- ASIC
- Battery management ICs
- Clocks and timing solutions
- ESD and surge protection devices
- Automotive Ethernet
- Evaluation Boards
- High reliability
- Isolation
- Memories
- Microcontroller
- Power
- RF
- Security and smart card solutions
- Sensor technology
- Small signal transistors and diodes
- Transceivers
- Universal Serial Bus (USB)
- Wireless connectivity
- Suchwerkzeuge
- Packages
- Bezugsquellen
- Überblick
- Automotive Ethernet Bridges
- Automotive Ethernet PHY for in-vehicle networking
- Automotive Ethernet Switches for in-vehicle networking
- Überblick
- Defense
- High-reliability custom services
- NewSpace
- Space
- Überblick
- Embedded flash IP solutions
- Flash+RAM MCP solutions
- F-RAM (Ferroelectric RAM)
- NOR flash
- nvSRAM (non-volatile SRAM)
- PSRAM (Pseudostatic RAM)
- Radiation hardened and high-reliability memories
- RRAM Resistive Ram
- SRAM (static RAM)
- Wafer and die memory solutions
- Überblick
- 32-bit FM Arm® Cortex® Microcontroller
- 32-bit AURIX™ TriCore™ microcontroller
- 32-bit PSOC™ Arm® Cortex® microcontroller
- 32-bit TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® microcontroller
- 32-bit XMC™ industrial microcontroller Arm® Cortex®-M
- Legacy microcontroller
- MOTIX™ MCU | 32-bit motor control SoC based on Arm® Cortex®-M
- Sensing controllers
- Überblick
- AC-DC power conversion
- Automotive conventional powertrain ICs
- Class D audio amplifier ICs
- Contactless power and sensing ICs
- DC-DC converters
- Diodes and thyristors (Si/SiC)
- Gallium nitride (GaN)
- Gate driver ICs
- IGBTs – Insulated gate bipolar transistors
- Intelligent power modules (IPM)
- LED driver ICs
- Motor control ICs
- Power MOSFETs
- Power modules
- Power supply ICs
- Protection and monitoring ICs
- Silicon carbide (SiC)
- Smart power switches
- Solid state relays
- Wireless charging ICs
- Überblick
- Antenna cross switches
- Antenna tuners
- Bias and control
- Coupler
- Driver amplifiers
- High Reliability Discrete
- Low noise amplifiers (LNAs)
- RF diode
- RF switches
- RF transistors
- Wireless control receiver
- Überblick
- Calypso® products
- CIPURSE™ products
- Contactless memories
- OPTIGA™ embedded security solutions
- SECORA™ security solutions
- Security controllers
- Smart card modules
- Smart solutions for government ID
- Überblick
- ToF 3D image sensors
- Current sensors
- Gas sensors
- Inductive position sensors
- MEMS microphones
- Pressure sensors
- Radar sensors
- Magnetic position sensors
- Magnetic speed sensors
- Überblick
- Bipolar transistors
- Diodes
- Small signal/small power MOSFET
- Überblick
- Automotive transceivers
- Control communication
- Powerline communications
- Überblick
- USB 2.0 peripheral controllers
- USB 3.2 peripheral controllers
- USB hub controllers
- USB PD high-voltage microcontrollers
- USB-C AC-DC and DC-DC charging solutions
- USB-C charging port controllers
- USB-C Power Delivery controllers
- Überblick
- AIROC™ Automotive wireless
- AIROC™ Bluetooth® and multiprotocol
- AIROC™ connected MCU
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® combos
- Überblick
- Commercial off-the-shelf (COTs) memory portfolio
- Defense memory portfolio
- High-reliability power conversion and management
- Überblick
- NewSpace memory portfolio
- Radiation tolerant power
- Überblick
- Rad hard microwave and RF
- Radiation hardened power
- Space memory portfolio
- Überblick
- Parallel NOR flash
- SEMPER™ NOR flash family
- SEMPER™ X1 LPDDR flash
- Serial NOR flash
- Überblick
- FM0+ 32-bit Arm® Cortex®-M0+ microcontroller (MCU) families
-
FM3 32-bit Arm® Cortex®-M3 microcontroller (MCU) families
- Überblick
- FM3 CY9AFx1xK series Arm® Cortex®-M3 microcontroller (MCU)
- FM3 CY9AFx1xL/M/N series Arm® Cortex®-M3 microcontroller (MCU)
- FM3 CY9AFx2xK/L series Arm® Cortex®-M3 microcontroller (MCU)
- FM3 CY9AFx3xK/L series ultra-low leak Arm® Cortex®-M3 microcontroller (MCU)
- FM3 CY9AFx4xL/M/N series low power Arm® Cortex®-M3 microcontroller (MCU)
- FM3 CY9AFx5xM/N/R series low power Arm® Cortex®-M3 microcontroller (MCU)
- FM3 CY9AFxAxL/M/N series ultra-low leak Arm® Cortex®-M3 microcontroller (MCU)
- FM3 CY9BFx1xN/R high-performance series Arm® Cortex®-M3 microcontroller (MCU)
- FM3 CY9BFx1xS/T high-performance series Arm® Cortex®-M3 microcontroller (MCU)
- FM3 CY9BFx2xJ series Arm® Cortex®-M3 microcontroller (MCU)
- FM3 CY9BFx2xK/L/M series Arm® Cortex®-M3 microcontroller (MCU)
- FM3 CY9BFx2xS/T series Arm® Cortex®-M3 microcontroller (MCU)
-
FM4 32-bit Arm® Cortex®-M4 microcontroller (MCU) families
- Überblick
- FM4 CY9BFx6xK/L high-performance series Arm® Cortex®-M4F microcontroller (MCU)
- FM4 CY9BFx6xM/N/R high-performance series Arm® Cortex®-M4F microcontroller (MCU)
- FM4 S6E2C high-performance series Arm® Cortex®-M4F microcontroller (MCU)
- FM4 S6E2G series connectivity Arm® Cortex®-M4F microcontroller (MCU)
- FM4 S6E2H high-performance series Arm® Cortex®-M4F microcontroller (MCU)
- Überblick
-
32-bit TriCore™ AURIX™ – TC2x
- Überblick
- AURIX™ family – TC21xL
- AURIX™ family – TC21xSC (wireless charging)
- AURIX™ family – TC22xL
- AURIX™ family – TC23xL
- AURIX™ family – TC23xLA (ADAS)
- AURIX™ family – TC23xLX
- AURIX™ family – TC264DA (ADAS)
- AURIX™ family – TC26xD
- AURIX™ family – TC27xT
- AURIX™ family – TC297TA (ADAS)
- AURIX™ family – TC29xT
- AURIX™ family – TC29xTT (ADAS)
- AURIX™ family – TC29xTX
- AURIX™ TC2x emulation devices
-
32-bit TriCore™ AURIX™ – TC3x
- Überblick
- AURIX™ family - TC32xLP
- AURIX™ family – TC33xDA
- AURIX™ family - TC33xLP
- AURIX™ family – TC35xTA (ADAS)
- AURIX™ family – TC36xDP
- AURIX™ family – TC37xTP
- AURIX™ family – TC37xTX
- AURIX™ family – TC38xQP
- AURIX™ family – TC39xXA (ADAS)
- AURIX™ family – TC39xXX
