Elektrotechnik/Informationstechnik PLUS Pädagogik
Modulhandbuch
Elektrotechnik/Informationstechnik plus (EI-plus)
Schaltungstechnik
Empfohlene Vorkenntnisse |
komplettes Grundstudium |
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Lehrform | Vorlesung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Die Teilnehmer verknüpfen die bereits erworbenen theoretischen Kenntnisse und wenden sie auf reale Aufgabenstellungen an, wobei sie sowie fehlende Kenntnisse bedarfsweise selbst ergänzen. Sie vermögen eine reale Aufgabenstellung mit Hardwareschaltungen zu lösen und beherrschen die Auslegung konkreter Analog- und Digitalschaltungen. Damit besitzen sie erste Erfahrungen im praktischen Umgang (Labor) und sind gerüstet für eine erste ingenierusmäßige Tätigkeit im Rahmen des darauffolgenden Betriebspraktikums. |
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Dauer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWS | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Klausur K120, Laborarbeit |
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Leistungspunkte Noten |
10 CP |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr.-Ing. Elke Mackensen |
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Empf. Semester | 3, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Studiengänge EI, EI-plus, EI-3nat |
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Veranstaltungen |
Labor Schaltungstechnik
Digitale Schaltungstechnik I
Analoge Schaltungstechnik I
Analoge Schaltungstechnik II
Digitale Schaltungstechnik II
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Signale, Systeme und Regelkreise
Empfohlene Vorkenntnisse |
komplettes Grundstudium |
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Lehrform | Vorlesung | ||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Der Absolvent beherrscht die mathematische Beschreibung des Durchgangs determinierter Signale |
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
SWS | 8.0 | ||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 8.0 | ||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
2 Klausuren K90 |
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Leistungspunkte Noten |
8 CP |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr.-Ing. Peter Hildenbrand |
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Empf. Semester | 3 | ||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Studiengänge EI, EI-plus, EI-3nat, MK, MK-plus |
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Veranstaltungen |
Regelungstechnik I
Signale und Systeme
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Grundlagen der Nachrichtentechnik
Empfohlene Vorkenntnisse |
komplettes Grundstudium |
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Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Die Teilnehmer verstehen, wie Nachrichten durch analoge elektrische Signale dargestellt und übertragen werden. Sie beherrschen die Kriterien der Signalqualität und verstehen grundlegende Modulationsverfahren in der Theorie und in praktischer Anwendung. |
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||||
SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Klausur K60, Laborarbeit |
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Leistungspunkte Noten |
5 CP |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dipl.-Ing. Heinrich Pfeifer |
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Empf. Semester | 3 | ||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Studiengänge EI, EI-plus, EI-3nat |
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Veranstaltungen |
Nachrichtentechnik I
Labor Nachrichtentechnik
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Embedded Systems
Empfohlene Vorkenntnisse |
Ingenieur-Informatik |
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Lehrform | Vorlesung | ||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Der Absolvent kennt die Strukturierungsmethoden zur Planung eines Softwareprojekts sowie die in |
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Klausur K90 |
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Leistungspunkte Noten |
5 CP |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr.-Ing. Axel Sikora |
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Empf. Semester | 2 | ||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Studiengänge EI, EI-plus |
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Veranstaltungen |
Embedded Systems
Labor Embedded Systems
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Objektorientiere Software Entwicklung
Empfohlene Vorkenntnisse |
Ingenieur-Informatik |
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Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Der Teilnehmer ist zur Erstellung objektorientierter Softwaresysteme mit modernen OO- |
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||
SWS | 4.0 | ||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Klausur K60, Laborarbeit |
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Leistungspunkte Noten |
5 CP |
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Modulverantwortlicher |
M.Sc. Patrick Luchner |
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Empf. Semester | 3 | ||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Studiengänge EI, EI-plus |
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Veranstaltungen |
Objektorientierte Software-Entwicklung
Labor Objektorientierte Software-Entwicklung
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Grundlagen der Erziehungswissenschaften und der Didaktik
Empfohlene Vorkenntnisse |
keine |
