목차
<무기 태양전지>
1.서론
2.본론
1)P-N접합
2)i-V curve
3) 단락 전류 (ISC)
4) 개방 전류 (VOC)
5) 최대 전력 (PMAX), PMAX의 전류(IMP), PMAX(VMP)의 전압
6) Fill Factor (FF)
7) 효율 (η)
1.서론
2.본론
1)P-N접합
2)i-V curve
3) 단락 전류 (ISC)
4) 개방 전류 (VOC)
5) 최대 전력 (PMAX), PMAX의 전류(IMP), PMAX(VMP)의 전압
6) Fill Factor (FF)
7) 효율 (η)
본문내용
가장 중요한 척도이다. FF는 최대 전력을 개방 전압과 단락 회로 전류에서 출력하는 이론상 전력과 비교하여 계산한다. 또한 FF는 그림 4에 묘사된 정사각형 영역의 비로 해석할 수 있다.
그림 4 - 스위프에서 Fill Factor 얻기
보다 큰 fill factor가 바람직하고 보다 사각형에 가까운 I-V 스위프에 상응한다. 전형적인 fill factor는 0.5 ~ 0.82 범위에 이른다.
7) 효율 (η) : 효율성은 전기 전력 출력 Pout의 비이며 태양전지 안의 태양 전력 입력 Pin과 비교된다. Pout은 최대 효율을 얻기 위해 태양전지가 최대 전력 출력까지 운영할 수 있기 때문에 PMAX로 얻을 수 있다.
Pin은 입사광선의 조사 생성으로 구해지며 태양전지 [m2]의 표면 영역으로 W/m2 또는 suns (1000 W/m2)로 측정된다. 빛 테스트에서 구한 최대 효율성 (ηMAX)은 테스트 중인 디바이스의 성능만 나타내는 것이 아니라 모든 I-V 파라미터들과 같이 입사 광선의 온도, 강도 및 스펙트럼 같이 주변 환경에 영향받을 수도 있다. 이러한 이유 때문에 유사한 빛과 온도 조건을 사용한 태양전지를 테스트하고 비교하는 것이 권장된다.
그림 4 - 스위프에서 Fill Factor 얻기
보다 큰 fill factor가 바람직하고 보다 사각형에 가까운 I-V 스위프에 상응한다. 전형적인 fill factor는 0.5 ~ 0.82 범위에 이른다.
7) 효율 (η) : 효율성은 전기 전력 출력 Pout의 비이며 태양전지 안의 태양 전력 입력 Pin과 비교된다. Pout은 최대 효율을 얻기 위해 태양전지가 최대 전력 출력까지 운영할 수 있기 때문에 PMAX로 얻을 수 있다.
Pin은 입사광선의 조사 생성으로 구해지며 태양전지 [m2]의 표면 영역으로 W/m2 또는 suns (1000 W/m2)로 측정된다. 빛 테스트에서 구한 최대 효율성 (ηMAX)은 테스트 중인 디바이스의 성능만 나타내는 것이 아니라 모든 I-V 파라미터들과 같이 입사 광선의 온도, 강도 및 스펙트럼 같이 주변 환경에 영향받을 수도 있다. 이러한 이유 때문에 유사한 빛과 온도 조건을 사용한 태양전지를 테스트하고 비교하는 것이 권장된다.
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