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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 142 毫秒
1.
光电池非线性区PN结光生伏特效应的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据光电池线性区应用叠加定理建立的PN结光生伏特效应理论,阐述了PN结光生伏特效应在光电池非线性区的应用。  相似文献   

2.
从理论和实验上探讨了硅光电池的光电转换性能。推导了在光强测量实验中光电池光生伏特和光生电流与外接测量线路电阻的关系。指出了硅光电池的最佳使用条件,并设计出测量线路。  相似文献   

3.
为解决航空航天仪器小型化问题, 以光电池阵列结构代替狭缝功能, 将狭缝与光电池合二为一, 使光的二次衍射变为一次衍射, 以提高信号质量。由于光电池采用了阵列结构, 缩小了面积, 降低光源不均匀等影响, 安装调试方便, 有利于产业化生产和航空航天仪器的小型化。实践证明, 取消狭缝, 采用阵列光电池既提高了信号质量, 又降低了加工成本, 是增量式光电编码器的重要改进。  相似文献   

4.
为解决新型气磁悬浮电机位姿检测系统结构复杂、计算繁琐等问题,提出了一种基于光学测量技术的非接触检测装置.分别在电机转子系统和定子上布置安装硅光电池阵列和环形光源,转子带动硅光电池阵列发生偏转位移,导致硅光电池受光面积发生改变,使短路电流下降,建立电流与位移的数学模型,搭建试验平台,检测转子振动幅度.试验表明,该方法能准...  相似文献   

5.
本文研究了叶绿素a和藏花红T组成的光电化学电池.报道了电池的光电特性.发现藏花红T对电池的开路电压和短路电流有很大影响.较纯粹的叶绿素光电池开路电压增大6~8倍,短路电流提高2~3个数量级,光电转换效率达10-3%.分析了光电池光电效应增加的原因.  相似文献   

6.
本文研究了叶素素a和藏花红T组成的光电化学电池,报道了电池的光电特性,发现藏花红T对电池的开路电压和短路电流有很大影响,较纯粹的叶绿素光电池开路电压增大6 ̄8倍,短路电流提高2 ̄3个数量级,光电转换效率达10^-3%,分析了光电池光电效应增加的原因。  相似文献   

7.
在固体测光元件中,硅光电池比硒光电池和硫化镉光敏电阻有很多优点:线性范围宽,响应快,无光电疲劳现象,长期稳定性好。硅光电二极管测光的下限可达10~(-3)—10~(-4)L_x,线性范围10~8,响应时间短至微秒量级。硫化镉光敏电阻的相应指标比它存在百倍以上的差距,硒光电池的性能更差。在光探测应用的各个领域,硅光电器件的应用都在推广,近来,用硅光电器件作探测器的照度计、亮度计在国外已相继出现,这类仪器的优越性能几乎是众所公认的了。  相似文献   

8.
染料敏化太阳能电池光阳极及其敏化研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
染料敏化太阳能电池是近十几年来发展起来的新型的高效率、低成本的光电池。起负载敏化剂以及收集和传输电子作用的光阳极是关系到该电池性能的重要部件,且其敏化的效果是整个光电池光电转换效率的关键。本文介绍染料敏化纳米晶TiO2太阳能电池的基本结构和工作原理,从原理上指出了光阳极提高和改进的目标所在。综述了作为光阳极的纳米晶TiO2薄膜的分类及常用的制备方法和敏化方法。在制备技术方面,指出丝网印刷技术由于其大面积制备的可操作性,是实现未来工业化的手段,但它依然需要改进和优化;在染料敏化上,寻找低成本、高性能的敏化剂将是今后研究的重点。通过光敏化。获得具有好的光收集效率、快速的电荷传输以及优越的抑制电荷复合性能的多孔膜,将是未来染料敏化纳米晶TiO2太阳能电池光阳极研究的方向。  相似文献   

9.
染料敏化太阳能电池是近十几年来发展起来的新型的高效率、低成本的光电池.起负载敏化剂以及收集和传输电子作用的光阳极是关系到该电池性能的重要部件,且其敏化的效果是整个光电池光电转换效率的关键.本文介绍染料敏化纳米晶TiO2太阳能电池的基本结构和工作原理,从原理上指出了光阳极提高和改进的目标所在.综述了作为光阳极的纳米晶TiO2薄膜的分类及常用的制备方法和敏化方法.在制备技术方面,指出丝网印刷技术由于其大面积制备的可操作性,是实现未来工业化的手段,但它依然需要改进和优化:在染料敏化上,寻找低成本、高性能的敏化剂将是今后研究的重点.通过光敏化,获得具有好的光收集效率、快速的电荷传输以及优越的抑制电荷复合性能的多孔膜,将是未来染料敏化纳米晶TiO2太阳能电池光阳极研究的方向.  相似文献   

10.
针对基于硅光电池的色选系统色选大米的快速性和高准确率要求,采用双因素方差分析方法分析了光源类型、大米下落速度、反光板角度等因素时硅光电池接收系统响应的影响.结果表明,光源类型对硅光电池接收系统响应具有显著影响,下落速度和反光板角度影响不显著.根据实验得到了蓝光光源、3m/s速度、3.6°反光板角度的实验参数.运用示波器对波形进行分析,证明了该方法的实用性.  相似文献   

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