The operating principle of the PV cell is similar to other
semiconductor materials as it is, essentially, a PN
semiconductor junction. The polarization of the solar cell
occurs at the time that the light sensitive PN junction is
reached by solar radiation, causing the semiconductor’s
majority carriers to be recombined, thereby generating the
photo current Iph [1], [2].
The Iph current depends on several factors, such as: the
wavelength of the light source, the amount of energy in each
band gap and the cell temperature. The wavelength of the
solar radiation spectrum, which produces energy in a silicon
PV cell, is concentrated between 300 nm and 1100 nm, as
shown in Figure 1 [3].
As it can be seen, there is a limit in the energy absorption
of each wavelength in Figure 1. The spectrum that is outside
this range does not produce energy and is essentially
converted into heat [4].
In order to reproduce the solar spectrum absorbed by the
PV cell, the light spectra of different types of LEDs were
evaluated [5]. This technology was chosen due to the high
robustness of the LEDs, its simplified brightness control and
availability in the market.
Given the spectral response of the LEDs and the solar
spectrum absorbed by PV Cells, the blue, red, green, infrared
and white LEDs were chosen to build the solar simulator.
The wavelength of each LED can be seen in Figure 2
หลักการดำเนินงานของเซลล์แสงอาทิตย์จะคล้ายกับอื่น ๆ
วัสดุเซมิคอนดักเตอร์มันเป็นหลักเป็น PN
แยกเซมิคอนดักเตอร์ โพลาไรซ์ของเซลล์แสงอาทิตย์
ที่เกิดขึ้นในเวลาที่ไวต่อแสงแยก PN จะ
เข้าถึงได้ด้วยรังสีที่ก่อให้เกิดสารกึ่งตัวนำของ
สายการบินส่วนใหญ่จะได้รับการ recombined จึงสร้าง
ภาพปัจจุบัน Iph [1], [2].
Iph ปัจจุบันขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลายประการเช่นการ
ความยาวคลื่นของแหล่งกำเนิดแสงปริมาณของพลังงานในแต่ละ
ช่องว่างแถบและอุณหภูมิของเซลล์ ความยาวคลื่นของ
สเปกตรัมรังสีดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นผู้ผลิตพลังงานในซิลิกอน
เซลล์ PV, มีความเข้มข้นระหว่าง 300 นาโนเมตรและ 1100 นาโนเมตรเป็น
ที่แสดงในรูปที่ 1 [3].
เท่าที่จะสามารถเห็นมีขีด จำกัด ในการดูดซับพลังงาน
ของ แต่ละความยาวคลื่นในรูปที่ 1 สเปกตรัมที่อยู่นอก
ช่วงนี้ไม่ได้ผลิตพลังงานและเป็นหลัก
แปลงเป็นความร้อน [4].
เพื่อที่จะทำซ้ำสเปกตรัมแสงอาทิตย์ดูดซึมโดย
เซลล์ PV, สเปกตรัมแสงแตกต่างกันของไฟ LED ได้รับการ
ประเมิน [5] เทคโนโลยีนี้ได้รับการแต่งตั้งเนื่องจากการสูง
ทนทานของไฟ LED, การควบคุมความสว่างของมันง่ายและ
ความพร้อมใช้งานในตลาด.
ได้รับการตอบสนองสเปกตรัมของ LED และแสงอาทิตย์
สเปกตรัมดูดซึมโดยเซลล์ PV, สีฟ้า, สีแดง, สีเขียว, อินฟาเรด
และสีขาวไฟ LED ได้รับการคัดเลือกในการสร้างจำลองแสงอาทิตย์.
ความยาวคลื่นของแต่ละ LED สามารถมองเห็นได้ในรูปที่ 2
การแปล กรุณารอสักครู่..