Chapter 2 太陽能電池的基本原理及其結構

Slides:



Advertisements
Similar presentations
第二節 半導體 一、半導體簡介 二、半導體的應用與臺灣半導體產業 目 錄.
Advertisements

VSLI製程報告 LED製程 班級:碩研一甲 學號:M 姓名:邱顯益.
第四章直流網路分析 4-1 節點電壓法 4-2 迴路電流法 4-3 重疊定理 4-4 戴維寧定理 4-5 諾頓定理
國立瑞芳高工電機科 92學年度教學觀摩 科目:基本電學I—重疊定理 主講人:李志偉 老師.
太陽能電池元件導論 Introduction to Solar Cell Devices
重疊定理-1 Step1 使網路只保留其中一個電源,而將其他的電源移開。移開電源的原則如下: 1. 1 移開電壓源時,將兩端視為短路
Chapter 7 化合物半導體II-VI族太陽能電池
電激發光(二之一) OLED的發光是屬於電激發光(electro- luminescence, EL),它曾經被譽為是一種可以產 生「冷光」的現象。 通常電激發光元件被區分為二類: 用週期表III−V元素(如ZnS)做成的薄膜式電激發光板 (thin-film electroluminescence.
Applications of Photovoltaic Technologies
全威圖書有限公司 C0062.
一、MOSFET的種類 1.N通道空乏型與增強型MOSFET 2.P通道空乏型與增強型MOSFET
實習一 二極體的基本應用 二極體V-I 特性曲線 理想二極體模型 (2)順向偏壓時,二極體 短路 (1)逆向偏壓時,二極體 斷路
半導體 半導體是一個四價元素,有4個價電子,其導電性質介 於導體與絕緣體之間。 半導體 本質半導體(純矽或純鍺晶體製成)
美隆電子有限公司 Mayloon Electronic Company Limited
SEMICONDUCTOR PHYSICS & DEVICES
PWM (Pulse width modulation)驅動:脈波寬度調變就是依照控制訊號的大小,調整脈波串列寬度,控制電壓值愈大,脈波寬度就愈寬,利用正弦波做為脈寬調變電路的控制電壓,其頻率為需要的輸出頻率,以脈波控制電晶體ON-OFF動作,以調節馬達線圈電流。 脈波寬度調變技術如圖10-28所示,圖10-28(a)所示為使用電晶體的單相眽寬調變變頻電路,電路中T1、T2島通狀態由兩個比較器控制,如圖10-28(b)所示。
Chapter 3 太陽能電池的材料種類及其物性
實密特觸發---正回授的例子 比較器 Comparator 當op amp.無負回授時,Golden Rules不成立 O O
基本電學I 第一章 電的基本概念 1-1 電的本性 1-2 單位 1-3 能量 1-4 電荷 1-5 電流 1-6 電壓 1-7 功率
第五章 單晶矽及多晶矽 太陽能電池 5-1 單晶矽及多晶矽太陽能電池的發展 及其演進 5-2 單晶矽及多晶矽太陽能電池的基本結構及其特性
Chapter 5 單晶矽及多晶矽太陽能電池 5-1 單晶矽及多晶矽太陽能電池的發展及其演進
基本電學 串聯電路與並聯電路之應用 任課教師 : 林瑞祥老師 文定宇老師.
Chapter 4 非晶矽太陽能電池 4-1 非晶矽太陽能電池的發展及其演進 4-2 非晶矽太陽能電池的基本結構及其特性
美隆電子有限公司 Mayloon Electronic Co., Ltd.
電子學實驗--二極體特性 通訊二甲 B 楊穎穆.
LED(Lighting Emitting Diode)
Introduction of Flat Panel Device Laboratory
Chapter 17 非傳統加工.
電子概論與實習 第四章 電晶體與場效應電晶體 4-1雙極性電晶體性質 4-2電晶體放大電路 4-3電晶體開關電路的應用 4-5場效應電晶體