- AURIX™ family – TC3Ex
- AURIX™ TC37xTE (emulation devices)
- AURIX™ TC39xXE (emulation devices)
- 32-bit TriCore™ AURIX™ – TC4x
- Überblick
- PSOC™ 4 Arm® Cortex®-M0/M0+
- PSOC™ 4 HV Arm® Cortex®-M0+
- PSOC™ 5 LP Arm® Cortex®-M3
- PSOC™ 6 Arm® Cortex®-M4/M0+
- PSOC™ Multitouch Arm® Cortex®-M0
- PSOC™ Control Arm® Cortex®-M33
- PSOC™ Fingerprint Arm® Cortex®-M0+
- PSOC™ Automotive 4: Arm® Cortex®-M0/M0+
- PSOC™ Edge Arm® Cortex® M55/M33
- Überblick
- 32-bit TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® for body
- 32-bit TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® for cluster
- Überblick
- 32-bit XMC1000 industrial microcontroller Arm® Cortex®-M0
- 32-bit XMC4000 industrial microcontroller Arm® Cortex®-M4
- XMC5000 Industrial Microcontroller Arm® Cortex®-M4F
- 32-bit XMC7000 Industrial Microcontroller Arm® Cortex®-M7
- Überblick
- Legacy 32-bit MCU
- Legacy 8-bit/16-bit microcontroller
- Other legacy MCUs
- Überblick
- AC-DC integrated power stage - CoolSET™
- AC-DC PWM-PFC controller
- Überblick
- Bridge rectifiers & AC switches
- CoolSiC™ Schottky diodes
- Diode bare dies
- Silicon diodes
- Thyristor / Diode Power Modules
- Thyristor soft starter modules
- Thyristor/diode discs
- Überblick
- Automotive gate driver ICs
- Isolated Gate Driver ICs
- Level-Shift Gate Driver ICs
- Low-Side Drivers
- Transformer Driver ICs
- Überblick
- AC-DC LED driver ICs
- Ballast IC
- DC-DC LED driver IC
- LED dimming interface IC
- Linear LED driver IC
- LITIX™ - Automotive LED Driver IC
- NFC wireless configuration IC with PWM output
- VCSEL driver
- Überblick
- 32-bit PSOC™ Control Arm® Cortex®-M33 MCU
- iMOTION™ Integrated motor control solutions
- MOTIX™ MCU | 32-bit motor control SoC based on Arm® Cortex®-M
- MOTIX™ motor control ICs for BLDC motors
- MOTIX™ motor control ICs for brushed DC motors
- MOTIX™ multi half-bridge ICs for servo and stepper motors
- Überblick
- Automotive MOSFET
- Dual MOSFETs
- MOSFET (Si & SiC) Modules
- N-channel depletion mode MOSFET
- N-channel MOSFETs
- P-channel power MOSFETs
- Silicon carbide CoolSiC™ MOSFETs
- Small signal/small power MOSFET
- Überblick
- Automotive transceivers
- Linear Voltage Regulators for Automotive Applications
- OPTIREG™ PMIC
- OPTIREG™ switcher
- OPTIREG™ System Basis Chips (SBC)
- Überblick
- eFuse
-
High-side switches
- Überblick
- Classic PROFET™ 12V | Automotive smart high-side switch
- Classic PROFET™ 24V | Automotive smart high-side switch
- Power PROFET™ + 12/24/48V | Automotive smart high-side switch
- PROFET™ + 12V | Automotive smart high-side switch
- PROFET™ + 24V | Automotive smart high-side switch
- PROFET™ + 48V | Automotive smart high-side switch
- PROFET™ +2 12V | Automotive smart high-side switch
- PROFET™ Industrial | Smart high-side switch
- PROFET™ Load Guard 12V | Automotive smart high-side switch
- PROFET™ Wire Guard 12V | Automotive eFuse
- Low-side switches
- Multichannel SPI Switches & Controller
- Überblick
- Radar sensors for automotive
- Radar sensors for IoT
- Überblick
- EZ-USB™ CX3 MIPI CSI2 to USB 3.0 camera controller
- EZ-USB™ FX10 & FX5N USB 10Gbps peripheral controller
- EZ-USB™ FX20 USB 20 Gbps peripheral controller
- EZ-USB™ FX3 USB 5 Gbps peripheral controller
- EZ-USB™ FX3S USB 5 Gbps peripheral controller with storage interface
- EZ-USB™ FX5 USB 5 Gbps peripheral controller
- EZ-USB™ SD3 USB 5 Gbps storage controller
- EZ-USB™ SX3 FIFO to USB 5 Gbps peripheral controller
- Überblick
- EZ-PD™ CCG3 USB type-C port controller PD
- EZ-PD™ CCG3PA USB-C and PD
- EZ-PD™ CCG3PA-NFET USB-C PD controller
- EZ-PD™ CCG7x consumer USB-C Power Delivery & DC-DC controller
- EZ-PD™ PAG1: power adapter generation 1
- EZ-PD™ PAG2: Power Adapter Generation 2
- EZ-PD™ PAG2-PD USB-C PD Controller
- Überblick
- EZ-PD™ ACG1F one-port USB-C controller
- EZ-PD™ CCG2 USB Type-C port controller
- EZ-PD™ CCG3PA Automotive USB-C and Power Delivery controller
- EZ-PD™ CCG4 two-port USB-C and PD
- EZ-PD™ CCG5 dual-port and CCG5C single-port USB-C PD controllers
- EZ-PD™ CCG6 one-port USB-C & PD controller
- EZ-PD™ CCG6_CFP and EZ-PD™ CCG8_CFP Dual-Single-Port USB-C PD
- EZ-PD™ CCG6DF dual-port and CCG6SF single-port USB-C PD controllers
- EZ-PD™ CCG7D Automotive dual-port USB-C PD + DC-DC controller
- EZ-PD™ CCG7S Automotive single-port USB-C PD solution with a DC-DC controller
- EZ-PD™ CCG7SAF Automotive Single-port USB-C PD + DC-DC Controller + FETs
- EZ-PD™ CCG8 dual-single-port USB-C PD
- EZ-PD™ CMG1 USB-C EMCA controller
- EZ-PD™ CMG2 USB-C EMCA controller with EPR
- AKTUELLES IN
- Aerospace and defense
- Automotive
- Consumer electronics
- Health and lifestyle
- Home appliances
- Industrial
- Information and Communication Technology
- Renewables
- Robotics
- Security solutions
- Smart home and building
- Solutions
- Überblick
- Defense applications
- Space applications
- Überblick
- 48 V systems for EVs & mild hybrids
- ADAS & autonomous driving
- Automotive body electronics & power distribution
- Automotive LED lighting systems
- Chassis control & safety
- Electric vehicle drivetrain system
- EV thermal management system
- Internal combustion drivetrain systems
- In-vehicle infotainment & HMI
- Light electric vehicle solutions
- Überblick
- Adapters and chargers
- Complete system solutions for smart TVs
- Mobile device and smartphone solutions
- Multicopters and drones
- Power tools
- Semiconductor solutions for home entertainment applications
- Smart conference systems
- Überblick
- Adapters and chargers
- Asset Tracking
- Battery formation and testing
- Electric forklifts
- Battery energy storage (BESS)
- EV charging
- High voltage solid-state power distribution
- Industrial automation
- Industrial motor drives and controls
