PSS9014C SPICE Modell — NPN BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den PSS9014C (NPN BJT): BF=324.4, VAF=82, IS=1.822e-14. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · NPN · NXP

Übersicht

Der PSS9014C ist ein NPN Bipolartransistor von NXP. Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 324.4 und einer Early-Spannung (VAF) von 82 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 — PSS9014C 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 = 82 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 (324.4)

Ein hoher BF-Wert (BF = 324.4) 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 = 490.800 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 = 3.347 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

PSS9014C — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 18.220 fA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 324.4000
Rückwärts-Stromverstärkung BR 8.2900
Early-Spannung (vorwärts) VAF 82.0000V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 17.9000V
Vorwärts-Kniestrom IKF 109.000 mA
B-E Leckstrom ISE 2.894e-16A
B-C Leckstrom ISC 9.982 pA
B-E Emissionskoeffizient NE 1.4000
B-C Emissionskoeffizient NC 1.7630
Basiswiderstand RB 10.0000Ω
Min. Basiswiderstand RBM 5.0000Ω
Kollektorwiderstand RC 701.400 mΩ
Emitterwiderstand RE 649.000 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 12.440 pF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 3.347 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 757.900 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 546.300 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 365.600 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 391.000 m
Vorwärts-Transitzeit TF 490.800 ps
Rückwärts-Transitzeit TR 90.000 ns
Kopplungsfaktor FC 979.000 m
Vceo Durchbruchspannung VCEO 400.0000V
Nennstrom ICRATING 250.000 mA

SPICE .model Zeile

.model PSS9014C NPN (IS=1.822e-14 BF=324.4 BR=8.29 VAF=82 VAR=17.9 IKF=0.109 IKR=0.09 ISE=2.894e-16 ISC=9.981999999999998e-12 NE=1.4 NC=1.763 NF=0.9932 NR=0.9931 RB=10 RBM=5 RC=0.7014 RE=0.649 IRB=0.0000049999999999999996 CJE=1.244e-11 CJC=3.3469999999999998e-12 VJE=0.7579 VJC=0.5463 MJE=0.3656 MJC=0.391 TF=4.908e-10 TR=9e-8 XTF=9.51 VTF=2.927 ITF=0.3131 XTB=0 XTI=3 EG=1.11 FC=0.979 XCJC=0.6193 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

NPN-Parameter aus SPICE-Modell vorausgefüllt:

V
Ω
Ω
Ic11.19 mA
Vce-23.81 V
Pd-266.4 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=324.4 beim PSS9014C?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 324.4 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 PSS9014C 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.