PBHV9040T SPICE Modell — PNP BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den PBHV9040T (PNP BJT): BF=483.3, VAF=11.55, IS=2.884e-13. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · PNP · NXP

Übersicht

Der PBHV9040T ist ein PNP Bipolartransistor von NXP. Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 483.3 und einer Early-Spannung (VAF) von 11.55 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 — PBHV9040T 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 = 11.55 V) bestimmt. Nutzen Sie unseren Kennlinienschar-Generator für interaktive Analysen.

Einordnung & Anwendung

Typologie Bipolartransistor (BJT)
Polarität PNP
Modell-Einordnung Höhere BF-Einordnung
Stromverstärkung (BF) Höher (483.3)

Ein hoher BF-Wert (BF = 483.3) 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

Die Vorwärts-Transitzeit (TF = 1.600 ns) deutet auf solide Schaltgeschwindigkeiten hin. Nutzbare Grenzfrequenz, Treiberanforderung und Verluste bleiben jedoch schaltungsabhängig. Zu beachten ist die Miller-Kapazität (CJC = 36.190 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

PBHV9040T — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 288.400 fA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 483.3000
Rückwärts-Stromverstärkung BR 50.0000
Early-Spannung (vorwärts) VAF 11.5500V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 25.0000V
Vorwärts-Kniestrom IKF 4.232 mA
B-E Leckstrom ISE 9.500 fA
B-C Leckstrom ISC 2.271 pA
B-E Emissionskoeffizient NE 1.1500
B-C Emissionskoeffizient NC 1.2200
Basiswiderstand RB 31.9600Ω
Min. Basiswiderstand RBM 320.000 mΩ
Kollektorwiderstand RC 249.000 mΩ
Emitterwiderstand RE 103.000 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 180.100 pF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 36.190 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 763.300 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 102.000 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 391.300 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 300.000 m
Vorwärts-Transitzeit TF 1.600 ns
Rückwärts-Transitzeit TR 20.000 ns
Kopplungsfaktor FC 790.000 m
Vceo Durchbruchspannung VCEO 400.0000V
Nennstrom ICRATING 250.000 mA

SPICE .model Zeile

.model PBHV9040T PNP (IS=2.884e-13 BF=483.3 BR=50 VAF=11.55 VAR=25 IKF=0.004232 IKR=0.04402 ISE=9.5e-15 ISC=2.271e-12 NE=1.15 NC=1.22 NF=1 NR=1 RB=31.96 RBM=0.32 RC=0.249 RE=0.103 IRB=0.0002596 CJE=1.801e-10 CJC=3.619e-11 VJE=0.7633 VJC=0.102 MJE=0.3913 MJC=0.3 TF=1.6000000000000003e-9 TR=2e-8 XTF=300 VTF=5 ITF=2.7 XTB=0 XTI=3 EG=1.11 FC=0.79 VCEO=400 ICRATING=0.25)

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
Ic11.23 mA
Vce-23.92 V
Pd-268.5 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=483.3 beim PBHV9040T?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 483.3 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 PBHV9040T 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.