Überblick
Der duale Bachelorstudiengang Digital Engineering an der Berufsakademie Sachsen am Standort Glauchau verbindet klassische Ingenieurwissenschaften mit moderner Informationstechnik. Die Studierenden werden gezielt darauf vorbereitet, intelligente Systeme und automatisierte Prozesse im Kontext von Industrie 4.0 zu entwickeln. Durch die Verknüpfung von wissenschaftlicher Theorie und betrieblicher Praxis erwerben die Absolventen direkt anwendbare Handlungskompetenzen für die digitale Transformation.
Studieninhalte
Wie lässt sich die Brücke zwischen klassischem Maschinenbau und moderner IT schlagen, um die Industrie 4.0 aktiv mitzugestalten?
Über den Studiengang
Der duale Studiengang Digital Engineering (B. Eng.) an der Staatlichen Studienakademie Glauchau verbindet ingenieurwissenschaftliche Grundlagen mit Schlüsseltechnologien der Informatik. Im Fachbereich Produktionstechnik bereitet die Ausbildung zielgerichtet darauf vor, intelligente Systeme, digitale Zwillinge und vernetzte Produktionsprozesse zu entwickeln. Durch den dreimonatigen Wechsel zwischen Theoriephasen an der Berufsakademie und Praxisphasen im Partnerunternehmen erwerben die Studierenden direkt anwendbare Handlungskompetenzen für die digitale Transformation.
Typische Studieninhalte & Module
- Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen: Mathematik, Technische Mechanik, Elektrotechnik und Werkstoffkunde
- Informatik & Softwareentwicklung: Objektorientierte Programmierung, Datenbanken, Software-Engineering und IT-Sicherheit
- Industrie 4.0 & Automatisierung: Sensorik, Steuerungstechnik, Robotik sowie Cyber-Physical Systems
- Digitale Methoden: Computer-Aided Design (CAD), Simulationstechnik und Modellierung digitaler Zwillinge
- Praxis- & Transfermodule: Projektmanagement, Betriebswirtschaftslehre und angewandte Ingenieurprojekte im Praxisbetrieb
Berufsperspektiven
Absolventinnen und Absolventen sind gesuchte Schnittstellenexperten an der Verbindung von Maschinenbau, Elektrotechnik und Informationstechnik. Sie übernehmen anspruchsvolle Aufgaben in der Entwicklung smarter Produkte, der Optimierung automatisierter Fertigungsprozesse oder dem Systemdesign für Smart Factories. Typische Einsatzfelder bieten sich im Maschinen- und Fahrzeugbau, in der Automatisierungstechnik, der Logistik sowie in IT-Ingenieurbüros. Durch die enge Verknüpfung mit dem Praxispartner gelingt der direkte Berufseinstieg nach dem Studium in der Regel nahtlos.