
Microchip PIC Experten in Deutschland
entwickeln, durch KI in wenigen Minuten vermitteltBeauftragen Sie Experten, die PIC-basierte Embedded-Systeme entwickeln, effiziente C-Firmware schreiben und Peripheriegeräte, Kommunikationsschnittstellen sowie Hardware für die Produktion in Betrieb nehmen. FRATCH verbindet Sie durch schnelles, präzises KI-Matching mit geprüften, verfügbaren Freelancern.
Lerne FRATCH Experten in Deutschland kennen, die kürzlich Microchip PIC eingesetzt haben
Jiri S.
Letzte Position:
Qualitätsmanager/Testmanagement bei Noriba GmbH
- Testkonzepterstellung
- Erstellung von Testprozessen
- Koordination der TC-Entwicklung: Stresstests, Funktionstests, Leistungstests, Tests mit hoher Datenrate, Integrationstests usw.
- HW-Testing: FPGA, RF
- Testautomatisierung und Regressionstests
- Gewährleistung des 24/7-Betriebs des Testsystems
- Analyse & Berichterstattung
- Regelmäßige Koordination des Testteams, Meetings mit anderen Stakeholdern
- Kommunikation und Koordination mit Stakeholdern und Projektleiter
Sergej V.
Letzte Position:
Softwareentwickler Motorsteuerung (Projekt "Multi DMR – Motor-Control") bei Lorch Schweißtechnik GmbH
- Modifikation und Redesign der Software für eine Serienkomponente
- Prüfung des Softwarekonzepts und Erweiterung der Funktionalität
- Modifikation der Software-Funktionen für DC-Motorsteuerung
- Hardware: ARM STM32G474, CAN-Bus, Lauterbach T32
- Software: Microsoft Visual Studio Code
Daniel S.
Letzte Position:
Embedded Software Engineer bei Rawe Electronic GmbH / SCHELL
- Firmware-Entwicklung von Low-Level-Treibern für einen fortschrittlichen Wasserhahn mit Bluetooth auf einem EFR32BG-Modul von Silicon Labs mit Simplicity Studio
Bernd W.
Letzte Position:
Software Entwickler bei NEURA Robotics GmbH
Entwicklung eines Visualisierungsmoduls auf Basis des Verdin iMX8M Plus von Toradex.
Erstellen eines projektspezifischen Yocto-BSP auf Basis des "Toradex Yocto Projekts" (scarthgap).
Anpassung und Erstellung von Kerneltreibern und Devicetree für den eingesetzten NXP i.MX8 Prozessor.
Support für die GO product app unter Linux / Yocto / systemd.
Einrichten eines WLAN-AP mit Hilfe von hostap und dnsmasq.
Produkte: Yocto, Embedded Linux.
Kenntnisse: C++, GO, Yocto, i.MX8.
Einsatzort: remote.
Michael S.
Letzte Position:
Senior Hardware-Entwickler bei Sabik Offshore GmbH
Use-Case-Analyse
Evaluationstests
Hard- und Softwarespezifikation
Bauelementerecherche
Selbstkostenberechnung
Projektplanung und Controlling
Systemdesign
Schaltungsentwicklung und Simulation
PCB-Layout
Zuverlässigkeitsanalyse
Engineering/EMC-Tests
Mixed-Signal-Design (Multiprozessor)
DC/DC-Design
Fertigungsgerechtes Design
Blitzschutz
Altium Designer
LTSpice
MS Office
MS Project
András B.
Letzte Position:
Testgeräteentwickler bei Minebea Access Solutions
- Pkw-Türgriff auf Systemebene getestet, dabei Hardware, Software und Mechanik integriert
- Komplette Testgeräte für Systemtester aufgebaut und bereitgestellt, unter Einsatz von Arduino-Boards, Saleae Logic analyser, Oszilloskop, Multimeter, RLC-Meter, programmierbaren Netzteilen und Funktionsgeneratoren
- Systemtestkonzepte entwickelt und manuellen Systemprüfstand aufgebaut
- Systemtester mit Hardware- und Software-Tools unterstützt
- Produkte: BMW XNF, Rolls Royce, Audi eRing, JLR (Jaguar Land Rover)
Sri M.
Letzte Position:
Elektronikingenieur bei Dausinger + Giesen GmbH
- Entwirft und entwickelt neue hochpräzise analoge/digitale PCBs für Lasersteuerungssysteme mit Eagle und KiCad.
