KSC5027 SPICE Modell — NPN BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den KSC5027 (NPN BJT): BF=30.1, VAF=9.00825, IS=1.62181e-13. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · NPN · fairchild

Übersicht

Der KSC5027 ist ein NPN Bipolartransistor von fairchild. Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 30.1 und einer Early-Spannung (VAF) von 9.00825 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 — KSC5027 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 = 9.00825 V) bestimmt. Nutzen Sie unseren Kennlinienschar-Generator für interaktive Analysen.

Einordnung & Anwendung

Typologie Bipolartransistor (BJT)
Polarität NPN
Modell-Einordnung Niedrigere BF-Einordnung
Stromverstärkung (BF) Niedriger (30.1)

BF = 30.1 modelliert eine vergleichsweise geringere Vorwärtsstromverstärkung. Das kann in Simulationen auf höheren benötigten Basisstrom hindeuten, erlaubt ohne zusätzliche Betrachtung von Arbeitspunkt, Kollektorstrom und Last aber keine direkte Aussage über konkrete Schalt- oder Leistungsanwendungen.

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

Frequenz- & Schaltverhalten

Die Vorwärts-Transitzeit (TF = 8.675 ns) deutet auf solide Schaltgeschwindigkeiten hin. Nutzbare Grenzfrequenz, Treiberanforderung und Verluste bleiben jedoch schaltungsabhängig. Zu beachten ist die Miller-Kapazität (CJC = 239.000 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

KSC5027 — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 162.181 fA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 30.1000
Rückwärts-Stromverstärkung BR 1.0850
Early-Spannung (vorwärts) VAF 9.0083V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 4.8805V
Vorwärts-Kniestrom IKF 885.390 mA
B-E Leckstrom ISE 3.020 pA
B-C Leckstrom ISC 2.090 pA
B-E Emissionskoeffizient NE 1.5000
B-C Emissionskoeffizient NC 1.1640
Basiswiderstand RB 163.0000Ω
Min. Basiswiderstand RBM 307.000 mΩ
Kollektorwiderstand RC 10.000 mΩ
Emitterwiderstand RE 8.000 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 2.540 nF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 239.000 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 637.000 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 426.000 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 335.000 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 428.000 m
Vorwärts-Transitzeit TF 8.675 ns
Rückwärts-Transitzeit TR 10.000 ns
Kopplungsfaktor FC 500.000 m
Vceo Durchbruchspannung VCEO 800.0000V
Nennstrom ICRATING 10.0000A

SPICE .model Zeile

.model KSC5027 NPN (IS=1.62181e-13 BF=30.1 BR=1.085 VAF=9.00825 VAR=4.88051 IKF=0.88539 IKR=0.0145053 ISE=3.0199500000000003e-12 ISC=2.089896e-12 NE=1.5 NC=1.164 NF=0.966 NR=0.998 RB=163 RBM=0.307 RC=0.01 RE=0.008 IRB=0.00000120226 CJE=2.5400000000000003e-9 CJC=2.39e-10 VJE=0.637 VJC=0.426 MJE=0.335 MJC=0.428 TF=8.675300000000001e-9 TR=1e-8 XTF=10 VTF=10 ITF=1 XTB=1.1074 XTI=3 EG=1.1571 FC=0.5 XCJC=0.4785 VCEO=800 ICRATING=10)

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
Ic10.21 mA
Vce-20.69 V
Pd-211.3 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=30.1 beim KSC5027?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 30.1 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 KSC5027 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.