Tensão de circuito aberto dada a corrente de saturação reversa Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Voltagem de circuito aberto = (([BoltZ]*Temperatura em Kelvin)/[Charge-e])*(ln((Corrente de curto-circuito na célula solar/Corrente de saturação reversa)+1))
Voc = (([BoltZ]*T)/[Charge-e])*(ln((Isc/Io)+1))
Esta fórmula usa 2 Constantes, 1 Funções, 4 Variáveis
Constantes Usadas
[Charge-e] - Carga do elétron Valor considerado como 1.60217662E-19
[BoltZ] - Constante de Boltzmann Valor considerado como 1.38064852E-23
Funções usadas
ln - O logaritmo natural, também conhecido como logaritmo de base e, é a função inversa da função exponencial natural., ln(Number)
Variáveis Usadas
Voltagem de circuito aberto - (Medido em Volt) - A tensão de circuito aberto é a diferença de potencial elétrico entre dois terminais de um dispositivo quando desconectado de qualquer circuito. Não há carga externa conectada.
Temperatura em Kelvin - (Medido em Kelvin) - Temperatura em Kelvin é a temperatura (grau ou intensidade de calor presente em uma substância ou objeto) de um corpo ou substância medida em Kelvin.
Corrente de curto-circuito na célula solar - (Medido em Ampere) - Corrente de curto-circuito na célula solar é a corrente que passa pela célula solar quando a tensão na célula solar é zero.
Corrente de saturação reversa - (Medido em Ampere) - A corrente de saturação reversa é causada pela difusão de portadores minoritários das regiões neutras para a região de depleção em um diodo semicondutor.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Temperatura em Kelvin: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Corrente de curto-circuito na célula solar: 80 Ampere --> 80 Ampere Nenhuma conversão necessária
Corrente de saturação reversa: 4E-06 Ampere --> 4E-06 Ampere Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Voc = (([BoltZ]*T)/[Charge-e])*(ln((Isc/Io)+1)) --> (([BoltZ]*300)/[Charge-e])*(ln((80/4E-06)+1))
Avaliando ... ...
Voc = 0.43460410008471
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.43460410008471 Volt --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.43460410008471 0.434604 Volt <-- Voltagem de circuito aberto
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por ADITYA RAWAT
UNIVERSIDADE DE DIT (DITU), Dehradun
ADITYA RAWAT criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Saurabh Patil
Shri Govindram Seksaria Instituto de Tecnologia e Ciência (SGSITS), Indore
Saurabh Patil verificou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!

Conversão Fotovoltaica Calculadoras

Corrente de carga na célula solar
​ Vai Corrente de carga na célula solar = Corrente de curto-circuito na célula solar-(Corrente de saturação reversa*(e^(([Charge-e]*Voltagem na célula solar)/(Fator de Idealidade em Células Solares*[BoltZ]*Temperatura em Kelvin))-1))
Corrente de Curto-Circuito dada o Fator de Preenchimento da Célula
​ Vai Corrente de curto-circuito na célula solar = (Corrente na Potência Máxima*Tensão na Potência Máxima)/(Voltagem de circuito aberto*Fator de preenchimento da célula solar)
Fator de preenchimento da célula
​ Vai Fator de preenchimento da célula solar = (Corrente na Potência Máxima*Tensão na Potência Máxima)/(Corrente de curto-circuito na célula solar*Voltagem de circuito aberto)
Voltagem dada Fator de Preenchimento da Célula
​ Vai Tensão na Potência Máxima = (Fator de preenchimento da célula solar*Corrente de curto-circuito na célula solar*Voltagem de circuito aberto)/Corrente na Potência Máxima

Tensão de circuito aberto dada a corrente de saturação reversa Fórmula

Voltagem de circuito aberto = (([BoltZ]*Temperatura em Kelvin)/[Charge-e])*(ln((Corrente de curto-circuito na célula solar/Corrente de saturação reversa)+1))
Voc = (([BoltZ]*T)/[Charge-e])*(ln((Isc/Io)+1))
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