FMMT459 SPICE Modell — NPN BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den FMMT459 (NPN BJT): BF=130, VAF=1000, IS=4e-14. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · NPN · Zetex

Übersicht

Der FMMT459 ist ein NPN Bipolartransistor von Zetex. Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 130 und einer Early-Spannung (VAF) von 1000 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 — FMMT459 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 = 1000 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 (130)

BF = 130 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 = 2.000 ns) deutet auf solide Schaltgeschwindigkeiten hin. Nutzbare Grenzfrequenz, Treiberanforderung und Verluste bleiben jedoch schaltungsabhängig. Zu beachten ist die Miller-Kapazität (CJC = 9.000 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

FMMT459 — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 40.000 fA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 130.0000
Rückwärts-Stromverstärkung BR 10.0000
Early-Spannung (vorwärts) VAF 1.00 kV
Early-Spannung (rückwärts) VAR 100.0000V
B-E Leckstrom ISE 400.000 fA
B-C Leckstrom ISC 100.000 pA
B-E Emissionskoeffizient NE 1.5900
B-C Emissionskoeffizient NC 1.6000
Basiswiderstand RB 1.0000Ω
Kollektorwiderstand RC .1Ω
Emitterwiderstand RE .1Ω
B-E Sperrschichtkapazität CJE 99.000 pF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 9.000 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 880.000 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 510.000 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 420.000 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 360.000 m
Vorwärts-Transitzeit TF 2.000 ns
Rückwärts-Transitzeit TR 1.200 µs
Vceo Durchbruchspannung VCEO 450.0000V
Nennstrom ICRATING 150.000 mA

SPICE .model Zeile

.model FMMT459 NPN (IS=4e-14 BF=130 BR=10 VAF=1000 VAR=100 IKR=0.03 ISE=4e-13 ISC=1e-10 NE=1.59 NC=1.6 NF=1 NR=1 RB=1 RC=.1 RE=.1 CJE=9.9e-11 CJC=9e-12 VJE=0.88 VJC=0.51 MJE=0.42 MJC=0.36 TF=2e-9 TR=0.0000012 XTB=1.5 VCEO=450 ICRATING=0.15)

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
Ic11.03 mA
Vce-23.29 V
Pd-256.9 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=130 beim FMMT459?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 130 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 FMMT459 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.