ZXTN25012EFH SPICE Modell — NPN BJT Parameter | KennLab

SPICE-Modellparameter für den ZXTN25012EFH (NPN BJT): BF=990, VAF=25, IS=9e-13. Quelle: KiCad-Spice-Library.


BJT · NPN · Zetex

Übersicht

Der ZXTN25012EFH ist ein NPN Bipolartransistor von Zetex. Mit einer Vorwärtsstromverstärkung (BF) von 990 und einer Early-Spannung (VAF) von 25 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 — ZXTN25012EFH 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 = 25 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 (990)

Ein hoher BF-Wert (BF = 990) 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 = 500.000 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 = 61.000 pF), welche bei hochohmiger Ansteuerung die Bandbreite begrenzen kann.

SPICE-Modellparameter

ZXTN25012EFH — BJT SPICE Parameter
ParameterSPICE-SchlüsselWert
Sättigungsstrom IS 900.000 fA
Vorwärts-Stromverstärkung BF 990.0000
Rückwärts-Stromverstärkung BR 410.0000
Early-Spannung (vorwärts) VAF 25.0000V
Early-Spannung (rückwärts) VAR 8.0000V
Vorwärts-Kniestrom IKF 3.8000A
B-E Leckstrom ISE 80.000 fA
B-C Leckstrom ISC 80.000 fA
B-E Emissionskoeffizient NE 1.3500
B-C Emissionskoeffizient NC 1.3500
Basiswiderstand RB 100.000 mΩ
Kollektorwiderstand RC 8.100 mΩ
Emitterwiderstand RE 11.700 mΩ
B-E Sperrschichtkapazität CJE 168.000 pF
B-C Sperrschichtkapazität CJC 61.000 pF
B-E Diffusionsspannung VJE 700.000 mV
B-C Diffusionsspannung VJC 520.000 mV
B-E Gradierungskoeffizient MJE 380.000 m
B-C Gradierungskoeffizient MJC 310.000 m
Vorwärts-Transitzeit TF 500.000 ps
Rückwärts-Transitzeit TR 1.700 ns
Vceo Durchbruchspannung VCEO 12.0000V
Nennstrom ICRATING 6.0000A

SPICE .model Zeile

.model ZXTN25012EFH NPN (IS=9e-13 BF=990 BR=410 VAF=25 VAR=8 IKF=3.8 IKR=1.25 ISE=8e-14 ISC=8e-14 NE=1.35 NC=1.35 NF=1 NR=1 RB=0.1 RC=0.0081 RE=0.0117 CJE=1.68e-10 CJC=6.1e-11 VJE=0.7 VJC=0.52 MJE=0.38 MJC=0.31 TF=5e-10 TR=1.7000000000000001e-9 XTB=1.4 VCEO=12 ICRATING=6)

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
Ic11.26 mA
Vce-24.04 V
Pd-270.8 mW
ZustandSättigung
Erweiterten BJT-Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet BF=990 beim ZXTN25012EFH?

BF ist ein Modellparameter fuer die maximale Vorwaertsstromverstaerkung (β oder hFE) im verwendeten Gummel-Poon-Modell. Ein BF von 990 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 ZXTN25012EFH 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.