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標(biāo)簽 > 太陽(yáng)能電池
太陽(yáng)能電池又稱為“太陽(yáng)能芯片”或“光電池”,是一種利用太陽(yáng)光直接發(fā)電的光電半導(dǎo)體薄片。它只要被滿足一定照度條件的光照到,瞬間就可輸出電壓及在有回路的情況下產(chǎn)生電流。在物理學(xué)上稱為太陽(yáng)能光伏(Photovoltaic,縮寫為PV),簡(jiǎn)稱光伏。
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近年來,二維材料在納米光電子器件中的潛在應(yīng)用前景已經(jīng)在理論和實(shí)驗(yàn)中得到了證實(shí)。PGE (Photogalvanic effect) 效應(yīng)能夠在不施加偏置...
2023-11-13 標(biāo)簽:太陽(yáng)能電池光電子器件光電探測(cè)器 1958 0
世界最先進(jìn)的消費(fèi)級(jí)電池技術(shù)都在這里了
還記得我們給上海迪士尼“推薦”的能源地磚嗎?從專業(yè)角度講,這是一種新型電池——飛輪電池(智能硬件小站注:飛輪電池是20世紀(jì)90年代提出的新概念電池,它突...
2016-11-07 標(biāo)簽:太陽(yáng)能電池電池技術(shù)RFID 1941 0
Al2O3鈍化PERC太陽(yáng)能電池的工業(yè)清洗序列
摘要 在本文中,我們研究了測(cè)試晶圓和PERC太陽(yáng)能電池的不同工業(yè)適用清洗順序,并與實(shí)驗(yàn)室類型的RCA清洗進(jìn)行了比較。清潔順序pSC1、HF/HCl、HF...
2021-12-31 標(biāo)簽:太陽(yáng)能電池太陽(yáng)能晶圓 1926 0
四種常用的最大功率點(diǎn)跟蹤MPPT技術(shù)介紹
太陽(yáng)能電池低轉(zhuǎn)換效率限制了其廣泛使用,因此需要一種具有最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)容量的功率轉(zhuǎn)換器與太陽(yáng)能電池相結(jié)合。四種常用的最大功率點(diǎn)跟蹤MPPT技術(shù)...
2025-02-06 標(biāo)簽:太陽(yáng)能電池MPPT恒定電壓 1923 0
鈣鈦礦太陽(yáng)能電池最新Nature Energy,4月該團(tuán)隊(duì)剛發(fā)完Science
該研究創(chuàng)新引入氰基膦酸單元,發(fā)展雙親性小分子空穴傳輸材料,通過動(dòng)態(tài)自組裝構(gòu)筑有序、超薄、表面超浸潤(rùn)層,“一石二鳥”完美解決了器件應(yīng)用中載流子輸運(yùn)和界面缺...
2023-07-12 標(biāo)簽:太陽(yáng)能電池晶體 1893 0
由于具有非常接近Shockley-Queisser極限的功率轉(zhuǎn)換效率(25.7%),鈣鈦礦太陽(yáng)能電池(PSCs)已經(jīng)成為下一代光伏技術(shù)的有力競(jìng)爭(zhēng)者之一。
2023-08-11 標(biāo)簽:處理器太陽(yáng)能電池功率轉(zhuǎn)換器 1889 0
高效太陽(yáng)能電池的配體錨定誘導(dǎo)定向晶體生長(zhǎng)
窄帶隙 (≈1.2 eV) Pb-Sn 合金鈣鈦礦太陽(yáng)能電池是一種有前途的全鈣鈦礦串聯(lián)器件底部組件電池,有望提供比單結(jié)太陽(yáng)能電池的理論Shockley-...
2023-04-01 標(biāo)簽:太陽(yáng)能電池ADI芯片UPS 1875 0
太陽(yáng)電池封裝成組件后,其實(shí)際功率通常會(huì)小于理論功率,稱之為功率損失或封裝損失。
2024-01-05 標(biāo)簽:太陽(yáng)能電池半導(dǎo)體紅外光譜儀 1870 0
隔離式DC/DC轉(zhuǎn)換器—穩(wěn)壓與非穩(wěn)壓的具體應(yīng)用
低功率隔離式 DC/DC 轉(zhuǎn)換器尺寸小巧,適用于通信設(shè)備、儀器儀表和工業(yè)電子領(lǐng)域,可以為對(duì)空間要求嚴(yán)苛的應(yīng)用場(chǎng)景提供理想的解決方案。
2023-09-21 標(biāo)簽:太陽(yáng)能電池MOSFET三相逆變器 1866 0
鈣鈦礦太陽(yáng)能電池穩(wěn)定性測(cè)試的最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)
鈣鈦礦太陽(yáng)能電池因其高效率和低成本的制造潛力而受到廣泛關(guān)注,但穩(wěn)定性方面的挑戰(zhàn)阻礙了商業(yè)化。影響其穩(wěn)定性的因素眾多,因此需要專門設(shè)備進(jìn)行廣泛的運(yùn)行穩(wěn)定性...