- Industrial robots system solutions for Industry 4.0
- LED lighting system design
- Light electric vehicle solutions
- Power tools
- Power transmission and distribution
- Traction
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Überblick
- Data center and AI data center solutions
- Edge computing
- Telecommunications infrastructure
- Machine Learning Edge AI
- Überblick
- Battery formation and testing
- EV charging
- Hydrogen
- Photovoltaic
- Wind power
- Solid-state circuit breaker
- Battery energy storage (BESS)
- Überblick
- Device authentication and brand protection
- Embedded security for the Internet of Things (IoT)
- eSIM applications
- Government identification
- Mobile security
- Payment solutions
- Access control and ticketing
- Überblick
- Domestic robots
- Heating ventilation and air conditioning (HVAC)
- Home and building automation
- PC accessories
- Semiconductor solutions for home entertainment applications
- Überblick
- Battery management systems (BMS)
- Connectivity
- Human Machine Interface
- Machine Learning Edge AI
- Motor control
- Power conversion
- Security
- Sensor solutions
- System diagnostics and analytics
- Überblick
- Automotive auxiliary systems
- Automotive gateway
- Automotive power distribution
- Body control modules (BCM)
- Comfort & convenience electronics
- Zonal DC-DC converter 48 V-12 V
- Zone control unit
- Überblick
- Automotive animated LED lighting system
- Automotive LED front single light functions
- Automotive LED rear single light functions
- Full LED headlight system - multi-channel LED driver
- LED drivers (electric two- & three-wheelers)
- LED pixel light controller - supply & communication
- Static interior ambient LED light
- Überblick
- Active suspension control
- Airbag system
- Automotive braking solutions
- Automotive steering solutions
- Chassis domain control
- Reversible seatbelt pretensioner
- Überblick
-
Automotive BMS
- Überblick
- Automotive battery cell monitoring & balancing
- Automotive battery control unit (BCU)
- Automotive battery isolated communication
- Automotive battery management system (BMS) - 12 V to 24 V
- Automotive battery management system (BMS) - 48 V
- Automotive battery management system (BMS) - high-voltage
- Automotive battery pack monitoring
- Automotive battery passport & event logging
- Automotive battery protection & disconnection
- Automotive current sensing & coulomb counting
- BMS (electric two- & three-wheelers)
- EV charging
- EV inverters
- EV power conversion & OBC
- FCEV powertrain system
- Überblick
- Automatic transmission hydraulic system
- Belt starter generator 48 V – inverter ISG
- Diesel direct injection
- Double-clutch transmission electrical control
- Double-clutch transmission hydraulic control
- Gasoline direct injection
- Multi-port fuel injection
- Small 1-cylinder combustion engine solution
- Small engine starter kit
- Transfer case brushed DC
- Transfer case brushless DC (BLDC)
- Überblick
- Automotive head unit
- Automotive USB-C power & data solution
- Automotive instrument cluster
- Automotive telematics control unit (TCU)
- Center information display (CID)
- High-performance cockpit controller
- In-cabin wireless charging
- Smart instrument cluster (electric two- & three-wheelers)
- Überblick
- E-bike solutions
- Two- & three-wheeler solutions
- Überblick
- Audio amplifier solutions
- Complete system solutions for smart TVs
- Distribution audio amplifier unit solutions
- Home theater installation speaker system solutions
- Party speaker solutions
- PoE audio amplifier unit solutions
- Portable speaker solutions
- Powered active speaker systems
- Remote control
- Smart speaker designs
- Soundbar solutions
- Überblick
- Data center and AI data center solutions
- Digital input/output (I/O) modules
- DIN rail power supply solutions
- Home and building automation
- Industrial HMI Monitors and Panels
- Industrial motor drives and controls
- Industrial PC
- Industrial robots system solutions for Industry 4.0
- Industrial sensors
- Machine vision
- Mobile robots (AGV, AMR)
- Programmable logic controller (PLC)
- Solid-state circuit breaker
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Überblick
- 48 V intermediate bus converter (IBC)
- AI accelerator cards
- AMD server CPUs
- Ampere CPUs
- FPGAs in datacenter applications
- Intel server CPUs
- Networking and switch platforms
- Power path protection
- Power system reliability modeling
- RAID storage
- Server battery backup units (BBU)
- Server power supply
- SmartNIC cards
- Überblick
- AC-DC power conversion for telecommunications infrastructure
- DC-DC power conversion for telecommunications infrastructure
- FPGA in wired and wireless telecommunications applications
- Satellite communications
- Power system reliability modeling
- RF front end components for telecommunications infrastructure
- Überblick
-
AC-DC power conversion
- Überblick
- AC-DC auxiliary power supplies
- AC-DC power conversion for telecommunications infrastructure
- Adapters and chargers
- Automotive LED lighting systems
- Complete system solutions for smart TVs
- Desktop power supplies
- EV charging
- Industrial power supplies
- PoE power sourcing equipment (PSE)
- Server power supply units (PSU)
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- DC-DC power conversion
- Überblick
- Power supply health monitoring
- AKTUELLES IN
- Digital documentation
- Evaluation boards
- Finder & selection tools
- Platforms
- Services
- Simulation & Modeling
- Software
- Tools
- Partners
- Maker
- University Alliance Program
- Überblick
- Bipolar Discs Finder
- Bipolar Module Finder
- Connected Secure Systems Finder
- Diode Rectifier Finder
- ESD Protection Finder
- Evaluation Board Finder
- Gate Driver Finder
