太阳能电池基本特性测定实验
太阳能电池特性测试实验报告-资料类

太阳能电池特性测试实验报告-资料类关键信息项:1、实验目的2、实验设备与材料3、实验原理4、实验步骤5、数据记录与处理6、实验结果与分析7、误差分析8、结论与展望1、实验目的11 了解太阳能电池的工作原理和基本特性。
111 掌握太阳能电池的输出特性和效率的测量方法。
112 研究光照强度、负载电阻等因素对太阳能电池性能的影响。
2、实验设备与材料21 太阳能电池板211 光源模拟器212 数字万用表213 可变电阻箱214 数据采集卡及计算机3、实验原理31 太阳能电池的工作原理基于光伏效应,当光照射到半导体材料上时,光子能量被吸收,产生电子空穴对。
在内建电场的作用下,电子和空穴分别向两端移动,形成光生电动势。
311 太阳能电池的输出特性包括短路电流(Isc)、开路电压(Voc)、最大输出功率(Pm)等。
312 太阳能电池的效率(η)定义为输出电功率与入射光功率之比。
4、实验步骤41 连接实验设备,将太阳能电池板与光源模拟器、数字万用表、可变电阻箱等连接好。
411 调节光源模拟器的光照强度,设置不同的光照条件。
412 改变可变电阻箱的电阻值,测量太阳能电池在不同负载电阻下的输出电压(V)和输出电流(I)。
413 记录数据,包括光照强度、负载电阻、输出电压和输出电流等。
5、数据记录与处理51 将测量得到的数据整理成表格形式,包括光照强度、负载电阻、输出电压、输出电流等。
511 计算太阳能电池的短路电流(Isc)、开路电压(Voc)和最大输出功率(Pm)。
512 根据公式计算太阳能电池的效率(η)。
6、实验结果与分析61 绘制太阳能电池的输出特性曲线,包括输出电压输出电流曲线(VI 曲线)和输出功率输出电压曲线(PV 曲线)。
611 分析光照强度对太阳能电池输出特性的影响,随着光照强度的增加,短路电流和开路电压均增大。
612 研究负载电阻对太阳能电池输出功率的影响,存在一个最佳负载电阻,使得输出功率达到最大值。
太阳能电池基本特性的测定

电阻、电 压测量
数字电流表:
实验原理
1.结构 2.光伏效应 3.表填充因子FF
I SC
Pm FF U OC I SC
实验内容
1.在全黑条件下,测 量太阳能电池正 向偏压的I-U特性。
2.不加偏压时测量太阳 能电池伏安特性(保 持光源到太阳能电池 的距离为25cm)。
太阳能电池基本特性的测定
实验目的 实验仪器 实验原理 实验内容 注意事项 数据处理
实验目的
1.了解太阳能电池的工作原理及其应用; 2.测量太阳能电池的伏安特性曲线及光电性质 参数; 3.学会用origin软件处理实验数据。
实验仪器
FD-OE-4型太阳能电池基本特性测定仪 万用表 数字电流表 直流稳压电源 电阻箱
太阳能电池:
直流稳压电源:
使用电压输出功能 时:
1.将电流输出旋钮 稍微向右旋转,直 到“C.V”红色指示 灯亮起。 2.缓慢调节电压输 出旋钮。 3.实验结束时,一 定要将电流、电压 调节旋钮都调回零 (最左)。
电流输出 旋钮
电压输出 旋钮
输出端 负极
输出端 正极
万用表:
直流电压 量程档
接地
注意事项
1.灯泡的温度较高,实验时应小心不要
被烫到。
2.实验过程中,都应使用遮光罩,尽量 避免外部光线的干扰。 3.测光照下太阳能电池伏安特性时,应 始终保持灯泡与电池的位置固定不变。
数据记录
太阳能电池基本特性研究实验报告

太阳能电池基本特性研究实验报告一、引言。
太阳能电池是一种能够将太阳光直接转化为电能的装置,是目前可再生能源中应用最为广泛的一种。
太阳能电池的基本工作原理是利用光伏效应将太阳光能转化为电能。
本实验旨在研究太阳能电池的基本特性,为进一步了解太阳能电池的工作原理和性能提供实验数据和分析。
二、实验目的。
1. 研究太阳能电池的工作原理;2. 测量太阳能电池的输出电压和电流随光照强度的变化规律;3. 分析太阳能电池的最大功率点及其影响因素。
三、实验原理。
