Erkrankungen und deren Diagnostik benennen
  • Bezüge zwischen Medizintechnik und Physiologie herstellen

     

Warum ist das wichtig? 

Für das Verständnis und die Entwicklung medizintechnischer Systeme ist tiefes Wissen über Anatomie, Physiologie und Krankheitsbilder unverzichtbar.

Dieses Modul vermittelt Dir, welche Werkstoffe es gibt, wie sie aufgebaut sind und was sie im technischen Einsatz leisten können.

 

Was Dich erwartet

Du untersuchst Metalle, Keramiken, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe hinsichtlich Gefüge, Eigenschaften, Wärmebehandlung, Korrosion und Verarbeitung. Werkstoffauswahl, Nachhaltigkeit und Prüfverfahren spielen dabei eine wichtige Rolle.

 

Deine Skills nach dem Modul

  • Werkstoffgruppen und ihre Eigenschaften beurteilen
  • Mechanische und physikalische Kennwerte verstehen und nutzen
  • Werkstoffe hinsichtlich Einsatz und Lebensdauer auswählen
  • Materialverhalten unter Belastung oder Umwelteinflüssen erklären

 

Warum ist das wichtig?

Die Wahl des richtigen Werkstoffs entscheidet über Funktion, Sicherheit und Lebensdauer eines Produkts – mit diesem Wissen entwickelst Du durchdachte technische Lösungen.

Dieses Modul vermittelt Dir die theoretischen und praktischen Grundlagen zur Entwicklung analoger und digitaler elektronischer Schaltungen.

 

Was Dich erwartet

Du lernst den Aufbau und die Funktion zentraler Halbleiterbauelemente kennen, analysierst Verstärkerschaltungen, arbeitest mit Operationsverstärkern, Spannungsversorgungen und realisierst einfache Logik- und Zählschaltungen. Themen wie Wärmemanagement, digitale Logik, Flip-Flops und deterministische Automaten werden ebenso behandelt wie das Simulieren, Messen und Dimensionieren elektronischer Schaltungen.

 

Deine Skills nach dem Modul

  • Analoge und digitale Grundschaltungen berechnen, analysieren und simulieren
  • Operationsverstärkerschaltungen entwerfen und anwenden
  • Spannungsregler und Verstärker verstehen und einsetzen
  • Digitale Logikfunktionen konstruieren und vereinfachen (z. B. mit KV-Diagrammen)
  • Schaltwerke und Automaten entwickeln und realisieren
  • Messgeräte sicher einsetzen und technische Datenblätter interpretieren

     

Warum ist das wichtig?

Elektronische Schaltungen sind das Rückgrat moderner Technik – von der Sensorik bis zur Signalverarbeitung. Dieses Modul bereitet Dich darauf vor, solche Systeme zu verstehen, zu entwickeln und gezielt für technische Anwendungen einzusetzen.

Um Ihr Wissen auf einem Spezialgebiet Ihrer Wahl zu vertiefen, bieten wir Ihnen folgende Schwerpunkte an:

  • Apparative Biotechnologie

  • Biomechanik

  • Intelligente Systeme in der Medizin

  • Medizinelektronik

4. Semester

Du lernst, wie komplexe technische Systeme mithilfe mathematischer Modelle analysiert und simuliert werden können.

 

Was Dich erwartet

Du modellierst dynamische Systeme im Zeit- und Frequenzbereich, arbeitest mit Zustandsraumdarstellungen, analysierst Frequenzgänge und nutzt Software wie MATLAB/Simulink für Simulationen. Du lernst die Fouriertransformation, Bode- und Nyquist-Diagramme praxisnah anzuwenden.

 

Deine Skills nach dem Modul

  • Dynamische Systeme mathematisch modellieren und simulieren
  • Zustandsraumdarstellungen interpretieren und linearisieren
  • Systemverhalten im Frequenzbereich bewerten
  • Simulationsergebnisse plausibilisieren und darstellen

     

Warum ist das wichtig?

Simulation spart Zeit, Geld und Risiko – mit diesem Wissen kannst Du komplexe Systeme gezielt analysieren und optimieren, noch bevor sie real gebaut werden.

 

Details entnimmst Du bitte dem Modulhandbuch sowie der Studien- und Prüfungsordnung.

Im Entwicklungsprojekt arbeitest Du im Team an einem realitätsnahen technischen Produkt – vom Konzept bis zum Prototyp.

