MJE5852 SPICE Modell — PNP BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den MJE5852 (PNP BJT): BF=49.5599, VAF=17.4453, IS=4.84135e-11. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · PNP · On Semi

Übersicht

Der MJE5852 ist ein PNP Bipolartransistor von On Semi. Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 49.5599 und einer Early-Spannung (VAF) von 17.4453 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 — MJE5852 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 = 17.4453 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 (49.5599)

BF = 49.5599 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

Eine kurze Vorwärts-Transitzeit (TF = 400.000 ps) weist im Modell auf kurze Ladungsspeicherzeiten und damit auf Potenzial für höhere Frequenzen oder schnelleres Schalten hin. Zu beachten ist die Miller-Kapazität (CJC = 863.044 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

MJE5852 — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 48.413 pA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 49.5599
Rückwärts-Stromverstärkung BR 2.6801
Early-Spannung (vorwärts) VAF 17.4453V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 2.2277V
Vorwärts-Kniestrom IKF 9.2275A
B-E Leckstrom ISE 1.619 pA
B-C Leckstrom ISC 1.466 pA
B-E Emissionskoeffizient NE 3.6237
B-C Emissionskoeffizient NC 3.7635
Basiswiderstand RB 1.9871Ω
Min. Basiswiderstand RBM 100.000 mΩ
Kollektorwiderstand RC 105.657 mΩ
Emitterwiderstand RE 292.279 µΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 2.935 nF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 863.044 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 687.172 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 467.483 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 387.331 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 416.593 m
Vorwärts-Transitzeit TF 400.000 ps
Rückwärts-Transitzeit TR 341.770 ns
Kopplungsfaktor FC 533.333 m
Vceo Durchbruchspannung VCEO 400.0000V
Nennstrom ICRATING 8.0000A

SPICE .model Zeile

.model MJE5852 PNP (IS=4.84135e-11 BF=49.5599 BR=2.68007 VAF=17.4453 VAR=2.2277 IKF=9.22751 IKR=5.04702 ISE=1.61853e-12 ISC=1.46595e-12 NE=3.62369 NC=3.76353 NF=1.2559 NR=1.32025 RB=1.98711 RBM=0.1 RC=0.105657 RE=0.000292279 IRB=0.1 CJE=2.9345200000000003e-9 CJC=8.63044e-10 VJE=0.687172 VJC=0.467483 MJE=0.387331 MJC=0.416593 TF=4e-10 TR=3.4177e-7 XTF=1.5 VTF=1 ITF=1 XTB=0.132887 XTI=1.10371 EG=1.11619 FC=0.533333 XCJC=0.8 VCEO=400 ICRATING=8)

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
Ic10.61 mA
Vce-21.97 V
Pd-233.2 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=49.5599 beim MJE5852?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 49.5599 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 MJE5852 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.