Q2SA719 SPICE Modell — PNP BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den Q2SA719 (PNP BJT): BF=420, VAF=90, IS=5.070000000000001e-14. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · PNP

Übersicht

Der Q2SA719 ist ein PNP Bipolartransistor . Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 420 und einer Early-Spannung (VAF) von 90 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 — Q2SA719 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 = 90 V) bestimmt. Nutzen Sie unseren Kennlinienschar-Generator für interaktive Analysen.

Einordnung & Anwendung

Typologie Bipolartransistor (BJT)
Polarität PNP
Modell-Einordnung Höhere BF-Einordnung
Stromverstärkung (BF) Höher (420)

Ein hoher BF-Wert (BF = 420) 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 = 795.000 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 = 35.500 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

Q2SA719 — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 50.700 fA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 420.0000
Rückwärts-Stromverstärkung BR 4.0000
Early-Spannung (vorwärts) VAF 90.0000V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 16.0000V
Vorwärts-Kniestrom IKF .3A
B-E Leckstrom ISE 12.000 pA
B-E Emissionskoeffizient NE 2.0000
Basiswiderstand RB .42Ω
Kollektorwiderstand RC 42.000 mΩ
Emitterwiderstand RE .105Ω
B-E Sperrschichtkapazität CJE 110.000 pF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 35.500 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 1.1000V
B-C Diffusionsspannung VJC .3V
B-E Gradierungskoeffizient MJE .5
B-C Gradierungskoeffizient MJC .3
Vorwärts-Transitzeit TF 795.000 ps
Rückwärts-Transitzeit TR 552.000 ns

SPICE .model Zeile

.model Q2SA719 PNP (IS=5.070000000000001e-14 BF=420 BR=4 VAF=90 VAR=16 IKF=.3 IKR=.45 ISE=1.2e-11 NE=2 NF=1 NR=1 RB=.42 RC=0.042 RE=.105 CJE=1.1e-10 CJC=3.55e-11 VJE=1.1 VJC=.3 MJE=.5 MJC=.3 TF=7.949999999999999e-10 TR=5.520000000000001e-7 XTB=1.5)

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
Ic11.21 mA
Vce-23.89 V
Pd-267.9 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=420 beim Q2SA719?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 420 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 Q2SA719 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.