gements,
g) sichere Anwendung der englischen Sprache im wirtschaftlichpsychologischen Kontext,
h) reflektiertes und verantwortungsbewusstes Handeln im beruflichen und gesellschaftlichen
Kontext sowie [...] Workloads)
d) Lehrende/Modulverantwortliche
e) Zugangsvoraussetzungen
f) Lernziele
g) Lehrinhalte
h) Studien- und Prüfungsleistungen
i) die Unterrichts- und Prüfungssprache in den einzelnen Modulen
gements,
g) sichere Anwendung der englischen Sprache im wirtschaftlichpsychologischen Kontext,
h) reflektiertes und verantwortungsbewusstes Handeln im beruflichen und gesellschaftlichen
Kontext sowie [...] Workloads)
d) Lehrende/Modulverantwortliche
e) Zugangsvoraussetzungen
f) Lernziele
g) Lehrinhalte
h) Studien- und Prüfungsleistungen
i) die Unterrichts- und Prüfungssprache in den einzelnen Modulen
Ingenieure II
Zusatzübung Mathematik
H. Schmid
J. Koch
4 5
1.3 Physik R. Queitsch 4 5
2.1 Elektrotechnik I B. Frenzel 4 5
2.5 Informatik I J. Breidbach
H. Schmid
4 5
2.8 Konstruktion und CAD R
Modul Teilmodul Dozent SWS ECTS Bemerkung
1.2 Mathematik für Ingenieure II
Zusatzübung Mathematik
H. Schmid
J. Koch
4 5
1.5 Werkstofftechnik II J. Hummich 4 5
2.1 Elektrotechnik I B. Frenzel 4 5
d) Lehrende/Modulverantwortliche
e) Zugangsvoraussetzungen
f) Lernziele
g) Lehrinhalte
h) Studien- und Prüfungsleistungen
i) die Unterrichts- und Prüfungssprache in den einzelnen Modulen
d) Lehrende/Modulverantwortliche
e) Zugangsvoraussetzungen
f) Lernziele
g) Lehrinhalte
h) Studien- und Prüfungsleistungen
i) die Unterrichts- und Prüfungssprache in den einzelnen Modulen
Hilfe der OTH-
spezifischen SAP-Anleitungen
Kontaktzeit: 60 h
Nachbereitung/Übungen: 60 h
Prüfungsvorbereitung: 30 h
Gesamtaufwand: 150 h
Lernziele / Qualifikationen des Moduls
Learning Outcomes
Termine im
Semester * 1h = 120 h Workload
Selbststudium:
Vor- und Nachbereitung des Unterrichts: 60 h
Vor- und Nachbereitung des Praktikums: 60 h
Summe 120 h
Prüfungsvorbereitung [...] ng
Ca. 3-4 Wochen: 60 h
Gesamt:
Präsenz (120 h) + Selbststudium (120 h) + Prüfungsvorbereitung (60h) = 300 h
Workload in ECTS-Punkten:
1 Credit = 30 Stunden Arbeitsaufwand => 300 Stunden [...] beim Besuch einer
Lehrveranstaltung eine SWS (= 45 Min.) mit einer vollen Zeitstunde Arbeitsaufwand (1h = 60 Min.)
angesetzt wird. Es werden 15 Termine im Semester zugrunde gelegt (unabhängig von der ta
Termine im
Semester * 1h = 120 h Workload
Selbststudium:
Vor- und Nachbereitung des Unterrichts: 60 h
Vor- und Nachbereitung des Praktikums: 60 h
Summe 120 h
Prüfungsvorbereitung [...] ng
Ca. 3-4 Wochen: 60 h
Gesamt:
Präsenz (120 h) + Selbststudium (120 h) + Prüfungsvorbereitung (60h) = 300 h
Workload in ECTS-Punkten:
1 Credit = 30 Stunden Arbeitsaufwand => 300 Stunden [...] beim Besuch einer
Lehrveranstaltung eine SWS (= 45 Min.) mit einer vollen Zeitstunde Arbeitsaufwand (1h = 60 Min.)
