Слънчева батерия: Разлика между версии

Изтрито е съдържание Добавено е съдържание
м Грешки в статичния код: Неправилни параметри на файлове
мРедакция без резюме
Ред 1:
{{повече източници}}
'''Слънчевата батерия''', наричана също '''слънчев панел''', '''слънчева клетка''', '''слънчев елементфотоволтаик''', '''фотоклетка''', '''фотоелемент''', '''фотоелектричен преобразувател''', е [[полупроводник]]ово устройство, което преобразува светлинната енергия в електрическа. Чрез слънчеви панели слънчевата енергия се преобразува в електрическа. Това един от най-екологичните начини за добиване на електроенергия.
електрическа. Това един от най-екологичните начини за добиване на електроенергия.
 
Тя изпълнява две функции:
Line 11 ⟶ 10:
[[image:solar_cell.png|thumb|250п|right|Слънчева батерия, направена от поликристална [[силиций|силициева]] [[Подложка (електроника)|подложка]]]]
 
- Фотоелементите от '''първо поколение''' се състоят от еднослоен силициев p-n диод (диод с [[P-N преход]]) с голяма площ, който при наличие на слънчева светлина е способен да генерира използваема електрическа енергия. Фотоелементите от '''второ поколение''' се основават на многослойни p-n диоди. Всеки слой е проектиран да абсорбира светлинни вълни с нарастваща дължина на вълната (намаляваща енергия). Така се поглъща по-голяма част от слънчевия спектър и се увеличава количеството на усвоената енергия.
 
- Фотоелементите от '''второ поколение''' се основават на многослойни p-n диоди. Всеки слой е проектиран да абсорбира светлинни вълни с нарастваща дължина на вълната (намаляваща енергия). Така се поглъща по-голяма част от слънчевия спектър и се увеличава количеството на усвоената енергия.
Фотоелементите от '''3-то поколение''' не използват традиционния p-n преход. Те включват батерии от органични полимери, фотоелектрохимични батерии и слънчеви батерии с полупроводников нанокристал.
 
- Фотоелементите от '''3-то поколение''' не използват традиционния p-n преход. Те включват батерии от органични полимери, фотоелектрохимични батерии и слънчеви батерии с полупроводников нанокристал.
 
Слънчевите батерии имат много приложения. Те са подходящи за случаите, когато няма на разположение електрическа енергия от мрежата, напр. в отдалечени географски райони, спътници на орбита около земята, калкулатори, радиотелефони и др. Слънчеви батерии под формата на слънчеви панели, монтирани на покривите на сградите, могат да бъдат свързани към електрическата мрежа посредством [[инвертор]].
 
== Устройство ==
[[File:500px-Sluncheva_kletka_ustroistwo.jpg|thumb|250п|Слънчеваустройство батерия,на устройствофотоклетка|alt=]]
 
Снимката в началото на статията показва типична силициева слънчева батерия. Електрическият ток, получен в полупроводника, се провежда през контактите в предната и задната част на батерията. В горната част, която трябва да пропуска светлината, са направени контакти от тънки метални ленти, разположени на сравнително голямо разстояние един от друг. Те захранват с ток по-голямата тоководеща шина. Батерията е покрита с тънък слой от диелектричен материал, който увеличава поглъщането на светлината от приемащата повърхност.