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太陽能電池發電原理
時間:2010-06-08 23:30:22來源: 作者:
在太陽能的有效利用當中;大陽能光電利用是近些年來發展最快,最具活力的研究領域,是其中最受矚目的項目之一。 太陽能是人類取之不盡用之不竭的可再生能源。也是清潔能源,不產生任何的環境污染。
制作太陽能電池主要是以半導體材料為基礎,其工作原理是利用光電材料吸收光能后發生光電于轉換反應,根據所用材料的不同,太陽能電池可分為:
1、硅太陽能電池;
2、以無機鹽如砷化鎵III-V化合物、硫化鎘、銅銦硒等多元化合物為材料的電池;
3、功能高分子材料制備的大陽能電池;
4、納米晶太陽能電池等。
一、硅太陽能電池
1.硅太陽能電池工作原理與結構
太陽能電池發電的原理主要是半導體的光電效應,一般的半導體主要結構如下:
圖中,正電荷表示硅原子,負電荷表示圍繞在硅原子旁邊的四個電子。
當硅晶體中摻入其他的雜質,如硼、磷等,當摻入硼時,硅晶體中就會存在著一個空穴,它的形成可以參照下圖:
圖中,正電荷表示硅原子,負電荷表示圍繞在硅原子旁邊的四個電子。而黃色的表示摻入的硼原子,因為硼原子周圍只有3個電子,所以就會產生入圖所示的藍色的空穴,這個空穴因為沒有電子而變得很不穩定,容易吸收電子而中和,形成P(positive)型半導體。
同樣,摻入磷原子以后,因為磷原子有五個電子,所以就會有一個電子變得非常活躍,形成N(negative)型半導體。黃色的為磷原子核,紅色的為多余的電子。如下圖。

N型半導體中含有較多的空穴,而P型半導體中含有較多的電子,這樣,當P型和N型半導體結合在一起時,就會在接觸面形成電勢差,這就是PN結。
當P型和N型半導體結合在一起時,在兩種半導體的交界面區域里會形成一個特殊的薄層),界面的P型一側帶負電,N型一側帶正電。這是由于P型半導體多空穴,N型半導體多自由電子,出現了濃度差。N區的電子會擴散到P區,P區的空穴會擴散到N區,一旦擴散就形成了一個由N指向P的“內電場”,從而阻止擴散進行。達到平衡后,就形成了這樣一個特殊的薄層形成電勢差,這就是PN結。
當晶片受光后,PN結中,N型半導體的空穴往P型區移動,而P型區中的電子往N型區移動,從而形成從N型區到P型區的電流。然后在PN結中形成電勢差,這就形成了電源。(如下圖所示)

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由于半導體不是電的良導體,電子在通過p-n結后如果在半導體中流動,電阻非常大,損耗也就非常大。但如果在上層全部涂上金屬,陽光就不能通過,電流就不能產生,因此一般用金屬網格覆蓋p-n結(如圖 梳狀電極),以增加入射光的面積。
另外硅表面非常光亮,會反射掉大量的太陽光,不能被電池利用。為此,科學家們給它涂上了一層反射系數非常小的保護膜(如圖),將反射損失減小到5%甚至更小。一個電池所能提供的電流和電壓畢竟有限,于是人們又將很多電池(通常是36個)并聯或串聯起來使用,形成太陽能光電板。
圖1—4(a)由一單獨設置的3至5VA小型電源變壓器將220V交流市電降壓、整流、穩壓后供給微處理器+5V電源。微處理器得到此電源后即開始工作,發出指令去控制主電源的通與斷,這類遙控電源電路只要總電源開關一接通,它就在工作,在“待機”狀態時也不例外。這種電路的特點是電路簡單,但存在機械式觸點開關(通常采用繼電器);而且由于變壓器功率小,初級繞組線徑細,較易受沖擊電壓而損壞;在個別機型中由于供電網的市電太低還會導致供給微處理器的+5V電壓過低而不能開機。
