Mechatronische Systeme
- Fakult?t
Ingenieurwissenschaften und Informatik
- Version
Version 6.0 vom 02.10.2019
- Modulkennung
11M0582
- Modulname (englisch)
Mechatronic Systems
- Studieng?nge mit diesem Modul
- Mechatronic Systems Engineering (M.Sc.)
- Informatik - Verteilte und Mobile Anwendungen (M.Sc.)
- Niveaustufe
5
- Kurzbeschreibung
Mechatronische Systeme sind in vielen Bereichen der Schlüssel für technologische Innovationen. Bekannte Beispiele hierfür sind moderne Brems- und Lenksysteme sowie Motorsteuerungen in Pkw, Industrieroboter und Flugzeuge. In mechatronischen Produkten werden Daten und Signale erfasst, automatisch verarbeitet und in Kr?fte und Bewegungen umgesetzt. Viele allt?gliche Vorg?nge, wie z.B. das sichere Führen eines Fahrzeugs, werden durch mechatronische Systeme erleichtert oder erst erm?glicht.
Kennzeichnend für mechatronische Systeme ist die r?umliche und funktionale Integration von Mechanik, Elektronik, Sensorik und Aktorik in Verbindung mit Steuerungs- und Regelungsverfahren und leistungsf?higer Informationsverarbeitung. Die Komplexit?t und Heterogenit?t mechatronischer Systeme stellt besondere Anforderungen an den Entwicklungsprozess und macht ein verst?rktes interdisziplin?res Arbeiten der Ingenieure und Ingenieurinnen notwendig.
Das Modul Mechatronische Systeme führt aufbauend auf dom?nenspezifischen Grundlagen sowie regelungstechnischen und simulationstechnischen Methoden die mechanischen, elektronischen, informationsverarbeitenden und sonstigen Teilfunktionen zu einem Gesamtsystem zusammen und bef?higt die Studierenden zum Entwurf der übergeordneten Systemfunktion.
- Lehrinhalte
- Kinematik und Kinetik von Mehrk?rpersystemeAktoren & SensorenBahnplanungSteuerung und Regelung SimulationstechnikEntwurfsmethoden und EntwicklungswerkzeugeIndustrielle Anwendungsbeispiele
Praktikum: - Simulationstechnisches Rechnerpraktikum
- Praktikum Rapid Controller Prototyping / Hardware in the Loop
- Praktikum Robotertechnik
- Kinematik und Kinetik von Mehrk?rpersystemeAktoren & SensorenBahnplanungSteuerung und Regelung SimulationstechnikEntwurfsmethoden und EntwicklungswerkzeugeIndustrielle Anwendungsbeispiele
- Lernergebnisse / Kompetenzziele
Wissensverbreiterung
Wissensvertiefung
Die Studierenden habe vertiefte Kenntnisse in den Teilgebieten der Mechatronik und k?nnen die Wechselwirkungen in einem mechatronischen System disziplinübergreifend modellieren und analysieren. Die Studierenden haben detailliertes Wissen aus Anwendungsbereichen der Mechatronik, z.B. in der Fahrzeugtechnik oder Robotertechnik.
K?nnen - instrumentale Kompetenz
Die Studierenden kennen systematische Entwurfsmethoden der Mechatronik und k?nnen diese anwenden.
K?nnen - kommunikative Kompetenz
Sie k?nnen mechatronische Problemstellungen interdisziplin?r diskutieren und L?sungen entwickeln.
K?nnen - systemische Kompetenz
Die Studierenden wenden wissenschaftliche Analyse- und Entwurfsmethoden für mechatronische Systeme an.
- Lehr-/Lernmethoden
Vorlesungen mit integrierten ?bungenSelbst?ndige LiteraturarbeitSelbst?ndiges Bearbeiten von ?bungsaufgabenRechnerübungenLaborpraktika
- Empfohlene Vorkenntnisse
Grundkenntisse der Mechanik, Elektrotechnik, Sensorik, Aktorik und der Steuerungs- und Regelungstechnik
- Modulpromotor
Lammen, Benno
- Lehrende
Lammen, Benno
- Leistungspunkte
5
- Lehr-/Lernkonzept
Workload Dozentengebunden Std. Workload Lehrtyp 24 Vorlesungen 9 ?bungen 12 Rechnerübungen und Labore Workload Dozentenungebunden Std. Workload Lehrtyp 24 Veranstaltungsvor-/-nachbereitung 12 Labore unter Anleitung des Laboringenieurs 12 Vorbereitung +Berichterstellung zu den Laboren 9 Literaturstudium 18 ?bungsaufgaben 30 Prüfungsvorbereitung
- Literatur
Heimann, B.; u. a.: ?Mechatronik: Eine Einführung in die Komponenten zur Synthese und die Methoden zur Analyse mechatronischer Systeme“, Hanser-Verlag, 2015Isermann, R.: ?Mechatronische Systeme“,Springer-Verlag, 2007Angermann, A. ; Beuschel, M., Rau, M., Wohlfahrt, U.: Matlab-Simulink-Stateflow. de Gruyter Oldenbourg, 2014
- Prüfungsleistung
- Klausur 2-stündig
- Mündliche Prüfung
- Unbenotete Prüfungsleistung
Experimentelle Arbeit
- Bemerkung zur Prüfungsform
alternativ Klausur 2-stündig oder mündliche Prüfung (nach Wahl des Dozenten)+ Experimentelle Arbeit (unbenotete erfolgreiche Teilnahme)
- Prüfungsanforderungen
Kenntnisse der Kinematik und Kinetik von Mehrk?rpersystemen, Kenntnisse der Aktoren und Sensoren, Kenntnis der Methoden der Bahnplanung sowie der Steuerung, Regelung und Simulation mechatronischer Systeme,Kenntnisse des mechatronischen Entwicklungsprozesses,Bef?higung zur Anwendung mechatronischer Entwickelungsmethoden und -werkzeuge
- Dauer
1 Semester
- Angebotsfrequenz
Nur Wintersemester
- Lehrsprache
Deutsch