2N3439_ SPICE Modell — NPN BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den 2N3439_ (NPN BJT): BF=217.608, VAF=144.204, IS=4.95669e-14. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · NPN

Übersicht

Der 2N3439_ ist ein NPN Bipolartransistor . Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 217.608 und einer Early-Spannung (VAF) von 144.204 V liefert das Modell einen ersten Hinweis auf die im Simulator angenommene Stromverstärkung; konkrete Eignungsaussagen hängen zusätzlich von Arbeitspunkt, Last, Frequenz und Temperatur ab.

Die nachfolgenden SPICE-Modellparameter stammen aus der Open-Source-Bibliothek KiCad-Spice-Library und lassen sich in vielen Faellen in LTSpice, ngspice oder QUCS einbinden. Ob ein Modell ohne Nacharbeit laeuft, haengt jedoch von Bibliothekseinbindung, Syntaxdetails und Simulatoroptionen ab. Das Modell folgt dem Gummel-Poon Standardformat.

Ausgangskennlinienfeld (I_C vs V_CE)

Ausgangskennlinienfeld — 2N3439_ V_CE [V] I_C [mA] I_B = 10µA I_B = 50µA I_B = 100µA

Das Ausgangskennlinienfeld zeigt den Kollektorstrom I_C als Funktion der Kollektor-Emitter-Spannung V_CE für drei Basisströme. Die Steigung in der aktiven Region wird durch die Early-Spannung (VAF = 144.204 V) bestimmt. Nutzen Sie unseren Kennlinienschar-Generator für interaktive Analysen.

Einordnung & Anwendung

Typologie Bipolartransistor (BJT)
Polarität NPN
Modell-Einordnung Mittlere BF-Einordnung
Stromverstärkung (BF) Mittel (217.608)

BF = 217.608 liegt in einem mittleren Bereich und kann für allgemeine Kleinsignal- oder Treibersimulationen ein brauchbarer Startpunkt sein. Die tatsächlich erreichbare Verstärkung in der Zielschaltung bleibt jedoch bias-, strom-, temperatur- und frequenzabhängig.

Hinweis: Diese Einordnung leitet sich aus wenigen SPICE-Kennwerten ab und ersetzt keine datenblatt-, thermik- oder schaltungsbezogene Eignungspruefung.

Frequenz- & Schaltverhalten

Die Vorwärts-Transitzeit (TF = 5.706 ns) deutet auf solide Schaltgeschwindigkeiten hin. Nutzbare Grenzfrequenz, Treiberanforderung und Verluste bleiben jedoch schaltungsabhängig. Zu beachten ist die Miller-Kapazität (CJC = 18.915 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

2N3439_ — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 49.567 fA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 217.6080
Rückwärts-Stromverstärkung BR 1.1632
Early-Spannung (vorwärts) VAF 144.2040V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 35.1857V
Vorwärts-Kniestrom IKF 1.1613A
B-E Leckstrom ISE 7.224 pA
B-C Leckstrom ISC 7.224 pA
B-E Emissionskoeffizient NE 2.2246
B-C Emissionskoeffizient NC 3.8985
Basiswiderstand RB 14.7195Ω
Min. Basiswiderstand RBM 100.000 mΩ
Kollektorwiderstand RC 408.396 mΩ
Emitterwiderstand RE 2.966 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 117.247 pF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 18.915 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 400.000 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 501.432 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 306.342 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 303.940 m
Vorwärts-Transitzeit TF 5.706 ns
Rückwärts-Transitzeit TR 100.000 ns
Kopplungsfaktor FC 800.000 m
Vceo Durchbruchspannung VCEO 350.0000V
Nennstrom ICRATING 1.0000A

SPICE .model Zeile

.model 2N3439_ NPN (IS=4.95669e-14 BF=217.608 BR=1.16323 VAF=144.204 VAR=35.1857 IKF=1.16129 IKR=10 ISE=7.22363e-12 ISC=7.2236299999999996e-12 NE=2.22456 NC=3.89846 NF=0.989177 NR=0.965806 RB=14.7195 RBM=0.1 RC=0.408396 RE=0.00296577 IRB=0.1 CJE=1.17247e-10 CJC=1.89145e-11 VJE=0.4 VJC=0.501432 MJE=0.306342 MJC=0.30394 TF=5.70574e-9 TR=1.0000000000000001e-7 XTF=1000 VTF=3.89508 ITF=0.608387 XTB=1.32969 XTI=4 EG=1.206 FC=0.8 XCJC=0.1 VCEO=350 ICRATING=1)

Die obige Zeile kann in viele SPICE-Netzlisten (LTSpice, ngspice, QUCS) uebernommen werden. Vor dem produktiven Einsatz sollten Modellsyntax, Default-Temperaturen und Bibliothekspfade im verwendeten Simulator geprueft werden. Das Modell verwendet das Gummel-Poon (GP) Format.

Hinweise zur Nutzung

1. Viele SPICE-Workflows starten mit einer nominalen Simulationstemperatur von 27°C. Massgeblich bleiben jedoch die Einstellungen des verwendeten Simulators (z.B. .temp, tnom) und die modellierten Temperaturkoeffizienten.

2. Kopieren Sie die .model-Zeile direkt in Ihre SPICE-Netzliste oder verwenden Sie unseren SPICE-Parameterextraktion Rechner.

3. Die Modellgenauigkeit kann je nach Hersteller-Charge variieren. Validieren Sie kritische Designs stets mit Datenblatt-Messungen.

BJT Arbeitspunkt Schnellrechner

NPN-Parameter aus SPICE-Modell vorausgefüllt:

V
Ω
Ω
Ic11.14 mA
Vce-23.64 V
Pd-263.2 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=217.608 beim 2N3439_?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 217.608 beschreibt also, welche Verstaerkung das Modell unter passenden Betriebsbedingungen anstrebt; in der Schaltung wird sie unter anderem durch Arbeitspunkt, Kollektorstrom, Temperatur, IKF und weitere Effekte begrenzt.

Welche SPICE-Simulatoren unterstützen dieses Modell?

Das Gummel-Poon BJT-Modell (.model 2N3439_ NPN) wird von vielen gängigen SPICE-Implementierungen grundsaetzlich unterstuetzt, etwa LTSpice, ngspice, QUCS, TINA-TI, PSpice und Multisim. Je nach Simulator koennen jedoch Bibliothekspfad, Syntaxdetails oder Default-Optionen angepasst werden muessen.

Modelle mit höherer BF-Einordnung

Folgende Modelle liegen in ähnlichen Grundkategorien, zeigen im jeweiligen SPICE-Modell jedoch abweichende BF- bzw. RDS(on)-Tendenzen:

Technologische Alternativen (NPN)

Weitere Transistormodelle mit vergleichbarem Stromverstärkungsfaktor (BF):

Quellen und Referenzen

Methodik & Quellenprüfung

Inhalte basieren auf nachvollziehbaren Modellgleichungen, Normbezügen, Primärliteratur oder Hersteller-/Datenbankquellen. Quellenlinks wurden zuletzt am 3. April 2026 gegen offizielle Veröffentlichungen geprüft.