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Lehrform | Seminar/Vorlesung/Praxis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Die Absolventinnen und Absolventen
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Dauer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWS | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
regelmäßige Teilnahme & Modulprüfung für "Grundlagen der Erziehungswissenschaften und der Didaktik" (K120) "Schulpraxis I" muss "m. E." attestiert sein und ein Bericht vorgelegt werden |
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Leistungspunkte Noten |
10 CP |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr. Thomas Diehl |
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Max. Teilnehmer | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empf. Semester | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Bachelorstudiengang Elektrotechnik/Informationstechnik-plus (EI-plus) Bachelorstudiengang Mechatronik-plus (MK-plus) Bachelorstudiengang Medientechnik/Wirtschaft-plus (MW-plus) Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik-plus (WIN-plus) Bachelorstudiengang Elektrische Energietechnik/Physik plus (EP-plus) |
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Veranstaltungen |
Grundlagen der Didaktik beruflichen Lehrens und Lernens (Übung)
Grundlagen der Didaktik beruflichen Lehrens und Lernens
Einführung in die Erziehungswissenschaften für Berufspädagogen
Schulpraxis I
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Bedingungen und Strukturen beruflichen Lernens
Empfohlene Vorkenntnisse |
keine |
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Lehrform | Vorlesung/Seminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Die Alsolventinnen und Absolventen
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWS | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
regelmäßige Teilnahme & Modulprüfung "Bedingungen und Strukturen beruflichenLernens" (RE/HA/KO) |
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Leistungspunkte Noten |
10 CP |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr. Thomas Diehl |
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Max. Teilnehmer | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empf. Semester | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Bachelorstudiengang Elektrotechnik/Informationstechnik-plus (EI-plus) Bachelorstudiengang Mechatronik-plus (MK-plus) Bachelorstudiengang Medientechnik/Wirtschaft-plus (MW-plus) Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik-plus (WIN-plus) Bachelorstudiengang Elektrische Energietechnik/Physik plus (EP-plus) |
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Veranstaltungen |
Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens in der Berufspädagogik
Konzepte und Systeme beruflicher Bildung
Diagnostik und Evaluation beruflicher Lernprozesse und Lernergebnisse
Grundlagen der Psychologie
|
Betriebliche Praxis
Empfohlene Vorkenntnisse |
frühestens im 5. Semester. Nach 3 Semestern müssen mindestens 75 Credits oder zum Ende des |
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Lehrform | Praktikum | ||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Der Teilnehmer wendet das bereits Erlernte in praktischer Erfahrung an, kennt die |
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||
ECTS | 24.0 | ||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Praxisberichte, Zeugnis der Praxisstelle |
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Leistungspunkte Noten |
24 CP |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr.-Ing. Werner Reich |
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Empf. Semester | 5 | ||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Studiengang EI-plus |
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Veranstaltungen |
Betriebspraktikum
Betriebspraktikum
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Praxisbegleitung
Empfohlene Vorkenntnisse |
allgemeiner Studienfortschritt des 5. Semesters |
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Lehrform | Vorlesung | ||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Die Studierenden erhalten in diesem Modul zusätzliche Kompetenzen, deren Motivation unmittelbar |
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
SWS | 8.0 | ||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 8.0 | ||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
siehe Liste "Wahlpflichtmodule" |
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Leistungspunkte Noten |
6 CP |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dipl.-Ing. Heinrich Pfeifer |
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Empf. Semester | 5 | ||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Studiengang EI-plus |
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Veranstaltungen |
Elektromagnetische Verträglichkeit
Betriebswirtschaftslehre
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Digitale Signalverarbeitung
Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||
Dauer | 1 | ||||||||||||||||||
SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||
Empf. Semester | 6 | ||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||||
Veranstaltungen |
Digitale Signalverarbeitung
Labor Digitale Signalverarbeitung
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Energiegewinnung
Lehrform | Vorlesung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dauer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SWS | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Empf. Semester | 3, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungen |
Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie 1
Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie 1
Solartechnologie
|
Fachdidaktik technischer Fachrichtungen
Empfohlene Vorkenntnisse |
Grundlagen der Erziehungswissenschaften und der Didaktik, sowie Bedingungen und Strukturen beruflichen Lernens und erste Schulpraxis |
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Lehrform | Seminar/Vorlesung/Praxis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Die Absolventinnen und Absolventen
Im Rahmen der Schulpraxis/Schulpraktischen Phase
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Dauer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWS | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
regelmäßige Teilnahme & Modulprüfung "Fachdidaktik technischer Fachrichtungen" (K120) "Schulpraxis 2" muss "m. E." attestiert sein und ein Bericht vorgelegt werden |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr. Andy Richter |
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Max. Teilnehmer | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empf. Semester | 6-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Bachelorstudiengang Elektrotechnik/Informationstechnik-plus (EI-plus) Bachelorstudiengang Elektrische Energietechnik/Physik plus (EP-plus) Bachelorstudiengang Mechatronik-plus (MK-plus) Bachelorstudiengang Medientechnik/Wirtschaft-plus (MW-plus) Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik-plus (WIN-plus) |
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Veranstaltungen |
Unterrichtsanalyse, -planung und -gestaltung in beruflichen Bildungsgängen
Schulpraxis II
Grundlagen der Fachdidaktik technischer Fachrichtungen
Begleitseminar zur Fachdidaktik technischer Fachrichtungen
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Vertiefung Informatik
Lehrform | Vorlesung | ||||||||
Dauer | 1 | ||||||||
SWS | 4.0 | ||||||||
Aufwand |
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ECTS | 6.0 | ||||||||
Empf. Semester | 7 | ||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||
Veranstaltungen |
Statistische Methoden
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Bachelorarbeit
Lehrform | Wissenschaftl. Arbeit/Sem | ||||||||||||||||||||
Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
SWS | 2.0 | ||||||||||||||||||||
ECTS | 14.0 | ||||||||||||||||||||
Empf. Semester | 7 | ||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungen |
Bachelor-Thesis
Kolloquium
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Automatisierungssysteme
Empfohlene Vorkenntnisse |
Signale, Systeme und Regelkreise |
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Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Die Teilnehmer beherrschen die Funktion und die Auswahl von Speicherprogrammierbaren |
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
SWS | 6.0 | ||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 6.0 | ||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Klausur K90 und Laborarbeit |
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Leistungspunkte Noten |
6 CP |
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Modulverantwortlicher |
N. N. |
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Empf. Semester | 4 | ||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Studiengänge EI, EI-plus, EI-3nat, MK, MK-plus |
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Veranstaltungen |
Labor Automatisierungssysteme
Automatisierungssysteme
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Elektrische Antriebe I
Empfohlene Vorkenntnisse |
komplettes Grundstudium |
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Lehrform | Vorlesung | ||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Die Teilnehmer kennen die Funktionsweise der wichtigsten leistungselektronischen Stellglieder |
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
SWS | 6.0 | ||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 6.0 | ||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Klausur K120 |
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Leistungspunkte Noten |
6 CP |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr.-Ing. habil. Uwe Nuß |
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Empf. Semester | 6 | ||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Studiengänge EI, EI-plus, EI-3nat, MK, MK-plus |
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Veranstaltungen |
Grundlagen elektrischer Antriebe
Leistungselektronik
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Elektrische Antriebe II
Empfohlene Vorkenntnisse |
Grundkenntnisse im Bereich der Leistungselektronik und in der Funktionsweise elektrischer |
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Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Die Teilnehmer kennen die Wirkungsweise der am weitesten verbreiteten elektrischen Antriebe. Sie beherrschen die wichtigsten formelmäßigen Zusammenhänge zwischen Strömen, Spannungen, Drehmoment und Drehzahl der betrachteten Antriebe und können die Antriebe grob auslegen. Die Teilnehmer überblicken die feldorientierte Regelung elektrischer Antriebe. Sie sindvertraut mit dem praktischen Umgang mit verschiedenen elektrischen Antrieben und mit ihrem Betriebsverhalten, insbesondere bei Stromrichterspeisung. |
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Klausur K90 und Laborarbeit |
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Leistungspunkte Noten |
5 CP |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr.-Ing. habil. Uwe Nuß |
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Empf. Semester | 7 | ||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Studiengänge EI, EI-plus, MK, MK-plus |
