PZTA42 SPICE Modell — NPN BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den PZTA42 (NPN BJT): BF=159.3, VAF=19.72, IS=1.285e-14. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · NPN

Übersicht

Der PZTA42 ist ein NPN Bipolartransistor . Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 159.3 und einer Early-Spannung (VAF) von 19.72 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 — PZTA42 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 = 19.72 V) bestimmt. Nutzen Sie unseren Kennlinienschar-Generator für interaktive Analysen.

Einordnung & Anwendung

Typologie Bipolartransistor (BJT)
Polarität NPN
Modell-Einordnung Mittlere BF-Einordnung
Stromverstärkung (BF) Mittel (159.3)

BF = 159.3 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

Die Vorwärts-Transitzeit (TF = 2.000 ns) deutet auf solide Schaltgeschwindigkeiten hin. Nutzbare Grenzfrequenz, Treiberanforderung und Verluste bleiben jedoch schaltungsabhängig. Zu beachten ist die Miller-Kapazität (CJC = 5.940 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

PZTA42 — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 12.850 fA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 159.3000
Rückwärts-Stromverstärkung BR 7.5510
Early-Spannung (vorwärts) VAF 19.7200V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 54.9500V
Vorwärts-Kniestrom IKF 14.060 mA
B-E Leckstrom ISE 15.600 fA
B-C Leckstrom ISC 5.445e-16A
B-E Emissionskoeffizient NE 1.3870
B-C Emissionskoeffizient NC 1.2240
Basiswiderstand RB 1.5000Ω
Min. Basiswiderstand RBM 460.0000Ω
Kollektorwiderstand RC 399.500 mΩ
Emitterwiderstand RE 3.999 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 38.990 pF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 5.940 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 654.400 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 300.600 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 308.600 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 309.900 m
Vorwärts-Transitzeit TF 2.000 ns
Rückwärts-Transitzeit TR 10.000 ns
Kopplungsfaktor FC 817.700 m

SPICE .model Zeile

.model PZTA42 NPN (IS=1.285e-14 BF=159.3 BR=7.551 VAF=19.72 VAR=54.95 IKF=0.01406 IKR=0.4786 ISE=1.56e-14 ISC=5.445e-16 NE=1.387 NC=1.224 NF=0.9841 NR=0.9898 RB=1.5 RBM=460 RC=0.3995 RE=0.003999 IRB=0.00007 CJE=3.899e-11 CJC=5.94e-12 VJE=0.6544 VJC=0.3006 MJE=0.3086 MJC=0.3099 TF=2e-9 TR=1e-8 XTF=30 VTF=1.652 ITF=0.05943 XTB=0 XTI=3 EG=1.11 FC=0.8177)

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
Ic11.08 mA
Vce-23.45 V
Pd-259.7 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=159.3 beim PZTA42?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 159.3 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 PZTA42 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.