Mechatronik Weiterbildung

Mechatronik Weiterbildung

Engineering-Exzellenz für Cyber-Physische Systeme und Industrie 4.0

Die Transformation zu Software-Defined Machines und Cyber-Physischen Systemen verändert das Anforderungsprofil im Engineering radikal. Es genügt nicht mehr, Mechanik und Elektronik lediglich additiv zu betrachten. Unsere Weiterbildungen im Bereich Mechatronik fokussieren sich auf die funktionale Integration von Aktorik, Sensorik und IT zu intelligenten Gesamtsystemen. Vom Model-Based Systems Engineering (MBSE) über Embedded Systems bis hin zu Smart Maintenance Strategien: Wir vermitteln Ingenieuren und technischen Führungskräften die Systemkompetenz, um komplexe Entwicklungsaufgaben im Zeitalter von Industrie 4.0 souverän zu lösen und technologische Exzellenz sicherzustellen.


Ihre Vorteile

  • Vernetze Mechanik, Elektronik und Software, um komplexe Systeme souverän zu beherrschen.
  • Integriere Robotik, KI und IoT, um deine Produktion technologisch an der Spitze zu halten.
  • Entwickle innovative Problemlösungen, um steigende Anforderungen moderner Prozesse effizient zu bewältigen.


Unsere Weiterbildungen für Mechatronik-Ingenieur*innen 

Veranstaltungen (2)

Kompetenzfelder der Mechatronik-Entwicklung

Um der zunehmenden Komplexität im Maschinenbau gerecht zu werden, gliedert sich unser Weiterbildungsportfolio in drei spezialisierte Kompetenzfelder. Diese decken den gesamten Lebenszyklus moderner mechatronischer Systeme ab.


Vernetzung & Intelligenz (Embedded & IoT) 

Die Verschmelzung von OT (Operational Technology) und IT bildet das Fundament für Cyber-Physische Systeme. Hier erwirbst du die notwendigen Bausteine, um diese Integration zu realisieren:

  • Embedded Systems & Edge Computing: Implementierung leistungsfähiger Rechenarchitekturen direkt im Feld.
  • Kommunikationsstandards: Nutzung von OPC UA und Echtzeit-Feldbussystemen (z. B. EtherCAT) für die nahtlose horizontale und vertikale Integration.
  • Smart Integration: Vernetzung von Komponenten für IoT-Anwendungen und datengetriebene Smart Maintenance Strategien.


Antrieb & Steuerung (Motion Control & Automation)

Der klassische Kern der Mechatronik, gehoben auf das nächste Level der Performance.

  • SPS-Engineering: Strukturierte Software-Architektur und Programmierung (z. B. im TIA Portal gemäß IEC 61131-3) statt einfacher Codierung.
  • Aktorik & Leistungselektronik: Auslegung hochdynamischer Servoantriebe und Frequenzumrichter für präzise Bewegungsführung.
  • Systemintegration: Zusammenführung von Sensorik, Aktorik und Steuerung zu robusten Regelkreisen.


Methode & Zukunft (Simulation & Data) 

Beherrschung der Komplexität durch methodische Exzellenz und datengetriebene Optimierung.

  • Model-Based Systems Engineering (MBSE): Systemmodellierung und Simulation zur Absicherung von Anforderungen vor dem ersten Hardware-Prototyp.
  • Digital Twin & Predictive Maintenance: Nutzung digitaler Abbilder zur Zustandsüberwachung und vorausschauenden Wartung.
  • Advanced Control: Einsatz moderner Algorithmen der Signalverarbeitung und Regelungstechnik zur Optimierung des Systemverhaltens.


Zielgruppen und Anwendungsfelder

Unser Weiterbildungsangebot richtet sich konsequent an Fach- und Führungskräfte, die komplexe mechatronische Systeme entwickeln, integrieren oder strategisch verantworten. Der Fokus liegt auf der ingenieurwissenschaftlichen Kompetenzentwicklung. 

Wir adressieren gezielt Expert*innen und Entscheidungstragende in den folgenden zentralen Funktionsbereichen:

  • Entwicklung & Konstruktion: Ingenieur*innen und Systemarchitekt*innen, die an der Schnittstelle von Mechanik, Elektronik und IT innovative Lösungen entwerfen.
  • Automatisierungstechnik: Technikbegeisterte und Ingenieur*innen, die für die Architektur von Steuerungssystemen und die funktionale Sicherheit verantwortlich sind.
  • Technisches Management: Führungskräfte in Projektleitung, Produktmanagement oder Innovation, die technologische Entscheidungen zur Smart Factory treiben.

Unsere Inhalte sind branchenübergreifend konzipiert, adressieren jedoch spezifisch die Anforderungen der High-End-Industrie:

  • Maschinenbau & Industrie: Klassischer Maschinenbau sowie Komponentenentwicklung.
  • Anlagenbau & Automatisierung: Projektierung komplexer Fertigungsstraßen und Prozessautomation.
  • Sondermaschinenbau: Entwicklung maßgeschneiderter Unikate mit hohen Anforderungen an Flexibilität und Systemintegration.
  • Smart Factory & Industrielle Fertigung: Vernetzte Produktionsumgebungen und IIoT-Anwendungen.
  • Steuerungstechnik Maschinenbau: Fokus auf SPS-Architektur, Motion Control und Antriebstechnik.

CNC-Fertigung: Systemintegration und Automatisierung in zerspanenden Fertigungsprozessen 

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