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Veranstaltungen |
Industrielle Antriebe
Labor Elektrische Antriebe und Leistungselektronik
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Regelungstechnik
Empfohlene Vorkenntnisse |
Signale, Systeme und Regelkreise |
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Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Die Teilnehmer können anhand der Übertragungsfunktion eines dynamischen Systems das |
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Klausur K60 und Laborarbeit |
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Leistungspunkte Noten |
5 CP |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr.-Ing. habil. Uwe Nuß |
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Empf. Semester | 4 | ||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Studiengang EI-plus |
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Veranstaltungen |
Regelungstechnik II
Labor Regelungstechnik
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Digitale Informationsübertragung
Empfohlene Vorkenntnisse |
Nachrichtentechnik I |
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Lehrform | Vorlesung/Seminar | ||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Der Teilnehmer versteht die Grundlagen der physikalischen Übertragung digitaler Nachrichten. Er analysiert und entwirft einfache Übertragungssysteme und er versteht die Prinzipien der Kalalcodierung. Er analysiert und bewertet die in modernen zellularen Mobilfunksystemen angewandten Verfahren der Netzplanung und digitalen Signalverarbeitung. |
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||
SWS | 6.0 | ||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 6.0 | ||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Klausur K90 und Referat |
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Leistungspunkte Noten |
6 CP |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr.-Ing. Elke Mackensen |
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Empf. Semester | 4 | ||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Studiengänge EI, EI-plus |
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Veranstaltungen |
Zellulare Mobilfunknetze
Digitale Informationsübertragung
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Hochfrequenztechnik
Empfohlene Vorkenntnisse |
komplettes Grundstudium |
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Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Der Teilnehmer beherrscht Analyse und Berechnung von aktiven und passiven, linearen |
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||||
SWS | 6.0 | ||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 6.0 | ||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Klausur K90 und Laborarbeit |
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Leistungspunkte Noten |
6 CP |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr.-Ing. Lothar Schüssele |
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Empf. Semester | 4 | ||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Studiengänge EI, EI-plus |
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Veranstaltungen |
Hochfrequenztechnik
Labor Hochfrequenztechnik
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Industrielle Kommunikationstechnik
Empfohlene Vorkenntnisse |
Nachrichtentechnik II |
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Lehrform | Vorlesung | ||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Der Teilnehmer versteht moderne optische Kommunikationssysteme, insbesondere deren aktive und passive Komponenten. Er analysiert existierende Systeme der Kommunikationstechnik. Er vermag Unterlagen zu beschaffen und auszuwerten (auch englischsprachig), Systeme verständlich zu präsentieren, und technische Dokumentationen zu erstellen. |
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Dauer | 1 | ||||||||||||
SWS | 4.0 | ||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 5.0 | ||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Klausuren K60 |
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Leistungspunkte Noten |
5 CP |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr.-Ing. Tobias Felhauer |
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Empf. Semester | 6 | ||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||
Verwendbarkeit |
Studiengänge EI, EI-plus |
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Veranstaltungen |
Industrielle Kommunikationstechnik
Sicherheit in der Kommunikationstechnik
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Telekommunikationstechnik
Empfohlene Vorkenntnisse |
Nachrichtentechnik II |
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Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Der Teilnehmer kann die in modernen Telekommunikationssystemen angewandten Verfahren der digitalen Übertragungs- und Vermittlungstechnik systemtheoretisch analysieren, bewerten und dimensionieren. |
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||||
Aufwand |
|
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ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Klausur K60 und Laborarbeit |
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Leistungspunkte Noten |
5 CP |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr.-Ing. Tobias Felhauer |
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Empf. Semester | 6 | ||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Studiengänge EI, EI-plus |
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Veranstaltungen |
Labor Telekommunikationstechnik
Optische Nachrichtentechnik
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