What is the danger if your hair suddenly stands up?
第6章 電感與電磁.
電晶體的基本構造 (a) NPN型 (b) PNP型 ▲ 圖 4-2 電晶體的結構與電路符號.
MS Contacts & Schottky Diodes
半導體專題實驗 實驗六 太陽能電池.
實習十五 積體電路穩壓器 穩壓器的基本分類 線性穩壓器(Linear Regulator)
單元 濾波電路分析.
電晶體的基本構造 (a) NPN型 (b) PNP型 ▲ 圖 4-2 電晶體的結構與電路符號.
Now ! Turn on the music! Let the charges move !.
Dr. Rational You IEK/ITRI 2002/07/02
1-1半導體的材料與特性 1-2 P-N接面之特性與變化 1-3 P-N二極體應用狀況
2-1 半導體 2-2 二極體之特性 2-3 稽納二極體 2-4 發光二極體
基本電學 資訊科杜文淵老師.
太陽能電池介紹 指導教授:任才俊 組員:烏聖雅.
半導體製程實驗室 Semiconductor Processing Lab.
第九章 場效應電晶體放大器電路 9-1 小訊號等效電路模型 9-2 共源極放大器 9-3 共汲極放大器 9-4 共閘極放大器
Basic Components and Circuits
第七章 串級放大電路 7-1 RC耦合放大電路 7-2 直接耦合放大電路 7-3 變壓器耦合放大電路
串聯與並聯電路的特性.
電路狀況簡介 ▲圖3-2 基本電路及其各種狀況 開關打開與關閉造成 電路的斷路與通路 將元件兩端的接點用 導線連接會形成短路 絕緣部份破裂,
基本電學I 第三章 串並聯電路 3-1 串聯電路的定義與特性 3-2 克希荷夫電壓定律 3-3 並聯電路定義與特性 3-4 克希荷夫電流定律
離子化合物 (Ionic Compounds) 上一堂的重點: 族 I II III V VI VII
中 二 級 電 子 與 電 學 串 聯 電 路 和 並 聯 電 路.
交流電路(R-L) R-L Series Circuits ATS電子部製作.
單元 晶體振盪電路 單元總結.
實驗六 稽納二極體之特性與應用 實驗目的 學習使用示波器描繪稽納二極體特性曲線圖。 瞭解電壓輸入變動與負載變動對稽納穩壓電路的影響。
單元2-5-1 二極體之順向偏壓及 逆向偏壓 單元總結.
電子學實驗--全波整流 通訊二甲 B 楊穎穆.
第6章 電晶體放大電路實驗 6-1 小訊號放大電路 6-2 小訊號等效電路模型 6-3 共射極放大電路實驗 6-4 共集極放大電路實驗
單元3-1-2 全波整流電路 單元總結.
單元3-3-1 倍壓電路 單元總結.
第十一章 基本振盪電路應用 11-1 正弦波產生電路 11-2 施密特觸發電路 11-3 方波產生電路
設計與科技 電子學.
基本電學I 第一章 電的基本概念 1-1 電的本性 1-2 單位 1-3 能量 1-4 電荷 1-5 電流 1-6 電壓 1-7 功率
一、選擇題 ( )1、電子元件中最常用的半導體材料是 (A)鍺 (B)硼 (C)矽 (D)碳。 ( )2、雷射不具有下列哪一特性 (A)準直性 (B)高功率 (C)多色性 (D)高亮度。 C C.
電子電路的連接法 配合第四單元 奇妙的電 製作人:吳康瑜.
Now ! Turn on the music! Let the charges move !.
第3章二極體的應用電路 3-1 整流電路 3-2 整流濾波電路 3-3倍壓電路 3-4截波電路 3-5箝位電路 學習目標
結合次波長結構與氧化銦錫抗反射層於三五族太陽電池之研究
第十二章 交流電源 12-1 單相電源 12-2 三相電源.
班 級: 通訊三甲 學 號: B 學 生: 楊 穎 穆 老 師: 田 慶 誠
Presentation transcript:

