光生伏打效應是當電磁輻射暴露在某種材料上時,以電壓的形式產生電流的過程。利用太陽能電池,當很短的波長的太陽光照射到物質上,電子被激發時,就會產生光伏效應,電磁輻射便會發出從太陽能電池板上被另一種材料收集。這種電...
光生伏打效應是當電磁輻射暴露在某種材料上時,以電壓的形式產生電流的過程。利用太陽能電池,當很短的波長的太陽光照射到物質上,電子被激發時,就會產生光伏效應,電磁輻射便會發出從太陽能電池板上被另一種材料收集。這種電子的噴射會產生電壓,產生能量,儲存在電池中以備日后使用。兩個電極用來收集電壓,并將其傳輸到電網中

當來自太陽的光子撞擊太陽能電池板時,它們被材料吸收,不同類型的電磁輻射會因頻率的不同而在太陽能電池中產生不同的曝光水平,可見光在沖擊堿時產生光電效應金屬,紫外線在其他金屬中產生,極端紫外線被用于非金屬。這一概念最早由Philipp Eduard Anton von Lenard在1902年發現不同顏色的光(也稱為頻率)會發射不同級別的電子。之前,James的光波理論clark-Maxwell指出,輻射強度將產生成比例的電子能量,這一新理論解釋說,光子是產生電子噴射的原因,是作為單個粒子而不是恒定的波

通過太陽能電池板收集的能量可以傳輸到電網中。物理學家a.E.貝克勒爾在1839年就認識到了太陽光伏打效應的概念,但他的理解是有限的1883年,查爾斯·弗里茨(Charles Fritts)制造了第一塊太陽能電池,用的是一層薄薄的鍍金硒半導體。第一次使用太陽能電池的效率只有百分之一。直到1954年貝爾實驗室才開發出一種利用太陽能的實用方法利用太陽能電池利用光生伏打效應的方法是非常基本的。基本上,來自太陽光的光子會撞擊太陽能電池板并被材料吸收。材料中帶負電的電子被原子擊落,然后產生電能。這種情況是通過允許電子在面板中只朝一個方向移動來控制的,在這種情況下,帶正電荷的粒子反向流動。當這兩種作用同時發生時,電磁反應可以利用直流電。光電效應對現代生活中的許多過程都是必不可少的。除了一般用途的能源創造外,太陽能電池是美國宇航局和其他太空機構使用的航天器所必需的此外,這項技術的原理也被應用于數碼相機中,數碼相機的形式是電荷耦合器件,以及識別靜電的驗電器。

在太陽能電池中,當太陽光激發電子時,就會產生光電效應。