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測量硅光電池伏安特性曲線的改進(jìn)研究

2013-12-04 08:37:58喻秋山方超
關(guān)鍵詞:示波器

喻秋山 方超(等)

摘要:文章基于伏安法測電阻的基本原理,對現(xiàn)有硅光電池的伏安特性測量方法進(jìn)行改進(jìn),利用交流電壓信號和雙通道示波器的X-Y信道輸入實(shí)現(xiàn)硅光電池的伏安特性曲線快速測量與顯示。

關(guān)鍵詞:硅電池;伏安特性;示波器

中圖分類號:TM914 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)32-0021-02

硅光電池產(chǎn)生的光伏效應(yīng)由于具有光譜響應(yīng)范圍寬、速度快、壽命長、使用方便、性能穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)而在光強(qiáng)輻射探測有著重要的應(yīng)用。然而,由于硅光電池的光伏效應(yīng)和內(nèi)阻之間的伏安特性變化呈現(xiàn)非線性變化,使得其曲線的數(shù)據(jù)測定存在較大困難,限制了其在光電信號強(qiáng)度探測中的應(yīng)用。因而對光電池的伏安特性研究也引起人們的重視。本文為解決這一需要提出一種使用交流信號和示波器進(jìn)行硅光電池伏安特性曲線的快速、準(zhǔn)確測量方法。

1 硅光電池的工作原理

硅光電池的工作原理是基于光伏效應(yīng)。硅光電池是一個大面積的光電二極管,可視為一個半導(dǎo)體P-N結(jié)二極管與一個光生電流源的組合體。電路中電流關(guān)系式為:

式中:

Iph—入射光產(chǎn)生的由N區(qū)到P區(qū)的光生電流強(qiáng)度

IS—二極管反向漏電流

e—電子電量

k—玻耳茲曼常量

T—P-N結(jié)的工作熱力學(xué)溫度

v—結(jié)偏置電壓

2 硅光電池的伏安特性曲線的改進(jìn)測量

2.1 硅光電池的伏安特性曲線測量原理

如圖1(a)中所示,硅光電池可視為一純電阻和恒流源的復(fù)合體,改變負(fù)載RL就可得到不同的電壓和電流值,這些電流與電壓的關(guān)系曲線稱為硅光電池的伏安特性曲線。這種方法對于內(nèi)阻變化的硅光電池測量存在著不利因素:(1)費(fèi)時較長,需要使用電壓表和電流表連續(xù)多點(diǎn)測量,然后在記錄紙上通過描點(diǎn)、連線來獲得特性曲線。(2)因硅光電池內(nèi)阻與負(fù)載、光照強(qiáng)度等均有關(guān),參數(shù)復(fù)雜,伏安特性曲線只能近似獲得某種情況下的曲線。為此,如何實(shí)現(xiàn)快速、準(zhǔn)確測量成為該實(shí)驗(yàn)的改進(jìn)方向,改進(jìn)方案如下。

2.2 測量硅光電池伏安特性曲線方法的改進(jìn)

(a) (b)

圖1 硅光電池伏安特性曲線測量原理示意圖

如圖1(b)所示,在一定光強(qiáng)照射下,硅光電池將產(chǎn)生光電壓U1,與一極性相反、大小可調(diào)的電源相接。當(dāng)外電源E的電壓與光電池電壓U1剛好相等時,回路中電流將為零,即串聯(lián)的可變電阻上電壓(U2=IR)為零,此時即可得到的光電池的開路電壓Uoc;將電源E的電壓逐漸由大減小到零,此時即可得到負(fù)載一定情況下的硅光電池伏安特性曲線,但實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的測量還需手動測量與記錄,且非理想電壓表U1、U2仍然存在電流分流的影響,且不能獲得方向電壓情況下的伏安特性參數(shù)。為此,在此基礎(chǔ)上,采用示波器和正弦交流信號代替電壓表和可調(diào)電源進(jìn)行改進(jìn),可實(shí)現(xiàn)測量的快速、自動化顯示與測量。

