BD140 SPICE Modell — PNP BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den BD140 (PNP BJT): BF=201.4, VAF=137, IS=2.9537e-13. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · PNP · fairchild

Übersicht

Der BD140 ist ein PNP Bipolartransistor von fairchild. Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 201.4 und einer Early-Spannung (VAF) von 137 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 — BD140 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 = 137 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 (201.4)

BF = 201.4 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

BD140 — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 295.370 fA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 201.4000
Rückwärts-Stromverstärkung BR 23.7650
Early-Spannung (vorwärts) VAF 137.0000V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 8.4100V
Vorwärts-Kniestrom IKF 1.0993A
B-E Leckstrom ISE 180.020 fA
B-C Leckstrom ISC 7.043 pA
B-E Emissionskoeffizient NE 1.5000
B-C Emissionskoeffizient NC 1.3800
Basiswiderstand RB 1.9800Ω
Min. Basiswiderstand RBM 10.000 mΩ
Kollektorwiderstand RC 10.000 mΩ
Emitterwiderstand RE 110.900 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 219.820 pF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 68.291 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 721.100 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 549.900 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 368.500 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 366.800 m
Kopplungsfaktor FC 500.000 m
Vceo Durchbruchspannung VCEO 80.0000V
Nennstrom ICRATING 3.0000A

SPICE .model Zeile

.model BD140 PNP (IS=2.9537e-13 BF=201.4 BR=23.765 VAF=137 VAR=8.41 IKF=1.0993 IKR=0.1 ISE=1.8002e-13 ISC=7.0433e-12 NE=1.5 NC=1.38 NF=1 NR=1.021 RB=1.98 RBM=0.01 RC=0.01 RE=0.1109 IRB=0.011 CJE=2.1982e-10 CJC=6.8291e-11 VJE=0.7211 VJC=0.5499 MJE=0.3685 MJC=0.3668 XTB=1.4883 XTI=3 EG=1.2343 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

PNP-Parameter aus SPICE-Modell vorausgefüllt:

V
Ω
Ω
Ic11.12 mA
Vce-23.59 V
Pd-262.4 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=201.4 beim BD140?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 201.4 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 BD140 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.