NJL4281DG_BJT SPICE Modell — NPN BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den NJL4281DG_BJT (NPN BJT): BF=300, VAF=10.7547, IS=1.28825e-11. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · NPN · ON Semi

Übersicht

Der NJL4281DG_BJT ist ein NPN Bipolartransistor von ON Semi. Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 300 und einer Early-Spannung (VAF) von 10.7547 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 — NJL4281DG_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 = 10.7547 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 (300)

BF = 300 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 = 1.282 ns) deutet auf solide Schaltgeschwindigkeiten hin. Nutzbare Grenzfrequenz, Treiberanforderung und Verluste bleiben jedoch schaltungsabhängig. Zu beachten ist die Miller-Kapazität (CJC = 485.466 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

NJL4281DG_BJT — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 12.883 pA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 300.0000
Rückwärts-Stromverstärkung BR 100.000 m
Early-Spannung (vorwärts) VAF 10.7547V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 4.2216V
Vorwärts-Kniestrom IKF 979.290 mA
B-E Leckstrom ISE 22.875 pA
B-C Leckstrom ISC 1.041e-16A
B-E Emissionskoeffizient NE 1.4457
B-C Emissionskoeffizient NC 2.8597
Basiswiderstand RB 1.3476Ω
Min. Basiswiderstand RBM 100.000 mΩ
Kollektorwiderstand RC 41.438 mΩ
Emitterwiderstand RE 8.288 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 23.488 nF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 485.466 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 22.2950V
B-C Diffusionsspannung VJC 950.000 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 692.630 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 230.000 m
Vorwärts-Transitzeit TF 1.282 ns
Rückwärts-Transitzeit TR 100.000 ns
Kopplungsfaktor FC 800.000 m
Vceo Durchbruchspannung VCEO 350.0000V
Nennstrom ICRATING 15.0000A

SPICE .model Zeile

.model NJL4281DG_BJT NPN (IS=1.28825e-11 BF=300 BR=0.1 VAF=10.7547 VAR=4.22157 IKF=0.97929 IKR=9.7929 ISE=2.28745e-11 ISC=1.04073e-16 NE=1.44568 NC=2.85967 NF=1.02019 NR=1.29449 RB=1.34764 RBM=0.1 RC=0.0414381 RE=0.00828762 IRB=0.140361 CJE=2.34884e-8 CJC=4.85466e-10 VJE=22.295 VJC=0.95 MJE=0.69263 MJC=0.23 TF=1.2818600000000002e-9 TR=1e-7 XTF=131.233 VTF=63578.9 ITF=53.7291 XTB=0.1 XTI=1 EG=1.05 FC=0.8 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

NPN-Parameter aus SPICE-Modell vorausgefüllt:

V
Ω
Ω
Ic11.18 mA
Vce-23.78 V
Pd-265.9 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=300 beim NJL4281DG_BJT?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 300 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 NJL4281DG_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.