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82d7250f90
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@ -36,7 +36,7 @@ Außerdem muss es aufgrund dieser Absorption zu einer Anregung von beweglichen L
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(positiven und negativen) kommen, die von einander getrennt werden müssen.
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Zur Erfüllung dieser Kriterien, benötigt man einen Übergang zwischen zwei verschieden dotierten
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Halbleitern (p-n-Übergang)(vgl. ref...).
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Halbleitern (p-n-Übergang, vgl.~\ref{sec:pnüber}).
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\subsection{Halbleiter}
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\label{sec:halbleiter}
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@ -193,9 +193,9 @@ aus direkten (z. B. Galliumarsenid) sein.
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\subsection{Funktionsweise einer Solarzelle}
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\label{sec:solar}
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Bei einer Solarzelle wird der p-n-Übergang des Halbleiters beleuchtet. Dort entstehen dann durch
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die Photonenabsorption Elektron-Loch-Paare. Falls diese in der Raumladungszone entstehen, werden die
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entgegengesetzten Ladungen der Paare durch die Raumladung in der Verarmungszone von einander getrennt:
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Wird eine Solarzelle beleuchtet, entstehen dann durch die Photonenabsorption Elektron-Loch-Paare. Falls diese in der
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Raumladungszone entstehen, werden die entgegengesetzten Ladungen der Paare durch die Raumladung in der
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Verarmungszone von einander getrennt:
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Die Elektronen werden Richtung n-Gebiet gezogen, die positiv geladenen Löcher gen p-Gebiet.
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Erreichen die Ladungsträger das Ende der Raumladungszone so treiben sie die anderen gleichnamigen Ladungsträger
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vor sich her und es entsteht eine Spannung. Ist ein Verbraucher angeschlossen, so fließt durch diesen der so genannte \emph{Photostrom}.
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@ -222,7 +222,34 @@ Damit folgt für den Gesamtstrom einer Solarzelle:
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& \(U\) & ... & von außen angelegte Spannung \\
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& \(R_S\) & ... & Serienwiderstand \\
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& \(R_P\) & ... & Parallelwiderstand
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\end{tabular}
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\end{tabular}\\ \\
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Das Ersatzschaltbild ergibt sich zu:
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\begin{figure} [h] \centering
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\label{fig:schaltbild}
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\begin{circuitikz}
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\draw
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(0,0) to[european current source] (0,2.5)
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to node[currarrow, rotate=90]{} (0,2) node[right]{\(I_{Ph}\)}
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to [short] (0, 2.5) to [short] (1.5, 2.5)
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to node[currarrow, rotate=-90] {} (1.5,2) node[right]{\(I_D\)}
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to[stroke diode] (1.5, .5)
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to[short] (1.5, 0) to[short] (0, 0);
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\draw
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(1.5,2.5) to [short] (3,2.5)
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to[european resistor, l=$R_P$] (3, 0)
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to [short] (1.5,0);
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\draw
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(3,2.5) to [european resistor, l=\(R_S\)] (5,2.5)
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to node[currarrow] {} (5.5,2.5) node[above]{\(I\)};
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\draw
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(3,0) to [short] (5.5,0);
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\draw
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[-latex](5,2) -- (5,.5) node[right]{\(U\)};
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\end{circuitikz}
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\caption{Ersatzschaltbild einer Solarzelle.}
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\end{figure}
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\subsubsection{Kennlinie der Solarzelle}
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@ -530,4 +557,3 @@ Verbraucher mit dem Solarmodul in Reihe geschalten.
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\printbibliography
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\end{document}
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\sisetup{math-celsius = {}^{\circ}\kern-\scriptspace C}
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