Leerlaufspannung bei Sperrsättigungsstrom Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Leerlaufspannung = (([BoltZ]*Temperatur in Kelvin)/[Charge-e])*(ln((Kurzschlussstrom in der Solarzelle/Rückwärtssättigungsstrom)+1))
Voc = (([BoltZ]*T)/[Charge-e])*(ln((Isc/Io)+1))
Diese formel verwendet 2 Konstanten, 1 Funktionen, 4 Variablen
Verwendete Konstanten
[Charge-e] - Ladung eines Elektrons Wert genommen als 1.60217662E-19
[BoltZ] - Boltzmann-Konstante Wert genommen als 1.38064852E-23
Verwendete Funktionen
ln - Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion., ln(Number)
Verwendete Variablen
Leerlaufspannung - (Gemessen in Volt) - Leerlaufspannung ist die elektrische Potenzialdifferenz zwischen den beiden Anschlüssen eines Geräts, wenn dieses von einem Stromkreis getrennt ist. Es ist keine externe Last angeschlossen.
Temperatur in Kelvin - (Gemessen in Kelvin) - Die Temperatur in Kelvin ist die Temperatur (Grad oder Intensität der in einer Substanz oder einem Objekt vorhandenen Wärme) eines Körpers oder einer Substanz, gemessen in Kelvin.
Kurzschlussstrom in der Solarzelle - (Gemessen in Ampere) - Der Kurzschlussstrom in einer Solarzelle ist der Strom, der durch die Solarzelle fließt, wenn die Spannung über der Solarzelle Null beträgt.
Rückwärtssättigungsstrom - (Gemessen in Ampere) - Der Sperrsättigungsstrom wird durch die Diffusion von Minoritätsträgern aus den neutralen Bereichen in die Verarmungszone in einer Halbleiterdiode verursacht.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Temperatur in Kelvin: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Kurzschlussstrom in der Solarzelle: 80 Ampere --> 80 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
Rückwärtssättigungsstrom: 0.048 Ampere --> 0.048 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Voc = (([BoltZ]*T)/[Charge-e])*(ln((Isc/Io)+1)) --> (([BoltZ]*300)/[Charge-e])*(ln((80/0.048)+1))
Auswerten ... ...
Voc = 0.191800593455934
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.191800593455934 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.191800593455934 0.191801 Volt <-- Leerlaufspannung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von ADITYA RAW
DIT UNIVERSITÄT (DITU), Dehradun
ADITYA RAW hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Saurabh Patil
Shri Govindram Seksaria Institut für Technologie und Wissenschaft (SGSITS), Indore
Saurabh Patil hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner verifiziert!

Photovoltaik-Umwandlung Taschenrechner

Ladestrom in der Solarzelle
​ LaTeX ​ Gehen Laststrom in der Solarzelle = Kurzschlussstrom in der Solarzelle-(Rückwärtssättigungsstrom*(e^(([Charge-e]*Spannung in der Solarzelle)/(Idealitätsfaktor in Solarzellen*[BoltZ]*Temperatur in Kelvin))-1))
Kurzschlussstrom bei gegebenem Füllfaktor der Zelle
​ LaTeX ​ Gehen Kurzschlussstrom in der Solarzelle = (Strom bei maximaler Leistung*Spannung bei maximaler Leistung)/(Leerlaufspannung*Füllfaktor der Solarzelle)
Füllfaktor der Zelle
​ LaTeX ​ Gehen Füllfaktor der Solarzelle = (Strom bei maximaler Leistung*Spannung bei maximaler Leistung)/(Kurzschlussstrom in der Solarzelle*Leerlaufspannung)
Spannung gegebener Füllfaktor der Zelle
​ LaTeX ​ Gehen Spannung bei maximaler Leistung = (Füllfaktor der Solarzelle*Kurzschlussstrom in der Solarzelle*Leerlaufspannung)/Strom bei maximaler Leistung

Leerlaufspannung bei Sperrsättigungsstrom Formel

​LaTeX ​Gehen
Leerlaufspannung = (([BoltZ]*Temperatur in Kelvin)/[Charge-e])*(ln((Kurzschlussstrom in der Solarzelle/Rückwärtssättigungsstrom)+1))
Voc = (([BoltZ]*T)/[Charge-e])*(ln((Isc/Io)+1))

Wovon hängt der Sperrsättigungsstrom ab?

In einer PN-Übergangsdiode ist der Sperrsättigungsstrom auf den diffusiven Fluss von Minderheitselektronen von der p-Seite zur n-Seite und von Minderheitslöchern von der n-Seite zur p-Seite zurückzuführen. Daher hängt der Sperrsättigungsstrom vom Diffusionskoeffizienten der Elektronen und Löcher ab.

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