FZT694B SPICE Modell — NPN BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den FZT694B (NPN BJT): BF=1009, VAF=45, IS=1.59e-12. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · NPN

Übersicht

Der FZT694B ist ein NPN Bipolartransistor . Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 1009 und einer Early-Spannung (VAF) von 45 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 — FZT694B 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 = 45 V) bestimmt. Nutzen Sie unseren Kennlinienschar-Generator für interaktive Analysen.

Einordnung & Anwendung

Typologie Bipolartransistor (BJT)
Polarität NPN
Modell-Einordnung Höhere BF-Einordnung
Stromverstärkung (BF) Höher (1009)

Ein hoher BF-Wert (BF = 1009) weist im verwendeten Gummel-Poon-Modell auf eine hohe modellierte Vorwärtsstromverstärkung hin. Ob sich daraus in einer konkreten Schaltung Vorteile bei Basisstrom, Verzerrung oder Eingangsstufen ergeben, hängt zusätzlich von Arbeitspunkt, Strom, Frequenz und Last ab.

Hinweis: Diese Einordnung leitet sich aus wenigen SPICE-Kennwerten ab und ersetzt keine datenblatt-, thermik- oder schaltungsbezogene Eignungspruefung.

Frequenz- & Schaltverhalten

Eine kurze Vorwärts-Transitzeit (TF = 763.000 ps) weist im Modell auf kurze Ladungsspeicherzeiten und damit auf Potenzial für höhere Frequenzen oder schnelleres Schalten hin. Zu beachten ist die Miller-Kapazität (CJC = 35.500 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

FZT694B — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 1.590 pA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 1.01 k
Rückwärts-Stromverstärkung BR 40.0000
Early-Spannung (vorwärts) VAF 45.0000V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 30.0000V
Vorwärts-Kniestrom IKF 260.000 mA
B-E Leckstrom ISE .253E-12A
B-C Leckstrom ISC 326.000 fA
B-E Emissionskoeffizient NE 1.4450
B-C Emissionskoeffizient NC 1.0750
Basiswiderstand RB 200.000 mΩ
Kollektorwiderstand RC 75.000 mΩ
Emitterwiderstand RE 65.000 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 258.000 pF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 35.500 pF
B-C Diffusionsspannung VJC .515V
B-C Gradierungskoeffizient MJC .465
Vorwärts-Transitzeit TF .763E-9s
Rückwärts-Transitzeit TR 130.000 ns

SPICE .model Zeile

.model FZT694B NPN (IS=1.59e-12 BF=1009 BR=40 VAF=45 VAR=30 IKF=0.26 IKR=1 ISE=.253E-12 ISC=3.26e-13 NE=1.445 NC=1.075 NF=1.001 NR=1 RB=0.2 RC=0.075 RE=0.065 CJE=2.58e-10 CJC=3.55e-11 VJC=.515 MJC=.465 TF=.763E-9 TR=1.3e-7)

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
Ic11.26 mA
Vce-24.05 V
Pd-270.9 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=1009 beim FZT694B?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 1009 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 FZT694B 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.