SS9014 SPICE Modell — NPN BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den SS9014 (NPN BJT): BF=377.5, VAF=123, IS=2.87599e-14. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · NPN · Fairchild

Übersicht

Der SS9014 ist ein NPN Bipolartransistor von Fairchild. Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 377.5 und einer Early-Spannung (VAF) von 123 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 — SS9014 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 = 123 V) bestimmt. Nutzen Sie unseren Kennlinienschar-Generator für interaktive Analysen.

Einordnung & Anwendung

Typologie Bipolartransistor (BJT)
Polarität NPN
Modell-Einordnung Höhere BF-Einordnung
Stromverstärkung (BF) Höher (377.5)

Ein hoher BF-Wert (BF = 377.5) 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 = 589.463 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 = 6.296 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

SS9014 — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 28.760 fA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 377.5000
Rückwärts-Stromverstärkung BR 4.7900
Early-Spannung (vorwärts) VAF 123.0000V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 11.2900V
Vorwärts-Kniestrom IKF 1.1841A
B-E Leckstrom ISE 4.786 fA
B-C Leckstrom ISC 14.454 fA
B-E Emissionskoeffizient NE 1.5000
B-C Emissionskoeffizient NC 1.5000
Basiswiderstand RB 200.0000Ω
Min. Basiswiderstand RBM 10.0000Ω
Kollektorwiderstand RC 5.0000Ω
Emitterwiderstand RE 560.000 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 17.205 pF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 6.296 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 690.591 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 416.421 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 319.343 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 255.955 m
Vorwärts-Transitzeit TF 589.463 ps
Kopplungsfaktor FC 500.000 m
Vceo Durchbruchspannung VCEO 45.0000V
Nennstrom ICRATING 100.000 mA

SPICE .model Zeile

.model SS9014 NPN (IS=2.87599e-14 BF=377.5 BR=4.79 VAF=123 VAR=11.29 IKF=1.1841 IKR=0.275423 ISE=4.7863000000000005e-15 ISC=1.44544e-14 NE=1.5 NC=1.5 RB=200 RBM=10 RC=5 RE=0.56 IRB=0.00001 CJE=1.7205e-11 CJC=6.2956e-12 VJE=0.6905907 VJC=0.4164212 MJE=0.3193434 MJC=0.2559546 TF=5.89463e-10 XTB=1.8881 XTI=3 EG=1.2415 FC=0.5 XCJC=0.451391 VCEO=45 ICRATING=0.1)

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
Ic11.21 mA
Vce-23.86 V
Pd-267.3 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=377.5 beim SS9014?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 377.5 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 SS9014 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.