angesetzt wird. Es werden 15 Termine im Semester zugrunde gelegt (unabhängig von der ta
Termine im
Semester * 1h = 120 h Workload
Selbststudium:
Vor- und Nachbereitung des Unterrichts: 60 h
Vor- und Nachbereitung des Praktikums: 60 h
Summe 120 h
Prüfungsvorbereitung [...] ng
4
Ca. 3-4 Wochen: 60 h
Gesamt:
Präsenz (120 h) + Selbststudium (120 h) + Prüfungsvorbereitung (60h) = 300 h
Workload in ECTS-Punkten:
1 Credit = 30 Stunden Arbeitsaufwand => 300 [...] beim Besuch einer
Lehrveranstaltung eine SWS (= 45 Min.) mit einer vollen Zeitstunde Arbeitsaufwand (1h = 60 Min.)
angesetzt wird. Es werden 15 Termine im Semester zugrunde gelegt (unabhängig von der ta
15 dates in the semester * 1h = 120 h workload
Self-study:
Preparation and follow-up of lessons: 60 h
Preparation and follow-up of the internship: 60 h
Total 120 h
4
Exam preparation [...] n (approx. 3-4 weeks): 60 h
Total:
Attendance (120 h) + self-study (120 h) + exam preparation (60 h) = 300 h
ECTS points:
1 credit = 30 hours of work => 300 hours of work = 10 credits
10
Termine im
Semester * 1h = 120 h Workload
Selbststudium:
Vor- und Nachbereitung des Unterrichts: 60 h
Vor- und Nachbereitung des Praktikums: 60 h
Summe 120 h
Prüfungsvorbereitung [...] ng
4
Ca. 3-4 Wochen: 60 h
Gesamt:
Präsenz (120 h) + Selbststudium (120 h) + Prüfungsvorbereitung (60h) = 300 h
Workload in ECTS-Punkten:
1 Credit = 30 Stunden Arbeitsaufwand => 300 [...] beim Besuch einer
Lehrveranstaltung eine SWS (= 45 Min.) mit einer vollen Zeitstunde Arbeitsaufwand (1h = 60 Min.)
angesetzt wird. Es werden 15 Termine im Semester zugrunde gelegt (unabhängig von der ta
dates in the semester
* 1h = 120 h workload
Self-study:
Preparation and follow-up of lessons: 60 h
Preparation and follow-up of the internship: 60 h
Total 120 h
Exam preparation:
Approx [...] Approx. 3-4 weeks: 60 h
Total:
Attendance (120 h) + self-study (120 h) + exam preparation (60 h) = 300 h
Workload in ECTS points:
1 credit = 30 hours of work => 300 hours of work = 10 credits
Termine im
Semester * 1h = 120 h Workload
Selbststudium:
Vor- und Nachbereitung des Unterrichts: 60 h
Vor- und Nachbereitung des Praktikums: 60 h
Summe 120 h
Prüfungsvorbereitung [...] ng
Ca. 3-4 Wochen: 60 h
4
Gesamt:
Präsenz (120 h) + Selbststudium (120 h) + Prüfungsvorbereitung (60h) = 300 h
Workload in ECTS-Punkten:
1 Credit = 30 Stunden Arbeitsaufwand => 300 [...] beim Besuch einer
Lehrveranstaltung eine SWS (= 45 Min.) mit einer vollen Zeitstunde Arbeitsaufwand (1h = 60 Min.)
angesetzt wird. Es werden 15 Termine im Semester zugrunde gelegt (unabhängig von der ta
found from the
calibration line as pH 3.93. In this case, voltammetric pH measurement and pH electrode deliver the
same result: pH 3.9 ± 0.1.
The voltammetric pH and resistivity values show a relatively [...] found from the
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measurement and pH electrode deliver the same result:
pH 3.9 ± 0.1.
