NJL4302DG_BJT SPICE Modell — PNP BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den NJL4302DG_BJT (PNP BJT): BF=108.5, VAF=10, IS=3.25338e-14. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · PNP · ON Semi

Übersicht

Der NJL4302DG_BJT ist ein PNP Bipolartransistor von ON Semi. Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 108.5 und einer Early-Spannung (VAF) von 10 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 — NJL4302DG_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 V) bestimmt. Nutzen Sie unseren Kennlinienschar-Generator für interaktive Analysen.

Einordnung & Anwendung

Typologie Bipolartransistor (BJT)
Polarität PNP
Modell-Einordnung Mittlere BF-Einordnung
Stromverstärkung (BF) Mittel (108.5)

BF = 108.5 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 = 1.861 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

NJL4302DG_BJT — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 32.534 fA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 108.5000
Rückwärts-Stromverstärkung BR 100.727 m
Early-Spannung (vorwärts) VAF 10.0000V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 97.7807V
Vorwärts-Kniestrom IKF 1.1838A
B-E Leckstrom ISE 289.523 fA
B-C Leckstrom ISC 205.388 fA
B-E Emissionskoeffizient NE 1.1985
B-C Emissionskoeffizient NC 3.2341
Basiswiderstand RB 876.821 mΩ
Min. Basiswiderstand RBM 876.821 mΩ
Kollektorwiderstand RC 22.075 mΩ
Emitterwiderstand RE 4.415 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 15.670 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 542.371 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 230.000 m
Vorwärts-Transitzeit TF 1.861 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 NJL4302DG_BJT PNP (IS=3.25338e-14 BF=108.5 BR=0.100727 VAF=10 VAR=97.7807 IKF=1.18382 IKR=0.00001 ISE=2.89523e-13 ISC=2.05388e-13 NE=1.1985 NC=3.23408 NF=0.85 NR=1.08725 RB=0.876821 RBM=0.876821 RC=0.0220753 RE=0.00441506 IRB=0.1 CJE=1.56701e-8 CJC=5e-10 VJE=0.99 VJC=0.95 MJE=0.542371 MJC=0.23 TF=1.8605000000000001e-9 TR=1e-7 XTF=1000 VTF=100000 ITF=245.118 XTB=5.59761 XTI=4 EG=1.206 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

PNP-Parameter aus SPICE-Modell vorausgefüllt:

V
Ω
Ω
Ic10.98 mA
Vce-23.12 V
Pd-253.8 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=108.5 beim NJL4302DG_BJT?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 108.5 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 NJL4302DG_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.