Fx Copiar
LaTeX Copiar
La corriente de saturación inversa es causada por la difusión de portadores minoritarios desde las regiones neutrales a la región de agotamiento en un diodo semiconductor. Marque FAQs
Io=Isc-Ie[Charge-e]Vm[BoltZ]T-1
Io - Corriente de saturación inversa?Isc - Corriente de cortocircuito en celda solar?I - Corriente de carga en celda solar?V - Voltaje en celda solar?m - Factor de idealidad en celdas solares?T - Temperatura en Kelvin?[Charge-e] - carga de electrones?[BoltZ] - constante de Boltzmann?

Ejemplo de Corriente de saturación inversa dada la corriente de carga y la corriente de cortocircuito

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Corriente de saturación inversa dada la corriente de carga y la corriente de cortocircuito con Valores.

Así es como se ve la ecuación Corriente de saturación inversa dada la corriente de carga y la corriente de cortocircuito con unidades.

Así es como se ve la ecuación Corriente de saturación inversa dada la corriente de carga y la corriente de cortocircuito.

1.2564Edit=80Edit-2Edite1.6E-190.15Edit1.4Edit1.4E-23300Edit-1
Copiar
Reiniciar
Compartir
Usted está aquí -

Corriente de saturación inversa dada la corriente de carga y la corriente de cortocircuito Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Corriente de saturación inversa dada la corriente de carga y la corriente de cortocircuito?

Primer paso Considere la fórmula
Io=Isc-Ie[Charge-e]Vm[BoltZ]T-1
Próximo paso Valores sustitutos de variables
Io=80A-2Ae[Charge-e]0.15V1.4[BoltZ]300K-1
Próximo paso Valores sustitutos de constantes
Io=80A-2Ae1.6E-19C0.15V1.41.4E-23J/K300K-1
Próximo paso Prepárese para evaluar
Io=80-2e1.6E-190.151.41.4E-23300-1
Próximo paso Evaluar
Io=1.25635597663779A
Último paso Respuesta de redondeo
Io=1.2564A

Corriente de saturación inversa dada la corriente de carga y la corriente de cortocircuito Fórmula Elementos

variables
Constantes
Corriente de saturación inversa
La corriente de saturación inversa es causada por la difusión de portadores minoritarios desde las regiones neutrales a la región de agotamiento en un diodo semiconductor.
Símbolo: Io
Medición: Corriente eléctricaUnidad: A
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Corriente de cortocircuito en celda solar
La corriente de cortocircuito en la celda solar es la corriente a través de la celda solar cuando el voltaje a través de la celda solar es cero.
Símbolo: Isc
Medición: Corriente eléctricaUnidad: A
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Corriente de carga en celda solar
La corriente de carga en la celda solar es la corriente que fluye en una celda solar a valores fijos de temperatura y radiación solar.
Símbolo: I
Medición: Corriente eléctricaUnidad: A
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Voltaje en celda solar
El voltaje en una celda solar es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos cualesquiera de un circuito.
Símbolo: V
Medición: Potencial eléctricoUnidad: V
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Factor de idealidad en celdas solares
El factor de idealidad en las células solares caracteriza la recombinación debida a defectos en las células.
Símbolo: m
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Temperatura en Kelvin
La temperatura en Kelvin es la temperatura (grado o intensidad de calor presente en una sustancia u objeto) de un cuerpo o sustancia medida en Kelvin.
Símbolo: T
Medición: La temperaturaUnidad: K
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
carga de electrones
La carga del electrón es una constante física fundamental que representa la carga eléctrica transportada por un electrón, que es la partícula elemental con carga eléctrica negativa.
Símbolo: [Charge-e]
Valor: 1.60217662E-19 C
constante de Boltzmann
La constante de Boltzmann relaciona la energía cinética promedio de las partículas en un gas con la temperatura del gas y es una constante fundamental en mecánica estadística y termodinámica.
Símbolo: [BoltZ]
Valor: 1.38064852E-23 J/K

Otras fórmulas para encontrar Corriente de saturación inversa

​Ir Corriente de saturación inversa dada la potencia de la celda fotovoltaica
Io=(Isc-(PV))(1e[Charge-e]V[BoltZ]T-1)
​Ir Corriente de saturación inversa dada la potencia máxima de la celda
Io=(Pm(1+[Charge-e]Vm[BoltZ]T[Charge-e]Vm2[BoltZ]T))-Isc
​Ir Corriente de saturación inversa dada Corriente de carga a potencia máxima
Io=(Imax(1+[Charge-e]Vm[BoltZ]T[Charge-e]Vm[BoltZ]T))-Isc

Otras fórmulas en la categoría Conversión fotovoltaica

​Ir Factor de relleno de la celda
FF=ImVmIscVoc
​Ir Voltaje dado Factor de llenado de la celda
Vm=FFIscVocIm
​Ir Corriente de cortocircuito dado el factor de llenado de la celda
Isc=ImVmVocFF
​Ir Corriente de carga en celda solar
I=Isc-(Io(e[Charge-e]Vm[BoltZ]T-1))

¿Cómo evaluar Corriente de saturación inversa dada la corriente de carga y la corriente de cortocircuito?