The voltammetric pH and resistivity values show a rela- [...] found from the
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Bénassy-Quéré, A., Brunnermeier, M., Enderlein, H., Farhi, E., Fratzscher, M., Fuest, C., Pisani,
F., Gourinchas, P.-O., Martin, P., Pisani-Ferry, J., Rey, H., Schnabel, I., Veron, N., Weder di
Mauro, B [...] Nr. 05/April 2024.
Jost, T. und K.-H. Tödter (2019a), Kritisches und Konstruktives zur Defizitregel der EWU,
Ökonomenstimme, 1. April 2019.
Jost, T. und K.-H. Tödter (2019b), Eine neue Fiskalregel [...] Marktwirtschaft, 22. April 2024.
Siekmann, H. (Hrsg.) (2021), The European Monetary Union, A Commentary on the Legal
Foundations, Hart Publishing.
Sinn, H.-W. (2021), Die wundersame Geldvermehrung –
II
Zusatzübung Mathematik
H. Schmid
J. Koch
4 5
2.2 Technische Mechanik II K. Sponheim 4 5
2.3 Werkstofftechnik II A. Emmel
T. Jüntgen
4 5
2.4 Festigkeitslehre H. Kammerdiener 4 5
2.6 Elektrotechnik [...] einmalig vom WS
2026/27 ins SS 2026 verschoben
4.1.3 Fahrwerkstechnik und Mehrkörpersimulation H. Rönnebeck
H. Kammerdiener
4 5
Sommersemester 2026
Prof. Dr. Tim Jüntgen / Silke Fersch6
Semesterplan [...] Elektrotechnik I M. Wenk 4 5
3.1 Konstruktionselemente II und 3D-CAD T. Skubacz
J. Rosenthal
T. Jüntgen
H. Rönnebeck
4 5
6.2 Naturwissenschaftliches Praktikum Diverse 2 3
Sommersemester 2026
Prof. Dr
ECTS Bemerkung
1.2 Mathematik für Ingenieure II
Zusatzübung
H. Schmid
J. Koch
4 5
1.5 Physik R. Queitsch 4 5
1.6 Informatik I J. Breidbach
H. Schmid
4 5
2.6 Elektrotechnik I M. Wenk 4 5
3.6 Ferti [...] Ingenieure III
Zusatzübung
H. Schmid
J. Koch
4 5
2.2 Technische Mechanik II K. Sponheim 4 5
2.3 Werkstofftechnik II A. Emmel
T. Jüntgen
4 5
2.4 Festigkeitslehre H. Kammerdiener 4 5
2.10 Technische [...] Stofftransport W. Prell 2 3
3.3 Konstruktionselemente IV und CAE/PLM H. Rönnebeck
J. Rosenthal
T. Skubacz
4 5
3.7 Qualitätssicherung H. Rönnebeck
G. Spuhler
2 3 vom 6. ins 5. Semester verschoben
3.8
Mathematik
H. Schmid
J. Koch
4 5
1.6 Werkstofftechnik II A. Emmel
T. Jüntgen
4 5
2.1 Elektrotechnik I B. Frenzel 4 5
2.5 Technische Mechanik II K. Sponheim 4 5
2.8 Festigkeitslehre H. Kammerdiener [...] Bleibaum 4 5
2.7 Wärme- und Stofftransport W. Prell 2 3
3.2 Konstruktionselemente II & 3D-CAD T. Jüntgen
H. Rönnebeck
J. Rosenthal
T. Skubacz
4 5
5.2 Grundlagen der Berufspädagogik und Didaktik C. Platzer [...] Elektrische Antriebstechnik A. Wolfram 4 5
3.4 Fertigungstechnik K. Götz 4 5
3.6 Qualitätssicherung H. Rönnebeck
G. Spuhler
2 3 vom 5. ins 6. Semester verschoben
4.1.6 Embedded Systems A. Wolfram 4 5
Zusatzübung
H. Schmid
J. Koch
4 5
2.2 Technische Mechanik II K. Sponheim 4 5
