PMBT6429 SPICE Modell — NPN BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den PMBT6429 (NPN BJT): BF=600, VAF=77, IS=3.591e-14. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · NPN · NXP

Übersicht

Der PMBT6429 ist ein NPN Bipolartransistor von NXP. Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 600 und einer Early-Spannung (VAF) von 77 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 — PMBT6429 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 = 77 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 (600)

Ein hoher BF-Wert (BF = 600) 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 = 380.000 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 = 3.552 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

PMBT6429 — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 35.910 fA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 600.0000
Rückwärts-Stromverstärkung BR 20.0000
Early-Spannung (vorwärts) VAF 77.0000V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 27.0000V
Vorwärts-Kniestrom IKF 80.000 mA
B-E Leckstrom ISE 11.700 fA
B-C Leckstrom ISC 2.885e-18A
B-E Emissionskoeffizient NE 1.9500
B-C Emissionskoeffizient NC 800.000 m
Basiswiderstand RB 478.0000Ω
Min. Basiswiderstand RBM 1.0000Ω
Kollektorwiderstand RC 800.000 mΩ
Emitterwiderstand RE 350.000 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 11.160 pF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 3.552 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 600.000 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 399.200 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 353.600 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 382.200 m
Vorwärts-Transitzeit TF 380.000 ps
Rückwärts-Transitzeit TR 25.000 ns
Kopplungsfaktor FC 780.000 m
Vceo Durchbruchspannung VCEO 45.0000V
Nennstrom ICRATING 100.000 mA

SPICE .model Zeile

.model PMBT6429 NPN (IS=3.591e-14 BF=600 BR=20 VAF=77 VAR=27 IKF=0.08 ISE=1.17e-14 ISC=2.885e-18 NE=1.95 NC=0.8 NF=0.997 NR=0.9927 RB=478 RBM=1 RC=0.8 RE=0.35 IRB=0.000025 CJE=1.116e-11 CJC=3.552e-12 VJE=0.6 VJC=0.3992 MJE=0.3536 MJC=0.3822 TF=3.8e-10 TR=2.5e-8 XTF=6 VTF=6.4 ITF=0.16 XTB=0 XTI=3 EG=1.11 FC=0.78 VCEO=45 ICRATING=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
Ic11.24 mA
Vce-23.97 V
Pd-269.4 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=600 beim PMBT6429?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 600 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 PMBT6429 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.