- IGBT Discrete Finder
- IGBT Module Finder
- IPM Finder
- Microcontroller Finder
- MOSFET Finder
- PMIC Finder
- Product Finder
- PSOC™ and FMx MCU Board & Kit Finder
- Radar Finder
- Reference Design Finder
- Simulation Model Finder
- Smart Power Switch Finder
- Transceiver Finder
- Voltage Regulator Finder
- Wireless Connectivity Board & Kit Finder
- Überblick
- AIROC™ software & tools
- AURIX™ software & tools
- DRIVECORE for automotive software development
- iMOTION™ software & tools
- Infineon Smart Power Switches & Gate Driver Tool Suite
- MOTIX™ software & tools
- OPTIGA™ software & tools
- PSOC™ software & tools
- TRAVEO™ software & tools
- XENSIV™ software & tools
- XMC™ software & tools
- Überblick
- CoolGaN™ Simulation Tool (PLECS)
- HiRel Fit Rate Tool
- Infineon Designer
- Interactive product sheet
- IPOSIM Online Power Simulation Platform
- InfineonSpice Offline Simulation Tool
- OPTIREG™ automotive power supply ICs Simulation Tool (PLECS)
- Power MOSFET Simulation Models
- PowerEsim Switch Mode Power Supply Design Tool
- Solution Finder
- XENSIV™ Magnetic Sensor Simulation Tool
- Überblick
- AURIX™ certifications
- AURIX™ development tools
-
AURIX™ Embedded Software
- Überblick
- AURIX™ Applications software
- AURIX™ Artificial Intelligence
- AURIX™ Gateway
- AURIX™ iLLD Drivers
- Infineon safety
- AURIX™ Security
- AURIX™ TC3xx Motor Control Application Kit
- AURIX™ TC4x SW application architecture
- Infineon AUTOSAR
- Communication and Connectivity
- Middleware
- Non AUTOSAR OS/RTOS
- OTA
- AURIX™ Microcontroller Kits
- Überblick
- TRAVEO™ Development Tools
- TRAVEO™ Embedded Software
- Überblick
- XENSIV™ Development Tools
- XENSIV™ Embedded Software
- XENSIV™ evaluation boards
- Überblick
- CAPSENSE™ Controllers Code Examples
- Memories for Embedded Systems Code Examples
- PSOC™ 1 Code Examples for PSOC™ Designer
- PSOC™ 3 Code Examples for PSOC™ Creator
- PSOC™ 3/4/5 Code Examples
- PSOC™ 4 Code Examples for PSOC™ Creator
- PSOC™ 6 Code Examples for PSOC™ Creator
- PSOC™ 63 Code Examples
- USB Controllers Code Examples
- Überblick
- DEEPCRAFT™ AI Hub
- DEEPCRAFT™ Audio Enhancement
- DEEPCRAFT™ Model Converter
-
DEEPCRAFT™ Ready Models
- Überblick
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Baby Cry Detection
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Cough Detection
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Direction of Arrival (Sound)
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Factory Alarm Detection
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Fall Detection
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Gesture Classification
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Siren Detection
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Snore Detection
- DEEPCRAFT™ Studio
- DEEPCRAFT™ Voice Assistant
- Überblick
- AIROC™ Wi-Fi & Bluetooth EZ-Serial Module Firmware Platform
- AIROC™ Wi-Fi & Bluetooth Linux and Android Drivers
- emWin Graphics Library and GUI for PSOC™
- Infineon Complex Device Driver for Battery Management Systems
- Memory Solutions Hub
- PSOC™ 6 Peripheral Driver Library (PDL) for PSOC™ Creator
- USB Controllers EZ-USB™ GX3 Software and Drivers
- Überblick
- CAPSENSE™ Controllers Configuration Tools EZ-Click
- DC-DC Integrated POL Voltage Regulators Configuration Tool – PowIRCenter
- EZ-USB™ SX3 Configuration Utility
- FM+ Configuration Tools
- FMx Configuration Tools
- Tranceiver IC Configuration Tool
- USB EZ-PD™ Configuration Utility
- USB EZ-PD™ Dock Configuration Utility
- USB EZ-USB™ HX3C Blaster Plus Configuration Utility
- USB UART Config Utility
- XENSIV™ Tire Pressure Sensor Programming
- Überblick
- EZ-PD™ CCGx Dock Software Development Kit
-
FMx Softune IDE
- Überblick
- RealOS™ Real-Time Operating System
- Softune IDE Language tools
- Softune Workbench
- Tool Lineup for F2MC-16 Family SOFTUNE V3
- Tool Lineup for F2MC-8FX Family SOFTUNE V3
- Tool Lineup for FR Family SOFTUNE V6
- Virtual Starter Kit
- Windows 10 operation of released SOFTUNE product
- Windows 7 operation of released SOFTUNE product
- Windows 8 operation of released SOFTUNE product
- ModusToolbox™ Software
- PSOC™ Creator Software
- Radar Development Kit
- RUST
- USB Controllers SDK
- Wireless Connectivity Bluetooth Mesh Helper Applications
- XMC™ DAVE™ Software
- Überblick
- AIROC™ Bluetooth® Connect App Archive
- Cypress™ Programmer Archive
- EZ-PD™ CCGx Power Software Development Kit Archive
- ModusToolbox™ Software Archive
- PSOC™ Creator Archive
- PSOC™ Designer Archive
- PSOC™ Programmer Archive
- USB EZ-PD™ Configuration Utility Archives
- USB EZ-PD™ Host SDK Archives
- USB EZ-USB™ FX3 Archive
- USB EZ-USB™ HX3PD Configuration Utility Archive
- WICED™ Smart SDK Archive
- WICED™ Studio Archive
- Überblick
- Infineon Developer Center Launcher
- Infineon Register Viewer
- Pin and Code Wizard
- Timing Solutions
- Wireless Connectivity
- AKTUELLES IN
- Support
- Training
- Infineon Developer Community
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Dez. 16, 2025
Wirtschaftspresse
Dez. 11, 2025
Wirtschaftspresse
Dez. 08, 2025
Wirtschaftspresse
Dez. 04, 2025
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Dez. 16, 2025
Wirtschaftspresse
Dez. 11, 2025
Wirtschaftspresse
Dez. 08, 2025
Wirtschaftspresse
Dez. 04, 2025
Weltfrauentag bei Infineon: Inspirierende Geschichten von Frauen in der Hightech-Industrie
Weltfrauentag bei Infineon: Inspirierende Geschichten von Frauen in der Hightech-Industrie
Wirtschaftspresse
Villach, 4. März 2025 – Am 8. März wird der Weltfrauentag gefeiert, ein Tag, der auf die Errungenschaften von Frauen in allen Bereichen der Gesellschaft aufmerksam macht und gleichzeitig die bestehenden Herausforderungen hervorhebt.