太阳能电池是由多个光伏电池组成的,光伏电池是一种能够将太阳能直接转化为电能的半导体器件。
当太阳光照射到光伏电池上时,光子能量被半导体材料吸收,激发出电子-空穴对,从而产生电流。
太阳能电池的输出特性与光照强度、温度等因素密切相关。
四、实验内容与步骤。
1. 实验仪器,太阳能电池、光照度测量仪、电压表、电流表、直流电源等;2. 实验步骤:a. 将太阳能电池放置在光照度测量仪下,并连接电压表和电流表;b. 调节直流电源输出电压,记录不同光照强度下太阳能电池的输出电压和电流值;c. 分析数据,绘制太阳能电池输出特性曲线。
五、实验数据与分析。
通过实验测量和数据处理,得到了太阳能电池在不同光照强度下的输出电压和电流值,绘制了太阳能电池的输出特性曲线。
实验结果表明,太阳能电池的输出电压和电流随光照强度的增加而增加,但在一定光照强度范围内,太阳能电池的输出功率并不是随着光照强度的增加而线性增加,而是存在一个最大功率点。
六、实验结论。
1. 太阳能电池的输出电压和电流随光照强度的增加而增加;2. 太阳能电池存在最大功率点,该点受光照强度和温度等因素影响;3. 实验结果验证了太阳能电池的基本特性。
七、实验总结。
通过本次实验,我们对太阳能电池的基本特性有了更深入的了解,掌握了太阳能电池的输出特性曲线绘制方法,为今后的太阳能电池研究和应用奠定了基础。
八、参考文献。
1. 高等学校太阳能电池实验教学研究组. 太阳能电池实验教学研究[M]. 北京: 清华大学出版社, 2010.2. 刘志远. 太阳能电池原理与应用[M]. 北京: 机械工业出版社, 2008.以上就是本次太阳能电池基本特性研究实验的全部内容,谢谢阅读!。
太阳能电池基本特性测定实验

太阳能电池基本特性测定实验目对太阳能的充分利用可以解决人类日趋增长的能源需求问题。
太阳能是一种新能源,一是利利用太阳能发电目前有两种方法,前,太阳能的利用主要集中在热能和发电两方面。
太阳能的利用和太阳能电池的特性研究二是太阳能电池。
用热能产生蒸气驱动发电机发电,为此,许多发达国家正投入大量人力物力对太阳能接收器进行研究。
是21 世纪的热门课题,介绍太阳能电池的电学性质我们尝试在普通物理实验中开设了太阳能电池的特性研究实验,联系科并对两种性质进行测量。
该实验作为一个综合设计性的普通物理实验,和光学性质,技开发实际,有一定的新颖性和实用价值,能激发学生的学习兴趣。
】实验目的【无光照时,测量太阳能电池的伏安特性曲线1.IPU FF、开路电压及填充因子、最大输出功率2. 测量太阳能电池的短路电流SCaxmOC IJJU的关系,求出它与相对光强3. 测量太阳能电池的短路电流、开路电压SC0OC们的近似函数关系。
【实验仪器】光具座、滑块、白炽灯、太阳能电池、光功率计、遮光罩、电压表、电流表、电阻箱】【实验原理, 在没有光照时太阳能电池能够吸收光的能量,并将所吸收的光子的能量转化为电能。
UI的关系为可将太阳能电池视为一个二极管,其正向偏压与通过的电流qU????1?I?Ie nKT (1) ??0??In qK,1。
是二极管的反向饱和电流,是玻尔兹曼常量是理想二极管参数,理论值为其中0q T为热力学温度。
(可令)为电子的电荷量,??nKT EEE?由半导体理论知,二极管主要是由如图所示的能隙为的半导体所构成。
CVC E当入射光子能量大于能隙时,光子被半导体所吸为半导体价电带。
为半导体导电带,V空穴对受到二极管内电场的影响而产生光生电动势,这一电子-收,并产生电子-空穴对。
现象称为光伏效应。
光电流示意图IPU, 和外太阳能电池的基本技术参数除短路电流和开路电压还有最大输出功率SCaxOCm P IUFFFF。
最大输出功率也就是定义为的最大值。
太阳能电池基本特性的测量

太阳能电池基本特性的测量【实验简介】太阳能的利用和太阳能电池特性研究是21世纪新型能源开发的重点课题。
目前硅太阳能电池应用领域除人造卫星和宇宙飞船外,已应用于许多民用领域,如太阳能汽车、太阳能收音机、太阳能电站,目前太阳能作为一种清洁、绿色的再生能源有着广泛的应用前景。
