MJK50 SPICE Modell — PNP BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den MJK50 (PNP BJT): BF=157.387, VAF=23.273, IS=6.0161900000000004e-15. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · PNP · Fairchild

Übersicht

Der MJK50 ist ein PNP Bipolartransistor von Fairchild. Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 157.387 und einer Early-Spannung (VAF) von 23.273 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 — MJK50 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 = 23.273 V) bestimmt. Nutzen Sie unseren Kennlinienschar-Generator für interaktive Analysen.

Einordnung & Anwendung

Typologie Bipolartransistor (BJT)
Polarität PNP
Modell-Einordnung Mittlere BF-Einordnung
Stromverstärkung (BF) Mittel (157.387)

BF = 157.387 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 = 1.000 ns) deutet auf solide Schaltgeschwindigkeiten hin. Nutzbare Grenzfrequenz, Treiberanforderung und Verluste bleiben jedoch schaltungsabhängig. Zu beachten ist die Miller-Kapazität (CJC = 10.000 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

MJK50 — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 6.016 fA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 157.3870
Rückwärts-Stromverstärkung BR 100.000 m
Early-Spannung (vorwärts) VAF 23.2730V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 4.1454V
Vorwärts-Kniestrom IKF 56.481 mA
B-E Leckstrom ISE 4.485 pA
B-C Leckstrom ISC 100.199 fA
B-E Emissionskoeffizient NE 1.5856
B-C Emissionskoeffizient NC 1.9885
Basiswiderstand RB 100.000 mΩ
Min. Basiswiderstand RBM 100.000 mΩ
Kollektorwiderstand RC 355.339 mΩ
Emitterwiderstand RE 71.068 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 10.000 pF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 10.000 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 750.000 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 750.000 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 330.000 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 330.000 m
Vorwärts-Transitzeit TF 1.000 ns
Rückwärts-Transitzeit TR 100.000 ns
Kopplungsfaktor FC 500.000 m
Vceo Durchbruchspannung VCEO 300.0000V
Nennstrom ICRATING 500.000 mA

SPICE .model Zeile

.model MJK50 PNP (IS=6.0161900000000004e-15 BF=157.387 BR=0.1 VAF=23.273 VAR=4.14543 IKF=0.0564808 IKR=0.0999978 ISE=4.48479e-12 ISC=1.00199e-13 NE=1.58557 NC=1.98851 NF=0.910131 NR=1.03823 RB=0.1 RBM=0.1 RC=0.355339 RE=0.0710678 IRB=0.202965 CJE=1e-11 CJC=1e-11 VJE=0.75 VJC=0.75 MJE=0.33 MJC=0.33 TF=1e-9 TR=1e-7 XTF=1 VTF=10 ITF=0.01 XTB=1.03638 XTI=3.8424 EG=1.206 FC=0.5 XCJC=0.9 VCEO=300 ICRATING=0.5)

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

PNP-Parameter aus SPICE-Modell vorausgefüllt:

V
Ω
Ω
Ic11.07 mA
Vce-23.44 V
Pd-259.6 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=157.387 beim MJK50?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 157.387 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 MJK50 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.