Anlässlich des Weltfrauentages stellt Infineon Austria auch heuer wieder die inspirierenden Karrieren seiner Mitarbeiterinnen in den Vordergrund. Vier bemerkenswerte Frauen aus dem Unternehmen teilen ihre Geschichten und zeigen, wie vielfältig, spannend und gesellschaftlich relevant Jobs im Halbleiter- und Hightech-Bereich sein können. Zudem illustrieren diese Portraits eindrucksvoll, welche Karrieremöglichkeiten Frauen in technischen Berufen offenstehen und sollen sie dazu ermutigen, eine berufliche Laufbahn in der Technik in Betracht zu ziehen. Die Technologien, an denen diese Frauen arbeiten, wie zum Beispiel Energieeffizienz, Künstliche Intelligenz (KI), Elektromobilität oder Quantencomputing, sind hochrelevant und tragen dazu bei, das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher zu machen.
Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende Infineon Austria:
„Vielfalt und Einfallsreichtum, die Frauen in technische Berufe einbringen, sind unverzichtbar für erfolgreiche Innovation in unserer Branche. Wir bei Infineon Austria sind stolz darauf, höchst talentierte Frauen in unserem Team zu haben, die täglich dazu beitragen, die Technologien von morgen zu gestalten. Der Weltfrauentag ist eine gute Gelegenheit, ihre Geschichten zu teilen und andere Frauen zu inspirieren, ihren eigenen Weg in der Technik zu gehen. Die Geschichten der Mitarbeiterinnen sind ein Beweis für ihre individuellen Erfolge und auch ein starkes Signal dafür, dass in der Technikbranche Platz für alle Talente ist.“
Von einer Medien- und Kommunikationsstudentin, die zur Vice President einer Produktlinie für KI-Rechenzentren aufstieg, über eine Chemikerin, die beinahe Psychologin geworden wäre und nun Zukunftstechnologien entwickelt, bis hin zu einer Physikerin, die an Ionenfallen für Quantencomputer arbeitet, und einer Elektrotechnikerin, die nicht nur in der Chip-Entwicklung tätig ist, sondern auch ein Frauennetzwerk gründete – diese vier Frauen zeigen, wie vielfältig und überraschend die Wege in der Hightech-Branche sein können.
Hier sind die vier inspirierenden Portraits:
Christina Guggenberger: Sie hält den Stromverbrauch von KI im Zaum
Christina Guggenberger ist ein Multitalent mit dem Mut, Verantwortung zu übernehmen und einem beeindruckenden Karriereweg bei Infineon. Heute leitet sie im Unternehmen als Vice President die Produktlinie „High Voltage“ und ist damit für den zentralen Wachstumsbereich Energiesparchips für KI-Rechenzentren verantwortlich. Die gebürtige Villacherin verantwortet dabei nicht nur Strategie und Roadmap der Produktlinie, die mit ihren Halbleitern KI-Rechenzentren in der ganzen Welt versorgt und ihren Stromverbrauch im Zaum hält, sondern ist auch für rund 100 Mitarbeiter*innen verantwortlich: von Forscher*innen und Entwickler*innen bis hin zum technischen Marketing. Vorgezeichnet war dieser Weg allerdings nicht, als sie in Klagenfurt ein Medien- & Kommunikationsstudium begann und damit eigentlich Journalistin werden wollte. Aber der Uni-Nebenjob in der Fertigung bei Infineon in Villach und ein Praktikum erwiesen sich rückblickend als Startpunkt für eine steile Karriere im Hightech-Bereich, der sie heute regelmäßig um die halbe Welt führt, vor allem nach Asien und die USA. „Nach einigen Jahren im Marketing und Projektmanagement war ich an dem Punkt, wo ich gespürt habe, jetzt will ich mehr, nämlich voll verantwortlich sein, gestalten und strategisch wirken, zusammengefasst: eine Produktlinie leiten.“ Dank ihrer Fähigkeit, ihre Kompetenzen permanent zu erweitern, ihrer Gabe, Menschen mit Empathie zu führen und ihrer Leidenschaft für Technologie, hat sie dieses Ziel erreicht – und noch viel vor für die Zukunft. „Ich ermutige Frauen dazu, auf sich selbst und ihre Kompetenzen zu vertrauen, statt sich ständig zu hinterfragen, wenn man einen Job angeboten bekommt. Nicht „Kann ich das überhaupt?“, sondern „Will ich das?“, sollte die zentrale Frage sein, denn das Können erarbeiten sich Frauen dank Disziplin und Zielstrebigkeit meiner Erfahrung nach sowieso“, sagt Christina Guggenberger. Privaten Ausgleich findet sie in der der Natur beim Wandern, Skitourengehen und Snowboarden.