本实验主要研究太阳能电池的基本特性、吸收光能转变为电能的特性。
【实验目的】(1)测定太阳能电池在无光照条件下的伏安特性,验证它与二极管具有相同的特性 (2)测定太阳能电池在光照时的输出特性,并求出短路电流、开路电压、最大输出功率及填充因子(3)测定太阳能电池随光照变化的特性。
【实验仪器】光具座、太阳能电池、数字万用表两块、电阻箱、直流电源、光功率计和探头、开关、电路板、导线 【实验原理】太阳能电池在没有光照时其特性可视为一个二极管,正向偏压u 与通过电流I 的关系为0(1)u I I e β=-,0I 和β是常数。
根据半导体理论,二极管主要是由能隙为c v E E -的半导体构成,c E 为半导体电带,v E 为半导体价电带。
入射光光子的能量为hv (h 为普朗克常数,v 为光的频率),当光子能量c v hv E E >-时,光子会被半导体吸收,产生电子和空穴对,它们分别受到半导体内电场作用而产生光电流。
太阳能电池在工作时的简化电路如图所示,它可等效为一个电流源与二极管的并联。
由图可知:0(1)uph d ph I I I I I e β=-=--当输出短路时:0u = 短路电流sc ph I I I ==当输出开路时:0I = 代入上式得:(1)0u ph I I e β--= →0(1)oc u sc I I e β=- oc u 为开路电压图一图二【实验内容】1、在无光照条件下测量太阳能电池正向偏压时的I U -特性(1工作。
(2)按图一连接线路,置电阻箱电阻为1k Ω,调节电源的输出电压,使太阳能电池两端电压从0.5~3V 范围内的变化,分别记下太阳能电池和电阻两端的电压1u 和2u 。
太阳能电池特性实验报告

太阳能电池特性实验报告太阳能电池特性实验报告引言:太阳能电池是一种利用太阳能将光能转化为电能的装置,具有环保、可再生等特点,被广泛应用于各个领域。
为了深入了解太阳能电池的特性和性能,我们进行了一系列的实验,本报告将对实验过程和结果进行详细介绍和分析。
实验一:太阳能电池的光电流特性在本实验中,我们使用了一台太阳能电池测试仪,通过调节光照强度和测量电流、电压的变化,来研究太阳能电池的光电流特性。
实验结果显示,当光照强度逐渐增大时,太阳能电池的电流也随之增大。
这是因为光照强度的增加会激发更多的光子进入太阳能电池,从而产生更多的电子-空穴对,进而增加电流。
然而,当光照强度达到一定值后,电流的增加趋势开始趋于平缓,这是因为太阳能电池的内部电场已经饱和,无法再继续增加电流。
此外,我们还发现太阳能电池的电流与电压呈反比关系。
随着光照强度的增加,电流增大,但电压却逐渐降低。
这是因为太阳能电池的内部电阻会导致电压损失,而随着电流的增大,这种损失也会变得更加明显。
实验二:太阳能电池的温度特性在本实验中,我们通过改变太阳能电池的温度,来研究太阳能电池的温度特性。
实验结果显示,随着太阳能电池温度的升高,电流呈现出先增大后减小的趋势。
这是因为在较低温度下,电子和空穴的复合速率较低,电流较小;而在较高温度下,电子和空穴的复合速率加快,电流逐渐增大。
然而,当温度超过一定值后,电流开始下降,这是因为高温会导致太阳能电池内部的电子迁移率下降,从而减小了电流。
此外,我们还发现太阳能电池的温度对电压的影响较小。
随着温度的升高,电压基本保持稳定,这是因为太阳能电池的内部电场对温度变化不敏感。
实验三:太阳能电池的寿命特性在本实验中,我们通过长时间连续使用太阳能电池,来研究太阳能电池的寿命特性。
实验结果显示,太阳能电池在连续工作一段时间后,其性能会逐渐下降。
这是因为长时间的工作会导致太阳能电池内部材料的劣化,从而降低了太阳能电池的转换效率。
太阳能电池基本特性测定实验

太阳能电池基本特性测定实验太阳能电池基本特性测定实验太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能的器件,是一个半导体光电二极管,当太阳光照到光电二极管上时,光电二极管就会把太阳的光能变成电能,产生电流。
