KSP94 SPICE Modell — PNP BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den KSP94 (PNP BJT): BF=59.4, VAF=8.02, IS=1.41254e-13. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · PNP

Übersicht

Der KSP94 ist ein PNP Bipolartransistor . Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 59.4 und einer Early-Spannung (VAF) von 8.02 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 — KSP94 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 = 8.02 V) bestimmt. Nutzen Sie unseren Kennlinienschar-Generator für interaktive Analysen.

Einordnung & Anwendung

Typologie Bipolartransistor (BJT)
Polarität PNP
Modell-Einordnung Niedrigere BF-Einordnung
Stromverstärkung (BF) Niedriger (59.4)

BF = 59.4 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.

SPICE-Modellparameter

KSP94 — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 141.254 fA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 59.4000
Rückwärts-Stromverstärkung BR 15.7813
Early-Spannung (vorwärts) VAF 8.0200V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 7.8400V
Vorwärts-Kniestrom IKF 173.780 mA
B-E Leckstrom ISE 17.468 fA
B-C Leckstrom ISC 109.648 fA
B-E Emissionskoeffizient NE 1.1055
B-C Emissionskoeffizient NC 993.500 m
Basiswiderstand RB 105.0000Ω
Min. Basiswiderstand RBM 1.2023Ω
Kollektorwiderstand RC 430.000 mΩ
Emitterwiderstand RE 36.750 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 247.000 pF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 38.500 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 824.000 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 500.000 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 397.000 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 422.000 m
Kopplungsfaktor FC 500.000 m

SPICE .model Zeile

.model KSP94 PNP (IS=1.41254e-13 BF=59.4 BR=15.7813 VAF=8.02 VAR=7.84 IKF=0.17378 IKR=0.57894 ISE=1.74684e-14 ISC=1.096478e-13 NE=1.1055 NC=0.9935 NF=1.01971 NR=1.038 RB=105 RBM=1.20226 RC=0.43 RE=0.03675 IRB=0.0000012589300000000001 CJE=2.47e-10 CJC=3.85e-11 VJE=0.824 VJC=0.5 MJE=0.397 MJC=0.422 XTB=1.9403 XTI=3 EG=1.1722 FC=0.5 XCJC=0.612)

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
Ic10.72 mA
Vce-22.31 V
Pd-239.2 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=59.4 beim KSP94?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 59.4 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 KSP94 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.