Johanna Schlaminger: Sie bringt als Chemikerin neue Technologien zum Fliegen
Johanna Schlaminger ist vielseitig – nach der Matura erwog sie daher viele verschiedene Berufsoptionen. Veterinärmedizin und technische Mathematik standen als Studienoptionen auf der Liste der Vielbegabten, auch Psychologie hätte Johanna Schlaminger interessiert. Glücklicherweise hat sich Johanna Schlaminger dann aber für ein Studium der Chemie und Biochemie an der TU Graz entschieden. Denn heute entwickelt sie mit ihrem Team damit wichtige Zukunftstechnologien für die Halbleiterbranche, die den großen Herausforderungen unserer Zeit – Stichwort Klimawandel – mit Hightech-Produkten für Dekarbonisierung und Digitalisierung begegnet. Die Kärntnerin, die ihren Wohnsitz in Feldkirchen hat, leitet heute bei Infineon Austria erfolgreich zwei Teams mit insgesamt 11 Ingenieur*innen verschiedener Fachrichtungen. Sie ist dabei mit ihrem Chemie-Know-how für die Einzelprozessentwicklung für die Volumensfertigung neuer Halbleiterprodukte verantwortlich. Damit ist die 35-Jährige, die nach getaner Arbeit schon mal gern auf den Villacher Hausberg Dobratsch steigt, immer am Puls der Zeit: „In jedem Projekt für neue Technologien ist mein Team als ein Puzzlestein dabei - egal ob bei Weltneuheiten rund um neue Halbleitermaterialien, bei Chips für große KI-Kunden, oder neuen Technologien für Elektromobilität.“ Ihren Job beschreibt sie als vielfältig, spannend und jeden Tag anders. Besonders gefällt Johanna Schlaminger das gemeinsame Erarbeiten von Problemlösungen. „Wir sind ein Team enorm motivierter Ingenieur*innen und es herrscht eine super Dynamik und Zusammenarbeit“. Schon in ihrem ersten Bewerbungsgespräch nach einer Initiativbewerbung im Jahr 2016 war die Chemikerin vom Betriebsklima beeindruckt, als ihr zukünftiger Chef sie lässig im Jogginganzug begrüßte. Wie sich bald herausstellte: Das ist die notwendige Betriebskleidung für die Arbeit im Reinraum, der im Hightech-Bereich dazugehört. Was Johanna Schlaminger heute jungen Frauen empfiehlt, die sich gerade in der Berufsorientierung befinden? „Viele Optionen abwägen, sich nicht reinreden lassen, auf sein Bauchgefühl hören und sich einfach trauen. Und: nicht selbst sein größter Kritiker sein!“, so ihr Fazit.
Silke Auchter: Sie baut Ionenfallen für Quantencomputer, um bisher unlösbare, komplexe Probleme anzugehen
Weltweit federführend ist das Projekt, an dem die Experimentalphysikerin Silke Auchter bei Infineon Austria forscht. In Zusammenarbeit mit renommierten Wissenschaftspartner*innen und Kund*innen arbeiten sie an Ionenfallen auf Mikrochipbasis. Warum? Um damit zukünftig Quantencomputer zu ermöglichen, die spezielle Problemstellungen, z.B. im Bereich der Logistik, Optimierung und bei Simulationen, viel effizienter lösen als es mit herkömmlicher Informatik bisher möglich ist. „Mein ganz persönlicher Traum ist es, dass wir mit unserer angewandten Forschung die Welt verbessern. Ich denke da an Durchbrüche in der medizinischen Forschung, aber auch enorme Einsparungen von Energie durch bessere Logistik und Optimierungen, die erst durch Quantencomputing möglich werden. Wir sprechen auch von der Lösung von Problemen, die wir heute noch nicht erkannt haben“, so Silke Auchter, die in Regensburg geboren ist und nach ihrem Studium in Innsbruck 2018 zu Infineon nach Villach kam, um hier ihren PhD/Doktor zu machen und das, damals noch sehr kleine, Quantenteam zu unterstützen. Inzwischen forschen rund 25 Ingenieur*innen und Wissen-schaftler*innen in Villach an der Herstellung leistungsfähiger Quantenchips. Silke beispielsweise plant und baut Ionenfallen, mit denen sie elektrische Felder auf Mikrochips erzeugt und damit kleinste geladene Teilchen – Ionen - einfangen und kontrollieren kann. „Klassisches Computing kennt nur zwei Zustände, 0 oder 1. Unsere Ionen, ein Quantum-Bit, können aber auch alle Zustände dazwischen einnehmen. Durch eine wiederholte Messung dieses Zustands kann man dann sehr effizient und zuverlässig ein richtiges Ergebnis finden“. Es ist nicht übertrieben zu sagen: Ein Paradigmenwechsel in der Art wie Computer funktionieren also. Die Begeisterung für Physik ist der 31-Jährigen bei jedem Wort anzumerken: „Physik ist die Wissenschaft, die versucht, die Welt zu verstehen und zu erklären, es gibt nichts Spannenderes“, erklärt Silke Auchter, die ihren Ausgleich zur Arbeit in der Natur und beim Outdoor-Sport findet. Ihr Tipp für junge Frauen, die sich fragen, ob Naturwissenschaften etwas für sie sind, ist sehr pragmatisch: „Es gibt einfach keinen Grund, kein technisches Studium zu machen, wenn man sich dafür interessiert!“, so Silke Auchter.
Amira Derado: Sie sorgt für die Methodik, um Chips für die Mobilität von morgen zu bauen
Amira Derado lebt Engagement – und zwar in allen Lebensbereichen: Die 52-jährige Elektrotechnikerin ist nicht nur dafür verantwortlich, dass Forscher*innen und Entwickler*innen der größten Infineon Division, dem Automotive-Bereich, durchdachte und einheitliche Prozesse und Methodiken für ihre innovativen Produktentwicklungen zur Hand haben. Außerdem ist sie auch Initiatorin des neu gegründeten Infineon Frauennetzwerkes in Graz und bringt zusätzlich Infineon nach Sarajevo. Ihr Ziel: den dort ansässigen jungen Talenten über Infineon-Stipendien, PhD- und Masterstellen den Einstieg in die Welt des Weltmarktführers für Leistungselektronik zu ermöglichen. Eigeninitiative, Zielstrebigkeit und Strukturiertheit zeichnen die Mutter zweier erwachsener Kinder aus. Diese Eigenschaften haben viel mit ihrem beeindruckenden Werdegang zu tun. Geboren und aufgewachsen in Sarajevo/Bosnien und Herzegowina, musste sie ihr Studium in den Kriegswirren der frühen 90er Jahre unterbrechen, arbeitete fürs Rote Kreuz und eine US-amerikanische NGO im Bereich der humanitären Hilfe. 1995 ging sie nach Graz, wo sie in Rekordzeit ihr Elektrotechnikstudium an der TU Graz absolvierte und sich sehr früh für einen Job in der Chip-Entwicklung entschied. Im September 2002 wurde sie von Infineon in Graz angeworben. Die folgenden 20 Jahre arbeitet sie daran, Mikrochips für hochsichere Applikationen zu entwickeln, die beispielweise in Bankomat- und Kreditkarten, Reisepässen und der e-Card stecken. Nach mehreren Stationen und Führungsaufgaben in diesem Bereich, wechselte sie 2023 in die Zentralabteilung „Design Enabling & Services“. Heute hat sie hier über 200 Infineon-Projekte im Automotive-Bereich im Überblick, konzipiert gemeinsam mit der Division die Roadmap für die Mobilität der Zukunft - natürlich alles international, von Europa über die USA bis Asien. „In meinem Job kommt mir heute zugute, jahrelang selbst als Entwicklerin gearbeitet zu haben. Dadurch verstehe ich genau, was unsere Forscher*innen und Entwickler*innen brauchen, um Innovationen umzusetzen“, so Amira Derado. Daneben engagiert sie sich für Themen, die ihr persönlich besonders wichtig sind: das Frauennetzwerk, das sie gemeinsam mit Kolleginnen gerade aufbaut und das das Empowerment junger Frauen sowie eine weitere Verbesserung der Gender Diversität bei Infineon zum Ziel hat. „Die Brücke zwischen Infineon und meiner alten Heimat Sarajevo zu schlagen, ist für mich ein zweites Herzensprojekt, das ich im Rahmen des europäischen Förderprogrammes IPCEI umsetzen darf.“ Wozu Amira Derado junge Menschen motivieren möchte: „Schaut immer über den Tellerrand hinaus, zeigt Eigeninitiative und startet Neues. So entsteht sinnstiftende Arbeit und ihr könnt Nachhaltiges bewegen!“
Die Infineon Technologies Austria AG (kurz Infineon Austria) ist ein Tochterunternehmen der Infineon Technologies AG, einem weltweit führenden Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Halbleiter sind essenziell, um die energiebezogenen Herausforderungen unserer Zeit zu meistern und die digitale Transformation mitzugestalten. Mikroelektronik von Infineon treibt die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran und ermöglicht wegweisende Lösungen für grüne und effiziente Energie, saubere und sichere Mobilität sowie ein intelligentes und sicheres IoT.
