PBSS302NX SPICE Modell — NPN BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den PBSS302NX (NPN BJT): BF=570, VAF=40, IS=1.39e-12. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · NPN · NXP

Übersicht

Der PBSS302NX ist ein NPN Bipolartransistor von NXP. Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 570 und einer Early-Spannung (VAF) von 40 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 — PBSS302NX 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 = 40 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 (570)

Ein hoher BF-Wert (BF = 570) 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 = 1.850 ns) deutet auf solide Schaltgeschwindigkeiten hin. Nutzbare Grenzfrequenz, Treiberanforderung und Verluste bleiben jedoch schaltungsabhängig. Zu beachten ist die Miller-Kapazität (CJC = 294.700 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

PBSS302NX — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 1.390 pA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 570.0000
Rückwärts-Stromverstärkung BR 380.0000
Early-Spannung (vorwärts) VAF 40.0000V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 14.0000V
Vorwärts-Kniestrom IKF 13.0000A
B-E Leckstrom ISE 12.650 fA
B-C Leckstrom ISC 40.550 fA
B-E Emissionskoeffizient NE 1.4260
B-C Emissionskoeffizient NC 1.2160
Basiswiderstand RB 19.5000Ω
Min. Basiswiderstand RBM 688.000 mΩ
Kollektorwiderstand RC 8.400 mΩ
Emitterwiderstand RE 15.000 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 941.900 pF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 294.700 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 777.200 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 676.200 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 356.100 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 407.800 m
Vorwärts-Transitzeit TF 1.850 ns
Rückwärts-Transitzeit TR 1.000 ns
Kopplungsfaktor FC 800.000 m
Vceo Durchbruchspannung VCEO 20.0000V
Nennstrom ICRATING 5.3000A

SPICE .model Zeile

.model PBSS302NX NPN (IS=1.39e-12 BF=570 BR=380 VAF=40 VAR=14 IKF=13 IKR=1.2 ISE=1.265e-14 ISC=4.055e-14 NE=1.426 NC=1.216 NF=0.9539 NR=0.954 RB=19.5 RBM=0.688 RC=0.0084 RE=0.015 IRB=0.00052 CJE=9.419e-10 CJC=2.947e-10 VJE=0.7772 VJC=0.6762 MJE=0.3561 MJC=0.4078 TF=1.8500000000000002e-9 TR=1e-9 XTF=1 VTF=5 ITF=1.9 XTB=0 XTI=3 EG=1.11 FC=0.8 VCEO=20 ICRATING=5.3)

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
Ic11.24 mA
Vce-23.96 V
Pd-269.2 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=570 beim PBSS302NX?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 570 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 PBSS302NX 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.