 

Was Dich erwartet

In kleinen Gruppen planst, entwickelst und dokumentierst Du ein technisches Produkt. Du setzt dabei Projektmanagementmethoden ein, gestaltest Platinen, programmierst Mikrocontroller, nutzt 3D-Druck oder Sensorik – je nach Thema. Workshops zu Arduino, FMEA und Präsentationstechniken unterstützen Dich.

 

Deine Skills nach dem Modul

  • Ein Projekt in sinnvolle Arbeitspakete gliedern und koordinieren
  • Prototypen mit Mikrocontrollern und Elektronik realisieren
  • Projektmanagement-Tools und Dokumentation sicher anwenden
  • Im Team zusammenarbeiten, präsentieren und reflektieren

     

Warum ist das wichtig?

Das Projekt zeigt Dir praxisnah, wie technische Entwicklung in der Industrie abläuft – Du lernst, eigenverantwortlich zu arbeiten und Deine bisherigen Kenntnisse anzuwenden.

Details entnimmst Du bitte dem Modulhandbuch sowie der Studien- und Prüfungsordnung.

In diesem Modul entwickelst Du mit einem Mikrocontroller-System einfache eingebettete Anwendungen – von der Sensorabfrage bis zur Steuerung.

 

Was Dich erwartet

Du arbeitest mit Mikrocontroller-Plattformen (z. B. Arduino), schreibst C-Programme, greifst auf digitale/analoge Ein- und Ausgänge zu und entwickelst Echtzeitanwendungen. Schaltungen, Protokolle und Embedded-Konzepte werden praxisnah vermittelt.

 

Deine Skills nach dem Modul

  • Microcontroller programmieren und in Systeme integrieren
  • Sensoren und Aktoren elektronisch ansteuern
  • Embedded-C-Grundlagen beherrschen
  • Einfache Steuerungssysteme umsetzen

     

Warum ist das wichtig?

Von der Medizintechnik bis zur Automatisierung – embedded systems sind überall. Dieses Modul legt die Grundlage für Deine Fähigkeiten in hardwarenaher Entwicklung.

Details entnimmst Du bitte dem Modulhandbuch sowie der Studien- und Prüfungsordnung.

Dieses Modul vermittelt Dir das technische Verständnis für analoge und digitale Messsysteme – von Sensoren bis zur digitalen Signalverarbeitung.

 

Was Dich erwartet

Du lernst, wie physikalische und chemische Größen wie Temperatur, Kraft oder Strahlung gemessen werden. Du entwickelst eigene analoge und digitale Filter, arbeitest mit AD-/DA-Wandlern, analysierst Messfehler und setzt Tools wie LTSpice oder MATLAB zur Simulation ein.

 

Deine Skills nach dem Modul

  • Funktionsweise und Einsatzgebiete von Sensoren verstehen
  • Signale analog und digital filtern und auswerten
  • Kalibration und Fehleranalyse durchführen
  • FFT, Abtasttheorem und digitale Filter praktisch anwenden

     

Warum ist das wichtig?

In Mechatronik und Medizintechnik sind präzise Messungen essenziell – mit diesem Modul verstehst Du, wie aus analogen Signalen digitale, verlässliche Informationen werden.

Details entnimmst Du bitte dem Modulhandbuch sowie der Studien- und Prüfungsordnung.

Um Ihr Wissen auf einem Spezialgebiet Ihrer Wahl zu vertiefen, bieten wir Ihnen folgende Schwerpunkte an:

  • Apparative Biotechnologie

  • Biomechanik

  • Intelligente Systeme in der Medizin

  • Medizinelektronik

     

5. Semester

Details entnimmst Du bitte dem Modulhandbuch sowie der Studien- und Prüfungsordnung.

 

6. Semester

Regelungstechnik hilft Dir, Systeme so zu beeinflussen, dass sie sich automatisch an ein gewünschtes Verhalten anpassen – etwa bei Tempomaten oder Beatmungsgeräten.

 

Was Dich erwartet

Du lernst, Regelkreise zu analysieren und zu gestalten: n-Punkt und PID-Regler simulieren und entwerfen, im Bildbereich analysieren, Zustandsregler mit Beobachter entwickeln. Theorie und Laborübungen ergänzen sich dabei eng – inklusive MATLAB/Simulink.