Infineon Austria bündelt die Kompetenzen für Forschung und Entwicklung, Fertigung sowie globale Geschäftsverantwortung. Der Hauptsitz befindet sich in Villach, weitere Niederlassungen in Graz, Klagenfurt, Linz, Innsbruck und Wien. Mit 5.977 Beschäftigten (davon rund 2.500 in Forschung und Entwicklung) aus 78 Nationen erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2024 (Stichtag: 30. September) einen Umsatz von 4,8 Milliarden Euro. Mit einem Forschungsaufwand von 686 Millionen Euro ist Infineon Austria das forschungsstärkste Unternehmen Österreichs.
Weitere Informationen unter www.infineon.com/austria
Pressefotos
Christina Guggenberger
Christina Guggenberger ist ein Multitalent mit dem Mut, Verantwortung zu übernehmen und einem beeindruckenden Karriereweg bei Infineon. Heute leitet sie im Unternehmen als Vice President die Produktlinie „High Voltage“ und ist damit für den zentralen Wachstumsbereich Energiesparchips für KI-Rechenzentren verantwortlich. Die gebürtige Villacherin verantwortet dabei nicht nur Strategie und Roadmap der Produktlinie, die mit ihren Halbleitern KI-Rechenzentren in der ganzen Welt versorgt und ihren Stromverbrauch im Zaum hält, sondern ist auch für rund 100 Mitarbeiter*innen verantwortlich: von Forscher*innen und Entwickler*innen bis hin zum technischen Marketing. Vorgezeichnet war dieser Weg allerdings nicht, als sie in Klagenfurt ein Medien- & Kommunikationsstudium begann und damit eigentlich Journalistin werden wollte. Aber der Uni-Nebenjob in der Fertigung bei Infineon in Villach und ein Praktikum erwiesen sich rückblickend als Startpunkt für eine steile Karriere im Hightech-Bereich, der sie heute regelmäßig um die halbe Welt führt, vor allem nach Asien und die USA. „Nach einigen Jahren im Marketing und Projektmanagement war ich an dem Punkt, wo ich gespürt habe, jetzt will ich mehr, nämlich voll verantwortlich sein, gestalten und strategisch wirken, zusammengefasst: eine Produktlinie leiten.“ Dank ihrer Fähigkeit, ihre Kompetenzen permanent zu erweitern, ihrer Gabe, Menschen mit Empathie zu führen und ihrer Leidenschaft für Technologie, hat sie dieses Ziel erreicht – und noch viel vor für die Zukunft. „Ich ermutige Frauen dazu, auf sich selbst und ihre Kompetenzen zu vertrauen, statt sich ständig zu hinterfragen, wenn man einen Job angeboten bekommt. Nicht „Kann ich das überhaupt?“, sondern „Will ich das?“, sollte die zentrale Frage sein, denn das Können erarbeiten sich Frauen dank Disziplin und Zielstrebigkeit meiner Erfahrung nach sowieso“, sagt Christina Guggenberger. Privaten Ausgleich findet sie in der der Natur beim Wandern, Skitourengehen und Snowboarden.
JPEG
3000x2000 px
Johanna Schlaminger
Johanna Schlaminger ist vielseitig – nach der Matura erwog sie daher viele verschiedene Berufsoptionen. Veterinärmedizin und technische Mathematik standen als Studienoptionen auf der Liste der Vielbegabten, auch Psychologie hätte Johanna Schlaminger interessiert. Glücklicherweise hat sich Johanna Schlaminger dann aber für ein Studium der Chemie und Biochemie an der TU Graz entschieden. Denn heute entwickelt sie mit ihrem Team damit wichtige Zukunftstechnologien für die Halbleiterbranche, die den großen Herausforderungen unserer Zeit – Stichwort Klimawandel – mit Hightech-Produkten für Dekarbonisierung und Digitalisierung begegnet. Die Kärntnerin, die ihren Wohnsitz in Feldkirchen hat, leitet heute bei Infineon Austria erfolgreich zwei Teams mit insgesamt 11 Ingenieur*innen verschiedener Fachrichtungen. Sie ist dabei mit ihrem Chemie-Know-how für die Einzelprozessentwicklung für die Volumensfertigung neuer Halbleiterprodukte verantwortlich. Damit ist die 35-Jährige, die nach getaner Arbeit schon mal gern auf den Villacher Hausberg Dobratsch steigt, immer am Puls der Zeit: „In jedem Projekt für neue Technologien ist mein Team als ein Puzzlestein dabei - egal ob bei Weltneuheiten rund um neue Halbleitermaterialien, bei Chips für große KI-Kunden, oder neuen Technologien für Elektromobilität.“ Ihren Job beschreibt sie als vielfältig, spannend und jeden Tag anders. Besonders gefällt Johanna Schlaminger das gemeinsame Erarbeiten von Problemlösungen. „Wir sind ein Team enorm motivierter Ingenieur*innen und es herrscht eine super Dynamik und Zusammenarbeit“. Schon in ihrem ersten Bewerbungsgespräch nach einer Initiativbewerbung im Jahr 2016 war die Chemikerin vom Betriebsklima beeindruckt, als ihr zukünftiger Chef sie lässig im Jogginganzug begrüßte. Wie sich bald herausstellte: Das ist die notwendige Betriebskleidung für die Arbeit im Reinraum, der im Hightech-Bereich dazugehört. Was Johanna Schlaminger heute jungen Frauen empfiehlt, die sich gerade in der Berufsorientierung befinden? „Viele Optionen abwägen, sich nicht reinreden lassen, auf sein Bauchgefühl hören und sich einfach trauen. Und: nicht selbst sein größter Kritiker sein!“, so ihr Fazit.
