NJL0281DG_BJT SPICE Modell — NPN BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den NJL0281DG_BJT (NPN BJT): BF=113.063, VAF=10.158, IS=7.35019e-14. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · NPN · ON Semi

Übersicht

Der NJL0281DG_BJT ist ein NPN Bipolartransistor von ON Semi. Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 113.063 und einer Early-Spannung (VAF) von 10.158 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 — NJL0281DG_BJT 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 = 10.158 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 (113.063)

BF = 113.063 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 = 2.076 ns) deutet auf solide Schaltgeschwindigkeiten hin. Nutzbare Grenzfrequenz, Treiberanforderung und Verluste bleiben jedoch schaltungsabhängig. Zu beachten ist die Miller-Kapazität (CJC = 477.948 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

NJL0281DG_BJT — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 73.502 fA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 113.0630
Rückwärts-Stromverstärkung BR 4.9071
Early-Spannung (vorwärts) VAF 10.1580V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 8.6021V
Vorwärts-Kniestrom IKF 8.5140A
B-E Leckstrom ISE 8.831 pA
B-C Leckstrom ISC 359.743 fA
B-E Emissionskoeffizient NE 2.0497
B-C Emissionskoeffizient NC 3.9922
Basiswiderstand RB 526.348 mΩ
Min. Basiswiderstand RBM 526.348 mΩ
Kollektorwiderstand RC 30.265 mΩ
Emitterwiderstand RE 612.798 µΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 5.605 nF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 477.948 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 600.913 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 528.497 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 848.202 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 230.000 m
Vorwärts-Transitzeit TF 2.076 ns
Rückwärts-Transitzeit TR 100.000 ns
Kopplungsfaktor FC 430.232 m
Vceo Durchbruchspannung VCEO 260.0000V
Nennstrom ICRATING 15.0000A

SPICE .model Zeile

.model NJL0281DG_BJT NPN (IS=7.35019e-14 BF=113.063 BR=4.9071 VAF=10.158 VAR=8.60208 IKF=8.51404 IKR=6.78731 ISE=8.831060000000001e-12 ISC=3.59743e-13 NE=2.0497 NC=3.99215 NF=1.21951 NR=1.25326 RB=0.526348 RBM=0.526348 RC=0.0302655 RE=0.000612798 IRB=0.1 CJE=5.604630000000001e-9 CJC=4.77948e-10 VJE=0.600913 VJC=0.528497 MJE=0.848202 MJC=0.23 TF=2.07647e-9 TR=1e-7 XTF=1000 VTF=4157.4 ITF=217.206 XTB=0.1 XTI=1 EG=1.05 FC=0.430232 VCEO=260 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

NPN-Parameter aus SPICE-Modell vorausgefüllt:

V
Ω
Ω
Ic10.99 mA
Vce-23.16 V
Pd-254.6 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=113.063 beim NJL0281DG_BJT?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 113.063 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 NJL0281DG_BJT 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.