NJL0302DG_BJT SPICE Modell — PNP BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den NJL0302DG_BJT (PNP BJT): BF=84.9671, VAF=10.01, IS=1.6844399999999998e-12. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · PNP · ON Semi

Übersicht

Der NJL0302DG_BJT ist ein PNP Bipolartransistor von ON Semi. Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 84.9671 und einer Early-Spannung (VAF) von 10.01 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 — NJL0302DG_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 = 10.01 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 (84.9671)

BF = 84.9671 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 = 1.973 ns) deutet auf solide Schaltgeschwindigkeiten hin. Nutzbare Grenzfrequenz, Treiberanforderung und Verluste bleiben jedoch schaltungsabhängig. Zu beachten ist die Miller-Kapazität (CJC = 500.000 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

NJL0302DG_BJT — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 1.684 pA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 84.9671
Rückwärts-Stromverstärkung BR 8.4967
Early-Spannung (vorwärts) VAF 10.0100V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 99.9986V
Vorwärts-Kniestrom IKF 7.4967A
B-E Leckstrom ISE 10.000 nA
B-C Leckstrom ISC 3.812e-16A
B-E Emissionskoeffizient NE 2.8796
B-C Emissionskoeffizient NC 1.0000
Basiswiderstand RB 4.2335Ω
Min. Basiswiderstand RBM 4.2335Ω
Kollektorwiderstand RC 39.071 mΩ
Emitterwiderstand RE 7.797 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 15.632 nF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 500.000 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 990.000 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 950.000 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 230.000 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 230.000 m
Vorwärts-Transitzeit TF 1.973 ns
Rückwärts-Transitzeit TR 100.000 ns
Kopplungsfaktor FC 800.000 m
Vceo Durchbruchspannung VCEO 260.0000V
Nennstrom ICRATING 15.0000A

SPICE .model Zeile

.model NJL0302DG_BJT PNP (IS=1.6844399999999998e-12 BF=84.9671 BR=8.49671 VAF=10.01 VAR=99.9986 IKF=7.49667 IKR=0.382704 ISE=1e-8 ISC=3.81183e-16 NE=2.87955 NC=1 NF=0.992223 NR=0.990995 RB=4.23352 RBM=4.23351 RC=0.0390712 RE=0.00779693 IRB=0.1 CJE=1.56322e-8 CJC=5e-10 VJE=0.99 VJC=0.95 MJE=0.23 MJC=0.23 TF=1.97297e-9 TR=1e-7 XTF=1000 VTF=817.29 ITF=453.232 XTB=1.60824 XTI=3.9999 EG=1.20458 FC=0.8 XCJC=0.756601 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

PNP-Parameter aus SPICE-Modell vorausgefüllt:

V
Ω
Ω
Ic10.89 mA
Vce-22.85 V
Pd-248.8 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=84.9671 beim NJL0302DG_BJT?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 84.9671 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 NJL0302DG_BJT 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.