BF722 SPICE Modell — NPN BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den BF722 (NPN BJT): BF=108.1, VAF=394, IS=1.766e-14. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · NPN · NXP

Übersicht

Der BF722 ist ein NPN Bipolartransistor von NXP. Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 108.1 und einer Early-Spannung (VAF) von 394 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 — BF722 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 = 394 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 (108.1)

BF = 108.1 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

Die Vorwärts-Transitzeit (TF = 1.303 ns) deutet auf solide Schaltgeschwindigkeiten hin. Nutzbare Grenzfrequenz, Treiberanforderung und Verluste bleiben jedoch schaltungsabhängig. Zu beachten ist die Miller-Kapazität (CJC = 4.632 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

BF722 — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 17.660 fA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 108.1000
Rückwärts-Stromverstärkung BR 4.9280
Early-Spannung (vorwärts) VAF 394.0000V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 57.0000V
Vorwärts-Kniestrom IKF 210.000 mA
B-E Leckstrom ISE 1.982 fA
B-C Leckstrom ISC 950.000 pA
B-E Emissionskoeffizient NE 1.2500
B-C Emissionskoeffizient NC 1.9500
Basiswiderstand RB 100.0000Ω
Min. Basiswiderstand RBM 10.000 mΩ
Kollektorwiderstand RC 1.5000Ω
Emitterwiderstand RE 365.000 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 41.810 pF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 4.632 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 630.100 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 262.100 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 329.000 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 416.400 m
Vorwärts-Transitzeit TF 1.303 ns
Rückwärts-Transitzeit TR 190.000 ns
Kopplungsfaktor FC 842.000 m
Vceo Durchbruchspannung VCEO 250.0000V
Nennstrom ICRATING 100.000 mA

SPICE .model Zeile

.model BF722 NPN (IS=1.766e-14 BF=108.1 BR=4.928 VAF=394 VAR=57 IKF=0.21 IKR=0.045 ISE=1.9820000000000003e-15 ISC=9.5e-10 NE=1.25 NC=1.95 NF=0.9902 NR=0.99 RB=100 RBM=0.01 RC=1.5 RE=0.365 IRB=0.00002 CJE=4.181e-11 CJC=4.632e-12 VJE=0.6301 VJC=0.2621 MJE=0.329 MJC=0.4164 TF=1.303e-9 TR=1.9e-7 XTF=35 VTF=5 ITF=0.11 XTB=0 XTI=3 EG=1.11 FC=0.842 XCJC=0.4132 VCEO=250 ICRATING=0.1)

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
Ic10.98 mA
Vce-23.12 V
Pd-253.7 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=108.1 beim BF722?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 108.1 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 BF722 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.