MJE13003 SPICE Modell — NPN BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den MJE13003 (NPN BJT): BF=70.4395, VAF=713.551, IS=3.38476e-13. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · NPN

Übersicht

Der MJE13003 ist ein NPN Bipolartransistor . Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 70.4395 und einer Early-Spannung (VAF) von 713.551 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 — MJE13003 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 = 713.551 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 (70.4395)

BF = 70.4395 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

Basierend auf der Vorwärts-Transitzeit (TF = 10.000 ns) spricht dieses Modell eher für NF- oder langsamere Schaltbetrachtungen als für schnelle HF-Anwendungen. Zu beachten ist die Miller-Kapazität (CJC = 73.862 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

MJE13003 — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 338.476 fA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 70.4395
Rückwärts-Stromverstärkung BR 3.8337
Early-Spannung (vorwärts) VAF 713.5510V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 126.0230V
Vorwärts-Kniestrom IKF 226.600 mA
B-E Leckstrom ISE 27.499 pA
B-C Leckstrom ISC 94.384 fA
B-E Emissionskoeffizient NE 2.2216
B-C Emissionskoeffizient NC 2.2940
Basiswiderstand RB 10.0000Ω
Min. Basiswiderstand RBM 10.0000Ω
Kollektorwiderstand RC 61.224 mΩ
Emitterwiderstand RE 100.000 µΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 471.740 pF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 73.862 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 430.160 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 400.000 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 295.041 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 359.328 m
Vorwärts-Transitzeit TF 10.000 ns
Rückwärts-Transitzeit TR 3.223 µs
Kopplungsfaktor FC 800.000 m
Vceo Durchbruchspannung VCEO 400.0000V
Nennstrom ICRATING 1.5000A

SPICE .model Zeile

.model MJE13003 NPN (IS=3.38476e-13 BF=70.4395 BR=3.83365 VAF=713.551 VAR=126.023 IKF=0.2266 IKR=0.100002 ISE=2.74992e-11 ISC=9.43838e-14 NE=2.22158 NC=2.29404 NF=1.46002 NR=1.38008 RB=10 RBM=10 RC=0.061224 RE=0.0001 IRB=0.2 CJE=4.7174e-10 CJC=7.38617e-11 VJE=0.43016 VJC=0.4 MJE=0.295041 MJC=0.359328 TF=1e-8 TR=0.0000032233999999999995 XTF=1.76126 VTF=4.70624 ITF=0.001 XTB=1.35204 XTI=3.03161 EG=1.206 FC=0.8 XCJC=0.794116 VCEO=400 ICRATING=1.5)

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
Ic10.81 mA
Vce-22.59 V
Pd-244.2 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=70.4395 beim MJE13003?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 70.4395 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 MJE13003 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.