BD139 SPICE Modell — NPN BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den BD139 (NPN BJT): BF=244.9, VAF=98.5, IS=2.3985e-13. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · NPN · fairchild

Übersicht

Der BD139 ist ein NPN Bipolartransistor von fairchild. Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 244.9 und einer Early-Spannung (VAF) von 98.5 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 — BD139 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 = 98.5 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 (244.9)

BF = 244.9 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.

SPICE-Modellparameter

BD139 — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 239.850 fA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 244.9000
Rückwärts-Stromverstärkung BR 78.1100
Early-Spannung (vorwärts) VAF 98.5000V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 7.4600V
Vorwärts-Kniestrom IKF 1.1863A
B-E Leckstrom ISE 10.471 fA
B-C Leckstrom ISC 19.314 pA
B-E Emissionskoeffizient NE 1.2000
B-C Emissionskoeffizient NC 1.4500
Basiswiderstand RB 2.1400Ω
Min. Basiswiderstand RBM 1.000 mΩ
Kollektorwiderstand RC 10.000 mΩ
Emitterwiderstand RE 83.200 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 292.702 pF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 48.831 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 674.120 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 525.800 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 330.000 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 392.800 m
Kopplungsfaktor FC 500.000 m
Vceo Durchbruchspannung VCEO 80.0000V
Nennstrom ICRATING 3.0000A

SPICE .model Zeile

.model BD139 NPN (IS=2.3985e-13 BF=244.9 BR=78.11 VAF=98.5 VAR=7.46 IKF=1.1863 IKR=0.1445 ISE=1.0471e-14 ISC=1.9314e-11 NE=1.2 NC=1.45 NF=1 NR=1.007 RB=2.14 RBM=0.001 RC=0.01 RE=0.0832 IRB=0.031 CJE=2.92702e-10 CJC=4.8831e-11 VJE=0.67412 VJC=0.5258 MJE=0.33 MJC=0.3928 XTB=1.1398 XTI=3 EG=1.2105 FC=0.5 XCJC=0.5287 VCEO=80 ICRATING=3)

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
Ic11.15 mA
Vce-23.69 V
Pd-264.3 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=244.9 beim BD139?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 244.9 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 BD139 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.