太阳能电池原理课件

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第三章 太阳能电池原理

第三章 太阳能电池原理

开路电压VOC: VOC kT ln( IL 1)
q
IS
填充因子 F Pmp IscVoc
光电转换效率
Pmp FVocIsc
Pi
Pi
Pmp是最大输出功率, Pi是输入功率
当入射太阳光谱AM0或AM1.5确定以后,其值就取决 于开路电压Voc、短路电流Isc和填充因子F的最大值。
3、入射光光谱:一般是标准化的AM1.5光源 4、太阳能电池的光学性能:电池的吸收和反射 5、载流子收集的可能性:主要取决于电池表面的钝化及电
池中的少子寿命
qV
I IL - IF IL - Is(e kT 1)
V kT ln( IL - I 1)
q
IS
当pn结开路(open circuit )时即R趋于无穷大,得到
光谱响应度(SR) 太阳能电池的光谱响应度:单位光功率所产生的电流强度
SR Isc I L qne q EQE q(1 R) IQE
Pin ()
Pin ()
hc

n ph
hc
hc
EQE:外部量子效率(没有特殊说明时就是量子效率) IQE:内部量子效率
理想情况下,光谱响应度(λ≤ λg)与波长成正比。 实际情况并不成线性关系:波长较长时,电池对光的吸收弱,导致
带有电阻负载的pn结太阳能电池示意图
零偏下光电池工作 电流
光生电流IL 光生电压下的正向电流IF
qV
流经负载的电流 I IL - IF IL - Is(e kT 1)
太阳能电池的重要参数: 短路电流ISC;开路电压VOC;填充因子F;光电转换效率η
qV
I IL - IF IL - Is(e kT 1)

太阳能光伏发电项目ppt课件

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感谢与大家分享交流
珠海市经济开发区
汇报人:山丘
国家能源局数据显示,2015年光伏电池及组件出口量达到2500万千瓦以上,出口额达 到144亿美元。
光伏发电 发展过程 现状与趋势
12
2011年,全球光伏新增装机容量约为27.5GW,较上年的18.1GW相比,涨幅高 达52%,全球累计安装量超过67GW。
2011年的光伏发电安装量比2010年增长了约5倍,2011年电池产量达到20GW, 约占全球的65%,中国是全球光伏发电安装量增长最快的国家。
20世纪80年代后,太阳能电池的种类不断增多、应用范围日益广阔、市场规模也逐步 扩大。丰富的太阳辐射能是重要的能源,是取之不尽、用之不竭的、无污染、廉价、 人类能够自由利用的能源。
光伏发电 发展过程 早期历史
10
20世纪90年代后,光伏发电快速发展,到2006年,世界上已经建成了10多座兆瓦级 光伏发电系统,6个兆瓦级的联网光伏电站。美国是最早制定光伏发电的发展规划的 国家。1997年又提出“百万屋顶”计划。
但是价格昂贵,多用于航空航天等重要地方。基本没有规模化产业化的实用价值
薄膜光伏电池具有轻薄、质轻、柔性好等优势
应用范围非常广泛,尤其适合用在光伏建筑一体化之中
晶硅光伏组件安装后,暴晒50——100天,效率衰减约2——3%, 此后衰减幅度大幅减缓并稳定有每年衰减0.5——0.8%,20年衰减约20%
光伏发电 发展过程 早期历史
目录
CONTENTS
1
2
光伏发电原理 光伏发电特点
3
发电转化率
5
系统分类
6
结构特点
7
发电成本
4
发展过程