2.4 Festigkeitslehre H. Kammerdiener 4 5
2.6 Konstruktionselemente II und 3D-CAD T. Skubacz
J. Rosenthal
T. Jüntgen
H. Rönnebeck [...] ECTS Bemerkung
1.2 Mathematik für Ingenieure II
Zusatzübung
H. Schmid
J. Koch
4 5
1.4 Physik R. Queitsch 4 5
2.9 Informatik I J. Breidbach
H. Schmid
4 5
2.11 Elektrotechnik I B. Frenzel 4 5
3.3 F [...] Dozent SWS ECTS Bemerkung
2.15 Messtechnik J. Breidbach 4 5
3.2 Konstruktionselemente IV und CAE/PLM H. Rönnebeck
J. Rosenthal
T. Skubacz
4 5
3.4 Automatisierung und Robotik M. Wenk 4 5
3.5 Digitale
Mathematik
H. Schmid
J. Koch
4 5
2.2 Technische Mechanik II K. Sponheim 4 5
2.4 Festigkeitslehre H. Kammerdiener 4 5
2.6 Konstruktionselemente II und 3D-CAD T. Skubacz
J. Rosenthal
T. Jüntgen
H. Rönnebeck [...] Antriebstechnik A. Wolfram 4 5
2.15 Messtechnik J. Breidbach 4 5
3.2 Konstruktionselemente IV und CAE/PLM H. Rönnebeck
J. Rosenthal
T. Skubacz
4 5
3.3 Fertigungstechnik K. Götz 4 5
6.3 Ingenieurwissenschaftliches [...] handbuch AWPM“, das Sie auf der
Homepage bei den Studiengangs-
unterlagen finden.
5.3 Qualitätssicherung H. Rönnebeck
G. Spuhler
2 3 vom 5. ins 6. Semester verschoben
6.4 Projektarbeit 2 2,5
Sommersemester
Mathematik
H. Schmid
J. Koch
4 5
2.2 Technische Mechanik II K. Sponheim 4 5
2.4 Festigkeitslehre H. Kammerdiener 4 5
2.6 Konstruktionselemente II und 3D-CAD T. Skubacz
J. Rosenthal
T. Jüntgen
H. Rönnebeck [...] e Wahlpflichtmodule siehe Aufstellung Seite 5
4.2 Fahrwerkstechnik und Mehrkörpersimulation H. Rönnebeck
H. Kammerdiener
4 5
4.4 Datenauswertung im Motorsport S. Fiedler 4 5
6.5 Motorsportspezifisches [...] M. Taschek 4 5
2.10 Wärme- und Stofftransport W. Prell 2 3
3.2 Konstruktionselemente IV & CAE/PLM H. Rönnebeck
J. Rosenthal
T. Skubacz
4 5
3.3 Fertigungstechnik K. Götz 4 5
3.6 Elektrische Antriebstechnik
Konstruktionselemente IV & CAE/PLM H. Rönnebeck
J. Rosenthal
T. Skubacz
4 5
3.7 Messtechnik J. Breidbach 4 5
4.2 Fahrwerkstechnik und Mehrkörpersimulation H. Rönnebeck
H. Kammerdiener
4 5
4.4 Datenauswertung [...] ECTS Bemerkung
1.2 Mathematik für Ingenieure II
Zusatzübung
H. Schmid
J. Koch
4 5
1.4 Physik R. Queitsch 4 5
1.5 Informatik I J. Breidbach
H. Schmid
4 5
2.7 Elektrotechnik I J. Breidbach 4 5
3.3 [...] Technische Mechanik II K. Sponheim 4 5
2.4 Festigkeitslehre H. Kammerdiener 4 5
2.6 Konstruktionselemente II & 3D-CAD T. Skubacz
J. Rosenthal
T. Jüntgen
H. Rönnebeck
4 5
2.11 Technische Strömungsmechanik O
Frenzel 4 5
1.6 Computer Science II J. Breidbach 4 5
1.7 Engineering Mechanics H. Kammerdiener 4 5
1.8 Strength of Materials I H. Kammerdiener 4 5
1.11. German for Technical Studies 2 4 5 For students who