El evaluador de Corriente de saturación inversa dada la corriente de carga y la corriente de cortocircuito usa Reverse Saturation Current = (Corriente de cortocircuito en celda solar-Corriente de carga en celda solar)/(e^(([Charge-e]*Voltaje en celda solar)/(Factor de idealidad en celdas solares*[BoltZ]*Temperatura en Kelvin))-1) para evaluar Corriente de saturación inversa, La fórmula de corriente de saturación inversa dada la corriente de carga y la corriente de cortocircuito se define como la corriente causada por la difusión de portadores minoritarios desde las regiones neutrales a la región de agotamiento en un diodo semiconductor. Corriente de saturación inversa se indica mediante el símbolo Io.

¿Cómo evaluar Corriente de saturación inversa dada la corriente de carga y la corriente de cortocircuito usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Corriente de saturación inversa dada la corriente de carga y la corriente de cortocircuito, ingrese Corriente de cortocircuito en celda solar (Isc), Corriente de carga en celda solar (I), Voltaje en celda solar (V), Factor de idealidad en celdas solares (m) & Temperatura en Kelvin (T) y presione el botón calcular.

FAQs en Corriente de saturación inversa dada la corriente de carga y la corriente de cortocircuito

¿Cuál es la fórmula para encontrar Corriente de saturación inversa dada la corriente de carga y la corriente de cortocircuito?
La fórmula de Corriente de saturación inversa dada la corriente de carga y la corriente de cortocircuito se expresa como Reverse Saturation Current = (Corriente de cortocircuito en celda solar-Corriente de carga en celda solar)/(e^(([Charge-e]*Voltaje en celda solar)/(Factor de idealidad en celdas solares*[BoltZ]*Temperatura en Kelvin))-1). Aquí hay un ejemplo: -0.029315 = (80-2)/(e^(([Charge-e]*0.15)/(1.4*[BoltZ]*300))-1).
¿Cómo calcular Corriente de saturación inversa dada la corriente de carga y la corriente de cortocircuito?
Con Corriente de cortocircuito en celda solar (Isc), Corriente de carga en celda solar (I), Voltaje en celda solar (V), Factor de idealidad en celdas solares (m) & Temperatura en Kelvin (T) podemos encontrar Corriente de saturación inversa dada la corriente de carga y la corriente de cortocircuito usando la fórmula - Reverse Saturation Current = (Corriente de cortocircuito en celda solar-Corriente de carga en celda solar)/(e^(([Charge-e]*Voltaje en celda solar)/(Factor de idealidad en celdas solares*[BoltZ]*Temperatura en Kelvin))-1). Esta fórmula también usa carga de electrones, constante de Boltzmann .
¿Cuáles son las otras formas de calcular Corriente de saturación inversa?
Estas son las diferentes formas de calcular Corriente de saturación inversa-
  • Reverse Saturation Current=(Short Circuit Current in Solar cell-(Power of Photovoltaic cell/Voltage in solar cell))*(1/(e^(([Charge-e]*Voltage in solar cell)/([BoltZ]*Temperature in Kelvin))-1))OpenImg
  • Reverse Saturation Current=(Maximum Power Output of cell*((1+([Charge-e]*Voltage at Maximum Power)/([BoltZ]*Temperature in Kelvin))/(([Charge-e]*Voltage at Maximum Power^2)/([BoltZ]*Temperature in Kelvin))))-Short Circuit Current in Solar cellOpenImg
  • Reverse Saturation Current=(Maximum Current flow*((1+([Charge-e]*Voltage at Maximum Power)/([BoltZ]*Temperature in Kelvin))/(([Charge-e]*Voltage at Maximum Power)/([BoltZ]*Temperature in Kelvin))))-Short Circuit Current in Solar cellOpenImg
¿Puede el Corriente de saturación inversa dada la corriente de carga y la corriente de cortocircuito ser negativo?
No, el Corriente de saturación inversa dada la corriente de carga y la corriente de cortocircuito, medido en Corriente eléctrica no puedo sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Corriente de saturación inversa dada la corriente de carga y la corriente de cortocircuito?
Corriente de saturación inversa dada la corriente de carga y la corriente de cortocircuito generalmente se mide usando Amperio[A] para Corriente eléctrica. Miliamperio[A], Microamperio[A], centiamperio[A] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Corriente de saturación inversa dada la corriente de carga y la corriente de cortocircuito.
Copied!