FZT869 SPICE Modell — NPN BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den FZT869 (NPN BJT): BF=600, VAF=40, IS=1.9e-12. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · NPN · Zetex

Übersicht

Der FZT869 ist ein NPN Bipolartransistor von Zetex. Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 600 und einer Early-Spannung (VAF) von 40 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 — FZT869 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 = 40 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 (600)

Ein hoher BF-Wert (BF = 600) 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

Die Vorwärts-Transitzeit (TF = 1.150 ns) deutet auf solide Schaltgeschwindigkeiten hin. Nutzbare Grenzfrequenz, Treiberanforderung und Verluste bleiben jedoch schaltungsabhängig. Zu beachten ist die Miller-Kapazität (CJC = 215.000 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

FZT869 — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 1.900 pA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 600.0000
Rückwärts-Stromverstärkung BR 370.0000
Early-Spannung (vorwärts) VAF 40.0000V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 18.0000V
Vorwärts-Kniestrom IKF 9.0000A
B-E Leckstrom ISE 375.200 fA
B-C Leckstrom ISC 413.500 fA
B-E Emissionskoeffizient NE 1.3990
B-C Emissionskoeffizient NC 1.3840
Basiswiderstand RB 1.0000Ω
Min. Basiswiderstand RBM 10.000 mΩ
Kollektorwiderstand RC 20.000 mΩ
Emitterwiderstand RE 10.000 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 910.300 pF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 215.000 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 768.600 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 587.100 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 382.600 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 391.700 m
Vorwärts-Transitzeit TF 1.150 ns
Rückwärts-Transitzeit TR 4.010 ns
Vceo Durchbruchspannung VCEO 25.0000V
Nennstrom ICRATING 7.0000A

SPICE .model Zeile

.model FZT869 NPN (IS=1.9e-12 BF=600 BR=370 VAF=40 VAR=18 IKF=9 IKR=6 ISE=3.752e-13 ISC=4.135e-13 NE=1.399 NC=1.384 NR=1 RB=1 RBM=0.01 RC=0.02 RE=0.01 IRB=1 CJE=9.102999999999999e-10 CJC=2.15e-10 VJE=0.7686 VJC=0.5871 MJE=0.3826 MJC=0.3917 TF=1.15e-9 TR=4.01e-9 VCEO=25 ICRATING=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
Ic11.24 mA
Vce-23.97 V
Pd-269.4 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=600 beim FZT869?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 600 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 FZT869 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.