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Método para calcular la eficiencia cuántica y la respuesta espectral de celdas solares usando LabVIEW

dc.creatorAristizábal Cardona, Andrés Julián
dc.date2015-09-02
dc.date.accessioned2022-03-24T17:51:56Z
dc.date.available2022-03-24T17:51:56Z
dc.identifierhttps://journal.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/612
dc.identifier10.15765/e.v5i5.612
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10823/6259
dc.descriptionThis article presents the classical procedures used to calculate the density of a short circuit spectral current for the base and the transmitter of a solar cell. Afterwards, we calculated its quantum efficiency  and spectral response. The method followed was virtual instrumentation through the graphic programming language LabVIEW. The program developed processes wavelength data, the absorption coefficient, the radiation spectrum, and the reflection coefficient to carry out this analysis and export the information obtained to .xls files.Results indicate that for a silicon solar cell and a short circuit, the spectral density current is 24.3 mA/cm2μ (maximum value) with a base of 61.6 mA/cm2μ (maximum value), the quantum efficiency reached 97% for 0.65 μm and the spectral response registered 610 mA/W at 1.45 μm.en-US
dc.descriptionEn este trabajo se presentan los procedimientos clásicos para calcular la densidad de corriente espectral de cortocircuito para la base y para el emisor de una celda solar. Posteriormente, se calculan la eficiencia cuántica y la respuesta espectral. El método es realizado a partir de instrumentación virtual mediante el lenguaje de programación gráfica LabVIEW.Este programa procesa los datos de longitud de onda, el coeficiente de absorción, el espectro de radiación y el coeficiente de reflexión para desarrollar el análisis mencionado y permite exportar a archivos en formato .xls, la información obtenida. Los resultados indican para una celda solar de silicio; una densidad de corriente espectral de cortocircuito del emisor de 24,3 mA/cm2μ (valor máximo) y de 61,6 mA/cm2μ (valor máximo) para la base. La eficiencia cuántica interna alcanzó el 97% para los 0,65 μm; mientras que la respuesta espectral interna registró 610 mA/W en los 1,45 μm.es-ES
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherPolitécnico Grancolombianoes-ES
dc.relationhttps://journal.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/612/518
dc.rightsDerechos de autor 2015 ELEMENTOSes-ES
dc.sourceELEMENTOS; Vol. 5 No. 5 (2015): Elementosen-US
dc.sourceElementos; Vol. 5 Núm. 5 (2015): Elementoses-ES
dc.source2248-5252
dc.source2027-923X
dc.source10.15765/e.v5i5
dc.subjectsolar cellsen-US
dc.subjectquantum efficiencyen-US
dc.subjectspectral responseen-US
dc.subjectcurrent densityen-US
dc.subjectvirtual instrumentation.en-US
dc.subjectceldas solareses-ES
dc.subjecteficiencia cuánticaes-ES
dc.subjectrespuesta espectrales-ES
dc.subjectdensidad de corrientees-ES
dc.subjectinstrumentación virtual.es-ES
dc.titleMethod to Calculate the Quantum Efficiency and Spectral Response of Solar Cells by Using LabVIEWen-US
dc.titleMétodo para calcular la eficiencia cuántica y la respuesta espectral de celdas solares usando LabVIEWes-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeArtículo revisado por pareses-ES


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    Revista semestral de divulgación académica en ingeniería

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