ZTX658 SPICE Modell — NPN BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den ZTX658 (NPN BJT): BF=170, VAF=1367, IS=2.2993e-13. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · NPN

Übersicht

Der ZTX658 ist ein NPN Bipolartransistor . Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 170 und einer Early-Spannung (VAF) von 1367 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 — ZTX658 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 = 1367 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 (170)

BF = 170 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 = 2.080 ns) deutet auf solide Schaltgeschwindigkeiten hin. Nutzbare Grenzfrequenz, Treiberanforderung und Verluste bleiben jedoch schaltungsabhängig. Zu beachten ist die Miller-Kapazität (CJC = 22.500 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

ZTX658 — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 229.930 fA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 170.0000
Rückwärts-Stromverstärkung BR 13.0000
Early-Spannung (vorwärts) VAF 1.37 kV
Early-Spannung (rückwärts) VAR 59.0000V
Vorwärts-Kniestrom IKF 165.000 mA
B-E Leckstrom ISE 61.417 fA
B-C Leckstrom ISC 9.190 fA
B-E Emissionskoeffizient NE 1.3904
B-C Emissionskoeffizient NC 1.0316
Basiswiderstand RB 80.000 mΩ
Kollektorwiderstand RC 181.000 mΩ
Emitterwiderstand RE 136.000 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 330.000 pF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 22.500 pF
B-C Diffusionsspannung VJC 425.000 mV
B-C Gradierungskoeffizient MJC 440.000 m
Vorwärts-Transitzeit TF 2.080 ns
Rückwärts-Transitzeit TR 230.000 ns

SPICE .model Zeile

.model ZTX658 NPN (IS=2.2993e-13 BF=170 BR=13 VAF=1367 VAR=59 IKF=0.165 IKR=0.85 ISE=6.1417e-14 ISC=9.1896e-15 NE=1.3904 NC=1.0316 NF=1.00036 NR=1.00173 RB=0.08 RC=0.181 RE=0.136 CJE=3.3e-10 CJC=2.25e-11 VJC=0.425 MJC=0.44 TF=2.08e-9 TR=2.3e-7)

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-23.49 V
Pd-260.6 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=170 beim ZTX658?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 170 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 ZTX658 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.