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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=Pm(1+[Charge-e]Vm[BoltZ]T[Charge-e]Vm2[BoltZ]T)-Isc
Io - Courant de saturation inverse?Pm - Puissance de sortie maximale de la cellule?Vm - Tension à puissance maximale?T - Température en Kelvin?Isc - Courant de court-circuit dans une cellule solaire?[Charge-e] - Charge d'électron?[BoltZ] - Constante de Boltzmann?[Charge-e] - Charge d'électron?[BoltZ] - Constante de Boltzmann?

Exemple Courant de saturation inverse étant donné la puissance maximale de la cellule

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Courant de saturation inverse étant donné la puissance maximale de la cellule avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Courant de saturation inverse étant donné la puissance maximale de la cellule avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Courant de saturation inverse étant donné la puissance maximale de la cellule.

0.0402Edit=30.87Edit(1+1.6E-190.41Edit1.4E-23300Edit1.6E-190.41Edit21.4E-23300Edit)-80Edit
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Courant de saturation inverse étant donné la puissance maximale de la cellule Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Courant de saturation inverse étant donné la puissance maximale de la cellule ?

Premier pas Considérez la formule
Io=Pm(1+[Charge-e]Vm[BoltZ]T[Charge-e]Vm2[BoltZ]T)-Isc
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Io=30.87W(1+[Charge-e]0.41V[BoltZ]300K[Charge-e]0.41V2[BoltZ]300K)-80A
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
Io=30.87W(1+1.6E-19C0.41V1.4E-23J/K300K1.6E-19C0.41V21.4E-23J/K300K)-80A
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Io=30.87(1+1.6E-190.411.4E-233001.6E-190.4121.4E-23300)-80
L'étape suivante Évaluer
Io=0.0401603981449767A
Dernière étape Réponse arrondie
Io=0.0402A

Courant de saturation inverse étant donné la puissance maximale de la cellule 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.
Puissance de sortie maximale de la cellule
La puissance de sortie maximale d'une cellule est définie comme le potentiel de polarisation auquel la cellule solaire produit la puissance nette maximale.
Symbole: Pm
La mesure: Du pouvoirUnité: W
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Tension à puissance maximale
La tension à puissance maximale est la tension à laquelle la puissance maximale se produit.
Symbole: Vm
La mesure: Potentiel électriqueUnité: V
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.
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.
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
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 donné Courant de charge et Courant de court-circuit
Io=Isc-Ie[Charge-e]Vm[BoltZ]T-1
​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 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 étant donné la puissance maximale de la cellule ?

L'évaluateur Courant de saturation inverse étant donné la puissance maximale de la cellule utilise Reverse Saturation Current = Puissance de sortie maximale de la cellule*((1+([Charge-e]*Tension à puissance maximale)/([BoltZ]*Température en Kelvin))/(([Charge-e]*Tension à puissance maximale^2)/([BoltZ]*Température en Kelvin)))-Courant de court-circuit dans une cellule solaire pour évaluer Courant de saturation inverse, La formule du courant de saturation inverse étant donné la puissance maximale de la cellule est définie comme une mesure du courant maximal qu'une cellule photovoltaïque peut produire lorsqu'elle fonctionne à son point de puissance maximale, en tenant compte de la résistance interne de la cellule et d'autres facteurs qui affectent ses performances. Courant de saturation inverse est désigné par le symbole Io.

Comment évaluer Courant de saturation inverse étant donné la puissance maximale de la cellule à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Courant de saturation inverse étant donné la puissance maximale de la cellule, saisissez Puissance de sortie maximale de la cellule (Pm), Tension à puissance maximale (Vm), Température en Kelvin (T) & Courant de court-circuit dans une cellule solaire (Isc) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Courant de saturation inverse étant donné la puissance maximale de la cellule

Quelle est la formule pour trouver Courant de saturation inverse étant donné la puissance maximale de la cellule ?
La formule de Courant de saturation inverse étant donné la puissance maximale de la cellule est exprimée sous la forme Reverse Saturation Current = Puissance de sortie maximale de la cellule*((1+([Charge-e]*Tension à puissance maximale)/([BoltZ]*Température en Kelvin))/(([Charge-e]*Tension à puissance maximale^2)/([BoltZ]*Température en Kelvin)))-Courant de court-circuit dans une cellule solaire. Voici un exemple : 10.33363 = 30.87*((1+([Charge-e]*0.41)/([BoltZ]*300))/(([Charge-e]*0.41^2)/([BoltZ]*300)))-80.
Comment calculer Courant de saturation inverse étant donné la puissance maximale de la cellule ?
Avec Puissance de sortie maximale de la cellule (Pm), Tension à puissance maximale (Vm), Température en Kelvin (T) & Courant de court-circuit dans une cellule solaire (Isc), nous pouvons trouver Courant de saturation inverse étant donné la puissance maximale de la cellule en utilisant la formule - Reverse Saturation Current = Puissance de sortie maximale de la cellule*((1+([Charge-e]*Tension à puissance maximale)/([BoltZ]*Température en Kelvin))/(([Charge-e]*Tension à puissance maximale^2)/([BoltZ]*Température en Kelvin)))-Courant de court-circuit dans une cellule solaire. Cette formule utilise également Charge d'électron, Constante de Boltzmann, 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-Load Current in Solar cell)/(e^(([Charge-e]*Voltage in Solar cell)/(Ideality Factor in Solar Cells*[BoltZ]*Temperature in Kelvin))-1)OpenImg
  • 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 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 étant donné la puissance maximale de la cellule peut-il être négatif ?
Non, le Courant de saturation inverse étant donné la puissance maximale de la cellule, mesuré dans Courant électrique ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Courant de saturation inverse étant donné la puissance maximale de la cellule ?
Courant de saturation inverse étant donné la puissance maximale de la cellule 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 étant donné la puissance maximale de la cellule peut être mesuré.
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