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Le courant de saturation inverse est provoqué par la diffusion de porteurs minoritaires des régions neutres vers la région d'appauvrissement dans une diode semi-conductrice. Vérifiez FAQs
Io=Isc-Ie[Charge-e]Vm[BoltZ]T-1
Io - Courant de saturation inverse?Isc - Courant de court-circuit dans une cellule solaire?I - Courant de charge dans la cellule solaire?V - Tension dans la cellule solaire?m - Facteur d'idéalité dans les cellules solaires?T - Température en Kelvin?[Charge-e] - Charge d'électron?[BoltZ] - Constante de Boltzmann?

Exemple Courant de saturation inverse donné Courant de charge et Courant de court-circuit

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Courant de saturation inverse donné Courant de charge et Courant de court-circuit avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Courant de saturation inverse donné Courant de charge et Courant de court-circuit avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Courant de saturation inverse donné Courant de charge et Courant de court-circuit.

0.0483Edit=80Edit-77Edite1.6E-190.15Edit1.4Edit1.4E-23300Edit-1
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Courant de saturation inverse donné Courant de charge et Courant de court-circuit Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Courant de saturation inverse donné Courant de charge et Courant de court-circuit ?

Premier pas Considérez la formule
Io=Isc-Ie[Charge-e]Vm[BoltZ]T-1
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Io=80A-77Ae[Charge-e]0.15V1.4[BoltZ]300K-1
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
Io=80A-77Ae1.6E-19C0.15V1.41.4E-23J/K300K-1
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Io=80-77e1.6E-190.151.41.4E-23300-1
L'étape suivante Évaluer
Io=0.0483213837168382A
Dernière étape Réponse arrondie
Io=0.0483A

Courant de saturation inverse donné Courant de charge et Courant de court-circuit Formule Éléments

Variables
Constantes
Courant de saturation inverse
Le courant de saturation inverse est provoqué par la diffusion de porteurs minoritaires des régions neutres vers la région d'appauvrissement dans une diode semi-conductrice.
Symbole: Io
La mesure: Courant électriqueUnité: A
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Courant de court-circuit dans une cellule solaire
Le courant de court-circuit dans la cellule solaire est le courant traversant la cellule solaire lorsque la tension aux bornes de la cellule solaire est nulle.
Symbole: Isc
La mesure: Courant électriqueUnité: A
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Courant de charge dans la cellule solaire
Le courant de charge dans une cellule solaire est le courant circulant dans une cellule solaire à des valeurs fixes de température et de rayonnement solaire.
Symbole: I
La mesure: Courant électriqueUnité: A
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Tension dans la cellule solaire
La tension dans une cellule solaire est la différence de potentiel électrique entre deux points d'un circuit.
Symbole: V
La mesure: Potentiel électriqueUnité: V
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Facteur d'idéalité dans les cellules solaires
Le facteur d'idéalité dans les cellules solaires caractérise la recombinaison due aux défauts des cellules.
Symbole: m
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Température en Kelvin
La température en Kelvin est la température (degré ou intensité de chaleur présente dans une substance ou un objet) d'un corps ou d'une substance mesurée en Kelvin.
Symbole: T
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Charge d'électron
La charge de l’électron est une constante physique fondamentale, représentant la charge électrique portée par un électron, qui est la particule élémentaire dotée d’une charge électrique négative.
Symbole: [Charge-e]
Valeur: 1.60217662E-19 C
Constante de Boltzmann
La constante de Boltzmann relie l'énergie cinétique moyenne des particules dans un gaz à la température du gaz et constitue une constante fondamentale en mécanique statistique et en thermodynamique.
Symbole: [BoltZ]
Valeur: 1.38064852E-23 J/K

Autres formules pour trouver Courant de saturation inverse

​va Courant de saturation inverse étant donné la puissance de la cellule photovoltaïque
Io=(Isc-(PV))(1e[Charge-e]V[BoltZ]T-1)
​va Courant de saturation inverse étant donné la puissance maximale de la cellule
Io=Pm(1+[Charge-e]Vm[BoltZ]T[Charge-e]Vm2[BoltZ]T)-Isc
​va Courant de saturation inverse donné Courant de charge à la puissance maximale
Io=(Imax(1+[Charge-e]Vm[BoltZ]T[Charge-e]Vm[BoltZ]T))-Isc