《太阳能光伏发电》课件

《太阳能光伏发电》课件

《太阳能光伏发电》PPT 课件
欢迎来到这个关于太阳能光伏发电的课件!在这里,我们将探讨太阳能光伏 发电的原理、构成和未来的趋势。让我们一起开始吧!
太阳能光伏发电的原理和定义
1 原理
太阳能光伏发电是利用太阳光的能量,通过光伏电池板将光能转化为电能的过程。
2 定义
太阳能光伏发电是一种利用太阳能并将其转化为电能的可再生能源技术。
3 维护
定期检查、清洁太阳能电池板,确保光伏电站的稳定运行和发电效果。
项目案例介绍
项目名称 光伏电站A 光伏电站B 光伏电站C
规模 100兆瓦 50兆瓦 10兆瓦
成功故事
为周边城市提供清洁能源,实 现环境友好发展。
为工业厂区供电,降低能源成 本,提高竞争力。
为农村地区提供电力,改善生 活质量,推动乡村振兴。
优势
2
电网连接等组成。
零排放、可再生、经济实惠、可降低能
源成本、可提供独立电力等优势。
3
应用
广泛应用于家庭、工业、商业等领域, 为可持续能源发展做出了重要贡献。
光伏电站的建设和规划
1 选址
选择阳光充足、无阻挡的地点,如开阔的农田或草原。
2 规模
根据需求确定光伏电站的规模,可以是小型屋顶安装也可以是大型地面安装。
太阳能电池板的种类和工作方式
单晶硅太阳能电池板
由单个大晶粒的硅晶片组成,效 率高,性能稳定。
多晶硅太阳能电池板
由多个小晶粒的硅晶片组成,成 本较低,适用于各种场景。
薄膜太阳能电池板
使用非晶硅或其他材料制成,柔 性可弯曲,适用于特殊场景。
Hale Waihona Puke 太阳能光伏发电系统的构成和优势
1
构成

太阳能电池优秀课件

太阳能电池优秀课件

2 、光电导效应
电子能量
在光线作用下,电子吸收光
子能量从束缚状态过渡到自由
hv
状态,而引起材料电导率的变
导带 Eg
价带
化,这种现象被称为光电导效
应。
当光照射到半导体光电导材料上时,若光辐
射能量足够强,材料价带上的电子将被激发到导
带,从而使材料中的自由载流子增加,致使材料
的电导变大。
光电导产生的条件
6、温度效应
太阳能电池用半导体的禁带 宽度的温度系数为负,随温度 上升带隙变窄,会使短路电流 略有上升,但同时会使I0增加, Voc下降。
综合所有参数,转换效率随 温度上升而下降。
7、辐照效应 作为卫星和飞船的电源,太阳电池必然暴露
在外层空间的高能粒子的辐照下。高能粒子 辐照时通过与晶格原子的碰撞,将能量传给 晶格,当传递的能量大于某一阈值时,便使 晶格原子发生位移,产生晶格缺陷。这些缺 陷将起复合中心的作用,从而降低少子寿命。 大量研究工作表明,寿命参数对辐照缺陷最 为灵敏,也正因为辐照影响了寿命值,从而 使太阳电池性能下降。
理想情况下的效率
舍弃太阳光中波长大于长波限的光 谱,在理想情况下,能量大于禁带宽 度的光子全部被材料吸收形成光电流, 显然,最大短路电流Isc仅与材料的带隙 有关。
理想情况下Voc为:
Voc
kT q
ln
I ph I0
1
式中Iph为光生电流,I0为二 极管饱和电流:
I0
A
qDn
n2 i
LN nA
图一
将表面制成金字塔型的组织结构,以减少光的反射 量。
将金属电极埋入基板中,以减少串联电阻。(图二)
图二
减少背电极与硅的接触面积,以减少因金属与硅的 接合处引入的缺陷, (图三)

精选太阳能电池原理及工艺课件

精选太阳能电池原理及工艺课件
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台湾高雄的世运太阳能national Communication Center
太阳能国际交流中心
2011年2月
全球首架飞使用太阳能驱动的机于2010年7月成功实现24小时不间断飞行并载入人类飞行史册。2011年5月13日,它成功完成首次跨国飞行,从瑞士的帕耶那飞行近13个小时,途径法国和卢森堡,飞抵布鲁塞尔。
制造装备 辅助材料
平衡部件
上游 中游 下游
我国光伏产业现状
太阳电池生产流程
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一 、太阳电池原理
太阳电池原理及基本特性
p-n结的光生伏特效应 太阳电池的电流电压特性 太阳电池的基本参数 如何提高电池的光电转换效率 太阳辐射基本知识
Page
(4)最大输出功率Pm
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第六阶段(2011-)
国外金融经济危机+光伏企业无限制增长导致光伏组件价格大跌,企业倒闭、裁员。整合阶段。黎明前的黑暗
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太阳电池的分类
按太阳电池发展阶段分为三代
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按用途分为 空间太阳电池、地面太阳电池、光伏传感器等。按电池结构分为 同质结太阳电池、异质结太阳电池、肖特基结太阳电池、复合结太阳电池、液结太阳电池等。按所用材料分为 硅基太阳电池、化合物太阳电池、功能高分子材料太阳电池、纳米晶太阳电池等。按工作方式分为 平板太阳电池、 聚光太阳电池
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太阳电池发展简史
第一阶段(1954-1973)
1954年恰宾和皮尔松在美国贝尔实验室首次制成了实用的单晶硅太阳电池,效率为6%。同年,威克尔首次发现了砷化镓有光伏效应,并在玻璃上沉积硫化镉薄膜,制成了第一块太阳电池。太阳电池开始了缓慢的发展。
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太阳能电池介绍课件