- Leitet Hardware-Tests, Fehleranalyse und Systemintegration für alle PCBs in Hochleistungslasersystemen.
- Führt Debugging auf Komponentenebene an PCBs durch und verfolgt Fehler von den Stromschienen über Kommunikationsleitungen (CAN, SPI) bis zu Sensordaten (ADC/DAC).
- Identifiziert verbrannte/beschädigte Bauteile, führt SMD-/THT-Rework und Löten durch, um Leiterplatten zu reparieren und zu validieren.
- Entwickelte einen fortschrittlichen Auto-Alignierungs-Algorithmus in Embedded C unter Verwendung von Particle Swarm Optimization (PSO) und PID-Regelung. Diese Firmware nutzt ADC-Signale einer 4-Quadrant-Diode (4QD)-PCB, um Piezo-Spiegel zu steuern und automatisch die Laserleistung zu maximieren.
- Entwickelte ein autonomes Laser-Justagesystem mit einem PIC18F26K83. Implementierte einen Bayesschen Optimierungsalgorithmus, um die optische Leistung durch Steuerung einer 2-Achsen-Piezo-Inertiesspiegelhalterung zu maximieren.
- Entwarf einen "virtuellen Encoder" in Software, um die Position in einem offenen Regelkreis nachzuverfolgen.
- Konfiguriert den internen ADCC im Burst-Average-Modus, um Rauschen von Hochimpedanz-Photodioden zu filtern.
- Setzte eine Schnittstelle zu einem PI E-870.41-Treiber über eine benutzerdefinierte 20-kHz-multiplexe Impulsfolge um.
- Entwickelte einen robusten CAN-Bootloader für den Dual-Core dsPIC33CH, der Remote-Firmware-Updates ermöglicht. Löste tiefgreifende Fehler im Zusammenhang mit Hardware-Timer-Konflikten, Unstimmigkeiten bei Slave-Core-Fuse-Bits und CAN-Zustandsverwaltung.
- Installiert und integriert validierte PCBs in die finalen Lasersysteme, überprüft alle CAN-, Strom- und I/O-Verkabelungen und behebt hardware- und softwareseitige Systemkonflikte.
- Arbeitet an der Entwicklung der C++/Qt-basierten Systemsteuerungssoftware mit und integriert CAN-Protokolle, um alle PCBs über eine einheitliche Anwendung zu steuern und zu testen.
Rainer N.
Letzte Position:
Embedded Software-Entwickler bei Bühler Motoren
- Architektur-basiertes SW-Refactoring einer Pumpen-Firmware (BLDC sensorlos FOC) auf einem NXP MC9S12ZVM-Controller sowie auf einem Elmos E53306B Controller (ARM Cortex) nach ASPICE-konformem Prozess
- Neuentwicklung einzelner Komponenten und Treiber, unter anderem Task-Scheduler und Treiber für Sin/Cos-Winkelsensor
Viktor H.
Letzte Position:
Freiberuflicher Softwareentwickler bei Thomas Magnete GmbH
- Entwicklung einer Embedded-Software für einen Ventil-Prototypen mit LIN-Schnittstelle.
- Erweiterung der Software-Architektur in Rhapsody.
- Implementierung der Ventilsteuerung als Zustandsmaschine in Rhapsody.
- Implementierung eines LIN-Stacks für die Kommunikation mit der PLIN-LDF-Testumgebung.
- Integration und Inbetriebnahme des integrierten Bootstrap-Loaders.
- MCU: Infineon TLE9867.
- IDE: Keil µVision5.
- Projektverwaltung: GitLab.
- Architektur: Rhapsody Architect.
- CAN-Adapter: PEAK PLIN-USB.
Jörg H.
Letzte Position:
Bundespolizei
- Durchführung von Systemtests an neu eingeführten Grenzkontrollautomaten in sicherheitskritischer Flughafeninfrastruktur
- Test eines verteilten, stark netzwerkbelasteten Systems
- Technologien: Python 3, MS Excel, Jira, Kubernetes-Konfigurationen, MQTT
Frank W.
Letzte Position:
Chemische Dosieranlage bei Talenia electronic Inh.: Frank Willinger
- Projektdauer: 2 Jahre (Freiberufler)
- Hardware-Systemdesign, Hardwareentwicklung
- Auswertung + Simulation verschiedener HW-Topologien
- Hardware-Design für Schaltplan und Layout
- Steuerungseinheit für Dosierventile
- Konzeption von Verkabelung und Kabelbäumen
- Werkzeuge: Altium Designer, Micro-Cap, Ancolyzer
Christian P.
