太陽能電池板的原理是基于半導體的光伏效應,將太陽輻射轉換成電能。晶體中的電子數量總是與核彈頭的數量相對應,因此P型和N型硅在外部是電中性的。例如,在太陽下發射的P型或N型硅只是被加熱,其外觀沒有變化。雖然高能電子被光從化學鍵中釋放出來,導致電子-空穴對,但在很短的時間內(μ在S),即電子被捕獲。
當P型和N型半導體聚集在一起時,在兩個半導體的邊界區域會形成一種特殊的薄膜。在界面的P型一側出現負電壓,在N型一側出現正電壓。這是由于P型半導體有許多空穴,N型半導體有許多自由電子,其濃度很低。N段電子在P段散射,P段空穴在N段散射。 在N段散射后,在P段產生一個 "內部電場",防止散射。一旦達到平衡,就會形成一個特殊的膜,產生一個電位差,即p-n轉換。到目前為止,大多數太陽能組件制造商通過擴散工藝在P型硅板上創建N型條帶,P-N(或N+/P)過渡在兩個區段的交叉點形成。太陽能電池板的主要結構是一個大型平面P型節點。
當一束光從太陽能電池板發射出來,光在邊界層被吸收,足夠能量的光子可以激發P-硅和N-硅共價鍵中的電子,形成電子-空穴對??拷吔鐚拥碾娮雍涂昭ū豢臻g電荷的電場相互分離,然后重新結合。電子進入正電壓區N,空穴進入負電壓區P。電荷在邊界層上的分離在P和H區之間產生了一個可測試的電壓。在這一點上,可以添加電極,并在硅片的兩側打開一個電壓表。對于石英硅太陽能組件,開路電壓通常為0.5-0.6V。邊界層中由光產生的電子孔比電流更重要。邊界層吸收的光能越多,邊界層面積就越大,即太陽能得到的電池電流就越多。
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