KSA992 SPICE Modell — PNP BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den KSA992 (PNP BJT): BF=348.1, VAF=144, IS=5.7544e-14. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · PNP

Übersicht

Der KSA992 ist ein PNP Bipolartransistor . Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 348.1 und einer Early-Spannung (VAF) von 144 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 — KSA992 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 = 144 V) bestimmt. Nutzen Sie unseren Kennlinienschar-Generator für interaktive Analysen.

Einordnung & Anwendung

Typologie Bipolartransistor (BJT)
Polarität PNP
Modell-Einordnung Höhere BF-Einordnung
Stromverstärkung (BF) Höher (348.1)

Ein hoher BF-Wert (BF = 348.1) 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.

SPICE-Modellparameter

KSA992 — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 57.544 fA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 348.1000
Rückwärts-Stromverstärkung BR 3.6200
Early-Spannung (vorwärts) VAF 144.0000V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 16.6800V
Vorwärts-Kniestrom IKF 298.000 mA
B-E Leckstrom ISE 5.754 fA
B-C Leckstrom ISC 18.378 fA
B-E Emissionskoeffizient NE 1.5000
B-C Emissionskoeffizient NC 1.0000
Basiswiderstand RB 140.0000Ω
Min. Basiswiderstand RBM 16.0840Ω
Kollektorwiderstand RC 470.000 mΩ
Emitterwiderstand RE 380.000 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 23.093 pF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 8.925 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 855.000 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 500.000 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 410.400 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 349.700 m
Kopplungsfaktor FC 500.000 m

SPICE .model Zeile

.model KSA992 PNP (IS=5.7544e-14 BF=348.1 BR=3.62 VAF=144 VAR=16.68 IKF=0.298 IKR=0.0525 ISE=5.7544000000000006e-15 ISC=1.8378e-14 NE=1.5 NC=1 NF=1 NR=0.95 RB=140 RBM=16.084 RC=0.47 RE=0.38 IRB=0.0014125000000000001 CJE=2.3093e-11 CJC=8.9251e-12 VJE=0.855 VJC=0.5 MJE=0.4104 MJC=0.3497 XTB=1.2849 XTI=3 EG=1.1603 FC=0.5 XCJC=0.3062)

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
Ic11.20 mA
Vce-23.83 V
Pd-266.8 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=348.1 beim KSA992?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 348.1 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 KSA992 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.