当许多个电池串联或并联起来就可以成为有比较大的输出功率的太阳能电池方阵了。
太阳能电池是一种大有前途的新型电源,具有永久性、清洁性和灵活性三大优点.太阳能电池寿命长,只要太阳存在,太阳能电池就可以一次投资而长期使用;与火力发电、核能发电相比,太阳能电池不会引起环境污染。
太阳能电池根据所用材料的不同,可分为:硅太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、聚合物多层修饰电极型太阳能电池、纳米晶太阳能电池四大类,其中硅太阳能电池是目前发展最成熟的,在应用中居主导地位。
硅太阳能电池分为单晶硅太阳能电池、多晶硅薄膜太阳能电池和非晶硅薄膜太阳能电池三种。
单晶硅太阳能电池转换效率最高,技术也最为成熟。
在实验室里最高的转换效率为23%,规模生产时的效率为15%。
在大规模应用和工业生产中仍占据主导地位,但由于单晶硅成本价格高,大幅度降低其成本很困难,为了节省硅材料,发展了多晶硅薄膜和非晶硅薄膜做为单晶硅太阳能电池的替代产品。
多晶硅薄膜太阳能电池与单晶硅比较,成本低廉,而效率高于非晶硅薄膜电池,其实验室最高转换效率为18%,工业规模生产的转换效率为10%。
因此,多晶硅薄膜电池不久将会在太阳能电地市场上占据主导地位。
非晶硅薄膜太阳能电池成本低重量轻,转换效率较高,便于大规模生产,有极大的潜力。
但受制于其材料引发的光电效率衰退效应,稳定性不高,直接影响了它的实际应用。
太阳能的利用和太阳能电池的特性研究是21 世纪的热门课题,许多发达国家正投入大量人力物力对太阳能接收器进行研究。
我们开设此太阳能电池的特性研究实验,通过实验了解太阳能电池的电学性质和光学性质,并对两种性质进行测量。
该实验作为一个综合设计性的物理实验,联系科技开发实际,有一定的新颖性和实用价值。
太阳能电池特性研究实验报告

太阳能电池特性研究实验报告一、引言。
太阳能电池是一种利用光能直接转换成电能的装置,是目前可再生能源中使用最为广泛的一种。
随着全球能源危机的日益严重,太阳能电池作为清洁能源的代表,其研究和应用受到了广泛关注。
本次实验旨在通过对太阳能电池的特性进行深入研究,探索其在不同条件下的性能表现,为太阳能电池的进一步应用提供理论依据。
二、实验目的。
1. 掌握太阳能电池的基本原理和特性;2. 研究太阳能电池在不同光照条件下的输出特性;3. 探究太阳能电池在不同温度下的性能变化;4. 分析太阳能电池在不同负载下的输出特性。
三、实验方法。
1. 实验仪器,太阳能电池、光照度计、温度计、示波器、直流电源等;2. 实验步骤:a. 测量太阳能电池在不同光照条件下的输出电压和电流;b. 测量太阳能电池在不同温度下的输出电压和电流;c. 测量太阳能电池在不同负载下的输出电压和电流。
四、实验结果与分析。
1. 太阳能电池在不同光照条件下的输出特性。
实验结果表明,随着光照度的增加,太阳能电池的输出电压和电流均呈现出增加的趋势。
当光照度达到一定程度后,太阳能电池的输出电压和电流基本保持稳定。
2. 太阳能电池在不同温度下的性能变化。
实验结果显示,随着温度的升高,太阳能电池的输出电压呈现出下降的趋势,而输出电流则呈现出上升的趋势。
这表明太阳能电池的温度对其性能有一定影响,需要在实际应用中加以考虑。
3. 太阳能电池在不同负载下的输出特性。
实验结果表明,太阳能电池在不同负载下的输出电压和电流均呈现出不同的变化规律。
在一定范围内,负载的变化对太阳能电池的输出特性有一定影响,需要根据实际情况选择合适的负载。
五、结论。
通过本次实验,我们深入了解了太阳能电池在不同条件下的特性表现。
光照度、温度和负载都对太阳能电池的输出特性有一定影响,需要在实际应用中进行合理的调整和控制。
本次实验为太阳能电池的进一步研究和应用提供了重要的参考依据。
六、参考文献。
[1] 王明,太阳能电池原理与应用,北京,科学出版社,2018。
