Elektronik und Leistungselektronik

Fakult?t

Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik (IuI)

Version

Version 1 vom 23.01.2026.

Modulkennung

11B2004

Niveaustufe

Bachelor

Unterrichtssprache

Deutsch

ECTS-Leistungspunkte und Benotung

5.0

H?ufigkeit des Angebots des Moduls

nur Wintersemester

Dauer des Moduls

1 Semester

 

 

Kurzbeschreibung

Elektronik ist als einer der Namensbestandteile der Mechatronik ein integraler Bestandteil mechatronischer Systeme. Man findet sie in allen Bereichen der Mechatronik, insbesondere an den Schnittstellen zwischen der analogen Umgebung und der digitalen Informationsverarbeitung und bei der Ansteuerung mechatronischer Komponenten wie z. B. Elektromotoren.

Nach Abschluss des Moduls kennen die Studierenden die wesentlichen Komponenten, den Aufbau und die Eigenschaften analoger elektronischer Schaltungen sowie die Arbeitsweise beim Entwurf  (Electronic Design Automation, EDA). Sie kennen verschiedene Datenbl?tter von einzelnen Bauelementen und von intergrierten Schaltkreisen. Die Studierenden sind in der Lage eine gegebene Schaltung zu berechnen oder eine Schaltung nach gegebenen Anforderungen zu entwerfen und auszulegen.

Das Spektrum der Schaltungen reicht von der analogen Signalverarbeitung mit eher kleineren Spannungen und Str?men über das Schalten gr??erer Lasten, der Ansteuerung von Gleichstrommotoren bis hin zur Spannungsversorgung mit Hilfe von Schaltnetzteilen.

Lehr-Lerninhalte

1. Grundlagen der Elektronik: Entwicklungsprozess, Beschreibung von Schaltungen im Zeit- und Frequenzbereich, Vierpole

2. Bauelemente: Eigenschaften passiver Bauelemente, Dioden, Thyristoren, Triac

3. Operationsverst?rker: Grundschaltungen, Eigenschaften, Datenbl?tter

4. Schaltungen mit Operationsverst?rkern: Analoge Regler, Komperatoren und A/D-Umsetzung, Differenzverst?rker, Signalgeneratoren

5. Bipolar- und Feldeffektransistor:  Grundfunktion, Aufbau, Kennlinien, Eigenschaften, Grundschaltungen, Kleinsignalverhalten

6. Der Transistor als Schalter: Schalten einfacher Lasten, IGBT, Schalten von Wechselspannungen

7. Spannungs- und Stromversorgung: Konstantstromquellen, Spannungsregler, Gleichrichter, Schaltnetzteile

8. Ansteuerung elektrischer Maschinen: Zweiquadrantensteller, Vierquadrantensteller, Dreiphasige Brückenschaltung

Gesamtarbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand für das Modul umfasst insgesamt 150 Stunden (siehe auch "ECTS-Leistungspunkte und Benotung").

Lehr- und Lernformen
Dozentengebundenes Lernen
Std. WorkloadLehrtypMediale UmsetzungKonkretisierung
45Vorlesung-
15Labor-Aktivit?t-
Dozentenungebundenes Lernen
Std. WorkloadLehrtypMediale UmsetzungKonkretisierung
30Veranstaltungsvor- und -nachbereitung-
60Prüfungsvorbereitung-
Benotete Prüfungsleistung
  • Klausur
Unbenotete Prüfungsleistung
  • experimentelle Arbeit
Bemerkung zur Prüfungsart

Die Experimentelle Arbeit wird in Form eines Praktikums durchgeführt. Die Versuche müssen vorbereitet und es muss eine Ausarbeitung angefertigt werden.

Prüfungsdauer und Prüfungsumfang

Benotete Prüfungsleistung:

  • Klausur: siehe jeweils gültige Studienordnung

Unbenotete Prüfungsleistung:

  • Experimentelle Arbeit: 5 Versuche zu je 90 Minuten

Empfohlene Vorkenntnisse

Vorausgesetzt werden Kenntnisse elekrotechnischer Grundlagen. Dazu z?hlen insbesondere die Gleich- und Wechselstromnetze und die dort verwendeten Bauelelemente Widerstand, Kondensator und Induktivit?t. 

Aus dem Bereich Mathematik sind der Umgang mit komplexen Zahlen, das L?sen von linearen Gleichungssystemen sowie Differential- und Integralrechnung Vorraussetzung.

Wissensverbreiterung

Die Studierenden, die dieses Modul erfolgreich studiert haben, k?nnen eine vorgegebene elektronische Schaltung erkennen und berechnen. Sie kennen die verwendeten Komponenten.

Wissensvertiefung

Nach Abschluss des Moduls k?nnen die Studierenden für eine gegebene Aufgabe eine geeignete elektronische Schaltung entwerfen, geeignete Komponenten ausw?hlen und die Schaltung auslegen.

Sie wissen ferner um die Bedeutung eines niedrigen Stromverbrauches von analogen Schaltungen und um die besonderen Herausforderungen der Leistungselektronik.

Wissensverst?ndnis

Nach Abschluss dieses Modul wissen die Studierenden, dass es Unterschiede zwischen den theoretischen Berechnungen und den realen Eigenschaften einer analogen Schaltung gibt. Sie k?nnen die Relevanz der Unterschiede einsch?tzen und n?tige Informationen aus Datenbl?ttern von Komponenten gewinnen.

Nutzung und Transfer

Die Studierenden, die dieses Modul erfolgreich studiert haben, k?nnen nach Abschluss eine einfache analoge Schaltung entwerfen sowie Simulationen, Messungen und Berechnungen durchführen.

Kommunikation und Kooperation

Nach Abschluss des Moduls k?nnen die Studierenden Ergebnisse von ausgew?hlten Analysen, Simulationen, Messungen und Berechnungen aufarbeiten, darstellen und diskutieren.

Literatur

U. Tietze, C. Schenk, E. Gamm: "Halbleiterschaltungstechnik", Springer-Verlag

P. Horowitz, W. Hill: "The Art of Electronics", Cambridge University Press

J. Specovius: "Grundkurs Leistungselektronk", Vieweg+Teubner

R. Heinemann: "PSPICE Einführung in die Elektroniksimulation", Carl-Hanser-Verlag

Verwendbarkeit nach Studieng?ngen

  • Mechatronik
    • Mechatronik B.Sc. (01.09.2025)

    Modulpromotor*in
    • Lübke, Andreas
    Lehrende
    • Lübke, Andreas