 

Deine Skills nach dem Modul

  • Regelungsprobleme erkennen und einordnen
  • Klassische Regler auslegen, testen und optimieren
  • Zustandsregler und Beobachter mit modernen Methoden entwickeln
  • Simulationen mit MATLAB/Simulink durchführen
  • Regler und Steuerungen implementieren

     

Warum ist das wichtig?

Ob Beatmungssysteme, Robotik oder Maschinensteuerung – überall braucht es präzise Regelungen. Dieses Modul bildet eine Schlüsselkompetenz für viele technische Anwendungen.

 

Du kannst aus einem breiten Angebot an fachübergreifenden wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fächern wählen.

Details entnimmst Du bitte dem Modulhandbuch sowie der Studien- und Prüfungsordnung.

Du kannst aus einem breiten Angebot an Fremdsprachen wählen. Details entnimmst Du bitte dem Modulhandbuch sowie der Studien- und Prüfungsordnung.

Du kannst aus einem breiten Angebot an fachspezifischen Modulen wählen. Hier einige beliebte Beispiele:

  • Algorithmen und Datenstrukturen
  • Apparative Diagnostik, konservative und chirurgische Therapieverfahren
  • Beschreibende Statistik
  • Fertigungstechnik
  • Grundlagen der Neurowissenschaften
  • Grundlagen der Technikdidaktik
  • Höhere Mathematik
  • Interdisziplinäre Produktentwicklung
  • Interfacegestaltung und Usability
  • Kunststofftechnik
  • Machine Learning
  • Maschinelles Sehen
  • Operative Therapie
  • Python
  • Strahlenmesstechnik
  • Umwelttechnik, -recht und -management
  • Umweltverträgliche Produkte

Außerdem kannst Du alle richtungsspezifischen Module der anderen Schwerpunkte als Wahlmodul belegen.

Details entnimmst Du bitte dem Modulhandbuch sowie der Studien- und Prüfungsordnung.

Um Ihr Wissen auf einem Spezialgebiet Ihrer Wahl zu vertiefen, bieten wir Ihnen folgende Schwerpunkte an:

  • Apparative Biotechnologie

  • Biomechanik

  • Intelligente Systeme in der Medizin

  • Medizinelektronik

Um Ihr Wissen auf einem Spezialgebiet Ihrer Wahl zu vertiefen, bieten wir Ihnen folgende Schwerpunkte an:

  • Apparative Biotechnologie

  • Biomechanik

  • Intelligente Systeme in der Medizin

  • Medizinelektronik

7. Semester

Deine Bachelorarbeit stellt den Abschluss Deines Studiums dar. Sie kann entweder bei einem Unternehmen oder in der Hochschule angefertigt werden; der Bearbeitungszeitraum beträgt vier Monate.

Details entnimmst Du bitte dem Modulhandbuch sowie der Studien- und Prüfungsordnung.

Du kannst aus einem breiten Angebot an fachspezifischen Modulen wählen. Hier einige beliebte Beispiele:

  • Algorithmen und Datenstrukturen
  • Apparative Diagnostik, konservative und chirurgische Therapieverfahren
  • Beschreibende Statistik
  • Fertigungstechnik
  • Grundlagen der Neurowissenschaften
  • Grundlagen der Technikdidaktik
  • Höhere Mathematik
  • Interdisziplinäre Produktentwicklung
  • Interfacegestaltung und Usability
  • Kunststofftechnik
  • Machine Learning
  • Maschinelles Sehen
  • Operative Therapie
  • Python
  • Strahlenmesstechnik
  • Umwelttechnik, -recht und -management
  • Umweltverträgliche Produkte

Außerdem kannst Du alle richtungsspezifischen Module der anderen Schwerpunkte als Wahlmodul belegen.

Um Ihr Wissen auf einem Spezialgebiet Ihrer Wahl zu vertiefen, bieten wir Ihnen folgende Schwerpunkte an:

  • Apparative Biotechnologie

  • Biomechanik

  • Intelligente Systeme in der Medizin

  • Medizinelektronik

Um Ihr Wissen auf einem Spezialgebiet Ihrer Wahl zu vertiefen, bieten wir Ihnen folgende Schwerpunkte an:

  • Apparative Biotechnologie

  • Biomechanik

  • Intelligente Systeme in der Medizin

  • Medizinelektronik