太阳能手机充电器应用与前景

 
[摘 要]    1
1  概述    1
1.1 太阳能光伏应用的概况    2
1.2 太阳能电池板工作原理、分类及特性    2
1.3 太阳能手机充电器原理    4
2 无线充电技术    6
2.1 无线充电技术的发展历史    6
2.2 无线充电技术发展现状    7
2.3 无线充电技术比较    7
2.4 无线充电技术与太阳能电源的结合    9
3 太阳能充电装置的应用    10
4 太阳能充电器与无线充电技术的展望    12
结束语    13
参考文献    13
致谢    13
作者简介    14

太阳能手机充电器应用与前景
                       
[ ]世界能源的短缺与环境污染问题的日益突出使得充分开发和利用太阳能成为世界各国可持续发展的能源战略决策,其中光伏发电最受瞩目。
文中介绍了所设计的太阳能手机充电器,与普通的手机充电器相比,它的特殊之处是能源的供应来自于太阳能电池板.突变体把太阳能电池板置于一个有阳光的地方,即可以为手机提供一个方便的太阳能充电点.这种便捷的太阳能充电器几乎可以在任何地方补充电力,从而获得通信的自由。结合当今的无线充电技术,会使人们给电子产品充电更加便捷。
[关键词] 无线充电技术;太阳能应急手机充电器;单晶硅太阳能电池
Solar mobile phone charger applications and Prospects
轮毂材料
Automation  LI Hong-Ji
Abstract:Shortage and environmental pollution problems have become increasingly prominent world energy makes it an energy strategy of world sustainable development the full development and utilization of solar energy, photovoltaic power generation of the most attention.
This paper introduces the design of solar mobile phone charger, mobile phone charger, compared with the ordinary, which is characterized in that the energy supply from solar p
anels. Put the solar panel in a sunny location, which can provide a convenient solar charging for mobile phone charger this convenient almost. Can add power in any place, thus obtaining communication freedom.
Key words: Wireless charging technologyMobile phone emergency charger for solar energyMonocrystalline silicon solar cell
概述
能源是经济、社会发展和提高人民生活水平的重要物质基础。能源问题是一个国家至关重要的问题。随着科学技术和全球经济的飞速发展,对能源的需求也在日趋增长。虽然在可预见的将来,矿物燃料仍将在世界能源结构中占有相当的比重,但人们对核能以及太阳能、风能、地热能、水力能、生物能等可再生能源资源的利用日益重视,在整个能源消耗中所占的比例正在显著地提高。其中,太阳能作为一种新型的绿可再生能源,与其他新能源相比,是最理想的可再生能源。
迫于全球性日益严重的资源短缺和环境污染,使得光伏产业的发展不仅仅是一个经济问题,
更是一个环境保护和能源替代的问题。目前光伏电池主要应用在并网和未连网的大规模发电领域。而消费类产品的应用实例非常少,目前还没有真正有效的利用太阳能充电的手机电池.七巧板的制作方法因此太阳能作为一种没有任何污染的易取的绿能源。若能应用到消费类产品中,对于改善地球的整体的能源状况和环境有着非常重要的意义和广阔的前景。
1.1 太阳能光伏应用的概况
可以说在人类的历史上使用地最多的能源应该是太阳能。而最近一个世纪以来,特别是进入21世纪以后,人们更加注重将太阳能转化成可以存储的能量,来提供用于特定需要的能量,如太阳能热水器的应用,太阳能发电,太阳能路灯,太阳能充电等等。进入21世纪后太阳能光伏产业更是蓬勃发展。
Dataquest的统计资料显示,目前全世界共有136个国家投入普及应用太阳能电池的热潮中,其中有95个国家正在大规模地进行太阳能电池的研制开发,积极生产各种相关的节能新产品。1998,全世界生产的太阳能电池,其总的发电量达1000兆瓦,1999年达2850兆瓦。2000,全球有将近4600家厂商向市场提供光电池和以光电池为电源的产品。[1]
目前,许多国家正在制订中长期太阳能开发计划,准备在21世纪大规模开发太阳能,美国能源部推出的是国家光伏计划,而日本推出的是阳光计划。太阳能电池的应用已从军事领域、航天领域进入工业、商业、农业、 通信、家用电器以及公用设施等部门,尤其可以分散在边远地区、高山、沙漠、海岛和农村使用,以节省造价很贵的输电线路。但是在目前阶段,它的成本还很高,发出1kW电需要投资上万美元,因此大规模使用仍然受到经济上的限制。
但是,从长远来看,随着太阳能电池制造技术的改进以及新的光电转换装置的发明,各国对环境的保护和对再生清洁能源的巨大需求,太阳能电池仍将是利用太阳辐射能比较切实可行的方法,可为人类未来大规模地利用太阳能开辟广阔的前景。
地暖集分水器
1.2 太阳能电池板工作原理、分类及特性
太阳能光伏电池表面有一层金属薄膜似的半导体薄片。当太阳光照射时,其中一部分被表面反射掉,其余部分被半导体吸收或透过。被吸收的光,当然有一些变成热,另一些光子则同组成半导体的原子价电子碰撞,于是产生电子——空穴对这样,光能就以产生电子——空穴对的形式转变为电能。薄片的另一侧和金属薄膜之间将产生一定的电压,这一现
象称为光伏效应。太阳能光伏电池正是一种利用光伏效应原理直接将光能转化为电能的装置。
太阳能电池的基本结构相当于一个大面积二极管,其基本特性也与二极管类似。当用适当波长的太阳光照射到半导体上时,光能被半导体吸收后,在导带和价带中产生非平衡载流子--电子和空穴。半导体内在P型和N型交界面两边形成势垒电场,能将电子驱向N区,空穴驱向P区,从而使得N开关量信号区有过剩的电子,P区有过剩的空穴,在P-N结附近形成与势垒电场方向相反的光生电场。光生电场的一部分除抵消势垒电场外,还使P型层带正电,N型层带负电,在N区与P区之间的薄层产生所谓光生伏特电动势。若分别在P型层和N型层焊上金属引线,接通负载,外电路则有电流通过。如此形成的一个个电池元件,把它们串联、并联起来,就能输出一定的电压、电流和功率。[2]这样,太阳的光能就直接变成了可付诸实用的电能。另外,在受光面上,覆盖着一层很薄的天蓝氧化硅薄膜以减少入射太阳光的反射,提高太阳能电池对于入射光的吸收率。
目前市场上太阳能电池板种类繁多,按结晶状态可分为结晶系薄膜式和非结晶系薄膜式两大类,而前者又分为单结晶形和多结晶形。根据太阳能电池板所用材料的不同可分为: ①硅
太阳能电池;②以无机盐如砷化镓III-V化合物,硫化镉,铜铟硒等多元化合物为材料的太阳能电池;③功能高分子材料(有机半导体)雨棚梁制备的大阳能电池;④纳米晶太阳能电池等。硅系列太阳能电池中,单晶硅太阳能电池转换效率最高,技术也最为成熟,在应用中居主导地位。在电池制作中,一般都采用表面织构化、发射区钝化、分区掺杂等技术。开发的电池主要有平面单晶硅电池和刻槽埋栅电极单晶硅电池,其电池转化效率超过20%左右。而多晶硅薄膜电池所使用的硅远较单晶硅少,无较大效率衰退问题且其成本远低于单晶硅电池,效率又高于非晶硅薄膜电池,其电池效率达12%左右。虽然非晶硅薄膜太阳能电池与结晶硅相比转换效率偏底, 但其成本低,便于大规模生产,受到人们普遍的重视并得到迅速发展。

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