太阳能电池基本原理-光生伏特原理-PN结-内建电场-等效电路.doc
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1、太阳能电池基本原理-光生伏特原理-PN结-内建电场-等效电路太阳能电池基本原理基本原理-光生伏特效应太阳能光伏发电是利用太阳电池的光伏效应原理,直接把太阳辐射能转变为电能的发电方式。典型太阳电池是一个 pn 结半导体二极管.光子把电子从价带(束缚)激发到导带(自由),并在价带内留下一个空穴(自由)产生了自由电子空穴对(光生载流子),p型材料中的电子与n型材料中的空穴将在与少子寿命相当的时间内,以相对稳定的状态存在,直到复合.当载流子复合后,光生电子空穴对将消失,没有电流和功率产生。光生电子空穴对在耗尽层中产生后,立即被内建电场分离,光生电子被送进n区,光生空穴则被送进p区.光能就以产生电子空穴
2、对的形式转变为电能。内建电场当把N型和P型材料放在一起的时候,在N型材料中,费米能级靠近导带底,在P型材料中,费米能级靠近价带顶,当P型材料和N型材料连接在一起时,费米能级在热平衡时必定恒等,由于在P型材料中有多得多的空穴,它们将向N型一边扩散。与此同时,在N型一边的电子将沿着相反的方向向P型区扩散。由于电子和空穴的扩散,在pn结区产生了耗尽层,即空间电荷区电场,又称为内建电场.(1)光子吸收:在大部分有机太阳能电池中,因为材料的带隙过高,只有一小部分入射光被吸收,吸收只能达到30左右。(2)激子扩散:激子的扩散长度应该至少等于薄膜的厚度,否则激子就会发生复合,造成吸收光子的浪费。(3)电荷分
3、离:对于单层器件,激子在电极与有机半导体界面处离化,对于双层器件,激子在施主受主界面形成的pn结处离化.(4)电荷传输:在有机材料中,电荷的传输是定域态间的跳跃,而不是能带内的传输,这意味着有机材料和聚合物材料中载流子的迁移率通常都比无机半导体材料的低。(5)电荷收集:电荷的收集效率也是影响光伏器件功率转换效率的关键因素,金属与半导体接触时会产生一个阻挡层,阻碍电荷顺利地到达金属电极。等效电路模型太阳能电池等效电路无光照时类似二极管特性,外加电压时单向电流ID称为暗电流;有光照时产生光生电流IL;Rs、Rsh分别为太阳电池中的串、并联电阻RL为负载。(1)恒流源:在恒定光照下,一个处于工作状态
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