Chapter 2 太陽能電池的基本原理及其結構 2-1 太陽能電池的基本原理 2-2 太陽能電池的基本結構 2-3 太陽能電池的製作

內容大綱 太陽能電池的基本原理 太陽能電池的基本結構 太陽能電池的製作 本章節的內容,主要地是簡述式討論 28 第二章 太陽能電池的基本原理及其結構 P 28 內容大綱 本章節的內容,主要地是簡述式討論 太陽能電池的基本原理 太陽能電池的基本結構 太陽能電池的製作

2-1太陽能電池的基本原理 第二章 太陽能電池的基本原理及其結構 P 28 表2-1 物理式電池以及化學式電池的種類以及其分類

2-1-1量子力學以及光電效應 一般太陽能電池所使用的核心材料是半導體材料,在自然界中的半導體材料種類: 有機半導體材料 無機半導體材料 第二章 太陽能電池的基本原理及其結構 P 29 2-1-1量子力學以及光電效應 一般太陽能電池所使用的核心材料是半導體材料,在自然界中的半導體材料種類: 有機半導體材料 無機半導體材料 在無機半導體材料方面: 矽系列半導體材料 化合物系列半導體材料 陶瓷系列半導體材料

第二章 太陽能電池的基本原理及其結構 P 29 在半導體材料中,當兩種不同的電荷載體相接合,而產生發光的效應,則此一物理現象稱之為「電激發光效應 (Electro-luminescence Effect)」,它是一種電能轉換成光能的物理現象。倘若半導體材料受到外來光的照射,而激發出電子以及電洞等電荷載體,並增加其電的傳導體性,則此一現象稱之為「光傳導效應 (Photo-Conductive Effect)」,而且此些電荷載體將往不同的電場方向移動,導致電荷載體的極化效應 (Polarization),進而衍生出所謂的電位差或電能,則此一現象稱之為「光伏特效應或光起電力效應 (Photo-Voltaic Effect)」,它是一種光能轉換成電能的物理現象。

第二章 太陽能電池的基本原理及其結構 P 30 圖2-1 矽原子 的電子結構示意圖

第二章 太陽能電池的基本原理及其結構 P 31 當矽的外層軌域電子獲得的光能量大於1.1電子伏特,則最外層軌域電子將形成自由電子以及電洞,此一物理現象稱之為「光激發電子 - 電洞對 (Light-Generated Electron-Hole Pairs)」。電子 - 電洞對的數量大小將對其電特性有很大的影響,當激發所衍生的電子 - 電洞對數量愈多的話,則其導電效果就愈好的,而且輸出電流也將愈大的,此一現象則是稱之為光導電效應 (Photo Conductive Effect)。除了吸收外來的光能量而產生電子 - 電洞對之外,吸收外來的熱能量,而產生電子 - 電洞對的現象也有的,此一情形稱之為「熱激發電子 - 電洞對 (Hot-Generated Electron-Hole Pairs)」。

在矽材料之中,摻雜第五族的元素於其內,則所形成的半導體是帶有較多電子的n型半導體 . 第二章 太陽能電池的基本原理及其結構 P 31 在矽材料之中,摻雜第五族的元素於其內,則所形成的半導體是帶有較多電子的n型半導體 . 倘若摻雜第三族的元素於其內,則所形成的半導體是帶有較多電洞的p型半導體 . 當p型半導體以及n型半導體接合在一起的時候,因為兩端的自由電子以及電洞濃度不同而產生擴散現象,p型半導體中的電洞濃度較高的,而向n型半導體方面擴散.

p-n接面型半導體元件結構、能帶、位能、以及電場分布的示意圖 32 圖2-2 p-n接面型半導體元件結構、能帶、位能、以及電場分布的示意圖

第二章 太陽能電池的基本原理及其結構 P 32  在接合面附近,由於電荷密度分布的不均勻,而產生內部的電場效應,並驅使電子以及電洞移動至n型半導體以及p型半導體,進而促使接合面附近沒有電子以及電洞,此一區域稱之為空乏區域 (Depletion Region)。pn接面型半導體元件結構、能帶、電荷密度、電位能、以及電場分布的示意圖,如圖2-2所示的。