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太阳能电池基本特性测定实验
太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能的器件,是一个半导体光电二极管,当太阳光照到光电二极管上时,光电二极管就会把太阳的光能变成电能,产生电流。
当许多个电池串联或并联起来就可以成为有比较大的输出功率的太阳能电池方阵了。
太阳能电池是一种大有前途的新
型电源,具有永久性、清洁性和灵活性三大优点.太阳能电池寿命长,只要太阳存在,太阳能电池就可
以一次投资而长期使用;与火力发电、核能发电相比,太阳能电池不会引起环境污染。
太阳能电池根据所用材料的不同,可分为:硅太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、聚合物多层修饰电极型太阳能电池、纳米晶太阳能电池四大类,其中硅太阳能电池是目前发展最成熟的,在应用中居主导地位。
硅太阳能电池分为单晶硅太阳能电池、多晶硅薄膜太阳能电池和非晶硅薄膜太阳能电池三种。
单晶硅太阳能电池转换效率最高,技术也最为成熟。
在实验室里最高的转换效率为23%,规模生产时的效率为15%在大规模应用和工业生产中仍占据主导地位,但由于单晶硅成本价格高,大幅度降低其成本很困难,为了节省硅材料,发展了多晶硅薄膜和非晶硅薄膜做为单晶硅太阳能电池的替代产品。
多晶硅薄膜太阳能电池与单晶硅比较,成本低廉,而效率高于非晶硅薄膜电池,其实验室最高转换效
率为18%,工业规模生产的转换效率为10%因此,多晶硅薄膜电池不久将会在太阳能电地市场上占据主导地位。
非晶硅薄膜太阳能电池成本低重量轻,转换效率较高,便于大规模生产,有极大的潜力。
但受制于其材料引发的光电效率衰退效应,稳定性不高,直接影响了它的实际应用。
太阳能的利用和太阳能电池的特性研究是21世纪的热门课题,许多发达国家正投入大量人力物力对
太阳能接收器进行研究。
我们开设此太阳能电池的特性研究实验,通过实验了解太阳能电池的电学性质和光学性质,并对两种性质进行测量。
该实验作为一个综合设计性的物理实验,联系科技开发实际,有一定的新颖性和实用价值。
【实验目的】
1. 无光照时,测量太阳能电池的伏安特性曲线;
2. 有光照时,测量电池在不同负载电阻下,I对U变化关系,画出I U曲线图;并测量太阳能
电池的短路电流I SC、开路电压U OC、最大输出功率P max及填充因子FF ;
3. 测量太阳能电池的短路电流I SC、开路电压U OC与光照度L的关系,求出它们的近似函数关系。
【实验仪器】
白炽灯源、太阳能电池板、光照度计、电压表、电流表、滑线变阻器、稳压电源、单刀开关
连接导线若干
【实验原理】
太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结电场的作用下,空穴由n区流向p区, 电子由p区流向n区,接通电路后就形成电流。
这就是光伏效应太阳能电池的工作原理。
在没有光照时,可将太阳能电池视为一个二极管,其正向偏压U与通过的电流I的关系为
qU
I I o e面1 (1)
其中I o是二极管的反向饱和电流,n是理想二极管参数,理论值为1。
K是玻尔兹曼常量,q为电子的电荷
量,T为热力学温度。
(可令嘉)
由半导体理论知,二极管主要是由如图所示的能隙为E C E V的半导体所构成。
E C为半导体导电带,E V为半导体价电带。
当入射光子能量大于能隙时,光子被半导体所吸收,并产生电子-空穴对。
电子-空穴对受到二极管内电场的影响而产生光生电动势,这一现象称为光伏效应。
Q 电子导电带(EQ
光了M/y ;能隙
______________ ①空穴价电带(EQ
图1 光伏效应示意图
太阳能电池的基本技术参数除短路电流I SC和开路电压U OC夕卜,还有最大输出功率P max和填充因子
FF。
最大输出功率P max也就是IU的最大值。
