Солнечная пластина — это полупроводник, используемый в качестве подложки для микроэкономичных устройств , применяемых для изготовления интегральных схем в фотоэлектрических системах (ФЭ) для производства солнечных элементов, также широко известный как кремниевая пластина. Эта пластина важна, поскольку используется в производстве фотоэлектрических систем. Эти системы преобразуют энергию солнечного света в электрическую энергию.
В солнечной энергетике это считается круглым диском, изготовленным из высококачественного кремниевого материала . Пластины имеют шероховатую поверхность, создаваемую путем обработки частиц для обеспечения эффективной работы. Солнечные батареи состоят из кремниевых полупроводников, сложных полупроводников и органических соединений. Существуют как кристаллические, так и некристаллические типы солнечных батарей.
Важность кремниевой пластины
Кремний является одним из наиболее распространенных элементов на Земле. Для экономически эффективного производства электронных устройств обычно используются кремниевые пластины, которые хорошо подходят для массового производства благодаря своим высоким масштабируемым свойствам. Ниже перечислены значения кремниевых пластин для различных целей:
1. Используются как полупроводники
Кремниевые пластины выступают в качестве основного элемента полупроводников в процессе производства любой интегральной схемы благодаря своим свойствам, обеспечивающим чрезвычайно высокую подвижность носителей заряда при комнатной и высоких температурах . Интегральная схема представляет собой, по сути, совокупность электронных компонентов, работающих вместе для выполнения определенной функции. Внутри интегральной схемы могут размещаться миллионы миниатюрных активных и пассивных устройств, таких как диоды, транзисторы, резисторы и конденсаторы.
2. Работа над электронными гаджетами
Кремниевая пластина обладает потенциалом выступать в качестве подложки для различных электронных устройств, а также выполнять функции полупроводника. Она контролирует электрический поток между микроскопическими компонентами интегральных схем внутри различных электронных устройств, включая смартфоны, компьютеры и системы датчиков давления в шинах.
Размер пластин
Размер пластин влияет на эффективность работы модуля. Установлено, что чем больше размер пластины, тем лучше ожидается производительность модуля. Обычно размеры классифицируются следующим образом:
- M0: Это традиционно используемая монокристаллическая пластина, имеющая длину стороны 156 мм (около 6.14 дюйма) и диаметр слитка 200 мм (около 7.87 дюйма).
- M1: В связи с увеличением размера кремниевых слитков M0 был дополнительно разделен на M1 и M2, где пластины M1 вырезаются из слитков диаметром 205 мм (около 8.07 дюйма).
- M2: Пластины M2 вырезаются из слитки диаметром 210 мм (около 8.27 дюйма). Их преимущество в том, что практически не требуется никаких изменений в производственной линии от пластин M0 до M2, что делает процесс продвижения простым и дешевым.
- М6 и М12: В настоящее время для получения модулей мощностью 400 Вт и более используются пластины большего размера. Диаметр 166.75 мм (около 6.56 дюйма) в M6 сделал его очень экономически эффективным методом для более мощных фотоэлектрических модулей. Длина стороны M12 составляет 210 мм (около 8.27 дюйма).
Рекомендуем: Что такое солнечный сад?



