1、硅光电池,也叫太阳能电池,是一种利用太阳能将光能转换成电能的器件。它的工作原理是将硅材料(通常是硅片)作为光能转换材料,在硅片表面放置一层薄膜(通常是铬镓锌矿物)作为电子发生器。
2、硅光电池是一种直接把光能转换成电能的半导体器件。
3、光电池是一种将光能转换为电能的器件,其工作原理是基于光生电效应。当光线照射在光电池的PN结上时,光子能量被吸收并转化成电子能量,从而在PN结上产生电子空穴对。这些电子和空穴会被电场分离,从而形成电流。
4、规律:当光照强度增大时,硅光电池的内阻减小 原理:内光电效应,电子受光激发后离开价带,进入导带,载流子密度增加,电阻减小。
5、工作原理 向N区,光生空穴被拉向P区,即电子空穴对被内建电场分离。这导致在N区边界附近有光生电子积累,在P区边界附近有光生空穴积累。
6、A。 硅光电池是把光能转变为电能的一种装置,A正确;是利用光电效应原理制成的器件,依据光电效应方程 可见只有当入射光子的频率大于极限频率时才可能发生光电效应,B错误,C错误,D错误。
1、结论是:随着负载电阻的增大,电路中的电流减小、硅光电池端电压增大,电流与电压成线性关系。
2、变化方式如下:硅光电池的输出功率和光照度和负载电阻有关。一般来说,在光照度逐渐增大而负载电阻不变的情况下,硅光电池的输出功率会随着光照度的增大而增大。
3、硅光电池一般当电流源 内阻与温度和光照强度有关。当电流源时,负载越小线性越好。正确使用方法是在电路设计中加入热敏电阻。
4、硅光电池在光照不变时相当于一个电动势、内阻恒定的电源,它和负载构成闭合电路就会输出电流,也输出功率。
5、电流恒流源可以等效为恒流源并接一个恒流源内阻RS的模型;外接负载再与恒流源并接。
是因为光敏电阻的阻值不是定值,也就是说电阻值会随电压的改变而变化,如果是定值,那就是直线。
① 二极管具有单向导电性;② 二极管的伏安特性具有非线性;③ 二极管的伏安特性与温度有关。
小灯泡的钨丝会随着温度的升高,电阻变大,所以她的伏安特性图象是曲线。其实所有的电阻都有这个特性,只不过有的电阻温度变化小。
硅光电池在工作时要处于零偏或是反偏的原因:因为要靠反偏的电场来收集产生的光载流子。零偏时靠的是内秉电场(也是负偏的)来收集。如果正偏的话,电场会把光载流子送到一起湮合了,就成了发光二极管了。
太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结内建电场的作用下,光生空穴流向p区,光生电子流向n区,接通电路后就产生电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。
硅光电池在光照不变时相当于一个电动势、内阻恒定的电源,它和负载构成闭合电路就会输出电流,也输出功率。
之前说存在内建电场,这时候,就会将电子推到一边,防止溢出的电阻又和空穴复合形成光子(这就是那个PN节内建电场的作用),这时候,就会有电势差,如果太阳能电池和一个负载形成一个回路,就会有电流产生。
其作用是将太阳的辐射能力转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。 太阳能控制器:太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。
太阳能电池板如何工作:从头开始 首先,让我们看看太阳。这是一个距离我们471亿千米的巨大核反应堆,它无时无刻的向地球输送能量,这种能量就是以称为“光子”的形式向宇宙中散射。
1、硅光电池在工作时要处于零偏或是反偏的原因:因为要靠反偏的电场来收集产生的光载流子。零偏时靠的是内秉电场(也是负偏的)来收集。如果正偏的话,电场会把光载流子送到一起湮合了,就成了发光二极管了。
2、由于光照强度的变化,硅光电池中的电荷载流子数量会发生变化,从而导致输出电流的变化,在低光照强度下,硅光电池表现出指数增长的行为,而在高光照强度下,其输出电流会饱和。
3、吸收光子发生光电效应的光电子就越多,从而光电流就越大,但最终达到饱和。在入射光的频率要大于极板的极限频率的前提下,当受入射光照射的极板电势低时:在光电流达到饱和之前,入射光的强度越强,光电流越大。
4、硅光电池特性近于理想的电流源:在一定条件下,输出电流与负载大小无关。我们可以根据基尔霍夫定律,光电池可以等效为理想电流源Is与电池内阻Rs的并联,负载电阻为RL,则输出电流为:Rs/(Rs + RL)*Is。
5、单色光的强度,取决于单位时间内入射的光子数目与单个光子能量的乘积。
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