Autres formules dans la catégorie Conversion photovoltaïque

​va Facteur de remplissage de la cellule
FF=ImVmIscVoc
​va Tension donnée Facteur de remplissage de la cellule
Vm=FFIscVocIm
​va Courant de court-circuit donné Facteur de remplissage de la cellule
Isc=ImVmVocFF
​va Courant de charge dans la cellule solaire
I=Isc-(Io(e[Charge-e]Vm[BoltZ]T-1))

Comment évaluer Courant de saturation inverse donné Courant de charge et Courant de court-circuit ?

L'évaluateur Courant de saturation inverse donné Courant de charge et Courant de court-circuit utilise Reverse Saturation Current = (Courant de court-circuit dans une cellule solaire-Courant de charge dans la cellule solaire)/(e^(([Charge-e]*Tension dans la cellule solaire)/(Facteur d'idéalité dans les cellules solaires*[BoltZ]*Température en Kelvin))-1) pour évaluer Courant de saturation inverse, Le courant de saturation inverse étant donné la formule du courant de charge et du courant de court-circuit, est défini comme une mesure du courant qui traverse une cellule photovoltaïque lorsqu'elle fonctionne dans des conditions de polarisation inverse, ce qui est essentiel pour comprendre les performances et l'efficacité des cellules photovoltaïques dans la conversion de la lumière du soleil en énergie électrique. Courant de saturation inverse est désigné par le symbole Io.

Comment évaluer Courant de saturation inverse donné Courant de charge et Courant de court-circuit à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Courant de saturation inverse donné Courant de charge et Courant de court-circuit, saisissez Courant de court-circuit dans une cellule solaire (Isc), Courant de charge dans la cellule solaire (I), Tension dans la cellule solaire (V), Facteur d'idéalité dans les cellules solaires (m) & Température en Kelvin (T) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Courant de saturation inverse donné Courant de charge et Courant de court-circuit

Quelle est la formule pour trouver Courant de saturation inverse donné Courant de charge et Courant de court-circuit ?
La formule de Courant de saturation inverse donné Courant de charge et Courant de court-circuit est exprimée sous la forme Reverse Saturation Current = (Courant de court-circuit dans une cellule solaire-Courant de charge dans la cellule solaire)/(e^(([Charge-e]*Tension dans la cellule solaire)/(Facteur d'idéalité dans les cellules solaires*[BoltZ]*Température en Kelvin))-1). Voici un exemple : 13.19174 = (80-77)/(e^(([Charge-e]*0.15)/(1.4*[BoltZ]*300))-1).
Comment calculer Courant de saturation inverse donné Courant de charge et Courant de court-circuit ?
Avec Courant de court-circuit dans une cellule solaire (Isc), Courant de charge dans la cellule solaire (I), Tension dans la cellule solaire (V), Facteur d'idéalité dans les cellules solaires (m) & Température en Kelvin (T), nous pouvons trouver Courant de saturation inverse donné Courant de charge et Courant de court-circuit en utilisant la formule - Reverse Saturation Current = (Courant de court-circuit dans une cellule solaire-Courant de charge dans la cellule solaire)/(e^(([Charge-e]*Tension dans la cellule solaire)/(Facteur d'idéalité dans les cellules solaires*[BoltZ]*Température en Kelvin))-1). Cette formule utilise également Charge d'électron, Constante de Boltzmann .
Quelles sont les autres façons de calculer Courant de saturation inverse ?
Voici les différentes façons de calculer Courant de saturation inverse-
  • 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
Le Courant de saturation inverse donné Courant de charge et Courant de court-circuit peut-il être négatif ?
Non, le Courant de saturation inverse donné Courant de charge et Courant de court-circuit, mesuré dans Courant électrique ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Courant de saturation inverse donné Courant de charge et Courant de court-circuit ?
Courant de saturation inverse donné Courant de charge et Courant de court-circuit est généralement mesuré à l'aide de Ampère[A] pour Courant électrique. Milliampère[A], Microampère[A], centiampère[A] sont les quelques autres unités dans lesquelles Courant de saturation inverse donné Courant de charge et Courant de court-circuit peut être mesuré.
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