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@ -1042,7 +1042,8 @@ ergeben. (Hier gilt Schalt. 1 zu Verschatt. 2; Schalt. 2 zu Verschatt. 1)
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\label{sec:analyseverbr}
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Die Leistung des Verbrauchers am gemessenen Arbeitspunkt betr\"agt
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(siehe auch~\ref{eq:last}): \[P_V=\SI{.75}{\watt}\]. Die Leistung am
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(siehe auch~\ref{eq:last}): \[P_V=\SI{.75}{\watt}\]
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Die Leistung am
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MPP des Solarmoduls betr\"agt: \[P_{MPP}=\SI{.88}{\watt}\]
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Der Verbracher nutzt also ca. \SI{85}{\percent} der Maximal
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@ -1057,14 +1058,64 @@ dieses Zusammenh\"ange siehe (aus Zeitgr\"unden):
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\begin{figure}[H]\centering
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\includegraphics[width=.5\columnwidth]{figs/python/D/ucc.pdf}
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\caption{Temperaturabh\"angigkei von \(\voc\).}
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\label{fig:winkel}
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\label{fig:tempeinf}
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\end{figure}
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Bei konstanter Intensit\"at sinkt \(\voc\). Das ist zu erwarten, da
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mit steigender Temperatur der Diffusionsstrom zunimmt und damit die
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Eingbaute Spannung verringert.
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Eingbaute Spannung verringert. Dementsprechend sinkt mit \(\voc\) auch
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die Effizienz.
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D
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Gem\"a\ss{}~\ref{eq:sattigstrom} gilt mit \(E_g \approx
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\SI{1.12}{\electronvolt}\) und (siehe~\ref{tab:atemps}) \(T=\SI{305}{\kelvin}\):
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\begin{equation}
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\label{eq:is0}
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I_{S0}=I_s\cdot\exp(-\frac{E_g}{k_B\cdot T}) \approx \SI{3e11}{\ampere}
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\end{equation}
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Damit und ... ergibt sich die in \ref{fig:tempeinf} eingezeichenete
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Theoriekurve, welche ohne Betrachtung der Messungenauigkeiten dennoch
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ein \"ahnliches verhalten wie die Messwerte zeigt.
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Bei diesen Betrachtungen wurde ein konstantes \(\isc\) vorrausgesetzt,
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welches auch in guter N\"aherung gegeben
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ist. Aus~\ref{fig:tempccurves} folgen f\"ur die Kurzschlussstr\"ome die
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in~\ref{tab:isctemps} dargestellten Str\"ome.
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\begin{table}[h]
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\centering
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\begin{tabular}{SS}
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\toprule
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{Temperatur [\si{\degreeCelsius}]} & {\(\isc\) [\si{\ampere}]}
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\\
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\midrule
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30 & .031243 \\
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65 & .032597
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\end{tabular}
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\caption{\(\isc\) der anorganischen Zelle A8 bei verschiedenen
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Temperaturen.}
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\label{tab:isctemps}
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\end{table}
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\begin{figure}[h]\centering
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\begin{subfigure}[b]{1\textwidth}\centering
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\includegraphics[width=.6\columnwidth]{figs/python/D/30.pdf}
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\caption{Kennlinie bei \SI{30}{\degreeCelsius}}
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\label{diag:t30}
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||||
\end{subfigure}
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\begin{subfigure}[b]{1\textwidth}\centering
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\includegraphics[width=.6\columnwidth]{figs/python/D/65.pdf}
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\caption{Kennlinie bei \SI{65}{\degreeCelsius}}
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\label{diag:t65}
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||||
\end{subfigure}
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||||
\caption{Kennlinien der anorganischen Zelle A8 bei verschiedenen
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Temperaturen.}
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\label{fig:tempccurves}
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\end{figure}
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Der Photonenstrom bleibt relatic konstant da sich die Lichtintensität
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und damit auch die Elektron-Loch Erzeugungsrate nicht \"andert.
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\subsection{Winkelabhängigkeit des Stromflusses vom einfallenden Licht}
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\label{sec:winkel}
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