MJL1302A SPICE Modell — PNP BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den MJL1302A (PNP BJT): BF=60.3363, VAF=19.8199, IS=3.25053e-12. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · PNP

Übersicht

Der MJL1302A ist ein PNP Bipolartransistor . Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 60.3363 und einer Early-Spannung (VAF) von 19.8199 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 — MJL1302A 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 = 19.8199 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 (60.3363)

BF = 60.3363 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

Die Vorwärts-Transitzeit (TF = 2.633 ns) deutet auf solide Schaltgeschwindigkeiten hin. Nutzbare Grenzfrequenz, Treiberanforderung und Verluste bleiben jedoch schaltungsabhängig. Zu beachten ist die Miller-Kapazität (CJC = 1.799 nF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

MJL1302A — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 3.251 pA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 60.3363
Rückwärts-Stromverstärkung BR 5.1550
Early-Spannung (vorwärts) VAF 19.8199V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 2.7794V
Vorwärts-Kniestrom IKF 7.1835A
B-E Leckstrom ISE 3.257 pA
B-C Leckstrom ISC 250.000 fA
B-E Emissionskoeffizient NE 3.4249
B-C Emissionskoeffizient NC 3.8941
Basiswiderstand RB 776.136 mΩ
Min. Basiswiderstand RBM 776.136 mΩ
Kollektorwiderstand RC 42.416 mΩ
Emitterwiderstand RE 613.663 µΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 15.713 nF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 1.799 nF
B-E Diffusionsspannung VJE 728.073 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 814.822 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 421.610 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 473.271 m
Vorwärts-Transitzeit TF 2.633 ns
Rückwärts-Transitzeit TR 100.000 ns
Kopplungsfaktor FC 800.000 m

SPICE .model Zeile

.model MJL1302A PNP (IS=3.25053e-12 BF=60.3363 BR=5.15499 VAF=19.8199 VAR=2.77936 IKF=7.18352 IKR=9.38159 ISE=3.2571199999999998e-12 ISC=2.5e-13 NE=3.42487 NC=3.89405 NF=0.992063 NR=1.03617 RB=0.776136 RBM=0.776136 RC=0.0424163 RE=0.000613663 IRB=0.0998107 CJE=1.57135e-8 CJC=1.79861e-9 VJE=0.728073 VJC=0.814822 MJE=0.42161 MJC=0.473271 TF=2.63264e-9 TR=1e-7 XTF=1000 VTF=4.11586 ITF=266.249 XTB=1.43773 XTI=1 EG=1.05 FC=0.8)

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
Ic10.73 mA
Vce-22.34 V
Pd-239.7 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=60.3363 beim MJL1302A?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 60.3363 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 MJL1302A 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.