Letzte Position:
Freiberuflicher Elektroingenieur bei Selbstständig
- Softwareentwicklung für Mikrocontroller und PCs
- Entwurf der Architektur und modularer Strukturen auf Basis der Anforderungen
- Umsetzung in Programmiersprachen (vorzugsweise C, C#)
- Dokumentation im Quelltext (z. B. Doxygen) und in weiteren Dokumenten
- Einsatz von Versions- und Backup-Systemen (z. B. SVN, GitLab)
- Entwicklertests
- Hardwareentwicklung von Mikrocontroller-, digitalen und analogen Schaltungen inklusive Leistungselektronik
- Schaltungskonzepte: digitale und Controller-Schaltungen, analog, Leistungselektronik
- Berechnung relevanter Bauteile
- Einhaltung von EMV- und Sicherheitsrichtlinien
- Simulationen und Bauteilauswahl
- Umsetzung in PCBs: Layout, Fertigungsdaten, EMV- und Sicherheitsrichtlinien
- Begleitung der Prototypenfertigung und des Serienanlaufs
- Inbetriebnahme von Prototypen
- Testentwicklung: manuelle und automatisierte Tests, Erarbeitung von Testspezifikationen, Gestaltung von Testständen und Auswahl der Ausrüstung
- Verwaltung und Pflege von Anforderungen (Lasten- und Pflichtenheft)
- Begleitung von Zertifizierungen und Serienanläufen
Marc D.
Letzte Position:
Entwicklungsingenieur bei DLR
- Entwicklung der Ansteuerung optischer Transmitter für Satellitenkommunikation
- Gepulste Laser und Modulatoren im zweistelligen GHz-Bereich
- Präzise BIAS-, TEC- und Kalibriersteuerung
- Hochfrequenz-Schaltungsdesign und Systemintegration
Entdecke mehr als 15.000 Top-Freelancer
Statistiken von Experten, die Microchip PIC einsetzen
Aggregiert aus den beruflichen Profilen passender Freelancer.
Berufserfahrung
23 Jahre

Positionsdauer
3,3 Jahre

Positionen pro Freelancer
13

Häufigste Fachbereiche
Produktentwicklung, Qualitätssicherung, Informationstechnologie (IT)

Häufigste Branchen
Fertigung, Automotive, Informationstechnologie (IT)

Fokus der Zertifizierungen
Qualitätssicherung, Informationstechnologie (IT), Produktentwicklung
Bachelor-Abschluss oder höher
100%
Master-Abschluss oder höher
91%

Zertifizierungen pro Freelancer
3

Häufigste Sprachen
Deutsch, Englisch, Russisch

Sprechen zwei oder mehr Sprachen
100%
Basierend auf unserem Profilpool, Stand 19 Sep 2026.
Tagessatzverteilung
Das Diagramm zeigt, wie sich die Tagessätze der Freelancer in dieser Technologie in Deutschland verteilen, basierend auf aktuellen Verträgen auf unserer Plattform. Jeder Balken deckt eine Tagessatzspanne ab – seine Höhe zeigt, wie viele Freelancer innerhalb dieser Spanne abrechnen.
Durchschnittssätze von Experten in Deutschland, die Microchip PIC einsetzen
Die Tagessätze basieren auf aktuellen Verträgen und enthalten keinen FRATCH-Aufschlag.
Der durchschnittliche Tagessatz ist der Mittelwert aller Tagessätze aus aktuellen Verträgen vergleichbarer Freelancer auf unserer Plattform.
Der Median-Tagessatz ist der mittlere Wert aller Tagessätze – die Hälfte der vergleichbaren Freelancer verlangt weniger, die andere Hälfte mehr. Anders als der Durchschnitt wird er von Ausreißern kaum beeinflusst.
Berechnet auf Basis der Tagessätze unserer Freelancer, Stand 19 Sep 2026. Die tatsächlichen Tagessätze können je nach Dienstalter, Erfahrung, Fachkenntnissen, Projektkomplexität und Auftragsdauer variieren.
Branchenfokus der Microchip PIC Experten
Sieh, in welchen Branchen unsere gematchten Freelancer am häufigsten tätig sind — jede Zahl wird live aus den Freelancern auf FRATCH berechnet.
