Cтраница 3
К вентильным фотоэлементам относятся также серно-таллиевые, серно-серебряные, германиевые и кремниевые фотоэлементы. Кремниевые фотоэлементы с коэффициентом преобразования лучистой энергии, достигающим десятка %, получили название солнечных батарей и могут уже служить источником питания радиоаппаратуры. Подобные фотоэлементы были установлены на третьем советском искусственном спутнике Земли. [31]
Такое включение возможно также для германиевых и кремниевых фотоэлементов, называемых фотодиодами. Интегральная чувствительность германиевых фотодиодов достигает величины 30000 мка / лм. [32]
В зарубежных странах наряду с широко распространенными кремниевыми фотоэлементами пластинчатой формы используются также и дисковые фотоэлементы, которые по своей структуре и принципу действия ничем не отличаются от пластинчатых. Как правило, р-проводимость в кремнии создается путем длительной выдержки его при высокой температуре в присутствии газообразного бора. [33]
![]() |
Разделение возбужденных светом носителей под действием поля п - / - перехода [ IMAGE ] - 8. Зависимость фото - ЭДС от светового потока [ IMAGE ] - 9. Схема включения вентильного фотоэлемента. [34] |
В настоящее время важное значение имеют кремниевые фотоэлементы, используемые в качестве солнечных преобразователей. Они преобразуют энергию солнечных лучей в электрическую энергию, и ЭДС их достигает 0 4 - 0 5 В. Из таких элементов путем их последовательного и параллельного соединения создаются солнечные батареи, которые обладают сравнительно высоким КПД ( до 20 %) и могут развивать мощность до нескольких киловатт. Солнечные батареи из кремниевых фотоэлементов являются основными источниками питания на искусственных спутниках Земли, космических кораблях, автоматических метеостанциях и др. Практическое применение солнечных батарей непрерывно расширяется. [35]
Наряду с селеновыми и таллиевыми применяются кремниевые фотоэлементы, изготовляемые методом диффузии фосфора, сурьмы или бора в монокристалл кремния с р - или п-проводимостью. Особенностью кремниевых фотоэлементов, применяемых в летательных аппаратах, является то, что они преобразуют энергию солнечного излучения со значительно меньшими потерями по сравнению с другими вентильными фотоэлементами. [36]
На рис. 9.9 представлены вольт-амперные характеристики кремниевого фотоэлемента при различных плотностях мощности излучения. [38]
Разработаны и конструкции фотоэлектрических часов с кремниевыми фотоэлементами: в дневное время фотоэлемент подзаряжает микроаккумулятор и одновременно приводит в действие часы. Вечером и ночью питание дает аккумулятор. [39]
Наиболее эффективными преобразователями солнечной энергии сегодня являются кремниевые фотоэлементы. [40]
В настоящее время для фотоэлектрических преобразователей используют кремниевые фотоэлементы, представляющие собой полупроводники с р - и-переходами. [41]
Наряду с селеновыми фотоэлементами все большее применение находят кремниевые фотоэлементы. Эти элементы в инфракрасной части чувствительны до Я1 2 тк и дают более сильные фототоки, чем селеновые. [42]
![]() |
Принцип действия отражателей. [43] |
В наст, время кпд у лучших образцов кремниевых фотоэлементов достигает 15 % для солнечного излучения и значительно больших величин для искусственных источников света, напр, излучения квантовых оптических генераторов. Под кпд С.б. подразумевается отношение максимальной мощности И маис, к-рую можно снять с единицы площади фотоэлементов, составляющих С. [44]
На рис. 21 - 94 изображена вольтам-перпая характеристика кремниевого фотоэлемента. Внутреннее сопротивление его равно 10 ом, и максимум выходной мощноегн достигается при сопротивлениях нагрузки того же порядка. [45]