填充因子FF定义为
max I SC U OC⑵
FF P
FF是代表太阳能电池性能优劣的一个重要参数。
FF值越大,说明太阳能电池对光的利用率越高。
【实验内容及步骤】
1. 在没有光源(全黑)的条件下,测量单
晶硅太阳能电池正向偏压时的I U特性(直流偏压从0 3.0V)
(1)连接电路图。
图2 I U特性测量电路
(2)利用测得的正向偏压时I U 关系数据,画出I U曲线并求出常数'和|0的值。
nKi
2. 在不加偏压时,用白色光照射,测量多晶硅太阳能电池一些特性。
注意此时光源到太阳能电池距离保
持为20cm
(1)连接电路图。
图3 恒定光源太阳能电池特性实验
(2)测量电池在不同负载电阻下,I对U变化关系,画出I U曲线图。
(3)求短路电流I SC和开路电压U OC。
(4)求太阳能电池的最大输出功率及最大输出功率时负载电阻。
(5)计算填充因子FF P max/
I SC U OC
3. 测量太阳能电池的光电效应与电光性质
改变太阳能电池到光源的距离,用光照度计测量该处的光照度L ,测量太阳能电池接受到不同光照
度L时,相应的I SC和U OC的值。
(1)设计测量电路图,并连接。
(2)测量太阳能电池接受到不同光照度L时相应的I SC和U OC的值。
(3)描绘I SC和与光照度L之间的关系曲线,求I SC与光照度L之间的近似关系函数。
(4)描绘U OC和与光照度L之间的关系曲线,求U OC与光照度L之间的近似关系函数。
【数据记录及处理】
1. 全暗情况下(太阳能电池板倒扣在黑橡胶桌面上)太阳能电池在外加偏压时伏安特性测量:连接电路如图2,结果填
入表1。
用坐标纸画出太阳能电池正向偏压时的I U特性曲线,并求出常数和I0的值I(mA)
U(V)
2. 在不加偏压时,把太阳能电池板倒扣在投影仪玻璃面上,紧贴投影仪玻璃面,测量不同负载时太阳能电池的输出电流与太阳能电池的输出电压的关系。
并测量短路电流I SC和开路电压U OC,计算最大输出功率P max和填充因子FF。
连接电路如图3,结果填入表2。
3. 测量多晶硅太阳能电池板SC 和OC 与光照度L 的关系。
表3太阳能电池板的|SC 和U OC 与光照度L 的关系
1 SC = ________________________________________
P max = ________________________________________
U OC = __________________________________________
FF = ________________________
画出R-P 曲线图,求出Pma 厢对应的太阳能电池r.
P(mW)
R()
L O = (lux) (照度计紧贴投影仪玻璃面)
I SC (mA
L (lux) U OC (V)
L (lux) 画出L-Isc曲线图及L-Uoc曲线图.
4, 把多晶硅太阳能电池板换成单晶硅太阳能电池板,重复
3。
【实验报告要求】
1. 写明本实验的目的、意义。
2. 阐明本实验的基本原理。
3. 记下实验所用仪器和装置。
4. 记录实验的全过程,包括实验步骤,各种实验现象和数据处理等。
5. 对实验结果进行分析、研究和讨论。
6. 本实验的总结、收获、体会,也可提出自己新的设想。
7. 对教学工作的意见和建议。
【注意事项】
1. 连接电路时,保持太阳能电池无光照条件。
2. 连接电路时,保持电源开关断开。
3. 打开白帜灯光源时间尽量要短,注意随时关掉。
【思考题】
1. 太阳能电池是由什么材料做成的?它的工作原理?
2. 何谓短路电流?何谓开路电压?何谓填充因子?如何计算太阳能电池的填充因子?
3. 如何求得太阳能电池的最大输出功率?最大输出功率与它的最佳匹配电阻有什么关系?
4. 充填因子是代表太阳能电池性质优劣的一个重要参数,它与哪些物理量有关?
5. 太阳能电池的光照特性,即开路电压和短路电流与入射于太阳能电池的光强符合什么函数关
系?。