NSF2250WT1 SPICE Modell — NPN BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den NSF2250WT1 (NPN BJT): BF=300.352, VAF=1000, IS=4.01844e-16. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · NPN · ON Semi

Übersicht

Der NSF2250WT1 ist ein NPN Bipolartransistor von ON Semi. Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 300.352 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 — NSF2250WT1 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 NPN
Modell-Einordnung Höhere BF-Einordnung
Stromverstärkung (BF) Höher (300.352)

Ein hoher BF-Wert (BF = 300.352) weist im verwendeten Gummel-Poon-Modell auf eine hohe modellierte Vorwärtsstromverstärkung hin. Ob sich daraus in einer konkreten Schaltung Vorteile bei Basisstrom, Verzerrung oder Eingangsstufen ergeben, hängt zusätzlich von Arbeitspunkt, Strom, Frequenz und Last ab.

Hinweis: Diese Einordnung leitet sich aus wenigen SPICE-Kennwerten ab und ersetzt keine datenblatt-, thermik- oder schaltungsbezogene Eignungspruefung.

Frequenz- & Schaltverhalten

Eine kurze Vorwärts-Transitzeit (TF = 25.095 ps) weist im Modell auf kurze Ladungsspeicherzeiten und damit auf Potenzial für höhere Frequenzen oder schnelleres Schalten hin. Zu beachten ist die Miller-Kapazität (CJC = 1.433 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

NSF2250WT1 — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 4.018e-16A
Vorwärts-Stromverstärkung BF 300.3520
Rückwärts-Stromverstärkung BR 6.9224
Early-Spannung (vorwärts) VAF 1.00 kV
Early-Spannung (rückwärts) VAR 2.4562V
Vorwärts-Kniestrom IKF 71.521 mA
B-E Leckstrom ISE 164.917 pA
B-C Leckstrom ISC 1.000e-16A
B-E Emissionskoeffizient NE 3.6571
B-C Emissionskoeffizient NC 4.0000
Basiswiderstand RB 1.00 kΩ
Min. Basiswiderstand RBM 711.072 mΩ
Kollektorwiderstand RC 1.4447Ω
Emitterwiderstand RE 288.938 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 919.185 fF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 1.433 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 854.523 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 950.000 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 850.000 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 230.000 m
Vorwärts-Transitzeit TF 25.095 ps
Rückwärts-Transitzeit TR 100.000 ns
Kopplungsfaktor FC 800.000 m

SPICE .model Zeile

.model NSF2250WT1 NPN (IS=4.01844e-16 BF=300.352 BR=6.92239 VAF=1000 VAR=2.45616 IKF=0.0715213 IKR=0.715213 ISE=1.64917e-10 ISC=1e-16 NE=3.65708 NC=4 NF=0.919176 NR=0.904339 RB=1000 RBM=0.711072 RC=1.44469 RE=0.288938 IRB=100 CJE=9.19185e-13 CJC=1.4329799999999998e-12 VJE=0.854523 VJC=0.95 MJE=0.85 MJC=0.23 TF=2.50954e-11 TR=1e-7 XTF=1000 VTF=1303.15 ITF=1.96943 XTB=0.571921 XTI=40 EG=1.05 FC=0.8 XCJC=0.1)

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=300.352 beim NSF2250WT1?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 300.352 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 NSF2250WT1 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.