太阳能电池介绍课件
太阳能电池介绍课件PPT
欢迎参加太阳能电池介绍课件PPT,让我们一起探索太阳能电池的奇妙世界! 从历史与发展到工作原理和应用,了解太阳能电池的种种魅力。
什么是太阳能电池?
太阳能电池是一种将太阳光转化为电能的装置。通过光伏效应,太阳能电池将太阳辐射能转变为可供使用的电 能,实现清洁、可再生能源。
太阳能电池的历史与发展
太阳能电池的组成
太阳能电池由多个组件组成,包括光伏电池片、逆变器、电池支架等。这些组件相互配合,实现太阳能的收集、 转换和利用。
太阳能电池的效率
太阳能电池的效率是指太阳能转化为电能的比例。随着技术的进步,太阳能 电池的效率不断提高,使得太阳能的利用更加高效。
太阳能电池的应用
太阳能电池广泛应用于各个领域,包括家庭、工业、农业等。它们被用于发 电、供电和照明,为可持续发展作出了重要贡献。
太阳能电池经历了漫长的发展历程,最早的太阳能电池出现在19世纪。随着技术的进步和环保意识的增强, 太阳能电池的应用逐渐普及,成为清洁能源的重要组成部分。
太阳能电池的种类
太阳能电池有多种不同类型,包括单晶硅、多晶硅、薄膜等。每种类型都有其独特的特点和适用场景,满足不 同需求。
太阳能电池的工作原理
太阳能电池的工作原理基于光伏效应,当光线照射到太阳能电池上电流。

《太阳能电池》课件

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交通工具用电
太阳能汽车
利用太阳能电池板为电动汽车提供动力,减少对传统能源的依赖。
太阳能飞机
在飞机上安装太阳能电池板,为飞机提供辅助动力,减少燃油消耗。
04
太阳能电池的优缺点
优点
环保性
太阳能电池利用太阳能 进行发电,不产生任何 污染物,对环境友好。
可持续性
太阳能资源丰富,且可 再生,使用太阳能电池 有助于实现能源的可持
多元化应用
除了家庭和工业应用外,太阳 能电池在交通、航空航天等领
域的应用也将得到拓展。
05
太阳能电池的制造与维护
制造过程
制造流程
制造设备
从原材料的选取、加工、组装到成品 测试,太阳能电池的制造过程需要经 过多个环节。
制造太阳能电池需要一系列专业设备 ,包括晶体生长炉、表面处理设备、 电极制备设备等。
更换损坏组件
对于损坏或老化严重的组件,需要及时更换,以保证整个系统的 稳定性和效率。
使用注意事项
安装角度与方向
安装太阳能电池板时,应考虑当地的气候和太阳高度角,使电池 板与太阳光垂直,以获得最大的能量转换效率。
避免遮挡
确保太阳能电池板周围没有遮挡物,以免影响光线的照射和能量的 转换。
定期检查系统
定期检查整个太阳能发电系统,包括电池板、控制器和储能设备等 ,确保系统正常运行并延长使用寿命。
商业用电
商业屋顶光伏电站
大型商业建筑如商场、办公楼等可安 装太阳能电池板,满足部分电力需求 ,降低运营成本。
光伏照明系统
太阳能路灯、景观灯等为商业区提供 照明,节能环保且维护成本低。
公共设施用电
01
公共建筑如图书馆、博物馆等可 利用太阳能电池板提供部分电力 ,降低建筑运营成本。