2.3 基于示波器和交流信號的硅光電池的伏安特性曲線測量

實(shí)驗(yàn)的設(shè)計原理如下:采用變壓器TR1的次級線圈產(chǎn)生的50Hz交流電壓作為示波器的掃描信號,使硅光電池兩端獲得一個變化的電壓U,隨著掃描電壓的變化,回路中通過低值電流取樣電阻R0(電阻箱的精密電阻)的電流I也隨之變化。因示波器的信號端的輸入阻抗很高,可近似視為開路,故電流I全部流經(jīng)取樣電阻。而其兩端的電壓與I成正比,將此電壓送到示波器的Y2輸入端,則顯示屏Y軸方向上就顯示流過取樣電阻R0的電流大小變化訊號。再將光電池兩端的電壓U加到示波器的X偏向板上,示波管的顯示屏上就出現(xiàn)光電池的伏安特性曲線,其電路原理如圖2(a)所示。

(a) (b)

圖2 使用示波器測硅光電池伏安特性曲線示意圖

在光照一定的情況下,當(dāng)掃描電壓為零時,由于回路中存在電流,故取樣電阻R0上面有一個電壓降,所以這時光電池兩端的電壓U并不為零,而是大于零。這就給出特性曲線上的a點(diǎn),如圖2(b)中所示。在掃描電壓正半周時,當(dāng)電壓由零逐漸增大,光電池兩端電壓U也逐漸增大,電流

逐漸減小,在掃描電壓增大到剛好使

時,回路中電流I就為零,這對應(yīng)特性曲線上的b點(diǎn),顯然,這時掃描電壓就等于光電池兩端電壓Uo,也就是開路電壓Uoc。當(dāng)掃描電壓繼續(xù)增大,則光電池兩端電壓U大于Uoc,,回路中電流I變?yōu)樨?fù)值(反

向),這對應(yīng)特性曲線上的bc段。

由以上分析可見,掃描電壓的峰值應(yīng)略大于所測光電池可能的最大開路電壓(Uoc)。例如單片光電池的可能最大開路電壓為0.6V,我們就選掃描電壓的峰值為0.7V(有效值約為0.5V);在負(fù)半周,掃描電壓和R0上的電壓方向相反,所以隨著掃描電壓的增大,光電池兩端電壓逐漸減小,當(dāng)掃描電壓增大到剛好和R0上的電壓相抵消,則U=0,對應(yīng)特性曲線上的d點(diǎn),這時的電流顯然就是短路電流Isc。掃描電壓繼續(xù)增大,U變?yōu)樨?fù)值,這對應(yīng)特性曲線上de段。

3 實(shí)驗(yàn)測量結(jié)果的分析與討論

通過對示波器上的數(shù)據(jù)進(jìn)行測量和讀取后,用origin軟件進(jìn)行處理后得到如圖3所示的硅光電電池伏安特性曲線。其中,Y軸表示的是取樣電阻上的電壓,對應(yīng)的電流I=U2/R0;X軸上表示的是硅光電池兩端的電壓變化。從圖中可以看出實(shí)驗(yàn)曲線與硅光電池的伏安特性曲線圖2(b)中曲線變化特征相同,達(dá)到了預(yù)期目的。

圖3 光電池伏安特性曲線掃描曲線示意圖

4 結(jié)語

本實(shí)驗(yàn)的改進(jìn)方案可實(shí)現(xiàn)快速測量硅光電池的伏安特性曲線與顯示,也可以對二極管、固定電阻等的伏安特性快速測定,具有直觀、快捷的優(yōu)點(diǎn)。若將所測數(shù)據(jù)經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換后經(jīng)單片機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理可以實(shí)現(xiàn)測量的智能化和自動化。

參考文獻(xiàn)

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基金項(xiàng)目:2012年度長江大學(xué)“國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃”,項(xiàng)目編號:201210489331

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