QSA893D SPICE Modell — PNP BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den QSA893D (PNP BJT): BF=380, VAF=170, IS=1.14e-14. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · PNP

Übersicht

Der QSA893D ist ein PNP Bipolartransistor . Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 380 und einer Early-Spannung (VAF) von 170 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 — QSA893D 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 = 170 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 (380)

Ein hoher BF-Wert (BF = 380) 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

Die Vorwärts-Transitzeit (TF = 1.320 ns) deutet auf solide Schaltgeschwindigkeiten hin. Nutzbare Grenzfrequenz, Treiberanforderung und Verluste bleiben jedoch schaltungsabhängig. Zu beachten ist die Miller-Kapazität (CJC = 6.810 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

QSA893D — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 11.400 fA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 380.0000
Rückwärts-Stromverstärkung BR 4.0000
Early-Spannung (vorwärts) VAF 170.0000V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 20.0000V
Vorwärts-Kniestrom IKF 20.000 mA
B-E Leckstrom ISE 285.000 fA
B-E Emissionskoeffizient NE 2.0000
Basiswiderstand RB 58.6000Ω
Kollektorwiderstand RC 5.8600Ω
Emitterwiderstand RE 14.6000Ω
B-E Sperrschichtkapazität CJE 21.100 pF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 6.810 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 1.320 ns
Rückwärts-Transitzeit TR 921.000 ns

SPICE .model Zeile

.model QSA893D PNP (IS=1.14e-14 BF=380 BR=4 VAF=170 VAR=20 IKF=0.02 IKR=0.03 ISE=2.85e-13 NE=2 NF=1 NR=1 RB=58.6 RC=5.86 RE=14.6 CJE=2.11e-11 CJC=6.8099999999999995e-12 VJE=1.1 VJC=.3 MJE=.5 MJC=.3 TF=1.3200000000000002e-9 TR=9.210000000000001e-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-23.86 V
Pd-267.3 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=380 beim QSA893D?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 380 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 QSA893D 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.