MJL4302A SPICE Modell — PNP BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den MJL4302A (PNP BJT): BF=505.26, VAF=15.6851, IS=8.52181e-11. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · PNP · ON Semi

Übersicht

Der MJL4302A ist ein PNP Bipolartransistor von ON Semi. Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 505.26 und einer Early-Spannung (VAF) von 15.6851 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 — MJL4302A 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 = 15.6851 V) bestimmt. Nutzen Sie unseren Kennlinienschar-Generator für interaktive Analysen.

Einordnung & Anwendung

Typologie Bipolartransistor (BJT)
Polarität PNP
Modell-Einordnung Höhere BF-Einordnung
Stromverstärkung (BF) Höher (505.26)

Ein hoher BF-Wert (BF = 505.26) weist im verwendeten Gummel-Poon-Modell auf eine hohe modellierte Vorwärtsstromverstärkung hin. Ob sich daraus in einer konkreten Schaltung Vorteile bei Basisstrom, Verzerrung oder Eingangsstufen ergeben, hängt zusätzlich von Arbeitspunkt, Strom, Frequenz und Last ab.

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

Frequenz- & Schaltverhalten

Die Vorwärts-Transitzeit (TF = 2.221 ns) deutet auf solide Schaltgeschwindigkeiten hin. Nutzbare Grenzfrequenz, Treiberanforderung und Verluste bleiben jedoch schaltungsabhängig. Zu beachten ist die Miller-Kapazität (CJC = 500.002 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

MJL4302A — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 85.218 pA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 505.2600
Rückwärts-Stromverstärkung BR 50.5260
Early-Spannung (vorwärts) VAF 15.6851V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 1.4101V
Vorwärts-Kniestrom IKF 2.8670A
B-E Leckstrom ISE 3.830 nA
B-C Leckstrom ISC 45.139 pA
B-E Emissionskoeffizient NE 2.0920
B-C Emissionskoeffizient NC 1.2802
Basiswiderstand RB 98.7069Ω
Min. Basiswiderstand RBM 110.355 mΩ
Kollektorwiderstand RC 28.872 mΩ
Emitterwiderstand RE 5.774 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 14.241 nF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 500.002 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 990.000 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 893.622 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 230.000 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 2.300e-21
Vorwärts-Transitzeit TF 2.221 ns
Rückwärts-Transitzeit TR 100.000 ns
Kopplungsfaktor FC 100.000 m
Vceo Durchbruchspannung VCEO 350.0000V
Nennstrom ICRATING 15.0000A

SPICE .model Zeile

.model MJL4302A PNP (IS=8.52181e-11 BF=505.26 BR=50.526 VAF=15.6851 VAR=1.41005 IKF=2.86699 IKR=9.95655 ISE=3.82966e-9 ISC=4.51392e-11 NE=2.09196 NC=1.28018 NF=1.14612 NR=1.18655 RB=98.7069 RBM=0.110355 RC=0.0288716 RE=0.00577433 IRB=0.00000430971 CJE=1.42406e-8 CJC=5.00002e-10 VJE=0.99 VJC=0.893622 MJE=0.23 MJC=2.3e-21 TF=2.22092e-9 TR=1e-7 XTF=15.6824 VTF=100000 ITF=63.5289 XTB=0.00344757 XTI=0.00948369 EG=1.05 FC=0.1 VCEO=350 ICRATING=15)

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
Ic11.23 mA
Vce-23.93 V
Pd-268.7 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=505.26 beim MJL4302A?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 505.26 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 MJL4302A 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.