JPEG
3000x2000 px
Silke Auchter
Weltweit federführend ist das Projekt, an dem die Experimentalphysikerin Silke Auchter bei Infineon Austria forscht. In Zusammenarbeit mit renommierten Wissenschaftspartner*innen und Kund*innen arbeiten sie an Ionenfallen auf Mikrochipbasis. Warum? Um damit zukünftig Quantencomputer zu ermöglichen, die spezielle Problemstellungen, z.B. im Bereich der Logistik, Optimierung und bei Simulationen, viel effizienter lösen als es mit herkömmlicher Informatik bisher möglich ist. „Mein ganz persönlicher Traum ist es, dass wir mit unserer angewandten Forschung die Welt verbessern. Ich denke da an Durchbrüche in der medizinischen Forschung, aber auch enorme Einsparungen von Energie durch bessere Logistik und Optimierungen, die erst durch Quantencomputing möglich werden. Wir sprechen auch von der Lösung von Problemen, die wir heute noch nicht erkannt haben“, so Silke Auchter, die in Regensburg geboren ist und nach ihrem Studium in Innsbruck 2018 zu Infineon nach Villach kam, um hier ihren PhD/Doktor zu machen und das, damals noch sehr kleine, Quantenteam zu unterstützen. Inzwischen forschen rund 25 Ingenieur*innen und Wissen-schaftler*innen in Villach an der Herstellung leistungsfähiger Quantenchips. Silke beispielsweise plant und baut Ionenfallen, mit denen sie elektrische Felder auf Mikrochips erzeugt und damit kleinste geladene Teilchen – Ionen - einfangen und kontrollieren kann. „Klassisches Computing kennt nur zwei Zustände, 0 oder 1. Unsere Ionen, ein Quantum-Bit, können aber auch alle Zustände dazwischen einnehmen. Durch eine wiederholte Messung dieses Zustands kann man dann sehr effizient und zuverlässig ein richtiges Ergebnis finden“. Es ist nicht übertrieben zu sagen: Ein Paradigmenwechsel in der Art wie Computer funktionieren also. Die Begeisterung für Physik ist der 31-Jährigen bei jedem Wort anzumerken: „Physik ist die Wissenschaft, die versucht, die Welt zu verstehen und zu erklären, es gibt nichts Spannenderes“, erklärt Silke Auchter, die ihren Ausgleich zur Arbeit in der Natur und beim Outdoor-Sport findet. Ihr Tipp für junge Frauen, die sich fragen, ob Naturwissenschaften etwas für sie sind, ist sehr pragmatisch: „Es gibt einfach keinen Grund, kein technisches Studium zu machen, wenn man sich dafür interessiert!“, so Silke Auchter.
JPEG
3000x2000 px
Amira Derado
Amira Derado lebt Engagement – und zwar in allen Lebensbereichen: Die 52-jährige Elektrotechnikerin ist nicht nur dafür verantwortlich, dass Forscher*innen und Entwickler*innen der größten Infineon Division, dem Automotive-Bereich, durchdachte und einheitliche Prozesse und Methodiken für ihre innovativen Produktentwicklungen zur Hand haben. Außerdem ist sie auch Initiatorin des neu gegründeten Infineon Frauennetzwerkes in Graz und bringt zusätzlich Infineon nach Sarajevo. Ihr Ziel: den dort ansässigen jungen Talenten über Infineon-Stipendien, PhD- und Masterstellen den Einstieg in die Welt des Weltmarktführers für Leistungselektronik zu ermöglichen. Eigeninitiative, Zielstrebigkeit und Strukturiertheit zeichnen die Mutter zweier erwachsener Kinder aus. Diese Eigenschaften haben viel mit ihrem beeindruckenden Werdegang zu tun. Geboren und aufgewachsen in Sarajevo/Bosnien und Herzegowina, musste sie ihr Studium in den Kriegswirren der frühen 90er Jahre unterbrechen, arbeitete fürs Rote Kreuz und eine US-amerikanische NGO im Bereich der humanitären Hilfe. 1995 ging sie nach Graz, wo sie in Rekordzeit ihr Elektrotechnikstudium an der TU Graz absolvierte und sich sehr früh für einen Job in der Chip-Entwicklung entschied. Im September 2002 wurde sie von Infineon in Graz angeworben. Die folgenden 20 Jahre arbeitet sie daran, Mikrochips für hochsichere Applikationen zu entwickeln, die beispielweise in Bankomat- und Kreditkarten, Reisepässen und der e-Card stecken. Nach mehreren Stationen und Führungsaufgaben in diesem Bereich, wechselte sie 2023 in die Zentralabteilung „Design Enabling & Services“. Heute hat sie hier über 200 Infineon-Projekte im Automotive-Bereich im Überblick, konzipiert gemeinsam mit der Division die Roadmap für die Mobilität der Zukunft - natürlich alles international, von Europa über die USA bis Asien. „In meinem Job kommt mir heute zugute, jahrelang selbst als Entwicklerin gearbeitet zu haben. Dadurch verstehe ich genau, was unsere Forscher*innen und Entwickler*innen brauchen, um Innovationen umzusetzen“, so Amira Derado. Daneben engagiert sie sich für Themen, die ihr persönlich besonders wichtig sind: das Frauennetzwerk, das sie gemeinsam mit Kolleginnen gerade aufbaut und das das Empowerment junger Frauen sowie eine weitere Verbesserung der Gender Diversität bei Infineon zum Ziel hat. „Die Brücke zwischen Infineon und meiner alten Heimat Sarajevo zu schlagen, ist für mich ein zweites Herzensprojekt, das ich im Rahmen des europäischen Förderprogrammes IPCEI umsetzen darf.“ Wozu Amira Derado junge Menschen motivieren möchte: „Schaut immer über den Tellerrand hinaus, zeigt Eigeninitiative und startet Neues. So entsteht sinnstiftende Arbeit und ihr könnt Nachhaltiges bewegen!“
JPEG
3000x2000 px
Dokumente
Dokumente
Information Number : Weltfrauentag-bei-Infineon