- Fertigung (92%)
- Automotive (69%)
- Informationstechnologie (IT) (46%)
- Gesundheitswesen (38%)
- Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (31%)
- Bildung (31%)
- Energie (23%)
- Professionelle Dienstleistungen (23%)
Bitte beachte, dass Freelancer in mehreren Branchen tätig sein können, daher überschneiden sich die Prozentwerte.
Über die Technologie
Was ist Microchip PIC?
Microchip PIC ist eine Familie von Mikrocontrollern, die zur Steuerung bestimmter Funktionen in Embedded-Produkten eingesetzt werden. PIC-Geräte verbinden einen Prozessorkern mit Speicher, Timern, analogen Eingängen, Kommunikationsperipherie und konfigurierbaren Ein-/Ausgangspins. Die Produktfamilie eignet sich für kompakte Steuerplatinen, Messgeräte und vernetzte Geräte, bei denen vorhersehbares Verhalten und geringer Stromverbrauch wichtig sind.
Wo wird es eingesetzt?
PIC-Systeme kommen in Produkten zum Einsatz, die direkt mit Hardware interagieren müssen – von Industriesteuerungen bis hin zu Unterhaltungselektronik und Gebäudeausrüstung. Sie verarbeiten Sensordaten, steuern Motoren und Benutzereingaben, Displays sowie die Kommunikation mit anderen Komponenten.
- Schnittstellen für Geräte- und Gebäudesteuerungen
- Industrielle Überwachungs- und Steuerplatinen
- Batteriebetriebene Messgeräte
- Teilsysteme für Automotive und Transport
- Medizinische Geräte und Laborausrüstung
Ökosystem und Werkzeuge
Bei der Arbeit mit PIC werden häufig die MPLAB X IDE, die XC-Compilerfamilie und der MPLAB Code Configurator zur Einrichtung der Peripherie verwendet. Fachleute nutzen außerdem PICkit-Programmiergeräte, In-Circuit-Debugging, Datenblätter, Referenzdesigns und Hardware-Testgeräte. Firmware wird typischerweise in C geschrieben, wobei Assembly gezielt eingesetzt wird, wenn Zeit- oder Speicherbeschränkungen dies erfordern.
Wann Unternehmen Fachwissen benötigen
Unternehmen beauftragen freiberufliche Fachleute, wenn eine neue Platine zuverlässige Firmware benötigt, ein bestehendes Produkt überarbeitet werden muss oder ein Prototyp produktionsreif werden soll. Deutsche Hersteller und Zulieferer aus der Industrie benötigen häufig Unterstützung in den Bereichen Elektronik, Firmware und Validierung, während sich interne Teams auf die Produktentwicklung konzentrieren.
- Ein geeignetes PIC-Gerät und Speicherlayout auswählen
- Timer, ADC, PWM und Interrupts konfigurieren
- UART-, SPI-, I2C- oder CAN-Kommunikation integrieren
- Probleme bei Timing, Stromversorgung und Hardware-Interaktion diagnostizieren
Was gute Fachleute leisten
Gute Microchip PIC-Fachleute lesen Schaltpläne und Datenblätter sorgfältig, definieren klare Schnittstellen und entwickeln Firmware, die auch bei Wartungsarbeiten verständlich bleibt. Sie testen auf echter Hardware, statt sich ausschließlich auf Simulationen zu verlassen. Eine gute Dokumentation umfasst Pinbelegungen, Konfigurationsentscheidungen, das Startverhalten, die Fehlerbehandlung und die Programmierung in der Produktion.
Zusammenarbeit und Projektpassung
PIC-Projekte profitieren von einer engen Abstimmung zwischen Elektronik-, Firmware-, Test- und Fertigungsteams. Die Remote-Zusammenarbeit funktioniert gut bei Code-Reviews, Konfiguration, Dokumentation und Testplanung, während das Inbetriebnehmen von Platinen und das Debugging im Labor möglicherweise Zugang zu Geräten vor Ort erfordern. In Deutschland schätzen Teams bei der Zusammenarbeit mit Fertigungs- oder Field-Service-Gruppen möglicherweise auch die Kommunikation auf Deutsch neben technischem Englisch.
Häufig gestellte Fragen
Was Kunden uns zu Microchip PIC am häufigsten fragen – kurz beantwortet.
Microchip PIC-Mikrocontroller steuern bestimmte Funktionen in Embedded-Produkten. Sie werden für die Sensorverarbeitung, Motorsteuerung, Energiemanagement, Benutzerschnittstellen und Kommunikation in industriellen, automobilen, medizinischen und elektronischen Geräten eingesetzt.