《太阳能电池生产工艺原理》PPT模板课件

《太阳能电池生产工艺原理》PPT模板课件

太阳电池的设计
▪ 光生载流子的收集几率 ▪ 结深 ▪ 电极设计(使电阻损耗最小) ▪ 减反射膜的厚度和折射率
太阳电池的光谱响应ABSDEPTH
—被收集的载流子数与入射光子数之比
EQE & IQE (0-1)
QE vs. Wavelength
1.00
0.90
0.80
0.70 0.60
0.50
0.40
电池片生产流程
装片-制绒-化学清洗-扩散-刻蚀 -去磷硅玻璃-PECVD-丝网印刷- 烧结-分类检测-包装
原始硅片 制绒
单晶电池片生产过程
包装
分类检测
丝网印刷正 面电极
丝网印刷 背电场
清洗甩干
扩散
刻蚀和去磷硅玻璃 PECVD
丝网印刷 背电极
原始硅片 制绒
多晶电池片生产过程
包装
分类检测
丝网印刷 正电极
● 种类 1) Si太阳电池 2) GaAs太阳电池 (砷化镓) 3) 染料敏化电池 4) Cu2S电池
● 硅太阳电池 1)单晶硅片 2)多晶硅片 3)非晶硅薄膜 4)多晶硅薄膜
二、太阳能辐射
1、太阳辐射能的来源—电磁辐射
大气层对太阳辐射的影响
大气质量—太阳光线通过大气层的路程对到达地球
表面的太阳辐射的影响 AM0—地球大气层外的太阳辐射 AM1—穿过1个大气层的太阳辐射(太阳入射角为0)
丝网印刷
▪ 原材料的特性
硅片的厂家、型号、批次 、厚度、尺寸、少子寿命、对角线
▪ 丝网印刷的辅助材料
刮条、浆料、胶带、封网浆、酒精、松油醇
▪ 丝网印刷表单的填写
工序流程卡、电池生产记录、首检记录、浆料领用/使用记录、 刮条更换记录、网板更换记录、网板使用寿命跟踪记录、台面 称重记录、碎片称重记录、设备维护申请单…
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非晶硅太阳电池
• • • • • •
2. 按照结构分类: 同质结太阳电池 异质结太阳电池 肖特基结太阳电池 复合结太阳电池 液结太阳电池等
• 3. 按照用途分类: • 空间太阳电池:在人造卫星、宇宙飞船等 航天器上应用的太阳电池。由于使用环境 特殊,要求太阳电池具有效率高、重量轻、 耐辐照等性能。 • 地面太阳电池:在地面上应用的太阳电池。 • 光敏传感器 :光照射时,太阳电池两极之 间就能产生电压。连成回路,就有电流流 过,光照强度不同,电流的大小也不一样, 因此可以作为传感器使用。
CIGS电池
CdTe电池 多晶硅薄膜电池 纳米硅电池
19.5±0.6
16.5±0.5 16.6±0.4 10.1±0.2
美国可再生能源实验室
美国可再生能源实验室 德国斯图加特大学 日本钟渊公司
0.41 cm2面积
1.032 cm2面积 4.017 cm2面积 2微米膜(玻璃衬底 ) 0.25 cm2面积 175 倍聚光 96倍聚光
实际的太阳电池等效电路
Rs
Iph
ID
Rsh
Ish
V
R
I

暗电流ID是注入电流和复合电流 之和,可以简化为单指数形式:
其中: • Ioo为太阳电池在无光照时的饱和电 流; • A0为结构因子,它反映了p-n结的 结构完整性对性能的影响; • K是玻尔兹曼恒量
ID=Ioo{exp(qVj/A0kT)-1}
• 因此得出: I= Iph – ID = Isc – Ioo{exp(qV/A0kT)-1} • 在负载R→∞时,输出电流→0,便得 到开路电压Voc其值由下式确定:
A0 kT Voc ln(I ph / I 00 1) q
• 3. 伏安(I-V)特性曲线 • 受光照的太阳电池,在一定的温 度和辐照度以及不同的外电路负 载下,流入负载的电流I和电池端 电压V的关系曲线。 • 下图为某个太阳电池组件的(I-V) 特性曲线示意图。
二氧化钛纳米有机电池
20.4 14.53 20.1 17 12 8.57 7 13.6 11.2(单结) 8.6 6.2 10
P型半导体

