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)
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
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
| Parameter | SPICE-Schlüssel | Wert |
|---|---|---|
| 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:
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
- KiCad-Spice-Library — LTSpice BJT.lib
- LTSpice Standard Model Library — Analog Devices