PZT4403 SPICE Modell — PNP BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den PZT4403 (PNP BJT): BF=226.9, VAF=50.66, IS=3.202e-14. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · PNP · NXP

Übersicht

Der PZT4403 ist ein PNP Bipolartransistor von NXP. Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 226.9 und einer Early-Spannung (VAF) von 50.66 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 — PZT4403 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 = 50.66 V) bestimmt. Nutzen Sie unseren Kennlinienschar-Generator für interaktive Analysen.

Einordnung & Anwendung

Typologie Bipolartransistor (BJT)
Polarität PNP
Modell-Einordnung Mittlere BF-Einordnung
Stromverstärkung (BF) Mittel (226.9)

BF = 226.9 liegt in einem mittleren Bereich und kann für allgemeine Kleinsignal- oder Treibersimulationen ein brauchbarer Startpunkt sein. Die tatsächlich erreichbare Verstärkung in der Zielschaltung bleibt jedoch bias-, strom-, temperatur- und frequenzabhängig.

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 = 510.900 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 = 24.520 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

PZT4403 — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 32.020 fA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 226.9000
Rückwärts-Stromverstärkung BR 22.8400
Early-Spannung (vorwärts) VAF 50.6600V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 14.0000V
Vorwärts-Kniestrom IKF 550.000 mA
B-E Leckstrom ISE 3.543 fA
B-C Leckstrom ISC 8.530 fA
B-E Emissionskoeffizient NE 1.4500
B-C Emissionskoeffizient NC 1.0900
Basiswiderstand RB 28.0000Ω
Min. Basiswiderstand RBM 2.5000Ω
Kollektorwiderstand RC 246.700 mΩ
Emitterwiderstand RE 110.000 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 35.390 pF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 24.520 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 875.900 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 900.000 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 425.700 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 546.000 m
Vorwärts-Transitzeit TF 510.900 ps
Rückwärts-Transitzeit TR 16.000 ns
Kopplungsfaktor FC 999.000 m
Vceo Durchbruchspannung VCEO 40.0000V
Nennstrom ICRATING 600.000 mA

SPICE .model Zeile

.model PZT4403 PNP (IS=3.202e-14 BF=226.9 BR=22.84 VAF=50.66 VAR=14 IKF=0.55 IKR=0.09 ISE=3.5430000000000006e-15 ISC=8.53e-15 NE=1.45 NC=1.09 NF=0.9778 NR=0.979 RB=28 RBM=2.5 RC=0.2467 RE=0.11 IRB=0.00021 CJE=3.539e-11 CJC=2.452e-11 VJE=0.8759 VJC=0.9 MJE=0.4257 MJC=0.546 TF=5.109e-10 TR=1.6e-8 XTF=5 VTF=7 ITF=0.7 XTB=0 XTI=3 EG=1.11 FC=0.999 XCJC=0.601 VCEO=40 ICRATING=0.6)

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
Ic11.14 mA
Vce-23.66 V
Pd-263.6 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=226.9 beim PZT4403?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 226.9 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 PZT4403 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.