若将p型半导体和n型半导体两者 紧密结合,联成一体时,由导电类 型相反的两块半导体之间的过渡区 域,称为 p-n 结。在 p-n 结两边, 由于在p型区内,空穴很多,电子 很少;而在n型区内,则电子很多, 空穴很少。由于交界面两边,电子 和空穴的浓度不相等,因此会产生 多数载流子的扩散运动。
第二章 太阳电池工作原理
一. 太阳电池分类 • 1. 按照基体材料分类: • 晶硅太阳电池, 包括:单晶硅和多晶硅太阳电池 • 非晶硅太阳电池 • 薄膜太阳电池 • 化合物太阳电池,包括:砷化镓电池;硫 化镉电池;碲化镉电池;硒铟铜电池等 • 有机半导体太阳电池 等
太阳电池种类
单晶硅太阳电池
多晶硅太阳电池
• 9. 转换效率 受光照太阳电池的最大功率与入 射到该太阳电池上的全部辐射功率 的百分比。 η= Vm Im / At Pin • 其中Vm和Im分别为最大输出功率点 的电压和电流,At为太阳电池的总 面积, Pin为单位面积太阳入射光 的功率。
世界主要太阳电池新记录
电池种类
单晶硅电池 GaAs多结电池 多晶硅电池 InGaP/GaAs 非晶硅电池

于是,扩散的结果是在交界面的 两边形成一边带正电荷而另一边带 负电荷的一层很薄的区域,称为空 间电荷区。这就是 p-n 结。在 p-n 结 内,由于两边分别积聚了负电荷和 正电荷,会产生一个由正电荷指向 负电荷的电场,因此在 p-n 结内,存 在一个由n区指向p区的电场,称为 内建电场(或称势垒电场)。
理想的太阳电池等效电路
Iph
ID
V
R
I
• (2)实际太阳电池等效电路: • 由于漏电流等产生的旁路电阻Rsh • 由于体电阻和电极的欧姆电阻产生 的串联电阻Rs • 在Rsh两端的电压为: Vj =(V+IRS) • 因此流过旁路电阻Rsh的电流为: ISh= (V+IRS) / Rsh • 流过负载的电流: I= Iph – ID – ISh
氧化钛有机纳米电 11.0±0.5 池 GaInP/GaAs/Ge 37.3±1.9
背接触聚光硅电池 26.8±0.8
EPFL
Spectro lab 美国SunPower公司
中国太阳电池实验室最高效率
最高效率
单晶硅电池 多晶硅电池 GaAs电池 聚光硅电池 CdS/CuxS电池 CuInSe2电池 CdTe电池 多晶硅薄膜电池 非晶硅电池


在n型半导体中,除了由于掺 入杂质而产生大量的自由电子以外, 还有由于热激发而产生少量的电子 -空穴对。然而空穴的数目相对于 电子的数目是极少的, • 所以在n型半导体材料中,空穴 数目很少,称为少数载流子;而电子 数目很多,称为多数载流子。
n型半导体
• 同样如果在纯净的硅晶体中掺入3价 杂质,如硼(或鋁、镓或铟等),这 些3价杂质原子的最外层只有3个价电 子,当它与相邻的硅原子形成共价键 时,还缺少1个价电子,因而在一个 共价键上要出现一个空穴,因此掺入 3价杂质的4价半导体,也称为p型半 导体。 • 对于p型半导体,空穴是多数载流 子,而电子为少数载流子。
转换效率 (%)
24.7±0.5 34.7±1.7 20.3±0.5 30.8±1.0 12.8±0.7
研制单位
澳大利亚新南威尔士大学 Spectro lab 德国弗朗霍夫研究所 日本能源公司 美国USSC公司
备注
4 cm2面积 333倍聚光 1.002 cm2面积 4 cm2面积 0.27 cm2面积

