KSA1220 SPICE Modell — PNP BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den KSA1220 (PNP BJT): BF=289.3, VAF=98.5, IS=4.7863e-13. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · PNP

Übersicht

Der KSA1220 ist ein PNP Bipolartransistor . Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 289.3 und einer Early-Spannung (VAF) von 98.5 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 — KSA1220 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 = 98.5 V) bestimmt. Nutzen Sie unseren Kennlinienschar-Generator für interaktive Analysen.

Einordnung & Anwendung

Typologie Bipolartransistor (BJT)
Polarität PNP
Modell-Einordnung Mittlere BF-Einordnung
Stromverstärkung (BF) Mittel (289.3)

BF = 289.3 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

KSA1220 — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 478.630 fA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 289.3000
Rückwärts-Stromverstärkung BR 9.7600
Early-Spannung (vorwärts) VAF 98.5000V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 6.7000V
Vorwärts-Kniestrom IKF 2.7061A
B-E Leckstrom ISE 5.248 pA
B-C Leckstrom ISC 24.909 pA
B-E Emissionskoeffizient NE 2.0000
B-C Emissionskoeffizient NC 1.5000
Basiswiderstand RB 2.2600Ω
Min. Basiswiderstand RBM 230.800 mΩ
Kollektorwiderstand RC 1.1748Ω
Emitterwiderstand RE 190.800 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 347.860 pF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 112.240 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 957.500 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 576.100 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 469.400 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 436.500 m
Kopplungsfaktor FC 500.000 m

SPICE .model Zeile

.model KSA1220 PNP (IS=4.7863e-13 BF=289.3 BR=9.76 VAF=98.5 VAR=6.7 IKF=2.7061 IKR=0.0759 ISE=5.2481e-12 ISC=2.4909e-11 NE=2 NC=1.5 NR=1.006 RB=2.26 RBM=0.2308 RC=1.1748 RE=0.1908 IRB=0.001 CJE=3.4786e-10 CJC=1.1224e-10 VJE=0.9575 VJC=0.5761 MJE=0.4694 MJC=0.4365 XTB=1.7978 XTI=3 EG=1.2255 FC=0.5 XCJC=0.4955)

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:

V
Ω
Ω
Ic11.18 mA
Vce-23.76 V
Pd-265.6 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=289.3 beim KSA1220?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 289.3 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 KSA1220 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

Methodik & Quellenprüfung

Inhalte basieren auf nachvollziehbaren Modellgleichungen, Normbezügen, Primärliteratur oder Hersteller-/Datenbankquellen. Quellenlinks wurden zuletzt am 3. April 2026 gegen offizielle Veröffentlichungen geprüft.