「光電效應 (Opto-Electronic Effect)」即是光能轉換成電能的現象. 33 「光電效應 (Opto-Electronic Effect)」即是光能轉換成電能的現象. 電光效應 (Electro-Optical Effect)」是一種將電能轉換成光能的物理現象. 太陽電池元件以及發光二極體元件,均是含有兩個電極的二端子型元件 太陽電池元件是光電效應 發光二極體元件是電光效應

2-2太陽能電池的基本結構 歐姆接觸 (Ohmic Contact),是一層金屬薄膜蒸鍍於半導體的表面,所形成的一種導電特性。 33 第二章 太陽能電池的基本原理及其結構 P 33 2-2太陽能電池的基本結構 歐姆接觸 (Ohmic Contact),是一層金屬薄膜蒸鍍於半導體的表面,所形成的一種導電特性。 圖2-3 p-n接面型太陽能電池元件的基本結構及其組成

圖2-3 p-n接面型太陽能電池元件的基本結構及其組成 34 圖2-3 p-n接面型太陽能電池元件的基本結構及其組成

圖2-4 p-n接面型太陽能電池元件的能帶示意圖 34 圖2-4 p-n接面型太陽能電池元件的能帶示意圖

太陽能電池附有負載的等效電路 (Equivalent Circuit),包含:電流源 (IL),二極體飽和電流 (IS),電阻 (RL) 第二章 太陽能電池的基本原理及其結構 P 35 太陽能電池附有負載的等效電路 (Equivalent Circuit),包含:電流源 (IL),二極體飽和電流 (IS),電阻 (RL) 圖2-5 太陽能電池元件附有負載的 (a) 以及無負載的 (b) 等效電路

太陽能電池沒有負載的等效電路圖 如圖2-5(b) 35 圖2-5 太陽能電池元件附有負載的 (a) 以及無負載的 (b) 等效電路 第二章 太陽能電池的基本原理及其結構 P 35 太陽能電池沒有負載的等效電路圖 如圖2-5(b) 圖2-5 太陽能電池元件附有負載的 (a) 以及無負載的 (b) 等效電路

太陽能電池元件的理想電流 - 電壓 (I-V) 特性,可表示為: 第二章 太陽能電池的基本原理及其結構 P 35 太陽能電池元件的理想電流 - 電壓 (I-V) 特性,可表示為: 此一公式所繪製的曲線,分布於直角座標第四象限所圍的區域;它是相當於此一太陽能元件所輸出的功率,所得四方形的面積大小即是最大輸出功率,如圖2-6(a) 所示的。

短路電流 (Short Circuit Current, ISC) 第二章 太陽能電池的基本原理及其結構 P 35 由圖2-6(b)可以得知: 短路電流 (Short Circuit Current, ISC) 開放電路或斷路電壓 (Open Circuit Voltage, VOC) 最大電流值 (Maximum Current, Im) 最大電壓值 (Maximum Voltage, Vm) 如圖2-6(b) 所示的。 代表著太陽光輻射於太陽能電池元件,其內部產生過量載體而形成的電流源;而 代表著二極體元件的飽和電流。

第二章 太陽能電池的基本原理及其結構 P 36 倘若選擇最佳化的負載 (Load),則此一太陽能電池可以輸出 ( ) ( ) 功率的80%。 是此一電池的短路電流並等於 ,而 則是電池的開路或斷路電壓。 當 時,

36 圖2-6 太陽能電池元件的電流電壓關係曲線 (a) 以及短路電流、斷路電壓、最大電流值、以及最大電壓值等參數 (b) 示意圖 第二章 太陽能電池的基本原理及其結構 P 36 圖2-6 太陽能電池元件的電流電壓關係曲線 (a) 以及短路電流、斷路電壓、最大電流值、以及最大電壓值等參數 (b) 示意圖

37 對於一定的 , 將隨著其飽和電流 的減少,而呈現指數式的增加: 當 ,其輸出電功率是最大的,而最大輸出電功率為 。 最大輸出電功率為: 第二章 太陽能電池的基本原理及其結構 P 37 對於一定的 , 將隨著其飽和電流 的減少,而呈現指數式的增加:   當 ,其輸出電功率是最大的,而最大輸出電功率為 。  最大輸出電功率為:

太陽能電池元件的理想光電轉換效率或能量轉換效率 ( ) 為: 第二章 太陽能電池的基本原理及其結構 P 37 最大輸出電功率為: 太陽能電池元件的理想光電轉換效率或能量轉換效率 ( ) 為: 形狀因子 (Fill Factor, FF) 的定義為:

若太陽能電池有串聯電阻負載的時候,此時,太陽能電池元件的電流 - 電壓 (I-V) 特性以及能量轉換效率,可表示為: 第二章 太陽能電池的基本原理及其結構 P 38 若太陽能電池有串聯電阻負載的時候,此時,太陽能電池元件的電流 - 電壓 (I-V) 特性以及能量轉換效率,可表示為: 圖2-7 太陽能電池有串聯電阻負載的等效電路示意圖

第二章 太陽能電池的基本原理及其結構 P 39

第二章 太陽能電池的基本原理及其結構 P 39 太陽電池的能量轉換效率 ( ) 為:

因接面使用材料的種類而區分,則太陽能電池元件的種類: 同質接面型太陽能電池元件 (Homo-Junction Solar Cell) 第二章 太陽能電池的基本原理及其結構 P 39 因接面使用材料的種類而區分,則太陽能電池元件的種類: 同質接面型太陽能電池元件 (Homo-Junction Solar Cell) 異質接面型太陽能電池元件 (Hetero-Junction Solar Cell) 在接面型太陽能電池元件的特性上,有金屬 - 半導體接觸特性 (Metal-Semiconductor Contact) 以及金屬 - 絕緣體 - 半導體接觸特性 (Metal-Insulator-Semiconductor) 等兩種;而金屬 - 半導體接觸特性,稱之為蕭特基能障 (Schottky Energy Barrier or Schottky Barrier)。

第二章 太陽能電池的基本原理及其結構 P 40 蕭特基能障或金屬 - 半導體接觸,乃是由極薄的金屬薄膜以及半導體薄膜等所構成的界面,其界面處存在有空乏區,亦就是沒有任何載體存在的區域,其元件以及能帶示意圖,如圖2-8(a) 所示的。 就金屬 - 半導體接觸型太陽能電池元件而言,其飽和電流密度以及開放電壓為 A:半導體基板材料常數。

第二章 太陽能電池的基本原理及其結構 P 41 圖2-8 蕭特基能障或金屬 - 半導體接觸 (a) 以及金屬 - 絕緣體 - 半導體接觸 (b),其元件以及能帶示意圖

48 就金屬 - 絕緣體 - 半導體接觸型太陽電池元件而言,其飽和電流密度以及開放電壓為: 第二章 太陽能電池的基本原理及其結構 P 48 就金屬 - 絕緣體 - 半導體接觸型太陽電池元件而言,其飽和電流密度以及開放電壓為: A:半導體基板材料常數;a:常數;:絕緣體薄膜厚度。

第二章 太陽能電池的基本原理及其結構 P 42 2-3太陽能電池的製作 太陽能電池的製作,可以分為晶圓片型的以及薄膜型的兩種不同的製程技術。晶圓片型的太陽能電池,因為原材料的短缺而供應不足以及其單價是較高的,以致於大面積而高效率的薄膜型的太陽能電池,成為未來發展的重點所在。 緣邊膜進料長晶的方式 (Edge-Defined Film-Fed Growth, EFG),是美國ASE公司所發展出來的一種技術,亦是先進而成本經濟效益最大的一種長晶製程技術。此一拉晶長晶的方式,是可以拉出中空型的八角形柱體;然後,使用雷射切割方式,將其切割成10  10 cm2的晶片。

單晶圓片型矽太陽能電池的生產流程,其內容如下: 第二章 太陽能電池的基本原理及其結構 P 43 單晶圓片型矽太陽能電池的生產流程,其內容如下: 圖2-9 單晶圓片型矽太陽能電池的生產流程