2024-10-10 標(biāo)簽:太陽(yáng)能電池測(cè)試MPPT 1838 0
大功率直流電子負(fù)載的測(cè)試原理 大功率直流電子負(fù)載的應(yīng)用
大功率直流電子負(fù)載是一種廣泛應(yīng)用于電源、電池、太陽(yáng)能、電動(dòng)車等領(lǐng)域的測(cè)試設(shè)備。
2023-11-07 標(biāo)簽:太陽(yáng)能電池電阻器電池電壓 1825 0
光伏發(fā)電原理是指通過太陽(yáng)能電池將太陽(yáng)光直接轉(zhuǎn)化為電能。了解光伏發(fā)電原理以及提高發(fā)電量的關(guān)鍵因素,對(duì)于發(fā)展和推廣太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)具有重要意義。 光伏發(fā)電原理...
2024-01-15 標(biāo)簽:太陽(yáng)能電池光伏發(fā)電半導(dǎo)體材料 1821 0
面向可見光應(yīng)用的錳基寬帶超構(gòu)材料吸收器簡(jiǎn)析
近十年來,人們對(duì)超構(gòu)材料吸收器(Metamaterial Absorber,MA)產(chǎn)生了濃厚的興趣,這種吸收器由金屬-絕緣體-金屬(MIM)制成的亞波長(zhǎng)...
2023-08-12 標(biāo)簽:太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換器無(wú)線通信 1798 0
基于Atmega16的太陽(yáng)能電池板光源控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案
本文設(shè)計(jì)了一種基于Atmega16單片機(jī)的太陽(yáng)能電池板光源跟蹤控制系統(tǒng),能夠?qū)崟r(shí)跟蹤太陽(yáng)并使太陽(yáng)光充分垂直照射電池板,從而提高了太陽(yáng)能的利用率。
2014-05-04 標(biāo)簽:太陽(yáng)能電池Atmega16太陽(yáng)能電池板 1796 0
光子集成芯片的應(yīng)用范圍非常廣泛,得益于其在高速數(shù)據(jù)傳輸、低功耗通信以及高度集成等方面的顯著優(yōu)勢(shì)。
2024-03-20 標(biāo)簽:太陽(yáng)能電池集成芯片 1734 0
怎么使用Simcenter Amesim來評(píng)估燃料電池電動(dòng)汽車的補(bǔ)氫時(shí)間呢?
電池電動(dòng)汽車(BEV)的主要限制之一,尤其是那些使用大型電池組達(dá)到可觀續(xù)航里程的電動(dòng)汽車,是給電池補(bǔ)充電量的時(shí)間。
2023-08-03 標(biāo)簽:電動(dòng)汽車太陽(yáng)能電池電池充電 1730 0
先進(jìn)清洗技術(shù)提高晶體硅太陽(yáng)能電池效率
引言 晶體硅光伏效率和場(chǎng)退化領(lǐng)域的技術(shù)差距/需求已經(jīng)被確定。效率低下和快速退化的原因可能有共同的根源。極少量的污染會(huì)導(dǎo)致光伏效率低下,并且在現(xiàn)場(chǎng)安裝后暴...
2022-01-10 標(biāo)簽:太陽(yáng)能電池太陽(yáng)能半導(dǎo)體 1697 0
良好的器件散熱依賴于優(yōu)化的散熱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、封裝材料選擇(熱界面材料與散熱基板)及封裝制造工藝等。
2023-06-04 標(biāo)簽:太陽(yáng)能電池IGBTLED封裝 1667 0
使用微逆變器、功率優(yōu)化器提高光伏系統(tǒng)發(fā)電效率可行嗎?
太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)依賴太陽(yáng)能電池板進(jìn)行發(fā)電,然而逆變器就是將此直流電能轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢允褂玫慕涣麟姟鹘y(tǒng)的發(fā)電方式是將太陽(yáng)能板直接串聯(lián)起來,然后接在組串逆變器上,...
2023-09-08 標(biāo)簽:太陽(yáng)能電池光伏光伏系統(tǒng) 1652 0
為什么說逆變器是光伏的熱門賽道?逆變器在光伏系統(tǒng)中的具體作用
逆變器在光伏系統(tǒng)中具有關(guān)鍵作用。
2024-01-11 標(biāo)簽:太陽(yáng)能電池逆變器輸出電壓 1643 0
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