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北京时间12月15日消息,据澳大利亚广播公司(ABC)报道,澳大利亚新南威尔士大学的科学家创造了太阳能电池板发电的新纪录,光电转换率超过40%......
  北京时间12月15日消息,据澳大利亚广播公司(ABC)报道,澳大利亚新南威尔士大学的科学家创造了太阳能电池板发电的新纪录,光电转换率超过40%。他们的下一个目标是将转换率提高到50%,进一步降低太阳能这种可替代能源的成本。新南威尔士大学用&全球第一次&描述这一研究成果。
  新南威尔士大学教授马丁-格林在一份声明中表示:&这是迄今为止已报告的最高的阳光-电能转换率。&研究领导人、新南威尔士大学太阳能科学家马克-科维斯博 士指出:&我们使用的是商业太阳能电池板,但采用的是一种全新的方式。换句话说,太阳能发电产业很快便可达到这一光电转换率,成为这项研究突破的受益 者。&
  在采用传统方式利用太阳能电池板发电时,光电转换率不过33%左右。新南威尔士大学研发的新技术能够将阳光分割,穿过4块不同的电池板,每块电池板进行优 化,让所能接收到的阳光实现最大化,进而提高发电效率。这种四向太阳能电池板可以部署到一个反射镜场的中央,反射镜用于集中阳光。专用的过滤器负责移走降 低太阳能电池板发电效率的热量,将热量转移到能够更好地处理热量的电池板。
  新南威尔士大学表示在悉尼进行测试时,他们创造了破纪录的转换率。在美国的国家可再生能源实验室,他们又成功复制。格林对这项新技术的未来充满期待,认为最 终将用于住宅屋顶的太阳能电池板。屋顶太阳能电池板的转换率只有15%到18%。格林说:&当前安装在屋顶的太阳能电池板只是一块单一的电池板,但最终将 采用多块电池板,提高发电效率。&
  在德国,科学家在实验室环境下创造了太阳能电池板发电效率的新纪录,转化率达到46%。这一纪录由弗劳恩霍夫太阳能系统研究所的科学家创造。他们采用的电池 板是由多层半导体材料构成的多结太阳能电池板。创造纪录的电池板为4结电池板,每块亚电池板将四分之一的阳光转换成电能,包括所有颜色的光线以及波长 300到1750 nm的红外线。阳光借助一种被称之为&菲涅耳透镜&的放大镜聚焦。
  创纪录的发电效率在508倍聚焦的条件下测量,日本高级工业科技研究所证实了这一转换率。日本高级工业科技研究所是世界上最重要的太阳能电池板性能独立验证 机构之一,验证工作在标准的测试环境下进行。Soitec公司太阳能电池板产品研发部门副总裁乔斯林-瓦瑟兰表示:&这个新世界纪录让我们备感自豪。它的 诞生说明我们可在不久的将来实现50%的光电转换率。&Soitec公司是新南威尔士大学科学家的合作伙伴。
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I/O口RC充放电测电阻在直发器温控中的应用
  控直发器中一般采用热敏电阻作为温度传感器,因此我们只要能够测量出的电阻值就可以按照电阻-温度变化表查到对应的温度值。我们可以使用带AD功能的MCU来测量,也可以利用充放电特性来使用低成本的不带AD功能的IO型MCU来测量。相对于AD功能只要一个IO口,经典的测电阻电路需要3个IO口,如图1所示。本文引用地址:  其中RS为标准参考电阻,R为限流电阻,为热敏电阻。  工作流程为:(1)电容放电;(2)对标准电阻充电,得到充电时间TS;(3)电容放电;(4)对NTC电阻充电,得到充电时间TN;(5)按公式R-NTC=(RS*TN)/TS。  在实际应用中RS,C的参数怎么确定呢?一般来说,我们为了得到比较精确的测量值,我们必须使测量得到的有效数字越大越好,如此说来RS和C就应该越大越好。但是实际情况是,我们的MCU资源有限还有很多别的事情要做,不能都耗费在测量上。我们必须根据选用的NTC电阻规格来选择。例如:一般一个4MHz频率的海尔HR6P59HL的MCU使用1μF的电容可以使测量分辨率达到10欧姆。对于常用的,如200KB值4650的NTC电阻,在0~250度的工作范围内,我们的测量精度都可以达到1度。当然,如果MCU的频率更高,我们还可以使用更小的电容来使测量时间减少,省出资源给其他功能使用。RS的值与NTC的工作区间内的值接近就可以了,选用1%精度的金属膜电阻。
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