2SD965 SPICE Modell — NPN BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den 2SD965 (NPN BJT): BF=400, VAF=80, IS=5.692000000000001e-13. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · NPN

Übersicht

Der 2SD965 ist ein NPN Bipolartransistor . Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 400 und einer Early-Spannung (VAF) von 80 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 — 2SD965 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 = 80 V) bestimmt. Nutzen Sie unseren Kennlinienschar-Generator für interaktive Analysen.

Einordnung & Anwendung

Typologie Bipolartransistor (BJT)
Polarität NPN
Modell-Einordnung Höhere BF-Einordnung
Stromverstärkung (BF) Höher (400)

Ein hoher BF-Wert (BF = 400) weist im verwendeten Gummel-Poon-Modell auf eine hohe modellierte Vorwärtsstromverstärkung hin. Ob sich daraus in einer konkreten Schaltung Vorteile bei Basisstrom, Verzerrung oder Eingangsstufen ergeben, hängt zusätzlich von Arbeitspunkt, Strom, Frequenz und Last ab.

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

Frequenz- & Schaltverhalten

Eine kurze Vorwärts-Transitzeit (TF = 737.700 ps) weist im Modell auf kurze Ladungsspeicherzeiten und damit auf Potenzial für höhere Frequenzen oder schnelleres Schalten hin. Zu beachten ist die Miller-Kapazität (CJC = 93.770 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

2SD965 — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 569.200 fA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 400.0000
Rückwärts-Stromverstärkung BR 10.2000
Early-Spannung (vorwärts) VAF 80.0000V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 30.0000V
Vorwärts-Kniestrom IKF 4.4440A
B-E Leckstrom ISE 2.737 pA
B-C Leckstrom ISC 10.560 pA
B-E Emissionskoeffizient NE 1.6036
B-C Emissionskoeffizient NC 1.0550
Basiswiderstand RB 200.0000Ω
Min. Basiswiderstand RBM 50.0000Ω
Kollektorwiderstand RC 500.000 mΩ
Emitterwiderstand RE 5.000 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 251.600 pF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 93.770 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 500.000 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 600.000 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 367.400 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 328.300 m
Vorwärts-Transitzeit TF 737.700 ps
Rückwärts-Transitzeit TR 23.000 ns
Kopplungsfaktor FC 500.000 m

SPICE .model Zeile

.model 2SD965 NPN (IS=5.692000000000001e-13 BF=400 BR=10.2 VAF=80 VAR=30 IKF=4.444 IKR=0.466 ISE=2.7372999999999997e-12 ISC=1.056e-11 NE=1.6036 NC=1.055 NF=0.9993 NR=1.03 RB=200 RBM=50 RC=0.5 RE=0.005 IRB=0.00027 CJE=2.516e-10 CJC=9.376999999999999e-11 VJE=0.5 VJC=0.6 MJE=0.3674 MJC=0.3283 TF=7.377e-10 TR=2.3e-8 XTF=17.6 VTF=1.31 ITF=7.91 XTB=1.61 XTI=3 EG=1.11 FC=0.5 XCJC=0.5)

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
Ic11.21 mA
Vce-23.87 V
Pd-267.6 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=400 beim 2SD965?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 400 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 2SD965 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.