硅原子示意图
• 在硅晶体中每个原子有4个相邻原 子,并和每一个相邻原子共有2个 价电子,形成稳定的8原子壳层。 • 从硅的原子中分离出一个电子需 要1.12eV的能量,该能量称为硅的 禁带宽度。被分离出来的电子是自 由的传导电子,它能自由移动并传 送电流。
硅原子的共价键结构
如果在纯净的硅晶体中掺入少量 的5价杂质磷(或砷,锑等),由 于磷原子具有5个价电子,所以1个 磷原子同相邻的4个硅原子结成共 价键时,还多余1个价电子,这个 价电子很容易挣脱磷原子核的吸引 而变成自由电子。 • 所以一个掺入5价杂质的4价半导 体,就成了电子导电类型的半导体, 也称为n型半导体。
不同辐照度下电池的I-V特性曲线
• 4. 开路电压 在一定的温度和辐照度条件下, 光伏发电器在空载(开路)情况下的 端电压,通常用Voc来表示。 • 太阳电池的开路电压与电池面积 大小无关,通常单晶硅太阳电池的 开路电压约为450-600mV,最高可 达690mV 。 • 太阳电池的开路电压与入射光谱 辐照度的对数成正比。
太阳光谱分布
Spectral Irradiance(Wm-2m-1)
AM0
AM1.5
Wavelength (m)
• 2.太阳电池等效电路 • (1)理想太阳电池等效电路: • 相当于一个电流为Iph的恒流电 源与一只正向二极管并联。 • 流过二极管的正向电流称为暗 电流ID. • 流过负载的电流为I • 负载两端的电压为V

三. 太阳电池的结构
四. 太阳电池基本参数
• 1.标准测试条件 • 光源辐照度:1000W/m2 ;
• 测试温度: 25±20C ; • AM1.5地面太阳光谱辐照度分布。
• AM0 (Air Mass 0) ~ 1,400 W m-2 • AM1 (Air Mass 1) ~ 1,000 W m-2 • AM1.5 (Air Mass 1.5) ~ 844 Wm-2 AM1.5 1,000 Wm-2 (IEC 891、 IEC 904-1)

在n区,光生电子-空穴产生后, 光生空穴便向 p-n 结边界扩散,一 旦到达 p-n 结边界,便立即受到内 建电场的作用,在电场力作用下作 漂移运动,越过空间电荷区进入p 区,而光生电子(多数载流子)则 被留在n区。

p区中的光生电子也会向 p-n 结 边界扩散,并在到达 p-n 结边界 后,同样由于受到内建电场的作用 而在电场力作用下作漂移运动,进 入n区,而光生空穴(多数载流子) 则被留在p区。
•航 天 器 上 的 光 伏 •系 统
火星车
• 4. 按照工作方式分类: • 平板太阳电池 • 聚光太阳电池
聚光太阳电池
聚 光 电 池
二. 硅太阳电池的工作原理
硅原子的外层 电子壳层中有4个电 子。受到原子核的束缚比较小,如 果得到足够的能量,会摆脱原子核 的束缚而成为自由电子,并同时在 原来位置留出一个空穴。电子带负 电;空穴带正电。 • 在纯净的硅晶体中,自由电子和空 穴的数目是相等的。
• 因此得出:
I I ph I D I sh I ph I 00 (e
q (V IRs ) / A0 kT
V IRs 1) Rsh

这就是光照情况下太阳电池的电流 与电压的关系。画成图形,即为(I-V) 特性曲线。
• 在理想情况下: Rsh →∞ , Rs→0 由此得到: • I= Iph – ID = Iph – Ioo{exp(qV/A0kT)-1} • 在负载短路时,即Vj=0(忽略串联电 阻),便得到短路电流,其值恰好与 光电流相等 Isc= Iph


如果把太阳电池接上负载RL,则 被结分开的过剩载流子中就有一部 分把能量消耗于降低 p-n 结势垒, 即用于建立工作电压Vm,而剩余部 分的光生载流子则用来产生光生电 流Im。
太阳电池的极性
太阳电池一般制成p+/n型结构或 n+/p型结构,其中第一个符号,即p+ 和n+表示太阳电池正面光照半导体材 料的导电类型;第二个符号,即n和 p表示太阳电池背面衬底半导体材料 的导电类型。 • 下图为在p型半导体材料上扩散磷 元素,形成n+/p型结构的太阳电池。 上表面为负极;下表面为正极。
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