BCW67A SPICE Modell — PNP BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den BCW67A (PNP BJT): BF=170, VAF=45, IS=3.2e-14. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · PNP

Übersicht

Der BCW67A ist ein PNP Bipolartransistor . Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 170 und einer Early-Spannung (VAF) von 45 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 — BCW67A 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 = 45 V) bestimmt. Nutzen Sie unseren Kennlinienschar-Generator für interaktive Analysen.

Einordnung & Anwendung

Typologie Bipolartransistor (BJT)
Polarität PNP
Modell-Einordnung Mittlere BF-Einordnung
Stromverstärkung (BF) Mittel (170)

BF = 170 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

Eine kurze Vorwärts-Transitzeit (TF = 700.000 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 = 30.5000F), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

BCW67A — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 32.000 fA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 170.0000
Rückwärts-Stromverstärkung BR 50.0000
Early-Spannung (vorwärts) VAF 45.0000V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 50.0000V
Vorwärts-Kniestrom IKF 1.2500A
B-E Leckstrom ISE 7.000 fA
B-C Leckstrom ISC 9.000 fA
B-E Emissionskoeffizient NE 1.3500
B-C Emissionskoeffizient NC 1.0800
Basiswiderstand RB 160.000 mΩ
Kollektorwiderstand RC 185.000 mΩ
Emitterwiderstand RE 195.000 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 104.000 pF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 30.5000F
B-C Diffusionsspannung VJC 395.000 mV
B-C Gradierungskoeffizient MJC 415.000 m
Vorwärts-Transitzeit TF 700.000 ps
Rückwärts-Transitzeit TR 3.000 ns

SPICE .model Zeile

.model BCW67A PNP (IS=3.2e-14 BF=170 BR=50 VAF=45 VAR=50 IKF=1.25 IKR=0.15 ISE=7e-15 ISC=9e-15 NE=1.35 NC=1.08 NF=0.977 NR=.986 RB=0.16 RC=0.185 RE=0.195 CJE=1.04e-10 CJC=30.5 VJC=0.395 MJC=0.415 TF=7e-10 TR=3e-9)

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

PNP-Parameter aus SPICE-Modell vorausgefüllt:

V
Ω
Ω
Ic11.09 mA
Vce-23.49 V
Pd-260.6 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=170 beim BCW67A?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 170 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 BCW67A PNP) 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 (PNP)

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.