SS9013 SPICE Modell — NPN BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den SS9013 (NPN BJT): BF=166, VAF=67, IS=3.40675e-14. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · NPN · Fairchild

Übersicht

Der SS9013 ist ein NPN Bipolartransistor von Fairchild. Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 166 und einer Early-Spannung (VAF) von 67 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 — SS9013 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 = 67 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 (166)

BF = 166 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.

SPICE-Modellparameter

SS9013 — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 34.068 fA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 166.0000
Rückwärts-Stromverstärkung BR 15.1700
Early-Spannung (vorwärts) VAF 67.0000V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 40.8400V
Vorwärts-Kniestrom IKF 1.1640A
B-E Leckstrom ISE 12.370 fA
B-C Leckstrom ISC 1.905 fA
B-E Emissionskoeffizient NE 2.0000
B-C Emissionskoeffizient NC 1.0660
Basiswiderstand RB 63.2000Ω
Min. Basiswiderstand RBM 22.1000Ω
Kollektorwiderstand RC 742.600 mΩ
Emitterwiderstand RE 20.000 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 35.300 pF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 17.400 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 808.000 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 614.000 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 372.000 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 388.000 m
Kopplungsfaktor FC 500.000 m
Vceo Durchbruchspannung VCEO 20.0000V
Nennstrom ICRATING 500.000 mA

SPICE .model Zeile

.model SS9013 NPN (IS=3.40675e-14 BF=166 BR=15.17 VAF=67 VAR=40.84 IKF=1.164 IKR=0.261352 ISE=1.237e-14 ISC=1.905e-15 NE=2 NC=1.066 RB=63.2 RBM=22.1 RC=0.7426 RE=0.02 IRB=0.0000056199999999999996 CJE=3.53e-11 CJC=1.74e-11 VJE=0.808 VJC=0.614 MJE=0.372 MJC=0.388 XTB=1.4025 XTI=3 EG=1.0999 FC=0.5 XCJC=0.349 VCEO=20 ICRATING=0.5)

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

NPN-Parameter aus SPICE-Modell vorausgefüllt:

V
Ω
Ω
Ic11.09 mA
Vce-23.48 V
Pd-260.3 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=166 beim SS9013?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 166 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 SS9013 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.