10
LTspice ををををを ををををををををををををををををををを 2014 を 10 を 22 を をを をををををを をを Ic-hFE をを をををををを をををををををを 1

LTspiceを活用したトランジスタの基本特性シミュレーション

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LTspiceを活用したトランジスタの基本特性シミュレーション

Citation preview

Page 1: LTspiceを活用したトランジスタの基本特性シミュレーション

LTspice を活用したトランジスタの基本特性シミュレーション

2014 年 10 月 22 日ビー・テクノロジー

堀米 毅

Ic-hFE 特性飽和電圧特性スイッチング特性

1

Page 2: LTspiceを活用したトランジスタの基本特性シミュレーション

Ic-hFE 特性

評価回路図2

Page 3: LTspiceを活用したトランジスタの基本特性シミュレーション

Ic-hFE 特性

シミュレーション結果

IchFE

Ib

X 軸は Ic(Q1) に軸変換します。

3

Page 4: LTspiceを活用したトランジスタの基本特性シミュレーション

飽和電圧特性

評価回路図4

Page 5: LTspiceを活用したトランジスタの基本特性シミュレーション

飽和電圧特性

シミュレーション結果

VBE(sat)=850.692m[V]

VCE(sat)=323.778m[V]

5

Page 6: LTspiceを活用したトランジスタの基本特性シミュレーション

スイッチング特性

Data Sheet の測定条件Ic=2.5[A]IB1=0.5[A]IB2=1[A]RL=60[Ω]VBB2=4[V]

2 ( )2

4 0.851

VBB Vbe satIB

RB

RB

RB=4.85[Ω]

1 ( )1

1 0.850.5

4.85

VBB Vbe satIB

RBVBB

VBB1=3.275[V]

① ベース抵抗 RB の値を決定する②VPULSE の条件を決定する

6

Page 7: LTspiceを活用したトランジスタの基本特性シミュレーション

スイッチング特性

評価回路図7

Page 8: LTspiceを活用したトランジスタの基本特性シミュレーション

スイッチング特性

シミュレーション結果

IB1=0.5[A]

IB2=1.0[A]

8

Page 9: LTspiceを活用したトランジスタの基本特性シミュレーション

Appendix A

トランジスタの SPICE モデルトランジスタは、新電元工業製品の「 2SC4054 」を採用した。 Gummel-Poon モデルであり、順逆方向特性に再現性のある解析精度の高い SPICE モデルである。

*$* PART NUMBER: 2SC4054* MANUFACTURER: SHINDENGEN* All Rights Reserved Copyright (C) Bee Technologies Inc. 2004.MODEL Q2SC4054 NPN+ IS=2.4201E-12 BF=92.371 VAF=44.700+ IKF=4.5256 ISE=5.4332E-12 NE=1.2547+ BR=3.2573 VAR=1.8738 IKR=20+ ISC=11.004E-9 NC=1.8738 NK=.65071+ RB=.16891 RC=95.122E-3 CJE=2.2596E-9+ VJE=.53979 MJE=.30943 CJC=321.38E-12+ VJC=.53259 MJC=.4805 TF=21.000E-9+ XTF=10 VTF=10 ITF=1+ TR=427.00E-9*$

9

Page 10: LTspiceを活用したトランジスタの基本特性シミュレーション

Appendix B

シミュレーションデータの格納先

Ic-hFE 特性飽和電圧特性スイッチング特性

10