型太阳能电池的短路电流(Isc)时,我们要考虑两个关键因素:n型半导体的电子掺杂浓度(ND)和p型半导体的电子掺杂浓度(NA)。
“这两个掺杂浓度差异导致了电子和空穴的浓度梯度,进而影响了电流。”
“在PN结中,当n型半导体和p型半导体接触时,电子从n型半导体流向p型半导体,而空穴则从p型半导体流向n型半导体,这就导致了电荷的重新分布。”
“所以在计算的时候,应该是这样。”
骆垚说出了他的想法后,丝毫不客气地走到了讲台上,拿出了笔在柯占写的公式后面添了几笔。
Isc=q⋅(μn⋅ND−μp⋅NA)⋅TW⋅I0⋅sin(θ)
“μ_n⋅N_D和μ_p⋅N_A分别表示了n型半导体中的电子和p型半导体中的空穴的贡献值,这两者的差异构成了整个太阳能电池的电流。”
“这个电流是在内建电场的作用下产生的,内建电场的大小和方向由掺杂浓度差异决定。”
“所以这个才是正确的计算短路电流的方法。”
骆垚边说,柯占一边在进行验证,很快他就知道骆垚说的没错了。
他没有想到这小失误竟然被骆垚看出来了。
柯占为了找回面子,只能说道:“这个只是我小小的手误罢了,老师我最近发表了一篇论文,所以很忙,没有休息好。”
“论文?”
“老师研究的是什么方向的呢?”
“太阳能光伏电池组件驱动的微芯片电源电路设计与实现。”这可是柯占的得意之作,柯占这一年都在准备着评副教授的职称,要想评副教授就得发论文,所以他确实忙。
他说完之后,没有忘记让学生们去找半导体期刊来学习学习。
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