PIC-Mikrocontroller sind Produktfamilien für die direkte Embedded-Steuerung mit einer großen Auswahl an Peripheriegeräten und Gehäuseoptionen. Arduino ist in erster Linie ein Entwicklungsökosystem, während STM32 typischerweise mehr Rechenleistung und eine höhere Softwarekomplexität bietet. Die richtige Wahl hängt von Stromverbrauch, Kosten, Timing, Werkzeugen und Produktionsanforderungen ab.
Ein guter PIC-MCU-Fachmann kennt sich häufig mit digitaler und analoger Elektronik, dem Lesen von Schaltplänen, dem Verhalten von PCBs und Labortests aus. Nützliche angrenzende Kenntnisse umfassen C-Firmware, serielle Protokolle, Bootloader, Programmierung in der Produktion, EMC-Bewusstsein und anforderungsbasierte Validierung.
Der erforderliche Erfahrungsgrad hängt eher vom Risiko und Umfang des Produkts ab als allein vom Namen des Mikrocontrollers. Eine einfache Sensorplatine benötigt möglicherweise gezielte Unterstützung bei der Firmware, während sicherheitsrelevante Steuerungen, komplexe Kommunikation oder eine schwierige Hardware-Inbetriebnahme einen Fachmann erfordern, der vergleichbare Embedded-Produkte bereits betreut hat.
Die Arbeit mit Microchip PIC kann häufig remote erledigt werden, wenn der Fachmann Zugriff auf das Firmware-Repository, Schaltpläne, Spezifikationen und einen geeigneten Testaufbau hat. Die Inbetriebnahme von Platinen, Hardwarefehler und die Programmierung in der Produktion können eine Zusammenarbeit vor Ort oder einen sicheren Zugriff auf Laborausrüstung in Deutschland erfordern.
PIC-Mikrocontroller werden üblicherweise mit der MPLAB X IDE, der XC-Compilerfamilie und dem MPLAB Code Configurator entwickelt. PICkit-Tools, In-Circuit-Debugging, Oszilloskope, Logikanalysatoren und Versionskontrolle sind ebenfalls wichtig, um die Interaktion zwischen Firmware und Hardware zu diagnostizieren.
Bitten Sie einen PIC-Fachmann, ein vergleichbares Produkt, die Gründe für die Auswahl bestimmter Geräte und Peripheriegeräte sowie die Tests von Fehlern auf echter Hardware zu erläutern. Prüfen Sie die Code-Struktur, die Interrupt-Behandlung, Timing-Annahmen, das Verhalten der Stromversorgung, die Dokumentation und die Klarheit des vorgeschlagenen Validierungsplans.
PIC-MCU-Firmware ist leichter zu warten, wenn Hardwarezugriff, Anwendungslogik und Konfiguration klar voneinander getrennt sind. Ein robustes Startverhalten, eine explizite Fehlerbehandlung, kontrolliertes Timing, dokumentierte Pinverwendung sowie wiederholbare Programmier- und Testverfahren reduzieren Risiken bei Updates und in der Fertigung.
Der durchschnittliche Stundensatz von Freelancern in Deutschland, die Microchip PIC in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, liegt bei 91 €, was einem Tagessatz von etwa 729 € bei einem 8-Stunden-Tag entspricht.
Von den Freelancern in Deutschland, die Microchip PIC in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, haben 100% mindestens einen Bachelor-Abschluss und 91% mindestens einen Master-Abschluss.
Freelancer in Deutschland, die Microchip PIC in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, haben im Durchschnitt 23 Jahre Berufserfahrung; ein einzelnes Projekt dauert typischerweise etwa 3,3 Jahre.
Die häufigsten Sprachen unter Freelancern in Deutschland, die Microchip PIC in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Deutsch (100%), Englisch (100%) und Russisch (15%).
Die häufigsten Industrien unter Freelancern in Deutschland, die Microchip PIC in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Fertigung (92%), Automotive (69%) und Informationstechnologie (IT) (46%).
Die häufigsten Bereiche unter Freelancern in Deutschland, die Microchip PIC in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Produktentwicklung (100%), Qualitätssicherung (100%) und Informationstechnologie (IT) (85%).
Hauptstandorte der FRATCH Experten, die kürzlich Microchip PIC eingesetzt haben
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