¿Qué es una célula solar?
¿Qué es una célula solar?
Las células fotovoltaicas, también llamadas células solares, convierten directamente la luz solar en electricidad. Por tanto, la característica de la célula fotovoltaica es que puede convertir la gran cantidad de energía luminosa absorbida por la tierra procedente de la radiación solar en energía eléctrica. Es un elemento semiconductor que genera fuerza electromotriz bajo la irradiación de luz. Existen muchos tipos de células fotovoltaicas, como las células fotovoltaicas de selenio, las células fotovoltaicas de silicio, las células fotovoltaicas de sulfuro de talio y las células fotovoltaicas de sulfuro de plata. Utilizado principalmente en instrumentación, telemetría automática y control remoto. Algunas células fotovoltaicas pueden convertir directamente la energía solar en energía eléctrica. Este tipo de célula fotovoltaica también se llama célula solar. Las células solares se utilizan ampliamente como fuente de energía en satélites terrestres artificiales, faros, estaciones meteorológicas no tripuladas, etc.
La generación de energía fotovoltaica es una tecnología que utiliza el efecto fotovoltaico de las uniones pn de semiconductores para convertir directamente la energía luminosa en energía eléctrica. El elemento clave de esta tecnología es la célula solar (célula solar). Una vez conectadas las células solares en serie, se pueden encapsular y proteger para formar un módulo (módulo) de células solares de gran superficie y combinarlas con controladores de potencia y otros componentes para formar un dispositivo de generación de energía fotovoltaica. La ventaja de la generación de energía fotovoltaica es que está menos restringida geográficamente, porque el sol brilla sobre la tierra; Los sistemas fotovoltaicos también tienen las ventajas de seguridad, confiabilidad, silencio, baja contaminación, no necesitan consumir combustible ni construir líneas de transmisión para generar energía en el sitio, y el período de construcción es corto.
La generación de energía fotovoltaica se basa en el principio del efecto fotovoltaico. Cuando la unión PN se expone a la luz, tanto la absorción intrínseca como la absorción extrínseca de fotones por parte de la muestra generarán portadores fotogenerados. Pero sólo los portadores minoritarios excitados por la absorción intrínseca pueden provocar el efecto fotovoltaico. Debido a que los agujeros fotogenerados generados en la región P y los electrones fotogenerados generados en la región N son muchos hijos, todos están bloqueados por la barrera y no pueden atravesar la unión. Sólo los electrones fotogenerados en la zona P y los huecos fotogenerados en la zona N y los pares electrón-hueco (portadores minoritarios) en la zona de unión pueden desplazarse a través de la unión bajo la acción del campo eléctrico incorporado cuando se difunden hacia la zona de unión. proximidades del campo eléctrico de la unión. Los electrones fotogenerados son atraídos a la región N y los huecos fotogenerados son atraídos a la región P, es decir, los pares electrón-hueco están separados por el campo eléctrico incorporado. Esto conduce a la acumulación de electrones fotogenerados cerca del límite de la zona N y a la acumulación de huecos fotogenerados cerca del límite de la zona P. Generan un campo eléctrico fotogenerado que es opuesto al campo eléctrico incorporado de la unión PN térmicamente equilibrada, y su dirección es de la zona P a la zona N. Este campo eléctrico reduce la barrera de potencial y la reducción es la diferencia de potencial fotogenerada. El terminal P es positivo y el terminal N es negativo. Por lo tanto, la corriente de unión fluye desde el área P al área N y su dirección es opuesta a la fotocorriente.
Si se sueldan cables metálicos a la capa tipo P y a la capa tipo N en este momento, y la carga está conectada, la corriente fluirá a través del circuito externo. Los elementos de batería así formados se pueden conectar en serie y en paralelo para generar una tensión determinada. Y corriente, potencia de salida.
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Las células fotovoltaicas, también llamadas células solares, convierten directamente la luz solar en electricidad. Por tanto, la característica de la célula fotovoltaica es que puede convertir la gran cantidad de energía luminosa absorbida por la tierra procedente de la radiación solar en energía eléctrica. Es un elemento semiconductor que genera fuerza electromotriz bajo la irradiación de luz. Existen muchos tipos de células fotovoltaicas, como las células fotovoltaicas de selenio, las células fotovoltaicas de silicio, las células fotovoltaicas de sulfuro de talio y las células fotovoltaicas de sulfuro de plata. Utilizado principalmente en instrumentación, telemetría automática y control remoto. Algunas células fotovoltaicas pueden convertir directamente la energía solar en energía eléctrica. Este tipo de célula fotovoltaica también se llama célula solar. Las células solares se utilizan ampliamente como fuente de energía en satélites terrestres artificiales, faros, estaciones meteorológicas no tripuladas, etc.
La generación de energía fotovoltaica es una tecnología que utiliza el efecto fotovoltaico de las uniones pn de semiconductores para convertir directamente la energía luminosa en energía eléctrica. El elemento clave de esta tecnología es la célula solar (célula solar). Una vez conectadas las células solares en serie, se pueden encapsular y proteger para formar un módulo (módulo) de células solares de gran superficie y combinarlas con controladores de potencia y otros componentes para formar un dispositivo de generación de energía fotovoltaica. La ventaja de la generación de energía fotovoltaica es que está menos restringida geográficamente, porque el sol brilla sobre la tierra; Los sistemas fotovoltaicos también tienen las ventajas de seguridad, confiabilidad, silencio, baja contaminación, no necesitan consumir combustible ni construir líneas de transmisión para generar energía en el sitio, y el período de construcción es corto.
La generación de energía fotovoltaica se basa en el principio del efecto fotovoltaico. Cuando la unión PN se expone a la luz, tanto la absorción intrínseca como la absorción extrínseca de fotones por parte de la muestra generarán portadores fotogenerados. Pero sólo los portadores minoritarios excitados por la absorción intrínseca pueden provocar el efecto fotovoltaico. Debido a que los agujeros fotogenerados generados en la región P y los electrones fotogenerados generados en la región N son muchos hijos, todos están bloqueados por la barrera y no pueden atravesar la unión. Sólo los electrones fotogenerados en la zona P y los huecos fotogenerados en la zona N y los pares electrón-hueco (portadores minoritarios) en la zona de unión pueden desplazarse a través de la unión bajo la acción del campo eléctrico incorporado cuando se difunden hacia la zona de unión. proximidades del campo eléctrico de la unión. Los electrones fotogenerados son atraídos a la región N y los huecos fotogenerados son atraídos a la región P, es decir, los pares electrón-hueco están separados por el campo eléctrico incorporado. Esto conduce a la acumulación de electrones fotogenerados cerca del límite de la zona N y a la acumulación de huecos fotogenerados cerca del límite de la zona P. Generan un campo eléctrico fotogenerado que es opuesto al campo eléctrico incorporado de la unión PN térmicamente equilibrada, y su dirección es de la zona P a la zona N. Este campo eléctrico reduce la barrera de potencial y la reducción es la diferencia de potencial fotogenerada. El terminal P es positivo y el terminal N es negativo. Por lo tanto, la corriente de unión fluye desde el área P al área N y su dirección es opuesta a la fotocorriente.
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