Startseite / Vereinfachen Sie Ihre Solarzellen-Tests mit den hochgenauen Messlösungen von Keithley
Simplify Your Solar Cell Testing with Keithley’s Precision Measurement Solutions
Keithley bietet Lösungen für die I-U- und C-U-Charakterisierung von Solarzellen an, die sehr genaue Messungen ermöglichen,
ohne dass Einzelinstrumente integriert oder komplizierte Programme erstellt werden müssen.
Elektrische Charakterisierung und Messung von Solarzellen (Photovoltaik) von Keithley
Elektrische Charakterisierung und Messung von Solarzellen (Photovoltaik) von Keithley
Messung von wichtigen Parametern, wie:
  • Leerlaufspannung (Voc)
  • Kurzschlussstrom (Isc)
  • Maximale Ausgangsleistung (Pmax)
  • Spannung bei Pmax (Vmax)
  • Füllfaktor (FF)
  • Serienwiderstand (Rs)
  • Wirkungsgrad (_)
  • Dotierungsdichte (N)
  • Parallelwiderstand (Rsh)
  • Spezifischer Widerstand der Zelle
  • Störstellendichte
Elektrische Charakterisierung von Solarzellen-Technologien, einschließlich:
  • Monokristallines Silizium
  • Polykristallines Silizium
  • Amorphes Silizium
  • CIGS
  • CdTe
  • Polymer
Testlösungen für Solarzellen von Keithley
Modell 4200-SCSHalbleiter-Charakterisierungs-System
Modell 2602A SourceMeter-Instrument
Modell 2440 oder Modell 2425 SourceMeter-Instrumente
Modell 4200-SCSHalbleiter-
Charakterisierungs-System
Modell 2602A
SourceMeter-Instrument
Modell 2440 oder Modell 2425
SourceMeter-Instrumente
  • Voll integrierte schlüsselfertige IU- und CU-Testlösung mit intuitiver graphischer Anwenderschnittstelle
  • Integrierte Bibliotheken zur Extraktion der wichtigsten Zellenparameter, sowie mit fortschrittlichen Analyse- und Formulierungstools
  • 4-Quadrantenbetrieb (Quelle/Senke)
  • 1A bei 20V
  • 100mA bei 200V
  • Kapazität-Spannung-Option (CV)
  • Schlüsselfertige Lösung mit integrierter Software für eine vollständige Datenanalyse sowie die Berechnung der Zellenparameter
  • Kombination mit der Schaltmatrix Modell 707A für einen Test mehrerer Zellen.
  • 4-Quadranten-Design enthält sowohl Quellen-, als auch Senken-Funktionen für vollständige IU-Messungen
  • Komplettlösung für die IU-Charakterisierung mit der kombinierten Funktionalität einer Präzisionsstromversorgung, einem hoch präzisen DMM und einer elektronischen Last.
  • Zweikanalig
  • 10A bei 20V Puls
  • 1A bei 20V
  • 1A bei 20V
  • Integrierte TSP® Express Software für schnelle und einfache IU-Tests
  • ACS Basis Software-Option mit vorkonfiguriertem Solar-Projekt
  • 4-Quadranten-Design enthält sowohl Quellen-, als auch Senken-Funktionen für vollständige IU-Messungen
  • Komplettlösung für die IU-Charakterisierung mit der kombinierten Funktionalität einer Präzisionsstromversorgung, einem hoch präzisen DMM und einer elektronischen Last.
  • 3A bei 20V (Modell 2425)
  • 1A bei 100V (Modell 2425)
  • 1A bei 100V (Modell 2425)
  • Integrierte Sweep-Funktion für einfache I-U-Profilerstellung
  • 6 verschiedene Modelle für verschiedene I-U-Anforderungen verfügbar
  • Kombination mit den Schaltgrundgeräten 7001 und 7002 für einen Test von mehreren Solarzellen
Wichtige Solarzellen-Parameter und Messverfahren
Typische I-U-Charakteristik einer Solarzelle mit Vorspannung in Durchlassrichtung. (Dieses Merkmal ist verfügbar auf 4200 Modell SCS mit CV-Option)
Die Dotierungsdichte (N) einer Solarzelle aus kristallinem Silizium lässt sich mit Hilfe eines Kapazität-Spannung-Sweep ableiten.
Typische I-U-Charakteristik einer Solarzelle mit Vorspannung in Durchlassrichtung. (Dieses Merkmal ist verfügbar auf 4200 Modell SCS mit CV-Option)
Die Dotierungsdichte (N) einer Solarzelle aus kristallinem Silizium lässt sich mit Hilfe eines Kapazität-Spannung-Sweep ableiten.
Der Parallelwiderstand einer Solarzelle lässt sich mittels eines I-U-Sweeps mit Vorspannung in Sperrrichtung abschätzen.
Der Serienwiderstand (Rs) einer Solarzelle bei unterschiedlichen Lichtintensitäten kann mittels eines I-U-Sweeps mit Vorspannung in Durchlassrichtung bestimmt werden.
Der Parallelwiderstand einer Solarzelle lässt sich mittels eines I-U-Sweeps mit Vorspannung in Sperrrichtung abschätzen.
Der Serienwiderstand (Rs) einer Solarzelle bei unterschiedlichen Lichtintensitäten kann mittels eines I-U-Sweeps mit Vorspannung in Durchlassrichtung bestimmt werden.