NJL21193DG_BJT SPICE Modell — PNP BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den NJL21193DG_BJT (PNP BJT): BF=92.8585, VAF=1000, IS=2.37302e-11. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · PNP · ON Semi

Übersicht

Der NJL21193DG_BJT ist ein PNP Bipolartransistor von ON Semi. Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 92.8585 und einer Early-Spannung (VAF) von 1000 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 — NJL21193DG_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 = 1000 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 (92.8585)

BF = 92.8585 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

Basierend auf der Vorwärts-Transitzeit (TF = 10.000 ns) spricht dieses Modell eher für NF- oder langsamere Schaltbetrachtungen als für schnelle HF-Anwendungen. Zu beachten ist die Miller-Kapazität (CJC = 500.000 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

NJL21193DG_BJT — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 23.730 pA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 92.8585
Rückwärts-Stromverstärkung BR 1.3999
Early-Spannung (vorwärts) VAF 1.00 kV
Early-Spannung (rückwärts) VAR 421.1630V
Vorwärts-Kniestrom IKF 7.8146A
B-E Leckstrom ISE 934.142 fA
B-C Leckstrom ISC 934.142 fA
B-E Emissionskoeffizient NE 1.8317
B-C Emissionskoeffizient NC 3.0313
Basiswiderstand RB 14.6266Ω
Min. Basiswiderstand RBM 149.902 mΩ
Kollektorwiderstand RC 146.081 mΩ
Emitterwiderstand RE 682.292 µΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 11.577 nF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 500.000 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 573.520 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 950.000 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 417.157 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 238.910 m
Vorwärts-Transitzeit TF 10.000 ns
Rückwärts-Transitzeit TR 100.000 ns
Kopplungsfaktor FC 987.529 m
Vceo Durchbruchspannung VCEO 250.0000V
Nennstrom ICRATING 16.0000A

SPICE .model Zeile

.model NJL21193DG_BJT PNP (IS=2.37302e-11 BF=92.8585 BR=1.39987 VAF=1000 VAR=421.163 IKF=7.81463 IKR=1.8668 ISE=9.34142e-13 ISC=9.34142e-13 NE=1.83168 NC=3.03125 NF=0.85 NR=0.905395 RB=14.6266 RBM=0.149902 RC=0.146081 RE=0.000682292 IRB=0.1 CJE=1.15773e-8 CJC=5e-10 VJE=0.57352 VJC=0.95 MJE=0.417157 MJC=0.23891 TF=1e-8 TR=1e-7 XTF=1.946 VTF=17401.6 ITF=3.36265 XTB=1.32633 XTI=1.05623 EG=1.05 FC=0.987529 XCJC=0.999998 VCEO=250 ICRATING=16)

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
Ic10.92 mA
Vce-22.96 V
Pd-250.8 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=92.8585 beim NJL21193DG_BJT?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 92.8585 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 NJL21193DG_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.