Letzte Änderung : 15.09.2026 11:14:12   



Modulausgabe

Code: 236450
Modul: Signale und Systeme
Module title: Signals and Systems
Version: 2.0 (11/2017)
letzte Änderung: 12.02.2024
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr.-Ing. Dzienis, Cezary
Cezary.Dzienis@hszg.de

wird in 8 Studiengängen angeboten: Automatisierung und Mechatronik (Bachelor of Engineering) gültig ab Matrikel 2021 (Pflichtmodul)
Automatisierung und Mechatronik (Diplom-Ingenieur (FH) / Diplom-Ingenieurin (FH)) gültig ab Matrikel 2021 (Pflichtmodul)
Automatisierung und Mechatronik KIA (Bachelor of Engineering) gültig ab Matrikel 2021 (Pflichtmodul)
Automatisierung und Mechatronik KIA (Diplom-Ingenieur (FH) / Diplom-Ingenieurin (FH)) gültig ab Matrikel 2021 (Pflichtmodul)
Elektrische Energiesysteme (Bachelor of Engineering) gültig ab Matrikel 2021 (Pflichtmodul)
Elektrische Energiesysteme (Diplom-Ingenieur (FH) / Diplom-Ingenieurin (FH)) gültig ab Matrikel 2021 (Pflichtmodul)
Elektrische Energiesysteme KIA (Bachelor of Engineering) gültig ab Matrikel 2021 (Pflichtmodul)
Elektrische Energiesysteme KIA (Diplom-Ingenieur (FH) / Diplom-Ingenieurin (FH)) gültig ab Matrikel 2021 (Pflichtmodul)

Modul läuft im: WiSe+SoSe (Winter- und Sommersemester)
Niveaustufe:Bachelor/Diplom
Dauer des Moduls:1 Semester
Lehrsprache:Deutsch
Lehrort:Zittau

ECTS-Punkte: 5
Gesamtworkload in h 150

Präsenzzeit
gesamt SWS
davon
5
2
Vorlesung
2
Seminar/Übung
1
Praktikum
0
Weiteres
Selbststudienzeit
in h
gesamt

94



Prüfung(en)
Prüfung: Prüfungsleistung als Klausur (PK) 150 min 100.0%



Lehr- und Lernformen:Die Vermittlung des Fachwissens erfolgt in Form von Vorlesungen. Zur Vertiefung des in den Vorlesungen erworbenen Wissens dienen begleitende Seminare und Praktika.

Hinweise: Kenntnisse in MATLAB sind von Nutzen

Lehrinhalte: - Signal- und systemtheoretische Grundlagen,
- Systembeschreibung im Zeitbereich, Faltungsintegral,
- Fourierreihen und Fourierintegral,
- Beschreibung zeitkontinuierlicher Systeme mittels
Fouriertransformation,
- Ideale Übertragungssysteme,
- Laplace-Transformation,
- Beschreibung diskreter Systeme mittels z-Transformation,
- Beschreibung räumlich verteilter Systeme mittels
Leitungstheorie.


Lernergebnisse/Kompetenzen:
Fachkompetenzen: Nach erfolgreicher Teilnahme an diesem Modul sind die Studierenden in der Lage:

- Auswahl und Beherrschung angepasster
Methoden für die Beschreibung elektrischer
Systeme unterschiedlicher Eigenschaften und Erregungen,
- Anwenden der Methoden bzw. Übertragung der Methodik
auf Fragestellungen zu praktischen elektrischen Systemen,
- Erkennen und Nutzen fachübergreifender Zusammenhänge,
- Analyse zeitkontinuierlicher und zeitdiskreter Systeme
bis zum 2. Grad.

Fachübergreifende Kompetenzen: Nach erfolgreicher Teilnahme an diesem Modul sind die Studierenden in der Lage:
- Kennen, Beherrschen und Anwenden von Methoden, die
fachunabhängig von Nutzen sind, z.B. Problemlösungsfähigkeit
und Entscheidungstechniken,
- Aufgabenstellungen präzise zu formulieren,
- Genauigkeit und folgerichtiges Denken bei der Aufgabenlösung,
- Bewerten der gefundenen Lösungen und Reflexion
in Verbindung mit der Aufgabenstellung.


Notwendige Voraussetzungen für die Teilnahme: Mathematik I und II sowie Elektrotechnik I und II
(Abschluss nicht zwingend)
Empfohlene Voraussetzungen für die Teilnahme: Physik


Literatur: Mildenberger, O.: System- und Signaltheorie. Vieweg Verlag, 1995.
Beucher, O.: Signale und Systeme. Springer Verlag, 2015.
Werner, M.: Signale und Systeme. Viewer Verlag, 2000.
Lüke, H.-D.; Ohm, J.: Signalübertragung. Springer Verlag, 2010.

Weitere Literaturstellen in der Vorlesung.