圖1—4(b)所示的遙控電源電路是和主開關穩壓電源結合在一起的,微處理器所需的+5V工作電源,則直接由開關電源提供,整機的開/關狀態(即待命狀態)是由微處理器輸出控制指令去控制行掃描電路的起振與否,而使整機處于工作或待機狀態。這類遙控電源電路的特點是:實現了電子控制無觸點式軟啟動,但在“待命”狀態(即暫停狀態)仍消耗20%左右的電能。
(四) 主開關電源電路
開關電源是平面直角遙控彩色電視機電源電路的核心部分,故稱為主開關電源。圖1—5是新型平面直角遙控彩色電視機所用的主開關穩壓控制電路的基本原理結構圖。
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如圖1—5,它主要由開關式直流——直流變換器、開關激勵電路及開關時間控制電路等部分組成。其核心部分是一個開關式直流——直流變換器。其基本工作過程是:輸入電壓E是電網電壓經整流、濾波后獲得的脈動直流電壓,開關式直流——直流變換器將輸入的Ei變成有一定占空比的脈沖電壓,再將其整流得到輸出電壓Eo。為了使Eo穩定,將它與一基準電壓進行比較,檢出其變化量厶Eo,經放大后送到開關時間控制電路,通過調整開關脈沖的占空比得到穩定的直流輸出電壓Eo。 ’
由于開關電源具有效率高、功耗小、穩壓范圍寬、安全可靠等很突出的優點,因而在平面直角遙控彩色電視機中得到廣泛應用,并且其新技術新電路亦發展很快。有關開關穩壓電源電路的種類及穩壓工作過程,作者在《461種彩色電視機供電電路解析及故障檢修》一書中已作過詳細介紹,在這里不再贅述,請讀者參考該書。
在這里僅將近年來新型平面直角彩色電視機中常用的光電耦合式穩壓控制電路的結構及穩壓控制機理作一介紹.光電耦合器是用光來實現電信號的傳遞。光電耦合器的主要特點是:輸入輸出絕緣隔離、信號單向傳遞而無反饋影響、抗干擾能力強響應速度快、工作穩定可靠。采用光電耦合器的開關電源,可實現電視機底板
與開關電源接地點的隔離,從而使電視機底板不帶電。圖l一6是典型的光電耦合式開關穩壓控制電路(以松下M16機芯為例)。
圖中D812是光電耦合器,它是由一只發光二極管和一只受光控的光敏三極管組成。其中光敏三極管的導通電流受發光二極管的發光強弱控制。當發光二極管正向電壓增大時發光增強,使三極管導通電流增大,內阻減小;反之,發光二極管正向電壓減小時發光減弱,使三極管導通電流減小,內阻增大。這樣光敏三極管就成了一個受發光二極管發光強弱控制的可變電阻。這個可變電阻加到取樣放大管Q802集電結,以控制Q802的導通電流,進而控制開關管的導通時間,從而完成穩壓作用。而控制發光二極管發光強弱的電壓又是通過取樣集成塊IC801取自+B(140V)輸出電壓。為了防止輸入交流電源電壓的變化及負載的變動引起+B電壓不穩定,通過對+B電壓的檢測和對切換穩壓電路的控制,使輸出電壓保持不變。工作過程如下:如某種原因使+B電壓升高,則IC801的Q1的基極電壓升高,Ic增加,光電耦合器D812的電流增加,導致Q802基極電壓升高,集電極電流增大,Q803的集電極電流也增大。這時C804的放電加快,其對Q801基極的影響提前消失,導致加速回復到起始狀態,在S2繞組感應的正脈沖周期相應變短,結果使+B電壓呈下降趨勢,最終保持輸出電壓不變。同樣道理,當+B電壓降低時,工作過程與上相反。
綜上所述,在新型平面直角遙控彩色電視機中,由于采用了光電耦合式穩壓控制電路,既實現了直接取樣,使瞬態穩壓性能好,反應速度快,又使得輸出端的底板與開關電源的底板互相隔離,因此除開關電源外電視機底板的其它部分都安全性能好。
紹了一種自行研制的鐘房
環境自動監測系統,該系統由溫度、濕度、電壓、煙霧等的傳感器、信號調理、數據采集和報警等部分組成。長期試運行的結果表明系統達到了預期設計要求。