MJF44H11 SPICE Modell — NPN BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den MJF44H11 (NPN BJT): BF=164.27, VAF=46.9759, IS=1.32547e-11. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · NPN

Übersicht

Der MJF44H11 ist ein NPN Bipolartransistor . Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 164.27 und einer Early-Spannung (VAF) von 46.9759 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 — MJF44H11 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 = 46.9759 V) bestimmt. Nutzen Sie unseren Kennlinienschar-Generator für interaktive Analysen.

Einordnung & Anwendung

Typologie Bipolartransistor (BJT)
Polarität NPN
Modell-Einordnung Mittlere BF-Einordnung
Stromverstärkung (BF) Mittel (164.27)

BF = 164.27 liegt in einem mittleren Bereich und kann für allgemeine Kleinsignal- oder Treibersimulationen ein brauchbarer Startpunkt sein. Die tatsächlich erreichbare Verstärkung in der Zielschaltung bleibt jedoch bias-, strom-, temperatur- und frequenzabhängig.

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

Frequenz- & Schaltverhalten

Die Vorwärts-Transitzeit (TF = 3.840 ns) deutet auf solide Schaltgeschwindigkeiten hin. Nutzbare Grenzfrequenz, Treiberanforderung und Verluste bleiben jedoch schaltungsabhängig. Zu beachten ist die Miller-Kapazität (CJC = 379.590 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

MJF44H11 — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 13.255 pA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 164.2700
Rückwärts-Stromverstärkung BR 1.8042
Early-Spannung (vorwärts) VAF 46.9759V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 469.7650V
Vorwärts-Kniestrom IKF 4.3295A
B-E Leckstrom ISE 2.617 pA
B-C Leckstrom ISC 2.617 pA
B-E Emissionskoeffizient NE 1.6263
B-C Emissionskoeffizient NC 3.0005
Basiswiderstand RB 1.6154Ω
Min. Basiswiderstand RBM 100.000 mΩ
Kollektorwiderstand RC 43.224 mΩ
Emitterwiderstand RE 8.645 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 1.048 nF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 379.590 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 651.544 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 422.311 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 353.502 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 334.082 m
Vorwärts-Transitzeit TF 3.840 ns
Rückwärts-Transitzeit TR 19.364 ns
Kopplungsfaktor FC 533.765 m

SPICE .model Zeile

.model MJF44H11 NPN (IS=1.32547e-11 BF=164.27 BR=1.80421 VAF=46.9759 VAR=469.765 IKF=4.32946 IKR=0.670133 ISE=2.61723e-12 ISC=2.61723e-12 NE=1.62633 NC=3.00051 NF=1.16023 NR=1.16498 RB=1.61538 RBM=0.1 RC=0.0432243 RE=0.00864486 IRB=0.1 CJE=1.04839e-9 CJC=3.7959e-10 VJE=0.651544 VJC=0.422311 MJE=0.353502 MJC=0.334082 TF=3.84017e-9 TR=1.93641e-8 XTF=1.35721 VTF=0.995712 ITF=0.999991 XTB=0.1 XTI=1 EG=1.05 FC=0.533765 XCJC=0.803125)

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
Ic11.08 mA
Vce-23.47 V
Pd-260.1 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=164.27 beim MJF44H11?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 164.27 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 MJF44H11 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.